次の認定試験に速く合格する!
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(A)ESP を使用した IPsec トンネル モード
(B)AH を使用した IPsec トランスポート モード
(C)ESP を使用した IPsec トランスポート モード
(D)AH を使用した IPsec トンネル モード
(A)読む
(B)置換
(C)更新
(D)作成
(A)トラフィック ルートのマッピングを簡素化します。
(B)異常検出のためにパターンを分析します。
(C)データ パケットの配信速度が向上します。
(D)デバイスの故障のみを予測します。
(A)ルーター A がルーター B と同じ MTU サイズを使用するように構成します。
(B)ルーター A とルーター B の間のポイント ツー ポイント リンクを構成します。
(C)ルーター B の OSPF ID を IP アドレスと同じ値に設定します。
(D)ルータ B の OSPF ID を非ホスト アドレスに設定します。
(A)使用されていないサービスを無効にします。
(B)最適なデータ ストレージ ソリューションを計算します。
(C)合成ネットワーク構成を作成します。
(D)ネットワーク ファームウェアの更新を展開します。
(A)IP ソース ガード
(B)802.1x
(C)MAC 認証バイパス
(D)802.11n
(A)ポートセキュリティ
(B)ケーブルの切断
(C)デュプレックスの不一致
(D)高スループット
(A)IPルート 192.168.23.0 255.255.255.0 192.168.13.3 100
(B)IPルート 192.168.23.0 255.255.255.0 192.168.13.3
(C)IPルート 192.168.23.0 255.255.255.255 192.168.13.3 121
(D)IPルート 192.168.23.0 265.255.255.0 192.168.13.3 121
(A)認証はネットワークにアクセスする人物の身元を確認し、承認はユーザーがアクセスできるリソースを決定します。
(B)認証はユーザーがアクセスするリソースを記録するために使用され、承認はユーザーがアクセスできるリソースを決定するために使用されます。
(C)認証は個人の身元を確認するために使用され、認可はログイン用の syslog メッセージを作成するために使用されます。
(D)認証は、ユーザーがアクセスできるリソースを決定するために使用され、承認は、ネットワークへのアクセスが許可されている機器を追跡するために使用されます。
(A)コントローラ ベースではネットワーク構成の複雑さが軽減されますが、従来の方法ではエラーの可能性が高くなります。
(B)コントローラ ベースではネットワーク障害が少なくなりますが、従来は障害率が高くなります。
(C)コントローラベースにより、主要な IT 機能が一元化されます。従来は分散管理機能が必要でしたが、
(D)コントローラ ベースではネットワーク帯域幅の使用量が増加しますが、従来型ではネットワークの負荷が軽減されます。
(E)コントローラ ベースではソフトウェア コストが増加しますが、従来の方法では個々のライセンス コストが削減されます
(A)TCP はチェックサム、確認応答、および再送信を使用し、UDP はチェックサムのみを使用します。
(B)TCP はチェックサム、パリティ チェック、および再送信を使用し、UDP は確認応答のみを使用します。
(C)TCP は 2 次元パリティ チェック、チェックサム、巡回冗長検査を使用し、UDP は再送信のみを使用します。
(D)TCP は再送信、確認応答、およびパリティ チェックを使用し、UDP は巡回冗長検査のみを使用します。
(A)DHCP サーバーとのリースを更新するときに、同じ IPv4 アドレスを要求します。
(B)静的に割り当てられた IPv4 アドレスを引き続き使用します。
(C)DNS サーバーは、更新のたびに同じ IPv4 アドレスを提供するように強制されます。
(D)IPv4 ホスト IP アドレスを更新するときにアドレスのプールを優先します。
(A)R1(config-if)#ip route 2019:C15C:0CAF:E001::/64 GigabitEthernet0/0
(B)R1(config)#ipv6 route 2019:C15C:0CAF:E001::/64 2019:C15C:0CAF:E002::1
(C)R1(config)#ip route 2019:C15C:0CAF:E001::/64 GigabitEthernet0/0
(D)R1(config-if)#ipv6 route 2019:C15C:0CAF:E001::/64 2019:C15C:0CAF:E002::1
(A)Carrier Sense Multiple Access/Collision Detecti on を使用する場合
(B)フレームの 32 バイト目が送信された後にコリジョンが発生した場合
(C)接続の片側が半二重に設定されている場合
(D)送信デバイスがフレームを再送信する前に 15 秒待機する場合
(E)ケーブル長の制限を超えた場合
(A)値
(B)キー
(C)配列
(A)チャンネル1、6、10
(B)チャンネル1、5、10
(C)チャンネル1、5、11
(D)チャンネル1、6、11
(A)テスト 1234
(B)cisco123
(C)デフォルト
(D)管理者admin123
(A)エンド ステーション間で複数のアクティブ パスを使用します。
(B)複数の VLAN を同じスパニング ツリー インスタンスにマッピングします。
(C)VLAN ごとに 1 つのスパニング ツリー インスタンスを生成します。
(D)コア スイッチ間に複数のリンクが必要です。
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