CCNP ENCOR 総集編
問題一覧
1
FIB は、RIB コンテンツに基づいて設定されます。
2
マーキング
3
トラフィックがドロップされると TCP 再送信が発生します, 遅延やジッターが発生しません, 過剰なトラフィックをドロップします
4
データ プレーン内に 2 つのテーブル (FIB テーブルと隣接テーブル) を維持します。
5
物理的に互いに近くにあるシステム間の待ち時間が短縮される
6
カスタマイズ可能なハードウェア、専用システム, 特定の規制要件またはセキュリティ要件を持つ企業により適しています, 要件の変化に応じて、リソースが過剰に使用されたり、十分に活用されなかったりする可能性があります
7
認定レートを超えるパケットをバッファリングしてキューに入れます。
8
ポリシングは、送信元のできるだけ近くで実行する必要があります。, ポリシングは、定義されたレートを超えるトラフィックをドロップします。
9
vBond
10
エッジノード, 境界ノード
11
コントロール プレーンを管理します。
12
アイデンティティ サービス エンジン
13
効率的なスケーラビリティ
14
Cisco SD-WAN ファブリック内で実行されるデータ転送を管理するポリシーを配布する
15
ワイヤレスコントローラー
16
設備投資が少ない, プロバイダーがインフラストラクチャを保守する, 迅速なアップグレードのライフサイクル
17
RIB には、同じ宛先プレフィックスへのルートが多数含まれています。FIB には最適なルートのみが含まれます。
18
オーバーレイネットワーク
19
CEF は FIB と隣接テーブルを使用して転送を決定しますが、プロセス スイッチングは各パケットをパントします。
20
継続的な接続を保証するにはスーパーバイザ間の同期が必要です。, 中断のないレイヤ 3 動作をサポートするには、NSF と組み合わせる必要がある。
21
従量課金制モデル, データの物理的な場所はプロバイダーとの契約で定義できます, 非常にスケーラブルで、スケールの変更を迅速に実現
22
LISP
23
RIB はコントロール プレーンから派生し、FIB は RIB から派生します。, RIB はルーティング プレフィックスのデータベースであり、FIB は各パケットの出力インターフェイスを選択するために使用される情報です。
24
過剰なジッター, 帯域幅関連のパケット損失
25
ファブリック コントロール プレーン ノード
26
QoS ポリシーをインターフェイスに適用するメカニズム, 転送前にパケットのスケジューラを作成するメカニズム, パケットを分類するために使用される IP ヘッダーの部分
27
OMP
28
より予測可能かつ高速なコンバージェンスを実現するために、コア デバイス間に冗長レイヤー 3 ポイントツーポイント リンクを提供します。
29
SD-WAN ファブリックでトラフィックの分離とセグメント化を提供する仮想化環境
30
エンドポイントをファブリックに接続し、トラフィックを転送します。
31
ユーザー定義の仮想ネットワークと共有サービスの間でルート リークを実行する
32
vEdge ルーター間のトンネル確立のためのセキュリティ情報を配布する
33
アクセス ポイントはファブリック オーバーレイの一部です。
34
有線エンドポイントを SD-Access ファブリックに接続する
35
クラウドのコストは、消費されるリソースの量に応じて上下に調整されます。ハードウェア、電力、スペースに関するオンプレミスのコストは、使用状況に関係なく継続的に発生します。, クラウド リソースは、需要の増加に合わせて自動的に拡張されます。オンプレミスでは追加の設備投資が必要です。
36
MAC アドレス テーブルは CAM に含まれています。ACL および QoS 情報は TCAM に保存されます。
37
vManage
38
ルーティングされたアクセス
39
ローカル モードであり、ファブリック エッジ スイッチに直接接続する必要があります。
40
VRRP バージョン 3
41
GLBP, VSS
42
インターフェイスの飽和条件下
43
スタンバイ バージョン 2 スタンバイ 300 プライオリティ 110 スタンバイ 300 プリエンプト
44
Cisco SD-Access ファブリックを別のファブリックまたは外部レイヤ 3 ネットワークに接続する。
45
inter-xTR
46
9100
47
ファブリック内のエンドポイントとネットワークを追跡する包括的なデータベースを保持します。
48
IP パケット情報と特定の VPN に基づいてデータを転送する方法を定義する一連のステートメント
49
BFD
50
レイヤ 3 ヘッダーの TOS フィールド
51
クラウド展開は、オンプレミス展開よりも初期費用が低くなります。
52
vBond
53
AP によって 802.3 に変換され、VXLAN にカプセル化されます。
54
一致する仮想 IP アドレスを構成する
55
standby 2 preempt
56
オプション 43 Hex F104.AC10.3205 を設定します。
57
安全なコントロール プレーン接続を確立するため
58
単方向リンク トラフィック転送を拒否します。
59
仮想マシン環境では、レイヤー 2 ドメインが大きくなる可能性があります。, 仮想マシンは主にブロードキャスト モードを通じて通信します。
60
IP MTU, TCP MSS
61
ETR
62
デフォルト VRF
63
ラックスペース、電力、および冷却要件の削減, 迅速な展開
64
ルート ターゲットは、顧客のルーティング テーブルへのルートのインポートとエクスポートを制御します。
65
PITR
66
タイプ 1 ハイパーバイザーは、基盤となる OS に依存せず、ホスト マシンの物理ハードウェア上で直接実行されます。
67
VXLAN は、IP-UDP ヘッダー内のレイヤー 2 フレームをカプセル化します。これにより、ルーター境界を越えたレイヤー 2 隣接関係が可能になります。
68
MSS
69
各仮想マシンが他のノードにアクセスできるようにするには、一意の IP アドレスと MAC アドレスが必要です。
70
RLOC, EID
71
Microsoft Hyper-V, VMware ESXi
72
LISP カプセル化されたマップ要求を受け入れます, ETR から EID プレフィックス マッピング エントリを学習します, LISP サイトからトラフィックを受信し、それを非 LISP サイトに送信します, サイトに面したインターフェイスからパケットを受信します
73
VXLAN イーサネット フレームのカプセル化とカプセル化解除VXLAN イーサネット フレームのカプセル化とカプセル化解除
74
ハイパーバイザーが提供する仮想スイッチを使用します。, 別の仮想マシンとして実行されている仮想スイッチを使用します。
75
物理サーバー上で直接実行され、独自のオペレーティング システムが含まれる
76
トンネル モードはデフォルトに設定されています。
77
各ネットワーク ノードに対して 2 つのエントリを作成します。1 つはその ID であり、もう 1 つはネットワーク上の位置です。
78
データプレーン転送
79
0xf1
80
VNID
81
仮想マシン
82
正確に 2 つのデバイスを組み合わせます, Cisco 4500 および 6500 デバイスでサポートされています, 地理的に離れたデバイスをサポート
83
VNI
84
Router(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0, Router(config-vrf)#address-family ipv4
85
トンネルの宛先への最適なパスはトンネル自体を通過するため。
86
他の OS を実行しているハードウェア上で動作する機能
87
追加のハードウェアを購入することなく、複数の仮想サーバーを同じ物理サーバー上に展開できます。
88
ハイパーバイザーと物理サーバー ハードウェア
89
Citrix XenServer
90
ハードウェアの独立性, 柔軟性の向上
91
ハイパーバイザーに依存してコンピューティング リソースを割り当てます。
92
プロキシETR
93
proxy ETR, egress tunnel router
94
VXLAN ファブリックへのトラフィックと VXLAN ファブリックからのトラフィックのカプセル化解除
95
interface Ethernet0/0 vrf forwarding bank ip address 172.16.0.7 255.255.0.0 router ospf 44 vrf bank network 172.16.0.0 0.0.255.255 area 0
96
ip route vrf Customer1 172.16.1.0 255.255.255.0 172.16.1.1 global ip route vrf Customer2 192.168.1.200 255.255.255.255 192.168.1.1 global ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 Vlan10 ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 Vlan20
97
OVA, VMDK, VMX, vNIC
CCNP~ENCOR~【EEM問題】
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23問 • 1年前CCNP-ENCOR-【選択問題】
CCNP-ENCOR-【選択問題】
米 · 15問 · 1年前CCNP-ENCOR-【選択問題】
CCNP-ENCOR-【選択問題】
15問 • 1年前CCNP ENCOR①
CCNP ENCOR①
米 · 25問 · 1年前CCNP ENCOR①
CCNP ENCOR①
25問 • 1年前CCNP ENCOR②
CCNP ENCOR②
米 · 25問 · 1年前CCNP ENCOR②
CCNP ENCOR②
25問 • 1年前CCNP ENCOR③
CCNP ENCOR③
米 · 25問 · 1年前CCNP ENCOR③
CCNP ENCOR③
25問 • 1年前CCNP ENCOR④
CCNP ENCOR④
米 · 22問 · 1年前CCNP ENCOR④
CCNP ENCOR④
22問 • 1年前問題一覧
1
FIB は、RIB コンテンツに基づいて設定されます。
2
マーキング
3
トラフィックがドロップされると TCP 再送信が発生します, 遅延やジッターが発生しません, 過剰なトラフィックをドロップします
4
データ プレーン内に 2 つのテーブル (FIB テーブルと隣接テーブル) を維持します。
5
物理的に互いに近くにあるシステム間の待ち時間が短縮される
6
カスタマイズ可能なハードウェア、専用システム, 特定の規制要件またはセキュリティ要件を持つ企業により適しています, 要件の変化に応じて、リソースが過剰に使用されたり、十分に活用されなかったりする可能性があります
7
認定レートを超えるパケットをバッファリングしてキューに入れます。
8
ポリシングは、送信元のできるだけ近くで実行する必要があります。, ポリシングは、定義されたレートを超えるトラフィックをドロップします。
9
vBond
10
エッジノード, 境界ノード
11
コントロール プレーンを管理します。
12
アイデンティティ サービス エンジン
13
効率的なスケーラビリティ
14
Cisco SD-WAN ファブリック内で実行されるデータ転送を管理するポリシーを配布する
15
ワイヤレスコントローラー
16
設備投資が少ない, プロバイダーがインフラストラクチャを保守する, 迅速なアップグレードのライフサイクル
17
RIB には、同じ宛先プレフィックスへのルートが多数含まれています。FIB には最適なルートのみが含まれます。
18
オーバーレイネットワーク
19
CEF は FIB と隣接テーブルを使用して転送を決定しますが、プロセス スイッチングは各パケットをパントします。
20
継続的な接続を保証するにはスーパーバイザ間の同期が必要です。, 中断のないレイヤ 3 動作をサポートするには、NSF と組み合わせる必要がある。
21
従量課金制モデル, データの物理的な場所はプロバイダーとの契約で定義できます, 非常にスケーラブルで、スケールの変更を迅速に実現
22
LISP
23
RIB はコントロール プレーンから派生し、FIB は RIB から派生します。, RIB はルーティング プレフィックスのデータベースであり、FIB は各パケットの出力インターフェイスを選択するために使用される情報です。
24
過剰なジッター, 帯域幅関連のパケット損失
25
ファブリック コントロール プレーン ノード
26
QoS ポリシーをインターフェイスに適用するメカニズム, 転送前にパケットのスケジューラを作成するメカニズム, パケットを分類するために使用される IP ヘッダーの部分
27
OMP
28
より予測可能かつ高速なコンバージェンスを実現するために、コア デバイス間に冗長レイヤー 3 ポイントツーポイント リンクを提供します。
29
SD-WAN ファブリックでトラフィックの分離とセグメント化を提供する仮想化環境
30
エンドポイントをファブリックに接続し、トラフィックを転送します。
31
ユーザー定義の仮想ネットワークと共有サービスの間でルート リークを実行する
32
vEdge ルーター間のトンネル確立のためのセキュリティ情報を配布する
33
アクセス ポイントはファブリック オーバーレイの一部です。
34
有線エンドポイントを SD-Access ファブリックに接続する
35
クラウドのコストは、消費されるリソースの量に応じて上下に調整されます。ハードウェア、電力、スペースに関するオンプレミスのコストは、使用状況に関係なく継続的に発生します。, クラウド リソースは、需要の増加に合わせて自動的に拡張されます。オンプレミスでは追加の設備投資が必要です。
36
MAC アドレス テーブルは CAM に含まれています。ACL および QoS 情報は TCAM に保存されます。
37
vManage
38
ルーティングされたアクセス
39
ローカル モードであり、ファブリック エッジ スイッチに直接接続する必要があります。
40
VRRP バージョン 3
41
GLBP, VSS
42
インターフェイスの飽和条件下
43
スタンバイ バージョン 2 スタンバイ 300 プライオリティ 110 スタンバイ 300 プリエンプト
44
Cisco SD-Access ファブリックを別のファブリックまたは外部レイヤ 3 ネットワークに接続する。
45
inter-xTR
46
9100
47
ファブリック内のエンドポイントとネットワークを追跡する包括的なデータベースを保持します。
48
IP パケット情報と特定の VPN に基づいてデータを転送する方法を定義する一連のステートメント
49
BFD
50
レイヤ 3 ヘッダーの TOS フィールド
51
クラウド展開は、オンプレミス展開よりも初期費用が低くなります。
52
vBond
53
AP によって 802.3 に変換され、VXLAN にカプセル化されます。
54
一致する仮想 IP アドレスを構成する
55
standby 2 preempt
56
オプション 43 Hex F104.AC10.3205 を設定します。
57
安全なコントロール プレーン接続を確立するため
58
単方向リンク トラフィック転送を拒否します。
59
仮想マシン環境では、レイヤー 2 ドメインが大きくなる可能性があります。, 仮想マシンは主にブロードキャスト モードを通じて通信します。
60
IP MTU, TCP MSS
61
ETR
62
デフォルト VRF
63
ラックスペース、電力、および冷却要件の削減, 迅速な展開
64
ルート ターゲットは、顧客のルーティング テーブルへのルートのインポートとエクスポートを制御します。
65
PITR
66
タイプ 1 ハイパーバイザーは、基盤となる OS に依存せず、ホスト マシンの物理ハードウェア上で直接実行されます。
67
VXLAN は、IP-UDP ヘッダー内のレイヤー 2 フレームをカプセル化します。これにより、ルーター境界を越えたレイヤー 2 隣接関係が可能になります。
68
MSS
69
各仮想マシンが他のノードにアクセスできるようにするには、一意の IP アドレスと MAC アドレスが必要です。
70
RLOC, EID
71
Microsoft Hyper-V, VMware ESXi
72
LISP カプセル化されたマップ要求を受け入れます, ETR から EID プレフィックス マッピング エントリを学習します, LISP サイトからトラフィックを受信し、それを非 LISP サイトに送信します, サイトに面したインターフェイスからパケットを受信します
73
VXLAN イーサネット フレームのカプセル化とカプセル化解除VXLAN イーサネット フレームのカプセル化とカプセル化解除
74
ハイパーバイザーが提供する仮想スイッチを使用します。, 別の仮想マシンとして実行されている仮想スイッチを使用します。
75
物理サーバー上で直接実行され、独自のオペレーティング システムが含まれる
76
トンネル モードはデフォルトに設定されています。
77
各ネットワーク ノードに対して 2 つのエントリを作成します。1 つはその ID であり、もう 1 つはネットワーク上の位置です。
78
データプレーン転送
79
0xf1
80
VNID
81
仮想マシン
82
正確に 2 つのデバイスを組み合わせます, Cisco 4500 および 6500 デバイスでサポートされています, 地理的に離れたデバイスをサポート
83
VNI
84
Router(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0, Router(config-vrf)#address-family ipv4
85
トンネルの宛先への最適なパスはトンネル自体を通過するため。
86
他の OS を実行しているハードウェア上で動作する機能
87
追加のハードウェアを購入することなく、複数の仮想サーバーを同じ物理サーバー上に展開できます。
88
ハイパーバイザーと物理サーバー ハードウェア
89
Citrix XenServer
90
ハードウェアの独立性, 柔軟性の向上
91
ハイパーバイザーに依存してコンピューティング リソースを割り当てます。
92
プロキシETR
93
proxy ETR, egress tunnel router
94
VXLAN ファブリックへのトラフィックと VXLAN ファブリックからのトラフィックのカプセル化解除
95
interface Ethernet0/0 vrf forwarding bank ip address 172.16.0.7 255.255.0.0 router ospf 44 vrf bank network 172.16.0.0 0.0.255.255 area 0
96
ip route vrf Customer1 172.16.1.0 255.255.255.0 172.16.1.1 global ip route vrf Customer2 192.168.1.200 255.255.255.255 192.168.1.1 global ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 Vlan10 ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 Vlan20
97
OVA, VMDK, VMX, vNIC