崗位認證資料IP專業試題與簡析

2021-03-04 09:20:30 字數 5418 閱讀 8454

一、 判斷題:ip網採用面向連線的資料報方式傳送分組。 a、正確 b、錯誤

答案:b、錯誤。

ip有兩個主要功能,一是提供通過網際網路絡的無連線和最有效的資料報分發;二是提供資料的分組和重組,以支援最大傳輸單元(mtu)不同的資料鏈路。

二、 單選題:下面哪乙個tcp/udp埠範圍將被客戶端程式使用:答案:b

a、1-1023 b、1024及以上 c、1-256 d、1-65534

(1)知名埠(well-known ports)

知名埠即眾所周知的埠號,範圍從0到1023,這些埠號一般固定分配給一些服務。比如21埠分配給ftp服務,25埠分配給**tp(簡單郵件傳輸協議)服務,80埠分配給http服務,135埠分配給rpc(遠端過程呼叫)服務等等。

(2)動態埠(dynamic ports)

動態埠的範圍從1024到65535,這些埠號一般不固定分配給某個服務,也就是說許多服務都可以使用這些埠。只要執行的程式向系統提出訪問網路的申請,那麼系統就可以從這些埠號中分配乙個供該程式使用。比如1024埠就是分配給第乙個向系統發出申請的程式。

在關閉程式程序後,就會釋放所占用的埠號。

三、多項選擇題:若主機需要知道主機b的mac位址,則屬於arp的工作流程為:答案:acd

a、主機a在網路中廣播arp請求報文

b、主機a接收到請求報文後將自己的ip位址到mac位址的對映傳送給主機a

c、主機b收到請求報文將主機的ip位址和mac位址對映儲存到自己的cache中

d、主機a快取主機b的ip位址到mac位址的對映

我們以主機a(192.168.1.

5)向主機b(192.168.1.

1)傳送資料為例。當傳送資料時,主機a會在自己的arp快取表中尋找是否有目標ip位址。如果找到了,也就知道了目標mac位址,直接把目標mac位址寫入幀裡面傳送就可以了;如果在arp快取表中沒有找到目標ip位址,主機a就會在網路上傳送乙個廣播,目標mac位址是「ff.

ff.ff.ff.

ff.ff」,這表示向同一網段內的所有主機發出這樣的詢問:「我是192.

168.1.5,我的硬體位址是"ff.

ff.ff.ff.

ff.fe".請問ip位址為192.

168.1.1的mac位址是什麼?

」網路上其他主機並不響應arp詢問,只有主機b接收到這個幀時,才向主機a做出這樣的回應:「192.168.

1.1的mac位址是00-aa-00-62-c6-09」。這樣,主機a就知道了主機b的mac位址,它就可以向主機b傳送資訊了。

同時a和b還同時都更新了自己的arp快取表(因為a在詢問的時候把自己的ip和mac位址一起告訴了b),下次a再向主機b或者b向a傳送資訊時,直接從各自的arp快取表裡查詢就可以了。arp快取表採用了老化機制(即設定了生存時間ttl),在一段時間內(一般15到20分鐘)如果表中的某一行沒有使用,就會被刪除,這樣可以大大減少arp快取表的長度,加快查詢速度。

四、填空題:iso/osi參考模型中從下至上第六層_表示層_。

五、簡答題:簡述pppoe發現階段4個步驟,以及各步驟的主要任務。

1. padi:pppoe發現階段的第一步。使用者主機以廣播的方式傳送padi數報包,請求建立鏈路。

2. pado:pppoe發現階段的第二步。訪問集中器(ac)以單播的方式傳送乙個pado資料報對主機的請求做出應答。

3. padr:pppoe發現階段的第三步。

因為padi資料報是廣播的,所以主機可能收到不止乙個的pado報文。主機在收到報文後,會根據ac-name或者pado所提供的服務來選擇乙個ac,然後主機向選中的ac單播乙個padr資料報。padr報文必須且只能包含乙個tag_type為service-name的tag,表明主機請求的服務。

4. pads:pppoe發現階段最後一步。

當ac在收到padr報文時,就準備開始乙個ppp的會話了。它為pppoe會話建立乙個唯一的會話id並用單播乙個pads資料報來給主機做出響應。

六、論述題:網路中交換的依據是什麼?請簡述l3交換的基本原理。

答案:分組交換是將需要傳輸的資訊劃分為一定長度(atm)或可變長度的包(分組),以分組為單位進行儲存**的。每個分組資訊都載有接收位址和傳送位址的的標識。

l3交換的基本原理是:只要在源位址和目的位址之間有一條更為直接的第二層通路,就沒有必要經過路由器**資料報。第三層交換使用第三層路由協議確定傳送路徑,此路徑可以只用一次,也可以儲存起來,供以後使用。

之後資料報通過一條虛電路繞過路由器快速傳送。

路由器由哪幾個部分組成?

系統硬體、包括嵌入式作業系統及各種協議在內的軟體、網路管理系統。

// 路由器是用於連線不同網路的專用計算機裝置,在不同網路間**資料單元,是互連網路的樞紐、"交通警察"。

路由器有哪兩個主要功能?路由功能與交換功能

路由功能(尋徑功能):包括路由表的建立、維護和查詢。

交換功能:路由器的交換功能與乙太網交換機執行的交換

路由表是如何建立的?

路由表可以是由系統管理員固定設定好的(靜態路由表),也可以是根據網路系統的運**況而自動調整的路由表(動態路由表),它是根據路由選擇協議提供的功能,自動學習和記憶網路運**況,在需要時自動計算資料傳輸的最佳路徑。路由器的另乙個作用是連通不同的網路。一般說來,異種網路互聯與多個子網互聯都應採用路由器來完成。

路由器在選擇路由時,依據的標準是什麼?

一台路由器上可以同時執行多個路由協議。不同的路由協議都有自己的標準來衡量路由的好壞(有的採用下一跳次數、有的採用頻寬、有的採用延時,一般在路由資料中使用度量metric來量化),並且每個路由協議都把自己認為是最好的路由送到路由表中。

在進行ip包**的時候,如果路由表中有多條路由都匹配,路由器這時如何進行**?

在路由器中,路由查詢遵循的是最長匹配原則。所謂的最長匹配就是路由查詢時,使用路由表中到達同一目的地的子網掩碼最長的路由。

簡述ip路由過程中,包的解封裝和再封裝。

ip通訊是基於hop by hop的方式,資料報到達某路由器後根據路由表中的路由資訊決定**的出口和下一跳裝置的位址,資料報被**以後就不再受這台路由器的控制。資料報每到達一台路由器都是依靠當前所在的路由器的路由表中的資訊做**決定的,所以這種方式被稱為一跳一跳( hop by hop )的方式。資料報能否被正確**至目的取決於整條路徑上所有的路由器是否都具備正確的路由資訊。

ip資料報在從源到目的的**過程中源位址與目的位址保持不變(假設沒有設定nat),ip資料報中的ttl值與包頭的校驗位及某些ip資料報選項每經過一台路由器將被改變。

每經過乙個資料鏈路層,資料鏈路層封裝都要做相應的新的封裝。資料幀被接收介面接收後被解封裝,然後根據資料報裡的目的位址資訊查詢路由表決定**出口,被**之前還要基於**介面的資料鏈路層協議型別做相應的重新封裝。所以資料幀每經過乙個資料鏈路層網路其資料鏈路層封裝都要被改變一次。

返回的資料報選路與到達的資料報選路無關。一般的資料通訊過程都是雙向的過程,假設資料通訊是從a網路中的一台主機發起,到達b網路中的一台主機,然後返回回應。資料報從a到b的的**過程中是基於b所在的網路位址決定**路徑的,而返回的資料報的選路是基於a所在的網路位址。

資料報能夠被成功地從a**至b說明整條鏈路中所有的路由器都具有b的網路的正確的路由資訊,但並不意味著所有路由器上都有正確的a網路的路由資訊。所以能從a**至b並不代表著一定能從b**至a,兩個方向的資料**可能選擇不同的路徑。

什麼是router id ?有什麼作用?

ospf協議使用乙個被稱為router id的32位無符號整數來唯一標識一台路由器。基於這個目的,每一台執行ospf的路由器都需要乙個router id。這個router id一般需要手工配置,一般將其配置為該路由器的某個介面的ip位址。

由於ip位址是唯一的,所以這樣就很容易保證router id的唯一性。 標識一台路由器。

為什麼要劃分區域?怎樣合理規劃區域?

ospf引入區域的概念是為了隔離和區分自治系統內的各部分,並由此減少路由器必須維護的整個自治系統的資訊量,可以針對不同區域的拓撲特點採用不同的策略,也就意味著減少了路由器間傳輸和維護的ospf路由表的額外資訊。

cost值有什麼作用?

cost值應用於每乙個啟動了ospf的鏈路,它是乙個16 bit的正數,範圍是1~65535。

cost值的計算方法是用108/鏈路頻寬。在這裡,鏈路頻寬以bps來表示。也就是說,ospf的cost 與鏈路的頻寬成反比,頻寬越高,cost越小,表示ospf到目的地的距離越近。

lsa主要包括哪些型別?

router lsa(type = 1); ***wrok lsa(type = 2); ***work summary lsa(type = 3); asbr summary lsa(type = 4); as external lsa(type = 5); multicast ospf lsa(type =6); not-so-stubby area(type =7); external-attributes-lsa(type =8); opaque lsa(type =9~11).

***work-lsa 、***-summary-lsa、asbr-summary-lsa和as-external-lsa主要區別是什麼?

***work-lsa:本型別的lsa由dr生成。對於廣播和nbma型別的網路,為了減少該網段中路由器之間交換報文的次數而提出了dr的概念。

這種型別的lsa傳遞的範圍是它所屬的整個區域。

***-summary-lsa: 本型別的lsa由abr生成。這種型別的lsa傳遞的範圍是abr中除了該lsa生成區域之外的其他區域。

asbr-summary-lsa: 本型別的lsa同樣是由abr生成。這種型別的lsa傳遞的範圍與type3的lsa相同。

as-external-lsa: 本型別的lsa由asbr生成。這種型別的lsa傳遞的範圍整個自治系統(stub區域除外)。

lsa描述的網路型別主要有哪些?

1) 廣播型別:鏈路層協議是ether***、fddi、token ring,以組播的方式傳送協議報文,選舉dr bdr。

2) 非廣播多路訪問non broadcast multiaccess(nbma)型別:鏈路層協議是幀中繼、atm、hdlc或x.25時。

手工指定鄰居,選舉dr/bdr,dr/bdr要求和drother完全互連。

3) 點到多點point-to-multipoint(p2mp)型別:沒有一種鏈路層協議會被預設的認為是point-to-multipoint型別。點到多點必然是由其他網路型別強制更改的,常見的做法是將非全連通的nbma改為點到多點的網路。

多播hello包自動發現鄰居,不要求dr/bdr的選舉。

4) 點到點point-to-point(p2p)型別:鏈路層協議是ppp或lapb。無需選舉dr bdr,當只有兩個路由器的介面要形成鄰接關係的時候才使用。

為什麼要選舉dr和bdr?它們有什麼作用?

對於廣播和nbma型別的網路,其內部網路路由器之間是全連線的。如果網路內有上百臺路由器,那麼將會形成很多的鄰接關係,兩兩互相形成,即100*(100-1)。這些鄰居關係要定期更新鏈路狀態資料庫lsdb,這樣就會消耗大量的系統資源?

應該怎麼處理呢?

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