Logo Passei Direto
Buscar

REDES DEFINIDAS POR SOFTWARE - SIMULADO AV

Ferramentas de estudo

Questões resolvidas

Podemos citar como funções que diferenciam o plano de dados e plano de controle?
No plano de dados é quem armazena os dados e o plano de controle indica o que fazer com os dados.
O plano de dados trata da formatação dos dados enquanto o plano de controle indica o que fazer com os dados.
Não existe diferença apenas é uma outra denominação.
O plano de dados é a inteligência da rede enquanto o plano de controle controla o encaminhamento de pacotes.
O plano de controle é a inteligência da rede enquanto o plano de dados é responsável por encaminhar pacotes.

Como, por exemplo, um controlador SDN pode realizar QoS?
a partir de sua agilidade ao tratar dados no plano de dados.
ao melhorar o controle feito no dispositivo para apresentar as informações ao cliente.
negando ou delegando uma série de ações a outro dispositivo, e desta forma distribuindo melhor as tarefas entre todos os dispositivos envolvidos.
através da definição de prioridades diferentes para os fluxos de pacotes que chegam no dispositivo.
através de uma melhor seleção de qual serviço realizar primeiro.

O que alavancou o desenvolvimento de uma nova arquitetura de rede?
As aplicações exigirem acesso remoto à tecnologia e nuvens.
A exigência de maior poder de processamento.
Necessidade de termos uma Internet estável que inibe usá-la para teste de novas tecnologias.
Necessidade crescente de armazenamento.
Necessidade crescente de redução do consumo de energia.

Dentre as vantagens de termos um plano de controle separado na SDN, NÃO se aplica?
O encaminhamento e a definição do próximas rotas é realizado pelo mesmo elemento.
Maior facilidade e flexibilidade.
Com esta separação switches podem compartilhar o mesmo plano de controle.
As regras de definição de fluxo podem ser modificadas de forma mais fácil.
Com o plano de controle separado pode-se ter uma visão global da rede.

Quais são os grandes desafios apontados para SDN?
Exigência exclusiva de equipamentos da mesma empresa, para funcionamento adequado.
Garantir QoS ao fluxo de mensagens, segurança, estabilidade, dentre outras.
Facilidade de uso, pois trata-se de algo novo.
Arquitetura extremamente complexa e mal documentada.
Exigência exclusiva do protocolo OpenFlow, para seu funcionamento.

Por que a arquitetura SDN é considerada menos segura que as arquiteturas de rede tradicional?
Pois os switches OpenFlow podem agir como bem entenderem.
Pois utiliza interface aberta onde se tem acesso a seu funcionamento.
Pois os equipamentos ficam sem autonomia.
Pois o OpenFlow ainda está em testes.
Pois seus protocolos são recentes e pouco testados.

Quais as implicações de termos um único controlador SDN? Problema de ponto único de falha, visto que ele é o elemento principal da arquitetura. Facilidade de manuseio. Grande gasto de número de portas no equipamento. Obrigatoriamente ele deve executar unicamente o OpenFlow. Com um único controlador não podemos estender a rede.

Que características tornam SDN tão atrativa para IoT?
Gastar pouca energia, frente as outras tecnologias.
Ter a qualidade de segurança mais apurada que outras tecnologias.
Podemos citar: gerência de energia, gerência da rede e controle de acesso.
Utilizar o protocolo OpenFlow.
Ser aplicada a qualquer equipamento.

Explique como ocorre o encaminhamento de pacotes no protocolo OpenFlow.
Funciona exclusivamente pela análise do endereço de destino.
Funciona a partir a da análise dos fluxos.
Funciona exclusivamente por ordens da aplicação.
Funciona por ordens exclusivas dos dispositivos.
Nenhuma das anteriores.

Sobre encaminhamento e roteamento, podemos dizer:
São sinônimos e podem ser usados livremente sem distinção.
O encaminhamento não possui relação com o roteamento.
Roteamento é a determinação de rotas a seguir, enquanto encaminhamento é ao se receber um pacote a qual interface de saída este deve seguir.
Encaminhamento determina a rota dos pacotes, e influencia no roteamento.
Nenhuma das anteriores.

Onde a Southbound e Northbound atuam?
Quando temos dois controladores cada uma atua separadamente em um.
A Northbound atua do controlador para os dispositivos de rede, enquanto a Southbound atua do controlador para as aplicações.
Nenhuma das anteriores.
A Southbound atua do controlador para os dispositivos de rede, enquanto a Northbound atua do controlador para as aplicações.
Ambas atuam internamente no controlador.

Quanto as APIs Westbound e Eastbound, podemos afirmar:
Estão presentes em todas as arquiteturas SDN.
Estão relacionadas a controladores centralizados.
Estão relacionadas a controladores distribuídos.
São um caso especial de interfaces requeridas por uma versão exclusiva de OpenFlow.
Nenhuma das anteriores.

Qual atitude um switch OpenFlow realiza ao receber um pacote (fluxo de mensagem), que NÃO possui entrada na sua tabela de fluxos?
Envia ao controlador para que ele decida o que deve ser feito.
Descarta o fluxo pois trata de uma ameaça, visto que não possui informação.
Modifica o pacote e informa ao controlador sobre sua alteração.
Encaminha diretamente ao seu gateway.
Calcula a partir de sua visão da rede o próximo salto que o pacote deve seguir.

São exemplos de vantagens dos controladores centralizados?
Poder usar um NOS fechado e proprietário.
Utilizarem a APIs Eastbound e Westbound.
Estar fisicamente melhor distribuído dentre os equipamentos.
Serem simples e conseguirem lidar com alta taxa de dados.
Utilizar um servidor especializado para a tarefa.

Do ponto de vista da arquitetura, os controladores SDN podem ser:
Apenas centralizados.
Distribuídos ou hierárquicos.
Nenhuma das anteriores.
Centralizados ou distribuídos.

Material
páginas com resultados encontrados.
páginas com resultados encontrados.
left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Crie sua conta grátis para liberar esse material. 🤩

Já tem uma conta?

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Crie sua conta grátis para liberar esse material. 🤩

Já tem uma conta?

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Crie sua conta grátis para liberar esse material. 🤩

Já tem uma conta?

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Crie sua conta grátis para liberar esse material. 🤩

Já tem uma conta?

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Crie sua conta grátis para liberar esse material. 🤩

Já tem uma conta?

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Crie sua conta grátis para liberar esse material. 🤩

Já tem uma conta?

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Crie sua conta grátis para liberar esse material. 🤩

Já tem uma conta?

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Crie sua conta grátis para liberar esse material. 🤩

Já tem uma conta?

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Crie sua conta grátis para liberar esse material. 🤩

Já tem uma conta?

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Crie sua conta grátis para liberar esse material. 🤩

Já tem uma conta?

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

Questões resolvidas

Podemos citar como funções que diferenciam o plano de dados e plano de controle?
No plano de dados é quem armazena os dados e o plano de controle indica o que fazer com os dados.
O plano de dados trata da formatação dos dados enquanto o plano de controle indica o que fazer com os dados.
Não existe diferença apenas é uma outra denominação.
O plano de dados é a inteligência da rede enquanto o plano de controle controla o encaminhamento de pacotes.
O plano de controle é a inteligência da rede enquanto o plano de dados é responsável por encaminhar pacotes.

Como, por exemplo, um controlador SDN pode realizar QoS?
a partir de sua agilidade ao tratar dados no plano de dados.
ao melhorar o controle feito no dispositivo para apresentar as informações ao cliente.
negando ou delegando uma série de ações a outro dispositivo, e desta forma distribuindo melhor as tarefas entre todos os dispositivos envolvidos.
através da definição de prioridades diferentes para os fluxos de pacotes que chegam no dispositivo.
através de uma melhor seleção de qual serviço realizar primeiro.

O que alavancou o desenvolvimento de uma nova arquitetura de rede?
As aplicações exigirem acesso remoto à tecnologia e nuvens.
A exigência de maior poder de processamento.
Necessidade de termos uma Internet estável que inibe usá-la para teste de novas tecnologias.
Necessidade crescente de armazenamento.
Necessidade crescente de redução do consumo de energia.

Dentre as vantagens de termos um plano de controle separado na SDN, NÃO se aplica?
O encaminhamento e a definição do próximas rotas é realizado pelo mesmo elemento.
Maior facilidade e flexibilidade.
Com esta separação switches podem compartilhar o mesmo plano de controle.
As regras de definição de fluxo podem ser modificadas de forma mais fácil.
Com o plano de controle separado pode-se ter uma visão global da rede.

Quais são os grandes desafios apontados para SDN?
Exigência exclusiva de equipamentos da mesma empresa, para funcionamento adequado.
Garantir QoS ao fluxo de mensagens, segurança, estabilidade, dentre outras.
Facilidade de uso, pois trata-se de algo novo.
Arquitetura extremamente complexa e mal documentada.
Exigência exclusiva do protocolo OpenFlow, para seu funcionamento.

Por que a arquitetura SDN é considerada menos segura que as arquiteturas de rede tradicional?
Pois os switches OpenFlow podem agir como bem entenderem.
Pois utiliza interface aberta onde se tem acesso a seu funcionamento.
Pois os equipamentos ficam sem autonomia.
Pois o OpenFlow ainda está em testes.
Pois seus protocolos são recentes e pouco testados.

Quais as implicações de termos um único controlador SDN? Problema de ponto único de falha, visto que ele é o elemento principal da arquitetura. Facilidade de manuseio. Grande gasto de número de portas no equipamento. Obrigatoriamente ele deve executar unicamente o OpenFlow. Com um único controlador não podemos estender a rede.

Que características tornam SDN tão atrativa para IoT?
Gastar pouca energia, frente as outras tecnologias.
Ter a qualidade de segurança mais apurada que outras tecnologias.
Podemos citar: gerência de energia, gerência da rede e controle de acesso.
Utilizar o protocolo OpenFlow.
Ser aplicada a qualquer equipamento.

Explique como ocorre o encaminhamento de pacotes no protocolo OpenFlow.
Funciona exclusivamente pela análise do endereço de destino.
Funciona a partir a da análise dos fluxos.
Funciona exclusivamente por ordens da aplicação.
Funciona por ordens exclusivas dos dispositivos.
Nenhuma das anteriores.

Sobre encaminhamento e roteamento, podemos dizer:
São sinônimos e podem ser usados livremente sem distinção.
O encaminhamento não possui relação com o roteamento.
Roteamento é a determinação de rotas a seguir, enquanto encaminhamento é ao se receber um pacote a qual interface de saída este deve seguir.
Encaminhamento determina a rota dos pacotes, e influencia no roteamento.
Nenhuma das anteriores.

Onde a Southbound e Northbound atuam?
Quando temos dois controladores cada uma atua separadamente em um.
A Northbound atua do controlador para os dispositivos de rede, enquanto a Southbound atua do controlador para as aplicações.
Nenhuma das anteriores.
A Southbound atua do controlador para os dispositivos de rede, enquanto a Northbound atua do controlador para as aplicações.
Ambas atuam internamente no controlador.

Quanto as APIs Westbound e Eastbound, podemos afirmar:
Estão presentes em todas as arquiteturas SDN.
Estão relacionadas a controladores centralizados.
Estão relacionadas a controladores distribuídos.
São um caso especial de interfaces requeridas por uma versão exclusiva de OpenFlow.
Nenhuma das anteriores.

Qual atitude um switch OpenFlow realiza ao receber um pacote (fluxo de mensagem), que NÃO possui entrada na sua tabela de fluxos?
Envia ao controlador para que ele decida o que deve ser feito.
Descarta o fluxo pois trata de uma ameaça, visto que não possui informação.
Modifica o pacote e informa ao controlador sobre sua alteração.
Encaminha diretamente ao seu gateway.
Calcula a partir de sua visão da rede o próximo salto que o pacote deve seguir.

São exemplos de vantagens dos controladores centralizados?
Poder usar um NOS fechado e proprietário.
Utilizarem a APIs Eastbound e Westbound.
Estar fisicamente melhor distribuído dentre os equipamentos.
Serem simples e conseguirem lidar com alta taxa de dados.
Utilizar um servidor especializado para a tarefa.

Do ponto de vista da arquitetura, os controladores SDN podem ser:
Apenas centralizados.
Distribuídos ou hierárquicos.
Nenhuma das anteriores.
Centralizados ou distribuídos.

Prévia do material em texto

REDES DEFINIDAS POR SOFTWARE
1a aula
		
	 
	Lupa
	 
	 
	
	
PPT
	
MP3
	 
		Exercício: CCT0821_EX_A1_201802001794_V1 
	07/04/2020
	Aluno(a): GHD
	2020.1 - F
	Disciplina: CCT0821 - REDES DEFINIDAS POR SOFTWARE 
	201802001794
	
	 
	
	 1a Questão
	
	
	
	
	Podemos citar como funções que diferenciam o plano de dados e plano de controle?
		
	
	O plano de dados é a inteligência da rede enquanto o plano de controle controla o encaminhamento de pacotes.
	
	Não existe diferença apenas é uma outra denominação.
	
	No plano de dados é quem armazena os dados e o plano de controle indica o que fazer com os dados.
	
	O plano de dados trata da formatação dos dados enquanto o plano de controle indica o que fazer com os dados.
	 
	O plano de controle é a inteligência da rede enquanto o plano de dados é responsável por encaminhar pacotes.
	Respondido em 07/04/2020 07:30:18
	
Explicação:
O plano de controle é o cérebro da rede (inteligência da rede). Ele define as rotas do fluxo de pacotes na rede. O plano de dados é responsável pelo encaminhamento de pacotes na rede, de acordo como o plano de controle determinou, previamente.
	
	
	 
	
	 2a Questão
	
	
	
	
	Como, por exemplo, um controlador SDN pode realizar QoS?
		
	
	a partir de sua agilidade ao tratar dados no plano de dados.
	
	negando ou delegando uma série de ações a outro dispositivo, e desta forma distribuindo melhor as tarefas entre todos os dispositivos envolvidos.   
	
	através de uma melhor seleção de qual serviço realizar primeiro.
	 
	através da definição de prioridades diferentes para os fluxos de pacotes que chegam no dispositivo.
	
	ao melhorar o controle feito no dispositivo para apresentar as informações ao cliente.
	Respondido em 07/04/2020 07:30:23
	
Explicação:
Um controlador pode definir prioridades diferentes para fluxo de informações que venham de uma fonte de vídeo, por exemplo. Como ele age no controle, ele pode monitorar e distribuir os recursos na rede para atender o QoS.
	
	
	 
	
	 3a Questão
	
	
	
	
	O que alavancou o desenvolvimento de uma nova arquitetura de rede?
 
		
	 
	Necessidade de termos uma Internet estável que inibe usá-la para teste de novas tecnologias.
	
	  A exigência de maior poder de processamento.
	
	As aplicações exigirem acesso remoto à tecnologia e nuvens.
	
	Necessidade crescente de armazenamento.
	
	Necessidade crescente de redução do consumo de energia.
	Respondido em 07/04/2020 07:30:24
	
Explicação:
Um dos principais motivos é a necessidade de estabilidade da Internet nos dias atuais. A necessidade de uso constante da Internet inibe que testes de novas tecnologias ou pesquisas, que envolvam novos protocolos, e que possam causar interrupções sejam testados na própria Internet. Podemos também pensar numa necessidade de facilidade de manutenção ou configuração de dispositivos de rede.
	
	
	 
	
	 4a Questão
	
	
	
	
	Dentre as vantagens de termos um plano de controle separado na SDN, NÃO se aplica?
		
	 
	O encaminhamento e a definição do próximas rotas é realizado pelo mesmo elemento.
	
	Com o plano de controle separado pode-se ter uma visão global da rede.
	
	Com esta separação switches podem compartilhar o mesmo plano de controle.
	
	Maior facilidade e flexibilidade.
	
	As regras de definição de fluxo podem ser modificadas de forma mais fácil.
	Respondido em 07/04/2020 07:30:26
	
Explicação:
Essa separação fornece a facilidade de que vários switches podem compartilhar o mesmo plano de controle. Assim, para mudar as regras de definição de fluxo desses elementos encaminhadores, basta modificar o plano de controle. Com o plano de controle separado, é possível que o controlador possua a visão global da rede, o que pode ser levado em conta na tomada de decisões.
	
	
	 
	
	 5a Questão
	
	
	
	
	Qual a grande diferença entre a arquitetura SDN e a arquitetura de rede tradicional?
		
	
	termos um elemento central comandante da rede.
	
	a principal diferença é o desacoplamento dos planos de trabalho e controle.
	
	utilizarmos o protocolo OpenFlow.
	 
	a principal diferença é o desacoplamento do plano de controle e plano de dados.
	
	a principal diferença é o desacoplamento dos planos de dados e gerenciamento.
	Respondido em 07/04/2020 07:30:31
	
Explicação:
A principal diferença é que em SDN temos um desacoplamento do plano de dados e plano de controle, o que não ocorre na arquitetura de rede tradicional.
	
	
	 
	
	 6a Questão
	
	
	
	
	Por que podemos considerar que a infraestrutura de rede atual (Internet) é considerada "ossificada"?
		
	
	pois toda a comunicação digital se apoia em seu uso como um esqueleto.
	
	pois toda sua construção foi feita em partes ou módulos de encaixe.
	
	pois é antiga e desgastada.
	 
	pois a infraestrutura atual está rígida a modificações.
	
	pois pode ser rompida (quebrada) mediante um ataque.
	Respondido em 07/04/2020 07:30:35
	
Explicação:
Pois atualmente temos uma rede mundial (Internet) que é contrária ou rígida a modificações. Dificilmente conseguimos alterar (configurar e ou reconfigurar) componentes de forma automática.
	
	
	
 
 
		
	
	
	 
	
		
		 
	REDES DEFINIDAS POR SOFTWARE
1a aula
		
	 
	Lupa
	 
	 
	
	
PPT
	
MP3
	 
		Exercício: CCT0821_EX_A1_201802001794_V2 
	07/04/2020
	Aluno(a): GHD
	2020.1 - F
	Disciplina: CCT0821 - REDES DEFINIDAS POR SOFTWARE 
	201802001794
	
	 
	
	 1a Questão
	
	
	
	
	Podemos citar como funções que diferenciam o plano de dados e plano de controle?
		
	
	Não existe diferença apenas é uma outra denominação.
	 
	O plano de controle é a inteligência da rede enquanto o plano de dados é responsável por encaminhar pacotes.
	
	No plano de dados é quem armazena os dados e o plano de controle indica o que fazer com os dados.
	
	O plano de dados é a inteligência da rede enquanto o plano de controle controla o encaminhamento de pacotes.
	
	O plano de dados trata da formatação dos dados enquanto o plano de controle indica o que fazer com os dados.
	Respondido em 07/04/2020 07:30:47
	
Explicação:
O plano de controle é o cérebro da rede (inteligência da rede). Ele define as rotas do fluxo de pacotes na rede. O plano de dados é responsável pelo encaminhamento de pacotes na rede, de acordo como o plano de controle determinou, previamente.
	
	
	 
	
	 2a Questão
	
	
	
	
	Como, por exemplo, um controlador SDN pode realizar QoS?
		
	
	ao melhorar o controle feito no dispositivo para apresentar as informações ao cliente.
	
	negando ou delegando uma série de ações a outro dispositivo, e desta forma distribuindo melhor as tarefas entre todos os dispositivos envolvidos.   
	 
	através da definição de prioridades diferentes para os fluxos de pacotes que chegam no dispositivo.
	
	através de uma melhor seleção de qual serviço realizar primeiro.
	
	a partir de sua agilidade ao tratar dados no plano de dados.
	Respondido em 07/04/2020 07:30:51
	
Explicação:
Um controlador pode definir prioridades diferentes para fluxo de informações que venham de uma fonte de vídeo, por exemplo. Como ele age no controle, ele pode monitorar e distribuir os recursos na rede para atender o QoS.
	
	
	 
	
	 3a Questão
	
	
	
	
	O que alavancou o desenvolvimento de uma nova arquitetura de rede?
 
		
	
	Necessidade crescente de armazenamento.
	
	  A exigência de maior poder de processamento.
	
	Necessidade crescente de redução do consumo de energia.
	
	As aplicações exigirem acesso remoto à tecnologia e nuvens.
	 
	Necessidade de termos uma Internet estável que inibe usá-la para teste de novas tecnologias.
	Respondido em 07/04/2020 07:30:54
	
Explicação:
Um dos principais motivos é a necessidade de estabilidade da Internet nos dias atuais. A necessidade de uso constante da Internet inibe que testes de novas tecnologias ou pesquisas, que envolvam novos protocolos, e que possam causar interrupções sejam testados na própriaInternet. Podemos também pensar numa necessidade de facilidade de manutenção ou configuração de dispositivos de rede.
	
	
	 
	
	 4a Questão
	
	
	
	
	Dentre as vantagens de termos um plano de controle separado na SDN, NÃO se aplica?
		
	
	Maior facilidade e flexibilidade.
	
	Com o plano de controle separado pode-se ter uma visão global da rede.
	 
	O encaminhamento e a definição do próximas rotas é realizado pelo mesmo elemento.
	
	As regras de definição de fluxo podem ser modificadas de forma mais fácil.
	
	Com esta separação switches podem compartilhar o mesmo plano de controle.
	Respondido em 07/04/2020 07:30:47
	
Explicação:
Essa separação fornece a facilidade de que vários switches podem compartilhar o mesmo plano de controle. Assim, para mudar as regras de definição de fluxo desses elementos encaminhadores, basta modificar o plano de controle. Com o plano de controle separado, é possível que o controlador possua a visão global da rede, o que pode ser levado em conta na tomada de decisões.
	
	
	 
	
	 5a Questão
	
	
	
	
	Qual a grande diferença entre a arquitetura SDN e a arquitetura de rede tradicional?
		
	
	a principal diferença é o desacoplamento dos planos de dados e gerenciamento.
	
	a principal diferença é o desacoplamento dos planos de trabalho e controle.
	
	utilizarmos o protocolo OpenFlow.
	 
	a principal diferença é o desacoplamento do plano de controle e plano de dados.
	
	termos um elemento central comandante da rede.
	Respondido em 07/04/2020 07:30:50
	
Explicação:
A principal diferença é que em SDN temos um desacoplamento do plano de dados e plano de controle, o que não ocorre na arquitetura de rede tradicional.
	
	
	 
	
	 6a Questão
	
	
	
	
	Por que podemos considerar que a infraestrutura de rede atual (Internet) é considerada "ossificada"?
		
	
	pois toda sua construção foi feita em partes ou módulos de encaixe.
	
	pois é antiga e desgastada.
	 
	pois a infraestrutura atual está rígida a modificações.
	
	pois toda a comunicação digital se apoia em seu uso como um esqueleto.
	
	pois pode ser rompida (quebrada) mediante um ataque.
	Respondido em 07/04/2020 07:30:54
	
Explicação:
Pois atualmente temos uma rede mundial (Internet) que é contrária ou rígida a modificações. Dificilmente conseguimos alterar (configurar e ou reconfigurar) componentes de forma automática.
	
	
	
 
 
		
	
	
	 
	
		
		 
	REDES DEFINIDAS POR SOFTWARE
2a aula
		
	 
	Lupa
	 
	 
	
	
PPT
	
MP3
	 
		Exercício: CCT0821_EX_A2_201802001794_V1 
	07/04/2020
	Aluno(a): GHD
	2020.1 - F
	Disciplina: CCT0821 - REDES DEFINIDAS POR SOFTWARE 
	201802001794
	
	 
	
	 1a Questão
	
	
	
	
	Quais são os grandes desafios apontados para SDN?
		
	
	Arquitetura extremamente complexa e mal documentada.
	
	Exigência exclusiva de equipamentos da mesma empresa, para funcionamento adequado.
	 
	Garantir QoS ao fluxo de mensagens, segurança, estabilidade, dentre outras.
	
	Facilidade de uso, pois trata-se de algo novo.
	
	Exigência exclusiva do protocolo OpenFlow, para seu funcionamento.
	Respondido em 07/04/2020 09:45:08
	
Explicação:
Dentre os principais desafios a SDN podemos citar: garantir QoS ao fluxo de mensagens, segurança, estabilidade, padronização, interoperabilidade, ponto único de falha, dentre outras.
	
	
	 
	
	 2a Questão
	
	
	
	
	Como vantagem das SDNs podemos citar:
		
	
	Maior escalabilidade devido sua arquitetura.
	
	Sua arquitetura simplificada.
	 
	Um meio de testar novas ideias.
	
	Meio mais seguro quanto a overflow.
	
	Prolongar a atual Internet que se apresenta saturada.
	Respondido em 07/04/2020 09:46:37
	
Explicação:
A tecnologia de SDN fornece um meio de se testar ideias novas para protocolos, em principal para a Internet, sem com isso, alterar a rede atual. Assim, SDN permite que novos protocolos de rede sejam definidos e experimentados em condições mais próximas do ambiente de produção.
	
	
	 
	
	 3a Questão
	
	
	
	
	Por que a arquitetura SDN é considerada menos segura que as arquiteturas de rede tradicional?
		
	
	Pois os switches OpenFlow podem agir como bem entenderem.
	 
	Pois utiliza interface aberta onde se tem acesso a seu funcionamento.
	
	Pois os equipamentos ficam sem autonomia.
	
	Pois o OpenFlow ainda está em testes.
	
	Pois seus protocolos são recentes e pouco testados.
	Respondido em 07/04/2020 09:46:30
	
Explicação:
Na sua concepção a SDN trabalha com a introdução de interfaces abertas e protocolos conhecidos, isto para simplificar a programação de rede em qualquer provedor. Isso acaba abrindo uma brecha para atacantes. Com o conhecimento total de como controlar a rede e, acesso ao controlador, o funcionamento da rede pode rapidamente, e facilmente, ser aproveitado em benefício do atacante.  
	
	
	 
	
	 4a Questão
	
	
	
	
	Quais as implicações de termos um único controlador SDN?
		
	
	Facilidade de manuseio.
	
	Grande gasto de número de portas no equipamento.
	
	Com um único controlador não podemos estender a rede.
	
	Obrigatoriamente ele deve executar unicamente o OpenFlow.
	 
	Problema de ponto único de falha, visto que ele é o elemento principal da arquitetura.
	Respondido em 07/04/2020 09:46:46
	
Explicação:
Com um único controlador podemos ter o problema de ponto único de falha, visto que ele é o elemento principal da arquitetura.
	
	
	 
	
	 5a Questão
	
	
	
	
	Cite algumas aplicações que podem utilizar SDN.
		
	
	Aplicações que demandem conservação de energia.
	
	Somente recomendada para aplicações com grande flutuação de taxas.
	 
	Pesquisa e desenvolvimento, melhora ou aumento da conectividade em ambientes esparsos, uso em data centers, IoT,etc.
	
	Pesquisa e desenvolvimento, em geral, embora não seja ideal para IoT.
	
	Ideal para aplicações que não demandem fluxo grande de dados.
	Respondido em 07/04/2020 09:46:50
	
Explicação:
Podemos citar: pesquisa e desenvolvimento, melhora ou aumento da conectividade em ambientes esparsos, uso em data centers, IoT, dentre outras.
	
	
	 
	
	 6a Questão
	
	
	
	
	Que caraterísticas tornam SDN tão atrativa para IoT?
		
	
	Gastar pouca energia, frente as outras tecnologias.
	
	Ter a qualidade de segurança mais apurada que outras tecnologias.
	 
	Podemos citar: gerência de energia, gerência da rede e controle de acesso.
	
	Utilizar o protocolo OpenFlow.
	
	Ser aplicada a qualquer equipamento.
	Respondido em 07/04/2020 09:46:53
	
Explicação:
O SDN possui algumas particularidades que podem ajudar em diversos aspectos do IoT, tais como, gerência de energia, gerência da rede e controle de acesso.
	
	
	
 
 
		
	
	
	 
	
		
		 
	REDES DEFINIDAS POR SOFTWARE
2a aula
		
	 
	Lupa
	 
	 
	
	
PPT
	
MP3
	 
		Exercício: CCT0821_EX_A2_201802001794_V2 
	07/04/2020
	Aluno(a): GHD
	2020.1 - F
	Disciplina: CCT0821 - REDES DEFINIDAS POR SOFTWARE 
	201802001794
	
	 
	
	 1a Questão
	
	
	
	
	Que caraterísticas tornam SDN tão atrativa para IoT?
		
	
	Utilizar o protocolo OpenFlow.
	
	Ser aplicada a qualquer equipamento.
	 
	Podemos citar: gerência de energia, gerência da rede e controle de acesso.
	
	Gastar pouca energia, frente as outras tecnologias.
	
	Ter a qualidade de segurança mais apurada que outras tecnologias.
	Respondido em 07/04/2020 09:47:03
	
Explicação:
O SDN possui algumas particularidades que podem ajudar em diversos aspectos do IoT, tais como, gerência de energia, gerência da rede e controle de acesso.
	
	
	 
	
	 2a Questão
	
	
	
	
	Cite algumas aplicações que podem utilizar SDN.
		
	 
	Pesquisa e desenvolvimento, melhora ou aumento da conectividade em ambientes esparsos, uso em data centers, IoT,etc.
	
	Somente recomendada para aplicações com grande flutuação de taxas.
	
	Pesquisa e desenvolvimento, em geral, embora não seja ideal para IoT.
	
	Ideal para aplicações que não demandem fluxo grandede dados.
	
	Aplicações que demandem conservação de energia.
	Respondido em 07/04/2020 09:47:05
	
Explicação:
Podemos citar: pesquisa e desenvolvimento, melhora ou aumento da conectividade em ambientes esparsos, uso em data centers, IoT, dentre outras.
	
	
	 
	
	 3a Questão
	
	
	
	
	Por que a arquitetura SDN é considerada menos segura que as arquiteturas de rede tradicional?
		
	
	Pois o OpenFlow ainda está em testes.
	 
	Pois utiliza interface aberta onde se tem acesso a seu funcionamento.
	
	Pois os equipamentos ficam sem autonomia.
	
	Pois os switches OpenFlow podem agir como bem entenderem.
	
	Pois seus protocolos são recentes e pouco testados.
	Respondido em 07/04/2020 09:46:56
	
Explicação:
Na sua concepção a SDN trabalha com a introdução de interfaces abertas e protocolos conhecidos, isto para simplificar a programação de rede em qualquer provedor. Isso acaba abrindo uma brecha para atacantes. Com o conhecimento total de como controlar a rede e, acesso ao controlador, o funcionamento da rede pode rapidamente, e facilmente, ser aproveitado em benefício do atacante.  
	
	
	 
	
	 4a Questão
	
	
	
	
	Como vantagem das SDNs podemos citar:
		
	
	Meio mais seguro quanto a overflow.
	
	Prolongar a atual Internet que se apresenta saturada.
	
	Sua arquitetura simplificada.
	 
	Um meio de testar novas ideias.
	
	Maior escalabilidade devido sua arquitetura.
	Respondido em 07/04/2020 09:47:11
	
Explicação:
A tecnologia de SDN fornece um meio de se testar ideias novas para protocolos, em principal para a Internet, sem com isso, alterar a rede atual. Assim, SDN permite que novos protocolos de rede sejam definidos e experimentados em condições mais próximas do ambiente de produção.
	
	
	 
	
	 5a Questão
	
	
	
	
	Quais as implicações de termos um único controlador SDN?
		
	 
	Problema de ponto único de falha, visto que ele é o elemento principal da arquitetura.
	
	Obrigatoriamente ele deve executar unicamente o OpenFlow.
	
	Com um único controlador não podemos estender a rede.
	
	Facilidade de manuseio.
	
	Grande gasto de número de portas no equipamento.
	Respondido em 07/04/2020 09:47:14
	
Explicação:
Com um único controlador podemos ter o problema de ponto único de falha, visto que ele é o elemento principal da arquitetura.
	
	
	 
	
	 6a Questão
	
	
	
	
	Quais são os grandes desafios apontados para SDN?
		
	
	Exigência exclusiva de equipamentos da mesma empresa, para funcionamento adequado.
	
	Facilidade de uso, pois trata-se de algo novo.
	
	Arquitetura extremamente complexa e mal documentada.
	
	Exigência exclusiva do protocolo OpenFlow, para seu funcionamento.
	 
	Garantir QoS ao fluxo de mensagens, segurança, estabilidade, dentre outras.
	Respondido em 07/04/2020 09:47:17
	
Explicação:
Dentre os principais desafios a SDN podemos citar: garantir QoS ao fluxo de mensagens, segurança, estabilidade, padronização, interoperabilidade, ponto único de falha, dentre outras.
	
	
	
 
 
		
	
	
	 
	
		
		 
	REDES DEFINIDAS POR SOFTWARE
3a aula
		
	 
	Lupa
	 
	 
	
	
PPT
	
MP3
	 
		Exercício: CCT0821_EX_A3_201802001794_V1 
	07/04/2020
	Aluno(a): GHD
	2020.1 - F
	Disciplina: CCT0821 - REDES DEFINIDAS POR SOFTWARE 
	201802001794
	
	 
	
	 1a Questão
	
	
	
	
	Explique como ocorre o encaminhamento de pacotes no protocolo OpenFlow.
		
	 
	Funciona a partir a da análise dos fluxos.
	
	Funciona exclusivamente por ordens da aplicação.
	
	Funciona por ordens exclusivas dos dispositivos.
	
	Funciona exclusivamente pela análise do endereço de destino.
	
	Nenhuma das anteriores.
	Respondido em 07/04/2020 11:17:28
	
Explicação:
 
O protocolo OpenFlow se baseia no conceito de fluxos, onde o modelo de encaminhamento de dados é baseado na tomada de decisão fundamentada em algum valor, ou combinação de valores, dos campos de cabeçalho dos pacotes. Dependendo de como está configurado o controlador uma série de ações podem ser tomadas.
	
	
	 
	
	 2a Questão
	
	
	
	
	O que são fluxos de mensagens?
		
	
	Conjunto de mensagens que chega somente ao controlador.
	
	Conjunto de mensagens que chegam somente ao switch.
	 
	Conjunto de campos do cabeçalho do pacote.
	
	Nenhuma das anteriores.
	
	Conjunto de mensagens que chegam separadas dos pacotes.
	Respondido em 07/04/2020 11:17:32
	
Explicação:
Um fluxo é constituído pela combinação de campos do cabeçalho do pacote a ser processado pelo dispositivo. Estes diversos campos podem ser utilizados em conjunto para tomada de alguma decisão de encaminhamento.
	
	
	 
	
	 3a Questão
	
	
	
	
	Sobre encaminhamento e roteamento, podemos dizer:
		
	
	São sinônimos e podem ser usados livremente sem distinção.
	
	O encaminhamento não possui relação com o roteamento.
	 
	Roteamento é a determinação de rotas a seguir, enquanto  encaminhamento é ao se receber um pacote a qual interface de saída este deve seguir.
	
	Encaminhamento determina a rota dos pacotes, e influencia no roteamento.
	
	nenhuma das anteriores.
	Respondido em 07/04/2020 11:17:25
	
Explicação:
Roteamento é a determinação e escolha da rota que um determinado pacote seguirá para ser entregue a seu destino. Encaminhamento é o ato de ao receber um pacote o equipamento passar a pacote de uma porta de entrada para uma porta de saída, do mesmo equipamento. O encaminhamento funciona regido pelo que já foi indicado pelo protocolo de roteamento.
	
	
	 
	
	 4a Questão
	
	
	
	
	O que é a quebra da integração vertical?
		
	 
	É a separação do plano de dados do plano de controle.
	
	Outra denominação da passagem de mensagens pelas camadas.
	
	É um procedimento interno do OpenFlow.
	
	É a quebra das mensagens, devido aos cabeçalhos, na abstração de camadas.
	
	Nenhuma das anteriores.
	Respondido em 07/04/2020 11:17:26
	
Explicação:
A quebra de integração vertical é a separação do plano de dados e de controle e é o paradigma das redes definidas por software. Uma das vantagens é que diferentes equipamentos de diferentes fabricantes podem operar sob um mesmo controle.
	
	
	 
	
	 5a Questão
	
	
	
	
	Como vantagens de termos o plano de controle separado do de dados, podemos citar:
		
	 
	facilidade de configuração e reprogramação.
	
	menor gasto de energia do equipamento.
	
	nenhuma da anteriores.
	
	menor gasto de tempo, devido a menos funções.
	
	equipamentos mais simples, pois possui menos funções.
	Respondido em 07/04/2020 11:17:30
	
Explicação:
Como vantagens de termos o plano de controle separado do de dados podemos citar: facilidade de configuração de rede, pois é feita de forma centralizada. Configuração menos propensa a erros, pois não necessita que o operador acesse cada dispositivo e realize sua configuração devido seu Sistema Operacional diferente. Facilidade de reprogramação.
	
	
	 
	
	 6a Questão
	
	
	
	
	Onde a Southbound e Northbound atuam?
		
	
	Quando temos dois controladores cada uma atua separadamente em um.
	
	A Northbound atua do controlador para os dispositivos de rede, enquanto a Southbound atua do controlador para as aplicações.
	
	Nenhuma das anteriores.
	 
	A Southbound atua do controlador para os dispositivos de rede, enquanto a Northbound atua do controlador para as aplicações.
	
	Ambas atuam internamente no controlador.
	Respondido em 07/04/2020 11:17:33
	
Explicação:
Na arquitetura de SDN podemos pensar como o centro sendo o controlador e assim, a Southbound atua do controlador para os dispositivos de rede, ou seja do controlador para baixo, enquanto a northbound atua do controlador para as aplicações, ou seja, do controlador para cima.
	
	
	
 
 
		
	
	
	 
	
		
		 
	REDES DEFINIDAS POR SOFTWARE
3a aula
		
	 
	Lupa
	 
	 
	
	
PPT
	
MP3
	 
		Exercício: CCT0821_EX_A3_201802001794_V2 
	07/04/2020
	Aluno(a): GHD
	2020.1 - F
	Disciplina: CCT0821 - REDES DEFINIDAS POR SOFTWARE 
	2018020017941a Questão
	
	
	
	
	Explique como ocorre o encaminhamento de pacotes no protocolo OpenFlow.
		
	
	Funciona exclusivamente por ordens da aplicação.
	
	Funciona exclusivamente pela análise do endereço de destino.
	
	Funciona por ordens exclusivas dos dispositivos.
	 
	Funciona a partir a da análise dos fluxos.
	
	Nenhuma das anteriores.
	Respondido em 07/04/2020 11:17:54
	
Explicação:
 
O protocolo OpenFlow se baseia no conceito de fluxos, onde o modelo de encaminhamento de dados é baseado na tomada de decisão fundamentada em algum valor, ou combinação de valores, dos campos de cabeçalho dos pacotes. Dependendo de como está configurado o controlador uma série de ações podem ser tomadas.
	
	
	 
	
	 2a Questão
	
	
	
	
	O que são fluxos de mensagens?
		
	
	Nenhuma das anteriores.
	
	Conjunto de mensagens que chega somente ao controlador.
	
	Conjunto de mensagens que chegam somente ao switch.
	
	Conjunto de mensagens que chegam separadas dos pacotes.
	 
	Conjunto de campos do cabeçalho do pacote.
	Respondido em 07/04/2020 11:17:47
	
Explicação:
Um fluxo é constituído pela combinação de campos do cabeçalho do pacote a ser processado pelo dispositivo. Estes diversos campos podem ser utilizados em conjunto para tomada de alguma decisão de encaminhamento.
	
	
	 
	
	 3a Questão
	
	
	
	
	Onde a Southbound e Northbound atuam?
		
	 
	A Southbound atua do controlador para os dispositivos de rede, enquanto a Northbound atua do controlador para as aplicações.
	
	Nenhuma das anteriores.
	
	Ambas atuam internamente no controlador.
	
	A Northbound atua do controlador para os dispositivos de rede, enquanto a Southbound atua do controlador para as aplicações.
	
	Quando temos dois controladores cada uma atua separadamente em um.
	Respondido em 07/04/2020 11:17:48
	
Explicação:
Na arquitetura de SDN podemos pensar como o centro sendo o controlador e assim, a Southbound atua do controlador para os dispositivos de rede, ou seja do controlador para baixo, enquanto a northbound atua do controlador para as aplicações, ou seja, do controlador para cima.
	
	
	 
	
	 4a Questão
	
	
	
	
	O que é a quebra da integração vertical?
		
	
	Outra denominação da passagem de mensagens pelas camadas.
	 
	É a separação do plano de dados do plano de controle.
	
	Nenhuma das anteriores.
	
	É um procedimento interno do OpenFlow.
	
	É a quebra das mensagens, devido aos cabeçalhos, na abstração de camadas.
	Respondido em 07/04/2020 11:18:03
	
Explicação:
A quebra de integração vertical é a separação do plano de dados e de controle e é o paradigma das redes definidas por software. Uma das vantagens é que diferentes equipamentos de diferentes fabricantes podem operar sob um mesmo controle.
	
	
	 
	
	 5a Questão
	
	
	
	
	Como vantagens de termos o plano de controle separado do de dados, podemos citar:
		
	
	menor gasto de energia do equipamento.
	
	menor gasto de tempo, devido a menos funções.
	
	equipamentos mais simples, pois possui menos funções.
	 
	facilidade de configuração e reprogramação.
	
	nenhuma da anteriores.
	Respondido em 07/04/2020 11:17:55
	
Explicação:
Como vantagens de termos o plano de controle separado do de dados podemos citar: facilidade de configuração de rede, pois é feita de forma centralizada. Configuração menos propensa a erros, pois não necessita que o operador acesse cada dispositivo e realize sua configuração devido seu Sistema Operacional diferente. Facilidade de reprogramação.
	
	
	 
	
	 6a Questão
	
	
	
	
	Sobre encaminhamento e roteamento, podemos dizer:
		
	
	São sinônimos e podem ser usados livremente sem distinção.
	
	O encaminhamento não possui relação com o roteamento.
	 
	Roteamento é a determinação de rotas a seguir, enquanto  encaminhamento é ao se receber um pacote a qual interface de saída este deve seguir.
	
	nenhuma das anteriores.
	
	Encaminhamento determina a rota dos pacotes, e influencia no roteamento.
	Respondido em 07/04/2020 11:17:58
	
Explicação:
Roteamento é a determinação e escolha da rota que um determinado pacote seguirá para ser entregue a seu destino. Encaminhamento é o ato de ao receber um pacote o equipamento passar a pacote de uma porta de entrada para uma porta de saída, do mesmo equipamento. O encaminhamento funciona regido pelo que já foi indicado pelo protocolo de roteamento.
	
	
	
 
 
		
	
	
	 
	
		
		 
	REDES DEFINIDAS POR SOFTWARE
4a aula
		
	 
	Lupa
	 
	 
	
	
PPT
	
MP3
	 
		Exercício: CCT0821_EX_A4_201802001794_V1 
	07/04/2020
	Aluno(a): GHD
	2020.1 - F
	Disciplina: CCT0821 - REDES DEFINIDAS POR SOFTWARE 
	201802001794
	
	 
	
	 1a Questão
	
	
	
	
	Quanto as APIs Westbound e Eastbound, podemos afirmar:
		
	
	Nenhuma das anteriores.
	
	Estão relacionadas a controladores centralizados.
	
	São um caso especial de interfaces requeridas por uma versão exclusiva de OpenFlow.
	 
	Estão relacionadas a controladores distribuídos.
	
	Estão presentes em todas as arquiteturas SDN.
	Respondido em 07/04/2020 11:18:21
	
Explicação:
As APIs Westbound e Eastbound são um caso especial de interfaces requeridas por controladores distribuídos.
	
	
	 
	
	 2a Questão
	
	
	
	
	Qual atitude um switch OpenFlow realiza ao receber um pacote (fluxo de mensagem), que NÃO possui entrada na sua tabela de fluxos?
		
	
	Encaminha diretamente ao seu gateway.
	
	Calcula a partir de sua visão da rede o próximo salto que o pacote deve seguir.
	 
	Envia ao controlador para que ele decida o que deve ser feito.
	
	Modifica o pacote e informa ao controlador sobre sua alteração.
	
	Descarta o fluxo pois trata de uma ameaça, visto que não possui informação.
	Respondido em 07/04/2020 11:18:24
	
Explicação:
Sempre que um switch openFlow recebe um fluxo que não existe correspondência em sua tabela de fluxo, ele se reporta ao controlador que o instrui o que deve ser feito com os próximos fluxos semelhantes.
	
	
	 
	
	 3a Questão
	
	
	
	
	São exemplos de vantagens dos controladores centralizados?
		
	
	Poder usar um NOS fechado e proprietário.
	
	Utilizarem a APIs Eastbound e Westbound.
	
	Estar fisicamente melhor distribuído dentre os equipamentos.
	 
	Serem simples e conseguirem lidar com alta taxa de dados.
	
	Utilizar um servidor especializado para a tarefa.
	Respondido em 07/04/2020 11:18:16
	
Explicação:
Um único controlador simplifica sua implementação, frente a mais que um controlador que devem ser comunicar para trocar informações. Por serem simples conseguem lidar bem com alta taxa de dados requisitados.
	
	
	 
	
	 4a Questão
	
	
	
	
	Com relação à SDN, quais das correlações abaixo está correta:
		
	
	Floodlight e NOX são exemplos de protocolos de inundação.
	 
	Ryu, POX e NOX são exemplos de controladores.
	
	Beacon, NOX, POX e Ryu são exemplos de APIs Westbound.
	
	Nenhuma das anteriores.
	
	OpenDayLight e Beacon são exemplos de APIs Eastbound.
	Respondido em 07/04/2020 11:18:19
	
Explicação:
Floodlight, NOX, OpenDayLight, Ryu, POX e NOX são exemplos de controladores.
	
	
	 
	
	 5a Questão
	
	
	
	
	Do ponto de vista da arquitetura, os controladores SDN podem ser:
		
	
	Apenas centralizados.
	
	Distribuídos ou hierárquicos.
	
	Nenhuma das anteriores.
	 
	Centralizados ou distribuídos.
	
	Apenas distribuídos.
	Respondido em 07/04/2020 11:18:33
	
Explicação:
Existe um conjunto muito diversificado de controladores e plataformas de controle, com diferentes opções de arquiteturas e de design. Assim, os controladores existentes podem ser categorizados com base em muitos aspectos. Do ponto de vista da arquitetura, um dos pontos mais relevantes é se eles são centralizados ou distribuídos.
	
	
	 
	
	 6a Questão
	
	
	
	
	Qual atitude que um switch OpenFlow realiza ao receber um pacote (fluxo de mensagem), que já POSSUI entrada na sua tabela de fluxos?
		
	
	Calcula a partir desua visão da rede o próximo salto que o pacote deve seguir.
	
	Envia ao controlador, independente da entrada já estar na tabela.
	 
	Encaminha o pacote a saída já especificada previamente pelo controlador.
	
	Nenhuma das anteriores.
	
	Descarta o fluxo pois trata de uma ameaça, visto que já possui registro de entrada.
	Respondido em 07/04/2020 11:18:36
	
Explicação:
Quando o fluxo já possui entrada na tabela o switch encaminha para a porta de saída já especificada previamente. Se o switch openFlow recebe um fluxo que não existe correspondência em sua tabela de fluxo ele se reporta ao controlador que o instrui o que deve ser feito com os próximos fluxos semelhantes.
	
	
	
 
 
		
	
	
	 
	
		
		 
	REDES DEFINIDAS POR SOFTWARE
4a aula
		
	 
	Lupa
	 
	 
	
	
PPT
	
MP3
	 
		Exercício: CCT0821_EX_A4_201802001794_V2 
	07/04/2020
	Aluno(a): GHD
	2020.1 - F
	Disciplina: CCT0821 - REDES DEFINIDAS POR SOFTWARE 
	201802001794
	
	 
	
	 1a Questão
	
	
	
	
	Quanto as APIs Westbound e Eastbound, podemos afirmar:
		
	
	Nenhuma das anteriores.
	
	Estão presentes em todas as arquiteturas SDN.
	
	Estão relacionadas a controladores centralizados.
	 
	Estão relacionadas a controladores distribuídos.
	
	São um caso especial de interfaces requeridas por uma versão exclusiva de OpenFlow.
	Respondido em 07/04/2020 11:18:35
	
Explicação:
As APIs Westbound e Eastbound são um caso especial de interfaces requeridas por controladores distribuídos.
	
	
	 
	
	 2a Questão
	
	
	
	
	Qual atitude um switch OpenFlow realiza ao receber um pacote (fluxo de mensagem), que NÃO possui entrada na sua tabela de fluxos?
		
	
	Encaminha diretamente ao seu gateway.
	 
	Envia ao controlador para que ele decida o que deve ser feito.
	
	Calcula a partir de sua visão da rede o próximo salto que o pacote deve seguir.
	
	Modifica o pacote e informa ao controlador sobre sua alteração.
	
	Descarta o fluxo pois trata de uma ameaça, visto que não possui informação.
	Respondido em 07/04/2020 11:18:36
	
Explicação:
Sempre que um switch openFlow recebe um fluxo que não existe correspondência em sua tabela de fluxo, ele se reporta ao controlador que o instrui o que deve ser feito com os próximos fluxos semelhantes.
	
	
	 
	
	 3a Questão
	
	
	
	
	Qual atitude que um switch OpenFlow realiza ao receber um pacote (fluxo de mensagem), que já POSSUI entrada na sua tabela de fluxos?
		
	
	Descarta o fluxo pois trata de uma ameaça, visto que já possui registro de entrada.
	 
	Encaminha o pacote a saída já especificada previamente pelo controlador.
	
	Envia ao controlador, independente da entrada já estar na tabela.
	
	Calcula a partir de sua visão da rede o próximo salto que o pacote deve seguir.
	
	Nenhuma das anteriores.
	Respondido em 07/04/2020 11:18:50
	
Explicação:
Quando o fluxo já possui entrada na tabela o switch encaminha para a porta de saída já especificada previamente. Se o switch openFlow recebe um fluxo que não existe correspondência em sua tabela de fluxo ele se reporta ao controlador que o instrui o que deve ser feito com os próximos fluxos semelhantes.
	
	
	 
	
	 4a Questão
	
	
	
	
	Com relação à SDN, quais das correlações abaixo está correta:
		
	
	OpenDayLight e Beacon são exemplos de APIs Eastbound.
	
	Nenhuma das anteriores.
	
	Beacon, NOX, POX e Ryu são exemplos de APIs Westbound.
	 
	Ryu, POX e NOX são exemplos de controladores.
	
	Floodlight e NOX são exemplos de protocolos de inundação.
	Respondido em 07/04/2020 11:18:43
	
Explicação:
Floodlight, NOX, OpenDayLight, Ryu, POX e NOX são exemplos de controladores.
	
	
	 
	
	 5a Questão
	
	
	
	
	Do ponto de vista da arquitetura, os controladores SDN podem ser:
		
	
	Distribuídos ou hierárquicos.
	 
	Centralizados ou distribuídos.
	
	Apenas centralizados.
	
	Apenas distribuídos.
	
	Nenhuma das anteriores.
	Respondido em 07/04/2020 11:18:44
	
Explicação:
Existe um conjunto muito diversificado de controladores e plataformas de controle, com diferentes opções de arquiteturas e de design. Assim, os controladores existentes podem ser categorizados com base em muitos aspectos. Do ponto de vista da arquitetura, um dos pontos mais relevantes é se eles são centralizados ou distribuídos.
	
	
	 
	
	 6a Questão
	
	
	
	
	São exemplos de vantagens dos controladores centralizados?
		
	
	Estar fisicamente melhor distribuído dentre os equipamentos.
	 
	Serem simples e conseguirem lidar com alta taxa de dados.
	
	Utilizar um servidor especializado para a tarefa.
	
	Utilizarem a APIs Eastbound e Westbound.
	
	Poder usar um NOS fechado e proprietário.
	Respondido em 07/04/2020 11:18:46
	
Explicação:
Um único controlador simplifica sua implementação, frente a mais que um controlador que devem ser comunicar para trocar informações. Por serem simples conseguem lidar bem com alta taxa de dados requisitados.
	
	
	
 
 
		
	
	
	 
	
		
		 
	REDES DEFINIDAS POR SOFTWARE
5a aula
		
	 
	Lupa
	 
	 
	
	
PPT
	
MP3
	 
		Exercício: CCT0821_EX_A5_201802001794_V1 
	07/04/2020
	Aluno(a): GHD
	2020.1 - F
	Disciplina: CCT0821 - REDES DEFINIDAS POR SOFTWARE 
	201802001794
	
	 
	
	 1a Questão
	
	
	
	
	O que ocorre quando dois dispositivos NÃO possuem versões do OpenFlow compatíveis?
		
	 
	A conexão entre os dispositivos é encerrada.
	
	O controlador exclui de sua rede o switch em questão.
	
	O switch descarta todos os pacotes e não faz parte da rede.
	
	Ambos adotam a versão 0.2.0 que é a versão mais básica possível.
	
	O switch passa a operar normalmente como se não fosse um OpenFlow enabled.
	Respondido em 07/04/2020 11:18:58
	
Explicação:
Quando dois dispositivos não possuem versões do OpenFlow compatíveis, uma mensagem de ERRO é gerada e a conexão entre eles é encerrada.
	
	
	 
	
	 2a Questão
	
	
	
	
	Qual o primeiro procedimento quando dois dispositivos, um switch OpenFlow e controlador, estabelecem uma conexão?
		
	
	O plano de dados do switch consulta o plano de controle, também do switch e depois informa ao controlador SDN.
	
	O controlador passa as informações de tabela de fluxos para o switch OpenFlow.
	
	O switch OpenFlow repassa as informações de tabela de fluxos para o controlador.
	
	Os dois passam a versão mais básica do OpenFlow, para depois prosseguirem.
	 
	Ambos dispositivos trocam mensagens de HELLO.
	Respondido em 07/04/2020 11:19:11
	
Explicação:
Primeiro os dispositivos trocam uma mensagem de HELLO, para se apresentarem e definirem qual versão mais atual do OpenFlow ambos dispositivos (switch e controlador) suportam.
	
	
	 
	
	 3a Questão
	
	
	
	
	São partes de um comutador OpenFlow:
		
	 
	Canal seguro, Tabela de Fluxos e protocolo OpenFlow.
	
	Nenhuma das anteriores.
	
	Protocolo OpenFlow e controlador.
	
	Tabela de Fluxos e controlador.
	
	Northbound e Southbound.
	Respondido em 07/04/2020 11:19:13
	
Explicação:
Um comutador OpenFlow consiste no mínimo das três partes: Tabela de Fluxos, Canal Seguro e Protocolo OpenFlow.
	
	
	 
	
	 4a Questão
	
	
	
	
	Em qual opção a relação entre: regra, ação realizada e descrição está correta? Lembrando que os demais campos não especificados estão com  * ).
		
	 
	"TCP dport=81" → drop. Representa um exemplo de firewall.
	
	"IP Dst=51.6.0.8" → porta 6. Representa um exemplo de descarte.
	
	"MAC src=22:A7:20:10:E1:01" → porta 4 . Representa uma ação de repasse camada 3.
	
	Nenhuma das anteriores.
	
	"IP src = 10.0.0.253" → vlan ID=200. Representa uma ação obrigatória de enfileiramento.
	Respondido em 07/04/2020 11:19:04
	
Explicação:
A regra e ação: "TCP dport=81" → drop, indica que toda entrada relacionada a porta "TCP=81" deve ser descartada, ou seja, funciona conforme um firewall.
	
	
	 
	
	 5a Questão
	
	
	
	
	Se tivermos a seguinte regra "SRC=*.*.*.*, dest= 10.100.10.1 → para controlador", o que ela significa?O pacote será descartado pois o endereço de fonte não é informado.
	 
	Quando tivermos o destino sendo o "IP=10.100.10.1" encaminharemos ao controlador.
	
	Apenas quando o destino não for o 10.100.10.1 é que devemos encaminhar para o controlador.
	
	Apenas quando tivermos o endereço MAC 10.100.10.1 como destino é que passaremos ao controlador.
	
	Como a fonte é qualquer uma, sempre envie todos os pacotes que chegam ao switch para o controlador.
	Respondido em 07/04/2020 11:19:17
	
Explicação:
A regra indica que para a mensagem de destino com o endereço "IP=10.100.10.1", independente do endereço IP de fonte (por isso o *), deve ser encaminhada ao controlador.
	
	
	 
	
	 6a Questão
	
	
	
	
	São exemplos de ações desempenhadas por um switch OpenFlow:
		
	
	Rotear, empacotar, encaminhar e descartar.
	 
	Encaminhar, descartar e modificar.
	
	Encaminhar, Descartar e Remontar.
	
	Descartar, controlar e encaminhar.
	
	Rotear, descartar, encaminhar e modificar.
	Respondido em 07/04/2020 11:19:19
	
Explicação:
São exemplos de ações: Encaminhar, descartar, modificar e enfileirar.
	
	
	
 
 
		
	
	
	 
	
		
		 
	REDES DEFINIDAS POR SOFTWARE
5a aula
		
	 
	Lupa
	 
	 
	
	
PPT
	
MP3
	 
		Exercício: CCT0821_EX_A5_201802001794_V2 
	07/04/2020
	Aluno(a): GHD
	2020.1 - F
	Disciplina: CCT0821 - REDES DEFINIDAS POR SOFTWARE 
	201802001794
	
	 
	
	 1a Questão
	
	
	
	
	Em qual opção a relação entre: regra, ação realizada e descrição está correta? Lembrando que os demais campos não especificados estão com  * ).
		
	 
	"TCP dport=81" → drop. Representa um exemplo de firewall.
	
	"MAC src=22:A7:20:10:E1:01" → porta 4 . Representa uma ação de repasse camada 3.
	
	"IP src = 10.0.0.253" → vlan ID=200. Representa uma ação obrigatória de enfileiramento.
	
	Nenhuma das anteriores.
	
	"IP Dst=51.6.0.8" → porta 6. Representa um exemplo de descarte.
	Respondido em 07/04/2020 11:19:20
	
Explicação:
A regra e ação: "TCP dport=81" → drop, indica que toda entrada relacionada a porta "TCP=81" deve ser descartada, ou seja, funciona conforme um firewall.
	
	
	 
	
	 2a Questão
	
	
	
	
	São partes de um comutador OpenFlow:
		
	 
	Canal seguro, Tabela de Fluxos e protocolo OpenFlow.
	
	Protocolo OpenFlow e controlador.
	
	Northbound e Southbound.
	
	Nenhuma das anteriores.
	
	Tabela de Fluxos e controlador.
	Respondido em 07/04/2020 11:19:23
	
Explicação:
Um comutador OpenFlow consiste no mínimo das três partes: Tabela de Fluxos, Canal Seguro e Protocolo OpenFlow.
	
	
	 
	
	 3a Questão
	
	
	
	
	Qual o primeiro procedimento quando dois dispositivos, um switch OpenFlow e controlador, estabelecem uma conexão?
		
	
	O plano de dados do switch consulta o plano de controle, também do switch e depois informa ao controlador SDN.
	 
	Ambos dispositivos trocam mensagens de HELLO.
	
	O switch OpenFlow repassa as informações de tabela de fluxos para o controlador.
	
	O controlador passa as informações de tabela de fluxos para o switch OpenFlow.
	
	Os dois passam a versão mais básica do OpenFlow, para depois prosseguirem.
	Respondido em 07/04/2020 11:19:37
	
Explicação:
Primeiro os dispositivos trocam uma mensagem de HELLO, para se apresentarem e definirem qual versão mais atual do OpenFlow ambos dispositivos (switch e controlador) suportam.
	
	
	 
	
	 4a Questão
	
	
	
	
	Se tivermos a seguinte regra "SRC=*.*.*.*, dest= 10.100.10.1 → para controlador", o que ela significa?
		
	
	Apenas quando o destino não for o 10.100.10.1 é que devemos encaminhar para o controlador.
	
	Apenas quando tivermos o endereço MAC 10.100.10.1 como destino é que passaremos ao controlador.
	
	O pacote será descartado pois o endereço de fonte não é informado.
	 
	Quando tivermos o destino sendo o "IP=10.100.10.1" encaminharemos ao controlador.
	
	Como a fonte é qualquer uma, sempre envie todos os pacotes que chegam ao switch para o controlador.
	Respondido em 07/04/2020 11:19:40
	
Explicação:
A regra indica que para a mensagem de destino com o endereço "IP=10.100.10.1", independente do endereço IP de fonte (por isso o *), deve ser encaminhada ao controlador.
	
	
	 
	
	 5a Questão
	
	
	
	
	O que ocorre quando dois dispositivos NÃO possuem versões do OpenFlow compatíveis?
		
	 
	A conexão entre os dispositivos é encerrada.
	
	O switch descarta todos os pacotes e não faz parte da rede.
	
	Ambos adotam a versão 0.2.0 que é a versão mais básica possível.
	
	O switch passa a operar normalmente como se não fosse um OpenFlow enabled.
	
	O controlador exclui de sua rede o switch em questão.
	Respondido em 07/04/2020 11:19:33
	
Explicação:
Quando dois dispositivos não possuem versões do OpenFlow compatíveis, uma mensagem de ERRO é gerada e a conexão entre eles é encerrada.
	
	
	 
	
	 6a Questão
	
	
	
	
	São exemplos de ações desempenhadas por um switch OpenFlow:
		
	 
	Encaminhar, descartar e modificar.
	
	Rotear, descartar, encaminhar e modificar.
	
	Rotear, empacotar, encaminhar e descartar.
	
	Descartar, controlar e encaminhar.
	
	Encaminhar, Descartar e Remontar.
	Respondido em 07/04/2020 11:19:35
	
Explicação:
São exemplos de ações: Encaminhar, descartar, modificar e enfileirar.
	
	
	
 
 
		
	
	
	 
	
		
		 
	REDES DEFINIDAS POR SOFTWARE
6a aula
		
	 
	Lupa
	 
	 
	
	
PPT
	
MP3
	 
		Exercício: CCT0821_EX_A6_201802001794_V1 
	07/04/2020
	Aluno(a): GHD
	2020.1 - F
	Disciplina: CCT0821 - REDES DEFINIDAS POR SOFTWARE 
	201802001794
	
	 
	
	 1a Questão
	
	
	
	
	Podemos citar como diferença entre um switch virtual criado pelo OpenvSwitch (OVS) e uma bridge Linux:
		
	
	A bridge Linux apresenta mais recursos que o switch OVS.
	
	A brigde apenas replica todos os pacotes enquanto o switch OVS aplica uma inteligência sobre o encaminhamento.
	 
	O switch OVS possui funções mais avançadas que a bridge Linux.
	
	Não existe diferença visto que os comutadores também podem ser chamados de bridge.
	
	Ambos realizam o encaminhamento, porém a bridge por ser feita via kernel deve ter privilégio de usuário enquanto o switch OVS não.
	Respondido em 07/04/2020 14:08:52
	
Explicação:
O switch OVS possui funções mais avanças na decisão de encaminhamento que a bridge Linux.
	
	
	 
	
	 2a Questão
	
	
	
	
	Sobre o OpenvSwitch (OVS), é FALSO afirmar que:
		
	 
	Trata-se de um substituto do OpenFlow.
	
	Nenhuma das anteriores.
	
	É um comutador via software.
	
	Pode ser utilizado para conectar as máquinas virtuais e o mundo externo.
	
	É utilizado para prover redes entre máquinas virtuais em uma mesma máquina física.
	Respondido em 07/04/2020 14:09:05
	
Explicação:
O Open vSwitch (OVS) é um comutador via software. Ele possui código aberto e, é utilizado para prover redes entre máquinas virtuais em uma mesma máquina física. Além disso, também pode ser utilizado entre as máquinas virtuais e o mundo externo. Logo ele permite a criação de diversos comutadores virtuais em uma máquina física.
 
	
	
	 
	
	 3a Questão
	
	
	
	
	Qual opção a seguir está de acordo quanto a uma, ou demais formas, de testarrmos a tecnlogia SDN/OpenFlow?
		
	
	Nenhuma das anteriores.
	 
	As opções de utilizarmos virtualização ou NetFPGA.
	
	Apenas através de uma plataforma FPGA.
	
	Apenas através da utilização de hardware compatível com OpenFlow.
	
	Apenas através de middleboxes dedicados, visto que o OpenFlow é um software muito específico.
	Respondido em 07/04/2020 14:09:09
	
Explicação:
Dentre as formas de se testar SDN/OpenFlow podemos recorrer ao uso de um hardware compatível com OpenFlow, podemos utilizar virtualização através do Mininet, utilizar comutadores de software com o Open vSwitch ou podemos utilizar uma plataforma NetFPGA.
	
	
	 
	
	 4a Questão
	
	
	
	
	Sobre o procedimento de decisão de encaminhamento do OVS podemos dizer:
		
	
	Ocorre igualmente a uma bridgecomum.
	
	O primeiro fluxo é tratado por um componente enquanto que os demais são encaminhados diretamente pelo kernel.
	 
	O primeiro pacote do fluxo é tratado por um componente enquanto que os demais pacotes, do mesmo fluxo, são encaminhados diretamente pelo kernel.
	
	O primeiro fluxo inteiro é tratado por um componente enquanto que os demais são encaminhados diretamente pelo kernel.
	
	O primeiro pacote do fluxo é tratado por um componente enquanto que os demais são encaminhados diretamente pelo OVS.
	Respondido em 07/04/2020 14:09:16
	
Explicação:
No OpenvSwitch o primeiro pacote do fluxo é tratado por um componente ( ovs-vswitchd ) enquanto que os demais pacotes, do mesmo fluxo, são encaminhados diretamente pelo kernel.
	
	
	 
	
	 5a Questão
	
	
	
	
	Como componentes da arquitetura OpenvSwitch podemos citar:
		
	 
	Servidor de banco de dados, Daemons vSwitch e módulo de kernel do OVS.
	
	Servidor de banco de dados, protocolo OpenFlow e módulo de kernel do OVS.
	
	Servidor de banco de dados, Daemons vSwitch e módulo de kernel do Linux.
	
	Servidor de dados, protocolo OpenFlow e módulo de kernel do OVS.
	
	Servidor de banco de dados, Daemons OVS e módulo de kernel do OVS.
	Respondido em 07/04/2020 14:09:37
	
Explicação:
Os componentes da arquitetura OVS são: Servidor de banco de dados, Daemons vSwitch e módulo de kernel do OVS.
	
	
	 
	
	 6a Questão
	
	
	
	
	Como exemplo de implementações OpenFlow podemos citar:
		
	 
	NetFPGA, comutadores de software, emulação e implementações em hardware compatível.
	
	Apenas switches OpenFlow e virtualização.
	
	Somente hardware de fabricantes que suportam OpenFlow.
	
	Virtualização e qualquer switch.
	
	FPGA, comutadores de software, implementações em hardware.
	Respondido em 07/04/2020 14:09:29
	
Explicação:
Dentre as formas que temos de implementações OpenFlow podemos citar: hardware compatível de diversos fabricantes, simulação (emulação) via Mininet por exemplo, NetFPGA e comutadores via software.
	
	
	
 
 
		
	
	
	 
	
		
		 
	REDES DEFINIDAS POR SOFTWARE
6a aula
		
	 
	Lupa
	 
	 
	
	
PPT
	
MP3
	 
		Exercício: CCT0821_EX_A6_201802001794_V2 
	07/04/2020
	Aluno(a): GHD
	2020.1 - F
	Disciplina: CCT0821 - REDES DEFINIDAS POR SOFTWARE 
	201802001794
	
	 
	
	 1a Questão
	
	
	
	
	Podemos citar como diferença entre um switch virtual criado pelo OpenvSwitch (OVS) e uma bridge Linux:
		
	
	Ambos realizam o encaminhamento, porém a bridge por ser feita via kernel deve ter privilégio de usuário enquanto o switch OVS não.
	
	Não existe diferença visto que os comutadores também podem ser chamados de bridge.
	 
	O switch OVS possui funções mais avançadas que a bridge Linux.
	
	A bridge Linux apresenta mais recursos que o switch OVS.
	
	A brigde apenas replica todos os pacotes enquanto o switch OVS aplica uma inteligência sobre o encaminhamento.
	Respondido em 07/04/2020 14:10:04
	
Explicação:
O switch OVS possui funções mais avanças na decisão de encaminhamento que a bridge Linux.
	
	
	 
	
	 2a Questão
	
	
	
	
	Sobre o OpenvSwitch (OVS), é FALSO afirmar que:
		
	
	Nenhuma das anteriores.
	 
	Trata-se de um substituto do OpenFlow.
	
	É um comutador via software.
	
	É utilizado para prover redes entre máquinas virtuais em uma mesma máquina física.
	
	Pode ser utilizado para conectar as máquinas virtuais e o mundo externo.
	Respondido em 07/04/2020 14:10:18
	
Explicação:
O Open vSwitch (OVS) é um comutador via software. Ele possui código aberto e, é utilizado para prover redes entre máquinas virtuais em uma mesma máquina física. Além disso, também pode ser utilizado entre as máquinas virtuais e o mundo externo. Logo ele permite a criação de diversos comutadores virtuais em uma máquina física.
 
	
	
	 
	
	 3a Questão
	
	
	
	
	Qual opção a seguir está de acordo quanto a uma, ou demais formas, de testarrmos a tecnlogia SDN/OpenFlow?
		
	 
	As opções de utilizarmos virtualização ou NetFPGA.
	
	Nenhuma das anteriores.
	
	Apenas através de uma plataforma FPGA.
	
	Apenas através da utilização de hardware compatível com OpenFlow.
	
	Apenas através de middleboxes dedicados, visto que o OpenFlow é um software muito específico.
	Respondido em 07/04/2020 14:10:20
	
Explicação:
Dentre as formas de se testar SDN/OpenFlow podemos recorrer ao uso de um hardware compatível com OpenFlow, podemos utilizar virtualização através do Mininet, utilizar comutadores de software com o Open vSwitch ou podemos utilizar uma plataforma NetFPGA.
	
	
	 
	
	 4a Questão
	
	
	
	
	Sobre o procedimento de decisão de encaminhamento do OVS podemos dizer:
		
	
	O primeiro fluxo inteiro é tratado por um componente enquanto que os demais são encaminhados diretamente pelo kernel.
	
	O primeiro fluxo é tratado por um componente enquanto que os demais são encaminhados diretamente pelo kernel.
	 
	O primeiro pacote do fluxo é tratado por um componente enquanto que os demais pacotes, do mesmo fluxo, são encaminhados diretamente pelo kernel.
	
	O primeiro pacote do fluxo é tratado por um componente enquanto que os demais são encaminhados diretamente pelo OVS.
	
	Ocorre igualmente a uma bridge comum.
	Respondido em 07/04/2020 14:10:24
	
Explicação:
No OpenvSwitch o primeiro pacote do fluxo é tratado por um componente ( ovs-vswitchd ) enquanto que os demais pacotes, do mesmo fluxo, são encaminhados diretamente pelo kernel.
	
	
	 
	
	 5a Questão
	
	
	
	
	Como componentes da arquitetura OpenvSwitch podemos citar:
		
	
	Servidor de banco de dados, Daemons OVS e módulo de kernel do OVS.
	
	Servidor de banco de dados, protocolo OpenFlow e módulo de kernel do OVS.
	
	Servidor de dados, protocolo OpenFlow e módulo de kernel do OVS.
	 
	Servidor de banco de dados, Daemons vSwitch e módulo de kernel do OVS.
	
	Servidor de banco de dados, Daemons vSwitch e módulo de kernel do Linux.
	Respondido em 07/04/2020 14:10:27
	
Explicação:
Os componentes da arquitetura OVS são: Servidor de banco de dados, Daemons vSwitch e módulo de kernel do OVS.
	
	
	 
	
	 6a Questão
	
	
	
	
	Como exemplo de implementações OpenFlow podemos citar:
		
	
	Somente hardware de fabricantes que suportam OpenFlow.
	
	Virtualização e qualquer switch.
	 
	NetFPGA, comutadores de software, emulação e implementações em hardware compatível.
	
	Apenas switches OpenFlow e virtualização.
	
	FPGA, comutadores de software, implementações em hardware.
	Respondido em 07/04/2020 14:10:30
	
Explicação:
Dentre as formas que temos de implementações OpenFlow podemos citar: hardware compatível de diversos fabricantes, simulação (emulação) via Mininet por exemplo, NetFPGA e comutadores via software.
	
	
	
 
 
		
	
	
	 
	
		
		 
	REDES DEFINIDAS POR SOFTWARE
7a aula
		
	 
	Lupa
	 
	 
	
	
PPT
	
MP3
	 
		Exercício: CCT0821_EX_A7_201802001794_V1 
	07/04/2020
	Aluno(a): GHD
	2020.1 - F
	Disciplina: CCT0821 - REDES DEFINIDAS POR SOFTWARE 
	201802001794
	
	 
	
	 1a Questão
	
	
	
	
	Sobre o Wireshark é correto afirmarmos que:
		
	 
	Trata-se de uma ferramenta de rede para análise de tráfego.
	
	Trata-se de um software para gerar e pacotes.
	
	Trata-se de um emulador de pacotes.
	
	Nenhuma das anteriores.
	
	Trata-se de uma ferramenta de análise de equipamentos.
	Respondido em 07/04/2020 14:10:43
	
Explicação:
O Wireshark é um programa amplamente utilizado disponível em diversos SOs no qual que podemos analisar o tráfego de pacotes que circulam em determinada rede.
	
	
	 
	
	 2a Questão
	
	
	
	
	Quando iniciamos o Mininet com a topologia mínima temos:
		
	
	Dois hosts e um switch.
	
	Um switch, um host e um controlador.
	
	Apenas um switch e um controlador.
	 
	Um switch, dois hosts e um controlador.
	
	Um switch e dois hosts, onde um deles age como o controlador.
	Respondido em 07/04/2020 14:10:46
	
Explicação:
Quando iniciamos o Mininetcom a topologia mínima temos um switch OpenFlow , dois hosts e um controlador de referência.
	
	
	 
	
	 3a Questão
	
	
	
	
	Com qual comando iniciamos o Mininet?
		
	
	$ mininet
	
	Nenhuma das anteriores.
	
	# mininet
	
	$ su mininet
	 
	$ sudo mn
	Respondido em 07/04/2020 14:10:49
	
Explicação:
Iniciamos o Mininet a partir do comando mn. Como necessitamos de alguns privilégios de root , podemos usar o prompt de root (#) ou $ sudo mn.
	
	
	 
	
	 4a Questão
	
	
	
	
	Em uma topologia mínima que acaba de ser gerada pelo Mininet, temos tempos de ping diferentes para o primeiro pacote e os demais. Por que isso ocorre apenas para o primeiro pacote?
		
	
	Pois estamos em um ambiente emulado que pode incluir estas discrepâncias.
	 
	Pois estamos em um ambiente SDN que ainda não tem informações na tabela de fluxo, assim quando o primeiro pacote do ping chega o switch deve consultar o controlador para saber como proceder.
	
	Pois estamos em um ambiente SDN e não podemos prever o seu comportamento.
	
	O tempo de ping é o praticamente o mesmo, logo não se aplica tal afirmação.
	
	Trata-se de um erro na emulação da rede.
	Respondido em 07/04/2020 14:10:52
	
Explicação:
Como estamos em um ambiente SDN o qual acabamos de iniciar e nenhuma informação ou configuração de tabela foi realizada, o switch s1 não sabe o que fazer com primeiro pacote de ping que chega. Sua atitude é consultar o controlador para este sim dizer o que fazer com os pacotes seguintes. Depois que o switch é informado do que fazer ele não precisa mais peguntar ao controlador, por isso temos um tempo maior de ping no primeiro pacote que nos seguintes.
	
	
	 
	
	 5a Questão
	
	
	
	
	Não é exemplo de topologia que podemos passar para o Mininet pelo comando ¿topo:
		
	 
	simple
	
	linear
	
	tree
	
	torus
	
	minimal
	Respondido em 07/04/2020 14:10:54
	
Explicação:
Simple não é um tipo de topologia aceito. O comando ¿topo admite as opções: linear , minimal , reversed , single , torus e tree. Você pode ver esta informação executando o comando: $ mn -h  que é o comando de help do Mininet.
	
	
	 
	
	 6a Questão
	
	
	
	
	São exemplos de comandos apresentados pelo help do Mininet:
		
	
	exit, quit, net e ls
	
	top, ls e arp
	
	iperf, net, dump e dir
	
	ports, sh, xterm e arp
	 
	nodes, pingall, links, net
	Respondido em 07/04/2020 14:10:58
	
Explicação:
Os comandos: top , ls , arp e dir não são comandos do help do Mininet. Para verificar faça: mininet> help
	
	
	
 
 
		
	
	
	 
	
		
		 
	REDES DEFINIDAS POR SOFTWARE
7a aula
		
	 
	Lupa
	 
	 
	
	
PPT
	
MP3
	 
		Exercício: CCT0821_EX_A7_201802001794_V2 
	07/04/2020
	Aluno(a): GHD
	2020.1 - F
	Disciplina: CCT0821 - REDES DEFINIDAS POR SOFTWARE 
	201802001794
	
	 
	
	 1a Questão
	
	
	
	
	Sobre o Wireshark é correto afirmarmos que:
		
	
	Nenhuma das anteriores.
	
	Trata-se de um emulador de pacotes.
	 
	Trata-se de uma ferramenta de rede para análise de tráfego.
	
	Trata-se de um software para gerar e pacotes.
	
	Trata-se de uma ferramenta de análise de equipamentos.
	Respondido em 07/04/2020 14:11:08
	
Explicação:
O Wireshark é um programa amplamente utilizado disponível em diversos SOs no qual que podemos analisar o tráfego de pacotes que circulam em determinada rede.
	
	
	 
	
	 2a Questão
	
	
	
	
	Quando iniciamos o Mininet com a topologia mínima temos:
		
	
	Um switch, um host e um controlador.
	
	Dois hosts e um switch.
	 
	Um switch, dois hosts e um controlador.
	
	Um switch e dois hosts, onde um deles age como o controlador.
	
	Apenas um switch e um controlador.
	Respondido em 07/04/2020 14:11:11
	
Explicação:
Quando iniciamos o Mininet com a topologia mínima temos um switch OpenFlow , dois hosts e um controlador de referência.
	
	
	 
	
	 3a Questão
	
	
	
	
	Com qual comando iniciamos o Mininet?
		
	
	Nenhuma das anteriores.
	
	$ mininet
	
	$ su mininet
	
	# mininet
	 
	$ sudo mn
	Respondido em 07/04/2020 14:11:03
	
Explicação:
Iniciamos o Mininet a partir do comando mn. Como necessitamos de alguns privilégios de root , podemos usar o prompt de root (#) ou $ sudo mn.
	
	
	 
	
	 4a Questão
	
	
	
	
	Em uma topologia mínima que acaba de ser gerada pelo Mininet, temos tempos de ping diferentes para o primeiro pacote e os demais. Por que isso ocorre apenas para o primeiro pacote?
		
	
	Trata-se de um erro na emulação da rede.
	 
	Pois estamos em um ambiente SDN que ainda não tem informações na tabela de fluxo, assim quando o primeiro pacote do ping chega o switch deve consultar o controlador para saber como proceder.
	
	Pois estamos em um ambiente SDN e não podemos prever o seu comportamento.
	
	Pois estamos em um ambiente emulado que pode incluir estas discrepâncias.
	
	O tempo de ping é o praticamente o mesmo, logo não se aplica tal afirmação.
	Respondido em 07/04/2020 14:11:18
	
Explicação:
Como estamos em um ambiente SDN o qual acabamos de iniciar e nenhuma informação ou configuração de tabela foi realizada, o switch s1 não sabe o que fazer com primeiro pacote de ping que chega. Sua atitude é consultar o controlador para este sim dizer o que fazer com os pacotes seguintes. Depois que o switch é informado do que fazer ele não precisa mais peguntar ao controlador, por isso temos um tempo maior de ping no primeiro pacote que nos seguintes.
	
	
	 
	
	 5a Questão
	
	
	
	
	Não é exemplo de topologia que podemos passar para o Mininet pelo comando ¿topo:
		
	
	linear
	
	tree
	
	torus
	
	minimal
	 
	simple
	Respondido em 07/04/2020 14:11:19
	
Explicação:
Simple não é um tipo de topologia aceito. O comando ¿topo admite as opções: linear , minimal , reversed , single , torus e tree. Você pode ver esta informação executando o comando: $ mn -h  que é o comando de help do Mininet.
	
	
	 
	
	 6a Questão
	
	
	
	
	São exemplos de comandos apresentados pelo help do Mininet:
		
	 
	nodes, pingall, links, net
	
	top, ls e arp
	
	ports, sh, xterm e arp
	
	exit, quit, net e ls
	
	iperf, net, dump e dir
	Respondido em 07/04/2020 14:11:23
	
Explicação:
Os comandos: top , ls , arp e dir não são comandos do help do Mininet. Para verificar faça: mininet> help
	
	
	
 
 
		
	
	
	 
	
		
		 
	REDES DEFINIDAS POR SOFTWARE
8a aula
		
	 
	Lupa
	 
	 
	
	
PPT
	
MP3
	 
		Exercício: CCT0821_EX_A8_201802001794_V1 
	07/04/2020
	Aluno(a): GHD
	2020.1 - F
	Disciplina: CCT0821 - REDES DEFINIDAS POR SOFTWARE 
	201802001794
	
	 
	
	 1a Questão
	
	
	
	
	Caso tenhamos mais que um campo de que case com alguma regra a ação será:
		
	
	Nenhuma das anteriores.
	 
	Olhar o campo de prioridade de cada campo para selecionar qual será levado em conta.
	
	Descartar o pacote pois não se sabe o que fazer com ele.
	
	Tentar realizar um merge (fusão) das possíveis ações.
	
	  Pedir uma ação de desempate ao controlador.
	Respondido em 07/04/2020 14:11:35
	
Explicação:
Quando este caso ocorre de mais de um campo existir um casamento, a ação será escolhida via ordem de prioridade, enquanto que as demais serão ignoradas.
	
	
	 
	
	 2a Questão
	
	
	
	
	Pela saída do comando dump do Mininet podemos ver:
		
	
	Os endereços MAC dos nodes.
	
	O nome dos hosts, endereços MAC, IP e PID.
	
	Apenas os endereços IP dos nodes.
	 
	O nome dos hosts, endereço IP e PID.
	
	Endereços de MAC e IP e PID.
	Respondido em 07/04/2020 14:11:42
	
Explicação:
A saída dump nos informa o nome dos hosts, o endereço IP de suas interfaces, o número do processo (PID) e a porta onde o OpenFlow está sendo executado.
	
	
	 
	
	 3a Questão
	
	
	
	
	Quais pacotes podem ser gerados pelo controlador, quando o switch OpenFlow interage devido a um table miss?
		
	
	ACK e Flow-MOD
	
	Packet-IN e SYN
	
	Apenas pacotes Flow-MOD
	 
	Packet-OUT e Flow-MOD
	
	Apenas pacotes Packet-INRespondido em 07/04/2020 14:11:45
	
Explicação:
O controlador pode gerar os pacotes: Packet-OUT e/ou Flow-MOD.
	
	
	 
	
	 4a Questão
	
	
	
	
	Quanto a forma de funcionamento do switch OpenFlow e controlador, podemos dizer que:
		
	
	Ocorre somente de forma reativa, onde o switch ao receber algo que não sabe lhe dar entra em contato com o controlador.
	
	Ocorre somente de forma proativa, onde o controlador informa ao switch tudo que ele conhece de regra de antemão e, o switch ao receber algo diferente apenas descarta.
	
	Pode ser reativo ou proativo, onde o switch consulta de forma própria ao controlador no proativo.
	 
	Pode ser reativo ou proativo onde as aplicações OpenFlow já informam ao switch o que fazer quando proativo e o switch consulta o controlador quando reativo.
	
	Nenhuma das anteriores.
	Respondido em 07/04/2020 14:11:48
	
Explicação:
O funcionamento pode ser reativo ou proativo. Na forma proativa cabe as aplicações OpenFlow já informarem ao switch o que fazer. Quando reativo o switch consulta o controlador quando recebe algo diferente do que possui.
 
	
	
	 
	
	 5a Questão
	
	
	
	
	Sobre os campos encontrados em Packet-IN, OUT e Flow-MOD, podemos dizer:
		
	
	O campo timeout indica quanto tempo o pacote terá de ¿vida¿.
	
	O campo action indica qual ação o controlador irá executar.
	
	Podemos ter o campo buffer ID que representa onde a informação está alocada em memória.
	 
	O campo buffer ID representa uma referência que o switch faz ao pacote ao repassar ao controlador ao invés de todo conteúdo do pacote.
	
	O campo priority indica o desempate na ordem de envio que o pacote deve ter, caso mais que um pacote chegue ao switch.
	Respondido em 07/04/2020 14:11:40
	
Explicação:
Ao repassar um pacote ao controlado o switch pode incluir a mensagem inteira ou pode incluir apenas o cabeçalho e referenciá-la com um buffer ID. Ao usar um buffer ID o switch guarda todo pacote em memória e o controlador pode mais tarde instruir o switch o que fazer com o pacote guardado indicando seu buffer ID.
	
	
	 
	
	 6a Questão
	
	
	
	
	Sobre timeouts da tabela de fluxo podemos dizer:
		
	
	Temos apenas um timeout o soft timeout.
	 
	Temos dois timeouts um idle timeout e um hard timeout.
	
	Temos dois timeouts um soft timeout e outro hard timeout.
	
	Temos apenas um timeout o hard timeout.
	
	Temos apenas um timeout o idle timeout.
	Respondido em 07/04/2020 14:11:54
	
Explicação:
Temos dois timeouts: o idle timeout que irá retirar a entrada da tabela caso não receba notificações em um determinado tempo, e o hard timeout que independente do tempo de inatividade ou não a entrada na tabela de fluxo será deletada.
	
	
	
 
 
		
	
	
	 
	
		
		 
	REDES DEFINIDAS POR SOFTWARE
8a aula
		
	 
	Lupa
	 
	 
	
	
PPT
	
MP3
	 
		Exercício: CCT0821_EX_A8_201802001794_V2 
	07/04/2020
	Aluno(a): GHD
	2020.1 - F
	Disciplina: CCT0821 - REDES DEFINIDAS POR SOFTWARE 
	201802001794
	
	 
	
	 1a Questão
	
	
	
	
	Quais pacotes podem ser gerados pelo controlador, quando o switch OpenFlow interage devido a um table miss?
		
	
	Apenas pacotes Flow-MOD
	
	Apenas pacotes Packet-IN
	 
	Packet-OUT e Flow-MOD
	
	ACK e Flow-MOD
	
	Packet-IN e SYN
	Respondido em 07/04/2020 14:12:19
	
Explicação:
O controlador pode gerar os pacotes: Packet-OUT e/ou Flow-MOD.
	
	
	 
	
	 2a Questão
	
	
	
	
	Pela saída do comando dump do Mininet podemos ver:
		
	 
	O nome dos hosts, endereço IP e PID.
	
	Apenas os endereços IP dos nodes.
	
	O nome dos hosts, endereços MAC, IP e PID.
	
	Os endereços MAC dos nodes.
	
	Endereços de MAC e IP e PID.
	Respondido em 07/04/2020 14:12:20
	
Explicação:
A saída dump nos informa o nome dos hosts, o endereço IP de suas interfaces, o número do processo (PID) e a porta onde o OpenFlow está sendo executado.
	
	
	 
	
	 3a Questão
	
	
	
	
	Caso tenhamos mais que um campo de que case com alguma regra a ação será:
		
	
	Nenhuma das anteriores.
	
	Descartar o pacote pois não se sabe o que fazer com ele.
	
	Tentar realizar um merge (fusão) das possíveis ações.
	
	  Pedir uma ação de desempate ao controlador.
	 
	Olhar o campo de prioridade de cada campo para selecionar qual será levado em conta.
	Respondido em 07/04/2020 14:12:24
	
Explicação:
Quando este caso ocorre de mais de um campo existir um casamento, a ação será escolhida via ordem de prioridade, enquanto que as demais serão ignoradas.
	
	
	 
	
	 4a Questão
	
	
	
	
	Sobre timeouts da tabela de fluxo podemos dizer:
		
	
	Temos apenas um timeout o idle timeout.
	
	Temos apenas um timeout o soft timeout.
	
	Temos dois timeouts um soft timeout e outro hard timeout.
	
	Temos apenas um timeout o hard timeout.
	 
	Temos dois timeouts um idle timeout e um hard timeout.
	Respondido em 07/04/2020 14:12:15
	
Explicação:
Temos dois timeouts: o idle timeout que irá retirar a entrada da tabela caso não receba notificações em um determinado tempo, e o hard timeout que independente do tempo de inatividade ou não a entrada na tabela de fluxo será deletada.
	
	
	 
	
	 5a Questão
	
	
	
	
	Quanto a forma de funcionamento do switch OpenFlow e controlador, podemos dizer que:
		
	
	Ocorre somente de forma proativa, onde o controlador informa ao switch tudo que ele conhece de regra de antemão e, o switch ao receber algo diferente apenas descarta.
	
	Ocorre somente de forma reativa, onde o switch ao receber algo que não sabe lhe dar entra em contato com o controlador.
	 
	Pode ser reativo ou proativo onde as aplicações OpenFlow já informam ao switch o que fazer quando proativo e o switch consulta o controlador quando reativo.
	
	Pode ser reativo ou proativo, onde o switch consulta de forma própria ao controlador no proativo.
	
	Nenhuma das anteriores.
	Respondido em 07/04/2020 14:12:30
	
Explicação:
O funcionamento pode ser reativo ou proativo. Na forma proativa cabe as aplicações OpenFlow já informarem ao switch o que fazer. Quando reativo o switch consulta o controlador quando recebe algo diferente do que possui.
 
	
	
	 
	
	 6a Questão
	
	
	
	
	Sobre os campos encontrados em Packet-IN, OUT e Flow-MOD, podemos dizer:
		
	 
	O campo buffer ID representa uma referência que o switch faz ao pacote ao repassar ao controlador ao invés de todo conteúdo do pacote.
	
	O campo timeout indica quanto tempo o pacote terá de ¿vida¿.
	
	O campo action indica qual ação o controlador irá executar.
	
	Podemos ter o campo buffer ID que representa onde a informação está alocada em memória.
	
	O campo priority indica o desempate na ordem de envio que o pacote deve ter, caso mais que um pacote chegue ao switch.
	Respondido em 07/04/2020 14:12:31
	
Explicação:
Ao repassar um pacote ao controlado o switch pode incluir a mensagem inteira ou pode incluir apenas o cabeçalho e referenciá-la com um buffer ID. Ao usar um buffer ID o switch guarda todo pacote em memória e o controlador pode mais tarde instruir o switch o que fazer com o pacote guardado indicando seu buffer ID.
	
	
	
 
 
		
	
	
	 
	
		
		 
	REDES DEFINIDAS POR SOFTWARE
9a aula
		
	 
	Lupa
	 
	 
	
	
PPT
	
MP3
	 
		Exercício: CCT0821_EX_A9_201802001794_V1 
	07/04/2020
	Aluno(a): GHD
	2020.1 - F
	Disciplina: CCT0821 - REDES DEFINIDAS POR SOFTWARE 
	201802001794
	
	 
	
	 1a Questão
	
	
	
	
	Como componentes da arquitetura de NFV, podemos ter:
		
	
	VNFs, orquestrador e recusos de virtualização.
	
	VNFs, Infraestrutura NFV (NFVI) e camada de aplicação.
	 
	VNFs, Infraestrutura NFV (NFVI)  e Gerenciamento e Orquestração.
	
	Camada de Virtualização, SFCs e gerenciamento.
	
	Infraestrutura NFV (NFVI), camada de virtualização e VNFs.
	Respondido em 07/04/2020 14:12:48
	
Explicação:
Como componentes da arquitetura NFV podemos citar: Funões Virtuais de Rede (VNFs), Infraestrutura NFV (NFVI) que é composta por uma Camada de Virtualização,Recursos Virtuais e Recusros Físicos e temo um Gerenciamento e Orquestração.
	
	
	 
	
	 2a Questão
	
	
	
	
	Sobre o Encadeamento de Funções de Serviço (SFC) é correto afirmar:
		
	
	Os SFCs já são "fechados" e apenas os utilizamos.
	
	Os serviços são oferecidos via VMs.
	
	Temos poucas opções atuando como: proxy, firewall e NAT.
	
	  Apresenta funcionalidade, porém não é flexível quanto a configuração.
	 
	Os serviços são formados a partir de sequências ordenadas de VNFs.
	Respondido em 07/04/2020 14:12:50
	
Explicação:
Nos SFCs os serviços são sequências de VNFs ordenadas. Podemos mudar a ordem de VNFs assim como sua capacidade, e desta forma podemos alterar sua função.
	
	
	 
	
	 3a Questão
	
	
	
	
	Como Diferença entre SDN e NFV podemos dizer que:
		
	
	SDN está associada às funções de rede e enquanto NFV está realcionada ao processo de decisão e encaminhamento de pacotes.
	 
	A NFV está mais associada às funções de rede e enquanto a SDN está realcionada ao processo de decisão e encaminhamento de pacotes.
	
	NFV é um tipo de SDN.
	
	Ambas implemtam o mesmo serviço, por isso não apresentam diferença.
	
	SDN é um tipo de NFV.
	Respondido em 07/04/2020 14:12:43
	
Explicação:
A letra  a resume bem a reposta.
	
	
	 
	
	 4a Questão
	
	
	
	
	Como o NFV garante flexibilidade e reduz custos operacionais das redes tradicionais?
		
	
	Não promovendo o compartilhamento de hardware, e assim fazendo-o ser dedicado a uma função.
	
	Oferendo equipamentos específicos porém mais baratos.
	
	Na melhor utilização dos equipamentos pela orquestração no encaminhamento de mensagens.
	
	Realizando a virtualização de rede e facilitando o encaminhamento de pacotes.
	 
	Através do desacoplamento entre hardware e software, para isso embracando uma VM com a função apropriada.
	Respondido em 07/04/2020 14:12:57
	
Explicação:
O NFV garante flexibilidade e reduz custos operacionais das redes tradicionais, através  da virtualização de funções de rede e consiste no uso de equipamentos genéricos, servidores comuns e baratos para executar funções virtuais de rede. Eele realiza o desacoplamento entre hardware e software embarcando a uma VM a função de rede necessária.
	
	
	 
	
	 5a Questão
	
	
	
	
	Podemos citar como funções dos middleboxes:
		
	
	Roteamento, NAT e proxy.
	
	Proxy, firewall e roteamento.
	
	Firewall, NAT e roteamento.
	 
	NAT, firewall e proxy.
	
	Encaminhamento, NAT e tradução de endereços.
	Respondido em 07/04/2020 14:13:00
	
Explicação:
Os middleboxes são dispositivos dedicados a uma função de rede e dentre elas podemos citar: NAT, firewall e proxy.
	
	
	 
	
	 6a Questão
	
	
	
	
	Como vantagens do NFV NÃO podemos citar:
		
	
	Compartilhanemto de hardware por NFs diferentes.
	
	  Melhor utilização de equipamentos.
	
	Menor desperdício de recursos.
	 
	Melhor forma de decisão de encaminhamento.
	
	Flexibilidade ao gerenciar e orquestrar NFs.
	Respondido em 07/04/2020 14:13:03
	
Explicação:
A letra "a" está mais relacionada a serviços SDN que NFV. Todos os demais itens são vantagens do NFV.
	
	
	
 
 
		
	
	
	 
	
		
		 
	REDES DEFINIDAS POR SOFTWARE
9a aula
		
	 
	Lupa
	 
	 
	
	
PPT
	
MP3
	 
		Exercício: CCT0821_EX_A9_201802001794_V2 
	07/04/2020
	Aluno(a): GHD
	2020.1 - F
	Disciplina: CCT0821 - REDES DEFINIDAS POR SOFTWARE 
	201802001794
	
	 
	
	 1a Questão
	
	
	
	
	Como vantagens do NFV NÃO podemos citar:
		
	
	Menor desperdício de recursos.
	
	  Melhor utilização de equipamentos.
	
	Flexibilidade ao gerenciar e orquestrar NFs.
	
	Compartilhanemto de hardware por NFs diferentes.
	 
	Melhor forma de decisão de encaminhamento.
	Respondido em 07/04/2020 14:13:24
	
Explicação:
A letra "a" está mais relacionada a serviços SDN que NFV. Todos os demais itens são vantagens do NFV.
	
	
	 
	
	 2a Questão
	
	
	
	
	Como componentes da arquitetura de NFV, podemos ter:
		
	
	Camada de Virtualização, SFCs e gerenciamento.
	 
	VNFs, Infraestrutura NFV (NFVI)  e Gerenciamento e Orquestração.
	
	Infraestrutura NFV (NFVI), camada de virtualização e VNFs.
	
	VNFs, Infraestrutura NFV (NFVI) e camada de aplicação.
	
	VNFs, orquestrador e recusos de virtualização.
	Respondido em 07/04/2020 14:13:27
	
Explicação:
Como componentes da arquitetura NFV podemos citar: Funões Virtuais de Rede (VNFs), Infraestrutura NFV (NFVI) que é composta por uma Camada de Virtualização, Recursos Virtuais e Recusros Físicos e temo um Gerenciamento e Orquestração.
	
	
	 
	
	 3a Questão
	
	
	
	
	Sobre o Encadeamento de Funções de Serviço (SFC) é correto afirmar:
		
	
	Os serviços são oferecidos via VMs.
	
	Os SFCs já são "fechados" e apenas os utilizamos.
	
	  Apresenta funcionalidade, porém não é flexível quanto a configuração.
	
	Temos poucas opções atuando como: proxy, firewall e NAT.
	 
	Os serviços são formados a partir de sequências ordenadas de VNFs.
	Respondido em 07/04/2020 14:13:29
	
Explicação:
Nos SFCs os serviços são sequências de VNFs ordenadas. Podemos mudar a ordem de VNFs assim como sua capacidade, e desta forma podemos alterar sua função.
	
	
	 
	
	 4a Questão
	
	
	
	
	Como Diferença entre SDN e NFV podemos dizer que:
		
	 
	A NFV está mais associada às funções de rede e enquanto a SDN está realcionada ao processo de decisão e encaminhamento de pacotes.
	
	SDN é um tipo de NFV.
	
	NFV é um tipo de SDN.
	
	Ambas implemtam o mesmo serviço, por isso não apresentam diferença.
	
	SDN está associada às funções de rede e enquanto NFV está realcionada ao processo de decisão e encaminhamento de pacotes.
	Respondido em 07/04/2020 14:13:32
	
Explicação:
A letra  a resume bem a reposta.
	
	
	 
	
	 5a Questão
	
	
	
	
	Podemos citar como funções dos middleboxes:
		
	
	Proxy, firewall e roteamento.
	 
	NAT, firewall e proxy.
	
	Roteamento, NAT e proxy.
	
	Encaminhamento, NAT e tradução de endereços.
	
	Firewall, NAT e roteamento.
	Respondido em 07/04/2020 14:13:35
	
Explicação:
Os middleboxes são dispositivos dedicados a uma função de rede e dentre elas podemos citar: NAT, firewall e proxy.
	
	
	 
	
	 6a Questão
	
	
	
	
	Como o NFV garante flexibilidade e reduz custos operacionais das redes tradicionais?
		
	
	Não promovendo o compartilhamento de hardware, e assim fazendo-o ser dedicado a uma função.
	
	Realizando a virtualização de rede e facilitando o encaminhamento de pacotes.
	 
	Através do desacoplamento entre hardware e software, para isso embracando uma VM com a função apropriada.
	
	Oferendo equipamentos específicos porém mais baratos.
	
	Na melhor utilização dos equipamentos pela orquestração no encaminhamento de mensagens.
	Respondido em 07/04/2020 14:13:38
	
Explicação:
O NFV garante flexibilidade e reduz custos operacionais das redes tradicionais, através  da virtualização de funções de rede e consiste no uso de equipamentos genéricos, servidores comuns e baratos para executar funções virtuais de rede. Eele realiza o desacoplamento entre hardware e software embarcando a uma VM a função de rede necessária.
	
	
	
 
 
		
	
	
	 
	
		
		 
	REDES DEFINIDAS POR SOFTWARE
10a aula
		
	 
	Lupa
	 
	 
	
	
PPT
	
MP3
	 
		Exercício: CCT0821_EX_A10_201802001794_V1 
	07/04/2020
	Aluno(a): GHD
	2020.1 - F
	Disciplina: CCT0821 - REDES DEFINIDAS POR SOFTWARE 
	201802001794
	
	 
	
	 1a Questão
	
	
	
	
	Por que os chips (programáveis) dos switches possuíam função fixa?
		
	
	Nenhuma das anteriores.
	
	Para garantir intoperabilidade.
	
	Para permitir compatibilidade de equipamentos.
	
	Para facilitar o suporte a equipamentos.
	 
	Isto era devido o tempo de processar dados e a taxa realmente necessária para funcionamento.
	Respondido em 07/04/2020 14:13:47
	
Explicação:
Isto se deve a tempos atrás quando os chips de switches programáveis ​​só podiam processar pacotesa cerca de um décimo ou um centécimo das taxas especificadas. Porém, hoje em dia, existem chips de comutação reconfiguráveis ​​no mercado que processam pacotes com a mesma rapidez que os mais rápidos switches de função fixa. Indo um pouco mais além, pode-se fazer chips de swithes ainda mais programáveis ​​que rodam tão rápido quanto os switches de função fixa. Estes chips programáveis são chamados de PISA (Protocol Independent Switch Architecture).
 
	
	
	 
	
	 2a Questão
	
	
	
	
	NÃO são vantagens da linguagem P4:
		
	
	Independência na implementação.
	
	Nenhuma da anteriores.
	 
	Uso direcionado a um tipo de hardware, garantindo melhor desempenho.
	
	Eficiência no descarte de protocolos não utilizáveis.
	
	Maior nível de visibilidade, devido a possibilidade de criação de rótulos para os pacotes.
	Respondido em 07/04/2020 14:13:51
	
Explicação:
A linguagem p4 possibilita eficiência, pois o conjunto de protocolos de rede necessários para o caso de uso específico pode ser facilmente instalado no dispositivo de rede, enquanto os protocolos não utilizados podem ser removidos, liberando espaço e melhorando a utilização de recursos. Possui indepêndencia pois os programas em linguagem P4 são projetados para serem independentes de implementação, o que significa que um único programa pode ser executado em diferentes hardware (CPUs, NPUs, ASICs ou FPGAs).
 
	
	
	 
	
	 3a Questão
	
	
	
	
	Podemos citar, como uma característica que alavancou o desenvolvimento da linguagem P4:
 
		
	
	As mudanças implementadas pelas versões do OpenFlow.
	
	O crescimento do número de acessos a computação em nuvem.
	
	A adoção de NetFPGAs.
	 
	O aumento de velocidade dos chips programáveis.
	
	O aumento no uso de switches OpenFlow.
	Respondido em 07/04/2020 14:13:43
	
Explicação:
O aumento de velocidade dos chips programáveis alavancou uma nova era nas redes de computadores que é a programação do plano de dados, o qual incentivou o desenvolvimento de uma linguagem padrão a P4 (Programming Protocol-Independent Packet Processors).
	
	
	 
	
	 4a Questão
	
	
	
	
	  NÃO podemos apontar como um problema que a comunidade SDN enfrenta:
		
	
	Nenhuma das anteriores.
	
	Espera para que um determinado chip suporte determinado protocolo.
	
	O tempo necessário para implementar novos protocolos.
	
	Falta de garantia que serão necessárias modificações nos protocolos desenvolvidos.
	 
	O surgimento da linguagem P4 que coloca em risco o OpenFlow.
	Respondido em 07/04/2020 14:13:57
	
Explicação:
Um dos principais problemas que a comunidade SDN enfrenta é tentar reduzir o tempo necessário para implementar novos protocolos ou estender suas funcionalidades. A demora se dá em primeiro lugar porque, todo protocolo precisa passar pela diretoria do IETF, que é um longo processo em si. Depois que um padrão oficial é definido, os projetistas de chip precisam implementá-lo em seus ASICs. Além disso, não há garantia de que não serão necessárias modificações no protocolo ao longo do tempo. O P4 e o OpenFlow podem viver em conjunto por isso o P4 não necessariamente prejudica o OpenFlow.
	
	
	 
	
	 5a Questão
	
	
	
	
	Como benefícios da programabilidade do plano de dados, temos:
		
	 
	Rápido ciclo de design, possibilidade de rápida inovação, uso flexível de tabelas.
	
	Possibilidade de remoção de protocolos que não sejam úteis e uso inflexível de tabelas.
	
	Aumento da complexidade e uso inflexível de tabelas.
	
	Nova telemetria e lento processo de inovação.
	
	Adição de novos protocolos e não necessidade de verificação de tabelas pelos switches.
	Respondido em 07/04/2020 14:14:01
	
Explicação:
Como exemplo de benefícios trazidos pela programabilidade do plano de dados podemos citar: novas features (adição de novos protocolos); redução da complexidade,  pois protocolos que não sejam usados podem ser removidos; uso eficiente de recursos (uso flexível de tabelas de dados); novas técnicas de diagnósticos e telemetria; rápido ciclo de design de softwares, rápida inovação, correção de erros no plano de dados em produção, etc.
	
	
	 
	
	 6a Questão
	
	
	
	
	Sobre a relação entre OpenFlow e P4, podemos dizer:
		
	
	Nenhuma das anteriores.
	
	Não existe como os dois coexistirem em uma mesma rede.
	
	Para o OpenFlow o P4 é visto como um programa.
	 
	Para o P4 o OpenFlow é visto com um programa.
	
	O P4 tornou o OpenFlow obsoleto.
	Respondido em 07/04/2020 14:14:04
	
Explicação:
Os dois podem coexistir na mesma rede, uma vez que para o P4 o OpenFlow é visto como um programa. Já existe uma implementação chamada ¿openflow.p4¿ que programa um chip PISA dando suporte ao OpenFlow.
	
	
	
 
 
		
	
	
	 
	
		
		 
	REDES DEFINIDAS POR SOFTWARE
10a aula
		
	 
	Lupa
	 
	 
	
	
PPT
	
MP3
	 
		Exercício: CCT0821_EX_A10_201802001794_V2 
	07/04/2020
	Aluno(a): GHD
	2020.1 - F
	Disciplina: CCT0821 - REDES DEFINIDAS POR SOFTWARE 
	201802001794
	
	 
	
	 1a Questão
	
	
	
	
	Por que os chips (programáveis) dos switches possuíam função fixa?
		
	
	Para facilitar o suporte a equipamentos.
	 
	Isto era devido o tempo de processar dados e a taxa realmente necessária para funcionamento.
	
	Para permitir compatibilidade de equipamentos.
	
	Para garantir intoperabilidade.
	
	Nenhuma das anteriores.
	Respondido em 07/04/2020 14:14:15
	
Explicação:
Isto se deve a tempos atrás quando os chips de switches programáveis ​​só podiam processar pacotes a cerca de um décimo ou um centécimo das taxas especificadas. Porém, hoje em dia, existem chips de comutação reconfiguráveis ​​no mercado que processam pacotes com a mesma rapidez que os mais rápidos switches de função fixa. Indo um pouco mais além, pode-se fazer chips de swithes ainda mais programáveis ​​que rodam tão rápido quanto os switches de função fixa. Estes chips programáveis são chamados de PISA (Protocol Independent Switch Architecture).
 
	
	
	 
	
	 2a Questão
	
	
	
	
	NÃO são vantagens da linguagem P4:
		
	
	Independência na implementação.
	
	Maior nível de visibilidade, devido a possibilidade de criação de rótulos para os pacotes.
	
	Nenhuma da anteriores.
	
	Eficiência no descarte de protocolos não utilizáveis.
	 
	Uso direcionado a um tipo de hardware, garantindo melhor desempenho.
	Respondido em 07/04/2020 14:14:17
	
Explicação:
A linguagem p4 possibilita eficiência, pois o conjunto de protocolos de rede necessários para o caso de uso específico pode ser facilmente instalado no dispositivo de rede, enquanto os protocolos não utilizados podem ser removidos, liberando espaço e melhorando a utilização de recursos. Possui indepêndencia pois os programas em linguagem P4 são projetados para serem independentes de implementação, o que significa que um único programa pode ser executado em diferentes hardware (CPUs, NPUs, ASICs ou FPGAs).
 
	
	
	 
	
	 3a Questão
	
	
	
	
	Podemos citar, como uma característica que alavancou o desenvolvimento da linguagem P4:
 
		
	 
	O aumento de velocidade dos chips programáveis.
	
	O crescimento do número de acessos a computação em nuvem.
	
	A adoção de NetFPGAs.
	
	O aumento no uso de switches OpenFlow.
	
	As mudanças implementadas pelas versões do OpenFlow.
	Respondido em 07/04/2020 14:14:21
	
Explicação:
O aumento de velocidade dos chips programáveis alavancou uma nova era nas redes de computadores que é a programação do plano de dados, o qual incentivou o desenvolvimento de uma linguagem padrão a P4 (Programming Protocol-Independent Packet Processors).
	
	
	 
	
	 4a Questão
	
	
	
	
	  NÃO podemos apontar como um problema que a comunidade SDN enfrenta:
		
	
	Nenhuma das anteriores.
	
	Espera para que um determinado chip suporte determinado protocolo.
	 
	O surgimento da linguagem P4 que coloca em risco o OpenFlow.
	
	O tempo necessário para implementar novos protocolos.
	
	Falta de garantia que serão necessárias modificações nosprotocolos desenvolvidos.
	Respondido em 07/04/2020 14:14:23
	
Explicação:
Um dos principais problemas que a comunidade SDN enfrenta é tentar reduzir o tempo necessário para implementar novos protocolos ou estender suas funcionalidades. A demora se dá em primeiro lugar porque, todo protocolo precisa passar pela diretoria do IETF, que é um longo processo em si. Depois que um padrão oficial é definido, os projetistas de chip precisam implementá-lo em seus ASICs. Além disso, não há garantia de que não serão necessárias modificações no protocolo ao longo do tempo. O P4 e o OpenFlow podem viver em conjunto por isso o P4 não necessariamente prejudica o OpenFlow.
	
	
	 
	
	 5a Questão
	
	
	
	
	Como benefícios da programabilidade do plano de dados, temos:
		
	 
	Rápido ciclo de design, possibilidade de rápida inovação, uso flexível de tabelas.
	
	Nova telemetria e lento processo de inovação.
	
	Adição de novos protocolos e não necessidade de verificação de tabelas pelos switches.
	
	Possibilidade de remoção de protocolos que não sejam úteis e uso inflexível de tabelas.
	
	Aumento da complexidade e uso inflexível de tabelas.
	Respondido em 07/04/2020 14:14:25
	
Explicação:
Como exemplo de benefícios trazidos pela programabilidade do plano de dados podemos citar: novas features (adição de novos protocolos); redução da complexidade,  pois protocolos que não sejam usados podem ser removidos; uso eficiente de recursos (uso flexível de tabelas de dados); novas técnicas de diagnósticos e telemetria; rápido ciclo de design de softwares, rápida inovação, correção de erros no plano de dados em produção, etc.
	
	
	 
	
	 6a Questão
	
	
	
	
	Sobre a relação entre OpenFlow e P4, podemos dizer:
		
	
	Nenhuma das anteriores.
	
	Para o OpenFlow o P4 é visto como um programa.
	
	O P4 tornou o OpenFlow obsoleto.
	 
	Para o P4 o OpenFlow é visto com um programa.
	
	Não existe como os dois coexistirem em uma mesma rede.
	Respondido em 07/04/2020 14:14:29
	
Explicação:
Os dois podem coexistir na mesma rede, uma vez que para o P4 o OpenFlow é visto como um programa. Já existe uma implementação chamada ¿openflow.p4¿ que programa um chip PISA dando suporte ao OpenFlow.
	
	
	
 
 
		Disc.: REDES DEFINIDAS POR SOFTWARE   
	Aluno(a): GHD
	201802001794
	Acertos: 7,0 de 10,0
	26/04/2020
	
	
	1a Questão (Ref.:201805554914)
	Acerto: 0,0  / 1,0
	Uma Rede Definida por Software (SDN) é uma arquitetura que NÃO pretende ser:
		
	 
	Rígida
	
	Programável
	
	Ágil
	
	Econômica
	 
	Controlada de modo central
	Respondido em 26/04/2020 15:06:27
	
	
	
	2a Questão (Ref.:201805554919)
	Acerto: 0,0  / 1,0
	Dentre os desafios da escalabilidade o que é introduzido em razão da troca de informação entre vários dispositivos da rede e o controlador, é denominado:
		
	
	Forma
	
	Tamanho
	 
	Carga
	 
	Latência
	
	Maneira
	Respondido em 26/04/2020 15:33:13
	
	
	
	3a Questão (Ref.:201805554924)
	Acerto: 0,0  / 1,0
	O que é um middlebox?
		
	 
	Um programa de gerenciamento de rede
	
	Software onde estão alocados esses planos
	
	Sistema de armazenamento dos dados no computador de destino
	
	Uma forma de conectar dois computadores através de uma rede pública, como a Internet
	 
	Dispositivo de rede que transforma, inspeciona, filtra ou manipula o tráfego para outros fins que não o encaminhamento de pacotes
	Respondido em 26/04/2020 15:14:00
	
	
	
	4a Questão (Ref.:201805555856)
	Acerto: 1,0  / 1,0
	Qual dos eventos do NOX é acionado quando o comutador (switch) entra na rede?
		
	 
	Switch join
	
	Switch exit
	
	Flow removed
	
	Stats in
	
	Port change
	Respondido em 26/04/2020 15:25:18
	
	
	
	5a Questão (Ref.:201805555864)
	Acerto: 1,0  / 1,0
	Em qual ano a versão 0.2.0 do OpenFlow foi apresentada?
		
	 
	2008
	
	2009
	
	2011
	
	2016
	
	2019
	Respondido em 26/04/2020 15:24:31
	
	
	
	6a Questão (Ref.:201805555866)
	Acerto: 1,0  / 1,0
	O que é NetFPGA?
		
	
	Uma plataforma de software de código aberto projetada apenas para ensino
	
	Uma plataforma de software para o desenvolvimento de jogos
	
	Uma plataforma de controle industrial
	 
	Uma plataforma de software e hardware de código aberto projetada para pesquisa e ensino
	
	Uma plataforma de software de código aberto projetada apenas para controle de processos
	Respondido em 26/04/2020 15:23:12
	
	
	
	7a Questão (Ref.:201805555898)
	Acerto: 1,0  / 1,0
	O iperf é uma ferramenta amplamente usada para que?
		
	 
	Para medição e ajuste de desempenho de rede
	
	Para ampliar o sistema
	
	Para projeto de rede
	
	Para ligar a rede
	
	Para alocação de vetores
	Respondido em 26/04/2020 15:21:29
	
	
	
	8a Questão (Ref.:201805300297)
	Acerto: 1,0  / 1,0
	Quanto a forma de funcionamento do switch OpenFlow e controlador, podemos dizer que:
		
	
	Ocorre somente de forma proativa, onde o controlador informa ao switch tudo que ele conhece de regra de antemão e, o switch ao receber algo diferente apenas descarta.
	
	Pode ser reativo ou proativo, onde o switch consulta de forma própria ao controlador no proativo.
	
	Nenhuma das anteriores.
	
	Ocorre somente de forma reativa, onde o switch ao receber algo que não sabe lhe dar entra em contato com o controlador.
	 
	Pode ser reativo ou proativo onde as aplicações OpenFlow já informam ao switch o que fazer quando proativo e o switch consulta o controlador quando reativo.
	Respondido em 26/04/2020 15:18:16
	
	
	
	9a Questão (Ref.:201805300305)
	Acerto: 1,0  / 1,0
	Como o NFV garante flexibilidade e reduz custos operacionais das redes tradicionais?
		
	
	Realizando a virtualização de rede e facilitando o encaminhamento de pacotes.
	
	Não promovendo o compartilhamento de hardware, e assim fazendo-o ser dedicado a uma função.
	
	Oferendo equipamentos específicos porém mais baratos.
	
	Na melhor utilização dos equipamentos pela orquestração no encaminhamento de mensagens.
	 
	Através do desacoplamento entre hardware e software, para isso embracando uma VM com a função apropriada.
	Respondido em 26/04/2020 15:19:33
	
	
	
	10a Questão (Ref.:201805300310)
	Acerto: 1,0  / 1,0
	Sobre a relação entre OpenFlow e P4, podemos dizer:
		
	
	O P4 tornou o OpenFlow obsoleto.
	 
	Para o P4 o OpenFlow é visto com um programa.
	
	Nenhuma das anteriores.
	
	Não existe como os dois coexistirem em uma mesma rede.
	
	Para o OpenFlow o P4 é visto como um programa.
		Disc.: REDES DEFINIDAS POR SOFTWARE   
	Aluno(a): GHD
	201802001794
	Acertos: 8,0 de 10,0
	26/04/2020
	
	
	1a Questão (Ref.:201805554917)
	Acerto: 1,0  / 1,0
	Qual protocolo possibilita o controle de tráfego atribuindo um label (rótulo) a cada pacote?
		
	 
	MPLS
	
	HTTP
	
	STD
	
	SSD
	
	OSPF
	Respondido em 26/04/2020 15:41:58
	
	
	
	2a Questão (Ref.:201805294788)
	Acerto: 1,0  / 1,0
	Que caraterísticas tornam SDN tão atrativa para IoT?
		
	
	Ter a qualidade de segurança mais apurada que outras tecnologias.
	
	Utilizar o protocolo OpenFlow.
	
	Gastar pouca energia, frente as outras tecnologias.
	
	Ser aplicada a qualquer equipamento.
	 
	Podemos citar: gerência de energia, gerência da rede e controle de acesso.
	Respondido em 26/04/2020 15:37:31
	
	
	
	3a Questão (Ref.:201805554922)
	Acerto: 0,0  / 1,0
	Qual das afirmativas abaixo corresponde a uma das ideias básicas de termos uma SDN?
		
	
	Quebra da integração horizontal
	 
	Diferentes equipamentos de diferentes fabricantes podem operar sob um mesmo controle
	
	Uniformização do uso de um fabricante
	 
	União do plano de dados e de controle
	
	Uso de integração
	Respondido em 26/04/2020 15:49:53
	
	
	
	4a Questão (Ref.:201805555858)
	Acerto: 0,0  / 1,0
	Guedes et al. (2012) listam as funcionalidades providas pelo NOX para enviar mensagens aos switches. Qual alternativa NÃO corresponde a uma destas funcionalidades?
		
	
	Install
	
	Uninstall
	 
	ExitQuery stats
	
	Send
	Respondido em 26/04/2020 15:52:05
	
	
	
	5a Questão (Ref.:201805295440)
	Acerto: 1,0  / 1,0
	Em qual opção a relação entre: regra, ação realizada e descrição está correta? Lembrando que os demais campos não especificados estão com  * ).
		
	
	Nenhuma das anteriores.
	
	"MAC src=22:A7:20:10:E1:01" → porta 4 . Representa uma ação de repasse camada 3.
	
	"IP Dst=51.6.0.8" → porta 6. Representa um exemplo de descarte.
	
	"IP src = 10.0.0.253" → vlan ID=200. Representa uma ação obrigatória de enfileiramento.
	 
	"TCP dport=81" → drop. Representa um exemplo de firewall.
	Respondido em 26/04/2020 15:38:51
	
	
	
	6a Questão (Ref.:201805299259)
	Acerto: 1,0  / 1,0
	Sobre o OpenvSwitch (OVS), é FALSO afirmar que:
		
	
	É utilizado para prover redes entre máquinas virtuais em uma mesma máquina física.
	
	É um comutador via software.
	 
	Trata-se de um substituto do OpenFlow.
	
	Pode ser utilizado para conectar as máquinas virtuais e o mundo externo.
	
	Nenhuma das anteriores.
	Respondido em 26/04/2020 15:39:10
	
	
	
	7a Questão (Ref.:201805300283)
	Acerto: 1,0  / 1,0
	Em uma topologia mínima que acaba de ser gerada pelo Mininet, temos tempos de ping diferentes para o primeiro pacote e os demais. Por que isso ocorre apenas para o primeiro pacote?
		
	
	Trata-se de um erro na emulação da rede.
	
	Pois estamos em um ambiente emulado que pode incluir estas discrepâncias.
	
	Pois estamos em um ambiente SDN e não podemos prever o seu comportamento.
	
	O tempo de ping é o praticamente o mesmo, logo não se aplica tal afirmação.
	 
	Pois estamos em um ambiente SDN que ainda não tem informações na tabela de fluxo, assim quando o primeiro pacote do ping chega o switch deve consultar o controlador para saber como proceder.
	Respondido em 26/04/2020 15:39:53
	
	
	
	8a Questão (Ref.:201805300293)
	Acerto: 1,0  / 1,0
	Quais pacotes podem ser gerados pelo controlador, quando o switch OpenFlow interage devido a um table miss?
		
	
	Apenas pacotes Flow-MOD
	 
	Packet-OUT e Flow-MOD
	
	Packet-IN e SYN
	
	ACK e Flow-MOD
	
	Apenas pacotes Packet-IN
	Respondido em 26/04/2020 15:40:06
	
	
	
	9a Questão (Ref.:201805300307)
	Acerto: 1,0  / 1,0
	Como Diferença entre SDN e NFV podemos dizer que:
		
	
	NFV é um tipo de SDN.
	
	Ambas implemtam o mesmo serviço, por isso não apresentam diferença.
	
	SDN é um tipo de NFV.
	 
	A NFV está mais associada às funções de rede e enquanto a SDN está realcionada ao processo de decisão e encaminhamento de pacotes.
	
	SDN está associada às funções de rede e enquanto NFV está realcionada ao processo de decisão e encaminhamento de pacotes.
	Respondido em 26/04/2020 15:40:48
	
	
	
	10a Questão (Ref.:201805300311)
	Acerto: 1,0  / 1,0
	Podemos citar, como uma característica que alavancou o desenvolvimento da linguagem P4:
 
		
	
	O aumento no uso de switches OpenFlow.
	
	O crescimento do número de acessos a computação em nuvem.
	
	As mudanças implementadas pelas versões do OpenFlow.
	
	A adoção de NetFPGAs.
	 
	O aumento de velocidade dos chips programáveis.
		Disc.: REDES DEFINIDAS POR SOFTWARE   
	Aluno(a): GHD
	201802001794
	Acertos: 9,0 de 10,0
	26/04/2020
	
	
	1a Questão (Ref.:201805554915)
	Acerto: 1,0  / 1,0
	Qual dos protocolos abaixo é responsável por atualizar as tabelas de roteamento nos dispositivos?
		
	 
	OSPF
	
	SDN
	
	SSD
	
	RPM
	
	HTTP
	Respondido em 26/04/2020 15:53:47
	
	
	
	2a Questão (Ref.:201805294785)
	Acerto: 1,0  / 1,0
	Quais são os grandes desafios apontados para SDN?
		
	
	Arquitetura extremamente complexa e mal documentada.
	
	Exigência exclusiva do protocolo OpenFlow, para seu funcionamento.
	
	Exigência exclusiva de equipamentos da mesma empresa, para funcionamento adequado.
	 
	Garantir QoS ao fluxo de mensagens, segurança, estabilidade, dentre outras.
	
	Facilidade de uso, pois trata-se de algo novo.
	Respondido em 26/04/2020 15:54:52
	
	
	
	3a Questão (Ref.:201805294792)
	Acerto: 1,0  / 1,0
	Sobre encaminhamento e roteamento, podemos dizer:
		
	 
	Roteamento é a determinação de rotas a seguir, enquanto  encaminhamento é ao se receber um pacote a qual interface de saída este deve seguir.
	
	São sinônimos e podem ser usados livremente sem distinção.
	
	O encaminhamento não possui relação com o roteamento.
	
	Encaminhamento determina a rota dos pacotes, e influencia no roteamento.
	
	nenhuma das anteriores.
	Respondido em 26/04/2020 15:55:05
	
	
	
	4a Questão (Ref.:201805555854)
	Acerto: 1,0  / 1,0
	O controlador open source denominado POX suporta qual linguagem de programação?
		
	
	C
	
	Java
	 
	Python
	
	Matlab
	
	C#
	Respondido em 26/04/2020 16:08:26
	
	
	
	5a Questão (Ref.:201805295451)
	Acerto: 1,0  / 1,0
	O que ocorre quando dois dispositivos NÃO possuem versões do OpenFlow compatíveis?
		
	
	O controlador exclui de sua rede o switch em questão.
	
	O switch passa a operar normalmente como se não fosse um OpenFlow enabled.
	
	Ambos adotam a versão 0.2.0 que é a versão mais básica possível.
	
	O switch descarta todos os pacotes e não faz parte da rede.
	 
	A conexão entre os dispositivos é encerrada.
	Respondido em 26/04/2020 15:55:15
	
	
	
	6a Questão (Ref.:201805555865)
	Acerto: 1,0  / 1,0
	Das opções abaixo qual NÃO é um exemplo de operação realizada pelo OVSDB?
		
	
	Criação, remoção e modificação de bridges
	 
	Transmissão binária
	
	Configuração do conjunto de controladores aos quais o OpenFlow deve se conectar
	
	Configuração de políticas de QoS e anexação dessas políticas às filas
	
	Coleta de estatísticas
	Respondido em 26/04/2020 16:04:01
	
	
	
	7a Questão (Ref.:201805300290)
	Acerto: 1,0  / 1,0
	São exemplos de comandos apresentados pelo help do Mininet:
		
	
	ports, sh, xterm e arp
	 
	nodes, pingall, links, net
	
	exit, quit, net e ls
	
	iperf, net, dump e dir
	
	top, ls e arp
	Respondido em 26/04/2020 15:55:37
	
	
	
	8a Questão (Ref.:201805555903)
	Acerto: 0,0  / 1,0
	O que é o Packet-OUT
		
	 
	Uma mensagem de instrução envio de comandos
	
	Um comando de consulta
	
	Um dado de instrução aberto
	
	Uma mensagem de instrução para o modem
	 
	Uma mensagem de instrução do controlador para o switch informando o que ele deve fazer com um pacote específico
	Respondido em 26/04/2020 16:06:48
	
	
	
	9a Questão (Ref.:201805300304)
	Acerto: 1,0  / 1,0
	Podemos citar como funções dos middleboxes:
		
	
	Firewall, NAT e roteamento.
	
	Roteamento, NAT e proxy.
	 
	NAT, firewall e proxy.
	
	Encaminhamento, NAT e tradução de endereços.
	
	Proxy, firewall e roteamento.
	Respondido em 26/04/2020 15:56:12
	
	
	
	10a Questão (Ref.:201805300316)
	Acerto: 1,0  / 1,0
	Como benefícios da programabilidade do plano de dados, temos:
		
	
	Aumento da complexidade e uso inflexível de tabelas.
	
	Adição de novos protocolos e não necessidade de verificação de tabelas pelos switches.
	 
	Rápido ciclo de design, possibilidade de rápida inovação, uso flexível de tabelas.
	
	Nova telemetria e lento processo de inovação.
	
	Possibilidade de remoção de protocolos que não sejam úteis e uso inflexível de tabelas.

Mais conteúdos dessa disciplina