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Am späten Nachmittag rief Lady Lysa sie zu sich.
NEW QUESTION: 1
Which RFC was created to alleviate the depletion of IPv4 public addresses?
A. RFC 1518
B. RFC 1519
C. RFC 1918
D. RFC 4193
Answer: A
Explanation:
Explanation
The RFC 1518 is Classless Interdomain Routing (CIDR). CIDR is a mechanism developed to help alleviate the problem of exhaustion of IP addresses and growth of routing tables.
The problems were:
+ With the classful routing system, individual networks were either limited to 254 hosts (/24) or 65,534 hosts (/16).
For many network enterprises, 254 hosts were not enough and 65,534 were too large to be used efficiently.
+ Routing information overload. The size and rate of growth of the routing tables in Internet routers is beyond the ability of current software (and people) to effectively manage.
+ Eventual exhaustion of IP network numbers.
To solve these problem, CIDR was selected as the solution in 1992.
In contrast to classful routing, which categorizes addresses into one of three blocks, CIDR allows for blocks of IP addresses to be allocated to Internet service providers. The blocks are then split up and assigned to the provider's customers.
According to the CIDR standard, the first part of an IP address is a prefix, which identifies the network. The prefix is followed by the host identifier so that information packets can be sent to particular computers within the network. A
CIDR address includes the standard 32-bit IP address and also the network prefix. For example, a CIDR address of
200.1.45.2/26, the "/26" indicates the first 26 bits are used to identify the unique network, leaving the remaining bits to identify the specific hosts.
Therefore, instead of assigning the whole block of a class B or C address, now smaller blocks of a class can be assigned. For example, instead of assigning a whole block of 200.1.45.0/24, a smaller block, like 200.1.45.0/27 or
200.1.45.32/27, can be assigned.
In fact, CIDR is specified in RFCs 1518,1519 and 1520 so answer "RFC 1519" is also acceptable.
NEW QUESTION: 2
Which feature can you enable on a switch to prevent potential bridging loops caused by invalid configurations on PortFast-configured interfaces?
A. UDLD
B. BPDU Guard
C. Root Guard
D. Loop Guard
Answer: B
Explanation:
Explanation/Reference:
Explanation:
BPDU Guard prevents bridging loops caused by an invalid configuration on a PortFast-configured interface by shutting down the interface when it receives BPDUs.
PortFast-configured interfaces should not receive BPDUs in a valid configuration because only end devices should be connected to the PortFast interfaces (only switches and bridges send BPDUs).
However, if a switch were improperly connected to the PortFast-configured interface, it would begin to receive BPDUs from the switch at the other end of the link. The port would immediately go into the spanning-tree blocking state and the port would begin to send BPDUs, which could cause a bridging loop.
BPDU Guard can prevent this situation by providing a secure response to BPDUs received on PortFast- configured interfaces. When enabled, BPDU Guard shuts down a PortFast-configured interface when it receives BPDUs. When BPDU Guard brings down an interface, the interface stays down until an administrator manually puts it back into service.
The following command enables BPDU Guard on an interface:
switch(config-if)# spanning-tree portfast bpduguard
To further enhance the ability of Root Guard to prevent the introduction of rogue switches in the network, PortFast can be used as well to shut down the port when a switch is connected to it. When you globally enable BPDU guard, STP shuts down ports that receive BPDUs. This is called STP PortFast BPDU Guard.
The following command enables STP PortFast BPDU Guard globally.
switch(config)# spanning-tree portfast bpduguard default
Unidirectional Link Detection (UDLD) improves the stability of Layer 2 networks by detecting and shutting down unidirectional links.
Root Guard provides a mechanism for enforcing root-bridge placement in the network. When enabled on a Layer 2 access port, it forces the port to become a designated port. Root Guard prevents the port from becoming an STP root port.
Loop Guard provides protection against Layer 2 forwarding loops in a physically redundant topology by moving a non-designated port that has not received BPDUs as expected into the STP loop-inconsistent blocking state, preventing the port from cycling through the normal STP listening, learning, and forwarding states. It cannot be used to force a Layer 2 access port to become a designated port. Loop guard can be implemented on a switch either globally or per interface with the following commands.
Globally. the command would be:
switch(config)# spanning-tree loopguard default
Per interface, the commands would be:
switch(config)# interface fastethernet0/1
switch(config-if)# spanning-tree guard loop
Objective:
Layer 2 Technologies
Sub-Objective:
Configure and verify spanning tree
References:
Cisco > Cisco IOS LAN Switching Command Reference > show vlan through ssl-proxy module allowed- vlan > spanning-tree portfast bpduguard default
NEW QUESTION: 3
Your company network includes a Windows Server 2008 R2 server named Served.
You use a client computer named Client1 that has Windows 7 Enterprise installed. Both computers are
members of an Active Directory domain.
You want to automatically forward events from Client1 to Server1.
You need to configure the required source-initiated subscription.
What should you do?
(To answer, drag the appropriate configuration step or configuration steps to the correct target computer or
target computers in the answer area. An answer choice can be used once, more than once, or not at all.)
Select and Place:
Answer:
Explanation: