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PROTOCOLOS DE ROTEAMENTO 02

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Disc.: PROTOCOLOS DE ROTEAMENTO 
 
 
 
 
 
1a 
 Questão 
Acerto: 0,2 / 0,2 
 
(VUNESP/2020 - Adaptada) Protocolos de roteamento permitem o envio de pacotes 
por redes distintas. Um usuário instalou em sua rede um roteador que permite 
roteamento dinâmico. Essa característica prevê a: 
 
 criptografia dos pacotes de dados transmitidos, aumentando a segurança da 
comunicação. 
 escolha sempre da rota que proporcione o menor consumo de energia no 
envio de pacotes de dados. 
 seleção automática da melhor opção de comunicação a cada momento: com 
fio ou sem fio. 
 escolha sempre da rota mais curta para o envio de pacotes de dados. 
 avaliação das condições das redes, priorizando as rotas mais eficientes, 
evitando as rotas mais curtas que estejam congestionadas. 
 
 
Explicação: 
Justificativa: Entre os protocolos de roteamento dinâmicos temos os IGP e EGP. 
Diferentemente de rotas estáticas, os protocolos de roteamento dinâmicos permitem a 
convergência automática para o enlace de melhor qualidade. 
 
 
 
2a 
 Questão 
Acerto: 0,2 / 0,2 
 
Na mensagem de anúncio de rotas do RIPv2 um importante campo identifica qual é o 
roteador para o qual um pacote deve ser roteado para alcançar a rede ou o host 
anunciado. Este campo é: 
 
 Endereço de rede 
 Next Hop. 
 Distância. 
 Route TAG. 
 Next Router. 
 
 
Explicação: 
O campo route TAG indica a origem de uma rota, que pode ser importada de outros 
protocolos; Endereço de rede identifica o destino anunciado. O campo distância identifica o 
número de saltos para se chegar ao endereço final. Next router não é um campo da 
mensagem de atualização, e Next Hop é o endereço IP do roteador para o qual devem ser 
encaminhados os pacotes destinados ao endereço anunciado em "endereço de rede". 
 
 
 
3a 
 Questão 
Acerto: 0,2 / 0,2 
 
Você é o administrador da rede ilustrada a seguir, Diante deste cenário, quais interfaces devem 
ser definidas como passiva? 
 
 
 Ge0/1 de R1, Ge0/1 de R2 e Ge0/1 de R3 
 Ge0/2 de R1, Ge0/0 de R2 e Ge0/1 de R3 
 Ge0/2 de R1, Ge0/2 de R2 e Ge0/2 de R3 
 Ge0/0 de R2 e Ge0/0 de R3 
 Ge0/0 de R1, Ge0/0 de R2 e Ge0/0 de R3 
 
 
Explicação: 
A interface passiva deve ser utilizada em interfaces que não realizem a troca de informações do 
protocolo em questão. No caso as interfaces 0/0 de cada um dos roteadores. 
 
 
 
4a 
 Questão 
Acerto: 0,2 / 0,2 
 
Na configuração de enlaces com provedores, é uma importante ação mitigadora de 
indisponibilidade a utilização de enlaces redundantes. No BGP, uma maneira de 
configurar múltiplos enlaces com sugestão de uso entre eles é o uso do atributo? 
 
 Locally Originate. 
 MED (Multi-Exit discriminator). 
 eBGP over iBGP Path. 
 Origin Code. 
 External Pref. 
 
 
Explicação: 
External PREF não é um atributo válido. LOCALLY ORIGINATE permite a manipulação para 
que uma rota gerada localmente seja escolhida como preferencial em detrimento das 
demais. ORIGIN CODE identifica a origem da rota, que pode ter sido aprendida de outro 
roteador ou configurada manualmente. eBGP OVER iBGP PATH identifica a preferência por 
rotas eBGP sobre rotas iBGP, e a resposta certa é MED, cujo valor mais baixo indica a 
preferência entre os enlaces com o provedor. 
 
 
 
5a 
 Questão 
Acerto: 0,0 / 0,2 
 
(UFRJ/2021) A imagem a seguir apresenta a tabela de roteamento em um servidor de 
rede Linux que faz a função de roteador: 
 
Marque a opção correta que define o comportamento desse servidor ao receber um 
pacote direcionado ao IP 8.8.8.8. 
 
 Descartará o pacote, pois o servidor não possui rota configurada para a rede 
8.8.8.0 com máscara de sub-rede 255.255.255.0. 
 Encaminhará o pacote para o IP 146.164.150.1. 
 Encaminhará o pacote para o IP 172.16.0.1. 
 Encaminhará o pacote para o IP 0.0.0.0. 
 Encaminhará o pacote para o IP 146.164.192.0. 
 
 
Explicação: 
Por não possuir uma rota direta para o destino, encaminhará o pacote diretamente para o 
seu gateway padrão: 146.164.150.1 
 
 
 
6a 
 Questão 
Acerto: 0,0 / 0,2 
 
Na operação do RIPng, quando um roteador recebe uma atualização de um vizinho e 
há alguma divergência na métrica ou no Next Hop entre as rotas recebidas e as que 
ele já possui em sua tabela, qual é a sua ação? 
 
 Atualiza a sua tabela e emite imediatamente uma atualização acionada 
(triggered update) 
 Pede confirmação ao roteador que enviou a atualização 
 Aguarda o próximo update para confirmar a mudança 
 Atualiza a sua tabela e aguarda o temporizador de expiração para repassar 
a informação aos outros vizinhos 
 Atualiza a sua tabela e aguarda o temporizador periódico para repassar a 
informação aos outros vizinhos 
 
 
Explicação: 
As mensagens acionadas (triggered updates) são mensagens diferentes das atualizações 
normais, que são emitidas a cada 30 segundos. Nelas, ao perceber mudanças na 
informação de métrica ou de Next Hop, o roteador atualiza a sua própria tabela e emite em 
seguida uma atualização aos demais vizinhos, para propagar rapidamente a informação. A 
emissão deste tipo de mensagem é limitada a uma única a cada 1 a 5 segundos, e se 
houver outra ocorrência semelhante, este intervalo é preservado, sendo as mensagens 
enviadas sequencialmente da mais antiga para a mais recente. 
 
 
 
7a 
 Questão 
Acerto: 0,2 / 0,2 
 
Você é o administrador da rede ilustrada a seguir, quais interfaces devem ser habilitadas para 
o processo OSPFv3 do roteador R1, e suas respectivas áreas? 
 
 
 Ge0/0 (área 1, 0 e 2), Ge0/1 (área 1, 0 e 2) 
 Ge0/0 (área 1), Ge0/1 (área 1) 
 Ge0/0 (sem anuncio de área), Ge0/1 (sem anuncio de área) 
 Ge0/1 (área 1, 0 e 2) 
 Ge0/0 (área 1, 0 e 2) 
 
 
Explicação: 
Todas as redes diretamente conectadas devem ser anunciadas ao processo OSPFv3 em suas 
respectivas áreas. Sendo assim, para o roteador R1, as interfaces Ge0/0 , Ge0/1 devem ser 
anunciadas na área 1. 
 
 
 
8a 
 Questão 
Acerto: 0,2 / 0,2 
 
Um problema em infraestruturas de roteamento tratado de formas diferentes, de 
acordo com o algoritmo implementado, é o loop. Qual é o importante atributo do BGP 
responsável por permitir a identificação de um loop por um roteador, ao receber uma 
nova rota? 
 
 Metric. 
 AS Path. 
 Weight. 
 LocPrf. 
 Next Hop. 
 
 
Explicação: 
O atributo AS Path lista TODOS os AS no caminho entre a origem e o destino. Ao receber 
uma atualização, caso o roteador encontre o seu próprio AS na lista, significa que houve um 
loop, e a rota é descartada. Os outros atributos possuem outras funções. 
 
 
 
9a 
 Questão 
Acerto: 0,0 / 0,2 
 
(CEFET-MG/2022) Um pacote da rede 172.16.0.0 com destino à rede 172.17.0.0 
chega no roteador B. Existem dois caminhos, um pelo roteador C e outro pelo 
roteador B. 
 
Considerando esses dados, é correto afirmar que o 
 
 protocolo RIP, independentemente da velocidade dos links, enviará o pacote 
diretamente para o Router C sem passar pelo Router A. 
 protocolo RIP pode adotar os dois caminhos, quando o balanceamento de 
carga está habilitado nos roteadores. 
 protocolo OSPF mantém a rota de menor custo, envia o pacote para o Router 
A e, posteriormente, para o Router B, mas não permite o fornecimento do 
balanceamento de carga. 
 protocolo de roteamento BGP não é indicado para o cenário apresentado na 
figura devido à maior probabilidade de loop, impedindo que o pacote alcance a 
rede 172.17.0.0. 
 protocolo OSPF é indicado para o cenário apresentado na figura por exigir dos 
roteadores menor capacidade de memória e poder de processamento. 
 
 
Explicação: 
O protocolo de roteamento RIP leva em consideração o número de saltos entre a origem e o 
destino. 
 
 
 
10a 
 Questão 
Acerto: 0,0 / 0,2 
 
A versão do RIP desenvolvida para suportar o IPv6, chamada de RIPng, possui 
várias semelhanças com o RIPv2, mas tem um diferencial interessante. Assinale a 
opção que identifica uma característicanão compartilhada pelas versões 2 e ng do 
RIP: 
 
 Autenticação baseada em senhas compartilhadas 
 Implementação do algoritmo vetor-distância 
 Métrica de custo baseada no número de saltos 
 Uso do Split Horizon e Poison reverse para evitar loops de roteamento 
 Uso dos temporizadores periódico, de expiração e de coleta de lixo 
 
 
Explicação: 
O RIPng, por ser encapsulado no IPv6, possui todo o suporte de segurança do IPSEC, 
através de seus cabeçalhos AH e ESP. Assim, caso seja necessário, as mensagens de 
atualização poderão ser autenticadas e criptografadas com o uso de algoritmos criptológicos 
robustos. As demais características dentre as opções são compartilhadas pelo RIPv2 e o 
RIPng.

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