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Seinetwegen mache ich mir ja solche Sorgen!
NEW QUESTION: 1
Which statement about slow inter VLAN forwarding is true?
A. The VLANs are experiencing slowness due to a duplex mismatch.
B. The local VLAN is working normally, but traffic to the alternate VLAN is forwarded slower than expected.
C. The VLAN is experiencing slowness in the point-to-point collision less connection.
D. The VLANs are experiencing slowness because multiple devices are connected to the same hub.
E. The entire VLAN is experiencing slowness.
Answer: A
Explanation:
Explanation/Reference:
Explanation:
Common Causes of Slow IntraVLAN and InterVLAN Connectivity The symptoms of slow connectivity on a VLAN can be caused by multiple factors on different network layers. Commonly the network speed issue may be occurring on a lower level, but symptoms can be observed on a higher level as the problem masks itself under the term "slow VLAN". To clarify, this document defines the following new terms: "slow collision domain", "slow broadcast domain" (in other words, slow VLAN), and "slow interVLAN forwarding". These are defined in the section Three Categories of Causes, below.
In the following scenario (illustrated in the network diagram below), there is a Layer 3 (L3) switch performing interVLAN routing between the server and client VLANs. In this failure scenario, one server is connected to a switch, and the port duplex mode is configured half- duplex on the server side and full- duplex on the switch side. This misconfiguration results in a packet loss and slowness, with increased packet loss when higher traffic rates occur on the link where the server is connected. For the clients who communicate with this server, the problem looks like slow interVLAN forwarding because they do not have a problem communicating to other devices or clients on the same VLAN. The problem occurs only when communicating to the server on a different VLAN. Thus, the problem occurred on a single collision domain, but is seen as slow interVLAN forwarding.
Three Categories of Causes
The causes of slowness can be divided into three categories, as follows:
Slow Collision Domain Connectivity
Collision domain is defined as connected devices configured in a half-duplex port configuration, connected to each other or a hub. If a device is connected to a switch port and full-duplex mode is configured, such a point-to-point connection is collisionless. Slowness on such a segment still can occur for different reasons.
Slow Broadcast Domain Connectivity (Slow VLAN)
Slow broadcast domain connectivity occurs when the whole VLAN (that is, all devices on the same VLAN) experiences slowness.
Slow InterVLAN Connectivity (Slow Forwarding Between VLANs) Slow interVLAN connectivity (slow forwarding between VLANs) occurs when there is no slowness on the local VLAN, but traffic needs to be forwarded to an alternate VLAN, and it is not forwarded at the expected rate.
Causes for Network Slowness
Packet Loss
In most cases, a network is considered slow when higher-layer protocols (applications) require extended time to complete an operation that typically runs faster. That slowness is caused by the loss of some packets on the network, which causes higher-level protocols like TCP or applications to time out and initiate retransmission.
Hardware Forwarding Issues
With another type of slowness, caused by network equipment, forwarding (whether Layer 2 [L2] or L3) is performed slowly. This is due to a deviation from normal (designed) operation and switching to slow path forwarding. An example of this is when Multilayer Switching (MLS) on the switch forwards L3 packets between VLANs in the hardware, but due to misconfiguration, MLS is not functioning properly and forwarding is done by the router in the software (which drops the interVLAN forwarding rate significantly).
NEW QUESTION: 2
Your network contains a server named Server1 that runs Windows Server 2012. Server1 has the DHCP Server server role installed.
All of the client computers that are in a subnet named Subnet1 receive their IP address configurations from Server1.
You plan to add another DHCP server named Server2 to Subnet1.
You need to recommend changes to the DHCP infrastructure to ensure that the client computers continue to receive IP addressing information if a single DHCP server fails.
What should you do?
More than one answer choice may achieve the goal. Select the BEST answer.
A. Create a DHCP failover cluster.
B. Create a Network Load Balancing (NLB) cluster.
C. Create a split scope.
D. Configure Failover for the scope.
Answer: D
Explanation:
Explanation/Reference:
Explanation:
http://blogs.technet.com/b/keithmayer/archive/2012/10/28/step-by-step-scoping-out-the-new-dhcpfailover- inwindows-server-2012-31-days-of-favorite-features-part-28-of-31.aspx#.UQhW-b-jbK0
NEW QUESTION: 3
Fahren Sie mit dem in der vorherigen Frage beschriebenen Szenario fort. Welches der folgenden Themen müssen Sie im Master-Testplan detailliert behandeln? 3 Credits
A. Eine logische Sammlung von Testfällen
B. Eine Liste von Grenzwerten für "Vorschussbetrag"
C. Eine Beschreibung der Abhängigkeiten zwischen Testfällen
D. Ein Ansatz für Regressionstests
Answer: D
NEW QUESTION: 4
A. Option C
B. Option A
C. Option D
D. Option E
E. Option B
Answer: C
