Cuestionario 2 - Redes II

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE EL ALTO INGENIERÍA DE SISTEMAS MATERIA: INGENIERÍA DE REDES II NOMBRE: RONALD HUAÑAPACO YUJRA H

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UNIVERSIDAD PÚBLICA DE EL ALTO INGENIERÍA DE SISTEMAS MATERIA: INGENIERÍA DE REDES II NOMBRE: RONALD HUAÑAPACO YUJRA

H

PARALELO: 7- B

CUESTIONARIO 1. ¿Cuál de las siguientes definiciones describe con mayor exactitud una función la capa 3, la capa de red del modelo OSI? A. Es responsable de la correcta comunicación de red entre nodos. B. Está involucrada en el direccionamiento físico y la topología de la red. C. Determina cual es la mejor ruta para el tráfico a través de la red. D. Administrar el intercambio de datos entre las entidades de la capa de presentación. 2. ¿Qué función permite a los routers evaluar las rutas disponibles a un destino y establecer la mejor manipulación de un paquete? A. Enlace de datos. B. Determinación de ruta. C. Protocolo de interfaz SDLC. D. Frame relay. 3. ¿Cómo envía paquetes la capa de red desde el origen hasta su destino? A. Utilizando una tabla de enrutamiento IP. B. Utilizando respuestas ARP. C. Refiriéndose a un servidor de nombres. D. Haciendo referencia al puente. 4. ¿Cuáles son las dos partes de la dirección de capas de red que usan los routers para enviar tráfico a través de una red? A. Dirección de red y dirección de host. B. Dirección de red y dirección MAC. C. Dirección de host y dirección MAC. D. Dirección MAC y mascara de subred. 5. ¿Cuál de las siguientes definiciones describe con mayor exactitud un protocolo enrutado?

A. Su dirección proporciona suficiente información para permitir el envío de un paquete de host a host. B. Proporciona la información necesaria para pasar paquetes de datos a la siguiente capa de red. C. Permite a los routers comunicarse con otros routers para mantener y actualiza las tablas de direcciones. D. Permite a los routers unir direcciones MAC e IP. 6. ¿Cuál de las siguientes definiciones describe un protocolo de enrutamiento? A. Protocolo que realiza un enrutamiento a través de la implementación de un algoritmo. B. Protocolo que especifica cómo y cuándo se une las direcciones MAC e IP. C. Protocolo que define el formato y utilización de los campos dentro de datos. D. Protocolo que permite el envío de un paquete de host a host. 7. ¿Cuál de los siguientes aspectos supone una ventaja de los algoritmos de vector de distancia? A. No son como una cuenta al infinito. B. Se pueden implementar fácilmente en redes muy extensas. C. No son propensos a los bucles de enrutamiento. D. Se puede calcular fácilmente. 8. ¿Cuál de los siguientes ejemplos describe un algoritmo de estado de enlace? A. Recrea la topología exacta de toda la internetwork. B. Requiere computaciones mínimas. C. Determina la distancia y dirección de cualquier enlace en la internetwork. D. Utiliza poca red y reduce todo el tráfico. 9. ¿Por qué se produce un bucle de enrutamiento? A. La convergencia lenta tiene lugar después de una modificación en la internetwork. B. Los horizontes divididos se crean artificialmente. C. Fallan los segmentos de red y otros caen en un efecto en cascada. D. El administrador de la red nunca estableció e inicio las rutas predeterminadas. 10. ¿Cuál de los siguientes ejemplos se acerca más a la definición de enrutamiento hibrido equilibrado? A. Determina las mejores rutas, pero los cambios en la topología desencadena actualizaciones de la tabla de enrutamiento.

B. Utiliza el enrutamiento por vector de distancia para determinar las mejores rutas entre topologías durante los periodos de tráfico intenso. C. Utiliza la topología para determinar las mejores rutas, pero realiza frecuentes actualizaciones de la tabla de enrutamiento. D. Se sirve de la topología para determinar las mejores rutas, pero utiliza el vector de la distancia para evadir los enlaces inactivos de la red. 11. A. B. C. D.

¿Qué es una red con solo una ruta a un router? Una red estática. Una red dinámica. Una entidad de red. Una red de conexión única.

12. ¿Cuál de los siguientes ejemplos se refiere a una ruta predeterminada? A. Ruta de datos urgentes introducida manualmente por el administrador de red. B. Ruta que se utiliza cuando se trata con fallos en la red. C. Ruta utilizada cuando la red de destino no aparece explícitamente en la tabla de enrutamiento. D. Ruta de distancia más corta pre configurada que no necesita considerar ninguna otra métrica. 13. ¿Cuáles de los siguientes parámetros utiliza generalmente los routers para evaluar una ruta? A. Carga EMI, conexiones SDLC, ratio de deterioro. B. Ancho de banda, carga, confianza. C. Distancia, numero de saltos, ratio, SN. D. Numero de señales, ratio de perdida, ruido. 14. ¿Cuál de los siguientes parámetros se utiliza para medir el paso de un paquete de datos a través de un router? A. Intercambio. B. Salto. C. Transmisor. D. Señalización. 15. ¿Cuál de las siguientes definiciones describe con mayor exactitud la convergencia? A. Mensajes que alcanzan simultáneamente un router, por lo que tiene lugar una colisión. B. Varios routers que envían simultáneamente paquetes a lo largo de la misma ruta. C. Todos los routers de una misma internetwork tienen el mismo conocimiento de la estructura y la topología de la internetwork. D. Varios mensajes que se envían al mismo destino.

16. ¿Por qué los algoritmos de vector de distancia necesitan routers? A. Por las rutas predeterminadas de nodos de la internetwork principal, en caso de que la tabla de enrutamiento se encuentre en mal estado. B. Porque periódicamente envían su tabla de enrutamiento a sus vecinos. C. Por los tiempos de respuesta rápidos y su amplia memoria. D. Porque mantienen una base de datos completa con información sobre la topología de la internetwork. 17. ¿Cómo se denomina aquella situación en la que los paquetes nunca alcanza su destino, pero circulan repetidamente a lo largo del mismo grupo de nodos de la red? A. Horizonte dividido. B. Envío de mensajes de extremo a extremo. C. Convergencia. D. Bucle de enrutamiento. 18. ¿Cómo se puede reducir el problema de la cuenta al infinito? A. Utilizando bucles de enrutamiento. B. Definiendo un mínimo número de saltos. C. Utilizando temporizadores de espera. D. Las respuestas B y C. 19.

¿Por qué son útiles los temporizadores de espera? A. Porque impiden que un router utilice inmediatamente una ruta alternativa que podría no ser la correcta. B. Porque obligan a todos los routers de un segmento a sincronizar las operaciones de conocimiento. C. Porque reducen la cantidad de tráfico en la red durante los periodos de tráfico intenso. D. Porque proporcionan un mecanismo para desviar las secciones erróneas de la red.

20. ¿Qué ocurre cuando los routers poseen diferentes conjuntos de LSA? A. Se inicia un proceso de suma de comprobación y se reparan las deficiencias de las tablas de enrutamiento. B. Las rutas se vuelven inalcanzables porque los routers no se ponen de acuerdo acerca de un enlace. C. Es necesario una comparación, y tiene lugar la consiguiente convergencia de una tabla de enrutamiento simple. D. Se envía un mensaje de difusión con la copia principal de la tabla de enrutamiento a todos los routers.