PECNS ww

 0    164 fiszki    pawelkabza
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
A function of the TCP sequence number is: To associate a chronological number with each TCP segment, allowing the receiver to properly reorder the individual segments of data
rozpocznij naukę
true
A function of the TCP sequence number is: To inform the sender of the next expected chronological sequence number of the TCP segment
rozpocznij naukę
false
A function of the TCP sequence number is: To reassemble IP fragments
rozpocznij naukę
false
A function of the TCP sequence number is: To increment the hop count on all TCP segments
rozpocznij naukę
false
A server port of UDP or TCP 53 is typically associated with what service?: HTTP
rozpocznij naukę
false
A server port of UDP or TCP 53 is typically associated with what service?: DNS
rozpocznij naukę
true
A server port of UDP or TCP 53 is typically associated with what service?: FTP
rozpocznij naukę
false
A server port of UDP or TCP 53 is typically associated with what service?: RPC
rozpocznij naukę
false
A TCP flag of RESET indicates: An intention to open a new TCP connection
rozpocznij naukę
false
A TCP flag of RESET indicates: An intention to gracefully close and acknowledge the termination of both sides of the connection
rozpocznij naukę
false
A TCP flag of RESET indicates: An intention to abort a TCP connection
rozpocznij naukę
true
A TCP flag of RESET indicates: An intention to close the connection after all in-transit data is received
rozpocznij naukę
false
A testbed is a bed that can be tested to see if it is comfortable
rozpocznij naukę
false
A testbed is a platform for conducting rigorous, transparent, and replicable testing of scientific theories, computational tools and new technologies
rozpocznij naukę
true
A testbed is the Spirent Test Center
rozpocznij naukę
false
A testbed is a dedicated server that runs components of PlanetLab services
rozpocznij naukę
false
A value of 6 in the protocol field of the IP header represents: An embedded protocol of ICMP follows the IP header
rozpocznij naukę
false
A value of 6 in the protocol field of the IP header represents: An embedded protocol of UDP follows the IP header
rozpocznij naukę
false
A value of 6 in the protocol field of the IP header represents: An embedded protocol of TCP follows the IP header
rozpocznij naukę
true
A value of 6 in the protocol field of the IP header represents: An embedded protocol of TCP precedes the IP header
rozpocznij naukę
false
Application nodes: maintain the set of network interface (e.g. eth0, wlan0) in the network node
rozpocznij naukę
false
Application nodes: are often modeled as compound modules containing separate modules for queues, classes MAC, and PHY protocols
rozpocznij naukę
false
Application nodes: are represented by compound modules which are connected to the network layer protocol other network interfaces in the wired case
rozpocznij naukę
false
Application nodes: model the user behavior as well as the application program (e.g. browser), and the application layer protocol (e.g. HTTP)
rozpocznij naukę
true
[!] ARP protocol: maps a network layer protocol address to a data link layer hardware address
rozpocznij naukę
true
[!] ARP protocol: is used to provide secure connections across the Internet
rozpocznij naukę
false
[!] ARP protocol: is used to resolve IP address to the corresponding Ethernt address
rozpocznij naukę
false
[!] ARP protocol: is used to automatically provide IP addresses to network computers
rozpocznij naukę
false
CSMA: stands for Computer Shared Medium Access
rozpocznij naukę
false
CSMA: stands for Carrier Sense Multiple Access
rozpocznij naukę
true
CSMA: is a protocol in which a node uses a token which gives transmission privilege on shared medium
rozpocznij naukę
false
CSMA: is a protocol which a node verifies the absence of other traffic before transmitting on the shared transmission medium
rozpocznij naukę
true
[!] CSMA/CA: stands for Computer Shared Medium Access with Collision Avoidance
rozpocznij naukę
false
[!] CSMA/CA: stands for Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance
rozpocznij naukę
true
[!] CSMA/CA: is used to improve the performance of the CSMA
rozpocznij naukę
false
[!] CSMA/CA: is a protocol which a node verifies the absence of other traffic before transmitting on the shred transmission medium
rozpocznij naukę
true
EtherAppClient: is a module implementing the CSMA protocol
rozpocznij naukę
false
EtherAppClient: is a module implementing an Ethernet application that only receives packets
rozpocznij naukę
false
EtherAppClient: is a traffic generator the periodically sends messages (Ethernet frames)
rozpocznij naukę
true
EtherAppClient: accepts connections from EtherAppServer on a specified port
rozpocznij naukę
false
[!] EtherAppServer: is a module implementing the CSMA protocol
rozpocznij naukę
false
[!] EtherAppServer: is a module implementing an Ethernet application that only receives packets
rozpocznij naukę
false
[!] EtherAppServer: generates frames containing EthernetAppResp chunks
rozpocznij naukę
true
[!] EtherAppServer: accepts connections on a specified port
rozpocznij naukę
true
[!] INET supports: nodes mobility
rozpocznij naukę
true
[!] INET supports: simulation visualization
rozpocznij naukę
true
[!] INET supports: external frameworks
rozpocznij naukę
true
[!] INET supports: Javascript plugins
rozpocznij naukę
false
Ipv4NetworkConfigurator: supports manual routes and automatic routes
rozpocznij naukę
true
Ipv4NetworkConfigurator: supports manual and automatic link configurations e.g. bandwidth, delays
rozpocznij naukę
true
Ipv4NetworkConfigurator: assigns IPv4 addresses and sets up static routing for an IPv4 network
rozpocznij naukę
true
Ipv4NetworkConfigurator: supports both manual and automatic address assignment
rozpocznij naukę
true
[!] Ipv4RoutingTable: supports manual routes and automatic routes
rozpocznij naukę
true
[!] Ipv4RoutingTable: supports manual and automatic link configurations e.g. bandwidth, delays
rozpocznij naukę
false
[!] Ipv4RoutingTable: stores a routing table
rozpocznij naukę
true
[!] Ipv4RoutingTable: supports both manual and automatic routes assignment
rozpocznij naukę
true
Parameters applied to the simulation may be submitted in: configuration file, e.g. *ini
rozpocznij naukę
true
Parameters applied to the simulation may be submitted in: topology file e.g. *ned
rozpocznij naukę
true
Parameters applied to the simulation may be submitted in: in the simulation code *. cpp
rozpocznij naukę
false
Parameters applied to the simulation may be submitted in: in the other way
rozpocznij naukę
false
PhysicalEnvironment: arranges nodes in a physical environment
rozpocznij naukę
false
PhysicalEnvironment: measures temperature of a physical environment
rozpocznij naukę
false
PhysicalEnvironment: models the effect of a physical environment on radio signal propagation
rozpocznij naukę
true
PhysicalEnvironment: defines a set of physical objects
rozpocznij naukę
true
Results of the simulation are saved as: Arrays, lists and scalars
rozpocznij naukę
false
Results of the simulation are saved as: Vectors, scalars and animations
rozpocznij naukę
false
Results of the simulation are saved as: Vectors and scalars
rozpocznij naukę
true
Results of the simulation are saved as: Arrays, vectors and lists
rozpocznij naukę
false
Round-trip time (RTT): is the measurement of the time taken by an object to travel a distance through a medium
rozpocznij naukę
false
Round-trip time (RTT): is the length of time it takes for a signal to travel in one direction
rozpocznij naukę
false
Round-trip time (RTT): specifies the latency for a bit of data to travel across the network from on communication endpoint to another
rozpocznij naukę
false
Round-trip time (RTT): is the amount of time it takes for a signal to be sent plus the amount of time for acknowledgement of the signal having been received
rozpocznij naukę
true
StandardHost node contains the most common Internet protocols such as: LTE
rozpocznij naukę
false
StandardHost node contains the most common Internet protocols such as: TCP
rozpocznij naukę
true
StandardHost node contains the most common Internet protocols such as: UDP
rozpocznij naukę
true
StandardHost node contains the most common Internet protocols such as: BGP
rozpocznij naukę
false
TCP typically begins a session with: The three-way handshake of client to server with SYN set, the server response of SYN/ACK, and the client acknowledgement of ACK
rozpocznij naukę
true
TCP typically begins a session with: The three-way handshake of server to client with SYN set, the clientresponse of SYN/ACK, and the server acknowledgement of ACK
rozpocznij naukę
false
TCP typically begins a session with: TCP is not connection oriented so no handshake is required
rozpocznij naukę
false
TCP typically begins a session with: A handshake consisting of the client request to the server with SYN set and a server response of a SYN
rozpocznij naukę
false
TcpBasicClientApp: accepts any number of incoming TCP connections
rozpocznij naukę
false
TcpBasicClientApp: sends back the messages that arrive to it
rozpocznij naukę
false
TcpBasicClientApp: is a client for a generic request-response style protocol over TCP
rozpocznij naukę
true
TcpBasicClientApp: communicates with a server sessions
rozpocznij naukę
true
TCPSinkAPP: listens on an TCP port, and sends back each received packet to its sender
rozpocznij naukę
false
TCPSinkAPP: generates traffic for a TCP application
rozpocznij naukę
false
TCPSinkAPP: accepts any number of incoming TCP connections, and discard whatever arrives on
rozpocznij naukę
true
TCPSinkAPP: sinks TCP packets and leaves the others (e.g. TCP packets)
rozpocznij naukę
false
[!] The DUT is a: device under test
rozpocznij naukę
true
[!] The DUT is a: device UDP traffic
rozpocznij naukę
false
[!] The DUT is a: driver urgent transfer
rozpocznij naukę
false
[!] The DUT is a: Spirent Test Center interface
rozpocznij naukę
false
The components of the testbed are: experimental subsystem
rozpocznij naukę
true
The components of the testbed are: comfortable mattress
rozpocznij naukę
false
The components of the testbed are: monitoring subsystem
rozpocznij naukę
true
The components of the testbed are: wireless subsystem
rozpocznij naukę
false
The following languages are used for description of a simulation: Protel
rozpocznij naukę
false
The following languages are used for description of a simulation: VHDL
rozpocznij naukę
false
The following languages are used for description of a simulation: Proto-C
rozpocznij naukę
true
The following languages are used for description of a simulation: C/C++
rozpocznij naukę
true
The ISO/OSI model consists of three layers.
rozpocznij naukę
false
The ISO/OSI model consists of five layers.
rozpocznij naukę
flase
The ISO/OSI model consists of seven layers.
rozpocznij naukę
true
The ISO/OSI model consists of eight layers.
rozpocznij naukę
false
The slice is a: set of allocated resources distributed across PlanetLab.
rozpocznij naukę
true
The slice is a: set of allocated resources on a single PlanetLab node.
rozpocznij naukę
false
The slice is a: physical location where PlanetLab nodes are located.
rozpocznij naukę
false
The slice is a: dedicated server that runs components of PlanetLab services.
rozpocznij naukę
false
The sliver is a: set of allocated resources distributed across PlanetLab.
rozpocznij naukę
false
The sliver is a: slice (set of allocated resources) running on a specific node
rozpocznij naukę
true
The sliver is a: set of allocated resources on a single PlanetLab node
rozpocznij naukę
true
The sliver is a: physical location where PlanetLab nodes are located.
rozpocznij naukę
false
The silver is a: dedicated server that runs components of PlanetLab services.
rozpocznij naukę
false
[!] The Stream Block is a: “summary” definition, it can represent a single stream on a single port, or 1000s of stream across 100s ports
rozpocznij naukę
true
[!] The Stream Block is a: Spirent chassis
rozpocznij naukę
false
[!] The Stream Block is a: router
rozpocznij naukę
false
[!] The Stream Block is a: single stream on s single port
rozpocznij naukę
false
The TCP is a |connection-oriented| protocol
rozpocznij naukę
true
The TCP is a |reliable| protocol
rozpocznij naukę
true
The TCP is a |both a and b| protocol
rozpocznij naukę
true
The TCP is a |encypted| protocol
rozpocznij naukę
false
The TCP is a |plain text| protocol
rozpocznij naukę
false
The TCP is a |none of the above| protocol
rozpocznij naukę
false
The TCP/IP model consists of |three| layers
rozpocznij naukę
false
The TCP/IP model consists of |four| layers
rozpocznij naukę
true
The TCP/IP model consists of |five| layers
rozpocznij naukę
false
The TCP/IP model consists of |seven| layers
rozpocznij naukę
false
To run the Omnet++ executable, you need an: omnetpp. ini
rozpocznij naukę
true
To run the Omnet++ executable, you need an: omnetpp. inf
rozpocznij naukę
false
To run the Omnet++ executable, you need an: omnetpp. txt
rozpocznij naukę
false
To run the Omnet++ executable, you need an: omnetpp. vec
rozpocznij naukę
false
Using the Stream Block Editor of the Spirent Test Center we can define: the Ethernet frame
rozpocznij naukę
false
Using the Stream Block Editor of the Spirent Test Center we can define: the UDP header
rozpocznij naukę
true
Using the Stream Block Editor of the Spirent Test Center we can define: the IPv4 header: the gateway in the UDP header
rozpocznij naukę
true
Using the Stream Block Editor of the Spirent Test Center we can define: the destination MAC address in UDP header
rozpocznij naukę
true
Using the Stream Block Editor of the Spirent Test Center we can define
rozpocznij naukę
Using the Stream Block Editor of the Spirent Test Center we can define
UDPSink: listens on an UDP port, and sends back each received packet to its sender
rozpocznij naukę
false
UDPSink: generates traffic for a UDP application
rozpocznij naukę
false
UDPSink: consumes and prints packets received from the UDP module
rozpocznij naukę
true
UDPSink: sinks UDP packets and leaves the other (e.g. TCP packets)
rozpocznij naukę
true
What is a typical response from a host that receives a UDP packet on a non-listening port?: A UDP reset flag set to the sender
rozpocznij naukę
false
What is a typical response from a host that receives a UDP packet on a non-listening port?: A UDP FIN flag set to the sender
rozpocznij naukę
false
What is a typical response from a host that receives a UDP packet on a non-listening port?: An ICMP port unreachable message to the sender
rozpocznij naukę
true
What is a typical response from a host that receives a UDP packet on a non-listening port?: A UDP port unreachable message to the sender
rozpocznij naukę
false
What is the function of a router?: It determines the entire route for an IP packet from source to destination host
rozpocznij naukę
false
What is the function of a router?: It uses ARP to route the packet to the next hop
rozpocznij naukę
false
What is the function of a router?: It uses DNS to route the packet to the next hop
rozpocznij naukę
false
What is the function of a router?: It attempts to move the IP packet one hop closer to the destination
rozpocznij naukę
true
What is the output of the Omnet++ simulation?: The simulation results are recorded into output scalar (. sca) file
rozpocznij naukę
false
What is the output of the Omnet++ simulation?: The simulation results are recorded into output vector (. vec) file
rozpocznij naukę
false
What is the output of the Omnet++ simulation?: The simulation results are recorded into output vector (. vec) and output scalar (. sca) files
rozpocznij naukę
true
What is the output of the Omnet++ simulation?: none of the above
rozpocznij naukę
false
[!] Which are predefined geographical (?) scales of network topologies?: world
rozpocznij naukę
false
[!] Which are predefined geographical (?) scales of network topologies?: enterprise
rozpocznij naukę
false
[!] Which are predefined geographical (?) scales of network topologies?: campus
rozpocznij naukę
true
[!] Which are predefined geographical (?) scales of network topologies?: office
rozpocznij naukę
true
Which of the following best characterizes TCP versus UDP (in most cases)?: TCP is less reliable and quicker
rozpocznij naukę
false
Which of the following best characterizes TCP versus UDP (in most cases)?: TCP is slower, more reliable, and requires more overhead
rozpocznij naukę
true
Which of the following best characterizes TCP versus UDP (in most cases)?: TCP is faster, more reliable, and more streamlined
rozpocznij naukę
false
Which of the following best characterizes TCP versus UDP (in most cases)?: TCP is less reliable and connection-oriented
rozpocznij naukę
false
Which topics were NOT covered by twelve pdf manuals available on the Platform?: TCP
rozpocznij naukę
false
Which topics were NOT covered by twelve pdf manuals available on the Platform?: WiFi
rozpocznij naukę
true
Which topics were NOT covered by twelve pdf manuals available on the Platform?: LTE
rozpocznij naukę
true
Which topics were NOT covered by twelve pdf manuals available on the Platform?: Queuing disciplines
rozpocznij naukę
false

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.