игра брюс 2048
Главная / Сетевые технологии / IPv6 / Тест 1

IPv6 - тест 1

Упражнение 1:
Номер 1
Вы спроектировали и построили сеть IPv4 на основе адресов из блока 10.128.0.0/9. Сколько адресов окажутся занятыми в этой сети, когда коэффициент HD достигнет величины 0,8?

Ответ:

 (1) 345902 

 (2) 23456 

 (3) 15379 

 (4) 128567 


Номер 2
Вы спроектировали и построили сеть IPv4 на основе адресов из блока 172.20.0.0/14. Сколько адресов окажутся занятыми в этой сети, когда коэффициент HD достигнет величины 0,87?

Ответ:

 (1) 51777 

 (2) 67577 

 (3) 87677 

 (4) 91777 


Номер 3
Вы спроектировали и построили сеть IPv4 на основе адресов из блока 192.168.32.0/19. Сколько адресов окажутся занятыми в этой сети, когда коэффициент HD достигнет величины 0,95?

Ответ:

 (1) 3221 

 (2) 4221 

 (3) 5221 

 (4) 7221 


Номер 4
Какое число восьмеричных знаков необходимо, чтобы записать численное значение произвольного адреса IPv6?

Ответ:

 (1) 23 

 (2) 39 

 (3) 43 

 (4) 54 


Номер 5
Сколько десятичных знаков будет необходимо, чтобы записать численное значение произвольного адреса IPv6?

Ответ:

 (1) 23 

 (2) 39 

 (3) 43 

 (4) 59 


Номер 6
Если бы адреса IPv6 записывали по байтам в формате «десятичный с точками», как это делалось в IPv4, то сколько точек пришлось бы поставить между разрядами адреса IPv6?

Ответ:

 (1)

 (2) 10 

 (3) 15 

 (4) 25 


Номер 7
Какие из нижеприведенных записей адреса IPv6 эквивалентны 2001:DB8:0:0:123::456?

Ответ:

 (1) 2001:DB8::123:000:000:456 

 (2) 2001:DB8::123:0:456 

 (3) 2001:0DB8:0:0:0123:0::0456 

 (4) 2001:DB8::123::456 


Номер 8
Какие из нижеприведенных записей адреса IPv6 эквивалентны FF0E::DB8:123:0?

Ответ:

 (1) FF0E::DB8:123:: 

 (2) FF0E:0:0:0:0:DB8:123:: 

 (3) FF0E:0:0:0:0:DB80:1230:: 

 (4) FF0E::0DB8:0123:0000 

 (5) FF0E:0000:0DB8:0123::0000 


Номер 9
Какие из нижеприведенных записей адреса IPv6 эквивалентны FD00:0:1:2:345::678?

Ответ:

 (1) FD00::1:2:345::678 

 (2) FD::1:2:345:0:0:678 

 (3) FD00::1:2:345:0:0:678 

 (4) FD0:000:001:002:345::678 

 (5) FD00:0000:0001:0002:0345::0678 


Номер 10
Какие из этих префиксов содержатся в адресе IPv6 2001:DB8:1234::5678:9ABC:DEF0?

Ответ:

 (1) 2001:DB8:12::/40 

 (2) 2001:0DB8:1234:0:0:5640::/90 

 (3) 2001:DB8:1234::5678:9ABC:8000/113 

 (4) 2001:DB80::/28 


Номер 11
Какие из этих префиксов содержатся в адресе IPv6 2001:DB8:1234:5678::9ABC:DEF0?

Ответ:

 (1) 2001:DB8:1234:5::/52 

 (2) 2001:0DB8:1234:5660::/59 

 (3) 2001:DB8:1234:5678::9AB8:0/109 

 (4) 2001:DB80::/27 


Номер 12
Какие из этих префиксов содержатся в адресе IPv6 2001:DB8::1234:5678:9ABC:DEF0?

Ответ:

 (1) 2001:DB8:0:0:123::/76 

 (2) 2001:0DB8:0:0:1234:5678:9AA0::/107 

 (3) 2001:DB8:0:0:1000::/70 

 (4) 2001:DB80::/26 


Упражнение 2:
Номер 1
Какие из этих адресов содержат в себе префикс IPv6 2001:DB8:ABC::/46? 

Ответ:

 (1) 2001:DB80:ABC0::46 

 (2) 2001:0DB8:ABD::46 

 (3) 2001:DB8:0ABE:F000::46 

 (4) 2001:0DB8:ABD0::46 

 (5) 2001:DB8::ABC:46 


Номер 2
Какие из этих адресов содержат в себе префикс IPv6 2001:DB8:D3BB:374::/62? 

Ответ:

 (1) 2001:DB80:D3BB:3740::62 

 (2) 2001:DB8:D3BB:377::62 

 (3) 2001:0DB8:D3BB:0376:7890::62 

 (4) 2001:DB8:D3BB:3770::62 

 (5) 2001:DB8::D3BB:374:62 


Номер 3
Какие из этих адресов содержат в себе префикс IPv6 2001:DB8:420::/43?

Ответ:

 (1) 2001:DB80:4200::43 

 (2) 2001:DB8:434::43 

 (3) 2001:0DB8:0425:DA5E::43 

 (4) 2001:DB8:4340::43 

 (5) 2001:DB8::420:43 


Номер 4
Каким наименьшим числом символов можно записать префикс IPv6 2001:0DB8:0000:1200:0000:0000:0000:0000/55?

Ответ:

 (1) 10 

 (2) 15 

 (3) 20 

 (4) 35 


Номер 5
Каким наименьшим числом символов можно записать префикс IPv6 2001:0DB8:0000:0000:D6C0:0000:0000:0000/75?

Ответ:

 (1) 10 

 (2) 12 

 (3) 17 

 (4) 22 


Номер 6
Каким наименьшим числом символов можно записать префикс IPv6 2001:0DB8:0000:0420:0000:0000:0340:0000/106?

Ответ:

 (1) 10 

 (2) 15 

 (3) 20 

 (4) 25 


Номер 7
Представьте себе, что вы управляете большой сетью, в которой есть своя иерархия: филиалы, отделы, площадки и рядовые пользователи. Вы получили блок адресов IPv6 2001:DB8::/29, и по вашему генеральному плану рядовой пользователь должен получить блок /56. Какое наибольшее число субъектов иерархии на каждом уровне вы сможете обеспечить адресами? Выберите варианты, отвечающие условию задачи.

Ответ:

 (1) 8 филиалов по 16 отделов, по 32 площадок каждый, по 32768 пользователей на каждой площадке 

 (2) 16 филиалов по 32 отдела, по 64 площадки каждый, по 16384 пользователя на каждой площадке 

 (3) 64 филиала по 64 отдела, по 64 площадки каждый, по 512 пользователей на каждой площадке 

 (4) 512 филиалов по 256 отделов, по 128 площадок каждый, по 64 пользователя на каждой площадке. 


Номер 8
Представьте себе, что вы управляете большой сетью, в которой есть своя иерархия: филиалы, отделы, площадки и рядовые пользователи. Вы получили блок адресов IPv6 2001:DB8::/32, и по вашему генеральному плану рядовой пользователь должен получить блок /62. Какое наибольшее число субъектов иерархии на каждом уровне вы сможете обеспечить адресами? Выберите варианты, отвечающие условию задачи.

Ответ:

 (1) 4 филиала по 16 отделов, по 64 площадки каждый, по 65536 пользователей на каждой площадке 

 (2) 8 филиалов по 32 отдела, по 128 площадок каждый, по 16384 пользователя на каждой площадке 

 (3) 128 филиалов по 64 отдела, по 128 площадок каждый, по 1024 пользователя на каждой площадке 

 (4) 512 филиалов по 256 отделов, по 128 площадок каждый, по 64 пользователя на каждой площадке. 


Номер 9
Представьте себе, что вы управляете большой сетью, в которой есть своя иерархия: филиалы, отделы, площадки и рядовые пользователи. Вы получили блок адресов IPv6 2001:DB8:C000::/34, и по вашему генеральному плану рядовой пользователь должен получить блок /48. Какое наибольшее число субъектов иерархии на каждом уровне вы сможете обеспечить адресами? Выберите варианты, отвечающие условию задачи.

Ответ:

 (1) 2 филиала по 4 отдела, по 8 площадок каждый, по 256 пользователей на каждой площадке 

 (2) 4 филиала по 8 отделов, по 16 площадок каждый, по 32 пользователя на каждой площадке 

 (3) 16 филиалов по 16 отделов, по 16 площадок каждый, по 64 пользователя на каждой площадке 

 (4) 64 филиала по 32 отдела, по 16 площадок каждый, по 8 пользователей на каждой площадке. 


Номер 10
К какому типу относится адрес IPv6 FF02::DB8:314:2718?

Ответ:

 (1) индивидуальный внутриканальный 

 (2) групповой 

 (3) иное 


Номер 11
К какому типу относится адрес IPv6 FE80::729C:4052:AAB9:6107?

Ответ:

 (1) индивидуальный внутриканальный 

 (2) групповой 

 (3) иное 


Номер 12
К какому типу относится адрес IPv6 FD02:0304::DB8:DB8:DBA?

Ответ:

 (1) индивидуальный внутриканальный 

 (2) групповой 

 (3) иное 


Упражнение 3:
Номер 1
Во сколько раз общее число групповых адресов IPv6 превышает общее число внутриканальных адресов IPv6?

Ответ:

 (1)

 (2)

 (3)

 (4) 12 


Номер 2
Во сколько раз общее число групповых адресов IPv6 превышает общее число групповых адресов IPv4?

Ответ:

 (1) приблизительно в 66 тысячи раз 

 (2) приблизительно в 17 миллионов раз 

 (3) приблизительно в 4 миллиарда раз 

 (4) приблизительно в 5•1027 (5 октиллионов) раз 


Номер 3
Каков приблизительный порядок числа глобальных индивидуальных адресов IPv6?

Ответ:

 (1) 248 

 (2) 264 

 (3) 296 

 (4) 2126 

 (5) 2128 


Номер 4
Сетевому интерфейсу узла назначены следующие адреса IPv6: FE80::1, 2001:DB8::1. В скольких зонах действия адреса IPv6 находится данный интерфейс?

Ответ:

 (1)

 (2)

 (3) точно сказать нельзя, но больше, чем 2 


Номер 5
У узла IPv6 пять физических сетевых интерфейсов, подключенных к разным каналам, и один интерфейс типа «петля». Операционная система сообщает о каждом из физических интерфейсов, что ему назначен адрес FE80::1. Интерфейсу «петля» назначены адрес обратной связи ::1 и адрес FE80::1. Сколько всего разных адресов IPv6 назначено узлу?

Ответ:

 (1)

 (2)

 (3)

 (4) 12 


Номер 6
Сколько разных zone_id необходимо узлу IPv6 с четырьмя сетевыми интерфейсами?

Ответ:

 (1) 4 или меньше 

 (2) не менее 4 

 (3) ровно 4 

 (4)


Номер 7
На приведенных схемах пунктиром обозначены границы неких зон действия адресов IPv6. Какие из приведенных схем допустимы с точки зрения правил зонной топологии, принятых в IPv6?

Ответ:

 (1) files 

 (2) files 

 (3) files 


Номер 8
На приведенных схемах пунктиром обозначены границы неких зон действия адресов IPv6. Какие из приведенных схем допустимы с точки зрения правил зонной топологии, принятых в IPv6?

Ответ:

 (1) files 

 (2) files 

 (3) files 


Номер 9
На приведенных схемах пунктиром обозначены границы неких зон действия адресов IPv6. Какие из приведенных схем допустимы с точки зрения правил зонной топологии, принятых в IPv6?

Ответ:

 (1) files 

 (2) files 

 (3) files 


Номер 10
Есть два узла IPv6, А и Б, у каждого из которых по два физических сетевых интерфейса и один интерфейс типа «петля». Эти интерфейсы подключены и настроены, как показано на иллюстрации. Узел А хочет послать пакет IPv6 узлу Б. Сколькими способами узел А может выбрать адрес источника и адрес назначения для данного пакета, чтобы тот мог дойти до узла Б и узел Б мог ответить на него? Предположите, что все необходимые маршруты настроены, а ограничивающим фактором являются только зоны адресов. Примите область действия адресов 2001:DB8::/32 глобальной.files

Ответ:

 (1)

 (2)

 (3)

 (4) 12 


Номер 11
Есть два узла IPv6, А и Б, у каждого из которых по два физических сетевых интерфейса и один интерфейс типа «петля». Эти интерфейсы подключены и настроены, как показано на иллюстрации. Узел А хочет послать пакет IPv6 узлу Б. Сколькими способами узел А может выбрать адрес источника и адрес назначения для данного пакета, чтобы тот мог дойти до узла Б и узел Б мог ответить на него? Предположите, что все необходимые маршруты настроены, а ограничивающим фактором являются только зоны адресов. Примите область действия адресов 2001:DB8::/32 глобальной.files

Ответ:

 (1)

 (2) 12 

 (3) 13 

 (4) 17 


Номер 12
Есть два узла IPv6, А и Б, у каждого из которых по два физических сетевых интерфейса и один интерфейс типа «петля». Эти интерфейсы подключены и настроены, как показано на иллюстрации. Узел А хочет послать пакет IPv6 узлу Б. Сколькими способами узел А может выбрать адрес источника и адрес назначения для данного пакета, чтобы тот мог дойти до узла Б и узел Б мог ответить на него? Предположите, что все необходимые маршруты настроены, а ограничивающим фактором являются только зоны адресов. Примите область действия адресов 2001:DB8::/32 глобальной.files

Ответ:

 (1)

 (2)

 (3) 12 

 (4) 14 


Упражнение 4:
Номер 1
Как мы уже знаем, для примеров в нормативных документах и учебниках зарезервирован блок индивидуальных адресов IPv6 2001:DB8::/32. Сколько разных идентификаторов подсетей смогло бы встретиться нам в примерах, если бы мы ограничили сверху число интерфейсов в одной подсети величиной 60000? Найдите десятичный порядок максимальной величины.

Ответ:

 (1) 1016 

 (2) 1020 

 (3) 1024 

 (4) 1032 


Номер 2
Как мы уже знаем, для примеров в нормативных документах и учебниках зарезервирован блок индивидуальных адресов IPv6 2001:DB8::/32. Сколько разных идентификаторов подсетей смогло бы встретиться нам в примерах, если бы мы ограничили сверху число интерфейсов в одной подсети величиной 4•109? Найдите десятичный порядок максимальной величины.

Ответ:

 (1) 1016 

 (2) 1019 

 (3) 1025 

 (4) 1031 


Номер 3
Как мы уже знаем, для примеров в нормативных документах и учебниках зарезервирован блок индивидуальных адресов IPv6 2001:DB8::/32. Сколько разных идентификаторов подсетей смогло бы встретиться нам в примерах, если бы мы ограничили сверху число интерфейсов в одной подсети величиной 7•1016? Найдите десятичный порядок максимальной величины.

Ответ:

 (1) 1012 

 (2) 1016 

 (3) 1024 

 (4) 1032 


Номер 4
Вы получили блок индивидуальных адресов IPv6 2001:DB8:1234::/48. По вашему плану идентификатор интерфейса во всех подсетях будет длиной 64 бита. Сколько всего уровней распределения (или агрегирования), включая исходный блок и подсети, вы сможете создать в вашей сети, если под каждым вышестоящим субъектом может находиться не более 7 подчиненных субъектов?

Ответ:

 (1)

 (2)

 (3)

 (4)


Номер 5
Вы получили блок индивидуальных адресов IPv6 2001:DB8:1234::/46. По вашему плану идентификатор интерфейса во всех подсетях будет длиной 56 бит. Сколько всего уровней распределения (или агрегирования), включая исходный блок и подсети, вы сможете создать в вашей сети, если под каждым вышестоящим субъектом может находиться не более 100 подчиненных субъектов?

Ответ:

 (1)

 (2)

 (3)

 (4)


Номер 6
Вы получили блок индивидуальных адресов IPv6 2001:DB8:1234:5600::/55. По вашему плану идентификатор интерфейса во всех подсетях будет длиной 48 бит. Сколько всего уровней распределения (или агрегирования), включая исходный блок и подсети, вы сможете создать в вашей сети, если под каждым вышестоящим субъектом может находиться не более 50 подчиненных субъектов?

Ответ:

 (1)

 (2)

 (3)

 (4)


Номер 7
Какой из приведенных адресов IPv6 мог быть составлен на основе канального адреса MAC 48 02-03-04-05-06-07?

Ответ:

 (1) FE80::3:04FF:FE05:607 

 (2) FE80::203:4FF:FE05:607 

 (3) FE80::3:400:5:607 

 (4) FE80::2:3:4:5:6:7 

 (5) FE80::3:4:5:6:7 


Номер 8
Какой из приведенных адресов IPv6 мог быть составлен на основе канального адреса MAC 48 9A-76-54-32-10-A5?

Ответ:

 (1) FE80::9876:54FF:FE32:10A5 

 (2) FE80::9A76:54FF:FE32:10A5 

 (3) FE80::9876:5400:32:10A5 

 (4) FE80::9A:76:54:32:10:A5 

 (5) FE80::98:76:54:32:10:A5 


Номер 9
Какой из приведенных адресов IPv6 мог быть составлен на основе канального адреса MAC 48 26-09-77-E4-32-85?

Ответ:

 (1) FE80::2409:77FF:FEE4:3285 

 (2) FE80::2609:77FF:FEE4:3285 

 (3) FE80::2409:7700:E4:3285 

 (4) FE80::26:09:77:E4:32:85 

 (5) FE80::24:09:77:E4:32:85 


Номер 10
Какой из приведенных адресов IPv6 мог быть составлен на основе канального адреса EUI 64 02-00-01-02-03-04-05-06?

Ответ:

 (1) 2001:DB8::200:102:304:506 

 (2) 2001:DB8::102:304:506 

 (3) 2001:DB8:1:2:3:4:5:6 

 (4) 2001:DB8::102:3FF:FE04:506 

 (5) 2001:DB8::200:102:3FF:FE04:506 


Упражнение 5:
Номер 1
Какой из приведенных адресов IPv6 мог быть составлен на основе канального адреса EUI 64 D2-0C-1A-33-6F-11-17-2F?

Ответ:

 (1) 2001:DB8::D20C:1A33:6F11:172F 

 (2) 2001:DB8::D00C:1A33:6F11:172F 

 (3) 2001:DB8:1A:33:6F:11:17:2F 

 (4) 2001:DB8::D00C:1A33:6FFF:FE11:172F 

 (5) 2001:DB8::D20C:1A33:6FFF:FE11:172F 


Номер 2
Какой из приведенных адресов IPv6 мог быть составлен на основе канального адреса EUI 64 2E-6A-55-20-6E-C2-D9-53?

Ответ:

 (1) 2001:DB8::2E6A:5520:6EC2:D953 

 (2) 2001:DB8::2C6A:5520:6EC2:D953 

 (3) 2001:DB8:55:20:6E:C2:D9:53 

 (4) 2001:DB8::2C6A:5520:6EFF:FEC2:D953 

 (5) 2001:DB8::2E6A:5520:6EFF:FEC2:D953 


Номер 3
На основе какого канального адреса составлен адрес IPv6 2001:DB8:1:2:3:4:5:6?

Ответ:

 (1) MAC 48 01 02 03 04 05 06 

 (2) MAC 48 03 02 03 04 05 06 

 (3) EUI 64 00-00-01 02 03 04 05 06 

 (4) EUI 64 02-00-01 02 03 04 05 06 

 (5) EUI 64 00-03-00-04-00-05-00-06 

 (6) EUI 64 02-03-00-04-00-05-00-06 


Номер 4
На основе какого канального адреса составлен адрес IPv6 2001:DB8:1F:EE:BE:A5:9C:64?

Ответ:

 (1) MAC-48 1F-EE-BE-A5-9C-64 

 (2) MAC-48 1D-EE-BE-A5-9C-64 

 (3) EUI-64 00-00-1F-EE-BE-A5-9C-64 

 (4) EUI-64 02-00-1F-EE-BE-A5-9C-64 

 (5) EUI-64 00-BE-00-A5-00-9C-00-64 

 (6) EUI-64 02-BE-00-A5-00-9C-00-64 


Номер 5
На основе какого канального адреса составлен адрес IPv6 2001:DB8:7D:DC:AE:DA:FE:26?

Ответ:

 (1) MAC-48 7D-DC-AE-DA-FE-26 

 (2) MAC-48 7F-DC-AE-DA-FE-26 

 (3) EUI-64 00-00-7D-DC-AE-DA-FE-26 

 (4) EUI-64 02-00-7D-DC-AE-DA-FE-26 

 (5) EUI-64 00-AE-00-DA-00-FE-00-26 

 (6) EUI-64 02-AE-00-DA-00-FE-00-26 


Номер 6
На основе какого канального адреса составлен адрес IPv6 FE80::1020:FFFF:FEEE:DDDD?

Ответ:

 (1) MAC 48 00-00-10-20-DD-DD 

 (2) MAC 48 10-20-FF-EE-DD-DD 

 (3) MAC 48 12-20-FF-EE-DD-DD 

 (4) EUI 64 10-20-FF-FF-FE-EE-DD-DD 

 (5) EUI 64 12-20-FF-FF-FE-EE-DD-DD 


Номер 7
На основе какого канального адреса составлен адрес IPv6 FE80::4020:00FF:FE00:CAFE?

Ответ:

 (1) MAC-48 00-00-40-20-CA-FE 

 (2) MAC-48 40-20-00-00-CA-FE 

 (3) MAC-48 42-20-00-00-CA-FE 

 (4) EUI-64 40-20-00-FF-FE-00-CA-FE 

 (5) EUI-64 42-20-00-FF-FE-00-CA-FE 


Номер 8
На основе какого канального адреса составлен адрес IPv6 FE80::3070:EEFF:FEFF:C001?

Ответ:

 (1) MAC-48 00-00-30-70-C0-01 

 (2) MAC-48 30-70-EE-FF-C0-01 

 (3) MAC-48 32-70-EE-FF-C0-01 

 (4) EUI-64 30-70-EE-FF-FE-FF-C0-01 

 (5) EUI-64 32-70-EE-FF-FE-FF-C0-01 


Номер 9
Как относится общее число постоянно назначенных групповых адресов IPv6 (T = 0) к общему числу временно занятых групповых адресов IPv6 (T = 1)?

Ответ:

 (1) Постоянно назначенных адресов доступно во много раз больше 

 (2) Постоянно назначенных адресов доступно в 2 раза больше 

 (3) Их доступно поровну 

 (4) Временно занятых адресов доступно в 2 раза больше 

 (5) Временно занятых адресов доступно во много раз больше 


Номер 10
Как относится общее число внутриканальных групповых адресов IPv6 к общему числу глобальных групповых адресов IPv6?

Ответ:

 (1) Внутриканальных групповых адресов доступно во много раз больше 

 (2) Внутриканальных групповых адресов доступно в 2 раза больше 

 (3) Их доступно поровну 

 (4) Глобальных групповых адресов доступно в 2 раза больше 

 (5) Глобальных групповых адресов доступно во много раз больше 


Упражнение 6:
Номер 1
Некому протоколу «Икс» постоянно назначены групповые адреса IPv6 во всех областях, и его внутрисайтовый групповой адрес — FF05::DB8:1:2. Какой внутриканальный адрес будет назначен протоколу «Икс»?

Ответ:

 (1) FE80::DB8:1:2 

 (2) FF01::DB8:1:2 

 (3) FF02::DB8:1:2 

 (4) FF0E::DB8:1:2 

 (5) FF0F::DB8:1:2 


Номер 2
Владелец какого префикса создал адрес UBM FF3E:30:2001:DB8:F00D::7B?

Ответ:

 (1) 2001:DB8:F00D::/30 

 (2) 2001:DB8:F00D::/48 

 (3) 3020:10D:B8F0:0D00::/62 

 (4) 3E30:2001:DB8:F00D::/123 


Номер 3
Владелец какого префикса создал адрес UBM FF35:35:FEC0:A78A:F009::60?

Ответ:

 (1) FEC0:A78A:F009::/35 

 (2) FEC0:A78A:F009::/53 

 (3) 35FE:C0A7:8AF0:0900::/53 

 (4) 3535:FEC0:A78A:F009::/96 


Номер 4
Владелец какого префикса создал адрес UBM FF39:24:FD01:0203:C000::40?

Ответ:

 (1) FD01:0203:C000::/24 

 (2) FD01:0203:C000::/36 

 (3) 24FD:0102:03C0::/57 

 (4) 3924:FD01:0203:C000::/64 


Номер 5
В политике безопасности сети вы обнаружили следующее правило:
		
  • Разрешить 2001:DB8:1234::/119 > FF35::CDEF:1000/120
  • Сколько разных каналов вещания SSM оно разрешает?

    Ответ:

     (1) 114560 

     (2) 121456 

     (3) 131072 

     (4) 167890 


    Номер 6
    В политике безопасности сети вы обнаружили следующее правило:
    		
  • Разрешить 2001:DB8:ACDC::/121 > FF3E::ADA0:0B9A/127
  • Сколько разных каналов вещания SSM оно разрешает?

    Ответ:

     (1) 256 

     (2) 512 

     (3) 131072 

     (4) 167890 


    Номер 7
    В политике безопасности сети вы обнаружили следующее правило:
    		
  • Разрешить 2001:DB8::2000/115 > FF39::B4EF:EA30/125
  • Сколько разных каналов вещания SSM оно разрешает?

    Ответ:

     (1) 256 

     (2) 65536 

     (3) 131072 

     (4) 167890 


    Номер 8
    В вашем распоряжении генератор псевдослучайных чисел по формуле: math Приняв начальное значение V0 равным 31415926, вычислите следующее «случайное» значение V1 и составьте префикс ULA на основе 40-битного глобального идентификатора, равного V1. Какой префикс ULA получится?

    Ответ:

     (1) FD:18:7397:4767::/48 

     (2) FD18:7397:4767::/48 

     (3) FD:6FB2:95EF::/48 

     (4) FD6F:B295:EF00::/48 

     (5) FD00:6FB2:95EF::/48 


    Номер 9
    В вашем распоряжении генератор псевдослучайных чисел по формуле:
    		mathПриняв начальное значение V0 равным 27182818, вычислите следующее «случайное» значение V1 и составьте префикс ULA на основе 40-битного глобального идентификатора, равного V1. Какой префикс ULA получится?
    		

    Ответ:

     (1) FD:15:9508:8962::/48 

     (2) FD15:9508:8962::/48 

     (3) FD:5F13:2042::/48 

     (4) FD5F:1320:4200::/48 

     (5) FD00:5F13:2042::/48 


    Номер 10
    В вашем распоряжении генератор псевдослучайных чисел по формуле:mathПриняв начальное значение V0 равным 69314718, вычислите следующее «случайное» значение V1 и составьте префикс ULA на основе 40-битного глобального идентификатора, равного V1. Какой префикс ULA получится?

    Ответ:

     (1) FD:10:3632:8752::/48 

     (2) FD10:3632:8752::/48 

     (3) FD:3DC5:1F30::/48 

     (4) FD3D:C51F:3000::/48 

     (5) FD00:3DC5:1F30::/48 


    Упражнение 7:
    Номер 1
    Какое случайное значение глобального идентификатора было использовано, чтобы составить адрес ULA FD11:81:24::54:46?

    Ответ:

     (1) 457457457 

     (2) 58568569679 

     (3) 73022898212 

     (4) 97867567564 


    Номер 2
    Какое случайное значение глобального идентификатора было использовано, чтобы составить адрес ULA FD21:52:36::81:84?

    Ответ:

     (1) 141739294774 

     (2) 256 

     (3) 66796797689 

     (4) 956745774574 


    Номер 3
    Какое случайное значение глобального идентификатора было использовано, чтобы составить адрес ULA FD03:22:93::13:09?

    Ответ:

     (1) 12356868688 

     (2) 12887130259 

     (3) 6745745784 

     (4) 8666457456 


    Номер 4
    Какой адрес IPv6 закодирован в левой части этой записи PTR? 

    $ORIGIN 0.0.4.0.0.0.8.B.D.0.1.0.0.2.ip6.arpa.

    2.0.0.1.0.D.B.8.0.0.0.1.0.0.2.0.0.3 PTR www.example.org.


    Ответ:

     (1) 2001:DB8:1:20:300:4000:8BD0:1002 

     (2) 2001:DB8:4:30:200:1000:8BD0:1002 

     (3) 2001:DB8:1:2:3:4:8BD0:1002 

     (4) 2001:DB8:4:3:2:1:8BD0:1002 


    Номер 5
    Какой адрес IPv6 закодирован в левой части этой записи PTR?
    	   

    $ORIGIN 0.0.2.0.0.1.0.0.0.8.B.D.0.1.0.0.2.ip6.arpa.

    2.0.0.1.0.D.B.8.0.0.0.4.0.0.3 PTR www.example.org.


    Ответ:

     (1) 2001:DB8:1:20:300:4000:8BD0:1002 

     (2) 2001:DB8:4:30:200:1000:8BD0:1002 

     (3) 2001:DB8:1:2:3:4:8BD0:1002 

     (4) 2001:DB8:4:3:2:1:8BD0:1002 


    Номер 6
    Какой адрес IPv6 закодирован в левой части этой записи PTR?
    	   

    $ORIGIN 0.0.0.4.0.0.0.8.B.D.0.1.0.0.2.ip6.arpa.

    2.0.0.1.0.D.B.8.1.0.0.0.2.0.0.0.3 PTR www.example.org.


    Ответ:

     (1) 2001:DB8:1:20:300:4000:8BD0:1002 

     (2) 2001:DB8:4:30:200:1000:8BD0:1002 

     (3) 2001:DB8:1:2:3:4:8BD0:1002 

     (4) 2001:DB8:4:3:2:1:8BD0:1002 


    Номер 7
    Какая запись PTR отвечает адресу IPv6 2001:DB8:0:DC00:BA00:0:8BD0:1002? Значение директивы $ORIGIN примите таким:
    		

    $ORIGIN 0.0.0.0.8.B.D.0.1.0.0.2.ip6.arpa.


    Ответ:

     (1) 2.0.0.1.0.D.B.8.0.0.0.0.D.C.0.0.B.A.0.0 PTR h.example.net. 

     (2) 2.0.0.1.0.D.B.8.0.0.0.0.A.B.0.0.C.D.0.0 PTR h.example.net. 

     (3) 2.0.0.1.0.D.B.8.0.0.0.0.0.0.D.C.0.0.B.A PTR h.example.net. 

     (4) 2.0.0.1.0.D.B.8.0.0.0.0.0.0.A.B.0.0.C.D PTR h.example.net. 


    Номер 8
    Какая запись PTR отвечает адресу IPv6 2001:DB8:0:AB00:CD:0:8BD0:1002? Значение директивы $ORIGIN примите таким:
    		

    $ORIGIN 0.0.0.0.8.B.D.0.1.0.0.2.ip6.arpa.


    Ответ:

     (1) 2.0.0.1.0.D.B.8.0.0.0.0.0.0.D.C.B.A.0.0 PTR h.example.net. 

     (2) 2.0.0.1.0.D.B.8.0.0.0.0.D.C.0.0.0.0.B.A PTR h.example.net. 

     (3) 2.0.0.1.0.D.B.8.0.0.0.0.0.0.A.B.C.D.0.0 PTR h.example.net. 

     (4) 2.0.0.1.0.D.B.8.0.0.0.0.A.B.0.0.0.0.C.D PTR h.example.net. 


    Номер 9
    Какая запись PTR отвечает адресу IPv6 2001:DB8:0:AB:CD0:0:8BD0:1002? Значение директивы $ORIGIN примите таким:

    $ORIGIN 0.0.0.0.8.B.D.0.1.0.0.2.ip6.arpa.


    Ответ:

     (1) 2.0.0.1.0.D.B.8.0.0.0.0.0.D.C.0.B.A.0.0 PTR h.example.net. 

     (2) 2.0.0.1.0.D.B.8.0.0.0.0.D.C.0.0.0.B.A.0 PTR h.example.net. 

     (3) 2.0.0.1.0.D.B.8.0.0.0.0.0.A.B.0.C.D.0.0 PTR h.example.net. 

     (4) 2.0.0.1.0.D.B.8.0.0.0.0.A.B.0.0.0.C.D.0 PTR h.example.net. 


    Упражнение 8:
    Номер 1
    Общепринятые номера протоколов IP таковы: TCP — 6, IPv6 — 41, опции адресата IPv6 — 60. Какие значения «следующий заголовок» и в какой последовательности, от начала пакета к концу, встретятся в пакете следующей структуры: сегмент TCP вложен в пакет IPv6 с одним заголовком опций адресата?

    Ответ:

     (1) 41, 60, 6 

     (2) 60, 6 

     (3) 6, 41, 60 

     (4) 60, 41, 6 


    Номер 2
    Общепринятые номера протоколов IP таковы: UDP — 17, IPv6 — 41, маршрутный заголовок — 43. Какие значения «следующий заголовок» и в какой последовательности, от начала пакета к концу, встретятся в пакете следующей структуры: дейтаграмма UDP вложена в пакет IPv6 с одним маршрутным заголовком?

    Ответ:

     (1) 41, 43, 17 

     (2) 43, 17 

     (3) 17, 41, 43 

     (4) 43, 41, 17 


    Номер 3
    Общепринятые номера протоколов IP таковы: SCTP — 132, IPv6 — 41, пошаговые опции — 0. Какие значения «следующий заголовок» и в какой последовательности, от начала пакета к концу, встретятся в пакете следующей структуры: сообщение SCTP вложено в пакет IPv6 с одним заголовком пошаговых опций?

    Ответ:

     (1) 41, 0, 132 

     (2) 0, 132 

     (3) 132, 41, 0 

     (4) 0, 41, 132 


    Номер 4
    Хосты А и Б соединены напрямую каналом Ethernet. Хост А составил пакет IPv6 и передал его хосту Б. Начальное значение поля «предельное число шагов» в этом пакете было равно 64. Чему будет равно значение поля «предельное число шагов» после приема пакета хостом Б?

    Ответ:

     (1) 16 

     (2) 32 

     (3) 64 

     (4) 128 


    Номер 5
    Хосты А и Б соединены напрямую каналом Ethernet. Хост А составил пакет IPv6 и передал его хосту Б. Начальное значение поля «предельное число шагов» в этом пакете было равно 31. Чему будет равно значение поля «предельное число шагов» после приема пакета хостом Б?

    Ответ:

     (1) 15 

     (2) 31 

     (3) 32 

     (4) 64 


    Номер 6
    Хосты А и Б соединены напрямую каналом Ethernet. Хост А составил пакет IPv6 и передал его хосту Б. Начальное значение поля «предельное число шагов» в этом пакете было равно 127. Чему будет равно значение поля «предельное число шагов» после приема пакета хостом Б?

    Ответ:

     (1) 31 

     (2) 65 

     (3) 127 

     (4) 256 


    Номер 7
    Дан вывод traceroute6  (traceroute для IPv6) от хоста А (адрес 2001:DB8:10CC:2008::CDE) до хоста Б (адрес 2001:DB8:2001:11::205). Если хост А пошлет хосту Б пакет IPv6 с начальным значением поля «предельное число шагов» 26 и пакет проследует той же трассой, то каково будет значение поля «предельное число шагов» по получении пакета хостом Б?
    		 > traceroute6 -n 2001:db8:2001:11::205
    traceroute to 2001:db8:2001:11::205 from
    2001:db8:10cc:2008::cde, 30 hops max, 24 byte packets
     1  2001:db8:10cc:2008::1  0.61 ms  0.388 ms  0.276 ms
     2  * 2001:db8:10cc:ffe5::1  0.57 ms  0.481 ms
     3  2001:db8:10cc:ffeb::2  0.69 ms  0.314 ms  0.301 ms
     4  2001:db8:1:1:0:fda7::  0.37 ms  14.794 ms  0.4 ms
     5  2001:db8::1:0:794  30.713 ms  23.405 ms  5.366 ms
     6  2001:db8::1:0:75  94.848 ms  106.384 ms  29.481 ms
     7  2001:db8::1:0:298  31.971 ms  31.919 ms  31.842 ms
     8  2001:db8::1:0:26ff  35.902 ms  35.912 ms  35.809 ms
     9  2001:db8::1:0:43bb  132.657 ms 132.67 ms  151.254 ms
    10  2001:db8::3:0:2797  132.544 ms 132.464 ms  132.979 ms
    11  2001:db8:6::4608:1  145.948 ms  146.177 ms 145.949 ms
    12  2001:db8:2001:11::205  145.13 ms  145.641 ms  145.558 ms
    
    		

    Ответ:

     (1) 11 

     (2) 14 

     (3) 15 

     (4) 25 


    Номер 8
    Дан вывод traceroute6 (traceroute для IPv6) от хоста А (адрес 2001:DB8:10CC:2008::CDE) до хоста Б (адрес 2001:DB8:2001:11::205). Если хост А пошлет хосту Б пакет IPv6 с начальным значением поля «предельное число шагов» 21 и пакет проследует той же трассой, то каково будет значение поля «предельное число шагов» по получении пакета хостом Б?
    		> traceroute6 -n 2001:db8:2001:11::205
    traceroute to 2001:db8:2001:11::205 from
    2001:db8:10cc:2008::cde, 30 hops max, 24 byte packets
     1  2001:db8:10cc:2008::1  0.61 ms  0.388 ms  0.276 ms
     2  * 2001:db8:10cc:ffe5::1  0.57 ms  0.481 ms
     3  2001:db8:10cc:ffeb::2  0.69 ms  0.314 ms  0.301 ms
     4  2001:db8:1:1:0:fda7::  0.37 ms  14.794 ms  0.4 ms
     5  2001:db8::1:0:794  30.713 ms  23.405 ms  5.366 ms
     6  2001:db8::1:0:75  94.848 ms  106.384 ms  29.481 ms
     7  2001:db8::1:0:298  31.971 ms  31.919 ms  31.842 ms
     8  2001:db8::1:0:26ff  35.902 ms  35.912 ms  35.809 ms
     9  2001:db8:2001:11::205  132.657 ms  *  151.254 ms
     
    		

    Ответ:

     (1) 11 

     (2) 13 

     (3) 14 

     (4) 20 


    Номер 9
    Дан вывод traceroute6 (traceroute для IPv6) от хоста А (адрес 2001:DB8:10CC:2008::CDE) до хоста Б (адрес 2001:DB8:2001:11::205). Если хост А пошлет хосту Б пакет IPv6 с начальным значением поля «предельное число шагов» 14 и пакет проследует той же трассой, то каково будет значение поля «предельное число шагов» по получении пакета хостом Б?
    		> traceroute6 -n 2001:db8:2001:11::205
    traceroute to 2001:db8:2001:11::205 from
    2001:db8:10cc:2008::cde, 30 hops max, 24 byte packets
     1  2001:db8:10cc:2008::1  0.61 ms  0.388 ms  0.276 ms
     2  * 2001:db8:10cc:ffe5::1  0.57 ms  0.481 ms
     3  2001:db8:10cc:ffeb::2  0.69 ms  0.314 ms  0.301 ms
     4  2001:db8:1:1:0:fda7::  0.37 ms  14.794 ms  0.4 ms
     5  2001:db8::1:0:794  30.713 ms  *  *
     6  2001:db8::1:0:75  94.848 ms  106.384 ms  29.481 ms
     7  2001:db8:2001:11::205  31.971 ms  31.919 ms  31.842 ms
     
    		

    Ответ:

     (1)

     (2)

     (3) 11 

     (4) 13 


    Номер 10
    Дейтаграмма UDP, содержащая 512 байт полезной нагрузки, вложена в пакет IPv6 с заголовком пошаговых опций общей длиной 24 байта, а полученный пакет IPv6 подвергнут туннелированию IP-IP поверх IPv4 без опций. Балластных данных после полезной нагрузки в пакете нет. Чему будут равны значения полей «полная длина» IPv4 и «длина полезной нагрузки» IPv6 в таком пакете?
    		

    Для справки, базовые длины заголовков таковы: UDP — 8 байт, IPv6 — 40 байт, IPv4 — 20 байт.


    Ответ:

     (1) 604 и 544 

     (2) 584 и 584 

     (3) 584 и 544 

     (4) 604 и 584 


    Упражнение 9:
    Номер 1
    Сегмент TCP, содержащий 768 байт полезной нагрузки и не содержащий опций TCP, вложен в пакет IPv6 с заголовком пошаговых опций общей длиной 32 байта, а полученный пакет IPv6 подвергнут туннелированию IP-IP поверх IPv4 без опций. Балластных данных после полезной нагрузки в пакете нет. Чему будут равны значения полей «полная длина» IPv4 и «длина полезной нагрузки» IPv6 в таком пакете?
    		

    Для справки, базовые длины заголовков таковы: TCP — 20 байт, IPv6 — 40 байт, IPv4 — 20 байт.


    Ответ:

     (1) 880 и 820 

     (2) 860 и 860 

     (3) 860 и 820 

     (4) 880 и 860 


    Номер 2
    Сегмент TCP, содержащий 1024 байт полезной нагрузки и не содержащий опций TCP, вложен в пакет IPv6 с заголовком пошаговых опций общей длиной 48 байт, а полученный пакет IPv6 подвергнут туннелированию IP-IP поверх IPv4. Полученный таким образом пакет IPv4 содержит опции IPv4 общей длиной 16 байт, а балластных данных после полезной нагрузки в пакете нет. Чему будут равны значения полей «полная длина» IPv4 и «длина полезной нагрузки» IPv6 в таком пакете?

    Для справки, базовые длины заголовков таковы: TCP — 20 байт, IPv6 — 40 байт, IPv4 — 20 байт.


    Ответ:

     (1) 1168 и 1092 

     (2) 1132 и 1132 

     (3) 1168 и 1132 

     (4) 1132 и 1092 


    Номер 3
    Какие из этих пар адресов источника и назначения допустимы в пакете IPv6?

    Ответ:

     (1) Адрес источника ::, адрес назначения FE80::1 

     (2) Адрес источника FE80::1, адрес назначения :: 

     (3) Адрес источника FE80::ABCD, адрес назначения 2001:DB8::1234 

     (4) Адрес источника 2001:DB8::42, адрес назначения FF02::1 

     (5) Адрес источника FF02::DB8:0:22, адрес назначения FE80::45. 


    Номер 4
    Какие из этих пар адресов источника и назначения допустимы в пакете IPv6?

    Ответ:

     (1) Адрес источника ::, адрес назначения FE80::1984 

     (2) Адрес источника FE80::1984, адрес назначения :: 

     (3) Адрес источника FE80::1984, адрес назначения 2001:DB8::4891 

     (4) Адрес источника 2001:DB8::4891, адрес назначения FF05::1 

     (5) Адрес источника FF05::DB8:19:84, адрес назначения FE80::1984. 


    Номер 5
    Какие из этих пар адресов источника и назначения допустимы в пакете IPv6?

    Ответ:

     (1) Адрес источника ::, адрес назначения FE80::2718 

     (2) Адрес источника FE80::2718, адрес назначения :: 

     (3) Адрес источника FE80::2718, адрес назначения 2001:DB8::3141 

     (4) Адрес источника 2001:DB8::3141, адрес назначения FF01::1 

     (5) Адрес источника FF01::DB8:31:27, адрес назначения FE80::2718. 


    Номер 6
    Хост-источник передает пакет IPv6. В основном заголовке этого пакета указан адрес назначения 2001:DB8:F6::BC, а в маршрутном заголовке перечислены следующие адреса: 2001:DB8:7A::E8, 2001:DB8:21::DD, 2001:DB8::1:2. Интерфейс с каким адресом примет данный пакет в первую очередь?

    Ответ:

     (1) 2001:DB8:F6::BC 

     (2) 2001:DB8:7A::E8 

     (3) 2001:DB8:21::DD 

     (4) 2001:DB8::1:2 


    Номер 7
    Хост-источник передает пакет IPv6. В основном заголовке этого пакета указан адрес назначения 2001:DB8:BD::C5, а в маршрутном заголовке перечислены следующие адреса: 2001:DB8:F4::96, 2001:DB8:65::F3, 2001:DB8::5:6. Интерфейс с каким адресом примет данный пакет в первую очередь?

    Ответ:

     (1) 2001:DB8:BD::C5 

     (2) 2001:DB8:F4::96 

     (3) 2001:DB8:65::F3 

     (4) 2001:DB8::5:6 


    Номер 8
    Хост-источник передает пакет IPv6. В основном заголовке этого пакета указан адрес назначения 2001:DB8:4E::F2, а в маршрутном заголовке перечислены следующие адреса: 2001:DB8:3F::56, 2001:DB8:48::32, 2001:DB8::CA:FE. Интерфейс с каким адресом примет данный пакет в первую очередь?

    Ответ:

     (1) 2001:DB8:4E::F2 

     (2) 2001:DB8:3F::56 

     (3) 2001:DB8:48::32,  

     (4) 2001:DB8::CA:FE 


    Номер 9
    Какие из перечисленных операций над транзитным пакетом обязан выполнить маршрутизатор IPv6?

    Ответ:

     (1) проверить контрольную сумму заголовка 

     (2) уменьшить значение поля «предельное число шагов» на единицу и, если оно стало ноль или меньше, уничтожить пакет 

     (3) скорректировать контрольную сумму заголовка, чтобы учесть изменение «предельного числа шагов» 

     (4) по очереди обработать все заголовки расширения 

     (5) фрагментировать пакет, если его длина превышает MTU выходного интерфейса 


    Номер 10
    Какие из перечисленных операций над входящим пакетом обязан выполнить хост IPv6, если он — конечный адресат пакета?

    Ответ:

     (1) проверить контрольную сумму заголовка 

     (2) собрать пакет, если он фрагментирован 

     (3) проверить значение поля «предельное число шагов» 

     (4) по очереди обработать все заголовки расширения 


    Упражнение 10:
    Номер 1
    Какие из перечисленных операций над исходящим пакетом обязан выполнить хост IPv6, создавший этот пакет?

    Ответ:

     (1) уменьшить значение поля «предельное число шагов» на единицу и, если оно стало ноль или меньше, уничтожить пакет 

     (2) вычислить контрольную сумму заголовка 

     (3) по очереди обработать все заголовки расширения 

     (4) фрагментировать пакет, если его длина превышает MTU выходного интерфейса 


    Номер 2
    Фрагментации подвергается пакет IPv6 следующей структуры: заголовок IPv6, заголовок пошаговых опций, маршрутный заголовок, заголовок опций конечного адресата, сегмент TCP. Какую последовательность значений «следующий заголовок» мы обнаружим в каждом фрагменте данного пакета?

    Ответ:

     (1) 41 (заголовок IPv6), 0 (пошаговые опции), 44 (заголовок фрагмента) 

     (2) 0 (пошаговые опции), 44 (заголовок фрагмента), 43 (маршрутный заголовок) 

     (3) 0 (пошаговые опции), 43 (маршрутный заголовок), 44 (заголовок фрагмента), 60 (опции адресата), 6 (TCP) 

     (4) 0 (пошаговые опции), 43 (маршрутный заголовок), 44 (заголовок фрагмента), 60 (опции адресата) 


    Номер 3
    Фрагментации подвергается пакет IPv6 следующей структуры: заголовок IPv6, заголовок опций адресата, маршрутный заголовок, заголовок опций конечного адресата, дейтаграмма UDP. Какую последовательность значений «следующий заголовок» мы обнаружим в каждом фрагменте данного пакета?

    Ответ:

     (1) 41 (заголовок IPv6), 60 (опции адресата), 44 (заголовок фрагмента) 

     (2) 60 (опции адресата), 44 (заголовок фрагмента), 43 (маршрутный заголовок) 

     (3) 60 (опции адресата), 43 (маршрутный заголовок), 44 (заголовок фрагмента), 60 (опции адресата), 17 (UDP) 

     (4) 60 (опции адресата), 43 (маршрутный заголовок), 44 (заголовок фрагмента), 60 (опции адресата) 


    Номер 4
    Фрагментации подвергается пакет IPv6 следующей структуры: заголовок IPv6, заголовок пошаговых опций, заголовок опций адресата, маршрутный заголовок, заголовок опций конечного адресата, сообщение SCTP. Какую последовательность значений «следующий заголовок» мы обнаружим в каждом фрагменте данного пакета?

    Ответ:

     (1) 41 (заголовок IPv6), 0 (пошаговые опции), 60 (опции адресата), 44 (заголовок фрагмента) 

     (2) 0 (пошаговые опции), 60 (опции адресата), 44 (заголовок фрагмента), 43 (маршрутный заголовок) 

     (3) 0 (пошаговые опции), 60 (опции адресата), 43 (маршрутный заголовок), 44 (заголовок фрагмента), 60 (опции адресата), 132 (SCTP) 

     (4) 0 (пошаговые опции), 60 (опции адресата), 43 (маршрутный заголовок), 44 (заголовок фрагмента), 60 (опции адресата) 


    Номер 5
    В интерфейс с MTU 1300 байт хосту необходимо передать пакет IPv6 следующей структуры: заголовок IPv6, заголовок пошаговых опций длиной 480 байт, заголовок опций конечного адресата длиной 560 байт, дейтаграмма UDP длиной 2048 байт включая заголовок UDP. Если фрагментация этого пакета будет проведена так, чтобы максимизировать длину всех фрагментов, кроме последнего, то чему будут равны значения полей «длина полезной нагрузки IPv6» и «смещение фрагмента» в созданных фрагментах? Для справки, длина заголовка фрагмента составляет 8 байт.

    Ответ:

     (1) №1 1260, 488; №2 1260, 1260; №3 1260, 2032; №4 780, 2804 

     (2) №1 1300, 528; №2 1300, 1300; №3 1300, 2072; №4 820, 2844 

     (3) №1 1260, 0; №2 1260, 772; №3 1260, 1544; №4 780, 2316 

     (4) №1 1260, 0; №2 1260, 1260; №3 568, 2520 

     (5) №1 1300, 0; №2 1300, 1300; №3 528, 2600 


    Номер 6
    В интерфейс с MTU 1492 байта хосту необходимо передать пакет IPv6 следующей структуры: заголовок IPv6, заголовок пошаговых опций длиной 384 байта, заголовок опций конечного адресата длиной 400 байт, дейтаграмма UDP длиной 1800 байт включая заголовок UDP. Если фрагментация этого пакета будет проведена так, чтобы максимизировать длину всех фрагментов, кроме последнего, то чему будут равны значения полей «длина полезной нагрузки IPv6» и «смещение фрагмента» в созданных фрагментах? Для справки, длина заголовка фрагмента составляет 8 байт.

    Ответ:

     (1) №1 1452, 392; №2 1452, 1452; №3 472, 2512 

     (2) №1 1492, 432; №2 1492, 1492; №3 512, 2552 

     (3) №1 1452, 0; №2 1452, 1060; №3 472, 2120 

     (4) №1 1452, 0; №2 1132, 1452 

     (5) №1 1492, 0; №2 1132, 1492 


    Номер 7
    В интерфейс с MTU 1280 байта хосту необходимо передать пакет IPv6 следующей структуры: заголовок IPv6, заголовок пошаговых опций длиной 128 байт, заголовок опций конечного адресата длиной 256 байт, дейтаграмма UDP длиной 4500 байт включая заголовок UDP. Если фрагментация этого пакета будет проведена так, чтобы максимизировать длину всех фрагментов, кроме последнего, то чему будут равны значения полей «длина полезной нагрузки IPv6» и «смещение фрагмента» в созданных фрагментах? Для справки, длина заголовка фрагмента составляет 8 байт.

    Ответ:

     (1) №1 1240, 136; №2 1240, 1240; №3 1240, 2344; №4 1240, 3448; №5 476, 4552 

     (2) №1 1280, 176; №2 1280, 1280; №3 1280, 2384; №4 1280, 3488; №5 516, 4592 

     (3) №1 1240, 0; №2 1240, 1104; №3 1240, 2208; №4 1240, 3312; №5 476, 4416 

     (4) №1 1240, 0; №2 1240, 1240; №3 1240, 2480; №4 1164, 3720 

     (5) №1 1280, 0; №2 1280, 1280; №3 1280, 2560; №4 1084, 3840 


    Номер 8
    Одно сетевое приложение передает другому 1,000•106 блоков прикладных данных в секунду, каждый по 4325 байт. Каждый блок инкапсулируется в дейтаграмму UDP (длина заголовка 8 байт), а та, в свою очередь, — в пакет IPv6 без заголовков расширения. PMTU между хостами, на которых выполняются приложения, 1492 байта, так что необходима фрагментация передаваемых пакетов IPv6. Через какое наибольшее время в секундах произойдет повтор значения идентификатора фрагмента IPv6, если другими данными эта пара хостов не обменивается? Ответ округлите до ближайшего целого.

    Ответ:

     (1) 1024 

     (2) 1054 

     (3) 1074 

     (4) 2228 


    Номер 9
    Одно сетевое приложение передает другому 1,000•105 блоков прикладных данных в секунду, каждый по 38810 байт. Каждый блок инкапсулируется в дейтаграмму UDP (длина заголовка 8 байт), а та, в свою очередь, — в пакет IPv6 без заголовков расширения. PMTU между хостами, на которых выполняются приложения, 1300 байт, так что необходима фрагментация передаваемых пакетов IPv6. Через какое наибольшее время произойдет повтор значения идентификатора фрагмента IPv6, если другими данными эта пара хостов не обменивается? Ответ в секундах округлите до ближайшего целого.

    Ответ:

     (1) 1074 

     (2) 1342 

     (3) 1532 

     (4) 1782 


    Номер 10
    Одно сетевое приложение передает другому 3,000•105 блоков прикладных данных в секунду, каждый по 8710 байт. Каждый блок инкапсулируется в дейтаграмму UDP (длина заголовка 8 байт), а та, в свою очередь, — в пакет IPv6 без заголовков расширения. PMTU между хостами, на которых выполняются приложения, 1500 байт, так что необходима фрагментация передаваемых пакетов IPv6. Через какое наибольшее время произойдет повтор значения идентификатора фрагмента IPv6, если другими данными эта пара хостов не обменивается? Ответ в секундах округлите до ближайшего целого.

    Ответ:

     (1) 1045 

     (2) 1154 

     (3) 2045 

     (4) 3524 


    Упражнение 11:
    Номер 1
    Какие значения номеров протоколов IP и в какой последовательности, от начала пакета к концу, встретятся нам в соответствующих полях пакета следующей структуры: сегмент TCP вложен в пакет IPv6 с одним заголовком опций адресата, а полученный пакет IPv6 подвергнут туннелированию IP-IP поверх IPv4?

    Для справки, общепринятые номера протоколов IP таковы: IPv4 — 4, TCP — 6, UDP — 17, IPv6 — 41, опции адресата IPv6 — 60.


    Ответ:

     (1) 4, 41, 60, 6 

     (2) 41, 60, 6 

     (3) 6, 41, 60, 4 

     (4) 60, 41, 6 


    Номер 2
    Какие значения номеров протоколов IP и в какой последовательности, от начала пакета к концу, встретятся нам в соответствующих полях пакета следующей структуры: сообщение OSPF вложено в пакет IPv4, который подвергнут туннелированию IP-IP поверх IPv6, а полученный таким образом туннельный пакет IPv6 фрагментирован, и выбран его первый фрагмент, длиной не менее 1280 байт?

    Для справки, общепринятые номера протоколов IP таковы: IPv4 — 4, TCP — 6, UDP — 17, OSPF — 89, IPv6 — 41, опции фрагмента IPv6 — 44.


    Ответ:

     (1) 41, 44, 4, 89 

     (2) 44, 4, 89 

     (3) 89, 4, 41, 44 

     (4) 4, 44, 89 


    Номер 3
    Какие значения номеров протоколов IP и в какой последовательности, от начала пакета к концу, встретятся нам в соответствующих полях пакета следующей структуры: дейтаграмма UDP вложена в пакет IPv6, а полученный таким образом пакет IPv6 снабжен заголовком пошаговых опций и затем подвергнут туннелированию IP-IP поверх IPv6, причем туннельный пакет IPv6 содержит маршрутный заголовок?

    Для справки, общепринятые номера протоколов IP таковы: IPv4 — 4, TCP — 6, UDP — 17, IPv6 — 41, пошаговые опции IPv6 — 0, маршрутный заголовок IPv6 — 43.


    Ответ:

     (1) 41, 43, 41, 0, 17 

     (2) 43, 41, 0, 17 

     (3) 17, 41, 0, 41, 43 

     (4) 41, 0, 43, 41, 17 


    Номер 4
    Из канала SLIP принят пакет IP, побайтный десятичный дамп которого выглядит следующим образом:118 55 102 33 0 …  
    		Порядок битов — сетевой, а управляющие символы SLIP уже удалены. Установите версию IP данного пакета.

    Ответ:

     (1)

     (2)

     (3)

     (4) 11 


    Номер 5
    Из канала SLIP принят пакет IP, побайтный восьмеричный дамп которого выглядит следующим образом:
    		0224 0104 0143 0142 0277 … Порядок битов — сетевой, а управляющие символы SLIP уже удалены. Установите версию IP данного пакета.
    		

    Ответ:

     (1)

     (2)

     (3)

     (4)


    Номер 6
    Из канала SLIP принят пакет IP, побайтный двоичный дамп которого выглядит следующим образом:01010100 00110010 01100101 00101100 01000001 … Порядок битов — сетевой, а управляющие символы SLIP уже удалены. Установите версию IP данного пакета.

    Ответ:

     (1)

     (2)

     (3)

     (4) 10 


    Номер 7
    По какому адресу MAC 48 следует передать пакет IPv6 с адресом назначения FF32:40:2001:DB8:12:34:56:78?

    Ответ:

     (1) 01-00-5E-34-56-78 

     (2) 33-33-12-34-56-78 

     (3) 33-33-00-56-00-78 

     (4) 01-00-5E-FF-32-40 

     (5) 33-33-FF-32-40-20 

     (6) Недостаточно данных, нужен протокол разрешения адресов 


    Номер 8
    По какому адресу MAC 48 следует передать пакет IPv6 с адресом назначения FF35:3E:2001:DB8:CA:FC:E0:01?

    Ответ:

     (1) 01-00-5E-FC-E0-01 

     (2) 33-33-CA-FC-E0-01 

     (3) 33-33-00-E0-00-01 

     (4) 01-00-5E-FF-35-3E 

     (5) 33-33-FF-35-3E-20 

     (6) Недостаточно данных, нужен протокол разрешения адресов 


    Упражнение 12:
    Номер 1
    По какому адресу MAC 48 следует передать пакет IPv6 с адресом назначения FF3E:39:2001:DB8:80:70:60:50?

    Ответ:

     (1) 01-00-5E-70-60-50 

     (2) 33-33-80-70-60-50 

     (3) 33-33-00-60-00-50 

     (4) 01-00-5E-FF-3E-39 

     (5) 33-33-FF-3E-39-20 

     (6) Недостаточно данных, нужен протокол разрешения адресов 


    Номер 2
    У кадра Ethernet адрес назначения MAC 48 33-33-DE-F6-A1-40, его Ether Type равен 0x86DD (IPv6), а поле версии IP у вложенного пакета действительно равно 6. Какой адрес назначения может быть у вложенного в данный кадр пакета IPv6, если он составлен и инкапсулирован без нарушения протокола? Укажите все варианты, удовлетворяющие условию.

    Ответ:

     (1) 2001:DB8::DEF6:A140 

     (2) FF02::DB8:DEF6:A140 

     (3) FF02::DB8:8EF6:A140 

     (4) FF12::DEF6:A140 

     (5) FF12::DE:F6:A1:40 


    Номер 3
    У кадра Ethernet адрес назначения MAC 48 33-33-77-79-17-51, его Ether Type равен 0x86DD (IPv6), а поле версии IP у вложенного пакета действительно равно 6. Какой адрес назначения может быть у вложенного в данный кадр пакета IPv6, если он составлен и инкапсулирован без нарушения протокола? Укажите все варианты, удовлетворяющие условию.

    Ответ:

     (1) 2001:DB8::7779:1751 

     (2) FF0E::DB8:7779:1751 

     (3) FF0E::DB8:8779:1751 

     (4) FF1E::7779:1751 

     (5) FF1E::77:79:17:51 


    Номер 4
    У кадра Ethernet адрес назначения MAC 48 33-33-B6-E0-4A-29, его Ether Type равен 0x86DD (IPv6), а поле версии IP у вложенного пакета действительно равно 6. Какой адрес назначения может быть у вложенного в данный кадр пакета IPv6, если он составлен и инкапсулирован без нарушения протокола? Укажите все варианты, удовлетворяющие условию.

    Ответ:

     (1) 2001:DB8::B6E0:4A29 

     (2) FF05::DB8:B6E0:4A29 

     (3) FF05::DB8:C6E0:4A29 

     (4) FF15::B6E0:4A29 

     (5) FF15::B6:E0:4A:29 


    Номер 5
    Маршрутизатор попытался передать пакет IPv6, содержащий заголовок фрагмента (длина 8 байт), а также данные вышестоящего протокола длиной 1314 байт, в интерфейс с MTU 1300 байт и обнаружил, что пакет слишком велик для такого MTU. Сколько байтов этого пакета окажется включено в извещение ICMPv6 «пакет слишком велик», если в своем окончательном виде это извещение должно, помимо основного заголовка IPv6 и сообщения ICMPv6, содержать заголовок опций адресата общей длиной 32 байта?

    Ответ:

     (1) 600 

     (2) 1050 

     (3) 1200 

     (4) 2500 


    Номер 6
    Маршрутизатор попытался передать пакет IPv6, содержащий маршрутный заголовок общей длиной 48 байт, а также данные вышестоящего протокола длиной 1400 байт, в интерфейс с MTU 1350 байт и обнаружил, что пакет слишком велик для такого MTU. Сколько байтов этого пакета окажется включено в извещение ICMPv6 «пакет слишком велик», если в своем окончательном виде это извещение должно, помимо основного заголовка IPv6 и сообщения ICMPv6, содержать заголовок пошаговых опций общей длиной 64 байта?

    Ответ:

     (1) 658 

     (2) 1068 

     (3) 1168 

     (4) 1267 


    Номер 7
    Маршрутизатор попытался передать пакет IPv6, содержащий заголовок IPsec AH общей длиной 36 байт, а также данные вышестоящего протокола длиной 1402 байта, в интерфейс с MTU 1418 байт и обнаружил, что пакет слишком велик для такого MTU. Сколько байтов этого пакета окажется включено в извещение ICMPv6 «пакет слишком велик», если в своем окончательном виде это извещение должно, помимо основного заголовка IPv6 и сообщения ICMPv6, содержать маршрутный заголовок общей длиной 48 байт?

    Ответ:

     (1) 658 

     (2) 1068 

     (3) 1184 

     (4) 1267 


    Номер 8
    Маршрутизатор с адресом 2001:DB8:1::1 составил извещение ICMPv6 «пакет слишком велик», вызванное таким пакетом-виновником: дейтаграмма UDP инкапсулирована в пакет IPv6 (адрес источника 2001:DB8:2::2, адрес назначения 2001:DB8:3::3), а тот подвергнут туннельной инкапсуляции IPv6-в-IPv6 (адрес источника 2001:DB8:4::4, адрес назначения 2001:DB8:5::5)? Заголовков расширения в пакетах нет. Какой адрес IPv6 находится по смещению 0x18 относительно начала заголовка IPv6 в этом извещении ICMPv6?

    Ответ:

     (1) :: 

     (2) ::1 

     (3) 2001:DB8:1::1 

     (4) 2001:DB8:2::2 

     (5) 2001:DB8:3::3 

     (6) 2001:DB8:4::4 

     (7) 2001:DB8:5::5 

     (8) FF02::1 

     (9) FF02::2 


    Упражнение 13:
    Номер 1
    Маршрутизатор с адресом 2001:DB8:1::1 составил извещение ICMPv6 «пакет слишком велик», вызванное таким пакетом-виновником: дейтаграмма UDP инкапсулирована в пакет IPv6 (адрес источника 2001:DB8:2::2, адрес назначения 2001:DB8:3::3), а тот подвергнут туннельной инкапсуляции IPv6-в-IPv6 (адрес источника 2001:DB8:4::4, адрес назначения 2001:DB8:5::5)? Заголовков расширения в пакетах нет. Какой адрес IPv6 находится по смещению 0x48 относительно начала заголовка IPv6 в этом извещении ICMPv6?

    Ответ:

     (1) :: 

     (2) ::1 

     (3) 2001:DB8:1::1 

     (4) 2001:DB8:2::2 

     (5) 2001:DB8:3::3 

     (6) 2001:DB8:4::4 

     (7) 2001:DB8:5::5 

     (8) FF02::1 

     (9) FF02::2 


    Номер 2
    Маршрутизатор с адресом 2001:DB8:1::1 составил извещение ICMPv6 «пакет слишком велик», вызванное таким пакетом-виновником: дейтаграмма UDP инкапсулирована в пакет IPv6 (адрес источника 2001:DB8:2::2, адрес назначения 2001:DB8:3::3), а тот подвергнут туннельной инкапсуляции IPv6-в-IPv6 (адрес источника 2001:DB8:4::4, адрес назначения 2001:DB8:5::5)? Заголовков расширения в пакетах нет. Какой адрес IPv6 находится по смещению 0x70 относительно начала заголовка IPv6 в этом извещении ICMPv6?

    Ответ:

     (1) :: 

     (2) ::1 

     (3) 2001:DB8:1::1 

     (4) 2001:DB8:2::2 

     (5) 2001:DB8:3::3 

     (6) 2001:DB8:4::4 

     (7) 2001:DB8:5::5 

     (8) FF02::1 

     (9) FF02::2 


    Номер 3
    Согласование IPV6CP прошло, как показано на схеме. Какие идентификаторы интерфейса назначат себе стороны А и Б?
    		files
    		

    Ответ:

     (1) А: 0x1234; Б: 0x5678 

     (2) А: 0x5678; Б: 0x1234 

     (3) А: 0x5678; Б: 0x9ABC 

     (4) А: 0x9ABC; Б: 0x5678 

     (5) А: 0x9ABC; Б: 0x1234 

     (6) А: 0x1234; Б: 0x9ABC 

     (7) Никакие — согласование не удалось 


    Номер 4
    Согласование IPV6CP прошло, как показано на схеме. Какие идентификаторы интерфейса назначат себе стороны А и Б?
    			files
    		

    Ответ:

     (1) А: 0; Б: 0x37EE 

     (2) А: 0x37EE; Б: 0 

     (3) А: 0x37EE; Б: 0x4242 

     (4) А: 0x4242; Б: 0x37EE 

     (5) А: 0; Б: 0x4242 

     (6) А: 0x4242; Б: 0 

     (7) Никакие — согласование не удалось 


    Номер 5
    Согласование IPV6CP прошло, как показано на схеме. Какие идентификаторы интерфейса назначат себе стороны А и Б?
    					files
    
    		

    Ответ:

     (1) А: 0x1111; Б: 0x2222 

     (2) А: 0x2222; Б: 0x1111 

     (3) А: 0x1111; Б: 0x3333 

     (4) А: 0x3333; Б: 0x1111 

     (5) А: 0x2222; Б: 0x3333 

     (6) А: 0x3333; Б: 0x2222 

     (7) Никакие — согласование не удалось 


    Номер 6
    Дейтаграмма UDP инкапсулирована в пакет IPv6, содержащий заголовок пошаговых опций общей длиной 8 байт и заголовок опций конечного адресата общей длиной 16 байт и разбитый на три фрагмента следующей длины (включая основной заголовок IPv6 и  заголовок фрагмента): 1300, 1300 и 512 байт. Чему будет равна длина блока данных вышестоящего протокола при вычислении контрольной суммы UDP этой дейтаграммы?

    Ответ:

     (1) 1237 

     (2) 2928 

     (3) 3829 

     (4) 5819 


    Номер 7
    Сегмент TCP инкапсулирован в пакет IPv6, содержащий заголовок пошаговых опций общей длиной 24 байта и заголовок опций конечного адресата общей длиной 32 байт и разбитый на три фрагмента следующей длины (включая основной заголовок IPv6 и  заголовки расширения): 1418, 1418 и 768 байт. Чему будет равна длина блока данных вышестоящего протокола при вычислении контрольной суммы TCP этого сегмента?

    Ответ:

     (1) 2186 

     (2) 2836 

     (3) 3356 

     (4) 4578 


    Номер 8
    Дейтаграмма UDP инкапсулирована в пакет IPv6, содержащий заголовок пошаговых опций общей длиной 16 байт и заголовок опций конечного адресата общей длиной 8 байт и разбитый на три фрагмента следующей длины (включая основной заголовок IPv6 и  заголовок фрагмента): 1492, 1492 и 384 байта. Чему будет равна длина блока данных вышестоящего протокола при вычислении контрольной суммы UDP этой дейтаграммы?

    Ответ:

     (1) 2186 

     (2) 2836 

     (3) 3168 

     (4) 4578 


    Упражнение 14:
    Номер 1
    По какому адресу назначения IPv6 следует послать вызов соседа (NS), если адрес разыскиваемого соседа 2001:DB8:1234:5678:9ABC:DEF0:CAFE:DADA?

    Ответ:

     (1) FF02::1 

     (2) FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF 

     (3) FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:9ABC:DEF0:CAFE:DADA 

     (4) FF02::1:FFFE:DADA 

     (5) FF02::3333:CAFE:DADA 


    Номер 2
    По какому адресу назначения IPv6 следует послать вызов соседа (NS), если адрес разыскиваемого соседа 2001:DB8:7654:3210:48AB:93C4:D576:439F?

    Ответ:

     (1) FF02::1 

     (2) FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF 

     (3) FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:48AB:93C4:D576:439F 

     (4) FF02::1:FF76:439F 

     (5) FF02::3333:D576:439F 


    Номер 3
    По какому адресу назначения IPv6 следует послать вызов соседа (NS), если адрес разыскиваемого соседа 2001:DB8:BEA8:EB5A:CFFA:0F79:04ED:2853?

    Ответ:

     (1) FF02::1 

     (2) FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF 

     (3) FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:CFFA:0F79:04ED:2853 

     (4) FF02::1:FFED:2853 

     (5) FF02::3333:04ED:2853 


    Номер 4
    По какому адресу назначения MAC 48 будет послан вызов соседа NS, если адрес цели 2001:DB8::415C:B3DD:AEC5:7C43?

    Ответ:

     (1) FF FF FF FF FF FF 

     (2) 33 33 FF C5 7C 43 

     (3) 33 33 AE C5 7C 43 

     (4) 01 00 5E C5 7C 43 

     (5) 01 00 5E FF FF FF 


    Номер 5
    По какому адресу назначения MAC 48 будет послан вызов соседа NS, если адрес цели 2001:DB8::8D17:783A:4F21:E9BA?

    Ответ:

     (1) FF FF FF FF FF FF 

     (2) 33 33 FF 21 E9 BA 

     (3) 33 33 4F 21 E9 BA 

     (4) 01 00 5E 21 E9 BA 

     (5) 01 00 5E FF FF FF 


    Номер 6
    По какому адресу назначения MAC 48 будет послан вызов соседа NS, если адрес цели 2001:DB8::80F1:1E86:68D1:9960?

    Ответ:

     (1) FF FF FF FF FF FF 

     (2) 33 33 FF D1 99 60 

     (3) 33 33 68 D1 99 60 

     (4) 01 00 5E D1 99 60 

     (5) 01 00 5E FF FF FF 


    Номер 7
    Получен вызов соседа NS с адресом назначения IPv6 FF02::1:FF53:AD12. Если это сообщение ND было составлено согласно протоколу, то какой адрес цели можно будет обнаружить в нем? Выберите все подходящие варианты.

    Ответ:

     (1) FF02::DB8:EE53:AD12 

     (2) FE80:: DB8:EE53:AD12 

     (3) 2001:DB8::DB8:EE53:AD12 

     (4) FE80::DB8:FFD3:AD12 

     (5) 2001:DB8::DB8:FFD3:AD12 


    Номер 8
    Получен вызов соседа NS с адресом назначения IPv6 FF02::1:FFDB:7123. Если это сообщение ND было составлено согласно протоколу, то какой адрес цели можно будет обнаружить в нем? Выберите все подходящие варианты.

    Ответ:

     (1) FF02::DB8:EEDB:7123 

     (2) FE80:: DB8:EEDB:7123 

     (3) 2001:DB8::DB8:EEDB:7123 

     (4) FE80::DB8:FF5B:7123 

     (5) 2001:DB8::DB8:FF5B:7123 


    Номер 9
    Получен вызов соседа NS с адресом назначения IPv6 FF02::1:FF10:2AB2. Если это сообщение ND было составлено согласно протоколу, то какой адрес цели можно будет обнаружить в нем? Выберите все подходящие варианты.

    Ответ:

     (1) FF02::DB8:EE10:2AB2 

     (2) FE80:: DB8:EE10:2AB2 

     (3) 2001:DB8::DB8:EE10:2AB2 

     (4) FE80::DB8:FF90:2AB2 

     (5) 2001:DB8::DB8:FF90:2AB2 


    Упражнение 15:
    Номер 1
    Сетевому интерфейсу назначены следующие адреса IPv6:
    		
  • FE80::CD41:8B61:CEF6:7471
  • FF02::1
  • 2001:DB8::8695:64EE:2506:7471
  • FEC0:7057:AB2A:02D4::13F6:7471
  • FDE1:B206:BB:03::DB06:7471
  • Во сколько разных групп искомого узла надо вступить на данном интерфейсе?

    Ответ:

     (1)

     (2)

     (3)

     (4)


    Номер 2
    Сетевому интерфейсу назначены следующие адреса IPv6:
    		
  • FE80::CD41:8B61:CE6E:E22E
  • FF02::1
  • 2001:DB8::8695:64EE:25DE:E22E
  • FEC0:7057:AB2A:02D4::136E:E22E
  • FDE1:B206:BB:03::DB4E:E22E
  • Во сколько разных групп искомого узла надо вступить на данном интерфейсе?

    Ответ:

     (1)

     (2)

     (3)

     (4)


    Номер 3
    Сетевому интерфейсу назначены следующие адреса IPv6:
    		
  • FE80::CD41:8B61:CE0B:1ECA
  • FF02::1
  • 2001:DB8::8695:64EE:250B:1ECA
  • FEC0:7057:AB2A:02D4::130B:1ECA
  • FDE1:B206:BB:03::DB0B:1ECA
  • Во сколько разных групп искомого узла надо вступить на данном интерфейсе?

    Ответ:

     (1)

     (2)

     (3)

     (4)


    Номер 4
    Какие из этих событий никогда не приведут к созданию новой записи в кэше соседей NC?

    Ответ:

     (1) исходящий пакет IPv6 

     (2) получение NA 

     (3) получение NS 

     (4) получение переадресовки 


    Номер 5
    Какие из этих событий могут привести к созданию в кэше соседей NC записи в состоянии НЕПОЛНАЯ?

    Ответ:

     (1) исходящий пакет IPv6 

     (2) получение NA 

     (3) получение NS 

     (4) получение переадресовки 


    Номер 6
    Какие из этих событий могут привести к созданию в кэше соседей NC записи в состоянии ПРОСРОЧЕННАЯ?

    Ответ:

     (1) исходящий пакет IPv6 

     (2) получение NA 

     (3) получение NS 

     (4) получение переадресовки 


    Номер 7
    В кэше соседей NC содержится запись о соседе 2001:DB8::1234 с адресом MAC 48 02:03:04:05:06:07. Ее текущее состояние — ПРОСРОЧЕННАЯ. Что произойдет с этой записью, если будет получено объявление соседа NA с адресом цели IPv6 2001:DB8::1234, канальным адресом цели в опции TLLA 1E:1F:1A:1B:1C:1D и следующими флагами: S=0, O=1.

    Ответ:

     (1) запись исчезнет 

     (2) запись окажется в состоянии ДОСТУПНАЯ с сохранением MAС 48 02:03:04:05:06:07 

     (3) запись останется в состоянии ПРОСРОЧЕННАЯ с сохранением MAС 48 02:03:04:05:06:07 

     (4) запись окажется в состоянии ДОСТУПНАЯ с новым MAC 48 1E:1F:1A:1B:1C:1D 

     (5) запись окажется в состоянии ПРОСРОЧЕННАЯ с новым MAC 48 1E:1F:1A:1B:1C:1D 


    Номер 8
    В кэше соседей NC содержится запись о соседе 2001:DB8::1234 с адресом MAC 48 02:03:04:05:06:07. Ее текущее состояние — ДОСТУПНАЯ. Что произойдет с этой записью, если будет получено объявление соседа NA с адресом цели IPv6 2001:DB8::1234, канальным адресом цели в опции TLLA 1E:1F:1A:1B:1C:1D и следующими флагами: S=0, O=0.

    Ответ:

     (1) запись исчезнет 

     (2) запись останется в состоянии ДОСТУПНАЯ с сохранением MAС 48 02:03:04:05:06:07 

     (3) запись окажется в состоянии ПРОСРОЧЕННАЯ с сохранением MAС 48 02:03:04:05:06:07 

     (4) запись окажется в состоянии ДОСТУПНАЯ с новым MAC 48 1E:1F:1A:1B:1C:1D 

     (5) запись окажется в состоянии ПРОСРОЧЕННАЯ с новым MAC 48 1E:1F:1A:1B:1C:1D 


    Номер 9
    В кэше соседей NC содержится запись о соседе 2001:DB8::1234 с адресом MAC 48 02:03:04:05:06:07. Ее текущее состояние — ИСПЫТАНИЕ. Что произойдет с этой записью, если будет получено объявление соседа NA с адресом цели IPv6 2001:DB8::1234, канальным адресом цели в опции TLLA 1E:1F:1A:1B:1C:1D и следующими флагами: S=1, O=1.

    Ответ:

     (1) запись исчезнет 

     (2) запись окажется в состоянии ДОСТУПНАЯ с сохранением MAС 48 02:03:04:05:06:07 

     (3) запись окажется в состоянии ПРОСРОЧЕННАЯ с сохранением MAС 48 02:03:04:05:06:07 

     (4) запись окажется в состоянии ДОСТУПНАЯ с новым MAC 48 1E:1F:1A:1B:1C:1D 

     (5) запись окажется в состоянии ПРОСРОЧЕННАЯ с новым MAC 48 1E:1F:1A:1B:1C:1D 


    Упражнение 16:
    Номер 1
    Текущая конфигурация хоста А такова:
    		
  • Адреса IPv6 физического сетевого интерфейса:
  • FE80::30:40FF:FE50:6070/64
  • 2001:DB8::1000:30:40FF:FE50:6070/64
  • Кэш адресатов DC:
  • 2001:DB8::33 FE80::1
  • Хост А получает от источника FE80::1 переадресовку IPv6 с переадресованным адресом назначения 2001:DB8::33 и адресом цели 2001:DB8::33. Какие действия хоста А она вызовет?

    Ответ:

     (1) переадресовка будет проигнорирована 

     (2) в дополнение к существующей будет создана еще одна запись в кэше DC, такого вида: 2001:DB8::33 > 2001:DB8::33 

     (3) уже существующая запись в кэше DC будет изменена так: 2001:DB8::33 > 2001:DB8::33 

     (4) хост перешлет переадресовку соседу с адресом FE80::33 


    Номер 2
    Текущая конфигурация хоста А такова:
    		
  • Адреса IPv6 физического сетевого интерфейса:
  • FE80::30:40FF:FE50:6070/64
  • 2001:DB8::1000:30:40FF:FE50:6070/64
  • Кэш адресатов DC:
  • 2001:DB8::33 FE80::1
  • Хост А получает от источника FE80::42 переадресовку IPv6 с переадресованным адресом назначения 2001:DB8::33 и адресом цели 2001:DB8::42. Какие действия хоста А она вызовет?

    Ответ:

     (1) переадресовка будет проигнорирована 

     (2) в дополнение к существующей будет создана еще одна запись в кэше DC, такого вида: 2001:DB8::33 > 2001:DB8::42 

     (3) уже существующая запись в кэше DC будет изменена так: 2001:DB8::33 > 2001:DB8::42 

     (4) хост перешлет переадресовку соседу с адресом FE80::1 


    Номер 3
    Текущая конфигурация хоста А такова:
    		
  • Адреса IPv6 физического сетевого интерфейса:
  • FE80::30:40FF:FE50:6070/64
  • 2001:DB8::1000:30:40FF:FE50:6070/64
  • Кэш адресатов DC:
  • 2001:DB8::33 FE80::1
  • Хост А получает от источника FE80::1 переадресовку IPv6 с переадресованным адресом назначения 2001:DB8::33 и адресом цели 2001:DB8::42. Какие действия хоста А она вызовет?

    Ответ:

     (1) переадресовка будет проигнорирована 

     (2) в дополнение к существующей будет создана еще одна запись в кэше DC, такого вида: 2001:DB8::33 > 2001:DB8::42 

     (3) уже существующая запись в кэше DC будет изменена так: 2001:DB8::33 > 2001:DB8::42 

     (4) хост перешлет переадресовку соседу с адресом FE80::42 


    Номер 4
    Какие адрес источника и адрес назначения допустимы в заголовке IPv6 у переадресовки (Redirect), в теле которой адрес назначения равен 2001:DB8:3:4::5, а адрес цели FE80::C:D:E? Выберите все возможные варианты.

    Ответ:

     (1) источник FE80::ABC, назначение FF02::1 

     (2) источник FE80::ABC, назначение FE80::123 

     (3) источник FE80::ABC, назначение 2001:DB8::123 

     (4) источник 2001:DB8::ABC, назначение FE80::123 

     (5) источник 2001:DB8::ABC, назначение 2001:DB8::123 


    Номер 5
    Переадресовка (Redirect) IPv6 содержит в себе следующие сведения:
    		
  • Основной заголовок IPv6:
  • Адрес источника: FE80::1
  • Адрес назначения: ??? (см. вопрос)
  • Тело переадресовки:
  • Адрес цели: FE80::6789
  • Адрес назначения: 2001:DB8:3:4::56
  • Начало пакета-виновника в опции «переадресованный источник»:
  • Адрес источника IPv6: 2001:DB8:1:2::34
  • Адрес назначения IPv6: 2001:DB8:3:4::56
  • Какой адрес назначения обязан быть в основном заголовке IPv6 у этой переадресовки после ее инкапсуляции в пакет IPv6?

    Ответ:

     (1) FE80::1 

     (2) FE80::6789 

     (3) 2001:DB8:1:2::34 

     (4) 2001:DB8:3:4::56 

     (5) FF02::1:FF00:34 

     (6) FF02::1:FF00:56 

     (7) FF02::1:FF00:6789 

     (8) FF02::1 


    Номер 6
    Переадресовка (Redirect) IPv6 содержит в себе следующие сведения:
    		
  • Основной заголовок IPv6:
  • Адрес источника: FE80::1
  • Адрес назначения: 2001:DB8:1:2::34
  • Тело переадресовки:
  • Адрес цели: FE80::6789
  • Адрес назначения: ??? (см. вопрос)
  • Начало пакета-виновника в опции «переадресованный источник»:
  • Адрес источника IPv6: 2001:DB8:1:2::34
  • Адрес назначения IPv6: 2001:DB8:3:4::56
  • Какой адрес назначения обязан быть указан в теле этой переадресовки?

    Ответ:

     (1) FE80::1 

     (2) FE80::6789 

     (3) 2001:DB8:1:2::34 

     (4) 2001:DB8:3:4::56 

     (5) FF02::1:FF00:34 

     (6) FF02::1:FF00:56 

     (7) FF02::1:FF00:6789 

     (8) FF02::1 


    Номер 7
    Текущая конфигурация хоста А такова:
    		
  • Адреса IPv6 физического сетевого интерфейса:
  • FE80::30:40FF:FE50:6070/64
  • 2001:DB8::1000:30:40FF:FE50:6070/64
  • 2001:DB8::10FF:30:40FF:FE50:6070/64
  • Список маршрутизаторов по умолчанию:
  • FE80::1
  • FE80::FF
  • Список префиксов «на канале»:
  • 2001:DB8:0:10F0::/60
  • Кэш адресатов DC:
  • FE80::CAFE:DADA FE80::CAFE:DADA
  • Кэш соседей NC:
  • FE80::1 MAC 48 02 33 44 55 66 77 (ПРОСРОЧЕННАЯ)
  • FE80::FF нет канального адреса (НЕПОЛНАЯ)
  • 2001:DB8:0:1000::CAFE:DADA MAC 48 02 AA BB CC DD EE (ДОСТУПНАЯ)
  • FE80::CAFE:DADA MAC 48 02 AA BB CC DD EE (ДОСТУПНАЯ)
  • Приложение на хосте А просит передать пакет IPv6 по адресу назначения 2001:DB8:0:1000::CAFE:DADA. Как должен поступить с данным пакетом стек IPv6 хоста А?

    Ответ:

     (1) вернуть приложению через интерфейс типа «петля» 

     (2) передать одному из маршрутизаторов по умолчанию 

     (3) передать соседу с адресом 2001:DB8:0:1000::CAFE:DADA 

     (4) передать соседу с адресом FE80::CAFE:DADA 

     (5) отбросить по причине недоступности данного адреса назначения 


    Номер 8
    Текущая конфигурация хоста А такова:
    		
  • Адреса IPv6 физического сетевого интерфейса:
  • FE80::30:40FF:FE50:6070/64
  • 2001:DB8::1000:30:40FF:FE50:6070/64
  • 2001:DB8::10FF:30:40FF:FE50:6070/64
  • Список маршрутизаторов по умолчанию:
  • FE80::1
  • FE80::FF
  • Список префиксов «на канале»:
  • 2001:DB8:0:10F0::/60
  • Кэш адресатов DC:
  • FE80::CAFE:DADA FE80::CAFE:DADA
  • Кэш соседей NC:
  • FE80::1 MAC 48 02 33 44 55 66 77 (ПРОСРОЧЕННАЯ)
  • FE80::FF нет канального адреса (НЕПОЛНАЯ)
  • FE80::CAFE:DADA MAC 48 02 AA BB CC DD EE (ДОСТУПНАЯ)
  • Приложение на хосте А просит передать пакет IPv6 по адресу назначения 2001:DB8:0:10F8::CAFE:DADA. Как должен поступить с данным пакетом стек IPv6 хоста А?

    Ответ:

     (1) вернуть приложению через интерфейс типа «петля» 

     (2) передать одному из маршрутизаторов по умолчанию 

     (3) передать соседу с адресом 2001:DB8:0:10F8::CAFE:DADA 

     (4) передать соседу с адресом FE80::CAFE:DADA 

     (5) отбросить по причине недоступности данного адреса назначения 


    Номер 9
    Текущая конфигурация хоста А такова:
    		
  • Адреса IPv6 физического сетевого интерфейса:
  • FE80::30:40FF:FE50:6070/64
  • 2001:DB8::1000:30:40FF:FE50:6070/64
  • 2001:DB8::10FF:30:40FF:FE50:6070/64
  • Список маршрутизаторов по умолчанию:
  • FE80::1
  • FE80::FF
  • Список префиксов «на канале»:
  • 2001:DB8:0:10F0::/60
  • Кэш адресатов DC:
  • FE80::CAFE:DADA FE80::CAFE:DADA
  • 2001:DB8:0:10FF::CAFE:DADA FE80::CAFE:DADA
  • Кэш соседей NC:
  • FE80::1 MAC 48 02 33 44 55 66 77 (ПРОСРОЧЕННАЯ)
  • FE80::FF нет канального адреса (НЕПОЛНАЯ)
  • 2001:DB8:0:10FF::CAFE:DADA MAC 48 02 00 CA FE DA DA (ДОСТУПНАЯ)
  • FE80::CAFE:DADA нет канального адреса (НЕПОЛНАЯ)
  • Приложение на хосте А просит передать пакет IPv6 по адресу назначения 2001:DB8:0:10FF::CAFE:DADA. Как должен поступить с данным пакетом стек IPv6 хоста А?

    Ответ:

     (1) вернуть приложению через интерфейс типа «петля» 

     (2) передать одному из маршрутизаторов по умолчанию 

     (3) передать соседу с адресом 2001:DB8:0:10FF::CAFE:DADA 

     (4) передать соседу с адресом FE80::CAFE:DADA 

     (5) отбросить по причине недоступности данного адреса назначения 


    Упражнение 17:
    Номер 1
    Какие из приведенных адресов IPv6 могут быть адресами anycast?

    Ответ:

     (1) :: 

     (2) 2001:DB8::33 

     (3) FD00:1122:3344::55 

     (4) FE80::1 

     (5) FF02::DB8:0:33 


    Номер 2
    Какие из приведенных адресов IPv6 могут быть адресами anycast?

    Ответ:

     (1) :: 

     (2) 2001:DB8::E8CD:E5A7 

     (3) FD30:E8CD:E5A7::E8CD:E5A7 

     (4) FE80::0FBE:2330:E8CD:E5A7 

     (5) FF02::DB8:E8CD:E5A7 


    Номер 3
    Какие из приведенных адресов IPv6 могут быть адресами anycast?

    Ответ:

     (1) :: 

     (2) 2001:DB8::6ACD:306C 

     (3) FD06:1EFF:BEC2::6ACD:306C 

     (4) FE80::83ED:329A:6ACD:306C 

     (5) FF02::DB8:6ACD:306C 


    Номер 4
    Узел А хочет назначить своему интерфейсу адрес 2001:DB8::1234 и проводит процедуру обнаружения конфликтов DAD: посылает вызов соседа NS с неопределенным адресом источника IPv6 и адресом цели 2001:DB8::1234. В ответ он получает только объявление соседа NA с адресом цели 2001:DB8::1234 и флагом S=0. Какой вывод сделает узел А?

    Ответ:

     (1) адрес 2001:DB8::1234 уже занят другим узлом. 

     (2) еще один узел пытается назначить себе тот же адрес 2001:DB8::1234. 

     (3) адрес 2001:DB8::1234 свободен и его можно назначить. 

     (4) сосед нарушил протокол, так что назначить адрес 2001:DB8::1234 было бы небезопасно. 


    Номер 5
    Узел А хочет назначить своему интерфейсу адрес 2001:DB8::1234 и проводит процедуру обнаружения конфликтов DAD: посылает вызов соседа NS с неопределенным адресом источника IPv6 и адресом цели 2001:DB8::1234. В ответ он получает только вызов соседа NS с неопределенным адресом источника и адресом цели 2001:DB8::1234. Какой вывод сделает узел А?

    Ответ:

     (1) адрес 2001:DB8::1234 уже занят другим узлом. 

     (2) еще один узел пытается назначить себе тот же адрес 2001:DB8::1234. 

     (3) адрес 2001:DB8::1234 свободен и его можно назначить. 

     (4) сосед нарушил протокол, так что назначить адрес 2001:DB8::1234 было бы небезопасно. 


    Номер 6
    Узел А хочет назначить своему интерфейсу адрес 2001:DB8::1234 и проводит процедуру обнаружения конфликтов DAD: посылает вызов соседа NS с неопределенным адресом источника IPv6 и адресом цели 2001:DB8::1234. В ответ он получает только вызов соседа NS с адресом источника FE80::ABCD и адресом цели 2001:DB8::1234. Какой вывод сделает узел А?

    Ответ:

     (1) адрес 2001:DB8::1234 уже занят другим узлом. 

     (2) еще один узел пытается назначить себе тот же адрес 2001:DB8::1234. 

     (3) адрес 2001:DB8::1234 свободен и его можно назначить. 

     (4) сосед нарушил протокол, так что назначить адрес 2001:DB8::1234 было бы небезопасно. 


    Номер 7
    Интерфейсу хоста А назначен адрес 2001:DB8::1812 в режиме anycast. Его сосед хост Б пытается назначить своему интерфейсу тот же адрес 2001:DB8::1812 в индивидуальном режиме (unicast). Каков будет исход этой попытки, если стороны не нарушают протокола?

    Ответ:

     (1) хост Б успешно назначит себе адрес 2001:DB8::1812, потому что адреса anycast не требуют уникальности. 

     (2) произойдет сбой протокола, так как процедура обнаружения конфликтов (DAD) не поддерживает этот случай. 

     (3) процедура обнаружения конфликтов (DAD) обнаружит потенциальный конфликт, и хост Б не сможет назначить себе этот адрес. 


    Номер 8
    Интерфейсу хоста А назначен адрес 2001:DB8::1812 в индивидуальном режиме (unicast). Его сосед хост Б пытается назначить своему интерфейсу тот же адрес 2001:DB8::1812 в режиме anycast. Каков будет исход этой попытки, если стороны не нарушают протокола?

    Ответ:

     (1) хост Б успешно назначит себе адрес 2001:DB8::1812 как anycast, однако при последующем розыске соседей другими узлами канала безусловное преимущество будет принадлежать объявлениям NA хоста А. 

     (2) произойдет сбой протокола, так как процедура обнаружения конфликтов (DAD) не поддерживает этот случай. 

     (3) процедура обнаружения конфликтов (DAD) обнаружит потенциальный конфликт, и хост Б не сможет назначить себе этот адрес. 


    Номер 9
    Интерфейсу хоста А назначен адрес 2001:DB8::1812 в режиме anycast. Его сосед хост Б пытается назначить своему интерфейсу тот же адрес 2001:DB8::1812, тоже в режиме anycast. Каков будет исход этой попытки, если стороны не нарушают протокола?

    Ответ:

     (1) хост Б успешно назначит себе адрес 2001:DB8::1812, потому что адреса anycast не требуют уникальности. 

     (2) произойдет сбой протокола, так как процедура обнаружения конфликтов (DAD) не поддерживает этот случай. 

     (3) процедура обнаружения конфликтов (DAD) обнаружит потенциальный конфликт, и хост Б не сможет назначить себе этот адрес. 


    Номер 10
    Интерфейсу хоста А назначен адрес 2001:DB8:1:2::DADA. На момент получения объявления маршрутизатора (RA) его предпочтительное время жизни составляло 30 минут, а действительное время жизни — 90 минут. Объявление RA сообщает, что префикс 2001:DB8:1:2::/64 доступен для автоматической настройки адресов (A=1), а его предпочтительное и действительное времена жизни равны 10 минут и 60 минут, соответственно. Чему станут равны времена жизни адреса 2001:DB8:1:2::DADA после обработки этого сообщения RA?

    Ответ:

     (1) предпочтительное: 10 минут; действительное: 60 минут 

     (2) предпочтительное: 10 минут; действительное: 90 минут 

     (3) предпочтительное: 30 минут; действительное: 60 минут 

     (4) предпочтительное: 30 минут; действительное: 90 минут 

     (5) предпочтительное: 10 минут; действительное: 120 минут 

     (6) предпочтительное: 30 минут; действительное: 120 минут 

     (7) предпочтительное: 120 минут; действительное: 120 минут 


    Номер 11
    Интерфейсу хоста А назначен адрес 2001:DB8:1:2::DADA. На момент получения объявления маршрутизатора (RA) его предпочтительное время жизни составляло 230 минут, а действительное время жизни — 360 минут. Объявление RA сообщает, что префикс 2001:DB8:1:2::/64 доступен для автоматической настройки адресов (A=1), а его предпочтительное и действительное времена жизни равны 10 минут и 60 минут, соответственно. Чему станут равны времена жизни адреса 2001:DB8:1:2::DADA после обработки этого сообщения RA?

    Ответ:

     (1) предпочтительное: 10 минут; действительное: 60 минут 

     (2) предпочтительное: 10 минут; действительное: 360 минут 

     (3) предпочтительное: 230 минут; действительное: 60 минут 

     (4) предпочтительное: 230 минут; действительное: 360 минут 

     (5) предпочтительное: 10 минут; действительное: 120 минут 

     (6) предпочтительное: 230 минут; действительное: 120 минут 

     (7) предпочтительное: 120 минут; действительное: 120 минут 


    Номер 12
    Интерфейсу хоста А назначен адрес 2001:DB8:1:2::DADA. На момент получения объявления маршрутизатора (RA) его предпочтительное время жизни составляло 230 минут, а действительное время жизни — 360 минут. Объявление RA сообщает, что префикс 2001:DB8:1:2::/64 доступен для автоматической настройки адресов (A=1), а его предпочтительное и действительное времена жизни равны 10 минут и 170 минут, соответственно. Чему станут равны времена жизни адреса 2001:DB8:1:2::DADA после обработки этого сообщения RA?

    Ответ:

     (1) предпочтительное: 10 минут; действительное: 170 минут 

     (2) предпочтительное: 10 минут; действительное: 360 минут 

     (3) предпочтительное: 230 минут; действительное: 170 минут 

     (4) предпочтительное: 230 минут; действительное: 360 минут 

     (5) предпочтительное: 10 минут; действительное: 120 минут 

     (6) предпочтительное: 120 минут; действительное: 120 минут 

     (7) предпочтительное: 120 минут; действительное: 170 минут 


    Упражнение 18:
    Номер 1
    Канал обслуживают два маршрутизатора. Их объявления RA содержат следующие списки префиксов «на канале» (L=1) с ненулевым временем жизни:
    		
  • Первый маршрутизатор:
  • 2001:DB8:4D22:D337:8ECA::/81
  • 2001:DB8:4D22:D337:8ECB:C000::/82
  • Второй маршрутизатор:
  • 2001:DB8:4D22:D337:8ECA:8000::/82
  • 2001:DB8:4D22:D337:8ECB::/81
  • В отсутствие иных сведений, где находится адрес 2001:DB8:4D22:D337:8ECB:9E78:9E89:5A41, «на канале» или «вне канала»?

    Ответ:

     (1) "на канале" 

     (2) "вне канала" 

     (3) достоверно установить невозможно 


    Номер 2
    Канал обслуживают два маршрутизатора. Их объявления RA содержат следующие списки префиксов «на канале» (L=1) с ненулевым временем жизни:
    		
  • Первый маршрутизатор:
  • 2001:DB8:4D22:D337:8ECA::/81
  • 2001:DB8:4D22:D337:8ECB:C000::/82
  • Второй маршрутизатор:
  • 2001:DB8:4D22:D337:8ECA:8000::/82
  • 2001:DB8:4D22:D337:8ECB::/81
  • В отсутствие иных сведений, где находится адрес 2001:DB8:4D22:D337:8ECA:865D:1C27:349E, «на канале» или «вне канала»?

    Ответ:

     (1) "на канале" 

     (2) "вне канала" 

     (3) достоверно установить невозможно 


    Номер 3
    Канал обслуживают два маршрутизатора. Их объявления RA содержат следующие списки префиксов «на канале» (L=1) с ненулевым временем жизни:
    		
  • Первый маршрутизатор:
  • 2001:DB8:4D22:D337:8ECA::/81
  • 2001:DB8:4D22:D337:8ECB:C000::/82
  • Второй маршрутизатор:
  • 2001:DB8:4D22:D337:8ECA:8000::/82
  • 2001:DB8:4D22:D337:8ECB::/81
  • В отсутствие иных сведений, где находится адрес FE80::8ECB:9E78:9E89:5A41, «на канале» или «вне канала»?

    Ответ:

     (1) "на канале" 

     (2) "вне канала" 

     (3) достоверно установить невозможно 


    Номер 4
    У хоста А один физический сетевой интерфейс с адресом MAC 48 02 03 04 05 06 07. Хост А только начал работу и автоматически назначает своему интерфейсу внутриканальный адрес IPv6. Какой пробный адрес составит при этом хост А?

    Ответ:

     (1) 2001:DB8::203:0405:0607 

     (2) FE80::2:3:4:5:6:7 

     (3) FE80::2:3:4:5:6:7 

     (4) FE80::3:4FF:FE05:0607 

     (5) FE80::203:4FF:FF05:0607 

     (6) FF02::1:FF05:0607 


    Номер 5
    У хоста А один физический сетевой интерфейс с адресом MAC 48 02-B9-0A-3A-E8-87. Хост А только начал работу и автоматически назначает своему интерфейсу внутриканальный адрес IPv6. Какой пробный адрес составит при этом хост А?

    Ответ:

     (1) 2001:DB8::2B9:0A3A:E887 

     (2) FE80::2:B9:0A:3A:E8:87 

     (3) FE80::2B9:0A3A:E887 

     (4) FE80::B9:0AFF:FE3A:E887 

     (5) FE80::2B9:0AFF:FE3A:E887 

     (6) FF02::1:FF3A:E887 


    Номер 6
    У хоста А один физический сетевой интерфейс с адресом MAC 48 02-6E-5D-C8-B6-33. Хост А только начал работу и автоматически назначает своему интерфейсу внутриканальный адрес IPv6. Какой пробный адрес составит при этом хост А?

    Ответ:

     (1) 2001:DB8::26E:5DC8:B633 

     (2) FE80::2:6E:5D:C8:B6:33 

     (3) FE80::26E:5DC8:B633 

     (4) FE80::6E:5DFF:FEC8:B633 

     (5) FE80::26E:5DFF:FEC8:B633 

     (6) FF02::1:FFC8:B633 


    Номер 7
    У хоста А один физический сетевой интерфейс с адресом MAC 48 02 03 04 05 06 07. Хост А только начал работу и автоматически назначает своему интерфейсу внутриканальный адрес IPv6. В какие группы вступит хост А на своем интерфейсе перед началом проверки уникальности этого адреса? Укажите все адреса групп, отвечающие условию задачи.

    Ответ:

     (1) FE80::3:4FF:FE05:0607 

     (2) FF01::1 

     (3) FF02::1 

     (4) FF02::2 

     (5) FF02::3:4FF:FE05:0607 

     (6) FF02::1:FF05:0607 


    Номер 8
    У хоста А один физический сетевой интерфейс с адресом MAC 48 02-B9-0A-3A-E8-87. Хост А только начал работу и автоматически назначает своему интерфейсу внутриканальный адрес IPv6. В какие группы вступит хост А на своем интерфейсе перед началом проверки уникальности этого адреса? Укажите все адреса групп, отвечающие условию задачи.

    Ответ:

     (1) FE80::B9:0AFF:FE3A:E887 

     (2) FF01::1 

     (3) FF02::1 

     (4) FF02::2 

     (5) FF02::B9:0AFF:FE3A:E887 

     (6) FF02::1:FF3A:E887 


    Номер 9
    У хоста А один физический сетевой интерфейс с адресом MAC 48 02-6E-5D-C8-B6-33. Хост А только начал работу и автоматически назначает своему интерфейсу внутриканальный адрес IPv6. В какие группы вступит хост А на своем интерфейсе перед началом проверки уникальности этого адреса? Укажите все адреса групп, отвечающие условию задачи.

    Ответ:

     (1) FE80::6E:5DFF:FEC8:B633 

     (2) FF01::1 

     (3) FF02::1 

     (4) FF02::2 

     (5) FF02::6E:5DFF:FEC8:B633 

     (6) FF02::1:FFC8:B633 


    Номер 10
    Хост А получил объявление RA, содержащее опцию PIO с префиксом 2001:DB8:1:2::/64 и установленным флагом A. Хост А желает автоматически составить и назначить своему сетевому интерфейсу Ethernet с адресом MAC 48 02 03-04-05-06-07 адрес IPv6 на основе указанного префикса. Сетевой адаптер хоста А фильтрует входящий трафик по адресу назначения MAC, чтобы разгрузить центральный процессор хоста. Прием каких групп Ethernet должен разрешить хост А, чтобы провести процедуру автоматической настройки адреса?

    Ответ:

     (1) 01-00-5E-05-06-07 

     (2) 33-33-03-05-06-07 

     (3) 33-33-FE-05-06-07 

     (4) 33-33-FF-05-06-07 

     (5) 33-33-00-00-00-01 

     (6) 33-33-FF-FF-FF-FF 


    Номер 11
    Хост А получил объявление RA, содержащее опцию PIO с префиксом 2001:DB8:3:4::/64 и установленным флагом A. Хост А желает автоматически составить и назначить своему сетевому интерфейсу Ethernet с адресом MAC 48 02-B9-0A-3A-E8-87 адрес IPv6 на основе указанного префикса. Сетевой адаптер хоста А фильтрует входящий трафик по адресу назначения MAC, чтобы разгрузить центральный процессор хоста. Прием каких групп Ethernet должен разрешить хост А, чтобы провести процедуру автоматической настройки адреса?

    Ответ:

     (1) 01-00-5E-3A-E8-87 

     (2) 33-33-0A-3A-E8-87 

     (3) 33-33-FE-3A-E8-87 

     (4) 33-33-FF-3A-E8-87 

     (5) 33-33-00-00-00-01 

     (6) 33-33-FF-FF-FF-FF 


    Номер 12
    Хост А получил объявление RA, содержащее опцию PIO с префиксом 2001:DB8:5:6::/64 и установленным флагом A. Хост А желает автоматически составить и назначить своему сетевому интерфейсу Ethernet с адресом MAC 48 02-6E-5D-C8-B6-33 адрес IPv6 на основе указанного префикса. Сетевой адаптер хоста А фильтрует входящий трафик по адресу назначения MAC, чтобы разгрузить центральный процессор хоста. Прием каких групп Ethernet должен разрешить хост А, чтобы провести процедуру автоматической настройки адреса?

    Ответ:

     (1) 01-00-5E-C8-B6-33 

     (2) 33-33-5D-C8-B6-33 

     (3) 33-33-FE-C8-B6-33 

     (4) 33-33-FF-C8-B6-33 

     (5) 33-33-00-00-00-01 

     (6) 33-33-FF-FF-FF-FF 


    Упражнение 19:
    Номер 1
    Какие адреса IPv6 из подсети 2001:DB8:1:2::/64 вы не сможете назначить произвольному хосту, и по какой причине?

    Ответ:

     (1) 2001:DB8:1:2::, потому что это будет нарушением формата «модифицированный EUI 64» 

     (2) 2001:DB8:1:2::, потому что он зарезервирован 

     (3) 2001:DB8:1:2::1, потому что это будет нарушением формата «модифицированный EUI 64» 

     (4) 2001:DB8:1:2::1, потому что он зарезервирован 

     (5) 2001:DB8:1:2:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF, потому что это будет нарушением формата «модифицированный EUI 64» 

     (6) 2001:DB8:1:2:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF, потому что он зарезервирован 


    Номер 2
    Какие адреса IPv6 из подсети 2001:DB8:20:13::/64 вы не сможете назначить произвольному хосту, и по какой причине?

    Ответ:

     (1) 2001:DB8:20:13::, потому что это будет нарушением формата «модифицированный EUI 64» 

     (2) 2001:DB8:20:13::, потому что он зарезервирован 

     (3) 2001:DB8:20:13::1, потому что это будет нарушением формата «модифицированный EUI 64» 

     (4) 2001:DB8:20:13::1, потому что он зарезервирован 

     (5) 2001:DB8:20:13:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF, потому что это будет нарушением формата «модифицированный EUI 64» 

     (6) 2001:DB8:20:13:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF, потому что он зарезервирован 


    Номер 3
    Какие адреса IPv6 из подсети 2001:DB8:5F9A:AE3E::/64 вы не сможете назначить произвольному хосту, и по какой причине?

    Ответ:

     (1) 2001:DB8:5F9A:AE3E::, потому что это будет нарушением формата «модифицированный EUI 64» 

     (2) 2001:DB8:5F9A:AE3E::, потому что он зарезервирован 

     (3) 2001:DB8:5F9A:AE3E::1, потому что это будет нарушением формата «модифицированный EUI 64» 

     (4) 2001:DB8:5F9A:AE3E::1, потому что он зарезервирован 

     (5) 2001:DB8:5F9A:AE3E:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF, потому что это будет нарушением формата «модифицированный EUI 64» 

     (6) 2001:DB8:5F9A:AE3E:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF, потому что он зарезервирован 


    Номер 4
    В вашем распоряжении префикс для автоматической настройки адресов IPv6 2001:DB8:56:78::/64 и генератор псевдослучайных чисел (ГПСЧ) по формуле:
    		mathПриняв начальное значение V0 равным 12345678, вычислите два следующих «случайных» значения, V1 и V2, и составьте на их основе временный адрес IPv6 для расширений конфиденциальности. При этом используйте сетевой порядок двоичных разрядов (первым идет старший разряд) и полагайте, что ГПСЧ возвращает 32-битное значение. Какой временный адрес IPv6 вы получите?
    		

    Ответ:

     (1) 2001:DB8:56:78:4F98:4842:16B0:0DE1 

     (2) 2001:DB8:56:78:4D98:4842:16B0:0DE1 

     (3) 2001:DB8:56:78:4F9A:4842:16B0:0DE1 

     (4) FE80::4F98:4842:16B0:0DE1 


    Номер 5
    В вашем распоряжении префикс для автоматической настройки адресов IPv6 2001:DB8:12:34::/64 и генератор псевдослучайных чисел (ГПСЧ) по формуле:
    		mathПриняв начальное значение V0 равным 27182818, вычислите два следующих «случайных» значения, V1 и V2, и составьте на их основе временный адрес IPv6 для расширений конфиденциальности. При этом используйте сетевой порядок двоичных разрядов (первым идет старший разряд) и полагайте, что ГПСЧ возвращает 32-битное значение. Какой временный адрес IPv6 вы получите?
    		

    Ответ:

     (1) 2001:DB8:12:34:5F13:2042:60AA:FDD1 

     (2) 2001:DB8:12:34:5D13:2042:60AA:FDD1 

     (3) 2001:DB8:12:34:5F11:2042:60AA:FDD1 

     (4) FE80::5F13:2042:60AA:FDD1 


    Номер 6
    В вашем распоряжении префикс для автоматической настройки адресов IPv6 2001:DB8:CA:2D::/64 и генератор псевдослучайных чисел (ГПСЧ) по формуле:
    		mathПриняв начальное значение V0 равным 69324718, вычислите два следующих «случайных» значения, V1 и V2, и составьте на их основе временный адрес IPv6 для расширений конфиденциальности. При этом используйте сетевой порядок двоичных разрядов (первым идет старший разряд) и полагайте, что ГПСЧ возвращает 32-битное значение. Какой временный адрес IPv6 вы получите?
    		

    Ответ:

     (1) 2001:DB8:CA:2D:47C9:AAA0:08E1:1332 

     (2) 2001:DB8:CA:2D:45C9:AAA0:08E1:1332 

     (3) 2001:DB8:CA:2D:47CB:AAA0:08E1:1332 

     (4) FE80::47C9:AAA0:08E1:1332 


    Номер 7
    На некотором канале, в подсети 2001:DB8:1:2::/64, 1000 хостов одновременно назначают себе случайные временные адреса IPv6, используя расширения для конфиденциальности. Дополнительно известно, что на этом канале идентификатор интерфейса обязан иметь формат «модифицированный EUI 64», а все доступные варианты равновероятны. Найдите вероятность того, что два хоста выберут один и тот же адрес. Для этого воспользуйтесь приближенной формулой: p = 1 ? exp(?K2/2N), где K — число участников, а N — число вариантов выбора.

    Ответ:

     (1) 1,1math10?19 

     (2) 5,4math10-20 

     (3) 5,4math10-14 

     (4) 2,7math10-14 


    Номер 8
    На некотором канале, в подсети 2001:DB8:1:2::/64, 5000 хостов одновременно назначают себе случайные временные адреса IPv6, используя расширения для конфиденциальности. Дополнительно известно, что на этом канале идентификатор интерфейса обязан иметь формат «модифицированный EUI 64», а все доступные варианты равновероятны. Найдите вероятность того, что два хоста выберут один и тот же адрес. Для этого воспользуйтесь приближенной формулой: p = 1 ? exp(?K2/2N), где K — число участников, а N — число вариантов выбора.

    Ответ:

     (1) 1,1math1019 

     (2) 5,4math10-20 

     (3) 1,4math10-12 

     (4) 6,8math10-13 


    Упражнение 20:
    Номер 1
    На некотором канале, в подсети 2001:DB8:1:2::/64, 12000 хостов одновременно назначают себе случайные временные адреса IPv6, используя расширения для конфиденциальности. Дополнительно известно, что на этом канале идентификатор интерфейса обязан иметь формат «модифицированный EUI 64», а все доступные варианты равновероятны. Найдите вероятность того, что два хоста выберут один и тот же адрес. Для этого воспользуйтесь приближенной формулой: p = 1 ? exp(?K2/2N), где K — число участников, а N — число вариантов выбора.

    Ответ:

     (1) 1,1math10-19 

     (2) 5,4math10-20 

     (3) 7,8math10-12 

     (4) 3,9math10-12 


    Упражнение 21:
    Номер 2
    Какой из адресов, указанных в сообщении «вызов соседа» (NS) с определенным адресом источника, должен быть адресом CGA и содержать отпечаток ключа, если это сообщение подписано согласно протоколу SEND? Если этот адрес присутствует в нескольких полях пакета, укажите их все.

    Ответ:

     (1) адрес источника IPv6 

     (2) адрес назначения IPv6 

     (3) адрес цели 

     (4) адрес назначения переадресовки 


    Номер 3
    Какой из адресов, указанных в сообщении «вызов соседа» (NS) с неопределенным адресом источника, должен быть адресом CGA и содержать отпечаток ключа, если это сообщение подписано согласно протоколу SEND? Если этот адрес присутствует в нескольких полях пакета, укажите их все.

    Ответ:

     (1) адрес источника IPv6 

     (2) адрес назначения IPv6 

     (3) адрес цели 

     (4) адрес назначения переадресовки 


    Номер 4
    Какой из адресов, указанных в сообщении «объявление соседа» (NA), должен быть адресом CGA и содержать отпечаток ключа, если это сообщение подписано согласно протоколу SEND? Если этот адрес присутствует в нескольких полях пакета, укажите их все.

    Ответ:

     (1) адрес источника IPv6 

     (2) адрес назначения IPv6 

     (3) адрес цели 

     (4) адрес назначения переадресовки 


    Номер 5
    Какой из адресов, указанных в сообщении «переадресовка» (Redirect), должен быть адресом CGA и содержать отпечаток ключа, если это сообщение подписано согласно протоколу SEND? Если этот адрес присутствует в нескольких полях пакета, укажите их все.

    Ответ:

     (1) адрес источника IPv6 

     (2) адрес назначения IPv6 

     (3) адрес цели 

     (4) адрес назначения переадресовки 


    Номер 6
    Какие из этих требований предъявляет к каналу процедура автоматической настройки адресов IPv6 (SLAAC)?

    Ответ:

     (1) длина кадра не менее 1500 байт 

     (2) поддержка фрагментации канального уровня 

     (3) наличие адресов MAC 48 

     (4) наличие адресов EUI 64 

     (5) доступность вероятно уникального идентификатора интерфейса 

     (6) наличие групповых адресов канального уровня 

     (7) поддержка группового вещания с явной или неявной адресацией 


    Номер 7
    Какие из этих требований предъявляют к каналу расширения для конфиденциальности (Privacy Extensions) автоматической настройки адресов IPv6?

    Ответ:

     (1) длина кадра не менее 1500 байт 

     (2) поддержка фрагментации канального уровня 

     (3) наличие адресов MAC 48 

     (4) наличие адресов EUI 64 

     (5) доступность вероятно уникального идентификатора интерфейса 

     (6) наличие групповых адресов канального уровня 

     (7) поддержка группового вещания с явной или неявной адресацией 


    Номер 8
    Какие из этих требований предъявляет к каналу протокол безопасного розыска соседей (SEND)?

    Ответ:

     (1) длина кадра не менее 1500 байт 

     (2) поддержка фрагментации канального уровня 

     (3) наличие адресов MAC 48 

     (4) наличие адресов EUI 64 

     (5) доступность вероятно уникального идентификатора интерфейса 

     (6) длина идентификатора интерфейса — 64 бита 

     (7) наличие групповых адресов канального уровня 

     (8) поддержка группового вещания с явной или неявной адресацией 


    Упражнение 22:
    Номер 1
    Хосты А и Б соединены каналами Ethernet через групповой маршрутизатор М, как показано на схеме. На той же схеме показаны адреса MAС 48 сетевых интерфейсов. Хост Б является членом группы IPv6 с адресом FF0E::DB8:1:2, а хост А хочет послать групповой пакет IPv6 с адресом назначения FF0E::DB8:1:2 так, чтобы хост Б получил его. По какому адресу MAC должен передать этот пакет хост А?
    		files
    		

    Ответ:

     (1) 02-EE-FF-00-11-22 

     (2) 02-33-44-55-66-77 

     (3) 02-02-02-02-02-02 

     (4) 33-33-FF-01-00-02 

     (5) 33-33-00-00-00-01 

     (6) 33-33-00-00-00-02 

     (7) 33-33-00-01-00-02 

     (8) FF-FF-FF-FF-FF-FF 


    Номер 2
    Хосты А и Б соединены каналами Ethernet через групповой маршрутизатор М, как показано на схеме. На той же схеме показаны адреса MAС 48 сетевых интерфейсов. Хост А является членом группы IPv6 с адресом FF0E::DB8:42:43, а хост Б хочет послать групповой пакет IPv6 с адресом назначения FF0E::DB8:42:43 так, чтобы хост А получил его. По какому адресу MAC должен передать этот пакет хост Б?
    		files
    		

    Ответ:

     (1) 02-EE-FF-00-11-22 

     (2) 02-33-44-55-66-77 

     (3) 02-02-02-02-02-02 

     (4) 33-33-FF-42-00-43 

     (5) 33-33-00-00-00-01 

     (6) 33-33-00-00-00-02 

     (7) 33-33-00-42-00-43 

     (8) FF-FF-FF-FF-FF-FF 


    Номер 3
    Хосты А и Б соединены каналами Ethernet через групповой маршрутизатор М, как показано на схеме. На той же схеме показаны адреса MAС 48 сетевых интерфейсов. Хост Б является членом группы IPv6 с адресом FF0E::DB8:20:13. Хост А посылает групповой пакет IPv6 с адресом назначения FF0E::DB8:20:13 так, чтобы маршрутизатор М получил его. По какому адресу MAC должен передать этот пакет маршрутизатор М, чтобы пакет дошел до хоста Б и был принят им?
    				files
    		

    Ответ:

     (1) 02-EE-FF-00-11-22 

     (2) 02-33-44-55-66-77 

     (3) 02-02-02-02-02-02 

     (4) 33-33-FF-42-00-43 

     (5) 33-33-00-00-00-01 

     (6) 33-33-00-00-00-02 

     (7) 33-33-00-20-00-13 

     (8) FF-FF-FF-FF-FF-FF 


    Номер 4
    По какому адресу MAC 48 следует передать в канал Ethernet отчет MLDv1 о группе IPv6 с адресом FF0E::DB8:7:6?

    Ответ:

     (1) FF-FF-FF-FF-FF-FF 

     (2) 33-33-FF-07-00-06 

     (3) 33-33-00-00-00-01 

     (4) 33-33-00-00-00-02 

     (5) 33-33-00-07-00-06 


    Номер 5
    По какому адресу MAC 48 следует передать в канал Ethernet отчет MLDv1 о группе IPv6 с адресом FF0E::DB8:76:C7?

    Ответ:

     (1) FF-FF-FF-FF-FF-FF 

     (2) 33-33-FF-76-00-C7 

     (3) 33-33-00-00-00-01 

     (4) 33-33-00-00-00-02 

     (5) 33-33-00-76-00-C7 


    Номер 6
    По какому адресу MAC 48 следует передать в канал Ethernet отчет MLDv1 о группе IPv6 с адресом FF0E::DB8:DF:DB?

    Ответ:

     (1) FF-FF-FF-FF-FF-FF 

     (2) 33-33-FF-DF-00-DB 

     (3) 33-33-00-00-00-01 

     (4) 33-33-00-00-00-02 

     (5) 33-33-00-DF-00-DB 


    Номер 7
    Какое значение мы обнаружим в поле «следующий заголовок» основного заголовка IPv6 у корректно составленного пакета «запрос MLD»?

    Ответ:

     (1) 0 (заголовок пошаговых опций) 

     (2) 41 (IPv6) 

     (3) 58 (ICMPv6) 

     (4) 130 (MLD Query) 

     (5) 131 (MLD Report) 

     (6) 132 (MLD Done) 

     (7) 143 (MLDv2 Report) 


    Номер 8
    Какое значение мы обнаружим в поле «следующий заголовок» основного заголовка IPv6 у корректно составленного пакета «отчет MLDv1»?

    Ответ:

     (1) 0 (заголовок пошаговых опций) 

     (2) 41 (IPv6) 

     (3) 58 (ICMPv6) 

     (4) 130 (MLD Query) 

     (5) 131 (MLD Report) 

     (6) 132 (MLD Done) 

     (7) 143 (MLDv2 Report) 


    Номер 9
    Какое значение мы обнаружим в поле «следующий заголовок» основного заголовка IPv6 у корректно составленного пакета «отчет MLDv2»?

    Ответ:

     (1) 0 (заголовок пошаговых опций) 

     (2) 41 (IPv6) 

     (3) 58 (ICMPv6) 

     (4) 130 (MLD Query) 

     (5) 131 (MLD Report) 

     (6) 132 (MLD Done) 

     (7) 143 (MLDv2 Report) 


    Упражнение 23:
    Номер 1
    Какое значение необходимо поместить в поле «следующий заголовок» псевдозаголовка при вычислении контрольной суммы сообщения «запрос MLD»?

    Ответ:

     (1) 0 (заголовок пошаговых опций) 

     (2) 41 (IPv6) 

     (3) 58 (ICMPv6) 

     (4) 130 (MLD Query) 

     (5) 131 (MLD Report) 

     (6) 132 (MLD Done) 

     (7) 143 (MLDv2 Report) 


    Номер 2
    Какое значение необходимо поместить в поле «следующий заголовок» псевдозаголовка при вычислении контрольной суммы сообщения «отчет MLDv1»?

    Ответ:

     (1) 0 (заголовок пошаговых опций) 

     (2) 41 (IPv6) 

     (3) 58 (ICMPv6) 

     (4) 130 (MLD Query) 

     (5) 131 (MLD Report) 

     (6) 132 (MLD Done) 

     (7) 143 (MLDv2 Report) 


    Номер 3
    Какое значение необходимо поместить в поле «следующий заголовок» псевдозаголовка при вычислении контрольной суммы сообщения «отчет MLDv2»?

    Ответ:

     (1) 0 (заголовок пошаговых опций) 

     (2) 41 (IPv6) 

     (3) 58 (ICMPv6) 

     (4) 130 (MLD Query) 

     (5) 131 (MLD Report) 

     (6) 132 (MLD Done) 

     (7) 143 (MLDv2 Report) 


    Номер 4
    О каком наибольшем числе источников может быть запрос MLDv2, ограниченный группой и источниками, если MTU канала, в который надо передать запрос, составляет 1304 байта? Как известно, длина фиксированной части запроса, начиная с поля типа ICMPv6, составляет 96 бит, не включая адреса группы, о которой дается запрос.

    Ответ:

     (1) 43 

     (2) 55 

     (3) 67 

     (4) 76 


    Номер 5
    О каком наибольшем числе источников может быть запрос MLDv2, ограниченный группой и источниками, если MTU канала, в который надо передать запрос, составляет 1492 байта? Как известно, длина фиксированной части запроса, начиная с поля типа ICMPv6, составляет 96 бит, не включая адреса группы, о которой дается запрос.

    Ответ:

     (1) 33 

     (2) 52 

     (3) 77 

     (4) 88 


    Номер 6
    О каком наибольшем числе источников может быть запрос MLDv2, ограниченный группой и источниками, если MTU канала, в который надо передать запрос, составляет 9000 байт? Как известно, длина фиксированной части запроса, начиная с поля типа ICMPv6, составляет 96 бит, не включая адреса группы, о которой дается запрос.

    Ответ:

     (1) 321 

     (2) 445 

     (3) 557 

     (4) 689 


    Номер 7
    Какое наибольшее число записей о группе можно передать в одном отчете MLDv2, если MTU канала, в который надо передать отчет, составляет 1300 байт, а каждая запись о группе содержит два адреса источника? Как известно, длина фиксированной части отчета, начиная с поля типа ICMPv6, 64 бита, а длина фиксированной части записи о группе 32 бита, не включая адреса группы. 

    Ответ:

     (1) 14 

     (2) 23 

     (3) 37 

     (4) 50 


    Номер 8
    Какое наибольшее число записей о группе можно передать в одном отчете MLDv2, если MTU канала, в который надо передать отчет, составляет 1448 байт, а каждая запись о группе содержит пять адресов источника? Как известно, длина фиксированной части отчета, начиная с поля типа ICMPv6, 64 бита, а длина фиксированной части записи о группе 32 бита, не включая адреса группы. 

    Ответ:

     (1)

     (2) 13 

     (3) 17 

     (4) 22 


    Номер 9
    Какое наибольшее число записей о группе можно передать в одном отчете MLDv2, если MTU канала, в который надо передать отчет, составляет 8890 байт, а каждая запись о группе содержит 15 адресов источника? Как известно, длина фиксированной части отчета, начиная с поля типа ICMPv6, 64 бита, а длина фиксированной части записи о группе 32 бита, не включая адреса группы. 

    Ответ:

     (1) 21 

     (2) 31 

     (3) 33 

     (4) 37 


    Упражнение 24:
    Номер 1
    Хост А принимал пакеты, адресованные группе IPv6 FF1E::DB8:1:2, из следующего списка источников:
    		
  • 2001:DB8::1
  • 2001:DB8::2
  • 2001:DB8::3
  • 2001:DB8::4
  • Затем по запросу приложения он перешел к приему пакетов, адресованные той же группе, от такого списка источников:
  • 2001:DB8::1
  • 2001:DB8::2
  • 2001:DB8::5
  • 2001:DB8::6
  • Каким будет оптимальный набор отчетов MLDv2, которым хост А известит групповые маршрутизаторы канала об изменении своего фильтра источников?

    Ответ:

     (1) TO_EX(2001:DB8::1, 2001:DB8::2, 2001:DB8::3, 2001:DB8::4) 

     (2) TO_IN(2001:DB8::1, 2001:DB8::2, 2001:DB8::5, 2001:DB8::6) 

     (3) ALLOW(2001:DB8::5, 2001:DB8::6), BLOCK(2001:DB8::3, 2001:DB8::4) 

     (4) BLOCK(2001:DB8::5, 2001:DB8::6), ALLOW(2001:DB8::3, 2001:DB8::4) 


    Номер 2
    Хост А принимал пакеты, адресованные группе IPv6 FF1E::DB8:1:2, из следующего списка источников:
    		
  • 2001:DB8::1
  • 2001:DB8::2
  • 2001:DB8::3
  • 2001:DB8::4
  • Затем по запросу приложения он перешел к приему пакетов, адресованные той же группе, из всех источников кроме такого списка:
  • 2001:DB8::1
  • 2001:DB8::2
  • 2001:DB8::5
  • 2001:DB8::6
  • Каким будет оптимальный набор отчетов MLDv2, которым хост А известит групповые маршрутизаторы канала об изменении своего фильтра источников?

    Ответ:

     (1) TO_IN(2001:DB8::1, 2001:DB8::2, 2001:DB8::3, 2001:DB8::4) 

     (2) TO_EX(2001:DB8::1, 2001:DB8::2, 2001:DB8::5, 2001:DB8::6) 

     (3) ALLOW(2001:DB8::5, 2001:DB8::6), BLOCK(2001:DB8::3, 2001:DB8::4) 

     (4) BLOCK(2001:DB8::5, 2001:DB8::6), ALLOW(2001:DB8::3, 2001:DB8::4) 


    Номер 3
    Хост А принимал пакеты, адресованные группе IPv6 FF1E::DB8:1:2, из всех источников кроме следующего списка:
    		
  • 2001:DB8::1
  • 2001:DB8::2
  • 2001:DB8::3
  • 2001:DB8::4
  • Затем по запросу приложения он перешел к избирательному приему пакетов, адресованные той же группе, от такого списка источников:
  • 2001:DB8::1
  • 2001:DB8::2
  • 2001:DB8::5
  • 2001:DB8::6
  • Каким будет оптимальный набор отчетов MLDv2, которым хост А известит групповые маршрутизаторы канала об изменении своего фильтра источников?

    Ответ:

     (1) TO_IN(2001:DB8::1, 2001:DB8::2, 2001:DB8::5, 2001:DB8::6) 

     (2) TO_EX(2001:DB8::1, 2001:DB8::2, 2001:DB8::3, 2001:DB8::4) 

     (3) ALLOW(2001:DB8::5, 2001:DB8::6), BLOCK(2001:DB8::3, 2001:DB8::4) 

     (4) BLOCK(2001:DB8::5, 2001:DB8::6), ALLOW(2001:DB8::3, 2001:DB8::4) 


    Номер 4
    Хост А принимал пакеты, адресованные группе IPv6 FF1E::DB8:1:2, из всех источников, кроме следующего списка:
    		
  • 2001:DB8::1
  • 2001:DB8::2
  • 2001:DB8::3
  • 2001:DB8::4
  • Затем по запросу приложения он перешел к приему пакетов, адресованные той же группе, из всех источников, кроме следующего списка:
  • 2001:DB8::1
  • 2001:DB8::2
  • 2001:DB8::5
  • 2001:DB8::6
  • Каким будет оптимальный набор отчетов MLDv2, которым хост А известит групповые маршрутизаторы канала об изменении своего фильтра источников?

    Ответ:

     (1) TO_EX(2001:DB8::1, 2001:DB8::2, 2001:DB8::3, 2001:DB8::4) 

     (2) TO_IN(2001:DB8::1, 2001:DB8::2, 2001:DB8::5, 2001:DB8::6) 

     (3) ALLOW(2001:DB8::5, 2001:DB8::6), BLOCK(2001:DB8::3, 2001:DB8::4) 

     (4) BLOCK(2001:DB8::5, 2001:DB8::6), ALLOW(2001:DB8::3, 2001:DB8::4) 


    Номер 5
    Декодируйте поле MRC из запроса MLDv2, двоичные разряды которого совпадают c беззнаковым целым 0xABCD, — то есть найдите численное значение максимальной задержки отклика, закодированное в этом поле. 
    		

    Напомним параметры этого кода с плавающей запятой:

  • запятая стоит после младшего разряда мантиссы;
  • мантисса нормализована — ее старший разряд равен единице;
  • старший разряд мантиссы подразумевается, а не хранится явным образом;
  • поле порядка идет перед полем мантиссы;
  • длина поля мантиссы 12 бит, а порядка 3 бита;
  • значение порядка смещено на 3, то есть нулевое значение поля означает двоичный порядок 3;
  • старший бит поля MRC установлен в 1, что указывает на использование данного кода.
  • Значение максимальной задержки отклика в запросе MLD указывается в миллисекундах.

    Ответ:

     (1) 12,084 с 

     (2) 28,468 с 

     (3) 96,672 с 

     (4) 227,744 с 

     (5) 1407,232 с 

     (6) эту битовую строку декодировать нельзя 


    Номер 6
    Декодируйте поле MRC из запроса MLDv2, двоичные разряды которого совпадают c беззнаковым целым 0xEF01, — то есть найдите численное значение максимальной задержки отклика, закодированное в этом поле. 
            

    Напомним параметры этого кода с плавающей запятой:

  • запятая стоит после младшего разряда мантиссы;
  • мантисса нормализована — ее старший разряд равен единице;
  • старший разряд мантиссы подразумевается, а не хранится явным образом;
  • поле порядка идет перед полем мантиссы;
  • длина поля мантиссы 12 бит, а порядка 3 бита;
  • значение порядка смещено на 3, то есть нулевое значение поля означает двоичный порядок 3;
  • старший бит поля MRC установлен в 1, что указывает на использование данного кода.
  • Значение максимальной задержки отклика в запросе MLD указывается в миллисекундах.

    Ответ:

     (1) 507,968 с 

     (2) 1966,592 с 

     (3) 245,824 с 

     (4) 122,368 с 

     (5) 4063,744 с 

     (6) эту битовую строку декодировать нельзя 


    Номер 7
    Декодируйте поле MRC из запроса MLDv2, двоичные разряды которого совпадают c беззнаковым целым 0x9182, — то есть найдите численное значение максимальной задержки отклика, закодированное в этом поле. 
    		

    Напомним параметры этого кода с плавающей запятой:

  • запятая стоит после младшего разряда мантиссы;
  • мантисса нормализована — ее старший разряд равен единице;
  • старший разряд мантиссы подразумевается, а не хранится явным образом;
  • поле порядка идет перед полем мантиссы;
  • длина поля мантиссы 12 бит, а порядка 3 бита;
  • значение порядка смещено на 3, то есть нулевое значение поля означает двоичный порядок 3;
  • старший бит поля MRC установлен в 1, что указывает на использование данного кода.
  • Значение максимальной задержки отклика в запросе MLD указывается в миллисекундах.

    Ответ:

     (1) 8,964 с 

     (2) 6,176 с 

     (3) 0,772 с 

     (4) 71,712 с 

     (5) 148,992 с 

     (6) эту битовую строку декодировать нельзя 


    Номер 8
    Дано численное значение максимальной задержки отклика 400 секунд. Закодируйте это значение для его передачи в поле MRC запроса MLDv2 — найдите побитовое значение этого поля и представьте его как беззнаковое целое по основанию 16.
    		

    Напомним параметры данного кода с плавающей запятой:

  • запятая стоит после младшего разряда мантиссы;
  • мантисса нормализована — ее старший разряд равен единице;
  • старший разряд мантиссы подразумевается, а не хранится явным образом;
  • поле порядка идет перед полем мантиссы;
  • длина поля мантиссы 12 бит, а порядка 3 бита;
  • значение порядка смещено на 3, то есть нулевое значение поля означает двоичный порядок 3;
  • старший бит поля MRC установлен в 1, что указывает на использование данного кода.
  • Значение максимальной задержки отклика в запросе MLD указывается в миллисекундах.

    Ответ:

     (1) 0xE86A 

     (2) 0x61A80 

     (3) 0xB86A 

     (4) 0xCC35 

     (5) 0xFC35 

     (6) это значение выходит за пределы входного диапазона данного кода 


    Номер 9
    Дано численное значение максимальной задержки отклика 123 секунды. Закодируйте это значение для его передачи в поле MRC запроса MLDv2 — найдите побитовое значение этого поля и представьте его как беззнаковое целое по основанию 16.
    		

    Напомним параметры данного кода с плавающей запятой:

  • запятая стоит после младшего разряда мантиссы;
  • мантисса нормализована — ее старший разряд равен единице;
  • старший разряд мантиссы подразумевается, а не хранится явным образом;
  • поле порядка идет перед полем мантиссы;
  • длина поля мантиссы 12 бит, а порядка 3 бита;
  • значение порядка смещено на 3, то есть нулевое значение поля означает двоичный порядок 3;
  • старший бит поля MRC установлен в 1, что указывает на использование данного кода.
  • Значение максимальной задержки отклика в запросе MLD указывается в миллисекундах.

    Ответ:

     (1) 0xCE07 

     (2) 0x1E078 

     (3) 0xAF03 

     (4) 0xDF03 

     (5) 0x9E07 

     (6) это значение выходит за пределы входного диапазона данного кода 


    Номер 10
    Дано численное значение максимальной задержки отклика 42 секунды. Закодируйте это значение для его передачи в поле MRC запроса MLDv2 — найдите побитовое значение этого поля и представьте его как беззнаковое целое по основанию 16.
    		

    Напомним параметры данного кода с плавающей запятой:

  • запятая стоит после младшего разряда мантиссы;
  • мантисса нормализована — ее старший разряд равен единице;
  • старший разряд мантиссы подразумевается, а не хранится явным образом;
  • поле порядка идет перед полем мантиссы;
  • длина поля мантиссы 12 бит, а порядка 3 бита;
  • значение порядка смещено на 3, то есть нулевое значение поля означает двоичный порядок 3;
  • старший бит поля MRC установлен в 1, что указывает на использование данного кода.
  • Значение максимальной задержки отклика в запросе MLD указывается в миллисекундах.

    Ответ:

     (1) 0xB482 

     (2) 0x8482 

     (3) 0xA410 

     (4) 0x9A41 

     (5) 0xCA41 

     (6) это значение выходит за пределы входного диапазона данного кода 


    Упражнение 25:
    Номер 1
    Хост А установил соединение TCP с удаленным хостом Б и получил от хоста Б значение опции MSS 1412 байт. В кэше адресатов (DC) хоста А есть запись для хоста Б, говорящая, что последняя оценка PMTU для этого адресата была 1476 байт. Дополнительные условия таковы:
    		
  • соединение TCP установлено поверх IPv6;
  • заголовки расширения IPv6 не используются;
  • каждый сегмент TCP содержит следующие опции TCP:
  • опция «отметка времени», длиной 10 байт;
  • опция «конец списка опций» (1 байт);
  • после опций TCP идут незначащие байты в числе, минимально необходимом для того, чтобы полная длина заголовка TCP была кратна 32 битам (общеизвестное требование протокола TCP).
  • Какое наибольшее число байтов прикладных данных может поместить в сегмент TCP хост А, если его задача в том, чтобы сегмент успешно дошел до хоста Б и был принят им, а фрагментация на уровне IP нежелательна?

    Ответ:

     (1) 900 

     (2) 1200 

     (3) 1400 

     (4) 2100 


    Номер 2
    Хост А установил соединение TCP с удаленным хостом Б и получил от хоста Б значение опции MSS 1400 байт. В кэше адресатов (DC) хоста А есть запись для хоста Б, говорящая, что последняя оценка PMTU для этого адресата была 1464 байт. Дополнительные условия таковы:
    		
  • соединение TCP установлено поверх IPv6;
  • каждый пакет содержит заголовок опций конечного адресата общей длиной 8 байт;
  • каждый сегмент TCP содержит следующие опции TCP:
  • 5 опций «нет операции» (NOP), по 1 байту каждая;
  • опция «отметка времени», длиной 10 байт;
  • опция «конец списка опций» (1 байт);
  • конец заголовка TCP совпадает с концом списка опций.
  • Какое наибольшее число байтов прикладных данных может поместить в сегмент TCP хост А, если его задача в том, чтобы сегмент успешно дошел до хоста Б и был принят им, а фрагментация на уровне IP нежелательна?

    Ответ:

     (1) 930 

     (2) 1134 

     (3) 1380 

     (4) 2380 


    Номер 3
    Хост А установил соединение TCP с удаленным хостом Б и получил от хоста Б значение опции MSS 1304 байт. В кэше адресатов (DC) хоста А есть запись для хоста Б, говорящая, что последняя оценка PMTU для этого адресата была 1384 байт. Дополнительные условия таковы:
    		
  • соединение TCP установлено поверх IPv6;
  • каждый пакет содержит заголовок пошаговых опций общей длиной 16 байт;
  • каждый сегмент TCP содержит следующие опции TCP:
  • 2 опции «нет операции» (NOP), по 1 байту каждая;
  • опция «отметка времени», длиной 10 байт.
  • конец заголовка TCP совпадает с концом списка опций.
  • Какое наибольшее число байтов прикладных данных может поместить в сегмент TCP хост А, если его задача в том, чтобы сегмент успешно дошел до хоста Б и был принят им, а фрагментация на уровне IP нежелательна?

    Ответ:

     (1) 1192 

     (2) 1292 

     (3) 1343 

     (4) 1545 


    Номер 4
    Хост А установил соединение TCP с хостом Б и определил, что сегменты, содержащие 1312 байт прикладных данных, успешно достигают хоста Б, так как хост Б квитирует новые данные. Фрагментация при этом не используется. Как наиболее точно можно оценить PMTU между хостами А и Б, если известно следующее:
    		
  • данное соединение TCP установлено поверх IPv6;
  • заголовки расширения IPv6 не используются;
  • каждый сегмент TCP содержит следующие опции TCP:
  • опция «отметка времени», длиной 10 байт;
  • опция «конец списка опций» (1 байт);
  • после опций TCP идут незначащие байты в числе, минимально необходимом для того, чтобы полная длина заголовка TCP была кратна 32 битам (общеизвестное требование протокола TCP).
  • Наиболее точная оценка PMTU будет ближе всего к истинному значению, при этом не превышая его.

    Ответ:

     (1) PMTU 1324 

     (2) PMTU 1344 

     (3) PMTU 1364 

     (4) PMTU 1384 

     (5) PMTU 1404 


    Номер 5
    Хост А установил соединение TCP с хостом Б и определил, что сегменты, содержащие 1260 байт прикладных данных, успешно достигают хоста Б, так как хост Б квитирует новые данные. Фрагментация при этом не используется. Как наиболее точно можно оценить PMTU между хостами А и Б, если известно следующее:
    		
  • данное соединение TCP установлено поверх IPv6;
  • каждый пакет содержит заголовок пошаговых опций общей длиной 24 байта;
  • каждый сегмент TCP содержит следующие опции TCP:
  • опция «нет операции» (NOP), длиной 1 байт;
  • опция «конец списка опций» (1 байт);
  • после опций TCP идут незначащие байты в числе, минимально необходимом для того, чтобы полная длина заголовка TCP была кратна 32 битам (общеизвестное требование протокола TCP).
  • Наиболее точная оценка PMTU будет ближе всего к истинному значению, при этом не превышая его.

    Ответ:

     (1) PMTU 1264 

     (2) PMTU 1284 

     (3) PMTU 1304 

     (4) PMTU 1308 

     (5) PMTU 1348 

     (6) PMTU 1368 


    Номер 6
    Хост А установил соединение TCP с хостом Б и определил, что сегменты, содержащие 1416 байт прикладных данных, успешно достигают хоста Б, так как хост Б квитирует новые данные. Фрагментация при этом не используется. Как наиболее точно можно оценить PMTU между хостами А и Б, если известно следующее:
    		
  • данное соединение TCP установлено поверх IPv6;
  • каждый пакет содержит заголовок опций конечного адресата общей длиной 32 байта;
  • каждый сегмент TCP содержит следующие опции TCP:
  • 2 опции «нет операции» (NOP), по 1 байту каждая;
  • опция «отметка времени», длиной 10 байт;
  • конец заголовка TCP совпадает с концом списка опций.
  • Наиболее точная оценка PMTU будет ближе всего к истинному значению, при этом не превышая его.

    Ответ:

     (1) PMTU 1428 

     (2) PMTU 1448 

     (3) PMTU 1468 

     (4) PMTU 1480 

     (5) PMTU 1520 

     (6) PMTU 1540 


    Номер 7
    Хост А проводит выбор локального адреса источника для того, чтобы послать пакет IPv6 по адресу назначения FE80::1 (это внутриканальный адрес) через определенный сетевой интерфейс. Какой из этих адресов выберет хост А, если все они назначены его сетевому интерфейсу? При решении задачи ограничьтесь критерием выбора, основанным на сопоставлении областей адреса источника и адреса назначения, так как он в данном случае будет решающим.

    Ответ:

     (1) FEC0::42 (внутрисайтовый адрес) 

     (2) 2001:DB8::42 (глобальный адрес) 

     (3) выбор невозможен ввиду принципа изоляции зон 


    Номер 8
    Хост А проводит выбор локального адреса источника для того, чтобы послать пакет IPv6 по адресу назначения FEC0::1 (это внутрисайтовый адрес) через определенный сетевой интерфейс. Какой из этих адресов выберет хост А, если все они назначены его сетевому интерфейсу? При решении задачи ограничьтесь критерием выбора, основанным на сопоставлении областей адреса источника и адреса назначения, так как он в данном случае будет решающим.

    Ответ:

     (1) FE80::42 (внутриканальный адрес) 

     (2) 2001:DB8::42 (глобальный адрес) 

     (3) выбор невозможен ввиду принципа изоляции зон 


    Упражнение 26:
    Номер 1
    Хост А проводит выбор локального адреса источника для того, чтобы послать пакет IPv6 по адресу назначения 2001:DB8::1 (это глобальный адрес) через определенный сетевой интерфейс. Какой из этих адресов выберет хост А, если все они назначены его сетевому интерфейсу? При решении задачи ограничьтесь критерием выбора, основанным на сопоставлении областей адреса источника и адреса назначения, так как он в данном случае будет решающим.

    Ответ:

     (1) FE80::42 (внутриканальный адрес) 

     (2) FEC0::42 (внутрисайтовый адрес) 

     (3) выбор невозможен ввиду принципа изоляции зон 


    Номер 2
    У хоста А один физический сетевой интерфейс, которому назначены адреса FE80::AA (внутриканальный) и FEC0::AA (внутрисайтовый). Хосту А известно, что удаленный хост Б имеет адреса FE80::BB (внутриканальный) и 2001:DB8::BB (глобальный). Хост А хочет послать хосту Б пакет IPv6. Какие адрес источника и адрес назначения внесет хост А в заголовок этого пакета? При решении задачи ограничьтесь критериями выбора, основанными на сопоставлении областей адреса источника и адреса назначения, так как они в данном случае будут решающими.

    Ответ:

     (1) источник FE80::AA, назначение FE80::BB 

     (2) источник FEC0::AA, назначение FE80::BB 

     (3) источник FE80::AA, назначение 2001:DB8::BB 

     (4) источник FEC0::AA, назначение 2001:DB8::BB 

     (5) выбор невозможен ввиду принципа изоляции зон 


    Номер 3
    У хоста А один физический сетевой интерфейс, которому назначены адреса FE80::AA (внутриканальный) и FEC0::AA (внутрисайтовый). Хосту А известно, что удаленный хост Б имеет адреса FEC0::BB (внутрисайтовый) и 2001:DB8::BB (глобальный). Хост А хочет послать хосту Б пакет IPv6. Какие адрес источника и адрес назначения внесет хост А в заголовок этого пакета? При решении задачи ограничьтесь критериями выбора, основанными на сопоставлении областей адреса источника и адреса назначения, так как они в данном случае будут решающими.

    Ответ:

     (1) источник FE80::AA, назначение FEC0::BB 

     (2) источник FEC0::AA, назначение FEC0::BB 

     (3) источник FE80::AA, назначение 2001:DB8::BB 

     (4) источник FEC0::AA, назначение 2001:DB8::BB 

     (5) выбор невозможен ввиду принципа изоляции зон 


    Номер 4
    У хоста А один физический сетевой интерфейс, которому назначены адреса FE80::AA (внутриканальный) и 2001:DB8::AA (глобальный). Хосту А известно, что удаленный хост Б имеет адреса FEC0::BB (внутрисайтовый) и 2001:DB8::BB (глобальный). Хост А хочет послать хосту Б пакет IPv6. Какие адрес источника и адрес назначения внесет хост А в заголовок этого пакета? При решении задачи ограничьтесь критериями выбора, основанными на сопоставлении областей адреса источника и адреса назначения, так как они в данном случае будут решающими.

    Ответ:

     (1) источник FE80::AA, назначение FEC0::BB 

     (2) источник 2001:DB8::AA, назначение FEC0::BB 

     (3) источник FE80::AA, назначение 2001:DB8::BB 

     (4) источник 2001:DB8::AA, назначение 2001:DB8::BB 

     (5) выбор невозможен ввиду принципа изоляции зон 


    Номер 5
    У хоста А один физический сетевой интерфейс, которому назначены адреса FE80::AA (внутриканальный), FEC0::AA (внутрисайтовый) и 2001:DB8::AA (глобальный). Хосту А известно, что удаленный хост Б имеет адреса FE80::BB (внутриканальный) и FEC0::BB (внутрисайтовый). Хост А хочет послать хосту Б пакет IPv6. Какие адрес источника и адрес назначения внесет хост А в заголовок этого пакета? При решении задачи ограничьтесь критериями выбора, основанными на сопоставлении областей адреса источника и адреса назначения, так как они в данном случае будут решающими.

    Ответ:

     (1) источник FE80::AA, назначение FE80::BB 

     (2) источник FE80::AA, назначение FEC0::BB 

     (3) источник FEC0::AA, назначение FE80::BB 

     (4) источник FEC0::AA, назначение FEC0::BB 

     (5) источник 2001:DB8::AA, назначение FE80::BB 

     (6) источник 2001:DB8::AA, назначение FEC0::BB 


    Номер 6
    У хоста А один физический сетевой интерфейс, которому назначены адреса FE80::AA (внутриканальный), FEC0::AA (внутрисайтовый) и 2001:DB8::AA (глобальный). Хосту А известно, что удаленный хост Б имеет адреса FE80::BB (внутриканальный) и 2001:DB8::BB (глобальный). Хост А хочет послать хосту Б пакет IPv6. Какие адрес источника и адрес назначения внесет хост А в заголовок этого пакета? При решении задачи ограничьтесь критериями выбора, основанными на сопоставлении областей адреса источника и адреса назначения, так как они в данном случае будут решающими.

    Ответ:

     (1) источник FE80::AA, назначение FE80::BB 

     (2) источник FE80::AA, назначение 2001:DB8::BB 

     (3) источник FEC0::AA, назначение FE80::BB 

     (4) источник FEC0::AA, назначение 2001:DB8::BB 

     (5) источник 2001:DB8::AA, назначение FE80::BB 

     (6) источник 2001:DB8::AA, назначение 2001:DB8::BB 


    Номер 7
    У хоста А один физический сетевой интерфейс, которому назначены адреса FE80::AA (внутриканальный), FEC0::AA (внутрисайтовый) и 2001:DB8::AA (глобальный). Хосту А известно, что удаленный хост Б имеет адреса FEC0::BB (внутрисайтовый) и 2001:DB8::BB (глобальный). Хост А хочет послать хосту Б пакет IPv6. Какие адрес источника и адрес назначения внесет хост А в заголовок этого пакета? При решении задачи ограничьтесь критериями выбора, основанными на сопоставлении областей адреса источника и адреса назначения, так как они в данном случае будут решающими.

    Ответ:

     (1) источник FE80::AA, назначение FEC0::BB 

     (2) источник FE80::AA, назначение 2001:DB8::BB 

     (3) источник FEC0::AA, назначение FEC0::BB 

     (4) источник FEC0::AA, назначение 2001:DB8::BB 

     (5) источник 2001:DB8::AA, назначение FEC0::BB 

     (6) источник 2001:DB8::AA, назначение 2001:DB8::BB 




    Главная / Сетевые технологии / IPv6 / Тест 1