asd Flashcards

1
Q

Cik gara ir IPv4 adrese?

A

IPv4 adrese ir 32 bitu (4 baitu) gara.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Cik gara ir IPv6 adrese?

A

IPv6 adrese ir 128 bitu (16 baitu) gara.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

No cik oktetiem sastāv IPv4 adrese?

A

IPv4 adrese sastāv no 4 oktetēm.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Kāpēc IPv4 adrese sadalīta oktetos?

A

IPv4 adrese tiek sadalīta oktetos, lai atvieglotu tās saprotamību un apstrādi.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

No kādām divām daļām sastāv IPv4 adrese?

A

IPv4 adrese sastāv no tīkla daļas un hosta daļas.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Ko nosaka IPv4 adreses tīkla daļa?

A

IPv4 adreses tīkla daļa atrodas IP adreses kreisajā pusē. Tā norāda konkrēto tīklu, kuram pieder IPv4 adrese.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Ko nosaka IPv4 adreses host daļa?

A

IPv4 adreses hosta daļa unikāli identificē ierīci tīklā.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Kas nosaka cik liela daļa no IPv4 adreses ir tīklam un host?

A

Subnet maska

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Uzrakstīt IPv4 adreses piemēru.

A

192.168.1.1

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Uzrakstīt apakštīkla maskas piemēru.

A

255.255.255.0

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Kas ir subnet mask, kam tā nepieciešama?

A

Ip adreses sadalīšanai tīkla un hosta daļās

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Kas ir broadcast adrese? Dot piemēru.

A

Adrese, kuru izmanto ziņojuma sūtīšanai uz visām ierīcēm, kas pieslēgtas tīklā. 192.168.1.255

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Kas ir network adrese? Dot piemēru.

A

Adrese, ar kuru tiek aprakstīts viss tīkls. 192.168.1.0

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Kas ir ​ host ​ adrese? Dot piemēru.

A

Adrese, kas tiek piešķirta iekārtai tīklā. 192.168.1.1

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Kas ir multicast adrese? Dot piemēru.

A

Adrese, kas raida paketes kādai ierīču grupai tīklā. Broadcast raida visiem, multicast dažiem. 224.0.0.0

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Kas ir tīkla prefikss? Dot piemēru.

A

Analogs tīkla maskai. Norāda, cik biti tiek izmantoti tīkla maskā 192.168.0.1/24 = 192.168.0.1 255.255.255.0

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
17
Q

Kā veidojas ​ broadcast ​ adrese?

A

Pēdējā izmantojamā adrese + 1 Ja 192.168.0.0/24 pēdējā izmantojamā ir 192.168.0.254, tad broadcast adrese ir 192.168.0.255.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
18
Q

Kā veidojas tīkla adrese?

A

Pirmā izmantojamā adrese – 1; Ja 192.168.0.0/24 pirmā izmantojamā ir 192.168.0.1, tad tīkla adrese ir 192.168.0.0.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
19
Q

Kas ir NAT?

A

Network Address Translation. Nepieciešams privāto adrešu pārveidošanai publiskajā adresē. Lai iekšējais tīkls varētu piekļūt publiskajam tīklam (piem., mājās, privāto adresi pārvērš publiskā)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
20
Q

Kas ir privātā apgabala adrese? Dot piemēru.

A

Adrese, kas tiek izmantota privātajos tīklos (mājās, birojos). Tā nav pieejama no interneta. 192.168.1.1

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
21
Q

Kas ir publiskā adrese? Dot piemēru.

A

Adrese, kas tiek izmantota globālajā tīklā. 85.95.210.1

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
22
Q

Kas ir default route?

A

Noklusētais maršruts, kur tiek sūtītas adreses, ja nav zināms nepieciešamais paketes ceļš.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
23
Q

Kas ir loopback adrese? Dot piemēru.

A

Atgriezeniskās saites adrese, lai, piem., pārbaudītu vai datoram darbojas tīkla karte. Arī local host adrese, piem., uz mana datora uzinstalē webserveri un pārbauda, vai sasniedzams. Diagnostikai, ieraksta pārlūkprogrammā. 127.0.0.1.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
24
Q

Kas ir link-local adrese?

A

Adrese, ko iekārtām automātiski piešķir, ja tā nav piešķirta manuāli vai izmantojot DHCP

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
25
Q

IPv6 adreses bitu skaits.

A

128

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
26
Q

IPv6 un IPv4 savietojamības un migrācijas pieejas.

A

IPv4 un iPv6 nesavietojas, pārejai var izmantot dual stack ierīces, kas atbalsta gan IPv4 gan IPv6

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
27
Q

Veidi kā saīsināt IPv6 adreses pierakstu.

A

Noņemot nulles

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
28
Q

Tipiskais IPv6 adreses prefiksa garums

A

64 biti

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
29
Q

Mehānismi IPv6 adreses dinamiskai noteikšanai un piešķiršanai

A

DHCPV6 un SLAAC

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
30
Q

Kāds ir vēsturiskais IPv4 adrešu iedalījums?

A

8 biti tīkla adrese, 24 biti hosta adrese

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
31
Q

Kā aprēķināt tīklā izmantojamo adrešu skaitu?

A

2 kāpinot ar hosta bitu skaitu un atņemot 2 (broadcast & tīkla adrese)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
32
Q

Kam tīklā IPv4 adreses piešķir dinamiski?

A

Klientiem

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
33
Q

Kam tīklā IPv4 adreses piešķir statiski?

A

Serveriem, rūterim, printeriem

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
34
Q

Kāpēc tīkla iekārtas dala tīklos un apakštīklos?

A

Lai paaugstinātu drošību tīklos, piem., dalot adresi apakštīklos (IT daļa, finanšu daļa, mārketinga daļa utt.), viena tīkla iekārta ​ neredz ​ otru, ja tā ir citā tīklā (IT neredz finanšu daļu utt.)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
35
Q

Kas ir default gateway, kam to izmanto?

A

maršruts, uz kuru tiek nosūtīta informācija, kad ierīce nezina, kur atrodas galamērķis

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
36
Q

Kas rūpējas par IP adrešu piešķiršanu?

A

DHCP serveris

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
37
Q

Kāda operācija tiek izmantota IP adreses tīkla daļas noskaidrošanai?

A

AND

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
38
Q

Kam nepieciešama apakštīklu veidošana?

A

Apakštīkls sniedz tīkla administratoriem labāku kontroli pār saviem datortīkliem

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
39
Q

Kā tiek veidoti apakštīkli?

A

Aizņemoties bitus no hosta daļas

40
Q

Plānojot dažāda izmēra apakštīklus, ar ko sāk?

A

Pirmos aprēķina lielākos tīklus.

41
Q

Kas ir VLSM?

A

Variable Length Subnet Mask. ļauj visām apakštīkla maskām būt mainīga izmēra.

42
Q

Raksturo “tracert”!

A

Utilītprogramma TRACERT tiek izmantota, lai varētu izsekot pakešu ceļu uz galamērķi.

42
Q

Raksturo “netstat”!

A

Parāda aktīvos TCP savienojumus, portus, kuros dators klausās, utt

43
Q

Raksturo “nslookup”!

A

Ļauj iegūt DNS ierakstus

44
Q

Kā noskaidrot kāda tīkla servera IP adresi, zinot tā vārdisko domēna nosaukumu?

A

ping

45
Q

Kurā OSI līmenī galvenē tiek izmantoti porta numuri?

A

Transporta, layer 4

46
Q

Kurā OSI līmenī galvenē tiek izmantotas IP adreses?

A

Tīkla, layer 3

47
Q

Kurā OSI līmenī galvenē tiek izmantotas MAC adreses?

A

Kanāla, layer 2

48
Q

Kas ir būtiskākais lauks, kas iekapsulācijas procesā galvenes daļā tiek ielikts Transporta
līmenī?

A

Portu numuri

49
Q

Kas ir būtiskākais lauks, kas iekapsulācijas procesā galvenes daļā tiek ielikts Tīkla līmenī?

A

Ip adreses

50
Q

Kas ir būtiskākais lauks, kas iekapsulācijas procesā galvenes daļā tiek ielikts Kanāla līmenī?

A

Mac adreses

51
Q

Trīs aplikācijas līmeņa protokolu piemēri.

A

HTTP, FTP, SMTP

52
Q

Divi Transporta līmeņa protokolu piemēri.

A

TCP, UDP

53
Q

Kas ir TCP?

A

Protokols, kas paredzēts, lai nosūtītu paketes internetā un nodrošinātu veiksmīgu datu un ziņojumu piegādi tīklos.

54
Q

Būtiskās TCP un UDP protokolu atšķirības.

A

UDP atšķirībā no ​ TCP​ nenodrošina drošu un secīgu datu nogādi līdz galam. TCP izveido savienojumu un pārsūta zaudētās paketes

55
Q

Trīs TCP portu piemēri.

A

80 HTTP, 20,21 FTP, 25 SMTP

56
Q

Trīs UDP portu piemēri

A

DNS 53,DHCP 68, Kerberos 88

57
Q

Kā uz sava datora izveidot koplietojamo tīkla resursu (share)?

A

Mapes/dokumentu uzstādījumos norādīt, ka šo mapi drīkst koplietot.

58
Q

Kādi var būt tīkla koplietojamie resursi?

A

Printeri, mapes, faili utt

59
Q

Raksturo klient-servera tīkla arhitektūru!

A
60
Q

Raksturo vienādranga tīkla arhitektūru!

A

Datortīkls, kurā katrs dators var darboties gan kā klients, gan kā serveris vai arī veikt abas šīs fukcijas.

61
Q

3 serveru piemēri.

A

DHCP, HTTP, DNS

62
Q

Ko dara DNS serveris?

A

DNS serveris uztur esvī informāciju par citu serveru ip un to vārdisko nosakumiem.

63
Q

Ko dara SMTP serveris?

A

Izmanto e-pastiem

64
Q

Ko dara DHCP serveris?

A

DHCP serveris automātiski piešķir ip adreses gala ierīcēm.

65
Q

Ko dara HTTP serveris?

A

Tas paredzēts datu apmaiņai starp tīkeļa serveriem un pārlūkprogrammām. Tas ir galvenais informācijas pārraides veids vispasaules tīmeklī.

66
Q

Kas ir fona process (daemon)?

A

programma, kas nepārtraukti darbojas kā fona process un mostas, lai apstrādātu periodiskus pakalpojumu pieprasījumus

67
Q

Domēna vārda piemērs.

A

facebook.com

68
Q

Trīs top level domēnu piemēri.

A

com org net

69
Q

Kurā OSI līmenī tiek veikta plūsmas kontrole (flow control)?

A

Transporta, layer 4

70
Q

Plūsmas kontroles (flow control) mehānisms

A

Mehānisms, kas kontrolē, lai datu sūtīšana nebūtu ātrāka par mērķa spēju saņemt datus, lai dati netiktu bojāti un neveidotos sastrēgumi.

71
Q

Kas ir logošana (windowing)?

A
72
Q

Labi zināmo porta numuru apgabals.

A

0-1023

73
Q

Kāpēc segmenta galvenē nepieciešama “source” porta numurs?

A

Nodrošina, ka dati tiek saņemti atbilstošajā aplikācijā

74
Q

Kāpēc paketes galvenē nepieciešama “source” IP adrese?

A

Lai zinātu, uz kurieni sūtīt atbildi

75
Q

Kad tiek izmantots “three-way handshake”?

A

Kad klients grib izveidot TCP savienojumu ar serveri

76
Q

Kas ir apstiprinājuma (Ack) numurs?

A

ir nākamā baita secības numurs, kuru plāno saņemt

77
Q

Kas ir secības (Seq) numurs?

A

Paketes numurs

78
Q

Kā veidojas apstiprinājuma (Ack) numurs?

A

Tas veidojas, saņemot paketi, kurai ir secības numurs, un tam tiek piešķirta nākamās sagaidāmās paketes numurs, jeb secības numurs +1

79
Q

Kā veidojas secības (Seq) numurs?

A

Sākumā tas var būt jebkurš skaitlis, bet katras nakamās paketes secības numurs palielinās par 1

80
Q

Kurā OSI līmenī tiek izmantoti apstiprinājuma (Ack) un secības (Seq) numuri?

A

Transporta, 4

81
Q

Kurā OSI līmenī notiek maršrutēšana (routing)

A

Tīkla

82
Q

Kas ir maršrutēšana (routing)?

A

Rūtera loma ir izvēlēties ceļus priekš paketēm un tos virzīt pa šiem ceļiem uz galamērķi

83
Q

Kāpēc IP izmanto komplektā ar TCP?

A

TCP un IP ir divi dažādi protokoli, kurus izmanto kopā, jo IP standarts nosaka to kā datu pakas tiek nosūtītas pa tīkliem, savukārt TCP nodrošina datu pārraides uzticamību pa šiem tīkliem.

84
Q

Kāpēc datorus dala tīklos?

A

Tāpēc, ka fiziski nav iespējams savienot visus vienā tīklā

85
Q

Kā noskaidrot “gateway” adresi?

A

ipconfig

86
Q

Kas ir maršrutēšanas tabula?

A

Tabula, kas ir saglabāta rūter vai citas tīklu vienojošas ierīces atmiņā, kas saglabā ceļus uz zināmiem tīkla galamērķiem. Rūteris izmanto šo tīklu sarakstu, lai noteiktu, kur sūtīt datus.

87
Q

Kas ir “next hop”?

A

nākamo tuvāko maršrutētāju, caur kuru pakete var iziet

88
Q

Kas ir statiskā maršrutēšana?

A

Maršrutēšana, kas ir atkarīga no manuāli ievadītiem maršrutiem maršrutēšanas tabulā.

89
Q

Kas ir dinamiskā maršrutēšana?

A

Rūteri dinamiski maina savu maršrutēšanas informāciju, tikko kā rūterim nonāk ziņas par izmaiņām tīklā, kurā tas darbojas kā gateway, tas nodod šo ziņu tālāk un pārējie rūteri izmaina datus savās tabulās, un padod info tālāk.

90
Q

Trīs dinamiskās maršrutēšanas protokoli.

A

OSRF, RIP, EIGRP

91
Q

Kas ir RIP?

A

Rip ir maršrutēšanas protokols. Pārsvarā tas tiek lietots nelielos iekšējos tīklos Routing Information Protocol (RIP)

92
Q

Kas ir EIGRP?

A

Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP) - dinamiskās maršrutēšanas protokols

93
Q

Kas ir OSPF?

A

Open Shortest Path First (OSPF) - dinamiskās maršrutēšanas protokols

94
Q

Kas ir FTP serveris un kādiem nolūkiem to izmanto?

A

FTP File Transfer Protocol tiek lietots interaktīvai failu pārraidei starp sistēmām. Serveris atļauj novilkt un augšupielādēt failus starp klientu un serveri.

95
Q

FTP un TFTP protokolu izmantošana un atšķirības.

A

FTP ir ar funkcijām bagātāks protokols failu pārsūtīšanai, savukārt TFTP ir vienkāršāks un vieglāk iestatāms, taču tam ir mazāk iespēju FTP parasti izmanto lielāku failu pārsūtīšanai vai failu pārsūtīšanai starp datoriem ar dažādu arhitektūru, savukārt TFTP bieži izmanto mazos tīklos, kur pietiek ar vienkāršu failu pārsūtīšanas risinājumu.

95
Q

FTP un TFTP protokolu izmantošana un atšķirības.

A

FTP ir ar funkcijām bagātāks protokols failu pārsūtīšanai, savukārt TFTP ir vienkāršāks un vieglāk iestatāms, taču tam ir mazāk iespēju FTP parasti izmanto lielāku failu pārsūtīšanai vai failu pārsūtīšanai starp datoriem ar dažādu arhitektūru, savukārt TFTP bieži izmanto mazos tīklos, kur pietiek ar vienkāršu failu pārsūtīšanas risinājumu.