Mēs esam apkopojuši visbiežāk uzdotos tīkla intervijas jautājumus un atbildes, kas palīdzēs jums sagatavoties tīkla sadarbības pamata intervijas jautājumiem, kurus intervētājs jums varētu uzdot jūsu intervijas laikā. Šajā tīkla intervijas jautājumu sarakstā mēs esam iekļāvuši visus bieži uzdotos pamata un papildu intervijas jautājumus par tīklu veidošanu ar detalizētām atbildēm, kas palīdzēs jums noskaidrot darba interviju.
Zemāk esošajā sarakstā ir iekļauti vairāk nekā 130 svarīgi intervijas jautājumi, kas paredzēti tīklošanai jaunajiem kandidātiem, kā arī tīkla intervēšanas jautājumi pieredzējušiem. Šī detalizētā tīkla inženiera intervijas jautājumu rokasgrāmata palīdzēs jums viegli izjaukt darba interviju.
Tīkla inženiera intervijas jautājumi un atbildes
1) Kas ir saite?
Saite attiecas uz divu ierīču savienojamību. Tas ietver kabeļu un protokolu veidu, ko izmanto vienai ierīcei, lai varētu sazināties ar otru.
2) Kādi ir OSI atsauces modeļa slāņi?
Ir 7 OSI slāņi: 1) fiziskais slānis, 2) datu saites slānis, 3) tīkla slānis, 4) transporta slānis, 5) sesijas slānis, 6) prezentācijas slānis un 7) lietojumprogrammas slānis.
3) Kāds ir mugurkaula tīkls?
Mugurkaula tīkls ir centralizēta infrastruktūra, kas paredzēta dažādu maršrutu un datu izplatīšanai dažādiem tīkliem. Tas arī veic joslas platuma un vairāku kanālu pārvaldību.
4) Kas ir LAN?

LAN nozīmē vietējo tīklu. Tas attiecas uz savienojumu starp datoriem un citām tīkla ierīcēm, kas atrodas nelielā fiziskā vietā.
5) Kas ir mezgls?
Mezgls attiecas uz punktu vai savienojumu, kur notiek savienojums. Tas var būt dators vai ierīce, kas ir daļa no tīkla. Lai izveidotu tīkla savienojumu, ir nepieciešami divi vai vairāki mezgli.
6) Kas ir maršrutētāji?

Maršrutētāji var savienot divus vai vairākus tīkla segmentus. Tās ir inteliģenta tīkla ierīces, kas maršrutēšanas tabulās glabā informāciju, piemēram, ceļus, apiņus un vājās vietas. Izmantojot šo informāciju, viņi var noteikt labāko ceļu datu pārsūtīšanai. Maršrutētāji darbojas OSI tīkla slānī.
7) Kas ir saite starp punktu?
Tas attiecas uz tiešu savienojumu starp diviem datoriem tīklā. Punkta-punkta savienojumam nav nepieciešamas citas tīkla ierīces, izņemot kabeļa pievienošanu abu datoru NIC kartēm.
8) Kas ir anonīms FTP?
Anonīms FTP ir veids, kā lietotājam piešķirt piekļuvi failiem publiskajos serveros. Lietotājiem, kuriem ir atļauts piekļūt datiem šajos serveros, nav jāidentificē sevi, bet gan jāpiesakās kā anonīmam viesim.
9) Kas ir apakštīkla maska?
Apakštīkla maska tiek apvienota ar IP adresi, lai identificētu divas daļas: paplašinātā tīkla adresi un resursdatora adresi. Tāpat kā IP adresi, apakštīkla masku veido 32 biti.
10) Kāds ir maksimālais atļautais UTP kabeļa garums?
Viena UTP kabeļa segmenta pieļaujamais garums ir no 90 līdz 100 metriem. Šo ierobežojumu var pārvarēt, izmantojot retranslatorus un slēdžus.
11) Kas ir datu iekapsulēšana?
Datu iekapsulēšana ir informācijas sadalīšana mazākos, pārvaldāmos gabalos, pirms tā tiek pārsūtīta pa tīklu. Šajā procesā avota un mērķa adreses tiek pievienotas galvenēm, kā arī paritātes pārbaudes.
12) Aprakstiet tīkla topoloģiju
Tīkla topoloģija attiecas uz datortīkla izkārtojumu. Tas parāda, kā ierīces un kabeļi ir fiziski izvietoti, kā arī to savienojumu.
13) Kas ir VPN?
VPN ir virtuālais privātais tīkls - tehnoloģija, kas ļauj izveidot drošu tuneli visā tīklā, piemēram, internetā. Piemēram, VPN ļauj izveidot drošu iezvanes savienojumu ar attālo serveri.
14) Īsumā aprakstiet NAT
NAT ir tīkla adrešu tulkošana. Šis ir protokols, kas nodrošina iespēju vairākiem datoriem kopējā tīklā koplietot vienu savienojumu ar internetu.
15) Kāds ir tīkla slāņa darbs saskaņā ar OSI atsauces modeli?
Tīkla slānis ir atbildīgs par datu maršrutēšanu, pakešu maiņu un tīkla pārslodzes kontroli. Maršrutētāji darbojas zem šī slāņa.
16) Kā tīkla topoloģija ietekmē jūsu lēmumu iestatīt tīklu?
Tīkla topoloģija nosaka, kādi datu nesēji jums jāizmanto, lai savienotu ierīces. Tas kalpo arī par pamatu tam, kādi materiāli, savienotāji un savienojumi ir piemērojami iestatīšanai.
17) Kas ir RIP?
RIP, saīsināti no Routing Information Protocol, maršrutētāji izmanto datu sūtīšanai no viena tīkla uz otru. Tas efektīvi pārvalda maršrutēšanas datus, apraides maršrutēšanas tabulu pārējiem visiem tīkla maršrutētājiem. Tas nosaka tīkla attālumu apiņu vienībās.
18) Kādi ir dažādi datortīkla drošības veidi?
To var izdarīt vairākos veidos. Visos datoros instalējiet uzticamu un atjauninātu pretvīrusu programmu. Pārliecinieties, vai ugunsmūri ir pareizi iestatīti un konfigurēti. Ļoti palīdzēs arī lietotāju autentifikācija. Visi šie kopā veidotu ļoti drošu tīklu.
19) Kas ir NIC?
NIC ir saīsinājums no tīkla saskarnes kartes. Šī ir perifērijas karte, kas pievienota datoram, lai izveidotu savienojumu ar tīklu. Katram NIC ir sava MAC adrese, kas identificē datoru tīklā.
20) Kas ir WAN?

WAN nozīmē Wide Area Network. Tas ir datoru un ierīču savstarpējs savienojums, kas ir ģeogrāfiski izkliedēti. Tas savieno tīklus, kas atrodas dažādos reģionos un valstīs.
21) Kāda ir OSI fiziskā slāņa nozīme?
Fiziskais slānis pārveido datu bitus par elektrisko signālu un otrādi. Šeit tiek izskatītas un iestatītas tīkla ierīces un kabeļu veidi.
22) Cik slāņu ir zem TCP / IP?
Ir četri slāņi: 1) tīkla slānis, 2) interneta slānis, 3) transporta slānis un 4) lietojumprogrammas slānis.

23) Kas ir starpniekserveri un kā tie aizsargā datortīklus?
Starpniekserveri galvenokārt novērš ārējos lietotājus, kuri identificē iekšējā tīkla IP adreses. Nezinot pareizo IP adresi, pat tīkla fizisko atrašanās vietu nevar noteikt. Starpniekserveri var padarīt tīklu faktiski neredzamu ārējiem lietotājiem.
24) Kāda ir OSI sesijas slāņa funkcija?
Šis slānis nodrošina protokolus un līdzekļus divām tīkla ierīcēm saziņai savā starpā, rīkojot sesiju. Tas ietver sesijas iestatīšanu, informācijas apmaiņas vadīšanu sesijas laikā un nojaukšanas procesu pēc sesijas pārtraukšanas.
25) Kāda ir kļūmju tolerances sistēmas ieviešanas nozīme?
Kļūdu tolerances sistēma nodrošina nepārtrauktu datu pieejamību. Tas tiek darīts, novēršot vienu neveiksmes punktu.
26) Ko nozīmē 10Base-T?
10 attiecas uz datu pārraides ātrumu. Šajā gadījumā tas ir 10Mbps. Vārds Base norāda uz platjoslu, nevis platjoslu.
27) Kas ir privāta IP adrese?
Privātās IP adreses tiek piešķirtas lietošanai iekštīklos. Šīs adreses tiek izmantotas iekšējiem tīkliem un nav virzāmas ārējos publiskajos tīklos. Tie nodrošina, ka iekšējo tīklu starpā nav konfliktu. Tajā pašā laikā tas pats privāto IP adrešu diapazons ir atkārtoti lietojams vairākiem iekštīkliem, jo tie viens otru "neredz".
28) Kas ir NOS?
NOS jeb tīkla operētājsistēma ir specializēta programmatūra. Šīs programmatūras galvenais uzdevums ir nodrošināt tīkla savienojamību ar datoru, lai sazinātos ar citiem datoriem un pievienotajām ierīcēm.
29) Kas ir DoS?
DoS jeb pakalpojuma atteikuma uzbrukums ir mēģinājums neļaut lietotājiem piekļūt internetam vai citiem tīkla pakalpojumiem. Šādi uzbrukumi var notikt dažādās formās, un tos var izdarīt vainīgo grupa. Viena izplatīta metode, kā to izdarīt, ir sistēmas servera pārslodze, lai tas vairs nevarētu apstrādāt likumīgu datplūsmu un būtu spiests atiestatīt.
30) Kas ir OSI un kādu lomu tā spēlē datortīklos?
OSI (Open Systems Interconnect) kalpo kā atsauces modelis datu saziņai. Tas sastāv no 7 slāņiem, un katrs slānis nosaka noteiktu aspektu, kā tīkla ierīces savienojas un sazinās savā starpā. Viens slānis var tikt galā ar izmantotajiem fiziskajiem datu nesējiem, bet cits slānis nosaka, kā dati tiek pārsūtīti pa tīklu.
31) Kādam nolūkam kabeļi ir pasargāti un savīti pāri?
Galvenais mērķis ir novērst šķērsruna. Crosstalk ir elektromagnētiski traucējumi vai troksnis, kas var ietekmēt datu pārraidi pa kabeļiem.
32) Kādas ir adreses koplietošanas priekšrocības?
Maršrutēšanas vietā izmantojot adrešu tulkošanu, adrešu koplietošana nodrošina raksturīgu drošības priekšrocību. Tas ir tāpēc, ka resursdatori internetā var redzēt tikai ārējā interfeisa publisko IP adresi datorā. Tā vietā tas nodrošina adrešu tulkošanu, nevis iekšējās tīkla privātās IP adreses.
33) Kas ir MAC adreses?
MAC vai multivides piekļuves kontrole unikāli identificē ierīci tīklā. To sauc arī par fizisko adresi vai Ethernet adresi. MAC adrese sastāv no 6 baitu daļām.
34) Kāds ir TCP / IP lietojumprogrammas slāņa ekvivalents slānis vai slāņi OSI atsauces modeļa ziņā?
TCP / IP lietojumprogrammas slānim ir trīs OSI modeļa kolēģi: 1) sesijas slānis, 2) prezentācijas slānis un 3) lietojumprogrammas slānis.
35) Kā jūs varat noteikt konkrētās IP adreses IP klasi?
Apskatot jebkuras norādītās IP adreses pirmo oktetu, jūs varat noteikt, vai tā ir A, B vai C klase. Ja pirmais oktets sākas ar 0 bitu, šī adrese ir A klase. Ja tā sākas ar bitiem 10, tad šī adrese ir B klases adrese. Ja tas sākas ar 110, tad tas ir C klases tīkls.
36) Kāds ir OSPF galvenais mērķis?
OSPF jeb Open Shortest Path First ir saites stāvokļa maršrutēšanas protokols, kas izmanto maršrutēšanas tabulas, lai noteiktu vislabāko iespējamo ceļu datu apmaiņai.
37) Kas ir ugunsmūri?
Ugunsmūri kalpo iekšējā tīkla aizsardzībai no ārējiem uzbrukumiem. Šie ārējie draudi var būt hakeri, kuri vēlas nozagt datus vai datorvīrusus, kas vienā mirklī var iznīcināt datus. Tas arī neļauj citiem lietotājiem no ārējiem tīkliem piekļūt privātajam tīklam.
38) Aprakstiet zvaigžņu topoloģiju
Zvaigžņu topoloģija sastāv no centrālā mezgla, kas savienojas ar mezgliem. Tas ir viens no vienkāršākajiem iestatīšanai un uzturēšanai.

Priekšrocības:
Šeit ir sākuma topoloģijas plusi / ieguvumi:
- Viegli novērst problēmas, iestatīt un modificēt.
- Tiek ietekmēti tikai tie mezgli, kas nav izdevies. Citi mezgli joprojām darbojas.
- Ātra veiktspēja ar dažiem mezgliem un ļoti mazu tīkla trafiku.
- Zvaigžņu topoloģijā ierīču pievienošana, dzēšana un pārvietošana ir vienkārša.
Trūkumi:
Šeit ir mīnusi / trūkumi, izmantojot Star:
- Ja centrmezgls vai koncentrators neizdodas, pievienotie mezgli tiek atspējoti.
- Zvaigžņu topoloģijas uzstādīšanas izmaksas ir dārgas.
- Liela tīkla trafika dažkārt var ievērojami palēnināt autobusu.
- Veiktspēja ir atkarīga no centrmezgla jaudas
- Bojāts kabelis vai pienācīgas izbeigšanas trūkums var sagraut tīklu.
39) Kas ir vārtejas?
Vārtejas nodrošina savienojamību starp diviem vai vairākiem tīkla segmentiem. Parasti tas ir dators, kas vada vārtejas programmatūru un nodrošina tulkošanas pakalpojumus. Šis tulkojums ir galvenais, lai ļautu dažādām sistēmām sazināties tīklā.
40) Kāds ir zvaigžņu topoloģijas trūkums?
Viens no galvenajiem zvaigžņu topoloģijas trūkumiem ir tāds, ka, tiklīdz centrālais centrmezgls vai slēdzis tiek sabojāts, viss tīkls kļūst nelietojams.
41) Kas ir SLIP?
SLIP jeb Serial Line Interface Protocol ir vecs protokols, kas izstrādāts agrīnās UNIX dienās. Šis ir viens no protokoliem, kas tiek izmantoti attālajai piekļuvei.
42) Sniedziet dažus privātā tīkla adrešu piemērus.
10.0.0.0 ar apakštīkla masku 255.0.0.0172.16.0.0 ar apakštīkla masku 255.240.0.0192.168.0.0 ar apakštīkla masku 255.255.0.0
43) Kas ir tracerts?
Tracert ir Windows utilītprogramma, kuru var izmantot, lai izsekotu maršrutu, ko dati veikuši no maršrutētāja uz galamērķa tīklu. Tas arī parāda visu apraides maršruta laikā uzņemto apiņu skaitu.
44) Kādas ir tīkla administratora funkcijas?
Tīkla administratoram ir daudz pienākumu, kurus var apkopot 3 galvenajās funkcijās: tīkla instalēšana, tīkla iestatījumu konfigurācija un tīklu uzturēšana / problēmu novēršana.
45) Kāds ir vienādranga tīkla galvenais trūkums?
Piekļuve resursiem, kurus koplieto viena no tīkla darbstacijām, prasa veiktspējas rezultātu.
46) Kas ir hibrīds tīkls?
Hibrīds tīkls ir tīkla iestatījums, kurā tiek izmantota gan klienta-servera, gan vienādranga arhitektūra.
47) Kas ir DHCP?
DHCP ir saīsinājums no dinamiskā resursdatora konfigurācijas protokola. Tās galvenais uzdevums ir automātiski piešķirt IP adresi ierīcēm visā tīklā. Vispirms tiek pārbaudīta nākamā pieejamā adrese, kuru vēl nav ieņēmusi neviena ierīce, un pēc tam to piešķir tīkla ierīcei.
48) Kāds ir ARP galvenais darbs?
ARP jeb Address Resolution Protocol galvenais uzdevums ir zināmas IP adreses kartēšana MAC slāņa adresē.
49) Kas ir TCP / IP?
TCP / IP ir saīsinājums no pārraides vadības protokola / interneta protokola. Tas ir protokolu slāņu kopums, kas paredzēts datu apmaiņas iespējamībai dažāda veida datortīklos, kurus dēvē arī par neviendabīgu tīklu.
50) Kā jūs varat pārvaldīt tīklu, izmantojot maršrutētāju?
Maršrutētājiem ir iebūvēta konsole, kas ļauj konfigurēt dažādus iestatījumus, piemēram, drošību un datu reģistrēšanu. Datoriem varat piešķirt ierobežojumus, piemēram, kādiem resursiem ir atļauts piekļūt, vai kādā konkrētā diennakts laikā tie var pārlūkot internetu. Jūs pat varat noteikt ierobežojumus vietnēm, kuras nav skatāmas visā tīklā.
51) Kādu protokolu var izmantot, ja vēlaties pārsūtīt failus starp dažādām platformām, piemēram, UNIX sistēmām un Windows serveriem?
Failu pārsūtīšanai starp šādiem dažādiem serveriem izmantojiet FTP (File Transfer Protocol). Tas ir iespējams, jo FTP nav atkarīgs no platformas.
52) Kāda ir noklusējuma vārtejas izmantošana?
Noklusējuma vārtejas nodrošina līdzekļus vietējiem tīkliem, lai izveidotu savienojumu ar ārējo tīklu. Noklusējuma vārteja savienojuma izveidei ar ārējo tīklu parasti ir ārējā maršrutētāja porta adrese.
53) Ko var uzskatīt par labām parolēm?
Labas paroles veido ne tikai burti, bet gan burtu un ciparu apvienošana. Parole, kas apvieno lielos un mazos burtus, ir labvēlīga nekā tā, kurā tiek izmantoti visi lielie vai mazie burti. Paroles nedrīkst būt vārdi, kurus hakeri var viegli uzminēt, piemēram, datumi, vārdi, izlases utt. Labākas ir arī garākas paroles nekā īsās.
54) Kāds ir pareizais UTP kabeļu izbeigšanas ātrums?
Neaizsargāta vītā pāra tīkla kabeļa pareizā izbeigšana ir 100 omi.
55) Kas ir netstat?
Netstat ir komandrindas lietderības programma. Tas sniedz noderīgu informāciju par pašreizējiem savienojuma TCP / IP iestatījumiem.
56) Cik daudz tīkla ID ir C klases tīklā?
C klases tīklā izmantojamo tīkla ID bitu skaits ir 21. Iespējamo tīkla ID skaits ir 2 palielināts līdz 21 vai 2 097 152. Saimniekdatoru ID skaits vienam tīkla ID ir palielināts līdz 8 mīnus 2 jeb 254.
57) Kas notiek, ja izmantojat kabeļus, kas ir garāki par noteikto garumu?
Pārāk gari kabeļi radītu signāla zudumu. Tas nozīmē, ka tiktu ietekmēta datu pārraide un uztveršana, jo signāls garumā pasliktinās.
58) Kādas izplatītas programmatūras problēmas var izraisīt tīkla defektus?
Ar programmatūru saistītas problēmas var būt jebkuras vai to kombinācijas:
- Klienta-servera problēmas
- Lietojumprogrammu konflikti
- Kļūda konfigurācijā
- Protokola neatbilstība
- Drošības jautājumi
- Lietotāju politika un tiesību jautājumi
59) Kas ir ICMP?
ICMP ir interneta vadības ziņojumu protokols. Tas nodrošina ziņojumapmaiņu un sakarus protokoliem TCP / IP kaudzē. Šis ir arī protokols, kas pārvalda kļūdu ziņojumus, kurus izmanto tīkla rīki, piemēram, PING.
60) Kas ir Pings?
Ping ir utilītprogramma, kas ļauj pārbaudīt savienojumu starp tīkla ierīcēm tīklā. Ierīci var pingēt, izmantojot tās IP adresi vai ierīces nosaukumu, piemēram, datora nosaukumu.
61) Kas ir peer to peer?

Peer to peer (P2P) ir tīkli, kas nepaļaujas uz serveri. Visi šī tīkla personālie datori darbojas kā atsevišķas darbstacijas.
62) Kas ir DNS?
DNS ir domēna vārdu sistēma. Šī tīkla pakalpojuma galvenā funkcija ir nodrošināt resursdatoru nosaukumus ar TCP / IP adreses izšķirtspēju.
63) Kādas ir optisko šķiedru priekšrocības salīdzinājumā ar citiem nesējiem?
Viena no galvenajām optisko šķiedru priekšrocībām ir tā, ka tā ir mazāk pakļauta elektriskiem traucējumiem. Tas atbalsta arī lielāku joslas platumu, kas nozīmē, ka var pārsūtīt un saņemt vairāk datu. Signāls noārdās arī ļoti minimāli lielos attālumos.
64) Kāda ir atšķirība starp rumbu un slēdzi?
Šeit ir galvenā atšķirība starp centrmezglu un slēdzi:
Rumbas | Slēdzis |
Rumbas darbojas uz fiziskā slāņa. | Datu savienojuma slānī darbojas slēdzis. |
Centrmezgli veic rāmja pārplūšanu, kas var būt unikāla, multizīta vai pārraidīta. | Tas veic apraidi, pēc tam vienreizēju un multiraidi pēc nepieciešamības. |
Rumbā atrodas tikai vienskaitļa sadursmju apgabals. | Dažādām ostām ir atsevišķi sadursmju domēni. |
Pārraides režīms ir pusduplekss | Pārraides režīms ir pilns duplekss |
Centrmezgli katram OSI modelim darbojas kā 1. slāņa ierīce. | Tīkla slēdži palīdz darboties OSI modeļa 2. slānī. |
Lai izveidotu savienojumu ar personālo datoru tīklu, ir jāpievienojas caur centrālo centrmezglu. | Atļaut savienot vairākas ierīces un porti. |
Izmanto elektriskā signāla orbītas | Izmanto rāmi un paketes |
Nepiedāvā Spanning-Tree | Iespējams vairāku spanning-tree |
Sadursmes galvenokārt notiek uzstādījumos, izmantojot mezglus. | Pilna dupleksā slēdžā sadursmes nenotiek. |
Hub ir pasīva ierīce | Slēdzis ir aktīva ierīce |
Tīkla centrmezgls nevar saglabāt MAC adreses. | Slēdži izmanto CAM (Content Accessible Memory), kurai var piekļūt ASIC (Application Specific Integrated Chips). |
Nav inteliģenta ierīce | Inteliģenta ierīce |
Tā ātrums ir līdz 10 Mbps | 10/100 Mbps, 1 Gbps, 10 Gbps |
Nelieto programmatūru | Ir programmatūra administrēšanai |
65) Kādi ir dažādi tīkla protokoli, kurus atbalsta Windows RRAS pakalpojumi?
Tiek atbalstīti trīs galvenie tīkla protokoli: NetBEUI, TCP / IP un IPX.
66) Kādi ir maksimālie tīkli un resursdatori A, B un C klases tīklā?
A klasei ir 126 iespējamie tīkli un 16 777 214 resursdatori. B klasei ir 16 384 iespējamie tīkli un 65 534 saimnieki. C klasei ir 2 097 152 iespējamie tīkli un 254 resursdatori
67) Kāda ir taisnvirziena kabeļa standarta krāsu secība?
Oranža / balta, oranža, zaļa / balta, zila, zila / balta, zaļa, brūna / balta, brūna.
68) Kādi protokoli ietilpst TCP / IP kaudzes lietojuma slānī?
TCP / IP lietojumprogrammas slānī ir šādi protokoli: FTP, TFTP, Telnet un SMTP.
69) Failu koplietošanai ir jāpievieno divi datori. Vai to ir iespējams izdarīt, neizmantojot centrmezglu vai maršrutētāju?
Jā, jūs varat savienot divus datorus, izmantojot tikai vienu kabeli. Šajā scenārijā var izmantot crossover tipa kabeli. Šajā iestatījumā viena kabeļa datu pārraides tapa ir savienota ar otra kabeļa datu saņemšanas tapu un otrādi.
70) Kas ir ipconfig?
Ipconfig ir utilītprogramma, ko parasti izmanto, lai identificētu tīkla datora informāciju par datoru. Tas var parādīt fizisko adresi, kā arī IP adresi.
71) Kāda ir atšķirība starp taisnu un šķērsojošu kabeli?
Lai savienotu datorus ar komutatoru, centrmezglu vai maršrutētāju, tiek izmantots tiešs kabelis. Lai pievienotu centrmezglam divas līdzīgas ierīces, piemēram, datoru ar datoru vai centrmezglu, tiek izmantots šķērsošanas kabelis.
72) Kas ir klients / serveris?
Klients / serveris ir tīkla veids, kurā viens vai vairāki datori darbojas kā serveri. Serveri nodrošina centralizētu resursu, piemēram, printeru un failu, krātuvi. Klienti atsaucas uz darbstaciju, kas piekļūst serverim.
73) Aprakstiet tīklu veidošanu.
Tīklošana attiecas uz starpsavienojumu starp datoriem un perifērijām datu saziņai. Tīklošanu var veikt, izmantojot vadu kabeļus vai izmantojot bezvadu saiti.
74) Kad pārvietojat NIC kartes no viena datora uz citu datoru, vai tiek pārsūtīta arī MAC adrese?
Jā, tas ir tāpēc, ka MAC adreses ir savienotas ar NIC shēmām, nevis ar datoru. Tas nozīmē arī to, ka personālajam datoram var būt atšķirīga MAC adrese, kad cits aizstāj NIC karti.
75) Paskaidrojiet kopu atbalstu
Klasteru atbalsts attiecas uz tīkla operētājsistēmas spēju savienot vairākus serverus kļūdu izturīgā grupā. Galvenais mērķis ir, ja viens serveris neizdodas, visa apstrāde tiks turpināta ar nākamo klastera serveri.
76) Kur ir vislabākā vieta, kur instalēt pretvīrusu programmu?
Lai nodrošinātu aizsardzību, visos serveros un darbstacijās ir jāinstalē pretvīrusu programma. Tas ir tāpēc, ka atsevišķi lietotāji var piekļūt jebkurai darbstacijai un ieviest datorvīrusu. Varat pievienot to noņemamos cietos diskus vai zibatmiņas diskus.
77) Aprakstiet Ethernet .
Ethernet ir viena no populārākajām tīkla tehnoloģijām, ko mūsdienās izmanto. Tas tika izstrādāts 1970. gadu sākumā un balstās uz specifikācijām, kā norādīts IEEE. Ethernet tiek izmantots lokālajos tīklos.
78) Kādi ir gredzena topoloģijas ieviešanas trūkumi?
Gadījumā, ja vienā darbstacijā tīklā rodas darbības traucējumi, tā var sabojāt visu tīklu. Vēl viens trūkums ir tāds, ka tad, kad ir jāveic pielāgojumi un pārkonfigurācijas, kas jāveic noteiktā tīklā, uz laiku jāsamazina viss tīkls.
79) Kāda ir atšķirība starp CSMA / CD un CSMA / CA?
CSMA / CD vai Sadursmes noteikšana retranslē datu rāmjus ikreiz, kad notiek sadursme. CSMA / CA vai izvairīšanās no sadursmēm vispirms pārraidīs nodomu nosūtīt pirms datu pārsūtīšanas.
80) Kas ir SMTP?
SMTP ir saīsinājums no vienkāršā pasta pārsūtīšanas protokola. Šis protokols attiecas uz visu iekšējo pastu un nodrošina nepieciešamos pasta piegādes pakalpojumus TCP / IP protokolu kaudzē.
81) Kas ir multiraides maršrutēšana?
Multiraides maršrutēšana ir mērķtiecīga apraides forma, kas nosūta ziņojumu izvēlētajai lietotāja grupai, nevis nosūta to visiem apakštīkla lietotājiem.
82) Kāda ir šifrēšanas nozīme tīklā?
Šifrēšana ir informācijas pārveidošanas process kodā, kuru lietotājs nevar nolasīt. Pēc tam tas tiek tulkots atpakaļ vai atšifrēts parastajā lasāmajā formātā, izmantojot slepeno atslēgu vai paroli. Šifrēšana nodrošina, ka pusceļā pārtvertā informācija paliks nelasāma, jo lietotājam ir jābūt pareizai parolei vai atslēgai.
83) Kā tiek sakārtotas un parādītas IP adreses?
IP adreses tiek parādītas kā četru ciparu aiz komata, kas atdalīti ar punktu vai punktu, sēriju. Vēl viens šīs vienošanās termins ir punktveida decimāldaļas formāts. Piemērs ir 192.168.101.2
84) Paskaidrojiet autentifikācijas nozīmi.
Autentifikācija ir lietotāja akreditācijas datu pārbaude, pirms viņš var pieteikties tīklā. To parasti veic, izmantojot lietotājvārdu un paroli. Tas nodrošina drošu veidu, kā ierobežot nevēlamu iebrucēju piekļuvi tīklā.
85) Ko nozīmē tuneļa režīms?
Šis ir datu apmaiņas režīms, kurā divi sazinoši datori paši neizmanto IPsec. Tā vietā vārteja, kas savieno viņu LAN ar tranzīta tīklu, izveido virtuālo tuneli. Tātad, tas izmanto IPsec protokolu, lai nodrošinātu visu komunikāciju, kas tam iet.
86) Kādas ir dažādas tehnoloģijas, kas saistītas ar WAN saišu izveidi?
- Analogie savienojumi - izmantojot parastās telefona līnijas
- Digitālie savienojumi - izmantojot digitālās klases tālruņa līnijas
- Pārslēgti savienojumi - datu pārvietošanai tiek izmantoti vairāki saišu komplekti starp sūtītāju un saņēmēju.
87) Izskaidrojiet acu topoloģiju
Tīkla topoloģijai ir unikāls tīkla dizains, kurā katrs tīkla dators izveido savienojumu ar otru. Tas izstrādā P2P (point-to-point) savienojumu starp visām tīkla ierīcēm. Tas piedāvā augstu atlaišanas līmeni, tādēļ, pat ja viens tīkla kabelis neizdodas, datiem joprojām ir alternatīvs ceļš, lai sasniegtu galamērķi.
Acs topoloģijas veidi:
Daļēja tīkla topoloģija: šāda veida topoloģijā lielākā daļa ierīču ir savienotas gandrīz līdzīgi kā pilna topoloģija. Vienīgā atšķirība ir tā, ka maz ierīču ir savienotas tikai ar divām vai trim ierīcēm.

Pilna tīkla topoloģija: šajā topoloģijā katrs mezgls vai ierīce ir tieši saistīti viens ar otru.

88) Kādas bieži sastopamas ar aparatūru saistītas problēmas, novēršot datortīkla problēmas?
Lielu daļu tīkla veido aparatūra. Problēmas šajās jomās var būt no cieto disku nepareizas darbības, bojātiem NIC un pat aparatūras startēšanas. Nepareiza aparatūras konfigurācija ir arī viens no tiem vainīgajiem, kas jāapsver.
89) Kā jūs varat novērst signāla vājināšanas problēmas?
Izplatīts veids, kā tikt galā ar šādu problēmu, ir izmantot retranslatorus un centrmezglus, jo tas palīdzēs atjaunot signālu un tādējādi novērsīs signāla zudumu. Nepieciešama arī pārbaude, vai kabeļi ir pareizi izbeigti.
90) Kā tīkla pārvaldē palīdz dinamiskais resursdatora konfigurācijas protokols?
Tā vietā, lai apmeklētu katru klienta datoru, lai konfigurētu statisku IP adresi, tīkla administrators var izmantot dinamisko resursdatora konfigurācijas protokolu, lai izveidotu IP adrešu kopu, kas pazīstama kā darbības joma, kuru var dinamiski piešķirt klientiem.
91) Izskaidrojiet profilu tīkla jēdzienu izteiksmē
Profili ir katra lietotāja konfigurācijas iestatījumi. Var izveidot profilu, kas lietotāju, piemēram, iekļauj grupā.
92) Kas ir sneakernet?
Tiek uzskatīts, ka Sneakernet ir agrākais tīkla veids, kurā dati tiek fiziski transportēti, izmantojot noņemamus datu nesējus, piemēram, disku, lentes.
93) Kāda ir IEEE loma datortīklā?
IEEE jeb Elektrisko un elektronisko inženieru institūts ir organizācija, kas sastāv no inženieriem un izdod un pārvalda elektrisko un elektronisko ierīču standartus. Tas ietver tīkla ierīces, tīkla saskarnes, kabeļus un savienotājus.
94) Kādi protokoli ietilpst TCP / IP interneta slānī?
Šis slānis pārvalda 4 protokolus. Tie ir ICMP, IGMP, IP un ARP.
95) Kas attiecas uz tīklu veidošanu, kādas ir tiesības?
Tiesības attiecas uz pilnvaroto atļauju veikt konkrētas darbības tīklā. Katram tīkla lietotājam var piešķirt individuālas tiesības atkarībā no tā, kas šim lietotājam ir atļauts.
96) Kāda ir viena pamatprasība VLAN izveidošanai?
VLAN ir nepieciešams, jo slēdža līmenī. Ir tikai viens apraides domēns. Tas nozīmē ikreiz, kad ir pievienots jauns lietotājs, lai pārslēgtos. Šī informācija tiek izplatīta visā tīklā. VLAN uz slēdža palīdz izveidot atsevišķu apraides domēnu slēdža līmenī. To izmanto drošības nolūkos.
97) Kas ir IPv6?
IPv4 vai interneta protokola 6. versija tika izstrādāta, lai aizstātu IPv4. Pašlaik IPv4 tiek izmantots, lai kontrolētu interneta trafiku, taču paredzams, ka tuvākajā nākotnē tas kļūs piesātināts. IPv6 tika izstrādāts, lai pārvarētu šo ierobežojumu.
98) Kāds ir RSA algoritms?
RSA ir saīsinājums no Rivest-Shamir-Adleman algoritma. Tas ir mūsdienās visbiežāk izmantotais publiskās atslēgas šifrēšanas algoritms.
99) Kas ir acu topoloģija?
Tīkla topoloģija ir iestatījums, kurā katra ierīce ir tieši savienota ar visām citām ierīcēm tīklā. Līdz ar to katrai ierīcei ir jābūt vismaz diviem tīkla savienojumiem.
100) kāds ir maksimālais 100Base-FX tīkla segmenta garums?
Maksimālais pieļaujamais tīkla segmenta garums, izmantojot 100Base-FX, ir 412 metri. Maksimālais garums visā tīklā ir 5 kilometri.
101) Kāds ir noteikums 5-4-3, un kurā arhitektūrā tas tiek izmantots?
5-4-3 kārtula tiek izmantota 10Base2 un 10Base5 Ethernet arhitektūrās. Saskaņā ar šo noteikumu tīklā, kas savienots ar četriem atkārtotājiem, var būt ne vairāk kā pieci segmenti. No šiem pieciem segmentiem tikai trīs segmentus var aizpildīt ar mezgliem.
102) Kāda ir atšķirība starp TCP un UDP?
Šeit ir dažas būtiskas atšķirības starp TCP un UDP protokoliem:
TCP | UDP |
Tas ir uz savienojumu orientēts protokols. | Tas ir bezsaistes protokols. |
TCP datus nolasa kā baitu straumes, un ziņa tiek pārsūtīta uz segmenta robežām. | UDP ziņojumi satur paketes, kas tika sūtītas pa vienai. Tas arī pārbauda integritāti ierašanās laikā. |
TCP ziņojumi pāriet pa internetu no viena datora uz otru. | Tas nav balstīts uz savienojumu, tāpēc viena programma var nosūtīt daudz pakešu citai. |
TCP pārkārto datu paketes noteiktā secībā. | UDP protokolam nav fiksētas kārtības, jo visas paketes ir savstarpēji neatkarīgas. |
TCP ātrums ir lēnāks. | UDP ir ātrāka, jo netiek mēģināts atkopt kļūdas. |
Galvenes lielums ir 20 baiti | Galvenes lielums ir 8 baiti. |
TCP ir smags svars. Pirms lietotāja datu nosūtīšanas TCP ir nepieciešamas trīs paketes, lai izveidotu kontaktligzdas savienojumu. | UDP ir viegls. Nav izsekošanas savienojumu, ziņojumu pasūtīšanas utt. |
TCP veic kļūdu pārbaudi un arī atjauno kļūdas. | UDP veic kļūdu pārbaudi, taču tā izmet kļūdainas paketes. |
Atzīšanas segmenti | Nav apstiprināšanas segmentu |
Izmantojot rokasspiediena protokolu, piemēram, SYN, SYN-ACK, ACK | Nav rokasspiediena (tik bezsaistes protokols) |
TCP ir uzticams, jo tas garantē datu piegādi galamērķa maršrutētājam. | Datu piegādi galamērķim nevar garantēt, izmantojot UDP. |
TCP piedāvā plašu kļūdu pārbaudes mehānismus, jo tas nodrošina plūsmas kontroli un datu apstiprināšanu. | UDP ir tikai viens kļūdu pārbaudes mehānisms, kas tiek izmantots kontrolsummām. |
103) Kādi ir svarīgi protokola elementi?
Šeit ir trīs vissvarīgākie protokola elementi:
- Sintakse: tas ir datu formāts. Tas ir pasūtījums, kurā dati tiek parādīti.
- Semantika: tajā aprakstīta katras sadaļas bitu nozīme.
- Laiks: Cikos jānosūta dati un cik ātri tie jānosūta.
104) Kāds ir maksimālais 100Base-FX tīkla segmenta garums?
Maksimālais tīkla segmenta garums, izmantojot 100Base-FX, ir 412 metri.
105) Kas ir dekoders?
Dekoders ir ķēdes veids, kas pārveido kodētos datus sākotnējā formātā. Tas arī pārveido digitālo signālu par analogo signālu.
106) Kas ir Brouter?
Brouter ir pazīstams arī kā Bridge Router. Tā ir ierīce, kas darbojas gan kā tilts, gan kā maršrutētājs. Kā tilts var pārsūtīt datus starp tīkliem. Tas arī novirza datus uz noteiktām tīkla sistēmām.
107) Kā lietot VPN?
Izmantojot virtuālo privāto tīklu (VPN), lietotāji var izveidot savienojumu ar organizācijas tīklu. Korporatīvie uzņēmumi, izglītības iestādes, valdības biroji.
108) Kāpēc OSI standarta modeli sauc par 802.xx?
OSI modelis tika uzsākts 1980. gada februārī. 802.XX. “80” apzīmē 1980. gadu, bet “2” ir februāra mēnesis.
109) Kas ir NVT (tīkla virtuālais terminālis)?
NVT ir iepriekš noteiktu noteikumu kopums ļoti vienkāršai virtuālo termināļu mijiedarbībai. Šis terminālis palīdz jums sākt Telnet sesiju.
110) Kāds ir avota ceļš?
Avota maršruts ir IP adrešu secība, kas palīdz identificēt datagrammu. Avota maršrutu varat iekļaut IP datagrammas galvenē.
111) Paskaidrojiet terminu cauruļvadi
Cauruļvadi apraksta procesu secību. Kad jebkurš jauns uzdevums sākas pirms notiekošā uzdevuma pabeigšanas, to sauc par secību.
112) Kura mērvienība tiek izmantota Ethernet pārraides ātruma mērīšanai?
Ethernet pārraides ātrumu lielākoties mēra Mbps.
113) Kāds ir Thinnet kabeļa maksimālais garums?
Thinnet kabeļa garums ir 185 metri.
114) Kuru kabeli sauc arī par RG8 kabeli?
Thicknet kabeli sauc arī par RG8 kabeli.
115) Vai koaksiālais kabelis joprojām tiek izmantots datortīklā?
Nē, mūsdienās koaksiālais kabelis vairs netiek izmantots datortīklā.
116) Kurā kabelī tiek izmantots RJ11 savienotājs?
Lielākajā daļā tālruņa kabeļa tiek izmantots RJ11 savienotājs.
117) Izskaidrojiet vairāku māju saimnieku
Tas ir resursdators, kuram ir vairākas tīkla saskarnes un kuras vairākas IP adreses sauc par vairāku vietņu resursdatoriem.
118) Paskaidrojiet EGP
Pilna EGP forma ir Exterior Gateway Protocol. Tas ir maršrutētāju protokols. Tieši blakus esošās autonomās sistēmas palīdz jums noteikt tīklu kopumu, kuru varēsiet sasniegt katrā neatkarīgajā sistēmā vai caur to.
119) Paskaidrojiet terminu pasīvā topoloģija
Kad tīklā esošais dators klausās un saņem signālu, tos sauc par pasīvo topoloģiju.
120) Kāda ir Pseido TTY izmantošana?
Tas ir viltus termināls, kas ļauj ārējām mašīnām izveidot savienojumu caur Telnet vai pieteikties. Bez tā savienojums nevar notikt.
121) Paskaidrojiet novirzītāju
Redirector ir sava veida programmatūra, kas pārtver failu vai izdrukā I / O pieprasījumus un pārvērš tos tīkla pieprasījumos. Šis komponents ietilpst prezentācijas slānī.
122) Kas ir TCP trīsvirzienu rokasspiediens?

Trīsceļu rokasspiediens vai TCP trīsvirzienu rokasspiediens ir process, ko TCP / IP tīklā izmanto, lai izveidotu savienojumu starp serveri un klientu. Tas ir trīspakāpju process, kas prasa, lai klients un serveris apmainītos ar sinhronizācijas un apstiprināšanas paketēm pirms reālā datu komunikācijas procesa sākuma.
123) Kas ir Hamminga kods?
Hamming kods ir līnijpārvadātāju kods, kas ir noderīgs kļūdu noteikšanai līdz divām tūlītējām bitu kļūdām. Tas spēj uz viena bita kļūdām.
Hamminga kodā avots kodē ziņojumu, ziņojumā pievienojot liekus bitus. Šie liekie biti lielākoties tiek ievietoti un ģenerēti noteiktās ziņojuma pozīcijās, lai veiktu kļūdu noteikšanas un labošanas procesu.
124) Kas ir Hamminga koda pielietojums?
Šeit ir dažas izplatītākās Hemming koda izmantošanas programmas:
- Satelīti
- Datora atmiņa
- Modemi
- Plazmas kamera
- Atveriet savienotājus
- Ekrāns
- Iegultais procesors
125) Kādas ir Hamminga koda priekšrocības?
Šeit ir svarīgas Hamminga koda priekšrocības
- Hamminga koda metode ir efektīva tīklos, kur datu plūsmas ir norādītas par viena bita kļūdām.
- Hamming kods ne tikai nodrošina bitu kļūdas noteikšanu, bet arī palīdz ievilkt kļūdas bitu, lai to varētu labot.
- Kodu izmantošanas vienkāršība padara to piemērotu izmantošanai datora atmiņā un vienas kļūdas labošanā.
126) Kas ir MAC adrese?
MAC adrese ir unikāls identifikators, kas piešķirts NIC (Network Interface Controller / Card). Tas sastāv no 48 vai 64 bitu adreses, kas ir saistīta ar tīkla adapteri. MAC adrese var būt heksadecimālā formātā. Pilna MAC adreses forma ir Media Access Control adrese.
127) Kāpēc izmantot MAC adresi?
Šeit ir svarīgi iemesli MAC adreses izmantošanai:
- Tas nodrošina drošu veidu, kā tīklā atrast sūtītājus vai uztvērējus.
- MAC adrese palīdz novērst nevēlamu piekļuvi tīklam.
- MAC adrese ir unikāls numurs. Tādējādi to var izmantot ierīces izsekošanai.
- Lidostas Wi-Fi tīkli izmanto konkrētas ierīces MAC adresi, lai to identificētu.
128) Kādi ir MAC adrešu veidi?
Šeit ir svarīgi MAC adrešu veidi:
- Universāli pārvaldītā adrese
UAA (Universally Administered Address) ir visbiežāk izmantotais MAC adreses veids. Tas tiek piešķirts tīkla adapterim ražošanas laikā.
- Vietēji pārvaldītā adrese
LAA (Locally Administered Address) ir adrese, kas maina adaptera MAC adresi. Jūs varat piešķirt šo adresi ierīcei, kuru izmanto tīkla administrators.
129) Kādas ir būtiskās atšķirības starp MAC adresi un IP adresi
Šeit ir dažas atšķirības starp MAC un IP adresi:
MAC | IP adrese |
MAC adrese nozīmē Media Access Control Address. | IP adrese ir interneta protokola adrese. |
Tas sastāv no 48 bitu adreses. | Tas sastāv no 32 bitu adreses. |
MAC adrese darbojas OSI modeļa saites slānī. | IP adrese darbojas OSI modeļa tīkla slānī. |
To sauc par fizisko adresi. | To sauc par loģisku adresi. |
Izmantojot ARP protokolu, varat izgūt jebkuras ierīces MAC adresi. | Jūs varat izgūt jebkuras ierīces RARP protokola MAC adresi. |
MAC adresē klases netiek izmantotas. | IP IPv4 izmanto A, B, C, D un E klases. |
130) Kas ir analogais signāls?

Analogais signāls ir nepārtraukts signāls, kurā viens laika mainīgais lielums apzīmē citu mainīgo uz laiku. Šāda veida signāli darbojas ar fiziskām vērtībām un dabas parādībām, piemēram, zemestrīci, frekvenci, vulkānu, vēja ātrumu, svaru, apgaismojumu utt.
131) Kas ir digitālais signāls?

Digitālais signāls ir signāls, ko izmanto, lai attēlotu datus kā atsevišķu vērtību secību jebkurā laika posmā. Tas var iegūt tikai vienu no fiksēta skaita vērtībām. Šis signāla veids attēlo reālu skaitli nemainīgā vērtību diapazonā.
132) Kādas ir atšķirības starp analogo un digitālo signālu?
Šeit ir galvenās atšķirības starp analogo un digitālo signālu:
Analogs | Digitāls |
Analogais signāls ir nepārtraukts signāls, kas attēlo fiziskos mērījumus. | Digitālie signāli ir ar laiku atdalīti signāli, kurus ģenerē, izmantojot digitālo modulāciju. |
To apzīmē ar sinusa viļņiem | To apzīmē ar kvadrātveida viļņiem. |
Tas izmanto nepārtrauktu vērtību diapazonu, kas palīdz attēlot informāciju. | Digitālajā signālā informācijas attēlošanai tiek izmantoti diskrēti 0 un 1. |
Analogā signāla joslas platums ir mazs | Digitālā signāla joslas platums ir liels. |
Analogā aparatūra nekad nepiedāvā elastīgu ieviešanu. | Digitālā aparatūra piedāvā elastību ieviešanā. |
Tas ir piemērots audio un video pārraidei. | Tas ir piemērots skaitļošanai un digitālajai elektronikai. |
Analogais signāls nepiedāvā nekādu fiksētu diapazonu. | Digitālajam signālam ir ierobežots skaitlis, ti, 0 un 1. |
133) Kas ir MAN?

Metropolitan Area Network jeb MAN sastāv no datortīkla visā pilsētā, koledžas pilsētiņā vai nelielā reģionā. Šāda veida tīkls ir liels nekā LAN, kas pārsvarā ir ierobežots ar vienu ēku vai vietni. Atkarībā no konfigurācijas veida šāda veida tīkls ļauj pārklāt teritoriju no vairākām jūdzēm līdz desmitiem jūdžu.
134) Kas ir modems?
Modems (modulators-demodulators) ir ierīce, kas modulē analogo signālu ciparu informācijai. Tas arī dekodē nesēja signālus, lai demodulētu pārraidīto informāciju.
Modema galvenais mērķis ir radīt signālu, kuru var viegli pārraidīt un dekodēt, lai reproducētu digitālos datus sākotnējā formā. Modemi tiek izmantoti arī analogo signālu pārraidei, sākot no gaismas diodēm (LED) līdz radio.

135) Kādas ir modema priekšrocības?
Šeit ir modema plusi / priekšrocības:
- Noderīgāk, savienojot LAN ar internetu
- Ātrums ir atkarīgs no izmaksām
- Modems ir visplašāk izmantotais datu sakaru ceļš.