表1-1 R1起始路由表 目的网络 | 距离 | 路由 | 10.0.0.0 | 0 | 直接 | A. 0、3、4、3、1 B. 0、4、4、3、2 C. 0、5、4、3、1 D. O、5、4、3、2
[单项选择]R1、R2是一个自治系统中采用RIP路由协议的两个相邻路由器,R1路由表如表2-1所示。当R1收到R2发送的如表2.2所示的(V,D)报文后,R1更新的4个路由表项中距离值从上到下依次为()。 表2-1 R1起始路由表 目的网络 | 距离 | 路由 | 10.0.0.0 | 0 | 直接 | 20.0.0.0 | 5 | R2 | 30.0.0.0 | 4 | R3 | 40.0.0.0 | 3 | R4 | |
表2-2 R2发送的(V,D)报 A. 0,4,2,3 B. 0,4,3,3 C. 0,5,3,3 D. 0,5,3,4
[单项选择]R1、R2是一个自治系统中采用RIP路由协议的两个相邻路由器,R1的路由表如表9-3所示,如果R1收到R2发送的如表9-2所示的(V、D)报文,更新后R1的4个路由表项的距离值从上到下依次为O、7、10、5、3,那么a、b、c、d、e可能的数值依次为______。 表9-3 R1起始路由表 目的网络 距离 路由 10.0.0.0 0 直接 20.0.0.0 9 R2 30.0.0.0 10 R3 40.0.0.0 5 R4 50.0.0.0 3 R5 表9-2 R2发送的(V,D)报文 目的网络 距离 10.0.0.0 a 20.0.0.0 b 30.0.0.0 c 40.0.0.0 d 50.0.0.0 e A. 0、6、9、3、2 B. 1、6、9、5、4 C. 2、7、10、5、3 D. 3、8、11、6、4
[单项选择]R1、R2是一个自治系统中采用RIP路由协议的两个相邻路由器,R1的路由表如图(a)所示,当R1收到R2发送的如图(b)的[V,D]报文后,R1更新的4个路由表项中距离值从上到下依次为0,4,4,3 目的网络 | 距离 | 路由 | 10.0.0.0 | 0 | 直接 | 20.0.0.0 | ① | R2 | 30.0.0.0 | ② | R3 | 40.0.0.0 | ③ | R4 | (a) 目的网络 | 距离 | 10.0.0.0 | 2 | 20.0.0.0 | 3 | 30.0.0.0 | 3 | 40.0.0.0 | 4 | (b) 那么,不可能的取值序列为 A. 4、4、3 B. 4、5、3 C. 5、2、3 D. 5、4、3
[单项选择]RIP是一种基于链路状态算法的路由协议。RIP规定,通路上经过的最大路由器数是() A. 1024 B. 512 C. 16 D. 8
[单项选择]RIP是一种基于 (24) 的路由协议,RIP规定,通路上经过的最大路由器数是 (25) 。 A. 链路状态算法 B. 距离矢量算法 C. 最短路径算法 D. 最小费用算法
[单项选择]某自治系统采用RIP协议,若该自治系统内的路由器RA收到其邻居路由器RB的距离矢量中包含信息<net1,16>,则可能得出的结论是()。 A. RB可以经过RA到达net1,跳数为17 B. RB可以到达net1,跳数为16 C. RA可以经过RB到达net1,跳数为17 D. RA不能经过RB到达net1
[单项选择]
RIP是一种基于 (24) 的路由协议,RIP规定,通路上经过的最大路由器数是 (25) 。
(25)处应填()。 A. 1024 B. 512 C. 16 D. 8
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