ppp ppp1. Router2. ppp

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Examen final de Xarxes de Computadors (XC) - Problemes 8//007 Hay que responder los problemas y en hojas de examen separadas, y los problemas i 4 en el mismo enunciado de examen. La fecha de Problema. (,5 puntos) Dadas las subredes de la siguiente figura: 9.68.4.0 9.68.4. 9.68.4. Router4 Net 9.68.50. ppp 9.68.50. 9.69.5.0 9.69.5. 9.69.5. 9.69.5. Net Router5 9.68.50. Router 9.68.. ppp 9.68.00. 9.68.50. ppp 9.68.00. ppp Router 9.69.. 9.69.5. ppp 9.68.00. 9.68.. Router Net Internet Net4 9.68..0 9.68.. 9.68..0 9.68.. Tenemos que: - La máquina 9.68.4. es un servidor DHCP. - La máquina 9.69.5.0 es un servidor DNS. Todas las redes Net a Net4 son del mismo dominio. - Net4 está conectada al resto de redes mediante túnel (por los interfaces de los Routers y ). CONTESTAR RAZONADA Y BREVEMENTE A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: a) Cuál es la función del servidor DHCP tal como está colocado? A qué máquinas da servicio? b) Si los routers usasen RIP,. cuál sería la tabla de enrutamiento del Router?. cambiaría algo si hubiese split horizon?. qué mensajes RIP recibiría el Router unos minutos después de que cayese el Router 4? 4. cambiaría algo si hubiese split horizon? c) Si la máquina 9.68.4.0 quiere enviar un mensaje a una máquina de un dominio externo problemaxc.com de la que sólo conoce su nombre,. qué secuencia de datagramas recorrerá las máquinas y Routers de la figura hasta que llegue el mensaje a su destino?. cuál ha sido la función del servidor DNS en el envío?. si ningún PC envía datagramas ni llega tráfico por la red Internet externa, podría haber circulado por la red de la figura durante este tiempo algún datagrama que no tuviese que ver con el envío descrito? 4. para que no hubiese ningún mensaje ARP durante esta secuencia, cuál es la información en las tablas ARP que debía haber previamente en las distintas máquinas de la red de la figura? d) Si la máquina 9.68.. de Net4 envía un datagrama hacia la máquina 9.68.. de Net, cuáles serían las direcciones origen y destino de las cabeceras IP de los siguientes datagramas?:. El que sale de la máquina origen hacia el Router.. El que sale del Router hacia el Router.. El que llega a la máquina destino. e) Supongamos que las MTU de las redes 9.68.4.0, 9.68.50.0, 9.68.5.0 y 9.69.5.0 son de 500 bytes y que la de la red 9.68.00.0 es de 500. Si enviamos un segmento TCP completo con una MSS de 460 bytes desde la máquina 9.68.4.0 hasta el servidor DNS, estando los Routers y 4 desconectados entre sí,. cuál sería la secuencia de datagramas que llegarían al destino? Para cada datagrama dar los valores de los campos Identificador, Offset de fragmento, Longitud total y los flags DF y MF.. qué pasaría si el flag DF estuviese a? Se pondría en marcha algún protocolo?

Examen final de Xarxes de Computadors (XC) - Problemes 8//007 Hay que responder los problemas y en hojas de examen separadas, y los problemas i 4 en el mismo enunciado de examen. La fecha de 5 Hub FastEthernet (00 Mbps) GigabitEthernet ( Gbps) 0 (50 estacions) 0 (50 estacions) R 0 Mbps trunk C C C S S S Internet 5 (75 estacions) 5 (5 estacions) Problema. (,5 puntos) La red de la figura está formada por 00 estaciones, servidores, conmutadores (C, C, C) y un router R. Se han configurado VLANs. Los números que hay en los puertos de los conmutadores indican a que VLAN pertenecen. Las estaciones están conectadas en grupos de 5 estaciones a través de hubs FastEthernet (ver el detalle en la figura). Todos los puertos de C son GigabitEthernet. Los puertos de C, C y R que se conectan a C también son GigabitEthernet. Todos los puertos de los conmutadores, los servidores y el router tienen capacidad Full Duplex. La eficiencia máxima de los enlaces Full Duplex es del 00%, y la de los Hubs del 80%. Supón que les estaciones activas usan un tipo de aplicación que siempre tiene información lista para transmitir hacia el servidor donde se conecta (transmite a la velocidad máxima que le permite la red). Las estaciones que no están activas no transmiten. Contesta para los escenarios que se dan continuación: (i) Los enlaces donde habrá los cuellos de botella. (ii) La velocidad efectiva que conseguirán las estaciones activas. (iii) Cuales serán los mecanismos que regularán la velocidad efectiva de las estaciones (explica los brevemente). Justifica las respuestas y comenta las suposiciones que hagas. En la respuesta usa la notación que muestran los siguientes ejemplos: Velocidad efectiva de una estación de la VLAN conectada a C: v(v,c). Para los cuellos de botella, pon primero el dispositivo donde se produce, el dispositivo donde está conectado, y si hace falta, indica la VLAN. Por ejemplo: En C, en el enlace de la VLAN que lo conecta con C: C C(V). En los hubs de la VLAN conectados a C: Hub C(V). En C, en el enlace que lo conecta con el router: C R, etc..a (0,75 puntos) Sólo están activas las estaciones de las VLANs i. Las de VLAN acceden a S y les de VLAN acceden a S..B ( puntos) Sólo están activas las estaciones de las VLANs y. Las de VLAN acceden a S y las de VLAN acceden a S..C (0,75 puntos) Todas las estaciones acceden a Internet.

Examen final de Xarxes de Computadors (XC) - Problemes 8//007 NOM: COGNOMS DNI: Hay que responder los problemas y en hojas de examen separadas, y los problemas i 4 en el mismo enunciado de examen. La fecha de :55:45.9 PC:05 > Serv:80: S 545950:545950(0) win 55 <mss 56> :55:45.9 Serv:80 > PC:05: S 0557075:0557075(0) ack 54595 win 76 <mss 460> :55:45.98 PC:05 > Serv:80:. ack win 6554 :55:45.99 PC:05 > Serv:80: P :0(0) ack win 6554 :55:46.00 Serv:80 > PC:05: P :57(56) ack 0 win 76 :55:46.0 PC:05 > Serv:80:. ack 57 win 64998 :55:46.0 Serv:80 > PC:05:. 57:07(56) ack 0 win 76 :55:46.0 Serv:80 > PC:05:. 07:609(56) ack 0 win 76 :55:46.07 PC:05 > Serv:80:. ack 07 win 64998 :55:46.07 PC:05 > Serv:80:. ack 609 win 64998 :55:46.0 Serv:80 > PC:05:. 609:45(56) ack 0 win 76 :55:46.0 Serv:80 > PC:05:. 45:68(56) ack 0 win 76 :55:46.0 Serv:80 > PC:05:. 68:7(56) ack 0 win 76 :55:46. Serv:80 > PC:05:. 7:75(56) ack 0 win 76 :55:46. PC:05 > Serv:80:. ack 45 win 64998 :55:46. PC:05 > Serv:80:. ack 68 win 64998 :55:46. PC:05 > Serv:80:. ack 7 win 64998 :55:46. Serv:80 > PC:05:. 75:489(56) ack 0 win 76 :55:46. PC:05 > Serv:80:. ack 7 win 64998 :55:46. Serv:80 > PC:05:. 489:485(56) ack 0 win 76 :55:46. PC:05 > Serv:80:. ack 7 win 64998 :55:46.0 Serv:80 > PC:05:. 485:56(56) ack 0 win 76 :55:46. Serv:80 > PC:05:. 7:75(56) ack 0 win 76 :55:46. PC:05 > Serv:80:. ack 56 win 64998 # línies esborrades :55:57. Serv:80 > PC:05:. 57:575(56) ack 0 win 76 :55:57. Serv:80 > PC:05:. 575:689(56) ack 0 win 76 :55:57.6 PC:05 > Serv:80:. ack 57 win 56 :55:57.6 Serv:80 > PC:05:. 689:685(56) ack 0 win 76 :55:57.6 Serv:80 > PC:05:. 685:76(56) ack 0 win 76 :55:58.9 PC:05 > Serv:80:. ack 575 win 0 :55:58.9 PC:05 > Serv:80:. ack 76 win 56 :55:59.0 Serv:80 > PC:05: F 76:76(0) ack 0 win 76 :55:59.0 PC:05 > Serv:80:. ack 76 win 76 :55:59.0 PC:05 > Serv:80: F 0:0(0) ack 76 win 76 :55:59.05 PC:05 > Serv:80: F 0:0(0) ack 76 win 76 :55:59.06 Serv:80 > PC:05:. ack 04 win 76 Problema. (,5 punts) El volcado anterior corresponde a una descarga HTTP/.0 de una página web entre un cliente PC y un servidor Serv. Contesta las siguientes preguntas justificando la respuesta y comentando las suposiciones que hagas..a Di el tamaño en bytes de la petición http enviada por el cliente y de la página descargada..b Cuál ha sido la velocidad efectiva de la descarga?.c Dibuja el diagrama de tiempos indicando los estados por los que pasa tanto el cliente PC como el servidor Serv. No hace falta que indiques los instantes de tiempo, sólo identifica los estados en el diagrama y los segmentos relevantes con los flags.

.D Di que segmentos se han perdido..e Dibuja la evolución del tamaño de la ventana desde el inicio de la conexión hasta los puntos suspensivos. Indica el valor del umbral slow start (ssthreshold). 89 B W 4096 B 048 B 04 B :55:46.00 :55:46.05 :55:46.0 :55:46.5 :55:46.0 :55:46.5 :55:46.0 :55:46.5 t Problema 4. ( punto) Tenemos una conexión TCP que transmite de un sistema pca a un pcb con segmentos de tamaño máximo (MSS bytes) de pca a pcb y sólo confirmaciones en sentido contrario. Notas: Supón que las LANs y enlaces son infinitamente rápidos, que el buffer de recepción de TCP es infinito, que TCP no usa la opción de window scale (esta opción consiste en multiplicar la ventana anunciada por un factor) y que MSS= kb. El comando ping de pca a pcb da 00ms. Contesta les siguientes preguntas justificando la respuesta y comentando las suposiciones que hagas. 4.A Supón que no hay ninguna pérdida. Cuál será la velocidad efectiva de transmisión en régimen permanente? 4.B Supón ahora que en régimen permanente se produce la pérdida de un segmento cada vez que la ventana de congestión llega a 4 MSS, y que el segmento perdido se retransmite siempre porque salta el temporizador de retransmisión. Haz un esbozo de la evolución del tamaño de la ventana en régimen permanente y ayúdate del dibujo para calcular aproximadamente la velocidad efectiva.

Examen final de Xarxes de Computadors (XC) - Test 8//007 NOM: COGNOMS DNI: Todas las preguntas son multirespuesta: Hay un número indeterminado de respuestas ciertas/falsas. La puntuación es: 0,5 puntos si la respuesta es correcta, 0,5 puntos si tiene un error, 0 puntos en caso contrario.. Indica que códigos detectores de errores usan los siguientes protocolos/mecanismos: CRC en IP. Checksum en ICMP. CRC en FastEthernet. Checksum en UDP. CRC en 80.. Un mensaje ARP-Request no se retransmite si pasa por un hub un repetidor un conmutador un router un túnel para VPN. El numero medio de transmisiones de una trama de 450 bytes y probabilidad de pérdida por bit Pb de 0-5 es de: Depende del protocolo ARQ.56 tramas.047 tramas.07 tramas.004 tramas 4. Deducir cuales de las siguientes divisiones con máscaras variables serían validos para el rango 54..75.64/6 54..75.64/9, 54..75.7/9, 54..75.80/8, 54..75.96/7 54..75.64/0, 54..75.68/9, 54..75.76/0, 54..75.80/8, 54..75.9/0, 54..75.96/7 54..75.64/0, 54..75.68/0, 54..75.7/9, 54..75.80/7 54..75.64/7, 54..75.96/8, 54..75./9, 54..75.0/0, 54..75.4/0 5. Deduce las afirmaciones correctas para un sistema de transmisión con ancho de banda BW de 00 khz: Con una codificación Manchester y una velocidad de transmisión de 00 kbit/s no hay distorsión. Con una SNR = 5 db la capacidad del canal es mayor que 750 kbit/s. Podríamos transmitir símbolos de 8 µs sin distorsión. Con una codifica digital de 8 símbolos y una velocidad de modulación máxima sin distorsión, la velocidad de transmisión es de 600 kbit/s 6. Hay una conexión TCP abierta entre un cliente y un servidor y se activa el tcpdump en el servidor. Deduce las afirmaciones correctas.. 5:54:0.09076 IP 64.54.8.68.80 > 80.0.55..60: P 7805:7485(480) ack win 6440. 5:54:0.090867 IP 64.54.8.68.80 > 80.0.55..60:. 7485:75765(480) ack win 6440 4. 5:54:0.596 IP 80.0.55..60 > 64.54.8.68.80: ack 7805 win 7400 5. 5:54:0.66 IP 64.54.8.68.80 > 80.0.55..60:. 75765:7745(480) ack win 6440 6. 5:54:0.77 IP 64.54.8.68.80 > 80.0.55..60:. 7745:7875(480) ack win 6440 7. 5:54:0.545 IP 80.0.55..60 > 64.54.8.68.80: ack 7485 win 480 8. 5:54:0.776 IP 80.0.55..60 > 64.54.8.68.80: ack 75765 win 480 9. 5:54:0.7709 IP 64.54.8.68.80 > 80.0.55..60:. 7875:8005(480) ack win 6440 0. La P y el ack de la línea indican la terminación del three-way handshaking. El cliente no ha enviado nunca segmentos de datos. Hay pérdidas. La ventana de transmisión wnd del servidor cuando éste recibe el ack de la línea 4 es mayor o igual que 590 bytes. La ventana de transmisión wnd del servidor está limitada por la ventana cwnd, siendo su ventana awnd muy grande (6440 bytes). 7. Deduce cuales de las siguientes afirmaciones son ciertas Un conmutador con capacidad de VLAN puede encaminar datagramas entre redes distintas. No se puede usar un hub para conectar entre sí dos routers. Un bridge puede interconectar dos LANs que usan estándares tecnológicos diferentes (por ejemplo Ethernet y Token Ring). Un router hace control de flujo usando un mecanismo de ventana deslizante. El Spanning Tree protocol evita que se creen bucles de retransmisiones infinitas entre conmutadores. 8. Deduce cuales de las siguientes afirmaciones son ciertas: TCP usa puertos mientras que UDP no usa puertos. El mecanismo de recuperación Fast Retransmission del TCP sólo actúa si se pierden confirmaciones. La cabecera del TCP contiene seis flags. El valor del temporizador (time-out) del TCP aumenta de un Round Trip Time cada vez que hay una perdida. 9. Deduce cuales de las siguientes afirmaciones son ciertas: En WLAN 80., se usan paquetes de JAM para señalar las colisiones. El mecanismo CSMA/CD usa confirmaciones. El tiempo de backoff del WLAN 80. se para si el medio está ocupado. El mecanismo CSMA/CD es -persistente. El IPG en 80. se usa para señalar una colisión. 0. Deduce cuales de las siguientes afirmaciones son ciertas: El ruido térmico limita la velocidad de transmisión. Una velocidad de modulación demasiado elevada puede crear ISI (Interferencia InterSimbolica). En la codificación NRZ, la velocidad de transmisión y de modulación son iguales. Una señal de 0 db transmitida por un medio con atenuación de 0 db llega al receptor con una potencia de 0 W.