A、 BGP路由器不会宣告任何从EBGP对等体来的更新信息给其EBGP对等体
B、 非RR的BGP路由器不会宣告任何从 IBGP对等体来的更新信息给其他IBGP对等体
C、 通过 AS-PATH属性,丢弃从EBGP对等体接收到的在AS-PATH属性里面包含自身AS号的任何更新信息
D、 任何从IBGP对等体来的路由信息,都会通告给其他IBGP对等体
答案:BC
A、 BGP路由器不会宣告任何从EBGP对等体来的更新信息给其EBGP对等体
B、 非RR的BGP路由器不会宣告任何从 IBGP对等体来的更新信息给其他IBGP对等体
C、 通过 AS-PATH属性,丢弃从EBGP对等体接收到的在AS-PATH属性里面包含自身AS号的任何更新信息
D、 任何从IBGP对等体来的路由信息,都会通告给其他IBGP对等体
答案:BC
A. IGMP Snooping设备通过监听IGMP离开报文和IGMP成员关系报告报文来决定端口是否还需要发送特定组播数据
B. IGMP Snooping的作用是建立和维护三层组播转发表项,指导组播数据按需转发
C. 在IGMP Snooping中,可以手工配置成员端口
D. 当路由器端口收到新的普遍组查询后会刷新老化计时器
A. 修改默认安全区域的优先级
B. 将端口划进相应的安全区域
C. 配置区域之间的安全策略
D. 配置防火墙的sysname
A. 192.168.0.0~192.168.255.255
B. 239.0.0.0~239.255.255.255
C. 168.1.0.0~168.1.255.255
D. 224.0.0.0~ 224.0.0.255
A. Filter-Policy既能在OSPFv2上使用,也能在OSPFv3上使用
B. 在距离矢量协议中,因为设备之间传递的就是路由信息,所以Filter-Policy能够直接对其生效。
C. 过滤在链路状态路由协议中,路由表是通过LSDB生成的,所以Filter-Policy实质上是过滤LSDB中的LSA
D. 在距离矢量协议中,如果要过滤掉从上游设备到下游设备的路由,需要在下游设备配置filter-policy export即可
E.
F.
G.
H.
I.
J.
解析:
A. 每个MSTI之间可以共享参数计算自己的生成树
B. 每个端口在不同MSTI上的角色和状态可以不同
C. 每个MSTI的生成树可以有不同的根,不同的拓扑
D. 每个端口在不同MSTI上的生成树参数可以不同
A. 在RSTP中,P/A机制主要目的是加快上游端口进入Forwarding状态的速度
B. 在RSTP中,当交换机收到对端发来的Agreement位置位的RST BPDU, 会立即将指定端口进入Forwarding状态
C. 在RSTP中,P/A机制主要目的是加快下游端口进入Forwarding状态的速度
D. 在RSTP中,所有交换机在初始状态下都会发送Proposal位置位的RST BPDU
A. 在RSTP里面引入了边缘端口的概念,边缘端口不参与RSTP运算,可以由Disable直接转到Forwarding状态
B. 如果网络中一个根端口失效,那么网络中最优的Alternate端口将成为根端口,进入Forwarding状态
C. 如果网络中一个指定端口失效, 那么网络中最优的AIternate端口将成为指定端口,进入Forwarding状态
D. RSTP中,某端口被选举为指定端口后,会先进入Discarding状态,再通过Proposal/Agreement机制快速进 入Forwarding状态
A. 在无状态地址配置过程中,除了DAD检测需要NS和NA报文交互,其他过程只需要RA和RS两个报文参与
B. 在无状态地址配置的过程中,两次DAD检测都被用来检测链路本地地址是否冲突
C. 在无状态地址配置过程中传输的RA报文里,M-bit被置位为0
D. 设备能够无状态配置地址的前提是交互的两台设备都生成了链路本地地址
A. Alert
B. Emergency
C. Error
D. Informational
E. Monitoring
F. Event
A. 源IP地址
B. 源安全区域
C. 报文长度
D. 目的IP地址
E. 应用
F. 目的安全区域