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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

Dettagli
Publisher
A.A. 2025-2026
51 pagine
SSD Ingegneria industriale e dell'informazione ING-INF/03 Telecomunicazioni

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher JonnyCampus di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Reti di telecomunicazioni e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica "e-Campus" di Novedrate (CO) o del prof Callegari Christian.