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الأربعاء، 28 ديسمبر 2011

CCNA4 CHAPS : CHAP3



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Commencer l’évaluation - EWAN Chapter 3 - CCNA Exploration: Accès au réseau étendu (Version 4.0)

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Consultez la figure. Le routeur R1 a été configuré pour la connectivité Frame Relay vers les routeurs R2 et R3. Quelle option de configuration doit être configurée sur les interfaces série R2 et R3 afin que tous les routeurs puissent s’envoyer des requêtes ping l’un à l'autre ?
R2(config-if)# frame-relay interface-dlci 201 broadcast
R3(config-if)# frame-relay interface-dlci 301 broadcast
R2(config-if)# frame-relay map ip 10.1.1.1 201 broadcast
R3(config-if)# frame-relay map ip 10.1.1.1 301 broadcast
R2(config-if)# frame-relay map ip 10.1.1.3 201 broadcast
R3(config-if)# frame-relay map ip 10.1.1.2 301 broadcast
R2(config-if)# frame-relay map ip 10.1.1.1 201 broadcast
R2(config-if)# frame-relay map ip 10.1.1.3 201 broadcast
R3(config-if)# frame-relay map ip 10.1.1.1 301 broadcast
R3(config-if)# frame-relay map ip 10.1.1.2 301 broadcast




Lisez l’exposé. Quel effet la configuration point à point de la sous-interface S0/0.110 a sur le fonctionnement du routeur ?
Elle permet de conserver les adresses IP.
Elle établit de multiples connexions PVC à de multiples interfaces physiques.
Elle supprime les problèmes de découpage d’horizon sans augmenter les risques de boucles de routage.
Elle nécessite la configuration de la commande encapsulation sur la sous-interface.




Consultez la figure. En tant qu’administrateur réseau, vous avez été chargé d’établir la topologie Frame Relay qui interconnecte deux sites distants. Le routeur HQ appartient aux sous-réseaux 172.16.1.0/24 et 172.16.2.0/24 ayant respectivement pour adresse 172.16.1.3 et 172.16.2.3. Le trafic entre R1 et R2 doit d’abord passer par HQ. Comment l’interface série doit-elle être configurée sur HQ pour compléter la topologie ?
Une sous-interface multipoint
Deux sous-interfaces point à point
Avec l’interface physique configurée avec deux adresses IP
Une adresse IP sur une sous-interface point à point et une adresse IP sur l’interface physique


Quel élément est créé entre deux ETTD sur un réseau Frame Relay ?
Un circuit RNIS
Un circuit à accès limité
Un circuit parallèle à commutation
Un circuit virtuel




Consultez la figure. Le routeur R1 a été configuré pour la connectivité Frame Relay vers les routeurs R2 et R3. Quel ensemble d’options fournira aux routeurs R2 et R3 la connectivité vers R1 ?
R2(config)# interface serial0/0/1
R2(config-if)# frame-relay map ip 10.1.1.1 102
R3(config)# interface serial0/0/1
R3(config-if)# frame-relay map ip 10.1.2.1 103
R2(config)# interface serial0/0/1
R2(config-if)# frame-relay map ip 10.1.1.1 102
R2(config-if)# frame-relay map ip 10.1.2.3 301
R3(config)# interface serial0/0/1
R3(config-if)# frame-relay map ip 10.1.2.1 103
R3(config-if)# frame-relay map ip 10.1.1.2 201
R2(config)# interface serial0/0/1.201 point-to-point
R2(config-if)# no frame-relay invers-arp
R3(config)# interface serial0/0/1.301 point-to-point
R3(config-if)# no frame-relay invers-arp
R2(config)# interface serial0/0/1.201 point-to-point
R2(config-if)# frame-relay interface-dlci 201
R3(config)# interface serial0/0/1.301 point-to-point
R3(config-if)# frame-relay interface-dlci 301



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Consultez la figure. La connectivité Frame Relay a été configurée dans le réseau et OSPF est utilisé en tant que protocole de routage. Le routeur R1 peut envoyer avec succès une requête ping à l’interface série du routeur R2. Lorsque R1 tente d’envoyer une requête ping au réseau 192.168.3.0/24, la requête échoue. Quelle configuration supplémentaire doit être appliquée à tous les routeurs pour régler le problème ?
Ajouter le mot clé broadcast à la commande de mappage Frame Relay sur les deux routeurs
Exécuter la commande frame-relay interface-dlci en plus de la commande frame-relay map sur les deux interfaces de routeur
Supprimer la commande frame-relay map et la remplacer par la commande frame-relay interface-dlci sur les deux interfaces de routeur
Appliquer la commande no frame-relay inverse-arp aux deux interfaces de routeur


Quelles sont les deux méthodes utilisées par la technologie de relais de trames pour traiter les trames qui comportent des erreurs ? (Choisissez deux réponses.)
La procédure de correction des erreurs des services de relais de trames dépend des protocoles de couche supérieure.
La technologie de relais de trames oblige l’équipement récepteur à demander à l’émetteur la retransmission des trames erronées.
Les bits FECN, BECN et DE sont configurés dans les trames afin de réduire les erreurs.
L’équipement récepteur abandonne toutes les trames contenant des erreurs sans en informer l’émetteur.
Un commutateur Frame Relay indique à l’émetteur les erreurs qu’il détecte.




Lisez l’exposé. Quelles sont les deux affirmations vraies relatives aux informations affichées ? (Choisissez deux réponses.)
L’adresse IP de l’interface de relais de trames est 172.16.1.4.
Le numéro de l’identificateur DLCI local est 401.
Le protocole ARP inverse est utilisé sur cette connexion.
L’interface est active et en cours de négociation des paramètres de configuration.
La multidiffusion n’est pas activée sur cette connexion.


Quelles sont les trois actions que le commutateur Frame Relay entreprend lorsqu’il détecte une accumulation excessive de trames dans sa file d’attente ? (Choisissez trois réponses.)
Il suspend l’acceptation des trames excédant le CIR.
Il abandonne les trames de la file d’attente dont le bit DE est configuré.
Il réduit le nombre de trames qu’il envoie sur la liaison.
Il renégocie le contrôle de flux avec le périphérique connecté.
Il définit le bit FECN sur toutes les trames qu’il reçoit sur la liaison encombrée.
Il définit le bit BECN sur toutes les trames qu’il place sur la liaison encombrée.




Lisez l’exposé. Que peut-on déterminer à propos du commutateur Frame Relay à partir des informations affichées ?
Il ne transmet pas actuellement de données.
Il procède actuellement à l’établissement du réseau virtuel permanent.
Il suspend le traitement des trames excédant le CIR.
Il rencontre des problèmes d’encombrement.



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Quelle topologie de relais de trames constitue un compromis sur les coûts, la fiabilité et la complexité lorsque le réseau étendu comprend un siège social, 40 sites régionaux et plusieurs sites dépendant de chaque site régional ?
La topologie en étoile
La topologie à maillage global
La topologie à maillage partiel
La topologie point-à-multipoint
La topologie point à point




Lisez l’exposé. Une requête ping est envoyée à l’adresse 192.168.50.10 à partir du routeur Confiture. Quel est l’identificateur DLCI utilisé pour envoyer la requête ping ?
110
115
220
225


Lequel des énoncés suivants est vrai concernant les sous-interfaces Frame Relay ?
Les interfaces multipoint transmettront automatiquement les diffusions de routage mais consommeront davantage d’adresses IP que les sous-interfaces point à point.
Les sous-interfaces point à point agissent comme des lignes louées et éliminent les problèmes de routage de type « découpage d’horizon ».
Les interfaces avec circuits virtuels permanents requièrent une sous-interface séparée pour chaque circuit.
Les configurations multipoint ne peuvent pas utiliser de sous-interfaces.


Quelle affirmation décrit le mieux l’utilisation d’un identificateur de connexion de liaisons de données (DLCI) ?
Une adresse locale qui identifie un routeur de destination sur un réseau de relais de trames
Une adresse significative localement utilisée pour identifier un circuit virtuel
Une adresse logique qui identifie l’interface entre un routeur et un commutateur Frame Relay
Une adresse logique utilisée pour identifier l’équipement de communication de données (DCE)


De quoi devez-vous tenir compte si le protocole RIP est utilisé sur des réseaux à accès multiple Frame Relay ?
Pour transmettre des mises à jour de routage, un mappage d’adresse sur identificateur DLCI doit être effectué en utilisant la commande frame-relay map associée au mot clé broadcast.
Le protocole ARP inverse doit être activé pour transformer les diffusions de mise à jour du routage qui peuvent être propagées vers d’autres noeuds Frame Relay.
Parce que le trafic de diffusion n’est pas pris en charge, RIPv1 ne peut pas être implémenté sur des réseaux Frame Relay.
Pour transmettre des mises à jour de routage de diffusion, le mappage dynamique doit être activé.



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Consultez la figure. Que nous apprend le résultat sur la configuration du routeur R1 ?
Les mises à jour de LMI ne sont pas reçues correctement.
La configuration par défaut du type de LMI pour l’interface Serial 0/0/0 n’a pas été conservée.
Le protocole Cisco HDLC est utilisé comme protocole d’encapsulation de couche 2 sur l’interface Serial 0/0/0.
L’interface Serial 0/0/0 a été configurée en tant que périphérique DCE.


Quels sont les deux éléments qui permettent à un routeur de mapper des adresses de couche liaison de données sur des adresses de couche réseau dans un réseau de relais de trames ? (Choisissez deux réponses.)
Le protocole ARP
Le protocole RARP
Le proxy ARP
Le protocole de résolution d’adresse inverse (ARP inverse)
Les messages d’état LMI
Le protocole ICMP




Consultez la figure. Que révèle le résultat au sujet de la configuration du routeur R1 ?
Le DLCI de la LMI Frame Relay a été incorrectement configuré en tant que DLCI 1023.
Le type par défaut de la LMI Frame Relay a été modifié.
L’interface Serial 0/0/0 a été configuré en tant que périphérique DCE.
La commande encapsulation frame-relay ietf a été utilisée sur l’interface Serial 0/0/0.




Consultez la figure. Lequel des énoncés suivants explique pourquoi la connexion Frame Relay entre R1 et R2 échoue ?
Le découpage d’horizon doit être désactivé.
Le type de LMI doit être spécifié.
Des sous-interfaces logiques doivent être utilisées à la place.
Les commandes frame-relay map utilisent des identificateurs DLCI incorrects.




Consultez la figure. Quels résultats la configuration illustrée provoque-t-elle ? (Choisissez deux réponses.)
Les diffusions sont transmises à 10.1.1.1.
Le routeur utilise l’identificateur DLCI 22 pour acheminer les données jusqu’à l’adresse 10.1.1.1.
L’identificateur DLC I22 remplace l’adresse MAC dans la table ARP par l’entrée 10.1.1.1.
Le protocole ARP inverse ajoute une entrée 10.1.1.1 dans la table de mappage Frame Relay à l’aide de DLCI 22.
Les trames envoyées par 10.1.1.1 et parvenant à l’interface série 0/0/0 du routeur RT_1 ont l’adresse de couche de liaison de données 22.



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Consultez la figure. Quelles conclusions pouvez-vous tirer de ces informations ?
L’interface Serial 0/0/0 a été configurée avec un identificateur DLCI de 201.
La fonctionnalité frame-relay inverse-arp est activée sur l’interface Serial 0/0/0.
L’interface Serial 0/0/0 a été configurée avec l’adresse IP 172.16.4.3.
L’interface Serial 0/0/0 a été configurée avec la commande frame-relay map ip 172.16.4.3 201 broadcast.


Quelle affirmation décrit le mieux l’avantage que présente le relais de trames par rapport à une ligne louée ou à un service RNIS ?
Les clients disposent d’une plus grande flexibilité pour définir leurs exigences en matière de circuit virtuel, avec des incréments aussi petits que 64 Kbits/s.
Les clients payent pour une connexion de bout en bout qui inclut la boucle locale et la liaison réseau.
Les clients ne payent que la boucle locale et la bande passante qu’ils achètent auprès de leur fournisseur réseau.
La connexion de nouveaux sites nécessite des installations de nouveaux circuits d’un coût plus réduit par comparaison aux coûts des liaisons commutées RNIS ou à l’ajout du matériel supplémentaire du service loué.



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