DPT 1 Flashcards

1
Q

Divas būtiskākās datora komponentes augstākas veiktspējas nodrošināšanai

A

CPU, RAM, GPU

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

Datora montāžas secība

A
  1. Uzmontē CPU uz mātesplates;
  2. Uzmonte RAM uz mātesplates;
  3. Ieliek Barošanas bloku korpusā;
  4. Iieliek/iemontē mātesplati korpusā;
  5. Korpusā iemontē cieto disku un CD Rom;
  6. Pievieno priekšejo paneļa vadus matesplatei;
  7. Savieno visus iekartas ar mātesplati (CD Rom, HDD, floppy u.t.t)
  8. Pievieno mātesplate un iekartām, visus vadus kas ir no barošanasbloka.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Piecas ievades ierīces

A

Pele, klaviatūra, mikrofons, skārien jutigs ekrāns, skeneris, kamera

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

Piecas izvades ierīces

A

Printeris, ploteris, monitors, skaļruņi, fakss, projektors

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

Kādās mērvienībās mēra tīkla ātrdarbību

A

Bitos sekundē, bet lielu bitu daudzumu nogrupē un sauc pēc kbps, mbps vai gbps

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

Kā pieraksta tīkla ātrdarbību

A

x Mbps (bps - bits per second) , kbps (kilobits per second)

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

Populārākās tīkla tehnoloģijas Latvijā, lai piekļūtu internetam

A

Wi-fi, satelītinernets, mobilais modems,DSL

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

Populārākā lokālā tīkla tehnoloģija

A

Mūsdienās populārākās LAN tehnoloģijas ir ethernet (ar vītā pāra kabeļiem) un wi-fi (bezvadu tīkli).

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

Kas ir tīkla protokols

A

Iepriekš noteiktu un pieņemtu signālu, kodu un noteikumu kopums, kas nosaka datu apmaiņas kārtību starp datori

Protokoli ir noteikumi, kurus tīkla ierīces izmanto, lai sazinātos viena ar otru. Industrijas standarts mūsdienu tīklos ir protokolu kopums TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol).

TCP/IP tiek izmantots gan māju, gan uzņēmumu tīklos, kā arī tas ir galvenais Interneta protokols.

TCP/IP protokols ir tas, kas nosaka formatējumu, adresāciju un pārbīdes (routing) mehānismus, kas

nodrošina, ka mūsu ziņas tiek piegādātas pareizajiem saņēmējiem.

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

Pieci Interneta servisu piemēri

A

E-pasts, video tiešraides straumēšana, interneta piekļuves maksa, mājaslapu hostings,
tehniskā palīdzība (tikai izmantojot internetu), FTP serveri

● WWW World Wide Web (HTTP protokols), E-Mail (SMTP un POP protokoli), IM Instant

Message (XMPP un OSCAR protokoli), IP Telephony (SIP protokols)

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

Tīkla mērogojamība (scalability)

A

Spēja apstrādāt pieaugošo darba apjomu. Sistēmas spēja paaugstināt kopējo caurlaidību zem paaugstinātas slodzes, kad tiek pievienoti resursi.

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

Tīkla bojājumpiecietība (fault tolerance)

A

Sistēmas spēja pienācīgi operēt pēc tam, kad kāda komponente ir pārstājusi darboties

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

Tīkla pakalpojumu kvalitāte (quality of service)

A

Datortīkla kopējais sniegums, sevišķi veiktspēja no tīkla lietotāju skata punkta.

● TPK ir mehānisms, kas nosaka rindas menedžēšanas stratēģijas nosakot prioritātes dažādām datu klasifikācijām. Ja TPK nav kārtīgi uzstādīts tad dati var tikt zaudēti vai atmesti neskatoties uz to pielietojumu vai nepieciešamību/prioritāti. TPK prioritāšu organizācija ir nepieciešama, lai izšķirtu datus, ko vajag saņemt ātrāk, un datus, kas var tikt saņemti ar novēlošanos (piemēram, straumējot video nākamos kadrus vajag ātrāk, un epasts var pienākt pāris sekundes vēlāk.)

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

Tīkla drošība

A

Ir divas tīkla drošības problēmas, kam ir jāpievērš uzmanība, lai novērstu potenciālus draudus: tīkla infrastruktūras drošība un satura drošība.

Tīkla drošības pasākumiem vajadzētu būt:

● novērst neautorizētu informācijas noplūdi vai šīs informācijas zādzību;

● novērst neautorizētu informācijas rediģēšanu;

● novērst DoS (Denial of Service)

Digitālo parakstu, algoritmu (hashing algorithms) un checksum mehānismu pielietošana ir veids kā nodrošināt datu drošību tīklā un novērst neautorizētu informācijas maiņu. Tīkla ugunsmūri, kopā ar datoru un serveru anti-vīrusu programmām nodrošina sistēmas uzticamību un spēju noteikt, atgrūzt un tikt galā ar uzbrukumiem no ārpuses

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

Savienojumorientēts tīkls (circuit switched)

A

Īslaicīgs ceļš jeb savienojums tiek izveidots starp dažādām savienojumierīcām notiekošā savienojuma laikam, ja kāda no savienojumierīcēm pārtrūkst (nogļuko) tad savienojums tiek pārtraukts. Lai izveidotu jaunu savienojumu – ir jāsāk no sākuma, jāveido jauni savienojum

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

Bezsavienojuma tīkls (packet-switched).

A

Bezsavienojuma tīkla arhitektūra negarantē, ka visas daļas, kas veido ziņu pienāks laikā, pareizā secībā, vai beigās vispār pienāks. Katra ziņas daļa tiek nosūtīta caur tīklu izmantojot jebkuru pieejamo ceļu, līdz ar to tās var ceļot pa tīklu dažādos ātrumos. Bezsavienojuma tīklā visi pieejamie resursi tiek izmantoti, lai nogādātu ziņas galamērķī.

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

Iezvanpieejas mīnusi. diel up

A

Nav liels ātrums, pastāv maksa par pakalpojumu, Zvans vai internets

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

Datu tipi tīklā ar augstāku prioritāti

A

Izpildās pirmie, tādā veidā veidojas secība, kādā tīkli izpildās. Video un audio ir prioritāte

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

Trīs datu pārraides vides

A

Mūsdienās tīkli izmanto, galvenokārt, trīs mediju tipus, lai savienotu ierīcas un nodrošinātu ceļu pa kuru pārraidīt datus. Šie mediji ir : metāliski vadi kabeļos, stikla vai plastikas šķiedras (fiber optic cable), bezvadu pārraide.

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

OSI modeļa līmeņi

A
  1. Fiziskais, 2. Kanāla, 3. Tīkla, 4. Transporta, 5. Sesijas, 6. Prezentācijas, 7. Aplikācijas
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
21
Q

Fiziskā līmeņa PDU (Protocol Data Unit).

A

Bit

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

Kanāla līmeņa PDU (Protocol Data Unit).

A

Kadrs

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

Tīkla līmeņa PDU (Protocol Data Unit).

A

Pakete

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

Transporta līmeņa PDU (Protocol Data Unit).

A

Segments

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
25
Sesijas līmeņa PDU (Protocol Data Unit).
Dati
26
Prezentācijas līmeņa PDU (Protocol Data Unit).
Dati
27
Aplikācijas līmeņa PDU (Protocol Data Unit).
Dati
28
Datu iekapsulācijas process.
Transporta līmenis Datu iekapsulācija ir pēc principa – tās ir adreses, kas tiek lietotas katrā iekapsulācijas slānī, kas vada datus uz tā galamērķi, nevis dati paši par sevi.
29
Kurā OSI līmenī darbojas koncentrators (hub)?
Fiziskais līmenis
30
Kādu informācijas vienību apstrādā koncentrators (hub)
Bitu
31
Kurā OSI līmenī darbojas komutators (switch)?
Kanāla
32
Kādu informācijas vienību apstrādā komutators(switch)?
Kadru
33
Kurā OSI līmenī darbojas maršrutētājs(router)?
Tīkla
34
Kādu informācijas vienību apstrādā maršrutētājs(router)?
Paketi
35
Koncentratora un komutatora atšķirības?
Slēdzis(komutators) ir ierīce, kas spēj analizēt tīkla pakešu saturu un nosūtīt paketi tieši adresātam, nevis visām tīklā saslēgtajām stacijām, kā to dara koncentrators.
36
Komutatora un maršrutētāja atšķirības?
Komutators sūta uz konkrētu ip, maršrutētājs var piešķirt arī savu ip
37
Sarunvalodā "hub-habs", bet pēc tīklu terminoloģijas ____________.
Koncentrators
38
Sarunvalodā "switch-svičs", bet pēc tīklu terminoloģijas ____________.
Komutators
39
Sarunvalodā "router-rūteris", bet pēc tīklu terminoloģijas ____________.
Maršrutētājs
40
Pēc tīklu terminoloģijas "koncentrators", bet sarunvalodā ____________.
hub-habs
41
Pēc tīklu terminoloģijas "komutators", bet sarunvalodā ____________.
switch-svičs
42
Pēc tīklu terminoloģijas "maršrutētājs", bet sarunvalodā ____________.
router-rūteris
43
T568-A kategorijas krāsu izkārtojums montējot RJ45 konektoru uz 5Cat UTP kabeļa.
gaiši zaļš, zaļš, gaiši oranžs, zils, gaiši zils, oranžs, gaiši brūns, brūns
44
T568-B kategorijas krāsu izkārtojums montējot RJ45 konektoru uz 5Cat UTP kabeļa.
gaiši oranžs, oranžs, gaiši zaļš, zils, gaiši zils, zaļš, gaiši brūns, brūns
45
Izmantotās UTP vada dzīslas Ethernet un FastEthernet tehnoloģijai.
krustiskās
46
Izmantotās UTP vada dzīslas GigabitEthernet tehnoloģijai.
taisnās
47
Ko nozīmē UTP?
Tas ir neekranēts vīto pāru kabelis ar rj45 spraudņiem abos galos. Kabelis, lai saslēgtos tīklā
48
- Kas ir RJ45?
Tas ir neekranēts vīto pāru kabelis ar rj45 spraudņiem abos galos. Kabelis, lai saslēgtos tīklā
49
Kādu iekārtu saslēgšanai izmanto vītā pāra "taisno" kabeli?
PC vs modems/rūteri/swhich/hubs
50
Kādu iekārtu saslēgšanai izmanto vītā pāra "krustisko" kabeli?
PC vs PC
51
Piecas tīkla gala iekārtas (host).
Computers (work stations, laptops, file servers, web servers) Network printers VoIP phones Security cameras Mobile handheld devices (such as wireless barcode scanners, PDAs)
52
Piecas tīkla iekārtas.
Rūteris, svičs, hubs, tilts, modems, ugunsmūris
53
Kas ir IP adrese?
ir unikāls kādas ierīces (parasti datora ) identifikators ( tīkla slāņa protokola IP adrese), kurš ir pieslēgts lokālajam tīklam vai internetam .
54
Kas ir MAC adrese?
ir unikāls indentifikators, kas ir piešķirts tīkla adapterim, lai komunicētu fiziskajā tīkla segmentā
55
IP adreses piemērs.
192.168.0.1
56
MAC adreses piemērs.
08:60:6E:10:C8:A7
57
Loģiskās adreses piemērs
192.168.0.1
58
Fiziskās adreses piemērs.
02 : ff : d1 : c7 : ab : f8
59
Kādas komandas visbiežāk izmanto tīkla diagnostikai?
ping, ipconfig, netstat, tracert, nslookup
60
Raksturo “ping”!
Utilītprogramma ar kuru var pārbaudīt, vai noteikts mezgls ir sasniedzams caur IP tīklu, un lai noteiktu aizkavi.
61
Raksturo “ipconfig”!
Parāda info par ip
62
Kā piešķirt datoram IP adresi?
Network and Sharing Center -> Change adapter settings -> Local Area Connection -> Properties -> Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) -> Properties -> nomaini un OK
63
Kā noskaidrot datora IP adresi?
ipconfig
64
- Kā noskaidrot datora MAC adresi?
ipconfig / all
65
Kā veikt savienojuma pārbaudi starp divām iekārtām?
ping
66
Kas ir LAN? Piemērs
local area network, piemēram, skola
67
Kas ir MAN? Piemērs
metropolitan area network, piemēram, lielpilsēta
68
Kas ir WAN? Piemērs
wide area network, piemēram, sasaista dažādas valstis
69
Piecas tīkla aparatūras kompānijas
Cisco Systems,D-Link,linksys,MikroTik,HP
70
Kāpēc nepieciešams OSI modelis?
Nepieciešams protokolu projektēšanā
71
Ko var izdarīt ar Wireshark programmu?
To izmanto tīkla traucējumu meklēšanā, analizē, programmatūras un sakaru protokolu attīstībā un pilnveidošanā.
72
Ko var izdarīt ar PacketTracer programmu?
Simulēt tīkla darbību un visu ar to saistīto
73
Kas ir CSMA/CD?
**Carrier-sense multiple access with collision detection (CSMA/CD)** Kolīziju (sadursmju) noteikšanas mehānisms
74
Raksturot Ethernet half-duplex pārraidi.
Vienā laikā, iekārta var tikai klausīties vai runāt (raidīt informāciju)
75
Raksturot Ethernet full-duplex pārraidi.
Vienā laikā, iekārta var gan klausīties, gan raidīt informāciju
76
Kas ir tīkla fiziskā topoloģija?
Tīkla iekārtu fiziskais novietojums, savstarpējais slēguma veids. Piem., zvaigznes topoloģija.
77
Kas ir tīkla loģiskā topoloģija?
Tīkla iekārtu loģiskais novietojums, savstarpējais slēguma veids
78
Nosaukt četrus kanāla līmeņa protokolus.
ARP; 802.11 (WLAN); PPP (Point-to-Point Protocol); STP (Spanning Tree Protocol
79
Kā kanāla līmenis nosaka kur sākas un beidzas kadrs?
Speciāla bitu virkne, nosaka, kur sākas, kur beidzas kadrs
80
Ko nozīmē 10BASE2 ?
Tievais koaksiālais kabelis; max. 185m garš; max. datu pārraides ātrums – 10 Mbit/s.
81
Ko nozīmē 10BASE5 ?
Resnais koaksiālais kabelis; max. 185m garš; max. datu pārraides ātrums – 10 Mbit/s
82
Ko nozīmē 100BASET ?
Vītais pāris; max. 100m garš; max. datu pārraides ātrums – 100 Mbit/s
83
Ko nozīmē 100BASE-FX ?
Optiskais kabelis, max. datu pārraides ātrums – 100 Mbit/s
84
Ko nozīmē 10GBase-LX4 ?
Optiskais kabelis; max. datu pārraides ātrums – 10 Gbit/s
85
Kādi ir Ethernet standarti un to datu pārraides ātrumi?
StandartsMax. ātrums (Mbit/s) 10Base2 10Base5
86
Ko nosaka fiziskā līmeņa standarti?
datu pārraides vidi, konektorus, signālu formu
87
Ko nosaka encoding process fiziskajā līmenī?
Veidu, datu biti tiek pārveidoti elektrisko signālu formā.
88
Ko nosaka signaling process fiziskajā līmenī?
Veidu, kā elektriskais signāls tiek interpretēts (pārveidots bitos)
89
Signālsūtīšanas metodes fiziskajā līmenī?
Mainot frekvenci, amplitūdu vai fāzi.
90
Pēc kāda principa darbojas Non-Return to Zero (NRZ) signālsūtīšana?
Sērijveida strāvas pulsi. Strāva vai nu ir (1) vai nav (0)
91
Pēc kāda principa darbojas Manchester Encoding signālsūtīšana?
Pēc strāvas kāpuma (1) vai krituma (0), noteiktā laikā
92
Kas ir 4B/5B? Kam tas nepieciešams?
Kodēšanas (encoding) veids. Nodrošina sinhronu datu kodēšanu
93
Raksturot bandwidth.
Teorētiskais (maksimāli iespējamais) datu pārraides ātrums. Tiek mērīts bitos sekundē (bit/s)
94
Raksturot throughput.
Reālais datu pārraides ātrums no viens iekālrtas īdz otrai, iekaitot paketes raksturlielumus
95
Raksturot goodput.
Ātrums skatoties tikai lietotāja datus
96
Nosaukt trīs lokālā bezvadu tīkla tehnoloģijas.
WLAN/WiFi; Bluetooth; Ad-Hoc63
97
Nosaukt trīs globālā bezvadu tīkla tehnoloģijas
WiMax; GSM; LTE64
98
Raksturot multi-mode optisko datu pārraides vidi
Rensāks vads (salīdzinot ar SM); izmanto LED (gaismu emitējošas diodes) kā gaismas signālu.
99
Raksturot single-mode optisko datu pārraides vidi.
Tievāks vads (salīdzinot ar MM); izmanto lāzeri kā gaismas avotu; līdz 100km garš
100
Kanāla līmeņa broadcast adrese.
Tiek izmantota ARP protokolā, lai noteiktu IP adresei piederošo MAC adresi.FF:FF:FF:FF:FF:FF
101
Kas ir kolīziju domēns un kā to ierobežot?
Fiziskais tīkla segments, kur vienai iekārtai raidot informāciju, pārējās šī segmenta iekārtas to var apstrādāt. Kolīziju domēnu var ierobežot izmantojot komutatorus (switch)
102
Kas ir broadcast domēns un kā to ierobežot
Loģiskais tīkla segmets, kur vienas iekārtas raidītās paketes var sasniegt citas iekārtas. To var ierobežot izmantojot maršrutētājus (router).
103
Cik kolīzīju domēni ir dotajā tīkla topoloģijā?
A collision domain is a network segment connected by a shared medium or through repeaters where simultaneous data transmissions collide with one another.
104
Cik broadcast domēni ir dotajā tīkla topoloģijā?
A broadcast domain is a logical division of a computer network, in which all nodes can reach each other by broadcast at the data link layer.
105
Kas ir tīkla latency (latentums)?
Laika aizture starp procesa uzsākšanu un tā efekta uzsākšanu. Piem., raidot informāciju tīklā, latentums ir laiks starp  brīdi, kad informācijas sūtīšana  ir uzsākta un, kad mērķis sāk saņemt informāciju
106
Kā tiek realizēta Ethernet sinhronizācija?
Izmantojot 4B/5B kodēšanu. Bita laiks un slota laiks. Abās pusēs ir pulkstenis, kas ir vienotā pozīcijā. Skatās, vai konkrētā nanosekundē ir strāva vai nav – 0 vai 1
107
Kas ir Ethernet bit time un slot time?
***Bit time – laiks, kas nepieciešams, lai NIC raidītu vienu bitu***. Slot time – laiks, kas nepieciešams, lai viens ***elektroimpulss veiktu maksimālo vada***  teorētisko garumu (UTP – 100m)
108
Kas ir tīkla kolīzijas un kā tās veidojas?
Pakešu sadursmes tīklā. Veidojas brīdī, kad divas iekārtas vienlaicīgi sāk raidīt informāciju.
109
Komutatora (switch) darbības pamatprincips?
Ir vairāku portu tīkla tilts, kas apstrādā un pārsūta datus kanāla līmenī
110
Komutatora (switch) papildus funkcionalitāte?
spēja maršrutēt paketes
111
Ko nozīmē ARP un kam nepieciešams šis protokols?
Address Resolution Protocol. Nepieciešams, lai noskaidrotu IP adresei atbilstošo iekārtas MAC adresi
112
Ar kādu komandu var noskaidrot ARP protokola ierakstus?
Arp –a
113
Kādi faktori ietekmē tīkla iekārtu izvēli?
Cena; Portu ātrums; Iespēja paplašināties; Iespēja pārvaldīt/ menedžēt
114
Vītā pāra (UTP) max garums no darbstacijas līdz aktīvajam elementam.
100m
115
Optiskās pārraides vides priekšrocības.
Drošums – nevar fiziski pieslēgties pa vidu Ātrums; Signāla kvalitāte – nav elektromagnētisko traucējums
116
Raksturot DCE un DTE iekārtas.
DCE – interneta pakalpojumu sniedzēja gals, nosaka seriālā savienojuma takti*** DTE – klienta gals, saņem seriālā savienojuma***  takti
117
WAN savienojuma standarti.
60-pin seriālais savienojums; RJ-11 (DSL)
118
Kas ir konsoles savienojums ar maršrutētāju, kam tas nepieciešams?
Nepieciešams maršrutētāja sākotnējai konfigurācijai, jo pēc noklusējuma , visi tīkla interfeisi ir atslēgti, un izveidot savienojumu ar SSH vai Telnet nav iespējams.
119
Kā izveidot konsoles savienojumu ar maršrutētāju vai komutatoru?
Pievieno konsoles kabeli tam paredzētajā pieslēgvietā (RJ45 un DB-9); atver programmu, kas nodrošina konsoles savienojumus, piem., Putty; ievada atbilstošo seriālo portu, datu pārraides ātrumu, datu un stop bitu skaitu, paritāti un plūsmas kontroli
120
Kādas kabelis un porti tiek izmantoti konsoles savienojuma nodibināšanai?
Rollover kabelis – vienā galā RJ45, otrā – DB-9.
121
Cisco maršrutētāju un komutatoru operētājsistēma.
Cisco IOS88.Ar ko veic maršrutētāju un komutatoru attālinātu administrēšanu
122
Ar ko veic maršrutētāju un komutatoru attālinātu administrēšanu?
Ar SSH vai Telnet savienojumu.
123
Kā sauc un kādā atmiņā glabājas Cisco ielādes konfigurācija?
Startup-config; glabājas flashatmiņā (NVRAM)
124
Kā sauc un kādā atmiņā glabājas Cisco strādājošā konfigurācija?
Running-config; glabājas operatīvajā atmiņā (RAM)
125
Kādi ir Cisco IOS režīmi?
User executive mode – parastā lietotāja režīms Privileged executive mode – priviliģētais režīms Global configuration mode – globālais konfigurēšanas režīms
126
Kāda izskatās parastā lietotāja režīma komandrinda un ko no tās var veikt?
Hostname>;  ***pamata komandas, piem., ping, traceroute; pāreja uz priviliģēto režīmu***
127
Kāda izskatās parastā lietotāja režīma komandrinda un ko no tās var veikt?
***Hostname# ;*** ***atkļūdošana; konfigurācijas aplūkošana un***  saglabāšana/kopēšana; pāreja uz globālo konfigurēšanas režīmu.
128
Kāda izskatās globālā konfigurēšanas režīma komandrinda un ko no tās var veikt?
Hostname(config)# ; pamata konfigurācija (piem., iekārtas nosaukuma maiņa) un pāreja uz specifisku konfigurācijas režīmu.
129
Ar kādām komandām pāriet starp Cisco IOS dažādajiem režīmiem?
enable configure end exit end
130
Kā izmantot Cisco IOS palīglīdzekļus?
Uzrakstot saīsināto komandu un nospiežot TAB, tiek parādīta pilnā komanda.Rakstot kādu komandu un tai beigās  pievienojot ?, tiek parādītas visas komandas
131
Kā izpaužas Cisco IOS saīsinātās komandas un to pielietojums?
Saīsinātās komandas ir pilno komandu sākuma burti (parasti, 3 - 4).
132
Kā noskaidrot Cisco IOS versiju?
show version
133
Kā aplūkot maršrutētāja esošo konfigurāciju?
Show running-config
134
Kā saglabāt maršrutētāja operatīvajā atmiņā esošo konfigurāciju?
Copy running-config startup-config
135
Kā piešķirt maršrutētājam vārdu?
Hostname {name}
136
Kā uzstādīt konsoles paroli?
Router(config)#line con 0 Router(config-line)#password cisco Router(config-line)#login Router(config-line)#exit
137
Kā uzstādīt telnet paroli?
Router(config)#line vty 0 4 Router(config-line)#password cisco Router(config-line)#login Router(config-line)#exit - 156
138
Kā uzstādīt šifrētu priviliģētā režīma paroli?
Router(config)#enable secret cisco
139
Kā piešķirt IP adresi interfeisam un to aktivizēt?
Router(config)#int fa0/0 Router(config-if)#ip add 192.168.10.1 255.255.255.0 Router(config-if)#no shutdown
140
Kā noņemt IP adresi interfeisam un to deaktivizēt?
Router(config)#int fa0/0 Router(config-if)#no ip address Router(config-if)#sh
141
Kā saglabāt maršrutētāja konfigurāciju tīklā?
copy startup-config tftpAddress or name of remote host []? 192.168.1.254Destination filename [R1-confg]
142
Kā saglabāt maršrutētāja konfigurāciju lokāli uz datora?
Show running-config; un pārkopē izdrukāto informāciju, piem., notepad'ā
143
Pamatdiagnostikas komandas no CiscoIOS komandrindas.
Router#show run Router#show int fa0/0 Router#ping 192.168.1.1 Router#traceroute 192.168.1.1
144
Maršrutētāja pārstartēšanas komanda.
Router#reload
145
Kādiem nolūkiem izmanto G4L?
G4L ir cietā diska un partīciju klonēšanas un (imaging) rīks. Radītos attēlus var saspiest un pārnest  uz FTP serveriem.
146
Kas ir “CommandPromt”, kā un kam to izmanto?
Komandrinda. To izmanto, lai tieši palaistu un piekļūtu visādām programmām
147
Trīs Linux distribūciju piemēri.
CentOS, Mint, Debian, OpenSuse, Ubuntu, Radhat, BackDrake
148
Trīs Microsoft operētājsistēmu piemēri.
windows/95/98/Milenium/XP/Vista/win7/win8.
149
Trīs atvērtā koda projektu piemēri.
OpenOffice, Firefox, Paint.Net, GIMP.
150
Kas ir “dual-boot”?
Iepsēja startēt vienu no vairākam OS kas atrodas uz datora!
151
Kā noskaidrot tīkla ātrdarbību?
LAN SpeedTest, NetStress, Net Meter – izvēlies un palaid
152
- Kāpēc reālais tīkla ātrums (goodput) ir mazāks par izmantotās tehnoloģijas ātrumu?
Jo iekapsulēšanas biti ir noņemti un netiek ieskaitīti. Goodput reālie dati