Q71
Aggregate命令(aggregate ipv4-address { mask | mask-length } [ as-set | attribute-policy routepolicy-name1 | detail-suppressed | origin-policy route-policy-name2 | suppress-policy routepolicy-name3] )可以通过多种参数控制聚合过程和结果,下面描述错误的是:(多选)
A.配置 as-set 参数,生成的聚合路由的 AS-Path 会包含明细路由的所有 AS-Path,该 AS-Path是有序的可用于避免路由环路
B.suppress-policy 能产生聚合路由,但抑制符合 route-policy 的明细路由向其他邻居通告。可以用 route-policy 的 if-match 子句有选择地抑制一些具体路由,即匹配该策略的路由将被抑制,但其它未通过策略的具体路由不被抑制仍被通告。
C.origin-policy 选择所有的明细路由来生成聚合路由
D.attribute-policy 用于设置明细路由的属性
Answer:ACD

解析:
BGP路由聚合分为手动聚合和自动聚合两种,aggregate命令用于实现手动聚合。该命令可以对BGP本地路由表中的路由进行聚合。手动聚合后的路由的优先级高于自动聚合。
如果聚合路由中所包含的具体路由各Origin属性不相同,那么聚合路由的Origin属性按照优先级igp > egp > incomplete为准。聚合路由会携带原来所有具体路由中的团体属性。
通过设置关键字as-set,可创建一条聚合路由,该路由的自治系统AS(Autonomous System)路径包含了具体路由的AS路径信息。若需聚合较多AS路径时,请慎用此关键字,因为当具体路由的变化较频繁时,会导致路由振荡
关键字detail-suppressed抑制该聚合路由所包含的所有具体路由,只发布该聚合路由。生成的聚合路由带Atomic-aggregate属性,并且不能携带原具体路由的团体属性。
关键字suppress-policy能产生聚合路由,但抑制指定路由的通告。可以用route-policy的if-match子句有选择地抑制一些具体路由,即匹配该策略的路由将被抑制,但其他未通过策略的具体路由仍被通告。也可以通过peer route-policy命令,配置不希望发布给对等体的策略达到相同效果。
使用关键字origin-policy仅在匹配route-policy时才生成聚合路由。
关键字attribute-policy可设置聚合路由的属性
。如果在策略中使用命令apply as-path配置了AS_Path属性,且aggregate命令设置了关键字as-set,那么策略中的apply as-path命令将不会生效。通过peer route-policy命令也可以完成同样的工作。

Q72
关于 OSPF 的 AS-External-LSA 中 LSA 头部信息描述错误的是:
A.Link State ID 表示目的网络地址。
B.Advertising Router 表示 ASBR 的 Router ID。
C.Net mask 表示目的网段的网络掩码。
D.Forwarding Address 永远为 0.0.0.0
Answer:D

解析:
通常情况下,为0.0.0.0,但如果引入到OSPF中的外部路由的下一跳在一个OSPF路由域内,则应当设置为ASBR路由表中该路由的下一跳

Q73
下面关于 EGP 和 IGP 的描述,错误的是:
A.IGP 是运行于 AS 内部的路由协议。
B.EGP 是运行于 AS 间的路由协议。
C.IGP 着眼点在于控制路由的传播和选择最优的路由
D.EGP 本身是一种古老的协议。
Answer:C

解析:
EGP 着眼点在于控制路由的传播和选择最优的路由。

Q74
下面关于 Local-Preference 的描述,正确的是:
A.Local-Preference 是公认必遵属性。
B.Local-Preference 影响进入 AS 内的流量。
C.Local-Preference 可以跨 AS 传播。
D.Local-Preference 默认值是 100
Answer:D

解析:
Local-Preference 是公认可选属性
Local_Pref属性表明路由器的BGP优先级,用于判断流量离开AS时的最佳路由。当BGP的设备通过不同的IBGP对等体得到目的地址相同但下一跳不同的多条路由时,将优先选择Local_Pref属性值较高的路由。Local_Pref属性仅在IBGP对等体之间有效,不通告给其他AS。Local_Pref属性可以手动配置,如果路由没有配置Local_Pref属性,BGP选路时将该路由的Local_Pref值按缺省值100来处理

Q75
关于 OSPF 特性描述错误的是:
A.OSPF 采用链路状态算法。
B.每个路由器通过泛洪 LSA 向外发布本地链路状态信息。
C.每台 OSPF 设备都会收集其它路由器发来的 LSA,所有的 LSA 放在一起便组成了链路状态
数据库 LSDB。
D.OSPF 区域 0 中所有路由器的 LSDB 都相同
E.每台路由器根据有向图,使用 SPF 算法计算出一棵以自己为根的最短路径树,这棵树给出
了到自治系统中各节点的路由。
Answer:D

解析:
有一种特殊情况,area0连接nssa,在asbr的lsdb里有type7 lsa,注入area0时,type7转化为type5。所以area0里其他路由器lsdb只有type5

Q76
下面关于 OSPF 邻居信息的说法错误的是:

A.本路由器的 router id 是 1.1.1.1
B.邻居的 router id 是 2.2.2.2
C.DR 的地址是 10.1.1.1
D.本路由器是 Master
Answer:D

Q77
通过路由策略设置路由的 Community 属性,是否会影响路由选路?
A.可以间接影响,通过设置路由的 Community 性可以将路由分类,然后根据类别设置不同的路由选路相关的属性,比如 Local_Pre、MED 等,从而达到影响路由选择的目的
B.无法影响,因为路由的 Community 属性是非过渡属性,不能再路由器间传递。
C.可以间接影响,通过设置路由的 Community 属性可以将路由分类,然后根据类别设置不同的路由选路相关的属性,这些属性只能包括Local_Pre、MED,从而达到影响路由选路的目的。
D.路由器收到 Community 属性为 No_Advertise 的路由更新后,不会发布到本地 AS 之外。
Answer:A

解析:
当需要对BGP路由进行分类标识,更好的运用路由策略时,可以应用包含apply community命令的路由策略,设置匹配成功的BGP路由的团体属性。
策略生效后,路由将重新匹配与团体属性相关的其他路由策略。

Q78
如图所示,路由器 ASBR1(Router ID:100.0.0.22)引入一条 RIP 路由 10.0.0.0/24。查看路由器RT1 的 LSDB 有 ASBR1 产生的 LS ID 为 10.0.0.0 的 ASE LSA,但是 RT1 的路由表却没有对应的路由。请问可能的原因错误的有:(多选)

A.路由器 ASBR1 没有向区域 2 产生 LS ID 为 100.0.0.22 的 ASBR SUMMARY LSA。
B.路由器 ABR1 没有向区域 0 产生 LS ID 为 100.0.0.22 的 ASBR SUMMARY LSA
C.路由器 ABR2 没有向区域 0 产生 LS ID 为 100.0.0.22 的 ASBR SUMMARY LSA。
D.路由器 ABR3 没有向区域 1 产生 LS ID 为 100.0.0.22 的 ASBR SUMMARY LSA
E.路由器 RT1 没有到转发地址 100.1.1.9 的 OSPF 区域间(Inter-area)路由
Answer: BDE

解析:
ASBR-summary-LSA(Type4) 由ABR产生,描述到ASBR的路由,通告给除ASBR所在区域的其他相关区域。

Q79
关于 LACP 协议的描述,正确的是:(多选〉
A.基于 IEE802.3au 标准。
B.通过 LACPDU(Link Aggregation Control Protocol Data Unit)与对端交互伯息。
C.两端设备根据系统 LACP 优先级和系统 ID 确定主动端

D.两端设备根据被动端接口 LACP 优先级和接口 ID 确定活动接口。
Answer: BC

解析:
LACP模式实现原理
基于IEEE802.3ad标准的LACP是一种实现链路动态聚合与解聚合的协议。LACP通过链路聚合控制协议数据单元LACPDU(Link Aggregation Control Protocol Data Unit)与对端交互信息
在LACP模式的Eth-Trunk中加入成员接口后,这些接口将通过发送LACPDU向对端通告自己的系统优先级、MAC地址、接口优先级、接口号和操作Key等信息。对端接收到这些信息后,将这些信息与自身接口所保存的信息比较,用以选择能够聚合的接口,双方对哪些接口能够成为活动接口达成一致,确定活动链路。
系统优先级高于本端的系统优先级,则确定为LACP主动端。优先级相同,比较两端设备的MAC地址,确定MAC地址小的一端为LACP主动端
选出主动端后,两端都会以主动端的接口优先级来选择活动接口,两端设备选择了一致的活动接口,活动链路组便可以建立起来,从这些活动链路中以负载分担的方式转发数据。

Q80
如图所示,运行 RSTP 协议的网络中,SWC 的原根端口发生故障,端口处于 Down 状态,此时网络会经过以下娜些过程才能达到稳定?

A.SWC 上的预备端口成为新的根端口,并经过 Learning 状态后进入 Forwarding 状态。
B.SWC 上的预备端口成为新的根端口,并直接进入 Forwarding 状态
C.SWC 新选举根端口,并经过 Learning 后进入 Forwarding 状态。
D.SWC 新选举根端口,并直接进入 Forwarding 状态。
Answer: B

解析:
根端口快速切换机制
如果网络中一个根端口失效,那么网络中最优的Alternate端口将成为根端口,进入Forwarding状态。因为通过这个Alternate端口连接的网段上必然有个指定端口可以通往根桥。

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