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livio_82 |
.bgp

Registered: Feb 2003
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Testo esame 22 febbraio
Non trovo il CD dei driver dello scanner, quidi copio manualmente il testo del tema d'esame...
1) Elencare i tipi di messaggi scambiati nell'ambito del protocollo OSPF, indicandone lo scopo
2) Descrivere e motivare la relazione esistente fra dimensione della finestra di trasmissione e numero di sequenza in un protocollo che adotta Selective Repeat per la ritrasmissione delle unità dati
3) Descrivere la codifica Manchester e motivare il suo utilizzo in una rete Ethernet
4) Illustrare la struttura e l'uso delle tabelle di routing mantenute da bridge IEEE 802.1Q (VLAN)
5) Descrivere e motivare l'uso di externison header in IPv6, fornendone un esempio
6) Considerando il livello fisico di un link con comunicazione asincrona, descrivere la tecnica usata per sincronizzare il clock del ricevente con la stringa di bit in ricezione
7) Descrivere la tecnica FAST RETRANSMIT di TCP
8) Illustrare con un esempio la politica ricorsiva di risoluzione di un nome simbolico da parte del DNS
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(Le risposte evidenziate son quelle SUPPOSTE nei post successivi di questo thread)
*Da cosa è composto un canale T1?
A) Da frame di 24 canali ognuno dei quali trasporta un segnale campionato 8000 volte al secondo
B) Da frame di 890 canali ognuno dei quali trasporta un segnale campionato 125 volte al secondo
C) Da frame di 125 canali ognuno dei quali trasporta un segnale campionato 4000 volte al secondo
D) Da frame di 193 canali ognuno dei quali trasporta un segnale campionato 8000 volte al secondo
*Si consideri un protocollo di livello Data Link che usa un approccio Selective Repeat per inviare frame su un canale in rame della lunghezza di 8 Km, avente banda di 16Mbps. Quale delle seguenti dimensioni di frame produce un maggiore utilizzo di rete se la finestra è di 5 frame?
A) 1280 bit
B) 320 bit
C) 85 bit
D) 426 bit
*Il persist timer serve a:
A) evitare la chiusura di un solo lato di una connessione TCP
B) evitare condizioni di deadlock su una connessione TCP generate da errori nel trasferimenti di windows update (Copio pari-pari con gli errori di battitura che leggo nel testo)
C) controllare la ritrasmissine nel caso di perdita di 3 segmenti consecutivi
D) controllare la ritrasmissione di frame in un protocollo CSMA/CD 1-persistente
*Si consideri una connessione TCP avente SST=20KB. Se vengono ricevuti tre ACK duplicati nel momento in cui la congestion window ha dimensione 34KB, quale sarà la dimensione della congestion window se le successive 3 trasmissioni avvengono con success e se la minimum segment size è 1KB?
A) 8
B) 11
C) 20
D) 18
*Se il RTT di TCP è correntemente 30 msec, RTO è 38 msec, D=2 e i successivi ack arrivano dopo 26msec, 32msec e 24 msec dalle rispettive trasmissioni, quali sono le stime finali di RTT e RO usando ALFA=0.9?
A) RTT=30.53, RTO=40.63
B) RTT=28.76, RTO=38.97
C) RTT=31.22, RTO=41.82
D) RTT=29.26, RTO=39.13
*Un router R adotta la tenica link state per determinare il cammino da S a D. Può R conoscere l'intera sequenza di router da attraversare sul cammino da S a D?
A) no, è possibile conoscere solo il cammino minimo per raggiungere i router adiacenti a R
B) si, e può garantirsi che venga rispettato quel cammino specificando il campo source routing nelle opzioni dell'header di IP
C) si, infatti questa è la tecnica usata da BGP
D) no, non è possibile conoscere l'intero cammino con la tecnica link state
*Come fa BGP a superare il problema di count-to-infinity?
A) scambia i path completi da sorgente a destinazione
B) utilizza un approccio link state
C) Indica nei pacchetti il path completo che devono seguire
D) Adotta la tenica dello split horizon
*L'algoritmo Binary Exponential Backoff:
A) Consente di risolvere le collisioni in un numero esponenziale di tentativi
B) adatta il tempo di ritrasmission di una frame allo scadere del timeout di trasmissione
C) garantisce di risolvere le collisioni in un tempo indipendente al numero di collisioni subite da una stazione
D) si adatta al numero di stazioni che tentano l'accesso al canale risolvendo rapidamente le collisioni con poche stazioni e garantendo tempi finiti in caso contrario
*Il campo fragment offset dell'header IP continene:
A) la posizione del primo byte utente nel frammento, in multipli di 8 byte, riferito allo stream di byte fornito dal livello 4
B) la posizione del primo byte utente nel frammento, riferito allo stream di byte fornito al livello 4
C) sila dimensione minima negoziata per il frammento IP
D) il numero di byte residui da trasferire in frammenti successivi per completare lo stream di byte fornito dal livello 4
*Si consideri una rete magliata in cui la distanza minima in hop fra il nodo A ed il nodo U è di 10 hop. Il tempo medio per trasferire un pacchetto su un slo hop è di 1 msec, ogni nodo scambia i propri distance venctor ogni 30 sec e tale scambio si ipotizza sincrono su tutti i nodi. Dopo quanto tempo il nodo Y riceve la distance venctor di A, supponento che al tempo T0 i nodi iniziano ad eseguire il protocollo?
A) T0+30 sec
B) T0+30sec e 10msec
C) T0+10msec
D) T0+5min e 1 msec
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Livio
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