DPT 2 Flashcards

1
Q

Cik gara ir IPv4 adrese?

A

32-bit

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

Cik gara ir IPv6 adrese?

A

128 bits hexadecimal

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

No cik oktetiem sastāv IPv4 adrese?

A

4 oktetiem

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

Kāpēc IPv4 adrese sadalīta oktetos?

A

lai varētu sadalīt vienādos decimālos skaitļos (255) vieglāk nolasāms

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

hosta un tīkls daļa

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

Ko nosaka IPv4 adreses tīkla daļa?

A

Jābūt vienādai tīklā. norāda tīklu. Maksimālo iespējamo tīklu skaitu, ja tīklā ir X iekārtas

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

Ko nosaka IPv4 adreses host daļa?

A

Maksimālo iekārtu skaitu vienā 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

subnetmaska 1 - tīklam 0 - hostam.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q
  • Uzrakstīt IPv4 adreses piemēru.
A

192.168.178.109

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

Kas ir subnet mask, kam tā nepieciešama?

A

Subnet mask jeb tīkla maska, nosaka, cik iekārtas būs tīklā, tīkla un apraides masku,
un vai iekārtas ir vienā tīklā

subnetmaska identificē hosta un tīkla daļas 1 - tīklam 0 - hostam.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
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
12
Q

Pārvērst doto decimālo skaitli binārā formā.

A

123/2 = 61|1 61/2=30|1 30/2=15|0 15/2=7|1 7/2=3|1 3/2=1|1 1/2=0|1 1111011

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

Pārvērsts doto bināro skaitli decimālā formā.

A

1111011 164+132+116+18+04+12+1*1 = 123

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

Kas ir broadcast adrese? Dot piemēru.

A

192.168.1.255 Adrese, kas paredzēta datu nosūtīšanai visām tīklā esošajām iekārtām

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

Kas ir network adrese? Dot piemēru.

A

192.168.1.0 identificē tīklu Adrese, ar kuru tiek aprakstīts viss tīkls

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

Kas ir host adrese? Dot piemēru.

A

192.168.1.67 lieto lai identificētu ierīci Adrese, kas tiek piešķirta iekārtai tīklā

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

Kas ir multicast adrese? Dot piemēru.

A

multicast pārraide samazina trafiku, ļaujot resursdatoram nosūtīt vienu paketi atlasītai saimniekdatoru kopai, kas abonē multiraides grupu.

Adrese, kas raida paketes kādai ierīču grupai tīklā

224.0.0.0

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

Kas ir tīkla prefikss? Dot piemēru.

A

tīkla daļa ip/24

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

Kā veidojas broadcast adrese?

A

172.16.4.255. 255 beigās

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

Kā veidojas tīkla adrese?

A

Pirmā izmantojamā adrese – 1;
Ja 192.168.0.0/24 pirmā izmantojamā ir 192.168.0.1, tad apraides adrese ir
192.168.0.0
ANDing

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

Kas ir NAT?

A

Network Address Translation. Nepieciešams privāto adrešu pārveidošanai publiskajā
adresē

algoritms (tulkotājs no privātās uz publisko)

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

privātā adrese ir adrese, kas ir atstāta privātiem tīkliem un nav sastopama publiskā tīklā 192.168.1.0 172.16.0.0 10.0.0.0

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

Kas ir publiskā adrese? Dot piemēru.

A
  • *Adrese, kas tiek izmantota globālajā tīklā.
    85. 95.211.1**

adreses kas tiek izmantotas globālā līmenī internetā 134.123.75.4

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
24
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
25
Q

Kas ir loopback adrese? Dot piemēru

A
  • *Atgriezeniskās saites adrese, lai, piem., pārbaudītu vai datoram darbojas tīkla karte.
    127. 0.0.1**

tiek lietotas lai traffic nosutītu pats sev

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

Kas ir link-local adrese?

A

Adrese, ko tīkla interfeisam piešķir OS, ja, piem., nedarbojas DHCP, bet tīkla kabelis
ir pievienots (interfeiss ir
pacēlies
)

Tos izmanto Windows DHCP klients, lai veiktu paškonfigurāciju gadījumā, ja nav pieejams neviens DHCP serveris. Saites vietējās adreses var izmantot vienādranga savienojumā, taču tās parasti neizmanto šim nolūkam.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
27
Q
  • IPv6 adreses bitu skaits.
A

128bits hexdecimal

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

IPv6 un IPv4 savietojamības un migrācijas pieejas.

A

dual stacking ipv4 un ipv6
Tunniling ivp6 caur ipv4 uz ivp6 tīkliem
Translation ipv6 tulkots uz ipv4

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

Veidi kā saīsināt IPv6 adreses pierakstu.

A

atbrīvotien no vadošam nullēm
2001:0db8 -> 2001:db8
atbrīvojas no atkārtojumiem
2001:db8:0000:0000:0000:1234 -> 2001:db8::1234

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

Mehānismi IPv6 adreses dinamiskai noteikšanai un piešķiršanai.

A

GUA
SLAAC
StateLess Address Auto Configuration) The preferred method of assigning IP addresses in an IPv6 network. SLAAC devices send the router a request for the network prefix, and the device uses the prefix and its own MAC address to create an IP address.

SLAAC and stateless dhcpv6
We call this approach stateless because the DHCPv6 server does not manage any lease for the clients.

Stateful dhcpv6
A stateful DHCPv6 server provides IPv6 addresses and “other information” to hosts

LLA
Tas nozīmē, ka ierīce izveido savu interfeisa ID, izmantojot nejauši ģenerētas vērtības vai paplašinātā unikālā identifikatora (EUI) metodi, kas izmanto klienta MAC adresi kopā ar papildu bitiem.

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

Kāds ir vēsturiskais IPv4 adrešu iedalījums?

A

Pastāv 5 tīkla klases – A; B; C; D; E

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

Kā aprēķināt tīklā izmantojamo adrešu skaitu?

A

2 kāpinot ar tīkla bitu skaitu.

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

Kam tīklā IPv4 adreses piešķir dinamiski?

A

Datoriem/klientiem.

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

Kam tīklā IPv4 adreses piešķir statiski?

A

Serveriem, maršrutētājiem, printeriem

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

Kāpēc tīkla iekārtas dala tīklos un apakštīklos?

A

Lai paaugstinātu drošību tīklos, piem., dalot adresi apakštīklos (IT daļa, finanšu daļa, mārketinga daļa utt)

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

Kas ir default gateway, kam to izmanto?

A

Adrese caur kuru tiek sasniegts publiskais tīkls

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

Kas ir default gateway, kam to izmanto?

A

Adrese caur kuru tiek sasniegts publiskais tīkls

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

Kas rūpējas par IP adrešu piešķiršanu?

A

Adreses sadalītājs organizācijas

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

Kāda operācija tiek izmantota IP adreses tīkla daļas noskaidrošanai?

A

ANDing

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
40
Q

Kam nepieciešama apakštīklu veidošana?

A

Lai paaugstinātu drošību tīklos, piem., dalot adresi apakštīklos (IT daļa, finanšu daļa, mārketinga daļa utt)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
41
Q

Kā tiek veidoti apakštīkli?

A

Aizņemoties tīkla

bitus no hostu daļas.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
42
Q

Plānojot dažāda izmēra apakštīklus, ar ko sāk?

A

ar lielāko vajadzīgo tīklu

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
43
Q

Kas ir VLSM?

A

Variable Length Subnet Mask

atlauj tīklu sadalīt dažāda garuma apakš tīlos

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
44
Q

Kas ir apakštīkla maska?

A

subnet mask jeb tīkla maska, nosaka, cik iekārtas būs tīklā, tīkla un apraides masku,
un vai iekārtas ir vienā tīklā

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
45
Q

Kas ir apakštīkla maska?

A

subnet mask jeb tīkla maska, nosaka, cik iekārtas būs tīklā, tīkla un apraides masku,
un vai iekārtas ir vienā tīklā

46
Q

Kāpēc nepieciešama “gateway” informācija?

A

lai varētu piekļut publiskam tīklam

47
Q

Raksturo “tracert”!

A

izsako ierīcem kurās pakete iet cauri

48
Q

Raksturo “netstat”!

A

klausās info par blakus ierīcēm

49
Q

Raksturo “nslookup”!

A

atrod ip adresi domēnam

50
Q

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

A

izmantojot nslookup

51
Q

Kurā OSI līmenī galvenē tiek izmantoti porta numuri?

A

transporta

52
Q

Kurā OSI līmenī galvenē tiek izmantotas IP adreses?

A

tīkla

53
Q

Kurā OSI līmenī galvenē tiek izmantotas MAC adreses?

A

kanāla

54
Q

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

A

porta nr

55
Q

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

A

ip addrese

56
Q

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

A

mac adresse

57
Q

Trīs aplikācijas līmeņa protokolu piemēri.

A

DHCP, DNS, Telnet, HTTP, FTP / DNS, HTTP, SMTP, POP un POP3

58
Q

Divi Transporta līmeņa protokolu piemēri.

A

TCP, UDP.

59
Q

Kas ir TCP?

A

Transmission Control Protocol

60
Q

Kas ir UDP?

A

User Datagram Protocol

61
Q

Būtiskās TCP un UDP protokolu atšķirības.

A

UDP atšķirībā no TCP nenodrošina drošu un secīgu datu nogādi līdz galam. UDP un TCP atšķirīgi segmentē datus,

62
Q

Būtiskās TCP un UDP protokolu atšķirības.

A

UDP atšķirībā no TCP nenodrošina drošu un secīgu datu nogādi līdz galam. UDP un TCP atšķirīgi segmentē datus,

63
Q

Trīs TCP portu piemēri.

A

FTP,SMTP,SSH,HTTP

64
Q

Trīs UDP portu piemēri.

A

Reģistrētie porti, dinamiskie porti vai privātie porti

65
Q

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

A

properties/share/evryone

66
Q

Kādi var būt tīkla koplietojamie resursi?

A

dokumenti, faili, mūzika utt

67
Q

Raksturo klient-servera tīkla arhitektūru!

A

Šādai arhitektūrai raksturīgs viens vai vairāki serveri, kuriem katram pieslēdzas salīdzinoši liels daudzums klientu

68
Q

Raksturo vienādranga tīkla arhitektūru!

A

arhitektūras veids, kurā visiem tīkla dalībniekiem ir vienādas tiesības

69
Q

3 serveru piemēri.

A

DNS, SMTP, DHCP, HTTP.

70
Q

Ko dara DNS serveris?

A

tulko domēnu uz ip adresi

71
Q

Ko dara SMTP serveris?

A

SMTP serverus izmanto epastu pārsūtišanai no servara klientam.

72
Q

Ko dara DHCP serveris?

A

izdala ip adreses

73
Q

Ko dara HTTP serveris?

A

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

74
Q

Kas ir fona process (daemon)?

A

Fona process – tāds process, kurš netiek laists no pārlūkprogrammas, bet tiek izpildīts uz servera.

75
Q

Domēna vārda piemērs.

A

youtube.com

76
Q

Trīs top level domēnu piemēri.

A

org,net,mil,lv,com

77
Q

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

A

Transporta

78
Q

Plūsmas kontroles (flow control) mehānisms.

A

Flow
control
is the amount of data that the destination can receive and process reliably.Flow
control
helps maintain the reliability of TCP transmission by adjusting the rate of dataflow
between source and destination for a given session.

79
Q

Kas ir logošana (windowing)?

A

Datu daudzums, ko varpārraidīt pirms tiek saņemts apstiprinājums tiek saukts par loga izmēru
(window size). Window Size ir lauks TCP galvenē,, kas apraksta zaudētu datu un plūsmas kontroles menedžēšanu.

80
Q

Labi zināmo porta numuru apgabals.

A

00 -1023f Maršrutam

81
Q

Kāpēc segmenta galvenē nepieciešama “source” porta numurs?

A

lai atrastu aplikāciju

82
Q

Kāpēc paketes galvenē nepieciešama “source” IP adrese?

A

noteiktu ierīci un tīklu

83
Q

Kāpēc kadra galvenē nepieciešama “source” MAC adrese?

A

noteiktu ierīci

84
Q

Kad tiek izmantots “three-way handshake”?

A

lai drošu izveidotu savienojumu

85
Q

Kas ir apstiprinājuma (Ack) numurs?

A

TCP

Received bites +1

the ACKnumber
sent back to the source to indicate the next byte that the receiver expects to receive.

86
Q

Kas ir secības (Seq) numurs?

A

The SEQnumber

identifies the first byte of data in the segment being transmitted.

87
Q

Kā veidojas apstiprinājuma (Ack) numurs?

A

the ACKnumber

sent back to the source to indicate the next byte that the receiver expects to receive.

88
Q

Kā veidojas secības (Seq) numurs?

A

The SEQnumber

identifies the first byte of data in the segment being transmitted.

89
Q

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

A

Transorta

90
Q

Kurā OSI līmenī notiek maršrutēšana (routing)?

A

Tīkla

91
Q

Kas ir maršrutēšana (routing)?

A

datu noraidīsana noteitā virzienā

92
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.

93
Q

Kāpēc datoru dala tīklos?

A

Tāpēc, ka fiziski nav iespējams savienot visus vienā tīklā.

94
Q

Kā noskaidrot “gateway” adresi?

A

ipconfig vai route print

95
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.

96
Q

Kādu informāciju satur maršrutēšanas tabulas ieraksts – maršruts?

A

Maršrutiem maršrutēšanas tabulā ir 3 galvenās iezīmes

– galamērķa tīkls, next-hop un metriskais ?

97
Q

Kas ir “next hop”?

A

nākamā adrese uz kuru dati tiek sūtīti

98
Q

Kas ir statiskā maršrutēšana?

A

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

99
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.

100
Q

Trīs dinamiskās maršrutēšanas protokoli.

A

RIP, OSPF, IS - IS (OSI Modulis), IGRP, EIGRP

101
Q

Kas ir RIP?

A

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

102
Q

Kas ir EIGRP?

A

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

103
Q

Kas ir OSPF?

A

Open Shortest Path First (OSPF) - dinamiskās maršrutēšanas protokols.

104
Q

Kās ir FTP serveris un kādiem nolūkiem to izmanto?

A

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

105
Q

FTP un TFTP protokolu izmantošana un atšķirības

A

FTP ir uz lietotājiem balstīts tīkla protokols

, ko izmanto datu pārraidei tīklā. TFTP ir tīkla protokolsm kam nav nekādu autorizācijas procesu.

106
Q

Nokonfigurēt maršrutētāja vārdu.

A

router (config) # hostname [name]

107
Q

Nokonfigurēt maršrutētāja ssh paroli.

A

Router(config)#hostname [name]

Router(config)#ip domain name admin

Router(config)#crypto key generate rsa

Router(config)#enable password admin

Router(config)#username admin password admin

Router(config)#ip ssh version 2

Router(config)# line vty 0 4

Router(config-line)#transport input ssh

Router(config-line)#login local

108
Q

Nokonfigurēt maršrutētāja telnet paroli.

A

Router(config)#line vty 0 4

Router(config-line)#password cisco

Router(config-line)#login

Router(config-line)#exit

109
Q

Nokonfigurēt maršrutētāja konsoles paroli.

A

router(config)# line console 0
router(config-line)#password cisco
router(config-line)# exit

110
Q

Nokonfigurēt maršrutētāja privileģētā režīma paroli.

A

router(config)# enable secret cisco

111
Q

Piešķirt IP adresi maršrutētāja tīkla kartei un to ieslēgt.

A

router(config-if) # ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

router(config-if) # no shutdown

112
Q

Saglabāt maršrutētāja konfigurāciju.

A

router#copy running-config startup-config