CCNA 4 Examen del Capítulo 6 de CN v6.0 Respuestas

Última actualización: septiembre 27, 2022

CCNA4 v6 Capítulo 6 Examen Español

1. Cuando se implementa QoS en una red convergente, ¿cuáles son los dos factores que se pueden controlar para mejorar el rendimiento de la red para el tráfico en tiempo real? (Elija dos opciones.)

  • velocidad de enlace
  • retardo
  • enrutamiento de paquetes
  • fluctuación de fase
  • direccionamiento de paquetes
Explique: La demora es la latencia entre un dispositivo emisor y receptor. La fluctuación es la variación en la demora de los paquetes recibidos. Es necesario controlar la demora y las fluctuaciones para admitir el tráfico de voz y video en tiempo real.

2. Un ingeniero de red realiza una prueba de ping y recibe un valor que muestra el tiempo que tarda un paquete en viajar ida y vuelta de un dispositivo de origen a un dispositivo destino. ¿Qué término describe el valor?

  • Fluctuación de fase
  • Latencia
  • Priority
  • Ancho de banda
Explique: La latencia se refiere al tiempo que demora un paquete en viajar de un dispositivo de origen a un dispositivo de destino. La fluctuación es la variación en los valores de latencia de los paquetes recibidos. El ancho de banda es la medida de cuánto tráfico se transmite en un segundo. La prioridad es el trato preferencial de clases de tráfico específicas.

3. ¿Cuáles son dos de las características del tráfico de voz? (Elija dos opciones.)

  • Los paquetes de voz descartados no se retransmiten.
  • El tráfico de voz requiere al menos 384 Kbps de ancho de banda.
  • El tráfico de voz consume muchos recursos de red.
  • El tráfico de voz es impredecible e irregular.
  • La latencia del tráfico de voz no debe superar los 150 ms.
Explique: El tráfico de voz no consume muchos recursos de red, como el ancho de banda. Sin embargo, es muy sensible a las demoras y los paquetes descartados no se pueden volver a transmitir. Para una buena calidad de voz, la cantidad de latencia siempre debe ser inferior a los 150 milisegundos.

4. ¿Cómo maneja la congestión un router Cisco con descarte de cola cuando se llena una cola de tráfico?

  • El router descarta solo los datos no susceptibles a la demora que están cerca del final de la cola.
  • El router descarta cualquier paquete que llega al final de la cola.
  • El router elimina los datos más recientes puestos en cola para hacer espacio para un paquete entrante.
  • El router elimina el primer paquete de la cola, mueve los demás paquetes hacia delante e inserta el paquete recién llegado al final.

5. Para clasificar los paquetes en clases con CBWFQ, ¿cuál es el propósito de configurar un límite máximo de paquetes para una clase?

  • para controlar la cantidad máxima de paquetes permitidos en una misma cola
  • para controlar la cantidad máxima de paquetes que se pueden descartar
  • para controlar la cantidad máxima de paquetes que pueden reenviarse cada segundo en una interfaz de salida
  • para controlar la cantidad máxima de paquetes que pueden recibirse cada segundo en una interfaz de ingreso

6. Un ingeniero de redes está seleccionando un método de QoS para controlar la congestión en un enlace de túnel VPN entre la oficina central y una sucursal. ¿Qué método de formación de colas no puede usarse para clasificar y controlar el tráfico de VPN?

  • FIFO
  • WFQ
  • CBWFQ
  • LLQ

7. Un administrador ha logrado dominar el uso de listas de control de acceso (ACL) y desea implementar QoS definiendo distintas clases de tráfico mediante el uso de ACL. ¿Qué método de formación de colas brinda esta funcionalidad?

  • FIFO
  • WFQ
  • FCFS
  • CBWFQ

8. ¿Qué algoritmo de formación de colas tiene una sola cola y trata a todos los paquetes por igual?

  • FIFO
  • CBWFQ
  • WFQ
  • LLQ
Explique: La cola FIFO envía los paquetes por una interfaz en el orden en que se habían recibido y no toma una decisión sobre la prioridad de los paquetes. Todos los paquetes se tratan de la misma manera.

9. Un administrador de redes está implementando QoS con la capacidad de proporcionar una cola especial para el tráfico de voz, para reenviar el tráfico de voz antes del tráfico de red en otras colas. ¿Qué método de formación de colas sería la mejor opción?

  • FIFO
  • WFQ
  • CBWFQ
  • LLQ
Explique: La puesta en cola de baja latencia (LLQ) permite que los datos sensibles a las demoras, como el tráfico de voz, se definan en una cola de prioridad (PQ) estricta y que siempre se envíen primero, antes de que se reenvíen los paquetes de cualquier otra cola.

10. ¿Cuáles son dos de las características del modelo de QoS DiffServ? (Elija dos opciones.)

  • el modelo de QoS más fácil de implementar
  • agrupa a todos los flujos de TCP en una misma clase
  • ofrece QoS completa
  • utiliza el protocolo de reserva de recursos (RSVP) para informar los requisitos de QoS
  • puede dividir el tráfico de red en clases según los requisitos empresariales

11. ¿Cuáles son dos de las características del modelo de QoS de mejor esfuerzo? (Elija dos opciones.)

  • No proporciona una garantía de entrega de paquetes.
  • Utiliza un enfoque orientado a la conexión con QoS.
  • Trata a todos los paquetes de red de la misma manera.
  • Permite que los hosts terminales informen de sus necesidades de QoS a la red.
  • Proporciona un trato preferencial a los paquetes de voz.
Explique: El modelo de QoS de mejor esfuerzo no brinda ninguna garantía y se suele usar en Internet. El modelo de QoS de mejor esfuerzo trata a todos los paquetes de red de la misma manera.

12. ¿Qué rol cumplen los dispositivos de red en el modelo de QoS IntServ?

  • Los dispositivos de red se aseguran de que haya recursos disponibles antes de permitir el envío de tráfico por un host a través de la red.
  • Los dispositivos de red proporcionan un enfoque de máximo esfuerzo al reenvío de tráfico.
  • Los dispositivos de red se configuran para atender varias clases de tráfico y manejar el tráfico a medida que llega.
  • Los dispositivos de red usan QoS en base a saltos para proporcionar excelente escalabilidad.
Explique: El modelo de QoS IntServ utiliza la reserva de recursos para garantizar el ancho de banda y las tasas de pérdida de paquetes de extremo a extremo. IntServ usa un enfoque orientado a conexiones a fin de garantizar que los recursos disponibles sean suficientes en la red para que el tráfico tenga un nivel específico de QoS

13. ¿Qué modelo de QoS usa muchos recursos y proporciona la garantía más alta de QoS?

  • DiffServ
  • Mejor esfuerzo
  • IntServ
  • QoS suave
Explique: El modelo de QoS IntServ usa mecanismos de reserva de recursos y de control de admisión para programar los recursos de red.

14. En los modelos de QoS, ¿qué tipo de tráfico generalmente recibe el trato preferencial por sobre el resto del tráfico de aplicaciones?

  • tráfico de voz
  • correo electrónico
  • tráfico web
  • transferencias de archivos
Explique: El tráfico de voz de teléfonos IP suele tener trato preferencial por sobre el resto del tráfico de aplicaciones como correo electrónico, tráfico web y transferencia de archivos.

15. ¿Cuáles son dos de los enfoques para evitar la pérdida de paquetes debido a la congestión en una interfaz? (Elija dos opciones.)

  • Prevenir las ráfagas de tráfico.
  • Descartar los paquetes de baja prioridad.
  • Disminuir el espacio en búfer
  • Deshabilitar mecanismos de formación de colas.
  • Aumentar la capacidad de enlace.
Explique: Hay tres enfoques para evitar el descarte de tráfico susceptible:
Aumenta la capacidad de enlace para facilitar o evitar la congestión.
Garantiza el suficiente ancho de banda y aumenta el espacio en búfer para acomodar las ráfagas de tráfico de flujos frágiles.
Evitar la congestión el descartar paquetes de prioridad más baja antes de que se produzca la congestión.

16. ¿Cuáles son los dos campos disponibles en los encabezados IPv4 e IPv6 para marcar los paquetes para QoS? (Elija dos opciones.)

  • Clase de servicio
  • Clase de tráfico
  • Tipo de servicio
  • Prioridad
  • ID de VLAN

17. ¿Cuál es la ventaja de implementar marcado de QoS de capa 3 en una red empresarial?

  • El marcado de capa 3 puede transportar la información de QoS en switches que no tienen reconocimiento de IP.
  • El marcado de capa 3 se puede usar para transportar tráfico que no es IP.
  • El marcado de capa 3 se puede transportar en los campos 802.1Q.
  • El marcado de capa 3 puede llevar la información de QoS de extremo a extremo.
Explique: El marcado de tráfico en la capa 2 o en la capa 3 es muy importante y afecta el tratamiento del tráfico en una red con QoS.
Se puede marcar la Capa 2 de las tramas para el tráfico no IP.
El marcado en la capa 2 de las tramas es la única opción de QoS disponibles para los switches que no tienen «reconocimiento de IP».
El marcado de Capa 3 llevará la información de QoS de extremo a extremo.

18. ¿Qué tecnología de QoS proporciona prevención de congestión al permitir que el tráfico TCP se acelere antes de que se llenen los búferes y se produzcan eliminaciones de cola?

  • Políticas con respecto al tráfico
  • Detección temprana aleatoria y ponderada
  • Mejor esfuerzo
  • Primero en entrar, primero en salir

19. Consulte la ilustración. A medida que se reenvía el tráfico por una interfaz de salida con el tratamiento de QoS, ¿qué técnica de prevención de congestionamiento se utiliza?

  • Políticas con respecto al tráfico
  • Detección temprana aleatoria y ponderada
  • Clasificación y marcado
  • Conformación del tráfico
Explique: El modelado del tráfico almacena en búfer el exceso de paquetes en una cola y luego reenvía el tráfico en incrementos de tiempo, lo que crea una tasa de salida de paquetes suavizada. La vigilancia del tráfico reduce el tráfico cuando la cantidad de tráfico alcanza una tasa máxima configurada, lo que crea una tasa de salida que aparece como un diente de sierra con crestas y valles.

20. ¿Qué modelo de QoS usa los bits de DSCP para marcar los paquetes y proporciona 64 clases de servicio posibles?

  • IntServ
  • Mejor esfuerzo
  • DiffServ
  • FIFO

21. ¿Qué técnica de QoS conserva los paquetes en exceso en una cola separada para la transmisión posterior?

  • clasificación
  • modelado
  • marcado
  • configuración de colas
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