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/ Conguração de OSPFv2 de área única / Módulo Prática e Quiz Módulo Prática e Quiz 2.7.1 Packet Tracer - Conguração OSPFv2 de área única Você está ajudando um engenheiro de rede a testar uma conguração de OSPF criando a rede no laboratório onde você trabalha. Você interconectou os dispositivos e congurou as interfaces e tem conectividade dentro das LANs locais. Seu trabalho é concluir a conguração do OSPF de acordo com os requisitos deixados pelo engenheiro. Nesta atividade de Rastreador de Pacotes, use as informações fornecidas e a lista de requisitos para congurar a rede de teste. Quando a tarefa tiver sido concluída com êxito, todos os hosts devem ser capazes de executar ping no servidor de Internet. Conguração OSPFv2 de área única Conguração OSPFv2 de área única 2.7.2 Lab - Conguração OSPFv2 de área única Neste laboratório, você completará os seguintes objetivos: • Parte 1: Construa a rede e dena as congurações básicas do dispositivo • Parte 2: Congurar e vericar OSPFv2 de área única para operação básica • Parte 3: Otimizar e vericar a conguração OSPFv2 de área única Rede corporativa, segurança e automação v7.02 Você respondeu 15 das 15 perguntas corretamente. Correto Você identificou com sucesso as respostas corretas. ✖ Rede corporativa, segurança e automação -Módulo Prática e Quiz https://contenthub.netacad.com/ensa-dl/2.7.5 1 of 12 28/11/2021 15:08 https://contenthub.netacad.com/ensa-dl https://contenthub.netacad.com/ensa-dl https://contenthub.netacad.com/ensa-dl https://contenthub.netacad.com/ensa-dl https://contenthub.netacad.com/courses/ensa-dl/_common/2.7.1-packet-tracer---single-area-ospfv2-configuration_pt-BR.pka https://contenthub.netacad.com/courses/ensa-dl/_common/2.7.1-packet-tracer---single-area-ospfv2-configuration_pt-BR.pka https://contenthub.netacad.com/courses/ensa-dl/_common/2.7.1-packet-tracer---single-area-ospfv2-configuration_pt-BR.pka https://contenthub.netacad.com/courses/ensa-dl/_common/2.7.1-packet-tracer---single-area-ospfv2-configuration_pt-BR.pka https://contenthub.netacad.com/courses/ensa-dl/_common/2.7.1-packet-tracer---single-area-ospfv2-configuration_pt-BR.pka https://contenthub.netacad.com/courses/ensa-dl/_common/2.7.1-packet-tracer---single-area-ospfv2-configuration_pt-BR.pka https://contenthub.netacad.com/courses/ensa-dl/_common/2.7.1-packet-tracer---single-area-ospfv2-configuration_pt-BR.pka https://contenthub.netacad.com/ensa-dl https://contenthub.netacad.com/ensa-dl https://contenthub.netacad.com/ensa-dl https://contenthub.netacad.com/ensa-dl Congurar OSPFv2 de área única - Modo Físico Congurar OSPFv2 de área única - Modo Físico Lab Equipment Congurar OSPFv2 de área única 2.7.3 Traçador de Pacotes - Exploração Multiarea OSPF Esta atividade de exploração de rastreador de pacotes é dividida em três partes e usa o modo físico do rastreador de pacotes (PTPM): Parte 1: O Começo A Casual Recording Company, sediada em São Paulo, Brasil, oferece estúdios de mini-gravação em torno da cidade para que qualquer pessoa possa alugar um intervalo de tempo e gravar suas músicas sozinhas. CRC começou com uma única rede OSPF área localizada em um edifício. Essa ideia era muito popular e, consequentemente, o negócio cresceu, fazendo com que a empresa se expanda para uma lial em um segundo prédio no extremo da cidade. Eles continuaram a usar OSPF de área única. Você avaliará o impacto da rede expandida. Exploração OSPF Multiarea - Modo Físico (Parte 1) Exploração OSPF Multiarea - Modo Físico (Parte 1) Parte 2: O negócio está crescendo O departamento de TI do CRC decidiu migrar para uma rede OSPF multiarea. Você avaliará o impacto e os benefícios derivados da mudança para determinar se foi uma boa decisão ou não. Exploração OSPF Multiarea - Modo Físico (Parte 2) Exploração OSPF Multiarea - Modo Físico (Parte 2) Parte 3: Expansão CRC Continua A CRC continuou a crescer e abrirá uma nova lial em Montevidéu, Uruguai. Você congurará o Você respondeu 15 das 15 perguntas corretamente. Correto Você identificou com sucesso as respostas corretas. ✖ Rede corporativa, segurança e automação -Módulo Prática e Quiz https://contenthub.netacad.com/ensa-dl/2.7.5 2 of 12 28/11/2021 15:08 https://contenthub.netacad.com/courses/ensa-dl/_common/2.7.2-packet-tracer---configure-single-area-ospfv2---physical-mode_pt-BR.pka https://contenthub.netacad.com/courses/ensa-dl/_common/2.7.2-packet-tracer---configure-single-area-ospfv2---physical-mode_pt-BR.pka https://contenthub.netacad.com/courses/ensa-dl/_common/2.7.2-packet-tracer---configure-single-area-ospfv2---physical-mode_pt-BR.pka https://contenthub.netacad.com/courses/ensa-dl/_common/2.7.2-packet-tracer---configure-single-area-ospfv2---physical-mode_pt-BR.pka https://contenthub.netacad.com/courses/ensa-dl/_common/2.7.2-packet-tracer---configure-single-area-ospfv2---physical-mode_pt-BR.pka https://contenthub.netacad.com/courses/ensa-dl/_common/2.7.2-packet-tracer---configure-single-area-ospfv2---physical-mode_pt-BR.pka https://contenthub.netacad.com/courses/ensa-dl/_common/2.7.2-packet-tracer---configure-single-area-ospfv2---physical-mode_pt-BR.pka https://contenthub.netacad.com/courses/ensa-dl/_common/2.7.3-packet-tracer---multiarea-ospf-exploration---physical-mode--part-1-_pt-BR.pka https://contenthub.netacad.com/courses/ensa-dl/_common/2.7.3-packet-tracer---multiarea-ospf-exploration---physical-mode--part-1-_pt-BR.pka https://contenthub.netacad.com/courses/ensa-dl/_common/2.7.3-packet-tracer---multiarea-ospf-exploration---physical-mode--part-1-_pt-BR.pka https://contenthub.netacad.com/courses/ensa-dl/_common/2.7.3-packet-tracer---multiarea-ospf-exploration---physical-mode--part-1-_pt-BR.pka https://contenthub.netacad.com/courses/ensa-dl/_common/2.7.3-packet-tracer---multiarea-ospf-exploration---physical-mode--part-1-_pt-BR.pka https://contenthub.netacad.com/courses/ensa-dl/_common/2.7.3-packet-tracer---multiarea-ospf-exploration---physical-mode--part-1-_pt-BR.pka https://contenthub.netacad.com/courses/ensa-dl/_common/2.7.3-packet-tracer---multiarea-ospf-exploration---physical-mode--part-1-_pt-BR.pka https://contenthub.netacad.com/courses/ensa-dl/_common/2.7.3-packet-tracer---multiarea-ospf-exploration---physical-mode--part-2-_pt-BR.pka https://contenthub.netacad.com/courses/ensa-dl/_common/2.7.3-packet-tracer---multiarea-ospf-exploration---physical-mode--part-2-_pt-BR.pka https://contenthub.netacad.com/courses/ensa-dl/_common/2.7.3-packet-tracer---multiarea-ospf-exploration---physical-mode--part-2-_pt-BR.pka https://contenthub.netacad.com/courses/ensa-dl/_common/2.7.3-packet-tracer---multiarea-ospf-exploration---physical-mode--part-2-_pt-BR.pka https://contenthub.netacad.com/courses/ensa-dl/_common/2.7.3-packet-tracer---multiarea-ospf-exploration---physical-mode--part-2-_pt-BR.pka https://contenthub.netacad.com/courses/ensa-dl/_common/2.7.3-packet-tracer---multiarea-ospf-exploration---physical-mode--part-2-_pt-BR.pka https://contenthub.netacad.com/courses/ensa-dl/_common/2.7.3-packet-tracer---multiarea-ospf-exploration---physical-mode--part-2-_pt-BR.pka roteador de borda de área para a nova área e conectará sicamente a rede de liais à rede de sede corporativa através da Internet. Exploração OSPF Multiarea - Modo Físico (Parte 3) Exploração OSPF Multiarea - Modo Físico (Parte 3) 2.7.4 O que eu aprendi neste módulo? OSPF Router ID OSPFv2 é ativado usando o comando do modo de conguração global router ospf process-id. O valor process-id representa um número entre 1 e 65.535 e é selecionado pelo administrador da rede. Um ID de roteador OSPF é um valor de 32 bits, representado como um endereço IPv4. O ID do roteador é usado por um roteador habilitado para OSPF para sincronizar bancos de dados OSPF e participar da eleição do DR e BDR. Os roteadores Cisco derivam o ID do roteador com base em um dos três critérios, na seguinte ordem preferencial: 1. O ID do roteador é congurado explicitamente usando o comando do modo de conguraçãodo roteador OSPF router-id rid . O valor rid é qualquer valor de 32 bits expresso como um endereço IPv4. 2. Se a ID do roteador não for congurada explicitamente, o roteador escolhe o maior endereço IPv4 de qualquer interface de loopback congurada. 3. Se nenhuma interface de loopback estiver congurada, o roteador escolhe o maior endereço IPv4 ativo de algumas das suas interfaces físicas. O ID do roteador pode ser atribuído a uma interface de loopback. O endereço IPv4 para esse tipo de interface de loopback deve ser congurado usando uma máscara de sub-rede de 32 bits (255.255.255.255), criando uma rota de host. Uma rota de host de 32 bits não seria anunciada como uma rota para outros roteadores OSPF. Depois que um roteador seleciona um ID de roteador, um roteador OSPF ativo não permite que o ID do roteador seja alterado até que o roteador seja recarregado ou o processo OSPF seja redenido. Use o comando clear ip ospf process para redenir as adjacências. Em seguida, você pode vericar se o R1 está usando o novo comando ID do roteador com o comando show ip protocols canalizado para exibir somente a seção ID do roteador. Point-to-Point OSPF Networks O comando network é usado para determinar quais interfaces participam do processo de roteamento para uma área OSPFv2. A sintaxe básica do comando network é network network-address wildcard- mask area area-id. Qualquer interface em um roteador que corresponda ao endereço de rede no Você respondeu 15 das 15 perguntas corretamente. Correto Você identificou com sucesso as respostas corretas. ✖ Rede corporativa, segurança e automação -Módulo Prática e Quiz https://contenthub.netacad.com/ensa-dl/2.7.5 3 of 12 28/11/2021 15:08 https://contenthub.netacad.com/courses/ensa-dl/_common/2.7.3-packet-tracer---multiarea-ospf-exploration---physical-mode--part-3-_pt-BR.pka https://contenthub.netacad.com/courses/ensa-dl/_common/2.7.3-packet-tracer---multiarea-ospf-exploration---physical-mode--part-3-_pt-BR.pka https://contenthub.netacad.com/courses/ensa-dl/_common/2.7.3-packet-tracer---multiarea-ospf-exploration---physical-mode--part-3-_pt-BR.pka https://contenthub.netacad.com/courses/ensa-dl/_common/2.7.3-packet-tracer---multiarea-ospf-exploration---physical-mode--part-3-_pt-BR.pka https://contenthub.netacad.com/courses/ensa-dl/_common/2.7.3-packet-tracer---multiarea-ospf-exploration---physical-mode--part-3-_pt-BR.pka https://contenthub.netacad.com/courses/ensa-dl/_common/2.7.3-packet-tracer---multiarea-ospf-exploration---physical-mode--part-3-_pt-BR.pka https://contenthub.netacad.com/courses/ensa-dl/_common/2.7.3-packet-tracer---multiarea-ospf-exploration---physical-mode--part-3-_pt-BR.pka comando network pode enviar e receber pacotes OSPF. Ao congurar o OSPFv2 de área única, o comando network deve ser congurado com o mesmo valor area-id em todos os roteadores. A máscara curinga geralmente é o inverso da máscara de sub-rede congurada nessa interface. Em uma máscara curinga: • Máscara curinga bit 0 - Corresponde ao valor de bit correspondente no endereço • Máscara curinga bit 1 - Ignora o valor do bit correspondente no endereço No modo de conguração de roteamento, há duas maneiras de identicar as interfaces que participarão do processo de roteamento OSPFv2. Uma maneira é quando a máscara curinga identica a interface com base nos endereços de rede. Qualquer interface ativa congurada com um endereço IPv4 pertencente a essa rede participará do processo de roteamento OSPFv2. A outra maneira é OSPFv2 pode ser habilitado especicando o endereço IPv4 da interface exata usando uma máscara curinga quad zero. Para congurar o OSPF diretamente na interface, use o comando ip ospf interface no modo de conguração. A sintaxe é ip ospf process-id area area-id. O envio de mensagens desnecessárias em uma LAN afeta a rede por meio do uso ineciente de largura de banda e recursos e cria um risco aumentado de segurança. Use o comando do modo de conguração do roteador passive-interface para parar de transmitir mensagens de roteamento por meio de uma interface de roteador, mas ainda permitir que essa rede seja anunciada para outros roteadores. O comando show ip protocols é então usado para vericar se a interface Loopback 0 está listada como passiva. O processo de eleição DR/ BDR é desnecessário, pois só pode haver dois roteadores na rede ponto a ponto entre R1 e R2. Use o comando de conguração de interface ip ospf network point-to-point em todas as interfaces nas quais você deseja desativar o processo de eleição DR/BDR. Use loopbacks para simular mais redes do que o equipamento pode suportar. Por padrão, as interfaces de loopback são anunciadas como rotas de host /32. Para simular uma LAN real, a interface Loopback 0 é congurada como uma rede ponto a ponto. OSPF Network Types Os roteadores podem ser conectados ao mesmo switch para formar uma rede multiacesso. As LANs Ethernet são o exemplo mais comum de redes multiacesso de broadcast. Nas redes de broadcast, todos os dispositivos na rede enxergam todas as transmissões e quadros multicast. A DR é responsável pela coleta e distribuição de LSAs. O DR usa o endereço IPv4 multicast 224.0.0.5, destinado a todos os roteadores OSPF. Se o DR parar de produzir de pacotes de Hello, o BDR promove-se e assume a função do DR. Todos os outros roteadores se tornam DROTHER. Os DROthers usam o endereço de multiacesso 224.0.0.6 (todos os roteadores designados) para enviar pacotes OSPF para DR e BDR. Somente o DR e o BDR escutam para 224.0.0.6. Para vericar as funções do roteador OSPFv2, use o comando show ip ospf interface. Para vericar as adjacências do OSPFv2, use o comando show ip ospf neighbor. O estado dos vizinhos nas redes multiacesso pode ser: • FULL/DROTHER -Este é um roteador DR ou BDR totalmente adjacente a um roteador que não seja DR ou BDR. • FULL/DR - O roteador é totalmente adjacente ao vizinho DR indicado. • FULL/BDR - O roteador é totalmente adjacente ao vizinho BDR indicado. • 2-WAY/DROTHER - O roteador não DR ou BDR tem um relacionamento de vizinho com outro roteador não DR ou BDR. Você respondeu 15 das 15 perguntas corretamente. Correto Você identificou com sucesso as respostas corretas. ✖ Rede corporativa, segurança e automação -Módulo Prática e Quiz https://contenthub.netacad.com/ensa-dl/2.7.5 4 of 12 28/11/2021 15:08 A decisão da eleição do DR e do BDR do OSPF é baseada nos seguintes critérios, em ordem sequencial: 1. Os roteadores na rede elegem o roteador com a prioridade mais alta de interface como o DR. O roteador com a segunda prioridade mais alta da interface é eleito como o BDR. A prioridade pode ser congurada para ser qualquer número entre 0 e 255. Se o valor da prioridade da interface for denido como 0, essa interface não poderá ser escolhida como DR nem BDR. A prioridade padrão de interfaces multiacesso com broadcast é 1. Portanto, a menos que congurados de outra forma, todos os roteadores possuem um valor de prioridade igual e devem se basear em outro método de desempate durante a eleição do DR/BDR. 2. Se as prioridades da interface forem iguais, o roteador com a maior identicação de roteador será eleito como o DR. O roteador com a segunda maior identicação do roteador será o BDR. As eleições de DR e BDR do OSPF não são preventivas. Se o DR falha, o BDR é atualizado automaticamente ao DR. Esse é o caso se outro DROTHER com um ID do roteador ou maior prioridade é adicionado à rede após a eleição inicial do DR/BDR. No entanto, depois que um BDR é promovido a DR, uma nova eleição de BDR ocorre e o DROTHER com a prioridade mais alta ou o ID do roteador é eleito como o novo BDR. Para denir a prioridade de uma interface, use o comando ip ospf priority value, onde o valor é de 0 a 255. Se o valor for 0, o roteador não se tornará um DR ou BDR. Se o valor for de 1 a 255, o roteador com o valor de prioridade mais alta provavelmente se tornará o DR ou o BDR na interface. Modify Single-Area OSPFv2 O OSPF usa o custocomo métrica. Um custo menor indica um caminho melhor em vez de um custo mais alto. O custo de uma interface da Cisco é inversamente proporcional à largura de banda da interface. Portanto, uma largura de banda maior indica um custo menor. A fórmula usada para calcular o custo do OSPF é: Custo = largura de banda de referência/largura de banda da interface. Como o valor de custo do OSPF deve ser um número inteiro, as interfaces FastEthernet, Gigabit Ethernet e 10 GigE compartilham o mesmo custo. Para corrigir essa situação, você pode ajustar a largura de banda de referência com o comando auto-cost reference-bandwidth em cada roteador OSPF ou denir manualmente o valor de custo do OSPF com o comando ip ospf cost. Para ajustar a largura de banda de referência, use o comando router conguration auto-cost reference-bandwidth Mbps. O custo de uma rota OSPF é o valor acumulado de um roteador à rede de destino. Os valores de custo de OSPF podem ser manipulados para inuenciar a rota escolhida pelo OSPF. Para alterar o relatório de valor de custo pelo roteador OSPF local para outros roteadores OSPF, use o comando de conguração de interface ip ospf cost value. Se o intervalo inoperante expirar antes dos roteadores receberem um pacote Hello, o OSPF removerá esse vizinho de seu LSDB (banco de dados do estado do link). O roteador inunda o LSDB com informações sobre o vizinho inativo de todas as interfaces com OSPF. A Cisco usa um padrão de 4 vezes o intervalo Hello ou 40 segundos em redes multiacesso e ponto a ponto. Para vericar os intervalos de interface OSPFv2, use o comando show ip ospf interface. Os intervalos Hello e Dead do OSPFv2 podem ser modicados manualmente usando os seguintes comandos do modo de conguração da interface: ip ospf hello-interval seconds e ip ospf dead- interval seconds. Default Route Propagation Na terminologia OSPF, o roteador localizado entre um domínio de roteamento OSPF e uma rede não Você respondeu 15 das 15 perguntas corretamente. Correto Você identificou com sucesso as respostas corretas. ✖ Rede corporativa, segurança e automação -Módulo Prática e Quiz https://contenthub.netacad.com/ensa-dl/2.7.5 5 of 12 28/11/2021 15:08 OSPF é chamado ASBR. Para propagar uma rota padrão, o ASBR deve ser congurado com uma rota estática padrão usando o comando ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 \ [next-hop-address | exit-intf] e o comando de conguração do roteador default-information originate. Isso instrui o ASBR a ser a fonte das informações de rota padrão e propaga a rota estática padrão nas atualizações do OSPF. Verique as congurações de rota padrão no ASBR usando o comando show ip route. Verify Single-Area OSPFv2 Os dois comandos a seguir são usados para vericar o roteamento: • show ip interface brief — Usado para vericar se as interfaces desejadas estão ativas com endereçamento IP correto. • show ip route - Usado para vericar se a tabela de roteamento contém todas as rotas esperadas. Comandos adicionais para determinar se o OSPF está operando conforme esperado incluem: show ip ospf neighbor,show ip protocols,show ip ospf, show ip ospf interface. Use o comando show ip ospf neighbor para vericar se o roteador formou uma adjacência com os roteadores vizinhos. Para cada vizinho, este comando exibe: • Neighbor ID - O ID do roteador vizinho. • Pri - A prioridade OSPFv2 da interface. Esse valor é usado na escolha de DR e BDR. • State - O estado OSPFv2 da interface. O estado FULL signica que o roteador e seu vizinho têm LSDBs de OSPFv2 idênticos. Em redes multiacesso, como Ethernet, dois roteadores adjacentes podem ter seus estados exibidos como 2WAY. O mapeamento indica que não são necessários DR e BDR devido ao tipo de rede. • Dead Time - A quantidade de tempo restante que o roteador espera para receber um pacote OSPFv2 Hello do vizinho antes de declarar o vizinho inoperante. Esse valor é redenido quando a interface recebe um pacote Hello. • Address - O endereço IPv4 da interface do vizinho ao qual este roteador está diretamente conectado. • Interface - A interface na qual este roteador formou adjacência com o vizinho. O comando show ip protocols é uma maneira rápida de vericar informações vitais de conguração do OSPF, como o ID do processo OSPFv2, o ID do roteador, interfaces explicitamente conguradas para anunciar rotas OSPF, os vizinhos dos quais o roteador está recebendo atualizações e a distância administrativa padrão, que é 110 para o OSPF. Use o comando show ip ospf para examinar o ID do processo OSPFv2 e o ID do roteador. Este comando exibe as informações da área OSPFv2 e a última vez que o algoritmo SPF foi executado. O comando show ip ospf interface fornece uma lista detalhada para todas as interfaces ativadas para OSPFv2. Especique uma interface para apenas uma interface exibir o ID do processo, o ID do roteador local, o tipo de rede, o custo do OSPF, informações de DR e BDR em links de multiacesso e vizinhos adjacentes. Você respondeu 15 das 15 perguntas corretamente. Correto Você identificou com sucesso as respostas corretas. ✖ Rede corporativa, segurança e automação -Módulo Prática e Quiz https://contenthub.netacad.com/ensa-dl/2.7.5 6 of 12 28/11/2021 15:08 2.7.5 Teste de módulo - Conguração OSPFv2 de área única 1. 2. 3. Qual critério é preferido pelo roteador para escolher um ID de roteador? Tópico 2.1.0 - A ordem preferencial dos critérios para que os roteadores Cisco identiquem o ID do roteador é: um roteador explicitamente congurado usando o comando router-id rid o endereço IP de uma interface de loopback congurada; e o endereço IP de uma interface ativa no roteador (não precisa ser uma interface ativa habilitada para OSPF). o endereço IP da interface de loopback mais alta congurada no roteador o endereço IP da interface ativa mais alta no roteador o endereço IP da interface ativa mais alta habilitada para OSPF o comando router-id rid Qual máscara curinga seria usada para anunciar a rede 192.168.5.96/27 como parte de uma conguração OSPF? Tópico 2.2.0 - A máscara curinga pode ser encontrada subtraindo-se a máscara de sub-rede de 255.255.255.255. 255.255.255.223 0.0.0.32 255.255.255.224 0.0.0.0.31 As três redes a seguir estão diretamente conectadas a um roteador OSPF: 192.168.0.0/24, 192.168.1.0/24 e 192.168.2.0/24. Qual comando de rede OSPF anunciaria somente a rede 192.168.1.0 para vizinhos? Tópico 2.2.0 - Para anunciar somente a rede 192.168.1.0/24, a máscara curinga usada no comando network deve corresponder exatamente aos primeiros 24 bits. Para corresponder exatamente bits, uma máscara curinga usa um zero binário. Isso signica que os primeiros 24 bits da máscara curinga devem ser zero. A ordem baixa de 8 bits pode ser congurada como 1. router(cong-router)# network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0 router(cong-router)# network 192.168.0.0 0.0.15.255 area 0 router(cong-router)# network 192.168.1.0 0.0.0.0 area 0 Você respondeu 15 das 15 perguntas corretamente. Correto Você identificou com sucesso as respostas corretas. ✖ Rede corporativa, segurança e automação -Módulo Prática e Quiz https://contenthub.netacad.com/ensa-dl/2.7.5 7 of 12 28/11/2021 15:08 4. 5. router(cong-router)# network 192.168.1.0 255.255.255.255 area 0 Quais três parâmetros devem corresponder para que um par de roteadores forme uma adjacência ao executar o OSPFv2? (Escolha três.) Tópico 2.6.0 - Para alguns roteadores que executam o OSPFv2 formarem uma adjacência, os seguintes parâmetros devem corresponder: máscara de sub-rede, tipo de rede, Olá e temporizadores inoperantes, um comando de network correspondente e as informações de autenticação. temporizador de Hello prioridade da interface ID do roteador Número do processo OSPFv2 Tipo de rede OSPFv2 máscara de sub-rede Quais são os dois recursos do protocolo de roteamento do OSPF? (Escolha duas.) Tópico 2.4.0 - As características do OSPF incluem o seguinte: ◦ Protocolo de gateway interno ◦ Link-state◦ Classless ◦ Métrica de custo baseada em largura de banda ◦ Algoritmo Dijkstra ◦ Cria o mapa topológico ◦ Atualizações orientadas por eventos ◦ Design hierárquico ◦ Requer memória adicional, processamento de CPU e mais largura de banda inicial que outros protocolos usa o algoritmo de Dijkstra para criar a árvore SPF calcula sua métrica usando a largura de banda tem uma distância administrativa de 100 resume automaticamente as redes nos limites de classe completa usado principalmente como um EGP Você respondeu 15 das 15 perguntas corretamente. Correto Você identificou com sucesso as respostas corretas. ✖ Rede corporativa, segurança e automação -Módulo Prática e Quiz https://contenthub.netacad.com/ensa-dl/2.7.5 8 of 12 28/11/2021 15:08 6. 7. 8. Um roteador com duas interfaces LAN, duas interfaces WAN e uma interface de loopback congurada está operando com o OSPF como seu protocolo de roteamento. O que o processo OSPF do roteador usa para atribuir o ID do roteador? Tópico 2.1.0 - O OSPF requer um ID de roteador exclusivo em cada roteador. A primeira escolha é o ID do roteador congurado manualmente com o comandoe # router-id command. Se esse comando não for emitido, o processo OSPF usará o endereço IPv4 mais alto em uma interface ativa como o ID do roteador, com preferência dada às interfaces de loopback. o endereço IP da interface congurada com prioridade 0 o endereço IP da interface de loopback o endereço IP mais alto nas interfaces da LAN o endereço IP mais alto congurado nas interfaces WAN o ID de área OSPF congurado na interface com o endereço IP mais alto Qual comando de vericação identicaria as interfaces especícas em um roteador que foram conguradas com o comando passive-interface? Tópico 2.2.0 - O comando show ip protocols irá identicar as interfaces que foram conguradas como passivas. show ip interface brief show ip protocols show ip route eigrp show ip eigrp neighbors Qual comando, se aplicado em um roteador OSPF, daria a uma interface Gigabit Ethernet um custo menor do que uma interface Fast Ethernet? Tópico 2.4.0 - O OSPF usa a fórmula: Custo = 100.000.000/largura de banda. Como o OSPF usará apenas inteiros como o custo, qualquer largura de banda de 100 Mb/s ou superior equivalerá a um custo de 1. Para alterar esse comportamento, uma nova largura de banda de referência pode ser congurada. A nova largura de banda de referência precisará ser maior do que 100.000.000. Neste caso, precisa ser 1.000.000.000. Isso é realizado com o comando auto- cost reference-bandwidth 1000, which means multiply the unit Mb/s by 1000. O resultado é 1.000.000.000. (cong-router)# auto-cost reference-bandwidth 1000 (cong-if)# ip ospf priority 1 Você respondeu 15 das 15 perguntas corretamente. Correto Você identificou com sucesso as respostas corretas. ✖ Rede corporativa, segurança e automação -Módulo Prática e Quiz https://contenthub.netacad.com/ensa-dl/2.7.5 9 of 12 28/11/2021 15:08 9. 10. 11. (cong-if)# ip ospf cost 100 (cong-if)# bandwidth 100 Um administrador de rede acabou de alterar o ID do roteador em um roteador que está funcionando em um ambiente OSPFv2. O que o administrador deve fazer para redenir as adjacências e usar o novo ID do roteador? Tópico 2.1.0 - Se o ID do roteador tiver sido alterado em um roteador funcionando, o processo OSPFv2 deverá ser limpo para que o novo ID do roteador entre em vigor. Altere a prioridade da interface. Altere o ID do processo OSPFv2. Congure as instruções de rede. Execute o comando do modo privilegiado clear ip ospf process. Qual comando pode ser usado para visualizar os intervalos de tempo hello e dead do OSPF? Tópico 2.4.0 - Os temporizadores hello e dead do OSPF podem ser congurados por interface. Portanto, o comando correto usado para visualizar os temporizadores é show ip ospf interface. Adicionar o número e o nome da interface ao comando exibe a saída para uma interface especíca. show ip ospf route show ip ospf interface show ip ospf neighbor show ip protocols O que o algoritmo do SPF considera ser o melhor caminho para uma rede? Tópico 2.4.0 - Os protocolos de estado de link usam o custo acumulado para acessar as redes de destino. O caminho mais curto não é sempre o caminho com o menor número de saltos, mas sim o caminho mais rápido em geral. O caminho que inclui o link de largura de banda única mais rápida. O caminho com o menor número de saltos. O caminho com os menores atrasos. O caminho que inclui os links de largura de banda cumulativa mais rápida. Você respondeu 15 das 15 perguntas corretamente. Correto Você identificou com sucesso as respostas corretas. ✖ Rede corporativa, segurança e automação -Módulo Prática e Quiz https://contenthub.netacad.com/ensa-dl/2.7.5 10 of 12 28/11/2021 15:08 12. 13. 14. Qual é o uso do ID do roteador no roteamento OSPF? Tópico 2.3.0 - O ID do roteador OSPF identica exclusivamente cada roteador dentro de uma área OSPF e permite que cada roteador participe do processo eleitoral nessa área. Em redes multiacesso, se não houver nenhum valor de prioridade de roteador congurado nos roteadores e se houver um empate na eleição, o roteador com o ID de roteador mais alto será eleito DR. O valor da prioridade do roteador é um valor escolhido pelo administrador e congurado manualmente no roteador. O administrador pode congurar manualmente o ID do roteador ou o roteador pode atribuir automaticamente a si próprio seu loopback IPv4 mais alto ou endereço físico como o ID do roteador. Essa interface tem que estar ativa, mas não precisa estar participando do processo OSPF. O ID do roteador pode ser usado para quebrar um empate no processo eleitoral. O ID do roteador indica o valor da prioridade do roteador. O ID do roteador identica a área de OSPF. O ID do roteador indica o endereço IPv4 mais alto de todos os roteadores que estão participando do roteamento OSPF. Qual é o primeiro critério usado pelos roteadores OPSF para eleger um DR? Tópico 2.3.0 - Ao eleger um DR, o roteador com a maior prioridade de OSPF se torna o DR. Se todos os roteadores tiverem a mesma prioridade, o roteador com o ID de roteador mais alto será eleito. endereço IP mais alto ID do roteador mais alto endereço MAC mais alto Prioridade máxima Qual comando poderia ser usado em um roteador para garantir que uma adjacência OSPF seja formada com outro roteador? Tópico 2.6.0 - O comando show ip ospf neighbor é um comando comum a ser usado quando uma rota esperada não aparece na tabela de roteamento do protocolo de roteamento OSPFv2. show ip ospf interface show ip route show ip interface brief show ip ospf neighbor Você respondeu 15 das 15 perguntas corretamente. Correto Você identificou com sucesso as respostas corretas. ✖ Rede corporativa, segurança e automação -Módulo Prática e Quiz https://contenthub.netacad.com/ensa-dl/2.7.5 11 of 12 28/11/2021 15:08 15. show ip protocols Um roteador em uma rede corporativa OSPF tem uma rota estática padrão que foi congurada por meio da interface que se conecta ao ISP. Qual comando o administrador de rede aplicaria neste roteador para que outros roteadores na rede OSPF usem essa rota padrão? Tópico 2.5.0 - Quando um roteador OSPF é congurado com uma rota estática primeiro e o comando default-information originate router conguration for aplicado, o roteador se declara ser a origem das informações de rota padrão e propaga a rota estática padrão em atualizações OSPF para todos os outros roteadores no a área do OSPF. default-information originate redistribute connected redistribute static subnets redistribute static Redenir Vericar Mostrar passo a passo Vericar o OSPFv2 de área única 2.6 Introdução 3.0 Você respondeu 15 das 15 perguntas corretamente. Correto Você identificou com sucesso as respostas corretas. ✖ Rede corporativa, segurança e automação -Módulo Prática e Quiz https://contenthub.netacad.com/ensa-dl/2.7.5 12 of 12 28/11/2021 15:08https://contenthub.netacad.com/ensa-dl/2.7.5#/ensa-dl/undefined.1 https://contenthub.netacad.com/ensa-dl/2.7.5#/ensa-dl/undefined.1 https://contenthub.netacad.com/ensa-dl/2.7.5#/ensa-dl/undefined.1 https://contenthub.netacad.com/ensa-dl/2.7.5#/ensa-dl/undefined.1 https://contenthub.netacad.com/ensa-dl/2.7.5#/ensa-dl/undefined.1 https://contenthub.netacad.com/ensa-dl/2.7.5#/ensa-dl/undefined.1 https://contenthub.netacad.com/ensa-dl/2.7.5#/ensa-dl/undefined.1 https://contenthub.netacad.com/ensa-dl/2.7.5#/ensa-dl/undefined.1 https://contenthub.netacad.com/ensa-dl/2.7.5#/ensa-dl/undefined.1 https://contenthub.netacad.com/ensa-dl/2.7.5#/ensa-dl/undefined.1 https://contenthub.netacad.com/ensa-dl/2.7.5#/ensa-dl/undefined.1 https://contenthub.netacad.com/ensa-dl/2.7.5#/ensa-dl/undefined.1 https://contenthub.netacad.com/ensa-dl/2.7.5#/ensa-dl/undefined.1 https://contenthub.netacad.com/ensa-dl/2.7.5#/ensa-dl/undefined.1 https://contenthub.netacad.com/ensa-dl/2.7.5#/ensa-dl/undefined.1 https://contenthub.netacad.com/ensa-dl/2.7.5#/ensa-dl/undefined.1