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IPv6 ha sido desarrollado teniendo en cuenta la dinámica de asignación de direcciones de Internet. Teniendo en cuenta que las direcciones de Internet ipv6 tienen una longitud de 128 bits y están escritas en hexadecimales, la automatización de la asignación de direcciones es un aspecto importante en el diseño de la red. Estos atributos hacen que sea incómodo para un usuario asignar manualmente direcciones ipv6, ya que el formato no es naturalmente intuitivo para el ojo humano. Para facilitar la asignación de direcciones con poca o ninguna intervención humana, se han desarrollado varios métodos y tecnologías para automatizar el proceso de asignación de parámetros de dirección y configuración a los hosts de ipv6. Los diversos métodos de asignación de direcciones ipv6 son los siguientes:

Direcciones a nodos ipv6. Este método no requiere ninguna intervención humana por parte de un usuario de ipv6. Si uno quiere usar ipv6 SLAAC en un nodo ipv6, es importante que este nodo ipv6 esté conectado a una red con al menos un enrutador ipv6 conectado. Este enrutador está configurado por el administrador de la red y ethereum to dollar converter envía anuncios de anuncio de enrutador en el enlace. Estos anuncios pueden permitir que los nodos ipv6 conectados en el enlace se configuren con la dirección ipv6 y los parámetros de enrutamiento, como se especifica en RFC2462, sin más intervención humana.

RFC3315. DHCPv6 permite que los servidores DHCP pasen los parámetros de configuración, como las direcciones de red ipv6, a los nodos ipv6. Ofrece la capacidad de asignación automática de direcciones de red reutilizables y flexibilidad de configuración adicional. Este protocolo es una contrapartida de estado a la “autoconfiguración de direcciones sin estado de ipv6” (RFC 2462), y se puede usar por separado, o además de la autoconfiguración sin estado para obtener parámetros de configuración.

DHCPv6 normalmente se centra en la asignación de parámetros desde un servidor dhcpv6 a un host ipv6 que ejecuta una pila de protocolo dhcpv6. Un ejemplo práctico sería la asignación de direcciones con estado de “2001: db8 :: 1” desde un servidor dhcpv6 a un cliente dhcpv6. Sin embargo, DHCPv6-PD está destinado a asignar subredes completas y otros parámetros de red e interfaz de un servidor dhcpv6-PD a un cliente dhcpv6-PD. Esto significa que en lugar de una sola asignación de dirección, dhcpv6-PD asignará un conjunto de “subredes” de ipv6. Un ejemplo podría ser la asignación de “2001: db8 :: / 60” desde un servidor dhcpv6-PD a un cliente dhcpv6-PD. Esto permitirá al cliente dhcpv6-PD (a menudo un dispositivo CPE) segmentar el espacio de direcciones de direcciones ipv6 recibidas, y asignarlo dinámicamente a sus interfaces habilitadas para ipv6.

Stateless dhcpv6 es una combinación de “autoconfiguración de direcciones sin estado” y “protocolo de configuración dinámica de host para ipv6” y está especificado por RFC3736. Cuando se utiliza stateless-dhcpv6, un dispositivo usará la configuración automática de direcciones sin estado (SLAAC) para asignar una o más direcciones ipv6 a una interfaz, mientras que utiliza dhcpv6 para recibir “parámetros adicionales” que pueden no estar disponibles a través de SLAAC. Por ejemplo, los parámetros adicionales podrían incluir información como las direcciones del servidor DNS o NTP, y se proporcionan sin estado por dhcpv6. El uso de comillas macbeth dhcpv6 sin estado significa que el servidor dhcpv6 no necesita realizar un seguimiento de ningún estado de las direcciones ipv6 asignadas, y no hay necesidad de actualización de estado como resultado. En los medios de red que admiten una gran cantidad de hosts asociados a un solo servidor dhcpv6, esto podría significar una reducción significativa en los mensajes dhcpv6 debido a la necesidad reducida de refrescos de estado de dirección. Desde cisco IOS 12.4 (15) T en adelante, el cliente también puede recibir información de tiempo, además de los “parámetros adicionales” a través de dhcpv6. Esta información de tiempo proporciona una indicación a un host cuando debe actualizar sus datos de configuración dhcpv6. Este comportamiento (RFC4242) es particularmente útil en entornos inestables donde es probable que ocurran cambios.

“Un conjunto de enrutadores que ejecutan HSRP funciona en conjunto para presentar la ilusión de un único enrutador de puerta de enlace predeterminado a los hosts en la LAN. Este conjunto de enrutadores se conoce como grupo HSRP o grupo en espera. Un solo enrutador que se elige del grupo es responsable del reenvío de los paquetes que los hosts envían al enrutador virtual. Este enrutador es conocido como el enrutador activo. Otro enrutador es elegido como el enrutador de reserva. Si el enrutador activo falla, el modo de espera asume los deberes de reenvío de paquetes. Si bien un número arbitrario de enrutadores puede ejecutar HSRP, solo los ejemplos de ética y moral, el enrutador activo reenvía los paquetes que se envían a la dirección IP del enrutador virtual.

Para minimizar el tráfico de red, solo los enrutadores activo y en espera envían mensajes HSRP periódicos una vez que el protocolo ha completado el proceso de elección. Los enrutadores adicionales en el grupo HSRP permanecen en el estado de escucha. Si el enrutador activo falla, el enrutador en espera se convierte en el enrutador activo. Si el enrutador en espera falla o se convierte en el enrutador activo, se elige otro enrutador como el enrutador en espera “.

En el segundo comando 2950switch (config-if) # stickport port-security mac-address stick, necesitamos saber que la sintaxis completa de este comando es switchport port-security mac-address sticky [MAC]. La palabra clave STICKY se utiliza para hacer que la dirección MAC aparezca en la configuración en ejecución y puede guardarla para su uso posterior. Si no especifica ninguna dirección MAC después de la palabra clave STICKY, el conmutador aprenderá dinámicamente la dirección MAC adjunta y la colocará en su configuración de ejecución. En este caso, el conmutador aprenderá dinámicamente la dirección MAC 0000.00aa.Aaaa del host A y agregará la definición de psicología del etnocentrismo a esta dirección MAC en la configuración en ejecución.

En el último comando 2950switch (config-if) # switchport puerto-seguridad máximo 1, limitó el número de direcciones MAC seguras a una y la asignó dinámicamente (porque no se menciona ninguna dirección MAC, el conmutador obtendrá la dirección MAC de la MAC adjunta). dirección a la interfaz fa0 / 1), la estación de trabajo conectada a ese puerto tiene asegurado el ancho de banda completo del puerto. Por lo tanto, solo el host A podrá transmitir tramas en fa0 / 1 -> B es correcta.

Una vez que haya establecido el número máximo de direcciones MAC seguras para la interfaz fa0 / 1, las direcciones seguras se incluyen en la tabla “dirección MAC segura” (esta tabla es similar a la tabla de direcciones mac, pero solo puede verla con el puerto de visualización -comando de dirección de seguridad). Entonces, en esta pregunta, aunque no vea la dirección MAC del host A en la tabla de direcciones MAC, las tramas con un destino de 0000.00aa.Aaaa se reenviarán fuera de la interfaz fa0 / 1 -> D es correcta.

La configuración automática de estado es el equivalente de ipv6 de DHCP. Se utiliza un nuevo protocolo, llamado dhcpv6 (y se basa estrechamente en DHCP), para pasar información de direccionamiento y servicio de la misma manera que se usa DHCP en ipv4. Esto se denomina “con estado” porque el servidor DHCP y el cliente deben mantener la información del estado para mantener las direcciones de los ejemplos étnicos en conflicto, para manejar los arrendamientos y para renovar las direcciones con el tiempo:> La respuesta “ipv6 stateful autoconfiguration” es correcta.

La configuración automática sin estado permite que una interfaz “arriende” automáticamente una dirección ipv6 y no requiere el establecimiento de un servidor para ahondar el espacio de direcciones. La configuración automática sin estado permite a un host proponer una dirección que probablemente será única (basada en el prefijo de red y su dirección MAC de Ethernet) y proponer su uso en la red. Debido a que ningún servidor tiene que aprobar el uso de la dirección, o pasarla, la configuración automática sin estado es más simple. Este es el modo de operación predeterminado para la mayoría de los sistemas ipv6, incluidos los servidores. Entonces, la respuesta “ipv6 stateless autoconfiguration” también es correcta.

(DHCP) el ataque de suplantación de identidad es un tipo de ataque en el que el atacante escucha las solicitudes de DHCP de los clientes y las responde con una respuesta de DHCP falsa antes de que llegue la respuesta de DHCP de ethereum 2016. La respuesta DHCP falsa a menudo da su dirección IP como la puerta de enlace predeterminada del cliente:> todo el tráfico enviado desde el cliente pasará por la computadora del atacante, el atacante se convierte en un “hombre en el medio”.

Cuando el paquete del atacante alcanza el interruptor A, el interruptor A solo ve la primera VLAN 10 y coincide con su VLAN nativa 10, por lo que se elimina esta etiqueta VLAN. El interruptor A reenvía el cuadro a todos los enlaces con la misma VLAN nativa 10. El interruptor B recibe el cuadro con una etiqueta de VLAN 20, por lo que elimina esta etiqueta y la envía a la computadora víctima.

El ataque ARP (como el envenenamiento / suplantación de identidad ARP) es un tipo de ataque en el que un actor malicioso envía mensajes ARP (protocolo de resolución de direcciones) falsificados a través de una red de área local. Esto da como resultado la vinculación de la dirección MAC de un atacante con la dirección IP de una computadora o servidor legítimo en la red. Este es un ataque basado en ARP que está en la capa 2.

Paso 2. Resuelva o escale: el aislamiento del problema eventualmente debería descubrir la causa raíz del problema, es decir, la causa que, si se soluciona, resolverá el problema. En resumen, resolver el problema significa encontrar la causa raíz del problema y solucionarlo. Por supuesto, ¿qué debe hacer si no puede encontrar la causa de inicio de sesión del correo electrónico raíz o arreglar (resolver) esa causa raíz una vez encontrada? Escala el problema. La mayoría de las empresas tienen un proceso de escalado definido, con diferentes niveles de soporte técnico y de gestión dependiendo de si el próximo paso requiere más experiencia técnica o toma de decisiones de gestión.

“Una vez que haya definido claramente el problema, debe seguir un paso más antes de iniciar el proceso de solución de problemas real. Debe determinar si este problema es de su responsabilidad o si debe escalarse a otro departamento o persona. Por ejemplo, supongamos que el problema informado es el siguiente: “cuando el usuario Y intenta acceder al directorio corporativo en la intranet de la empresa, recibe un mensaje que dice que se denegó el permiso. Puede acceder a todas las demás páginas de la intranet “. Usted es un ingeniero de redes y no tiene acceso a los servidores. Un departamento separado en su empresa gestiona los servidores de intranet. Por lo tanto, debe saber qué hacer cuando este tipo de problema se le informa como un problema de red. Debe saber si debe iniciar la solución de problemas o escalarla al departamento del servidor. Es importante que sepa en qué tipo de problemas es su responsabilidad actuar, qué medidas mínimas debe tomar antes de escalar un problema y cómo escalar un problema “.

Cada pila tiene solo un archivo de configuración, que se distribuye a cada miembro de la pila. Esto permite que cada conmutador de la pila comparta la misma topología de red, la dirección MAC y la información de enrutamiento. Además, permite que cualquier miembro se convierta en el maestro, si el maestro falla alguna vez -> La respuesta D es correcta, mientras que la respuesta A no es correcta.

Los switches se pueden agregar y eliminar a una pila de trabajo sin afectar el rendimiento de la pila. Cuando se agrega un nuevo interruptor, el interruptor maestro configura automáticamente la unidad con la fórmula de dimetil éter actual que ejecuta la imagen del software IOS de Cisco y la configuración de la pila. La pila recopilará información como cambiar la información de la tabla y actualizará las tablas MAC a medida que se aprendan nuevas direcciones. El administrador de red no tiene que hacer nada para activar el conmutador antes de que esté listo para funcionar. De manera similar, los interruptores se pueden quitar de una pila de trabajo sin ningún efecto operativo en los interruptores restantes. Cuando la pila descubre que una serie de puertos ya no está presente, actualizará esta información sin afectar el reenvío o enrutamiento. Una pila de trabajo puede aceptar nuevos miembros o eliminar los antiguos sin interrupción del servicio.> la respuesta B es correcta.