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QUESTION NO: 1
展示を参照してください。 192.168.101.2が失敗した場合、192.168.102
0/24の次のアクティブなネクストホップになるのはどのIPアドレスですか?
A.192.168.101.18
B.192.168.101.6
C.192.168.101.10
D.192.168.101.14
Answer: A
Explanation:
上記の出力に示されている「>」は、ネクストホップが192.168.101.2のパスが現在の最適パ
スであることを示しています。
パス選択属性:重み>ローカル設定>発信> ASパス>発信元> MED>外部> IGPコスト>
eBGPピアリング>ルーターID
BGPは、最も高い重みを持つパスを優先しますが、ここでの重みはすべて0です(これは、
ローカルルーターから発信されたため)、ローカル設定を確認する必要があります。
LOCAL_PREF(LocPrf列)のないパスは、デフォルト値が100であることを意味します。し
たがって、ネクストホップが192.168.101.18と192.168.101.10の2つの次善のパスを見つけ
ることができます。
次のパス選択属性であるOriginateに移動する必要があります。
BGPは、ローカルルーターが発信したパスを優先します(「次のホップ0.0.0.0」で示されま
す)。しかし、2つの最適なパスのいずれも自己発信型ではありません。
ネクストホップのASパス192.168.101.18がネクストホップのASパスよりも短い
192.168.101.10の場合、ネクストホップ192.168.101.18が次の最適パスとして選択されます


QUESTION NO: 2
RESTCONFを使用してネットワークデバイスに構成を書き込む場合、TLSについて正しい
説明はどれですか。
A.プロキシWebサーバーとして機能するNGINXを使用して提供されます。
B.シスコデバイスではサポートされていません。
C.認証に証明書が必要です。
D.HTTPおよびHTTPSリクエストに使用されます。
Answer: C
Explanation:
ステートレスプロトコルであるhttpsベースのプロトコル-RESTCONF(RFC
8040)は、安全なHTTPメソッドを使用して、YANG定義データを含む概念的なデータスト
アでCREATE、READ、UPDATE、DELETE(CRUD)操作を提供します->
RESTCONFはHTTPsのみを使用します。
RESTCONFサーバーは、RESTCONFクライアントとのTLS接続を確立するときに、X.509v
3ベースの証明書を提示する必要があります。
X.509v3ベースの証明書の使用は、TLSを介したNETCONFと一貫しています-
>回答Cは正しいです。
リファレンス:https://tools.ietf.org/html/rfc8040

QUESTION NO: 3
EIGRPロードバランシングについて正しい2つのステートメントはどれですか。
(2つ選択してください。)
A.EIGRPは6つの不等コストパスをサポートします。
B.実現可能な後継者である場合にのみ、パスをロードバランシングに使用できます。
C.EIGRPはデフォルトで不等コストパスをサポートします。
D.EIGRPトポロジテーブル内の任意のパスは、不等コストのロードバランシングに使用でき
ます。
E.インターフェイス間で負荷を分散するには、シスコエクスプレスフォワーディングが必要
です。
Answer: AB
Explanation:
EIGRPは、「variance」コマンドを介して、不等コストパス上でロードバランスをとる(ま
たは不等コストロードバランシングと呼ばれる)メカニズムを提供します。つまり、EIGRP
は、ルーティングループを防ぐための実現可能性条件を満たす場合、メトリック<variance *
best_metricのすべてのパスをローカルルーティングテーブルにインストールします。この要
件を満たすパスは、フィジブルサクセサと呼ばれます。パスがフィジブルサクセサでない場
合、ロードバランシングでは使用されません。
注:実現可能性の条件は、ルートのアドバタイズされた距離(AD)が現在の後続ルートの
実現可能な距離よりも低くなければならないことを示しています。

QUESTION NO: 4
GRE /
IPトンネルでの断片化のリスクを最小限に抑えるために調整されているTCP設定はどれです
か。
A. MTU
B. Window size
C. MRU
D. MSS
Answer: D
Explanation:
TCP最大セグメントサイズ(TCP MSS)は、ホストが単一のTCP /
IPデータグラムで受け入れようとするデータの最大量を定義します。このTCP /
IPデータグラムは、IP層でフラグメント化されている可能性があります。 MSS値は、TCP
SYNセグメントでのみTCPヘッダーオプションとして送信されます。
TCP接続の両側は、MSS値を反対側に報告します。一般的な考えに反して、MSS値はホス
ト間でネゴシエートされません。送信側ホストは、単一のTCPセグメント内のデータのサイ
ズを、受信側ホストから報告されたMSS以下の値に制限する必要があります。
TCP
MSSは、TCP接続の2つのエンドポイントでフラグメンテーションを処理しますが、これら
の2つのエンドポイント間の中央に小さいMTUリンクがある場合は処理しません。
PMTUDは、エンドポイント間のパスの断片化を回避するために開発されました。これは、
パケットの送信元から宛先へのパスに沿った最小MTUを動的に決定するために使用されます

参照:http://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/ip/generic-routing-encapsulation- gre /
25885-pmtud-ipfrag.html(TCP
MSSがIPを回避する方法の例がいくつかありますこのリンクの断片化は長すぎますが、読み
たい場合はこのリンクにアクセスしてください)注:IP断片化には、後で再組み立てできる
ようにデータグラムをいくつかの断片に分割することが含まれます。

QUESTION NO: 5
OSPFネイバーシップがEXSTART / EXCHANGE状態になる理由はいつですか?
A.一致しないOSPFネットワークタイプ
B.不一致のエリア
C.一致しないMTUサイズ
D.OSPFリンクコストの不一致
Answer: C
Explanation:
OSPF隣接関係が形成されると、ルーターはいくつかの状態変化を経てから、ネイバーと完
全に隣接します。状態はDown-> Attempt(optional)-> Init-> 2-Way-> Exstart-> Exchange->
Loading-> Fullです。これらの状態についての簡単な説明を以下に示します。
ダウン:このネイバーから情報(hellos)を受信して​​いません。
試行:NBMA環境で手動で構成されたネイバーにのみ有効です。試行状態では、ルータはユ
ニキャストhelloパケットをポーリング間隔ごとにネイバーに送信します。ネイバーからhello
はデッドインターバル内に受信されませんでした。
Init:ルーターが隣接ルーターからhelloパケットを受信したが、受信ルーターのIDがhelloパ
ケットに含まれていなかったことを指定します
双方向:2つのルーター間で双方向通信が確立されたことを示します。
Exstart:DRとBDRが選出されると、リンク状態情報を交換する実際のプロセスは、ルータ
ーとそのDRおよびBDRの間で開始できます。
交換:OSPFルーターはデータベース記述子(DBD)パケットを交換します
読み込み中:この状態では、リンク状態情報の実際の交換が行われます。フル:ルーターは
互いに完全に隣接しています(参照:
http://www.cisco.com/en/US/tech/tk365/technologies_tech_note09186a0080093f0e.shtml)E xstart /
Exchange状態でスタックしたネイバーこの問題は、Ciscoルーターと別のベンダーのルータ
ー間でOSPFを実行しようとしたときに最も頻繁に発生します。この問題は、隣接するルー
ターインターフェイスの最大転送単位(MTU)設定が一致しない場合に発生します。
MTUが高いルーターが隣接ルーターに設定されているMTUよりも大きいパケットを送信し
た場合、隣接ルーターはそのパケットを無視します。

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Updated: May 28, 2022

 

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Revised: 21 Oct 2007

 

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