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ESTAB
05. Cosa cambia tra controllo della congestione punto-punto e assistito dalla rete?
06. Descrivere il three-way handshake, sia a livello di pacchetti scambiati, che a livello di macchina a stati
07. Come si chiude una connessione TCP? 06.
05.
Lezione 017
01. Nella fase AIMD della congestion control del TCP, Congwin viene incrementata
di 1MSS ogni RTT
di 1MSS ogni timeout
di 1MSS ogni 3 ACK ricevuti
di 1 MSS ogni ACK ricevuto
02. Allo scadere di un Timeout, l'aggiornamente della CongWin
dipende dal valore della soglia
Riparte da AIMD
nessuna delle altre
riparte sempre da Slow Start
03. Nella fase di partenza lenta (Slow start) della congestion control del TCP, CongWin
aumenta linearmente
aumenta più lentamente che nella fase AIMD
aumenta esponenzialmente
decresce esponenzialmente
04. La fase di partenza lenta (Slow start) della congestion control del TCP,
Mira ad aumentare lentamente CongWin per evitare le perdite
è la fase che inizia quando CongWin supera la SlowStart Threshold
inizia dopo aver ricevuto 3 ACK duplicati
mira ad aumentare velocemente CongWin per "sondare" la banda disponibile
05. Nella fase di partenza lenta (Slow start) della congestion control del TCP, CongWin aumenta
come nella fase AIMD
più lentamente che nella fase AIMD
più velocemente che nella fase AIMD
nessuna delle altre
06. Dato il valore di CongWin del TCP (e senza tenere in considerazione il controllo di flusso), la frequenza di invio dei pacchetti è all'incirca
CongWing/RTT*1.1.25
CongWin/2
CongWin/Timeout
07. Come si rivela una perdita nel TCP?
08. Cosa si intende per congestion window e cosa indica?
09. Descrivere lo Slow Start del TCP?
10. Cosa si intende per Additive Increase Multiplicative Decrease?
Lezione 018
01. In una connessione TCP (ignoriamo il controllo di flusso), il throughput
è una funzione di CongWin solamente
è ua funzione della CongWin e del RTT
è una funzione del Timeout
è una funzione del RTT solamente
02. La fairness
non ha senso nelle reti cablate
dipende dalla quantità di dati che si devono trasmettere
è una caratteristica escluiva dell'UDP
è la capità di diversi flussi di condividere equamente le risorse
03. Descrivere l'andamento della congestion window durante una connessione TCP
04. Cosa cambia se una perdita di pacchetto viene riscontrata per la scadenza di un timeout e per la ricezione di 3 ACK duplicati?
05. Perché il TCP è un protocollo di trasporto fair?
06. Quali sono i limiti per cui il TCP necessita di nuove varianti per essere utilizzato nelle "Long, Fat Networks"?
07. UDP è fair nei confronti di TCP?
Lezione 019
01. Il livello rete è presente
negli host e nei router
negli host, negli switch e nei router
solo negli host
negli switch e nei router
02. Una rete a circuito virtuale
è una rete a ritardo massimo garantito
funziona in modo analogo a una rete telefonica classica
è una rete a banda minima garantita
nessuna delle altre
03. Il protocollo IP prevede
traffico best effort
traffico con ritardo massimo garantito
traffico con percentuale massima delle perdite garantita
traffico con percentuale massima delle perdite e ritardo massimo garantiti
04. Di cosa non si occupa il livello di rete
instradamento dei pacchetti
consegna affidabile dei pacchetti
indirizzamente degli host
inoltro dei pacchetti
05. Quali sono I vantaggi di una rete a datagramma?
06. Qual è la differenza tra forwarding e routing?
07. Quali sono le principali differenze tra le reti a circuito virtuale e a datagramma?
Lezione 020
01. Il protocollo IP prevede la funzionalità di
controllo di congestione
frammentazione dei pacchetti
controllo di flusso
il re-invio dei pacchetti persi
02. La frammentazione
nessuna delle altre
viene eseguita dagli switch
viene eseguita dagli end-host
viene eseguita dai router
03. Il valore identifier dell'header IP
è uguale in tutti i frammenti originati dallo stesso pacchetto
si utilizza per il controllo di flusso
si utilizza per il controllo di congestion
è lungo 32 bit
04. Gli indirizzi IPv4 sono lunghi
128 bit
96 bit
64 bit
05. Quale di queste non è una modalità di commutazione dei router
Commutazione attraverso rete d'interconnessione
Commutazione tramite bus
Commutazione in memoria
commutazione statistica
06. Le porte di uscita di un router
possono schedulare i pacchetti
non possono schedulare i pacchetti
nessuna delle altre
non possono accodare i pacchetti
07. Nella commutazione tramite bus
Le porte d'ingresso trasferiscono un pacchetto direttamente alle porte d'uscita su un bus condiviso
I pacchetti vengono trasferiti dalle porte d'ingresso a quelle d'uscita con una frequenza totale inferiore a B/2
frammenta i pacchetti IP a lunghezza variabile in celle di lunghezza fissa
nessuna delle altre
08. Quale di queste non è un'azione svolta dai router
esecuzione algoritmo di routing
controllo della congestione TCP
inoltro dei pacchetti
controllo della checksum IP
09. Come funziona la frammentazione in IPv4?
10. Illustrare I vari campi del datagramma IP
Lezione 021
01. In una LAN con indirizzo di rete 192.168.10.0/24 e NAT con indirizzo iP interno 192.168.0.10 e IP esterno 131.114.53.1, al primo router esterno alla LAN tutti
i pacchetti originati dalla LAN avranno come indirizzo IP sorgente
131.114.53.1
nessuna delle altre
192.168.0.0
192.168.0.10
02. Un NAT serve principalmente a
nessuna delle altre
mappare gli indirizzi pubblici della rete locale sull'indirizzo privato esterno del NAT
configurare automaticamente gli indirizzi IP degli host
mappare gli indirizzi privati della rete locale sull'indirizzo pubblico esterno del NAT
03. In un indirizzo IPv4, la notazione /24 indica che
la rete comprende 1024 host
nessuna delle altre
l'identificativo dell'host è lungo 24 bit
la maschera di sottorete è lunga 24 bit
04. Un pacchetto destinato a un indirizzo Multicast
viene ricevuto da tutti gli host appartenenti a un gruppo
viene ricevuto da un solo host tra quelli appartenenti a un gruppo
nessuna delle altre
viene ricevuto da tutti gli host appartenenti a una LAN
05. Quale di questi non è un indirizzo IPv4 privato
172.17.24.1
192.168.100.1
131.114.53.1
10.254.13.1
06. Quali sono le funzionalità del NAT?
07. Quale è la struttura di un indirizzo IPv4?
Lezione 022
01. In aggiunta all'indirizzo IP dell'host richiedente, un DHCP può fornire anche
Nome e indirizzo di un server DNS
nessuna delle altre
Nome e indirizzo di un server web
Nome e indirizzo di un server email
02. Un server DHCP serve in primo luogo a
nessuna delle altre
fornire un indirizzo agli host della rete
contattare il DNS
rispondere alle query DNS
03. Cosa non fornisce il DHCP
Nome e indirizzo di un server DNS
Indirizzo del primo hop
Nome e indirizzo di un server web
network mask
04. Un host appena connesso a una LAN come contatta il DHCP
inviando una query in broadcast a livello 3
inviando una query in broadcast a livello 2
inviando una query in multicast all'indirizzo IP "tutti gli host"
inviando una query in multicast all'indirizzo IP "tutti i server"
05. A cosa serve e come funziona il traceroute?
06. Che protocollo è ICMP?
07. Quali informazioni può restituire un server DHCP?
08. Illustrare lo scambio di messaggi client/server in DHCP
09. Quali sono le principali funzionalità del DHCP?
01. Gli indirizzi IPv6 sono lunghi
96 bit
64 bit
32 bit
128 bit
02. l'header IPv6
è più snello dell'header IPv4
è più complesso dell'header IPv4
ingloba anche funzionalità del livello trasporto
ingloba anche funzionalità del livello link
03. Quale di questi è un indirizzo IPv6 valido
::1 ::1::2
2001:db8:0:0:0:8:800:200c:417a
2001:db8:0:0:8:800:200c
04. Come si può gestire la coesistenza di IPv4 e IPv6
a livello 2
a livello 4
nessuna delle altre
con dei tunnel IP in IP
05. Gli algoritmi di instradamento
sono eseguiti dagli end-host
calcolano il percorso da una sorgente a una destinazione
sono eseguiti dagli switch
sono una funzionalità del livello 2
06. A cosa serve un algoritmo di instradamento?
07. Cosa rappresenta un grafo di rete?
08. Quali sono le principali novità introdotte da IPv6?
09. Come è possibile la coesistenza di IPv4 e IPv6?
Lezione 024
01. L'algortimo di Dijkstra
è un protocollo di routing di tipo distance vector
è un algoritmo d'instradamento di tipo distance vector
è un protocollo di routing di tipo link state
è un algoritmo d'instradamento di tipo link state
02. L'algortimo di Dijkstra
calcola in cammino a costo minimo da un nodo a tutti gli altri della rete
Calcola un albero multicast
nessuna delle altre
calcola in cammino a costo minimo da un nodo sorgente a un nodo destinazione
03. Un algoritmo distance vector
prevede che ogni nodo conosca la topologia della rete
prevede che ogni nodo abbia informazioni solo relative ai nodi vicino
Calcola un albero multicast
calcola in cammino a costo minimo da un nodo a tutti gli altri della rete
04. Illustrare il funzionamento dell'algoritmo DV
05. Illustrare il funzionamento dell'algoritmo di Dijkstra
Lezione 025
01. In un algoritmo distance vector
un nodo può comunicare cammini a costo minimo errati a tutte le destinazioni.
non può presentare cicli d'instradamento
un router può comunicare via broadcast un costo sbagliato per uno dei suoi collegamenti connessi
i nodi si occupano di calcolare soltanto le proprie tabelle
02. In caso di un guasto della rete, con gli algoritmi di tipo Link state
si forma un loop di inoltro
nessuna delle altre
In caso di guasto ogni nodo calcola un nuovo percorso
le decisioni di inoltro potrebbero essere temporaneamente incorrette
03. Quale algoritmo (LS o DV) risulta migliore in caso di guasti della rete e perché?
04. Cosa si intende per problema dell'instradamente ciclico in un algoritmo DV?
05. Illustrare le principali differenze tra algoritmi LS e DV
01. In un contesto multi-dominio (multi AS), per permettere la comunicazione tra domini diversi
tutti i domini devono utilizzare la stessa tipologia (DV o LS) di algoritmo di instradamento all'interno del dominio
tutti i domini devono utilizzare lo stesso algoritmo di instradamento all'interno del dominio