CCNA 1 – Chapter 4 [EXPLORATION I]

1. Based on the transport layer header shown in the diagram, which of the following statements describe the established session? (Choose two.)
• This is a UDP header.
• This contains a Telnet request.
• This contains a TFTP data transfer.
• The return packet from this remote host will have an Acknowledgement Number of 43693.
• This is a TCP header.

2. With TCP/IP data encapsulation, which range of port numbers identifies all well-known applications?
• 0 to 255
• 256 to 1022
• 0 to 1023
• 1024 to 2047
• 49153 to 65535

3. Why are port numbers included in the TCP header of a segment?
• to indicate the correct router interface that should be used to forward a segment
• to identify which switch ports should receive or forward the segment
• to determine which Layer 3 protocol should be used to encapsulate the data
• to enable a receiving host to forward the data to the appropriate application
• to allow the receiving host to assemble the packet in the proper order

4. Which OSI model layer is responsible for regulating the flow of information from source to destination, reliably and accurately?
• application
• presentation
• session
• transport
• network

5. Refer to the exhibit. Host A is using FTP to download a large file from Server 1. During the download process, Server 1 does not receive an acknowledgment from Host A for several bytes of transferred data. What action will Server 1 take as a result?
• create a Layer 1 jam signal
• reach a timeout and resend the data that needs to be acknowledged
• send a RESET bit to the host
• change the window size in the Layer 4 header

6. Why is flow control used for TCP data transfer?
• to synchronize equipment speed for sent data
• to synchronize and order sequence numbers so data is sent in complete numerical order
• to prevent the receiver from being overwhelmed by incoming data
• to synchronize window size on the server
• to simplify data transfer to multiple hosts

7. Which two options represent Layer 4 addressing? (Choose two.)
• identifies the destination network
• identifies source and destination hosts
• identifies the communicating applications
• identifies multiple conversations between the hosts
• identifies the devices communicating over the local media

8. Refer to the exhibit. In line 7 of this Wireshark capture, what TCP operation is being performed?
• session establishment
• segment retransmit
• data transfer
• session disconnect
• Bottom of Form

9. Refer to the exhibit. What two pieces of information can be determined from the output that is shown? (Choose two.)
• The local host is using well-known port numbers to identify the source ports.
• A termination request has been sent to 192.135.250.10.
• Communication with 64.100.173.42 is using HTTP Secure.
• The local computer is accepting HTTP requests.
• 192.168.1.101:1042 is performing the three-way handshake with 128.107.229.50:80.

10. What is dynamically selected by the source host when forwarding data?
• destination logical address
• source physical address
• default gateway address
• source port

11. What are two features of the User Datagram Protocol (UDP)? (Choose two.)
• flow control
• low overhead
• connectionless
• connection-oriented
• sequence and acknowledgements

12. What mechanism is used by TCP to provide flow control as segments travel from source to destination?
• sequence numbers
• session establishment
• window size
• acknowledgments

13. Which transport layer protocol provides low overhead and would be used for applications which do not require reliable data delivery?
• TCP
• IP
• UDP
• HTTP
• DNS

14. Which information is found in both the TCP and UDP header information?
• sequencing
• flow control
• acknowledgments
• source and destination

15. Which three features allow TCP to reliably and accurately track the transmission of data from source to destination?
• encapsulation
• flow control
• connectionless services
• session establishment
• numbering and sequencing
• best effort delivery

16. During a TCP communication session, if the packets arrive to the destination out of order, what will happen to the original message?
• The packets will not be delivered.
• The packets will be retransmitted from the source.
• The packets will be delivered and reassembled at the destination.
• The packets will be delivered and not reassembled at the destination.

17. Which is an important characteristic of UDP?
• acknowledgement of data delivery
• minimal delays in data delivery
• high reliability of data delivery
• same order data delivery

18. After a web browser makes a request to a web server that is listening to the standard port, what will be the source port number in the TCP header of the response from the server?
• 13
• 53
• 80
• 1024
• 1728

19. Which event occurs during the transport layer three-way handshake?
• The two applications exchange data.
• TCP initializes the sequence numbers for the sessions.
• UDP establishes the maximum number of bytes to be sent.
• The server acknowledges the bytes of data received from the client.


Fuente: http://www.getccna.net/

CCNA 1 – Chapter 3 [EXPLORATION I]

1. What application layer protocol is commonly used to support for file transfers between a client and a server?
• HTML
HTTP
• FTP
• Telnet

2. What are two forms of application layer software? (Choose two.)
applications
• dialogs
• requests
services
• syntax

3. A network administrator is designing a network for a new branch office of twenty-five users. What are the advantages of using a client-server model? (Choose two.)
centralized administration
does not require specialized software
security is easier to enforce
lower cost implementation
• provides a single point of failure

4. What is the purpose of resource records in DNS?
• temporarily holds resolved entries
used by the server to resolve names
sent by the client to during a query
• passes authentication information between the server and client

5. What is the automated service that matches resource names with the required IP address?
• HTTP
• SSH
• FQDN
DNS
• Telnet
• SMTP

6. What three protocols operate at the Application layer of the OSI model? (Choose three.)
• ARP
DNS
• PPP
SMTP
• POP

• ICMP

7. What are three properties of peer-to-peer applications? (Choose three.)
acts as both a client and server within the same communication.
• requires centralized account administration.
hybrid mode includes a centralized directory of files.
• can be used in client-server networks.
requires a direct physical connection between devices.
• centralized authentication is required.

8. Which application layer protocols correctly match a corresponding function? (Choose two.)
• DNS dynamically allocates IP addresses to hosts
HTTP transfers data from a web server to a client
POP delivers email from the client to the server email server
• SMTP supports file sharing
Telnet provides a virtual connection for remote access

9. Which email components are used to forward mail between servers? (Choose two.)
• MDA
• IMAP
MTA
• POP
SMTP
• MUA

10. As compared to SSH, what is the primary disadvantage of telnet?
• not widely available
does not support encryption
consumes more network bandwidth
• does not support authentication

11. Which statements are correct concerning the role of the MTA in handling email? (Choose three.)
• routes email to the MDA on other servers
receives email from the client’s MUA
receives email via the POP3 protocol
passes email to the MDA for final delivery
• uses SMTP to route email between servers

• delivers email to clients via the POP3 protocol

12. Which two protocols are used to control the transfer of web resources from a web server to a client browser? (Choose two.)
• ASP
• FTP
HTML
HTTP
HTTPS
• IP

13. A small home network has been installed to interconnect three computers together for gaming and file sharing. What two properties represent this network type? (Choose two.)
• User accounts are centralized.
Security is difficult to enforce.
Specialized operating system software is required.
• File permissions are controlled by a single computer.
A computer that responds to a file sharing request is functioning as a server.

14. Which layer of the OSI model supplies services that allow user to interface with the network?
• physical
• session
• network
• presentation
application
• transport

15. Refer to the exhibit. What is the destination port for the communication that is represented on line 5?
80
1261
• 15533
• 3912
• 65520

16. What are two characteristics of peer-to-peer networks? (Choose two.)
• scalable
• one way data flow
decentralized resources
centralized user accounts
resource sharing without a dedicated server

17. What application layer protocol describes the services that are used for file sharing in Microsoft networks?
• DHCP
• DNS
SMB
• SMTP
• Telnet

18. What are two characteristics of clients in data networks? (Choose two.)
• use daemons
initiate data exchanges
are repositories of data
may upload data to servers
listen for requests from servers

19. What is the role of the OSI application layer?
• provides segmentation of data
• provides encryption and conversion of data
provides the interface between the applications on either end of the network
provides control of all the data flowing between the source and destination devices

20. How does the application layer on a server usually process multiple client request for services?
• ceases all connections to the service
• denies multiple connections to a single daemon
• suspends the current connection to allow the new connection
uses support from lower layer functions to distinguish between connections to the service


Fuente:http://www.getccna.net/ccna-1-chapter-3/

CCNA 1 – Chapter 2 [EXPLORATION I]

1. Which two layers of the OSI model have the same functions as the TCP/IP model Network Access Layer? (Choose two.)
• Network
• Transport
• Physical
• Data Link
• Session

2. What is a primary function of the trailer information added by the data link layer encapsulation?
• supports error detection
• ensures ordered arrival of data
• provides delivery to correct destination
• identifies the devices on the local network
• assists intermediary devices with processing and path selection

3. During the encapsulation process, what occurs at the data link layer?
• No address is added.
• The logical address is added.
• The physical address is added.
• The process port number is added.

4. What device is considered an intermediary device?
• file server
• IP phone
• laptop
• printer
• switch

5.Which layer encapsulates the segment into packets?
• physical
• data link
• network
• transport

6. Which statements correctly identify the role of intermediary devices in the network? (Choose three.)
• determine pathways for data
• initiate data communications
• retime and retransmit data signals
• originate the flow of data
• manage data flows
• final termination point for data flow

7. What can be identified by examining the network layer header?
• the destination device on the local media
• the path to use to reach the destination host
• the bits that will be transferred over the media
• the source application or process creating the data

8. What is the proper order of the layers of the OSI model from the highest layer to the lowest layer?
• physical, network, application, data link, presentation, session, transport
• application, physical, session, transport, network, data link, presentation
• application, presentation, physical, session, data link, transport, network
• application, presentation, session, transport, network, data link, physical
• presentation, data link, session, transport, network, physical, application

9. Refer to the exhibit. Which three labels correctly identify the network types for the network segments that are shown? (Choose three.)
• Network A — WAN
• Network B — WAN
• Network C — LAN
• Network B — MAN
• Network C — WAN
• Network A — LAN

10. What are the key functions of encapsulation? (Choose three.)
• allows modification of the original data before transmission
• identifies pieces of data as part of the same communication
• enables consistent network paths for communication
• ensures that data pieces can be directed to the correct receiving end device
• enables the reassembly of complete messages
• tracks delay between end devices

11. Refer to the exhibit. Which networking term describes the data interleaving process represented in the graphic?
• piping
• PDU
• streaming
• multiplexing
• encapsulation

12. What is a PDU?
• corruption of a frame during transmission
• data reassembled at the destination
• retransmitted packets due to lost communication
• a layer specific encapsulation

13. Refer to the exhibit. “Cell A” at IP address 10.0.0.34 has established an IP session with “IP Phone 1″ at IP address 172.16.1.103. Based upon the graphic, which device type best describes the function of wireless device “Cell A?”
• the destination device
• an end device
• an intermediate device
• a media device

14. Refer to the exhibit. Which set of devices contains only end devices?
• A, C, D
• B, E, G, H
• C, D, G, H, I, J
• D, E, F, H, I, J
• E, F, H, I, J

15. Refer to the exhibit. Which term correctly identifies the device type that is included in the green area?
• source
• end
• transfer
• intermediary

16. Which three statements best describe a Local Area Network (LAN)? (Choose three.)
• A LAN is usually in a single geographical area.
• The network is administered by a single organization.
• The connection between segments in the LAN is usually through a leased connection.
• The security and access control of the network are controlled by a service provider.
• A LAN provides network services and access to applications for users within a common organization.
• Each end of the network is generally connected to a Telecommunication Service Provider (TSP).

17. Refer to the exhibit. What type of network is shown?
• WAN
• MAN
• LAN
• WLAN

18. What is the purpose of the TCP/IP Network Access layer?
• path determination and packet switching
• data representation, encoding, and control
• reliability, flow control, and error detection
• detailing the components that make up the physical link and how to access it
• the division of segments into packets

19. Which characteristic correctly refers to end devices in a network?
• manage data flows
• originate data flow
• retime and retransmit data signals
• determine pathways for data

20. What is the primary purpose of Layer 4 port assignment?
• to identify devices on the local media
• to identify the hops between source and destination
• to identify to the intermediary devices the best path through the network
• to identify the source and destination end devices that are communicating
• to identify the processes or services that are communicating within the end devices

21. Select the statements that are correct concerning network protocols. (Choose three.)
• define the structure of layer specific PDU’s
• dictate how to accomplish layer functions
• outline the functions necessary for communications between layers
• limit hardware compatibility
• require layer dependent encapsulations
• eliminate standardization among vendors

Fuente: http://www.getccna.net/ccna-1-chapter-2/

Curso Oficial de Windows Server 2003

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Las nuevas características de Windows Server 2003 hacen que sea, hasta el momento, el sistema operativo más estable, robusto, escalable y sobre todo mejor orientado a perfeccionar la performance y las prestaciones para Servidores en distintos roles: Aplicación, Servicios Web, Servicios de Directorio, Servicios File & Print y Servicios de Infraestructura. La optimización de todas estas características, sin duda, también configuran a la familia Windows Server 2003, como la plataforma más que recomendable para los negocios, reduciendo notablemente aspectos tales como el TCO.

Un poco de historia

Desde el lanzamiento de los sistemas operativos de Redes, pasando por Windows NT, los sistemas se fueron perfeccionando a la medida de las necesidades de las empresas. Desde las ya conocidas diferencias que introdujo Windows 2000 sobre su predecesor Windows NT 4.0, llegamos hoy en día al Sistema Operativo óptimo para las exigencias del mercado Informático, donde se han implementado notables mejoras con respecto a su predecesor Windows 2000.

En el caso de Windows Server 2003, éste está basado en experiencias del mercado consumidor Informático, y es por eso que en él encontraremos muchas características de las que siempre nos preguntamos ¿Se puede hacer esto?….¿y aquello? Hasta el momento sin respuesta, pero a partir de ahora, esas preguntas encuentran posibles respuestas en Windows Server 2003.

Durante este módulo estaremos haciendo una introducción a las nuevas características y funcionalidades de la familia de Servidores Windows Server 2003. Al finalizar este capítulo Usted tendrá los conocimientos necesarios para describir funcionalidades, características y requerimientos de los distintos sistemas operativos de esta familia.

DESCARGAR AQUI:
http://rapidshare.com/files/249268550/Curso_Oficial_de_Windows_2003_Espa_ol_A_o_2005.rar

Packet Tracer 5.1 [Redes]

Esta versión tiene varias mejoras con respecto a la versión 4.0, las más importantes son la mayor variedad de modelos de switchs y routers y el soporte para protocolos HTTP, DNS, TFTP, Telnet, OSPF, VTP y STP.

Descarga: http://rapidshare.com/files/154076654/PacketTracer5_setup.rar

Modelo arquitectónico de TCP/IP

La pila TCP/IP se llama así por dos de sus protocolos más importantes: : TCP("Transmission Control Protocol") de IP("Internet Protocol"). Otro nombre es pila de protocolos de Internet, y es la frase oficial usada en documentos oficiales de estándares. En este manual utilizaremos el término TCP/IP, que es más habitual.

Redes

La primera meta de diseño de TCP/IP fue construir una interconexión de redes que proporcionase servicios de comunicación universales: una red, o internet. Cada red física tiene su propia interfaz de comunicaciones dependiente de la tecnología que la implementa, en la forma de una interfaz de programación que proporciona funciones básicas de comunicación(primitivas). Las comunicaciones entre servicios las proporciona el software que se ejecuta entre la red física y la aplicación de usuario, y da a estas aplicaciones una interfaz común, independiente de la estructura de la red física subyacente. La arquitectura de las redes físicas es transparente al usuario.

El segundo objetivo es interconectar distintas redes físicas para formar lo que al usuario le parece una única y gran red. Tal conjunto de redes interconectadas se denomina "internetwork" o internet.

Para poder interconectar dos redes, necesitamos un ordenador que esté conectado a ambas redes y que pueda retransmitir paquetes de una a la otra; tal máquina es un "router". El término "router" IP también se usa porque la función de encaminamiento es parte de la capa IP de la pila TCP/IP




Figura: Ejemplos - Dos conjuntos interconectados de redes, cada uno visto como una red lógica.

Las propiedades básicas de un "router" son:

  • Desde el punto de vista de la red, es un host normal.
  • Desde el punto de vista del usuario, es invisible. El usuario sólo ve una gran red.

Para ser capaz de identificar un host en la red, a cada se le asigna una dirección, la dirección IP. Cuando un host tiene múltiples adaptadores de red, cada adaptador tiene una dirección IP separada. La dirección IP consta de dos partes:

dirección IP  = 
El número de red lo asigna una autoridad central y es unívoco en Internet. La autoridad para asignar el número de host reside en la organización que controla la red identificada por el número de red.

Arquitectura de Internet

La pila TCP/IP ha evolucionado durante unos 25 años. Describiremos algunos de sus aspectos mas importantes en los siguientes capítulos.

2.1.2.1 Protocolos por capas

TCP/IP, como la mayoría del software de red, está modelado en capas. Esta representación conduce al término pila de protocolos. Se puede usar para situar(pero no para comparar funcionalmente) TCP/IP con otras pilas, como SNA y OSI("Open System Interconnection"). Las comparaciones funcionales no se pueden extraer con facilidad de estas estructuras, ya que hay diferencias básicas en los modelos de capas de cada una.

Los protocolos de Internet se modelan en cuatro capas:


Figura: Modelo arquitectónico - Cada capa representa un ":q.package:eq." de funciones.

Aplicación
es a un proceso de usuario que coopera con otro proceso en el mismo o en otro host. Ejemplos son TELNET (un protocolo para la conexión remota de terminales), FTP ("File Transfer Protocol") y SMTP ("Simple Mail Transfer Protocol").

Transporte
proporciona la transferencia de datos de entre los extremos. Ejemplo son TCP(orientado a conexión) y UDP(no orientado a conexión).

"Internetwork"
también llamada capa de red, proporciona la imagen de "red virtual" de Internet(es decir, oculta a los niveles superiores la arquitectura de la red). IP("Internet Protocol") es el protocolo más importante de esta capa. Es una protocolo no orientado a conexión que no asume la fiabilidad de las capas inferiores. No suministra fiabilidad, control de flujo o recuperación de errores. Estas funciones debe proporcionarlas una capa de mayor nivel, bien de transporte con TCP, o de aplicación, si se utiliza UDP como transporte. Una unidad de un mensaje en una red IP se denomina datagrama IP. Es la unidad básica de información transmitida en redes TCP/IP networks.

Network Interface
o capa de enlace o capa de enlace de datos, constituye la interfaz con el hardware de red. Esta interfaz puede proporcionar o no entrega fiable, y puede estar orientada a flujo o a paquetes. De hecho, TCP/IP no especifica ningún protocolo aquí, pero puede usar casi cualquier interfaz de red disponible, lo que ilustra la flexibilidad de la capa IP. Ejemplos son IEEE 802.2, X.25 (que es fiable por sí mismo), ATM, FDDI, PRN("Packet Radio Networks", como AlohaNet) de incluso SNA.


Figura: Modelo arquitectónico detallado

Puentes, "routers" y pasarelas

La formación de una red conectando múltiples redes se consigue por medio de los "routers". Es importante distinguir entre un "router", un puente y una pasarela.

Puente
Interconecta segmentos de LAN a nivel de interfaz de red y envía tramas entre ellos. Un puente realiza la función de retransmisión MAC, y es independiente de cualquier capa superior (incluyendo el enlace lógico). Proporciona, si se necesita, conversión de protocolo a nivel MAC.
Un puente es transparente para IP. Es decir, cuando un host envía un datagrama a otro host en una red con el que se conecta a través de un puente, envía el datagrama al host y el dar cruza el puente sin que el emisor se dé cuenta.
"Router"
Interconecta redes en el nivel de red y encamina paquetes entre ellas. Debe comprender la estructura de direccionamiento asociada con los protocolos que soporta y tomar la decisión de si se han de enviar, y cómo se ha de hacer, los paquetes. Los "routers" son capaces de elegir las mejores rutas de transmisión así como tamaños óptimos para los paquetes. La función básica de encaminamiento está implementada en la capa IP. Por lo tanto, cualquier estación de trabajo que ejecute TCP/IP se puede usar como "router".
Un "router" es visible para IP. Es decir, cuando un host envía un dar IP a otro host en una red conectada por un "router", envía el datagrama al "router" y no directamente al host de destino.
Pasarela
Interconecta redes a niveles superiores que los puentes y los "routers". Una pasarela suele soportar el mapeado de direcciones de una red a otra, así como la transformación de datos entre distintos entornos para conseguir conectividad entre los extremos de la comunicación. Las pasarelas limitan típicamente la conectividad de dos redes a un subconjunto de los protocolos de aplicación soportados en cada una de ellas.
Una pasarela es opaca para IP. Es decir, un host no puede enviar un datagrama IP a través de una pasarela: sólo puede enviarlo a la pasarela. La pasarela se ocupa de transmitirlo a la otra red con la información de los protocolos de alto nivel que vaya en él.
Estrechamente ligado al concepto de pasarela, está el de cortafuegos("firewall") o pasarela cortafuegos, que se usa para restringir el acceso desde Internet a una red o un grupo de ellas, controladas por una organización, por motivos de seguridad.

Encaminamiento IP

Los datagramas entrantes se chequean para ver si el host local es el destinatario:

El datagrama se pasa a los protocolos de nivel superior.
no
El datagrama es para un host diferente. La acción depende del valor del flag "ipforwarding"(retransmisión IP).
verdadero
El datagrama se trata como si fuera un datagrama saliente y se encamina el siguiente salto según el algoritmo descrito abajo.
falso
El datagrama se desecha.

En el protocolo de red, los datagramas salientes se someten al algoritmo de encaminamiento IP que determina dónde enviar el datagrama de acuerdo con la dirección de destino.

  • Si el host tiene una entrada en su tabla de encaminamiento IP que concuerde con la ir de destino, el datagrama se envía a la dirección correspondiente a esa entrada.
  • Si el número de red de la dirección IP de destino es el mismo que el de uno de los adaptadores de red del host(están en la misma red) el datagrama se envía a la dirección física del host que tenga la dirección de destino.
  • En otro caso, el datagrama se envía a un "router" por defecto.

Este algoritmo básico, necesario en toda implementación de IP, es suficiente para realizar las funciones de encaminamiento elementales.

Como se señaló arriba, un host TCP/IP tiene una funcionalidad básica como "router", incluida en IP. Un "router" de esta clase es adecuado para encaminamiento simple, pero no para redes complejas.

El mecanismo de encaminamiento IP, combinado con el modelo por capas de TCP/IP. Muestra un datagrama IP, yendo de una dirección IP(número de red X, host número A) a otra(número de red Y, host número B), a través de dos redes físicas. Nótese que en el "router" intermedio, sólo están implicados los niveles inferiores de la pila(red e interfaz de red).


Figura: El "router" - La función de "router" la realiza el protocolo IP.

Fuente: http://ditec.um.es/laso/docs/tut-tcpip/3376c21.html#archmod

Red Hat invierte más de $100 millones al año para impulsar a Linux

http://itvoir.com/portal/boxx/modules/blogs/Piczoom.asp?type=blog&id=5686

Y no se podía esperar menos, ya que Red Hat es la compañía que más aporta al kernel Linux con un 12.3% y ha mantenido su negocio exitosamente alrededor de este sistema y el código abierto.

En una entrevista para la BBC, Matthew Szulik, presidente de Red Hat, habla sobre el aporte que hace la compañía cada año para impulsar el sistema Linux y proyectos de código abierto con más de $100 millones, por supuesto, esta inversión forma parte del negocio productivo que mantiene con sus servicios basados en Red Hat Enterprise y otras soluciones libres.

La crisis mundial para Red Hat le ha traído mejores oportunidades; en los informes financieros recientes ha aumentado sus ganancias con respecto a los ciclos iguales en los años anteriores, parte de estos resultados es por la preferencia de las empresas por soluciones libres a bajo costo, de las cuales Red Hat está proporcionando satisfactoriamente..

Red Hat ha encontrado su nicho de mercado, y lo está aprovechando muy bien. Años atrás estaba ofreciendo conjuntamente su distribución Red Hat Linux de manera gratuita, para la comunidad, enfocada al escritorio. También ofrecía Red Hat Enterprise Linux para los negocios y las empresas. Al final, termino por dejar de producir Red Hat Linux para enfocarse completamente a ofrecer servicios de clase empresarial. No obstante, apoya al proyecto Fedora como una secuela del desaparecido Red Hat Linux, en donde la compañía aprovecha para hacer algunas pruebas de nuevas características para su distribución estrella.

Otra de las compañías que está apostando fuerte por el código abierto es Google, basando sus productos en el kernel Linux, y aplicaciones libres, reflajadas en Android, el navegador Chrome, el nuevo sistema Chrome OS y muchas más, por lo que se dice que la inversión que hace al año para seguir con este modelo es todavía mucho más que la que hace Red Hat.

Fuente: http://www.espaciolinux.com/2009/08/red-hat-invierte-mas-100-millones-ano-para-impulsar-linux/