New game
Download
Get Academic Plan
Share game
Integrate it into your platform

You can integrate the game into an LMS compatible with LTI 1.1 or LTI 1.3 such as Canvas, Moodle, or Blackboard. This way, the scores will be automatically saved into the platform’s gradebook.
Download
You have exceeded the maximum number of games you can integrate into Google Classroom with your current Plan.

To integrate as many games as you want in Google Classroom, you need an Academic Plan or a Commercial Plan.

You have exceeded the maximum number of games you can integrate into Microsoft Teams with your current Plan.

To integrate as many games as you want in Microsoft Teams, you need an Academic Plan or a Commercial Plan.

Downloading games is an exclusive feature for users with an Academic Plan or a Commercial Plan.

Get your Academic Plan or your Commercial Plan now and start integrating your games into your LMS, website or blog.

If you wish, you can download a demo game here and test its integration:

4# OSPF, EIGRP, NAT

Quiz

Played 6 %Accuracy 74 Average time 66:44

About this activity

NETWORKS

Created by

Costa Rica

Download the paper version to play

Make your own free game from our game creator
Compete against your friends to see who gets the best score in this game

Top Games

%
Anonymous
Anonymous
%
%
%
You have exceeded the maximum number of games you can print with your current Plan.

To print as many games as you want, you need an Academic Plan or a Commercial Plan.

Print your game
4# OSPF, EIGRP, NAT
 

4# OSPF, EIGRP, NATOnline version

NETWORKS

by Stephanie Brenes
1

¿Cuál es el propósito del comando show ip ospf interface?

2

Cuando OSPF aprende múltiples rutas hacia una red, ¿cómo selecciona una ruta?

3

Un usuario configuró OSPF y anunció la interfaz Gigabit Ethernet en OSPF. Por defecto, ¿a qué tipo de red OSPF pertenece esta interfaz?

4

Has configurado un router con un ID de router OSPF, pero su dirección IP todavía refleja la interfaz física. ¿Qué acción puedes tomar para corregir el problema de la manera menos disruptiva?

5

Un ingeniero configuró un vecino OSPF como router designado (DR). ¿Qué estado verifica que el router designado está en el modo correcto?

6

Si OSPF se está ejecutando en esta red, ¿cómo maneja el Router 2 el tráfico del Sitio B hacia 10.10.13.128/25 en el Sitio A?

7

Un usuario configuró OSPF en una sola área entre dos routers. Una interfaz serial que conecta a R1 y R2 está ejecutando el encapsulamiento PPP. Por defecto, ¿qué tipo de red OSPF se ve en esta interfaz cuando el usuario escribe show ip ospf interface en R1 o R2?

8

¿Qué utiliza el router R1 como su ID de router OSPF?

9

El comando show ip ospf interface ha sido ejecutado en R1. ¿Cómo está configurado OSPF?

10

El router R1 ha aprendido la ruta 192.168.12.0/24 a través de IS-IS, OSPF, RIP e EIGRP Interno. Bajo condiciones normales de operación, ¿qué protocolo de enrutamiento se instala en la tabla de enrutamiento?

11

El comando default-information originate está configurado bajo la configuración de OSPF en R1. Después de realizar pruebas, las estaciones de trabajo en la VLAN 20 del Sitio B no pueden alcanzar un servidor DNS en Internet. ¿Qué acción corrige el problema de configuración?

12

Un ingeniero está activando un nuevo circuito hacia el proveedor MPLS en la interfaz Gi0/1 del Router1. El nuevo circuito utiliza eBGP y aprende la ruta hacia la VLAN 25 desde la ruta BGP. Basándose en la salida de show ip route proporcionada, ¿qué ocurre con la tabla de enrutamiento?

13

¿A qué dispositivo envía el Router1 los paquetes destinados al host 10.10.13.165?

14

¿Qué problema de configuración está impidiendo que se establezca la relación de vecinos OSPF entre los dos routers?

15

¿Qué dos parámetros mínimos deben configurarse en una interfaz activa para permitir que OSPFv2 opere? (Elija dos)

Escoge una o varias respuestas

16

Después de aplicar la configuración, los dos routers no logran establecer una relación de vecinos OSPF. ¿Cuál es la razón del problema?

17

¿Qué paso en el proceso de enrutamiento de estado de enlace (link-state) se describe cuando un router envía paquetes Hello por todas las interfaces habilitadas para OSPF?

18

Si el switch se reinicia y todos los routers tienen que volver a establecer las adyacencias OSPF, ¿qué routers se convertirán en el nuevo DR y BDR?

19

¿Qué acción establece la relación de vecinos OSPF sin formar una adyacencia (enlace completo)?

20

¿Cuál es la dirección de siguiente salto (next hop) para el tráfico que está destinado al host 10.0.1.5?

21

Un ingeniero debe configurar una relación de vecinos OSPF entre el router R1 y el R3. La configuración de autenticación ya ha sido realizada y las interfaces de conexión se encuentran en la misma subred 192.168.1.0/30. ¿Cuáles son los siguientes dos pasos para completar la configuración? (Elija dos)

Escoge una o varias respuestas

22

Un router que ejecuta EIGRP ha aprendido la misma ruta desde dos caminos diferentes. ¿Qué parámetro utiliza el router para seleccionar el mejor camino?

23

¿Qué dos acciones influyen en el proceso de selección de rutas de EIGRP? (Elija dos)

Escoge una o varias respuestas

24

Por defecto, ¿cómo determina EIGRP la métrica de una ruta para la tabla de enrutamiento?

25

¿Qué tipo de ruta representa el código D del protocolo de enrutamiento en la salida (output)?

26

¿Qué afirmación sobre la naturaleza de la sobrecarga de NAT (NAT overload) es verdadera?

27

Un ingeniero configuró las traducciones NAT y ha verificado que la configuración es correcta. Basándose en la salida de la tabla, ¿cuál dirección IP es la IP de origen (source IP) antes de que el router la traduzca e inicie la comunicación?

28

¿Qué palabra clave (keyword) en una configuración de NAT habilita el uso de una sola dirección IP externa para múltiples hosts internos?

29

¿Qué tipo de dirección es la dirección IP pública de un dispositivo NAT?

30

El router R1 está configurado con NAT estático. El direccionamiento en el router y en el servidor web está correctamente configurado, pero no hay conectividad entre el servidor web y los usuarios en Internet. ¿Cuál es una posible razón para esta falta de conectividad?

31

Un ingeniero está configurando NAT para traducir la subred de origen 10.10.0.0/24 a cualquiera de las siguientes tres direcciones: 192.168.3.1, 192.168.3.2, o 192.168.3.3. ¿Qué configuración se debería utilizar?

32

¿Qué comando debe ingresar para configurar un dispositivo como un servidor NTP?

33

¿Qué dos piezas de información puede determinar a partir de la salida (output) del comando show ntp status? (Elija dos)

Escoge una o varias respuestas

34

¿Qué dos tareas se deben realizar para configurar NTP hacia un servidor de confianza en modo cliente en un solo dispositivo de red? (Elija dos)

Escoge una o varias respuestas

Explicación

displaying OSPF-related interface information.................... Cuando ejecutas este comando, obtienes una radiografía detallada de la operatividad del protocolo en cada interfaz. Algunos de los datos más importantes que verás son: Estado de la Interfaz: Si la interfaz está "up" y si OSPF está habilitado en ella. Rol del Router: Indica si el router es el DR (Designated Router), el BDR (Backup Designated Router) o un DROTHER. ID del Área: En qué área (ej. Área 0) está participando esa interfaz específica. Temporizadores (Timers): Muestra los intervalos de los paquetes Hello y Dead. Recuerda que para que dos routers formen una adyacencia, estos tiempos deben coincidir exactamente. Costo: El costo de la interfaz (métrica), que OSPF calcula basándose en el ancho de banda.

It divides a reference bandwidth of 100 Mbps by the actual bandwidth of the existing interface to calculate the router with the lowest cost... Divide un ancho de banda de referencia de 100 Mbps por el ancho de banda real de la interfaz existente para calcular el router con el costo más bajo................ OSPF es un protocolo que "ama" la velocidad. A diferencia de RIP, que solo cuenta cuántos routers hay en el camino (saltos), OSPF se fija en la calidad de los enlaces:La Fórmula: El costo se calcula con la ecuación Cost = Reference BandwidthI nterface.El Ancho de Banda de Referencia: Por defecto, Cisco usa 100 Mbps (10^8bps).El Problema de la Velocidad: Como la referencia es 100 Mbps, tanto una interfaz FastEthernet (100 Mbps) como una GigabitEthernet (1000 Mbps) tendrán un costo de 1, porque el costo no puede ser menor a

broadcast...... OSPF define diferentes "tipos de red" según el medio físico para optimizar el envío de actualizaciones. Cuando habilitas OSPF en una interfaz Gigabit Ethernet, Fast Ethernet o Ethernet: Network Type: Broadcast: Este es el valor predeterminado porque OSPF asume que puede haber más de dos routers en ese mismo segmento (como un switch conectando varios routers). Uso de Multicast: Utiliza las direcciones 224.0.0.5 (todos los routers OSPF) y 224.0.0.6 (solo routers DR/BDR) para comunicarse. Elección de DR/BDR: Debido a que es una red de tipo Broadcast, OSPF realizará automáticamente una elección de Router Designado (DR) y Router Designado de Respaldo (BDR) para reducir el tráfico de actualizaciones en el segmento.

Reload the OSPF process Recargar el proceso OSPF............... Cuando configuras el comando router-id manualmente, verás un mensaje de advertencia en la consola de Cisco que dice algo como: "Reload or use 'clear ip ospf process' command, for this to take effect". ¿Por qué sucede esto?: OSPF elige su RID al iniciar basándose en este orden de prioridad: El comando manual router-id. La IP más alta en una interfaz Loopback. La IP activa más alta en una interfaz física. La solución menos disruptiva: En lugar de reiniciar todo el router (reload), que desconectaría todos los servicios, simplemente usamos el comando: R1# clear ip ospf process Esto solo reinicia las adyacencias y cálculos de OSPF sin apagar las interfaces físicas.

Full....... (Completo). En OSPF, las adyacencias pasan por varios estados (Init, 2-Way, ExStart, Exchange, Loading). Sin embargo, el estado FULL es el único que garantiza que la base de datos de estado de enlace (LSDB) está totalmente sincronizada entre los routers. FULL/DR: Indica que el router vecino es el Router Designado y la adyacencia está completa. FULL/BDR: Indica que el vecino es el Router Designado de Respaldo. 2-WAY/DROTHER: En segmentos multiacceso (como Ethernet), los routers que no son ni DR ni BDR se quedan en este estado entre sí para ahorrar recursos, ya que solo necesitan estar "completos" con el DR y el BDR.

It is unreachable and discards the traffic Es inalcanzable y descarta el tráfico....................... l observar la tabla de enrutamiento en la imagen image_71af85.png, descubrimos por qué sucede esto: Ruta OSPF existente: El Router 2 tiene una ruta aprendida por OSPF para la red 10.10.13.0/25. Análisis del rango: Una máscara /25 divide el último octeto en dos partes. La red 10.10.13.0/25 abarca únicamente desde la 10.10.13.0 hasta la 10.10.13.127. El destino solicitado: El tráfico va dirigido a la 10.10.13.128. Esta dirección es el inicio de la siguiente subred (que sería la 10.10.13.128/25). Gateway of last resort is not set: Como puedes ver en la imagen image_71af85.png, el router no tiene configurada una ruta por defecto. Resultado: Como el destino .128 no está en la tabla de enrutamiento y no hay una ruta por defecto hacia donde enviar lo desconocido, el router simplemente descarta el paquete (Drop).

point-to-point............. En OSPF, el tipo de red Point-to-Point es el comportamiento predeterminado para interfaces seriales que utilizan protocolos como PPP o HDLC: Sin Elección de DR/BDR: A diferencia del tipo Broadcast (Ethernet), en un enlace punto a punto OSPF sabe que solo existen dos dispositivos. Por lo tanto, no pierde tiempo ni recursos realizando una elección de Router Designado (DR) o Router Designado de Respaldo (BDR). Adyacencia Directa: Los dos routers se vuelven vecinos y alcanzan el estado FULL directamente entre ellos. Eficiencia: El tráfico de OSPF se envía a la dirección multicast 224.0.0.5.

172.16.15.10.......... Al observar la imagen image_71437b.png, vemos la salida del comando show ip interface brief. Para determinar el Router ID (RID) de OSPF, el router sigue este orden de prioridad: Configuración manual: El comando router-id (no se muestra aquí). Interfaz Loopback: La dirección IP más alta de cualquier interfaz Loopback activa. Interfaz Física: La dirección IP más alta de cualquier interfaz física activa. Análisis de la imagen image_71437b.png: R1 tiene una interfaz Loopback0 con la IP 172.16.15.10. R1 tiene interfaces físicas con IPs como 192.168.0.1 y 10.10.10.20. Resultado: Aunque la IP física 192.168.0.1 sea numéricamente más alta, la interfaz Loopback siempre tiene prioridad sobre las físicas. Por lo tanto, el RID es 172.16.15.10.

The default Hello and Dead timers are in use... Se están utilizando los temporizadores (Hello y Dead) por defecto................ El texto del comando nos da una pista infalible en la siguiente línea:Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5Valores por defecto en redes Broadcast: En las interfaces Ethernet (como FastEthernet o GigabitEthernet), el temporizador de Hello predeterminado es de 10 segundos.La regla del temporizador Dead: Por defecto, el temporizador Dead (el tiempo que espera el router antes de declarar a un vecino como "caído") es siempre 4 veces el valor del Hello. En este caso, $10 \times 4 = 40$ segundos.Análisis del examen: Si el texto muestra exactamente Hello 10 y Dead 40, significa que ningún ingeniero ha modificado manualmente los temporizadores con los comandos ip ospf hello-interval o ip ospf dead-interval; la interfaz simplemente está corriendo con los valores de fábrica de Cisco.

Internal EIGRP................ Este ejercicio vuelve a evaluar tu dominio sobre la Distancia Administrativa (AD). Cuando un router recibe la misma ruta exacta (mismo prefijo y misma máscara /24) desde múltiples fuentes, compara los valores de AD de cada protocolo para medir su "confiabilidad". Comparemos los valores de AD de las opciones de la pregunta: EIGRP Interno: AD = 90 🏆 (El más bajo y confiable) OSPF: AD = 110 IS-IS: AD = 115 RIP: AD = 120 Como 90 es el número más bajo de la lista, el router confía más en la información provista por EIGRP e instala su ruta en la tabla de enrutamiento, descartando momentáneamente las demás.

Configure the ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.10.18 command on R1.................. El ejercicio de la imagen png evalúa una regla de oro de OSPF que confunde a muchos El comportamiento de OSPF: El comando default-information originate le dice a R1: "Oye, anúnciale una ruta por defecto (0.0.0.0/0) a todos tus vecinos (como R2)". La condición obligatoria: Por defecto, OSPF no va a anunciar nada a menos q el propio R1 tenga una ruta por defecto válida y activa en su propia tabla de enrutamiento. Es decir, no puede compartir lo que no tiene. El error en la imagen: Al mirar la salida de show ip route de R1 en la imagen, notarás q dice: "Gateway of last resort is not set". R1 no sabe cómo llegar a Internet. La solución: Al configurar la ruta estática por defecto en R1 apuntando al ISP (ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.10.18), la tabla de R1 se actualiza. Inmediatamente, OSPF detecta que la condición se cumple y le inyecta la ruta a R2, permitiendo que la VLAN 20 navegue hacia Internet.

Route 10.10.13.0/25 is updated in the routing table as being learned from interface Gi0/1... La ruta 10.10.13.0/25 se actualiza en la tabla de enrutamiento indicando que fue aprendida desde la interfaz Gi0/1........... Este ejercicio evalúa nuevamente tu dominio sobre la Distancia Administrativa (AD), introduciendo el protocolo BGP: Estado actual: El Router 1 conoce la red de la VLAN 25 (10.10.13.0/25) mediante OSPF (indicado por la letra O), con una Distancia Administrativa de 110 [110/2]. El cambio: El ingeniero levanta una sesión eBGP (External BGP) a través de la interfaz GigabitEthernet0/1 hacia la nube MPLS. A través de este nuevo enlace, recibe la misma red exacta: 10.10.13.0/25. La comparación de AD: El router debe decidir cuál es más confiable para instalarla en la tabla de enrutamiento: OSPF: AD = 110 eBGP: AD = 20 🏆 (Mucho más bajo y confiable) Como la AD de eBGP (20) le gana por completo a la de OSPF (110),

Router3........... Para resolver este problema, el router (y nosotros) debemos realizar el análisis en tres pasos fundamentales:Paso 1: Encontrar la ruta con el prefijo más largo (Longest Prefix Match):Mirando el output del comando show ip route, hay dos rutas que parecen competir por el rango 10.10.13.x:O 10.10.13.128/28 (Rango útil: .128 a .143) No incluye el .165.O 10.10.13.160/29 (Rango útil: .160 a .167) la correcta es El host .165 cae perfectamente dentro de este rango.Paso 2: Identificar el siguiente salto (Next-hop IP):La línea de la tabla de enrutamiento dice:O 10.10.13.160/29 [110/2] via 10.10.10.5El router debe enviar el paquete hacia la dirección IP 10.10.10.5.Paso 3: Mapear la IP con la topología física (:Si miramos los enlaces de la red :El enlace hacia el R3 está en la subred 10.10.10.4/30.En una máscara /30, las únicas dos IPs utilizables son la .5 y la .6.Dado q R1 está conectado a esa red, el siguiente salto 10.10.10.5 le pertenece físicamente a la interfaz de R3.

R1 interface Gi1/0 has a larger MTU size..... La interfaz Gi1/0 de R1 tiene un tamaño de MTU más grande (larger MTU size)............. R1 (GigabitEthernet1/0): Tiene configurado explícitamente el comando mtu 1600. R2 (GigabitEthernet2/0): No tiene un comando de MTU, lo que significa que utiliza el valor por defecto de Cisco para Ethernet, que es 1500 bytes. ¿Por qué esto rompe OSPF? Durante el proceso de formación de vecindad, específicamente en el estado ExStart/Exchange, los routers intercambian paquetes DBD (Database Description). Dentro de estos paquetes, cada router anuncia el tamaño de la MTU de su interfaz. Si un router recibe un DBD que especifica una MTU mayor de la que él mismo tiene configurada en su interfaz de recepción, el protocolo se detiene por seguridad para evitar la fragmentación de la base de datos. Como resultado, la relación de vecinos se queda "atascada" de forma permanente en el estado EXSTART o EXCHANGE y nunca llega a FULL.

1: OSPF process ID.... 2: OSPF area Para activar OSPFv2 (IPv4) en un router Cisco tradicional, existen dos metodologías válidas, y ambas exigen exactamente estos dos componentes: Método Moderno (Directo en la interfaz): Ingresas a la interfaz física o lógica y digitas el comando: R1(config-if)# ip ospf area Aquí se ve claramente que necesitas definir el proceso local del router y el número de área a la que va a pertenecer ese segmento de red. Método Clásico (Bajo el submodo del protocolo): R1(config)# router ospf R1(config-router)# network 10.10.10.0 0.0.0.255 area Incluso con la declaración clásica de redes utilizando la máscara wildcard, necesitas amarrar la coincidencia a un Process ID específico al iniciar y a un Area al final.

Router2 is using the default hello timer.... El Router2 está utilizando el temporizador Hello por defecto (Router2 is using the default hello timer)....... Configuración en Router1: Bajo la interfaz GigabitEthernet1/1, se modificó manualmente el temporizador con el comando ip ospf hello-interval 5. Esto significa que R1 enviará paquetes Hello cada 5 segundos. Configuración en Router2: Si revisas los comandos de la interfaz GigabitEthernet1/1 en R2, notarás que no hay ninguna línea que altere los intervalos. Al tratarse de un enlace de tipo Broadcast convencional (Gigabit Ethernet), R2 se queda operando con su valor de fábrica por defecto, que es de 10 segundos. La Regla Crítica de OSPF: Para que dos routers completen con éxito el saludo inicial y pasen del estado Init a formar una adyacencia válida, ciertos parámetros dentro del paquete Hello deben coincidir de manera exacta. Los dos más estrictos son: El Hello Interval (Intervalo de saludo). El Dead Interval.

establishing neighbor adjacencies..... Establecer adyacencias de vecinos............. Descubrimiento de vecinos : El router envía paquetes Hello por sus interfaces activas para decir Hola Soy el Router ID X.X. hay alguien más ahí? Inundación de LSAs Flooding: Una vez q se conocen, cada router construye un paquete llamado LSA Link-State Advertisement q contiene el estado de sus propios enlaces directamente conectados, y lo inunda a todos sus vecinos. Construye una base de datos LSDB Cada router colecciona todos los LSAs q recibe de la red y los guarda en una base de datos idéntica llamada LSDB Link-State Database. Es como si cada uno tuviera el mismo mapa de carreteras idéntico. Ejecución del Algoritmo SPF: Con el mapa completo en la mano, cada router ejecuta de forma independiente el algoritmo de Dijkstra SPF Shortest Path First Este algoritmo matemático calcula el árbol de caminos más cortos Instalación en la tabla de enrutamiento Los mejores caminos calculados por el algoritmo SPF

Router R3 will become the DR and router R1 will become the BDR.... El router R3 se convertirá en el DR y el router R1 se convertirá en el BDR.......... Prioridad más alta: R1 y R3 tienen Priority 2, superando la Priority 1 de R2 y R4. Elección de DR: Al empatar en prioridad, se compara el Router ID de los finalistas (R1 y R3). Ganador DR: El Router ID de R3 (3.3.3.3) es mayor que el de R1 (1.1.1.1). Elección de BDR: El finalista restante, R1, asume automáticamente el rol de respaldo. Los routers R2 y R4 no califican para los puestos principales y quedan como DROTHER.

modify hello interval....... Modificar el intervalo de Hello............. 3. Explicación técnica (Resumen en 5 renglones) El error actual: La imagen muestra que R1 tiene un Hello de 10 y R2 tiene un Hello de 20. Sin relación: Debido a este desajuste (mismatch), actualmente los routers no logran ser vecinos bajo ninguna condición. El cambio requerido: Al modificar el intervalo de Hello para que sea idéntico en ambos extremos, los routers podrán saludarse con éxito. Vecinos descubiertos: Esto les permite reconocerse mutuamente pasando la fase inicial y estableciendo la relación básica de vecindad. Diferencia con Adyacencia: Como la red es tipo BROADCAST, ambos routers reclaman ser DR (State DR); resolver ese conflicto de roles es lo que permitirá avanzar hacia el estado final FULL (adyacencia completa).

10.0.1.50 3. Explicación técnica (Resumen en 5 renglones) Búsqueda exacta: El router recibe paquetes para el host .5 y busca en su tabla de enrutamiento (image_5f7bf4.png). Coincidencia: Encuentra una entrada de host específica (/32) que coincide exactamente: O 10.0.1.5/32. Lectura de la línea: La ruta indica explícitamente [110/5] via 10.0.1.50. Siguiente salto: El parámetro detrás de la palabra "via" define siempre la IP del próximo router en el camino. Resultado: Por lo tanto, R1 envía directamente los paquetes hacia la dirección del vecino 10.0.1.50.

1.configure the interfaces as OSPF active on both sides.. 2.configure both interfaces with the same area ID...... Configurar las interfaces como activas en OSPF en ambos lados (configure the interfaces as OSPF active on both sides). Configurar ambas interfaces con el mismo ID de área (configure both interfaces with the same area ID)........ Activación del proceso: El primer paso esencial es habilitar OSPF en las interfaces de R1 y R3 usando el comando network o directamente dentro de la interfaz física. Habilitación de Hellos: Al activar la interfaz en OSPF, esta se vuelve "activa" y comienza a enviar y escuchar paquetes Hello de inmediato. Requisito de Área: OSPF exige estrictamente que los routers directamente conectados compartan exactamente el mismo número de área en ese segmento. Falla por desajuste: Si un extremo se configura en el Área 0 y el otro en el Área 1, la adyacencia se rechazará por un error de Area ID mismatch.....

metric......... La regla de EIGRP: Cuando se reciben múltiples caminos hacia el mismo destino, el protocolo calcula un valor matemático para evaluar cada opción. Componentes del cálculo: EIGRP utiliza una métrica compuesta basada principalmente en el Ancho de banda (Bandwidth) mínimo y el Retraso (Delay) total del enlace. La decisión: El camino que obtenga el valor numérico de métrica más bajo es considerado el más eficiente y óptimo. Instalación en la tabla: Esta ruta ganadora se conoce como Successor y es la que se inyecta directamente en la tabla de enrutamiento IP. Diferencia con AD: Recuerda que la Distancia Administrativa (AD) se usa para comparar diferentes protocolos, mientras que la métrica compara rutas dentro del mismo protocolo.

1. The router calculates the feasible distance of all paths to the destination route.... 2.The router calculates the best backup path to the destination route and assigns it as the feasible successor........ Cálculo principal: EIGRP calcula primero la Distancia Factible (FD), que es la métrica total más baja para llegar a un destino. Definición de ruta: El camino con la menor FD se elige como la ruta principal y se denomina Successor. Evaluación de respaldos: Al mismo tiempo, analiza los demás caminos para identificar posibles rutas alternativas libres de bucles. Condición de viabilidad: Si la métrica reportada por un vecino (RD) es menor que la FD de la ruta principal, califica como respaldo seguro. Resultado: Este camino secundario se guarda en la tabla de topología como Feasible Successor, permitiendo una convergencia casi instantánea si la ruta principal falla.

It uses the bandwidth and delay values of the path to calculate the route metric.... Utiliza los valores de ancho de banda (bandwidth) y retraso (delay) del camino para calcular la métrica de la ruta (It uses the bandwidth and delay values of the path to calculate the route metric)........ Fórmula clásica: EIGRP calcula su métrica matemática usando 5 valores llamados coeficientes o K-values (K_1 a K_5).Valores activados: Por defecto, solo las constantes K_1 (Ancho de banda) y K_3 (Retraso) están activas con un valor de 1.Valores desactivados: Las constantes K_2 (Carga), K_4 y K_5 (Confiabilidad) están desactivadas con un valor de 0 de fábrica.Ancho de banda: El protocolo toma el ancho de banda más bajo (mínimo) de todo el trayecto hacia el destino.Retraso: El protocolo realiza la suma total de todos los retrasos de salida de las interfaces del camino.

route learned through EIGRP... Ruta aprendida a través de EIGRP........... Códigos de la tabla: La tabla de enrutamiento de Cisco (show ip route) utiliza letras iniciales al principio de cada línea para identificar el origen de la ruta. El origen de la D: Históricamente, la letra E ya estaba reservada para las rutas estáticas externas de los protocolos clásicos o rutas Exterior. El Algoritmo DUAL: Por lo tanto, Cisco asignó la letra D a EIGRP en honor a su motor matemático subyacente: el algoritmo DUAL (Diffusing Update Algorithm). Otras letras comunes: Como repaso rápido de códigos, la C significa directamente conectada, la S es estática y la O representa OSPF.

applies a one-to-many relationship to internal IP addresses.... Aplica una relación de uno a muchos (one-to-many relationship) a las direcciones IP internas........... Definición de Overload: NAT Overload, también conocido comercialmente como PAT (Port Address Translation), permite mapear múltiples direcciones privadas a una sola IP pública. Relación uno a muchos: Esta técnica consolida toda la red local interna ("muchos") hacia el exterior utilizando la interfaz pública del router ("uno"). Uso de puertos: Para diferenciar el tráfico de cada host interno, el router asigna y rastrea números de puertos de la capa de Transporte únicos. Conservación de IPs: Es el método estándar de la industria para conservar direcciones IPv4 públicas en conexiones residenciales y empresariales. Seguridad añadida: Oculta por completo el direccionamiento IP de la red interna, impidiendo conexiones directas no solicitadas desde internet.

10.4.4.4.............. Flujo de NAT: En las conexiones salientes convencionales de una red interna, el host local actúa siempre como el origen (source). Inside Local: La columna Inside local de la imagen image_605cd5.png representa la IP privada real de origen del dispositivo interno. Identificación: Los hosts privados de origen reales son la 10.4.4.4 y la 10.4.4.5 enviando datos hacia el exterior. Inside Global: La dirección Inside global (172.23.104.3) es la IP pública en la que se convierte el origen al salir a Internet. Outside Global: Las direcciones 172.23.103.10 son los servidores de destino remotos a los que el origen intenta conectarse.

overload....... El comando de activación: Al configurar NAT dinámico, se añade la palabra clave overload al final del comando ip_nat_inside_source. Ejemplo de sintaxis: El comando se estructura como: ip nat inside source list 1 interface GigabitEthernet0/0 overload. Activación de PAT: Esta palabra clave le indica al router Cisco que deje de usar NAT dinámico tradicional y active PAT (Port Address Translation). Reutilización de IP: Permite que miles de hosts internos compartan la misma IP pública de la interfaz de salida de forma simultánea. Diferenciación: El router logra esta magia técnica asignando un número de puerto único de la capa 4 a cada sesión de usuario.

inside global.............. Definición de Inside: El término "Inside" hace referencia a los dispositivos que pertenecen a la red interna local que tú administras. Definición de Global: El término "Global" significa que la dirección es públicamente enrutable y visible a través de todo Internet. El rol del router: La dirección Inside Global es la IP pública asignada a la interfaz externa de tu propio router NAT. La transformación: Representa la nueva identidad pública que toman tus hosts internos cuando el router traduce sus IPs privadas. Diferencia clave: No debe confundirse con Outside Global, la cual representa la dirección IP pública del servidor remoto en Internet.

The router NAT configuration has an incorrect inside local address..... La configuración NAT del router tiene una dirección local interna (inside local address) incorrecta.............. El error de configuración: El comando estático mapea la IP 192.168.11.254, la cual pertenece erróneamente a la interfaz Fa0/0 del propio router R1. La IP real del servidor: En la topología de la imagen image_60cdaf.png, se observa claramente que la IP privada real del servidor web es 192.168.11.11. Falla en la traducción: Al recibir tráfico externo, el router intenta traducir los paquetes hacia sí mismo en lugar de enviarlos hacia el servidor web. Consecuencia: Debido a este desajuste en el comando, el tráfico de Internet nunca llega a su destino real. Solución correcta: Se debe corregir el comando utilizando la sintaxis: ip nat inside source static 192.168.11.11 209.165.200.1.

Option C........ La Opción C utiliza el comando estándar preciso para NAT dinámico: ip nat inside source list 1 pool mypool. Uso de ACL: El comando se asocia correctamente con la access-list 1, la cual identifica el origen mediante la máscara comodín (wildcard) exacta /24 (0.0.0.255). El error en A y B: Las opciones A y B fallan de inmediato al usar la sintaxis incorrecta ip nat outside destination, la cual no traduce el origen de los paquetes. El error en D: La opción D tiene un error crítico en su máscara comodín al escribir 0.0.0.254, lo que rompe el emparejamiento de la subred. Asignación de interfaces: Finalmente, la Opción C define de forma perfecta el tráfico entrante local en g1/1 (ip nat inside) y el saliente en g1/2 (ip nat outside).

ntp master.......... Activación del rol: El comando ntp master le indica al router o switch Cisco que actúe como un servidor de tiempo principal para otros dispositivos. Reloj local: Al ejecutarlo, el dispositivo utiliza su propio reloj de hardware interno como la fuente de tiempo de referencia absoluta. Nivel de Stratum: Por defecto, al usar este comando, el dispositivo se asigna a sí mismo un nivel de Stratum 7 si no se especifica otro número. Modificación del estrato: Se puede alterar la jerarquía agregando un argumento numérico al final, por ejemplo: ntp master 3. Jerarquía del tiempo: Recuerda que en NTP, un número de Stratum más bajo significa que la fuente de tiempo es más precisa y confiable en la red.

1.the IP address of the peer to which the clock is synchronized..... 2.whether the clock is synchronized........ La dirección IP del par (peer) con el cual el reloj está sincronizado. Si el reloj está sincronizado o no (whether the clock is synchronized). 3. Explicación técnica (Resumen en 5 renglones) Propósito del comando: El comando show ntp status se utiliza en Cisco IOS para verificar el estado global y operativo del servicio NTP en el dispositivo. Línea de sincronización: La primera línea de la salida muestra explícitamente si el estado es Clock is synchronized o Clock is unsynchronized. Identificación de la fuente: Si está sincronizado, la misma salida detalla la dirección IP exacta del servidor de origen mediante la etiqueta reference. Datos adicionales: Además de estos dos datos, el comando revela el nivel de Stratum actual del dispositivo y la precisión del reloj.

1.Enable NTP authentication.. 2.Specify the IP address of the NTP server........ Habilitar la autenticación NTP (Enable NTP authentication). Especificar la dirección IP del servidor NTP (Specify the IP address of the NTP server). 3. Explicación técnica (Resumen en 5 renglones) Modo Cliente: Para que un dispositivo Cisco actúe como cliente, necesita apuntar explícitamente hacia su fuente de tiempo con el comando ntp server [IP_del_Servidor]. Servidor de confianza: La palabra "trusted" en el examen es la clave que exige obligatoriamente la implementación de medidas de seguridad adicionales. Autenticación: El comando ntp authenticate activa globalmente la verificación mediante contraseñas cifradas (como MD5 o SHA) para validar los paquetes recibidos. Protección: Esto garantiza que el cliente solo acepte actualizaciones de hora de servidores legítimos, ignorando atacantes que intenten alterar los relojes de la red.

Are you sure you want to leave the page?

If you leave the page, you will lose your game progress.