Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Учебник Компьютерные сети. Изд.4.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.05.2025
Размер:
21.96 Mб
Скачать

Вопросы и задания

1. Для какой цели используется алгоритм покрывающего дерева? Варианты ответов:

а) для автоматического построения связной топологии без петель;

б) для защиты мостов от широковещательного шторма;

в) для автоматического перехода на резервные связи при отказе узлов или основных линий связи сети.

2. Каждый ли коммутатор, участвующий в построении покрывающего дерева, имеет корневой порт?

3. Какой порт называется назначенным?

а) имеющий минимальное расстояние до корневого коммутатора среди всех портов, которые подключены к данному сегменту;

б) имеющий минимальное расстояние до корневого коммутатора среди всех портов данного коммутатора.

4. Может ли администратор влиять на выбор корневого коммутатора?

5. Каким образом коммутаторы решают, что выбор активной топологии завершен?

6. За счет каких усовершенствований протокол RSTP работает быстрее протокола STP? Варианты ответов:

а) применение более быстрых процессоров коммутаторов;

б) исключение тупиковых портов из процесса выбора корневых и назначенных портов;

в) выбор портов-дублеров для корневых и назначенных портов;

г) введение процедуры подтверждения новой роли назначенного порта.

7. Как взаимодействуют алгоритмы покрывающего дерева и агрегирования каналов?

8. В чем заключаются недостатки динамического способа выбора порта транка? Варианты ответов:

а) неравномерная загрузка портов транка;

б) нарушение порядка следования кадров, принадлежащих одному потоку;

в) возможность потери кадров.

9. Преимуществами разбиения локальной сети на VLAN являются:

а) локализация широковещательного трафика;

б) повышение безопасности сети;

в) улучшение управляемости сети;

г) уменьшение объема ручного конфигурирования коммутаторов.

10. Каким образом можно объединить несколько виртуальных локальных сетей? Варианты ответов:

а) приписать их к одному и тому же транку;

б) сделать какой-либо конечный узел членом объединяемых сетей VLAN;

в) объединить VLAN с помощью маршрутизатора.

11. Укажите способы образования VLAN:

а) блокировка портов;

б)группирование портов;

в) группирование МАС-адресов;

г) использование тегов стандарта IEEE 802.1Q.

12. Почему группирование портов плохо работает в сети, построенной на нескольких коммутаторах?

13. Можно ли одновременно использовать группирование портов и стандарт IEEE 802.1Q?

14. Должен ли алгоритм покрывающего дерева учитывать наличие в сети VLAN?

Часть IV. Сети tcp/ip

Прежде чем перейти к последним двум частям книги, давайте вспомним, что мы уже изучили в первых трех частях, и поговорим о том, с чем нам еще предстоит познакомиться. В части I на концептуальном уровне рассмотрено большинство проблем, которым посвящен этот учебник. Возможно, это самая сложная и важная часть книги — ведь от того, насколько хорошо заложен фундамент, зависит проч­ность основанных на нем знаний. Мы не раз обращались и будем обращаться к материалам части I в дальнейшем.

Части II и III посвящены конкретным технологиям передачи данных соответственно физического и канального уровней. В них существенно реже использовались абстрактные модели сети в виде графа или «облака», в котором «плавают» компьютеры. Вместо этого на первый план вышли конкретные протоколы, форматы кадров и реальное оборудование.

Что же ждет читателя в следующей части — части IV? Следуя логике, диктуемой моделью OSI, вслед за частями, в которых были изучены технологии физического и канального уровней, мы рассмотрим в части IV средства сетевого уровня, то есть средства, обеспечивающие возможность объединения множества сетей в единую сеть. Учитывая, что бесспорным лидером среди протоколов сетевого уровня является протокол IP, мы будем рассматривать вопросы построения объединенных сетей на его примере. При этом мы дадим по возможности широкую картину взаимодействия всех протоколов этого стека.

Заметим, что в предыдущих частях не раз затрагивались, а иногда и достаточно серьезно обсуждались вопросы межсетевого взаимодействия TCP/IP. Так, в главе 2 мы уже рассмотрели, хотя и в самом общем виде, понятие маршрутизации. В главе 4 в разделе «Модель OSI», изучая сетевой уровень, мы познакомились с понятием «составная сеть», которую можно представить как совокупность нескольких сетей (подсетей). Подсети в составной сети, которые могут быть как локальными, так и глобальными, соединяются между собой маршрутизаторами. В пределах каждой подсети все узлы взаимодействуют по единой для них технологии, например Ethernet, Token Ring, FDDI, Frame Relay, ATM. Однако ни одна из этих технологий не способна построить информационную связь между произвольно выбранными узлами, принадлежащими разным сетям. Именно эту задачу — организацию взаимодействия между любой произвольной парой узлов в «большой» составной сети — эффективно решают протоколы стека TCP/IP. В главе 5 было дано описание структуры Интернета — самой известной и масштабной сети, построенной на основе технологии TCP/IP. Читателю настоятельно рекомендуется еще раз внимательно просмотреть этот материал.

Забегая вперед, мы хотим предупредить читателя, что в последней части книги, посвященной технологиям WAN, мы еще не раз вернемся к протоколам TCP/IP. Мы рассмотрим особенности работы протокола IP «поверх» сетей ATM/FR, тесно связанную с IP технологию MPLS, а также защищенную версию протокола IP — протокол IPSec.

□ Глава 15. Адресация в стеке протоколов TCP/IP

□ Глава 16. Протокол межсетевого взаимодействия

□ Глава 17. Базовые протоколы TCP/IP

□ Глава 18. Дополнительные функции маршрутизаторов IP-сетей