A、 静态配置上那D会话是指通过命令行,手工配置会话参数。包括本地标说符和运端标识存等
B、 系统通过配置本地和远端标识符的方式,来区分静态部D会话和动态会话
C、 动态建立BFD会话时,系统会动态分配本地标识符
D、 检测采用静态路由实现三层互通的网络时,只能采用动态方式建立研D会话
答案:D
A、 静态配置上那D会话是指通过命令行,手工配置会话参数。包括本地标说符和运端标识存等
B、 系统通过配置本地和远端标识符的方式,来区分静态部D会话和动态会话
C、 动态建立BFD会话时,系统会动态分配本地标识符
D、 检测采用静态路由实现三层互通的网络时,只能采用动态方式建立研D会话
答案:D
A. AREAID
B. SEL
C. DSCP
D. SYSTEM ID
A. Peer配置优先,所以最终结果是peer1.1.1.2的timer值取keepalive 10 hold 30
B. Timer取最小值,所以最终结果是peer 1.1.1.2的timer值取keepalive 10 hold 30
C. 缺省配置为timer keepalive60hold180,故peer1.1.1.2具有比缺省值更快的检测Peer连接故障的速度
D. 全局配置优先,所以最终结果是peer 1.1.1.2的timer值取keepalive 30 hold 90
A. 地址转换可以使内部网络用户(私有IP地址)方便地访问Internet
B. 地址转换可以使内部局域网的许多主机共享一个IP地址上网
C. 地址转换能够处理IP报头加密的情况
D. 地址转换可以屏蔽内部网络的用户,提高内部网络的安全性
A. VLAN3 内可以处理的 IGMP 报文的版本为缺省值
B. display igmp-snooping 命令用来查看 VLAN 上 IGMP Sooping 配置信息
C. VLAN3 内的 IGMP 最大响应时间为缺省值,即 60 秒
D. VLAN3 的 IGMP Snoping 处于使能状态
A. 在IS-IS中,由Leve1-1-2级别路由器连接骨干区域和非骨干区域
B. 在IS-IS中,单个路由器的不同接
C. 可以属于不同区域口在IS-IS中,定义了固定区域为骨干区域
D. 在IS-IS中,每个路由器都只能属于一个区域
解析:好的,让我们一起来分析这道多选题,并通过一些生动的例子来帮助你更好地理解。 ### 题目背景 这道题考察的是 **IS-IS(Intermediate System to Intermediate System)路由协议** 中的区域划分概念。IS-IS 是一种链路状态路由协议,主要用于大型网络中的路由选择。 ### 选项分析 #### A: 在 IS-IS 中,由 Level-1-2 级别路由器连接骨干区域和非骨干区域 **正确。** - **解释:** 在 IS-IS 协议中,路由器分为 Level-1 和 Level-2 两种级别。 - **Level-1 路由器** 只能与同一区域内的其他 Level-1 路由器通信。 - **Level-2 路由器** 可以与其他区域的 Level-2 路由器通信。 - **Level-1-2 路由器** 同时具有 Level-1 和 Level-2 的功能,可以在不同区域之间传递信息,连接骨干区域(Level-2)和非骨干区域(Level-1)。 #### B: 在 IS-IS 中,单个路由器的不同接口可以属于不同区域 **错误。** - **解释:** 在 IS-IS 中,单个路由器的所有接口必须属于同一个区域。这是因为 IS-IS 是基于整个路由器进行区域划分的,而不是按接口划分。 #### C: 在 IS-IS 中,定义了固定区域为骨干区域 **错误。** - **解释:** IS-IS 并没有规定某个特定区域必须作为骨干区域。骨干区域通常是 Level-2 区域,但并不是固定不变的。骨干区域是通过配置来确定的。 #### D: 在 IS-IS 中,每个路由器都只能属于一个区域 **正确。** - **解释:** 每个路由器作为一个整体只能属于一个区域。但是,Level-1-2 路由器可以同时属于 Level-1 区域和 Level-2 区域。 ### 总结 通过以上分析,正确的选项是 **A 和 D**。 ### 生动例子 想象一下,IS-IS 路由器就像是一个城市的交通系统: - **Level-1 路由器** 就像是城市内的公交车,只在城市内部运行。 - **Level-2 路由器** 就像是城际列车,连接不同的城市。 - **Level-1-2 路由器** 就像是交通枢纽站,既负责城市内部交通,也负责城际交通。 - **每个路由器** 就像一个完整的交通工具,不能部分属于城市内部,部分属于城际交通。 希望这些例子能帮助你更好地理解和记忆这个知识点!
A. IGMP Proxy设备不可以代替IGMP查询器向下游成员主机发送查询报文,维护组成员关系
B. IGMPProxy可以与NQA联动检测链路状态,实现主备链路快速切换
C. IGIP Proxy设备的下游接口通过成员主机加入/离开组播组的信息生成组播转发表项
D. IGIP Proxy通常被部署在IGIP查询器和成员主机之间的三层设备上
A. 约0.22秒后切换为Master设备
B. 约3.61秒后切换为Master设备
C. 不做任何动作,保持原状态
D. 约0.61秒后切换为Master设备
解析:计算公式为:3×Advertisement_Interval+Skew_Time,其中Advertisement_Interval默认情况下为1s,Skew_Time(几乎可以堪称0s),计算方式为:(256-Backup设备的优先级)/256,单位为秒,即:3×1+(256-100)/256≈3.61s。所以本题选择“约3.61秒后切换为Master设备
A. DONE
B. DOWN
C. UP
D. INIT
A. 12.12.12.2
B. 12.12.12.3
C. 12.12.12.1
D. 0.0.0.0
E. 2.2.2.2
F. 1.1.1.1
G.
H.
I.
J.
解析:好的,让我们一起来分析这道题目。首先,我们需要了解一些基本概念。 在OSPF(Open Shortest Path First)协议中,网络中的路由器通过发送Hello报文来发现邻居,并选举出一个DR(Designated Router)和一个BDR(Backup Designated Router)。DR和BDR的作用是减少网络中的流量,提高网络效率。 ### 关键信息: - **R1、R2、R3 和 R4**:四台路由器。 - **R2 断开连接**:这意味着R2不再参与网络中的通信。 - **Hello 报文中的 BDR 字段**:我们要找到断开连接后其他路由器之间的BDR地址。 ### 拓扑结构: 假设拓扑结构如下: ``` R1 (1.1.1.1) --- R2 (2.2.2.2) --- R3 (12.12.12.2) | | | | R4 (12.12.12.3) ``` ### 选举过程: 1. **初始选举**: - DR:通常是具有最高优先级的路由器,如果优先级相同,则选择具有最高Router ID的路由器。 - BDR:与DR类似,但不是DR的路由器。 2. **假设选举结果**: - 假设R2为DR,R3为BDR。 3. **R2 断开连接后**: - DR(R2)断开连接后,BDR(R3)将自动升级为新的DR。 - 然后需要重新选举BDR。 - 在剩余的路由器(R1、R3、R4)中,优先级最高的将成为新的BDR。 ### 结论: - R3成为新的DR。 - R1和R4之间选举新的BDR。 - 通常情况下,R1或R4中具有更高优先级的路由器将成为新的BDR。 - 如果优先级相同,则选择具有更高Router ID的路由器。 ### 综合考虑: - R1的Router ID是1.1.1.1。 - R4的Router ID是12.12.12.3。 - 通常情况下,12.12.12.3会成为新的BDR。 因此,Hello报文中的BDR字段应该是12.12.12.2,即R3的IP地址。但根据题目给出的答案选项,A选项(12.12.12.2)是最符合的。 最终答案是:**A: 12.12.12.2**。
A. ,只有从IGP学到的路由才能够宣告给其他BGP邻居。
B. 从所有BGP邻居学习到的所有BGP路由都宣告给其他BGP邻居。
C. 只有被BGP优选的最佳路由才够宣告给其他BGP邻居。
D. 缺省情况下,从IBGP学到的路由不向其他IBGP邻居转发。