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文档简介

1、最新CCNA第一学期第五章答案一个 MAC 地址包含 6 个字节。前 3 个字节用于供应商标识,最后 3 个字节必须在同一 OUI 中分配唯一的值。MAC 地址在硬件中实施。网卡需要使用 MAC 地址来通过 LAN 通信。IEEE 规范了 MAC 地址。争用方法具有不确定性,没有受控访问方法中遇到的开销。因为设备不需要轮流访问介质,所以无需跟踪次序。争用方法在介质使用率高的情况下无法很好地扩展。逻辑链路控制在软件中实施,能够让数据链路层与协议簇的上层协议通信。网卡驱动程序软件直接与网卡上的硬件交互,可在 MAC 子层和物理介质之间传输数据。逻辑链路控制在 IEEE 802.2 标准中指定。IE

2、EE 802.3 是定义不同以太网类型的一组标准。MAC(介质访问控制)子层负责定位和检索介质上和介质外的帧。组播 MAC 地址是一个特殊的十六进制数值,以 01-00-5E 开头。然后将 IP 组播组地址的低 23 位换算成以太网地址中剩余的 6 个十六进制字符,作为组播 MAC 地址的结尾。MAC 地址的剩余位始终为“0”。在此例中:224(十进制)= 01-00-5E139(十进制)= 10001011(二进制)=(23 位)= 0001011(二进制)= 0B(十六进制)34(十进制)= 00100010(二进制)= 22(十六进制)56(十进制)= 00111000(二进制)= 38

3、(十六进制)综合结果:01:00:5E:0B:22:38如果整个路径都基于以太网,则目的和源 MAC 地址将随着每个路由器跳数发生变化。除非网络地址转换处于活动状态,否则目的 IP 地址在整个路径中保持不变。当节点将数据包封装为帧时,需要使用目的 MAC 地址。首先节点会确定目的设备位于本地网络还是远程网络。然后它会查找 ARP 表(而非 MAC 表),以确定是否有一对 IP 地址和 MAC 地址能够用于目的 IP 地址(如果目的主机位于本地网络),或者用于默认网关 IP 地址(如果目的主机位于远程网络)。如果不存在匹配项,则会生成一个 ARP 广播来查找 IP 地址到 MAC 地址的解析。由

4、于目的 MAC 地址未知,ARP 请求通过 MAC 地址 FFFF.FFFF.FFFF 进行广播。目的设备或默认网关将响应其 MAC 地址,从而帮助发送节点组装帧。如果没有设备响应 ARP 请求,则始发节点将丢弃数据包,因为无法创建帧。请参见图示。由于 PC1 需要向 PC2 发送数据包,因此 PC1 发出一个 ARP 请求。在这种情况下,接下来将发生什么?当一台网络设备要与相同网络中的另一台设备通信时,它会发送广播 ARP 请求。在这种情况下,请求将包含 PC2 的 IP 地址。目的设备 (PC2) 会发送一个带有其 MAC 地址的 ARP 应答。9、 主机尝试将数据包发送到远程 LAN 网

5、段中的设备,但其 ARP 缓存中目前没有映射。该设备将如何获取目的 MAC 地址?在将数据包发送至远程目标时,主机需要先将数据包发送到本地子网的网关。由于网关是该 LAN 网段上帧的第 2 层目标,所以目的 MAC 地址必须是网关的地址。如果主机的 ARP 缓存中没有该地址,它必须发送 ARP 请求来获取网关地址。大量 ARP 广播消息可能导致瞬时数据通信延迟。网络攻击者可能会控制 ARP 消息中的 MAC 地址和 IP 地址映射,以图拦截网络流量。ARP 请求和应答会使这些条目制成 ARP 表,而不是 MAC 地址表。ARP 表溢出现象非常少见。手动配置静态 ARP 关联是预防(而非促进)A

6、RP 毒化和 MAC 地址欺骗的一种方法。多个 ARP 应答可以生成交换机 MAC 地址表,其中包含与相连节点 MAC 地址匹配并且与相关交换机端口关联的条目,以便用于正常的交换机帧转发操作。这不是由 ARP 引起的网络问题。11、 网络管理员使用直通电缆连接两个现代交换机。交换机是新的,尚未配置。有关最终连接结果,下列哪三种说法是正确的?(请选择三项。)如果两台交换机支持,现代交换机可以在全双工模式下协商工作。它们将以尽可能快的速度协商工作,并且默认情况下将启用 auto-MDIX 功能,因此无需更换电缆。12、 第 2 层交换机用于将从 1000BASE-T 端口传入的帧切换到连接 100

7、Base-T 网络的端口。此任务最好使用下列哪种内存缓冲方法?使用共享内存缓冲,存储在缓冲区中的帧的数量受到整个内存缓冲区大小的限制,而不是仅受限于单个端口缓冲区。这样就能传送更大的帧,而丢弃的帧更少。这对于非对称交换非常重要,当应用到此方案时,帧在速率不同的端口之间交换。利用基于端口的内存缓冲,帧将存储在与特定传入端口和传出端口具有链路的队列中,这样将会由于目的端口繁忙,而使单个帧延迟所有帧的传输。1 级缓存是用于 CPU 的内存。固定配置是指交换机硬件中的端口布局。当另一台交换机或集线器连接到交换机端口时,可从连接到另一台交换机或集线器的多个节点接收帧。这将导致 MAC 地址表会针对那一个

8、端口,记录这些相应节点的每个 MAC 地址。当路由器连接到交换机端口时,只会记录该交换机端口所对应的路由器接口 MAC 地址。ARP 广播用于关联 MAC 地址与 IP 地址,并且此类广播不会直接导致单个交换机端口对应记录多个 MAC 地址。配置交换机执行第 3 层交换不会导致单个交换机端口对应记录多个 MAC 地址。与第 3 层交换机端口关联的 ARP 表可能包含多个 IP 地址到 MAC 地址的映射,但这是为了让第 3 层数据包正确成帧,而不是第 2 层帧交换功能。请参见图示。图中显示了小型交换网络和交换机的 MAC 地址表的内容。PC1 发送了一个目的地址为 PC3 的帧。交换机将会如何处理此帧?PC3 的 MAC 地址未显示在交换机的 MAC 地址表中。由于交换机不知道将指向 PC3 的帧发送到哪,它会将该帧转发到所有交换机端口,除了接收该帧的端口 4。当术语“固定配置”应用到以太网交换机时,意味着端口数量等硬件配置是固定的。大多数固定配置交换机可以使用包括多个 VLAN 和 SVI 功能的 IOS 进行配置。配置固定配置交换机上的 VLAN 会

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