top 60 networking interview questions
Preguntes i respostes de les entrevistes en xarxa més freqüents amb representació pictòrica per facilitar la vostra comprensió:
En aquest món tecnològic avançat, no n’hi ha cap que no hagi utilitzat mai Internet. Es pot trobar fàcilment una resposta / solució a qualsevol cosa que no sàpiga amb l’ajut d’Internet.
Abans, per aparèixer en una entrevista, la gent solia examinar amb cura tots els llibres i materials disponibles, pàgina per pàgina. Però Internet ho ha fet tot tan fàcil. Actualment, hi ha diversos conjunts de preguntes i respostes d’entrevistes disponibles fàcilment.
Per tant, preparar una entrevista s’ha convertit en molt més senzill en aquests dies.
En aquest article, he enumerat les preguntes i respostes bàsiques més importants i freqüents de les entrevistes en xarxa amb representació pictòrica per facilitar la vostra comprensió i record. Això intentarà aconseguir passos d’èxit en la seva carrera.
Preguntes principals sobre l'entrevista en xarxa
Aquí anem amb les preguntes i respostes bàsiques de la xarxa.
P # 1) Què és una xarxa?
Resposta: La xarxa es defineix com un conjunt de dispositius connectats entre si mitjançant un mitjà de transmissió físic.
Per exemple, Una xarxa informàtica és un grup d’ordinadors connectats entre si per comunicar-se i compartir informació i recursos com maquinari, dades i programari. En una xarxa, els nodes s’utilitzen per connectar dues o més xarxes.
P # 2) Què és un node?
Resposta: Dos o més ordinadors es connecten directament mitjançant una fibra òptica o qualsevol altre cable. Un node és un punt on s'estableix una connexió. És un component de xarxa que s’utilitza per enviar, rebre i reenviar la informació electrònica.
Un dispositiu connectat a una xarxa també es denomina Node. Considerem que en una xarxa hi ha 2 equips, 2 impressores i un servidor connectats, llavors podem dir que hi ha cinc nodes a la xarxa.
(imatge font )
P # 3) Què és la topologia de xarxa?
Resposta: La topologia de xarxa és un disseny físic de la xarxa d’ordinadors i defineix com es connecten els equips, els dispositius, els cables, etc.
P # 4) Què són els routers?
Resposta: El router és un dispositiu de xarxa que connecta dos o més segments de xarxa. S'utilitza per transferir informació de la font a la destinació.
Els encaminadors envien la informació en termes de paquets de dades i quan aquests paquets de dades s’envien d’un enrutador a un altre, el router llegeix l’adreça de xarxa dels paquets i identifica la xarxa de destinació.
Q # 5) Què és el model de referència OSI?
Resposta: O bolígraf S ystem Jo nterconnection, el propi nom suggereix que és un model de referència que defineix com les aplicacions es poden comunicar entre si mitjançant un sistema de xarxa.
També ajuda a entendre la relació entre xarxes i defineix el procés de comunicació en una xarxa.
P # 6) Quines són les capes dels models de referència OSI? Descriviu breument cada capa.
Resposta: A continuació es detallen les set capes de models de referència OSI:
a) Capa física (Capa 1): Converteix els bits de dades en impulsos elèctrics o senyals de ràdio. Exemple: Ethernet.
b) Capa d'enllaç de dades (capa 2): A la capa d'enllaç de dades, els paquets de dades es codifiquen i es descodifiquen en bits i proporciona una transferència de dades de node a node. Aquesta capa també detecta els errors que es van produir a la capa 1.
c) Capa de xarxa (Capa 3): Aquesta capa transfereix una seqüència de dades de longitud variable d’un node a un altre de la mateixa xarxa. Aquesta seqüència de dades de longitud variable també es coneix com 'Datagrames' .
d) Capa de transport (capa 4): Transfereix dades entre nodes i també proporciona un reconeixement de la transmissió de dades amb èxit. Realitza un seguiment de la transmissió i torna a enviar els segments si la transmissió falla.
(imatge font )
e) Capa de sessió (capa 5): Aquesta capa gestiona i controla les connexions entre ordinadors. Estableix, coordina, intercanvia i finalitza les connexions entre aplicacions locals i remotes.
f) Capa de presentació (capa 6): També s’anomena “capa de sintaxi”. La capa 6 transforma les dades en el formulari en què accepta la capa d’aplicació.
g) Capa d'aplicació (Capa 7): Aquesta és l'última capa del model de referència OSI i és la que es troba a prop de l'usuari final. Tant la capa d’usuari final com l’aplicació interactuen amb l’aplicació de programari. Aquesta capa proporciona serveis de correu electrònic, transferència de fitxers, etc.
Q # 7) Quina diferència hi ha entre Hub, Switch i Router?
Resposta:
Hub | Interruptor | Encaminador |
---|---|---|
TCP fa un seguiment de les dades enviades per garantir la pèrdua de dades durant la transmissió de dades | UDP no assegura si el receptor no rep paquets. Si els paquets són fallades, només es perden | |
Hub és el menys car, el menys intel·ligent i el menys complicat dels tres. Transmet totes les dades a tots els ports que poden causar serioses preocupacions de seguretat i fiabilitat | Els commutadors funcionen de manera similar als concentradors, però d’una manera més eficient. Crea connexions dinàmicament i només proporciona informació al port sol·licitant | El router és el més intel·ligent i el més complicat d’aquests tres. Es presenta en totes les formes i mides. Els encaminadors són similars als petits ordinadors dedicats a encaminar el trànsit de la xarxa |
En una xarxa, el concentrador és un punt de connexió comú per als dispositius connectats a la xarxa. El concentrador conté diversos ports i s’utilitza per connectar segments de LAN | El commutador és un dispositiu d’una xarxa que reenvia els paquets d’una xarxa | Els routers es troben a la passarel·la i reenvien els paquets de dades |
Q # 8) Expliqueu el model TCP / IP
Resposta: El protocol més utilitzat i disponible és TCP / IP, és a dir, Protocol de control de transmissió i Protocol d’Internet. TCP / IP especifica com s’han d’empaquetar, transmetre i encaminar les dades de manera intermèdia.
soapui preguntes i respostes d’entrevistes per a persones experimentades
Hi ha quatre capes com es mostra al diagrama següent:
A continuació es mostra una breu explicació de cada capa:
- Capa d'aplicació : Aquesta és la capa superior del model TCP / IP. Inclou processos que utilitzen el Protocol de capa de transport per transmetre les dades al seu destí. Hi ha diferents protocols de capa d’aplicació, com ara protocols HTTP, FTP, SMTP, SNMP, etc.
- Capa de transport : Rep les dades de la capa d'aplicació que es troba per sobre de la capa de transport. Actua com a eix vertebrador entre el sistema de l’amfitrió connectat entre si i es preocupa principalment per la transmissió de dades. TCP i UDP s’utilitzen principalment com a protocols de capa de transport.
- Capa de xarxa o Internet : Aquesta capa envia els paquets a la xarxa. Els paquets contenen principalment adreces IP d'origen i destinació i dades reals que es transmetran.
- Capa d’interfície de xarxa : És la capa més baixa del model TCP / IP. Transfereix els paquets entre diferents hosts. Inclou l’encapsulació de paquets IP en marcs, el mapatge d’adreces IP a dispositius físics de maquinari, etc.
P # 9) Què és HTTP i quin port fa servir?
Resposta: HTTP és un protocol de transferència d’hipertext i és responsable del contingut web. Moltes pàgines web utilitzen HTTP per transmetre el contingut web i permetre la visualització i la navegació de l’hipertext. És el protocol principal i el port utilitzat aquí és el port TCP 80.
Q # 10) Què són els HTTP i quin port fa servir?
Resposta: HTTP és un HTTP segur. Els HTTP s’utilitzen per a la comunicació segura a través d’una xarxa d’ordinadors. HTTP proporciona autenticació de llocs web que evita atacs no desitjats.
En la comunicació bidireccional, el protocol HTTP xifra la comunicació de manera que s'eviti la manipulació de les dades. Amb l'ajut d'un certificat SSL, verifica si la connexió de servidor sol·licitada és una connexió vàlida o no. Els HTTP utilitzen TCP amb el port 443.
Q # 11) Què són TCP i UDP?
Resposta: Els factors més habituals a TCP i UDP són:
- TCP i UDP són els protocols més utilitzats que es construeixen a la part superior del protocol IP.
- Tots dos protocols TCP i UDP s’utilitzen per enviar bits de dades per Internet, que també es coneix com a ‘paquets’.
- Quan els paquets es transfereixen mitjançant TCP o UDP, s’envia a una adreça IP. Aquests paquets es recorren a través d’encaminadors fins a la destinació.
La diferència entre TCP i UDP es mostra a la taula següent:
TCP | UDP |
---|---|
TCP significa Transmission Control Protocol | UDP significa User Datagram Protocol o Universal Datagram Protocol |
Un cop configurada la connexió, es poden enviar dades bidireccionals, és a dir, TCP és un protocol orientat a la connexió | UDP és un protocol senzill i sense connexió. Mitjançant UDP, els missatges s’envien com a paquets |
La velocitat de TCP és més lenta que UDP | UDP és més ràpid en comparació amb TCP |
El TCP s’utilitza per a l’aplicació en què el temps no és part fonamental de la transmissió de dades | UDP és adequat per a les aplicacions que requereixen una ràpida transmissió de dades i el temps és crucial en aquest cas. |
La transmissió TCP es produeix de manera seqüencial | La transmissió UDP també es produeix de manera seqüencial, però no manté la mateixa seqüència quan arriba a la destinació |
És una connexió de gran pes | És una capa de transport lleugera |
P # 12) Què és un tallafoc?
Resposta: El tallafoc és un sistema de seguretat de xarxa que s’utilitza per protegir les xarxes d’ordinadors contra accessos no autoritzats. Evita l'accés maliciós des de l'exterior a la xarxa d'ordinadors. També es pot crear un tallafoc per donar accés limitat a usuaris externs.
El tallafoc consisteix en un dispositiu de maquinari, un programa o una configuració combinada de tots dos. Tots els missatges que s’envien a través del tallafoc s’examinen segons criteris de seguretat específics i els missatges que compleixen els criteris es transiten amb èxit a través de la xarxa o bé es bloquegen aquests missatges.
(imatge font )
Els tallafocs es poden instal·lar com qualsevol altre programari informàtic i, posteriorment, es poden personalitzar segons la necessitat i tenen un cert control sobre les funcions d’accés i seguretat. '
Tallafoc de Windows ”és una aplicació integrada de Microsoft Windows que inclou el sistema operatiu. Aquest 'tallafoc de Windows' també ajuda a prevenir virus, cucs, etc.
P # 13) Què és el DNS?
Resposta: Servidor de noms de domini (DNS), en un idioma no professional i podem anomenar-la una agenda telefònica d’Internet. Totes les adreces IP públiques i els seus noms d’amfitrió s’emmagatzemen al DNS i posteriorment es tradueixen en una adreça IP corresponent.
Per a un ésser humà, és fàcil recordar i reconèixer el nom de domini, però l’ordinador és una màquina que no entén el llenguatge humà i només entén l’idioma de les adreces IP per a la transferència de dades.
Hi ha un 'Registre central' on s'emmagatzemen tots els noms de domini i s'actualitzen periòdicament. Tots els proveïdors de serveis d’Internet i diferents empreses d’acollida solen interactuar amb aquest registre central per obtenir els detalls DNS actualitzats.
Per exemple , Quan escriviu un lloc web www.softwaretestinghelp.com , el proveïdor de serveis d'Internet busca el DNS associat amb aquest nom de domini i tradueix aquesta ordre del lloc web a un llenguatge de màquina - adreça IP - 151.144.210.59 (tingueu en compte que aquesta és l'adreça IP imaginària i no la IP real del lloc web indicat ) de manera que us redirigiran a la destinació adequada.
Aquest procés s’explica al diagrama següent:
(imatge font )
P # 14) Quina diferència hi ha entre un domini i un grup de treball?
Resposta: En una xarxa informàtica, diferents ordinadors s’organitzen en diferents mètodes i aquests mètodes són: dominis i grups de treball. Normalment, els equips que funcionen a la xarxa domèstica pertanyen a un grup de treball.
Tanmateix, els equips que s’executen en una xarxa d’oficines o en qualsevol xarxa de lloc de treball pertanyen al domini.
Les seves diferències són les següents:
Grup de treball | Domini |
---|---|
Tots els ordinadors han d’estar a la mateixa xarxa d’àrea local | En un domini, els ordinadors poden estar en una xarxa local diferent |
Tots els ordinadors són iguals i cap equip té control sobre un altre ordinador | L'administrador de la xarxa utilitza un o més equips com a servidor i proporciona tots els accessos, permís de seguretat a la resta d'ordinadors de la xarxa |
En un grup de treball, cada equip manté la seva pròpia base de dades | El domini és una forma d’una xarxa d’ordinadors en què s’ordinen ordinadors, impressores i comptes d’usuari en una base de dades central. |
Cada equip té la seva pròpia regla d'autenticació per a cada compte d'usuari | Disposa de servidors d'autenticació centralitzats que estableixen la regla d'autenticació |
Cada equip té un compte d'usuari. Si l'usuari té compte en aquest equip, només l'usuari podrà accedir a l'ordinador | Si l'usuari té un compte en un domini, l'usuari pot iniciar sessió en qualsevol equip d'un domini |
Workgroup no s’uneix a cap permís de seguretat ni requereix cap contrasenya | L'usuari del domini ha de proporcionar credencials de seguretat sempre que accedeixi a la xarxa del domini |
La configuració de l’ordinador ha de canviar manualment per a cada equip d’un grup de treball | En un domini, els canvis fets en un equip automàticament han fet els mateixos canvis a la resta d’ordinadors de la xarxa |
En un grup de treball, només hi pot haver 20 equips connectats | En un domini, es poden connectar milers d’ordinadors |
P # 15) Què és un servidor intermediari i com protegeixen la xarxa d'ordinadors?
Resposta: Per a la transmissió de dades, calen adreces IP i fins i tot el DNS utilitza adreces IP per dirigir-se al lloc web correcte. Significa que sense el coneixement de les adreces IP correctes i reals no és possible identificar la ubicació física de la xarxa.
Els servidors intermediaris impedeixen als usuaris externs que no estiguin autoritzats accedir a aquestes adreces IP de la xarxa interna. Fa que la xarxa d’ordinadors sigui pràcticament invisible per a usuaris externs.
El servidor intermediari també manté la llista de llocs web a la llista negra, de manera que s’evita que l’usuari intern s’infecti fàcilment per virus, cucs, etc.
P # 16) Què són les classes d'IP i com es pot identificar la classe d'IP d'una adreça IP?
Resposta: Una adreça IP té 4 conjunts (octets) de números cadascun amb un valor de fins a 255.
Per exemple , l'abast de la connexió domèstica o comercial va començar principalment entre 190 x o 10 x. Les classes d’IP es diferencien en funció del nombre d’amfitrions que admet en una sola xarxa. Si les classes IP admeten més xarxes, hi ha poques adreces IP disponibles per a cada xarxa.
Hi ha tres tipus de classes d’IP que es basen en el primer octet d’adreces IP que es classifiquen en classes A, B o C. Si el primer octet comença amb 0 bits, és del tipus A.
El tipus de classe A té un rang fins a 127.x.x.x (excepte 127.0.0.1). Si comença amb els bits 10, pertany a la classe B. La classe B té un rang de 128.x a 191.x. La classe IP pertany a la classe C si l'octet comença amb els bits 110. La classe C té un rang de 192.x a 223.x.
P # 17) Què s’entén per 127.0.0.1 i localhost?
Resposta: L’adreça IP 127.0.0.1 està reservada per a connexions de bucle de retrocés o localhost. Aquestes xarxes solen estar reservades als clients més grans o a alguns dels membres originals d'Internet. Per identificar qualsevol problema de connexió, el pas inicial és fer ping al servidor i comprovar si està responent.
Si no hi ha cap resposta del servidor, hi ha diverses causes, com ara que la xarxa està inactiva o que cal substituir el cable o que la targeta de xarxa no estigui en bon estat. 127.0.0.1 és una connexió de loopback a la targeta d'interfície de xarxa (NIC) i, si podeu fer ping amb èxit a aquest servidor, significa que el maquinari està en bones condicions.
127.0.0.1 i localhost són les mateixes coses a la majoria del funcionament de la xarxa informàtica.
P # 18) Què és la NIC?
Resposta: NIC significa la targeta d’interfície de xarxa. També es coneix com a adaptador de xarxa o targeta Ethernet. Té la forma d’una targeta complementària i s’instal·la en un ordinador perquè l’ordinador es pugui connectar a una xarxa.
Cada NIC té una adreça MAC que ajuda a identificar l’ordinador de la xarxa.
P # 19) Què és l’encapsulament de dades?
Resposta: En una xarxa informàtica, per permetre la transmissió de dades d’un ordinador a un altre, els dispositius de xarxa envien missatges en forma de paquets. Aquests paquets s’afegeixen després amb la capçalera IP mitjançant la capa del model de referència OSI.
La capa d'enllaç de dades encapsula cada paquet en un marc que conté l'adreça de maquinari de la font i l'ordinador de destinació. Si un ordinador de destinació es troba a la xarxa remota, els marcs s’encaminen a través d’una passarel·la o enrutador a l’ordinador de destinació.
P # 20) Quina diferència hi ha entre Internet, Intranet i Extranet?
Resposta: Les terminologies Internet, Intranet i Extranet s’utilitzen per definir com es pot accedir a les aplicacions de la xarxa. Utilitzen tecnologia TCP / IP similar, però difereixen en termes de nivells d’accés per a cada usuari dins i fora de la xarxa.
- Internet : Tothom accedeix a les aplicacions des de qualsevol lloc que faci servir el web.
- Intranet : Permet l'accés limitat als usuaris de la mateixa organització.
- Extranet : Es permet als usuaris externs o se’ls proporciona accés per utilitzar l’aplicació de xarxa de l’organització.
P # 21) Què és una VPN?
Resposta: VPN és la xarxa privada virtual i està construït a Internet com una xarxa d’àrea privada privada. Les VPN basades en Internet són menys costoses i es poden connectar des de qualsevol lloc del món.
Les VPN s’utilitzen per connectar oficines de forma remota i són menys costoses en comparació amb les connexions WAN. Les VPN s’utilitzen per a transaccions segures i es poden transferir dades confidencials entre diverses oficines. VPN manté la informació de l'empresa segura contra qualsevol intrusió potencial.
(imatge font )
A continuació es detallen els tres tipus de VPN:
- Accediu a la VPN : Els accessos VPN proporcionen connectivitat a usuaris de telefonia mòbil i telèfons. És una opció alternativa per a connexions de connexió telefònica o connexions RDSI. Proporciona solucions de baix cost i una àmplia gamma de connectivitat.
- VPN Intranet : Són útils per connectar oficines remotes mitjançant infraestructures compartides amb la mateixa política que una xarxa privada.
- VPN extranet : Mitjançant la infraestructura compartida a través d’una intranet, els proveïdors, els clients i els socis es connecten mitjançant connexions dedicades.
P # 22) Què són Ipconfig i Ifconfig?
Resposta: Ipconfig significa Configuració del protocol d’Internet i aquesta ordre s’utilitza a Microsoft Windows per veure i configurar la interfície de xarxa.
L'ordre Ipconfig és útil per mostrar tota la informació resum de xarxa TCP / IP disponible actualment a una xarxa. També ajuda a modificar el protocol DHCP i la configuració de DNS.
Ifconfig (Configuració de la interfície) és una ordre que s'utilitza en sistemes operatius Linux, Mac i UNIX. S'utilitza per configurar, controlar els paràmetres de la interfície de xarxa TCP / IP des de CLI, és a dir, Interfície de línia d'ordres. Permet veure les adreces IP d’aquestes interfícies de xarxa.
P # 23) Expliqueu breument el DHCP?
Resposta: DHCP significa Dynamic Host Configuration Protocol i assigna automàticament adreces IP als dispositius de xarxa. Elimina completament el procés d'assignació manual d'adreces IP i redueix els errors causats per això.
Tot aquest procés està centralitzat de manera que la configuració TCP / IP també es pot completar des d’una ubicació central. DHCP té una 'agrupació d'adreces IP' des de la qual assigna l'adreça IP als dispositius de xarxa. DHCP no pot reconèixer si algun dispositiu està configurat manualment i assignat amb la mateixa adreça IP del grup DHCP.
En aquesta situació, genera l'error 'Conflicte d'adreces IP'.
(imatge font )
L'entorn DHCP requereix servidors DHCP per configurar la configuració TCP / IP. A continuació, aquests servidors assignen, publiquen i renoven les adreces IP, ja que és possible que els dispositius de xarxa puguin sortir de la xarxa i que alguns es puguin unir a la xarxa.
P # 24) Què és l'SNMP?
Resposta: SNMP significa Protocol de gestió de xarxes simples. És un protocol de xarxa utilitzat per recopilar organitzacions i intercanvis d'informació entre dispositius de xarxa. SNMP s’utilitza àmpliament en la gestió de xarxes per configurar dispositius de xarxa com ara commutadors, concentradors, encaminadors, impressores, servidors.
SNMP consta dels components següents:
- Gestor SNMP
- Dispositiu gestionat
- Agent SNMP
- Base d'informació de gestió (MIB)
El diagrama següent mostra com es connecten aquests components entre si a l’arquitectura SNMP:
(imatge font )
SNMP forma part del paquet TCP / IP. Hi ha 3 versions principals de SNMP que inclouen SNMPv1, SNMPv2 i SNMPv3.
P # 25) Quins són els diferents tipus de xarxa? Expliqueu-los breument.
Resposta: Hi ha quatre tipus principals de xarxes.
Fem una ullada a cadascun d’ells amb detall.
- Xarxa d'àrea personal (PAN) : És el tipus de xarxa més petit i bàsic que s’utilitza sovint a casa. És una connexió entre l'ordinador i un altre dispositiu com ara telèfon, impressora, tauletes de mòdem, etc.
- Xarxa d'àrea local (LAN) : LAN s'utilitza en petites oficines i cafès d'Internet per connectar un petit grup d'ordinadors entre si. Normalment, s’utilitzen per transferir un fitxer o per jugar al joc en una xarxa.
- Xarxa d'àrea metropolitana (MAN): És un tipus de xarxa potent que la LAN. L'àrea coberta per MAN és una ciutat petita, una ciutat, etc. S'utilitza un enorme servidor per cobrir un espai tan gran per a la connexió.
- Xarxa d'àrea ampla (WAN) : És més complex que la LAN i cobreix una àmplia extensió de la zona, normalment una gran distància física. Internet és la xarxa WAN més gran que s’estén per tot el món. La WAN no és propietat de cap organització, però en té la propietat distribuïda.
També hi ha altres tipus de xarxa:
- Xarxa d'àrea d'emmagatzematge (SAN)
- Xarxa d'àrea de sistema (SAN)
- Xarxa privada empresarial (EPN)
- Xarxa d'àrea local òptica passiva (POLAN)
Part 2: Sèries de preguntes sobre xarxes
P # 26) Diferenciar la comunicació i la transmissió?
Resposta: Mitjançant la transmissió, les dades es transfereixen de la font a la destinació (només un camí). Es tracta com el moviment físic de les dades.
La comunicació significa el procés d’enviament i recepció de dades entre dos suports (les dades es transfereixen entre la font i la destinació de les dues maneres).
P # 27) Descriviu les capes del model OSI?
Resposta: El model OSI significa Open System Interconnection (Open Interconnexió del Sistema). És un framework que guia les aplicacions sobre com es poden comunicar en una xarxa.
El model OSI té set capes. Es detallen a continuació,
- Capa física : S’ocupa de la transmissió i recepció de dades no estructurades a través d’un mitjà físic.
- Capa d'enllaç de dades: Ajuda a la transferència de marcs de dades sense errors entre nodes.
- Capa de xarxa: Decideix el camí físic que han de seguir les dades segons les condicions de la xarxa.
- Capa de transport: Assegura que els missatges es lliuren de manera seqüencial i sense pèrdues ni duplicacions.
- Capa de sessió: Ajuda a establir una sessió entre processos de diferents estacions.
- Capa de presentació: Formata les dades segons la necessitat i presenta les mateixes a la capa Aplicació.
- Capa d'aplicació: Serveix de mediador entre els usuaris i els processos de les aplicacions.
P # 28) Expliqueu diversos tipus de xarxes en funció de les seves mides?
Resposta: La mida de la xarxa es defineix com l’àrea geogràfica i el nombre d’ordinadors que s’hi cobreixen. En funció de la mida de la xarxa, es classifiquen a continuació:
- Xarxa d'àrea local (LAN): Una xarxa amb un mínim de dos ordinadors i un màxim de milers d’ordinadors dins d’una oficina o edifici es denomina LAN. En general, funciona per a un lloc únic on la gent pot compartir recursos com impressores, emmagatzematge de dades, etc.
- Xarxa d'àrea metropolitana (MAN): És més gran que LAN i s’utilitza per connectar diverses LAN a diferents regions petites, una ciutat, campus de col·legis o universitats, etc., que al seu torn forma una xarxa més gran.
- Xarxa d'àrea ampla (WAN): Diverses LAN i MAN connectades juntes formen una WAN. Cobreix una àrea més àmplia, com tot un país o un món.
P # 29) Definiu diversos tipus de connexions a Internet?
Resposta: Hi ha tres tipus de connexions a Internet. Es detallen a continuació:
- Connexió de banda ampla: Aquest tipus de connexió proporciona Internet d'alta velocitat contínua. En aquest tipus, si tanquem la sessió d’Internet per qualsevol motiu, no caldrà tornar a iniciar la sessió. Per exemple, Mòdems de cables, fibres, connexió sense fils, connexió per satèl·lit, etc.
- Wi-Fi: És una connexió a Internet sense fils entre els dispositius. Utilitza ones de ràdio per connectar-se als dispositius o gadgets.
- WiMAX: És el tipus de connexió a Internet més avançat que compta amb més funcions que el Wi-Fi. No és res més que un tipus de connexió de banda ampla avançada i d’alta velocitat.
P # 30) Algunes terminologies importants que trobem en conceptes de xarxa?
Resposta: A continuació es mostren alguns termes importants que hem de conèixer a la xarxa:
- Xarxa: Conjunt d’ordinadors o dispositius connectats juntament amb un camí de comunicació per compartir dades.
- Xarxes: El disseny i la construcció d’una xarxa s’anomenen xarxes.
- Enllaç: El mitjà físic o el camí de comunicació a través del qual es connecten els dispositius en una xarxa s’anomena Enllaç.
- Node: Els dispositius o els ordinadors connectats als enllaços s’anomenen nodes.
- Encaminador / passarel·la: Un dispositiu / ordinador / node connectat a diferents xarxes es denomina passarel·la o enrutador. La diferència bàsica entre aquests dos és que Gateway s’utilitza per controlar el trànsit de dues xarxes contradictòries mentre que el router controla el trànsit de xarxes similars.
- El router és un commutador que processa el senyal / trànsit mitjançant protocols d’encaminament.
- Protocol: Un conjunt d’instruccions o regles o directrius que s’utilitzen per establir comunicacions entre ordinadors d’una xarxa s’anomena Protocol.
- Unicast: Quan una informació o un paquet s’envia des d’una font concreta a una destinació especificada, s’anomena Unicasting.
- Anycasting: L’enviament de datagrames des d’una font al dispositiu més proper entre el grup de servidors que proporcionen el mateix servei que la font es denomina Anycasting.
- Multidifusió: Enviar una còpia de dades d’un sol remitent a diversos clients o receptors (clients seleccionats) de les xarxes que necessiten aquestes dades.
- Emissió: L’enviament d’un paquet a cada dispositiu de la xarxa s’anomena emissió.
P # 31) Expliqueu les característiques de les xarxes?
Resposta: Les principals característiques de les xarxes són esmentat a continuació:
- Topologia: Es tracta de com es disposen els ordinadors o els nodes a la xarxa. Els ordinadors estan disposats físicament o lògicament.
- Protocols: Tracta el procés de com es comuniquen els equips entre ells.
- Mitjà: Això no és res més que el mitjà utilitzat pels ordinadors per a la comunicació.
Q # 32) Quants tipus de modes s’utilitzen en la transferència de dades a través de xarxes?
Resposta: Els modes de transferència de dades a les xarxes d’ordinadors són de tres tipus. Es detallen a continuació,
- Simplex: La transferència de dades que té lloc només en una direcció s’anomena Simplex. En el mode Simplex, les dades es transfereixen de remitent a receptor o de receptor a remitent. Per exemple, Senyal de ràdio, el senyal d’impressió donat de l’ordinador a la impressora, etc.
- Mig dúplex: La transferència de dades es pot produir en ambdues direccions, però no al mateix temps. Com a alternativa, s’envien i reben les dades. Per exemple, Navegant per Internet, un usuari envia la sol·licitud al servidor i, posteriorment, el servidor la processa i la torna a enviar.
- Dúplex complet: La transferència de dades es produeix en ambdues direccions de manera simultània. Per exemple, Carreteres de dos carrils on circula el trànsit en ambdues direccions, comunicació per telèfon, etc.
P # 33) Anomeneu els diferents tipus de topologies de xarxa i expliqueu-ne els avantatges?
Resposta: La topologia de xarxa no és res més que la forma física o lògica en què es disposen els dispositius (com ara nodes, enllaços i ordinadors) d’una xarxa. La topologia física significa el lloc real on es troben els elements d’una xarxa.
La topologia lògica tracta del flux de dades a través de les xarxes. Un enllaç s’utilitza per connectar més de dos dispositius d’una xarxa. I més de dos enllaços situats a prop formen una topologia.
Les topologies de xarxa es classifiquen en baix:
a) Topologia d'autobusos: A Bus Topology, tots els dispositius de la xarxa estan connectats a un cable comú (també anomenat com a troncal). Com que els dispositius estan connectats a un sol cable, també es denomina Topologia de bus lineal.
L’avantatge de la topologia de bus és que es pot instal·lar fàcilment. I l’inconvenient és que si es trenca el cable principal, tota la xarxa quedarà inactiva.
b) Topologia d’estrelles: A Star Topology, hi ha un controlador o concentrador central al qual tots els nodes o dispositius estan connectats mitjançant un cable. En aquesta topologia, els dispositius no estan enllaçats entre si. Si un dispositiu necessita comunicar-se amb l’altre, ha d’enviar el senyal o les dades al concentrador central. I després, el concentrador envia les mateixes dades al dispositiu de destinació.
L’avantatge de la topologia estel·lar és que si es trenca un enllaç, només es veurà afectat aquest enllaç en particular. Tota la xarxa roman intacta. El principal desavantatge de la topologia estrella és que tots els dispositius de la xarxa depenen d’un sol punt (concentrador). Si el hub central falla, llavors tota la xarxa cau.
c) Topologia de l’anell: A Topologia d’anells, cada dispositiu de la xarxa està connectat a altres dos dispositius a banda i banda que al seu torn formen un bucle. La topologia de dades o senyal en anell flueix només en una sola direcció d’un dispositiu a un altre i arriba al node de destinació.
L’avantatge de la topologia d’anells és que es pot instal·lar fàcilment. També és fàcil afegir o suprimir dispositius a la xarxa. El principal desavantatge de la topologia d'anells és que els fluxos de dades només en una direcció. I un trencament en un node de la xarxa pot afectar tota la xarxa.
d) Topologia de malla: En una topologia de malla, cada dispositiu de la xarxa està connectat a la resta de dispositius de la xarxa. Mesh Topology utilitza tècniques d’encaminament i inundació per a la transmissió de dades.
L’avantatge de la topologia de malla és que si un enllaç es trenca, no afecta tota la xarxa. I l’inconvenient és que cal un cablejat enorme i és car.
P # 34) Quina és la forma completa d'IDEA?
Resposta: IDEA significa International Data Encryption Algorithm.
P # 35) Voleu definir el piggybacking?
Resposta: En la transmissió de dades, si el remitent envia alguna trama de dades al receptor, el receptor hauria d’enviar l’acusament al remitent. El receptor retardarà temporalment (espera que la capa de xarxa enviï el següent paquet de dades) la confirmació i l’enganxa al següent marc de dades sortint, aquest procés s’anomena Piggybacking.
P # 36) De quantes maneres es representen les dades i quines són?
Resposta: Les dades transmeses a través de les xarxes s’ofereixen de diferents maneres: text, àudio, vídeo, imatges, números, etc.
- àudio: No és res més que el so continu diferent del text i dels números.
- Vídeo: Imatges visuals contínues o una combinació d’imatges.
- Imatges: Cada imatge es divideix en píxels. I els píxels es representen mitjançant bits. La mida dels píxels pot variar segons la resolució de la imatge.
- Números: Aquests es converteixen en nombres binaris i es representen mitjançant bits.
- Text: El text també es representa com a bits.
P # 37) Quina és la forma completa d'ASCII?
Resposta: ASCII significa American Standard Code for Information Interchange.
P # 38) En què es diferencia un commutador d'un hub?
Resposta: A continuació es mostren les diferències entre un commutador i un concentrador,
A continuació, es mostra clarament la diferència:
P # 39) Definir el temps d’anada i tornada?
Resposta: El temps que triga un senyal a arribar a la destinació i tornar al remitent amb l’acceptació s’anomena Temps d’anada i tornada (RTT). També s’anomena Retard d’anada i tornada (RTD).
P # 40) Definir Brouter?
Resposta: Brouter o Bridge Router és un dispositiu que actua tant com a bridge com a router. Com a pont, reenvia dades entre les xarxes. I, com a encaminador, encamina les dades a sistemes especificats dins d’una xarxa.
P # 41) Definiu IP estàtica i IP dinàmica?
Resposta: Quan a un dispositiu o ordinador se li assigna una adreça IP especificada, es denomina IP estàtica. El proveïdor de serveis d’Internet l’assigna com a adreça permanent.
L'IP dinàmic és l'adreça IP temporal assignada per la xarxa a un dispositiu informàtic. El servidor assigna automàticament una IP dinàmica al dispositiu de xarxa.
Q # 42) Com s'utilitza la VPN al món corporatiu?
Resposta: VPN significa Xarxa privada virtual. Amb l’ajuda d’una VPN, els usuaris remots es poden connectar de manera segura a la xarxa de l’organització. Empreses corporatives, institucions educatives, oficines governamentals, etc. utilitzen aquesta VPN.
P # 43) Quina diferència hi ha entre el tallafoc i l'antivirus?
Resposta: El tallafoc i l’antivirus són dues aplicacions de seguretat diferents que s’utilitzen a la xarxa. Un tallafoc actua com un guardià que impedeix als usuaris no autoritzats accedir a les xarxes privades com a intranets. Un tallafoc examina cada missatge i bloqueja el mateix que no està protegit.
Antivirus és un programa que protegeix un ordinador de qualsevol programari maliciós, virus, programari espia, adware, etc.
Nota: Un tallafoc no pot protegir el sistema contra virus, programes espia, adware, etc.
P # 44) Expliqueu el balizatge?
Resposta: Si una xarxa auto-repara el seu problema, es denomina Beaconing. Principalment, s’utilitza a les xarxes de token ring i FDDI (Fiber Distributed Data Interface). Si un dispositiu de la xarxa s’enfronta a algun problema, notifica als altres dispositius que no reben cap senyal. De la mateixa manera, el problema es repara a la xarxa.
Q # 45) Per què l'estàndard d'un model OSI es denomina 802.xx?
Resposta: El model OSI es va iniciar el mes de febrer de 1980. Per tant, està normalitzat com a 802.XX. Aquest '80' significa l'any 1980 i '2' representa el mes de febrer.
P # 46) Amplieu DHCP i descriviu com funciona?
Resposta: DHCP significa Dynamic Host Configuration Protocol.
DHCP s’utilitza per assignar adreces IP automàticament als dispositius de la xarxa. Quan s’afegeix un nou dispositiu a la xarxa, emet un missatge indicant que és nou a la xarxa. A continuació, el missatge es transmet a tots els dispositius de la xarxa.
Només el servidor DHCP reaccionarà al missatge i assignarà una nova adreça IP al dispositiu de la xarxa recentment afegit. Amb l’ajuda de DHCP, la gestió d’IP es va fer molt fàcil.
P # 47) Com es pot certificar una xarxa com a xarxa eficaç? Quins són els factors que els afecten?
Resposta: Una xarxa es pot certificar com una xarxa eficaç basada en els factors esmentats a continuació:
- Rendiment: El rendiment d’una xarxa es basa en el temps de transmissió i el temps de resposta. Els factors que afecten el rendiment d’una xarxa són el maquinari, el programari, els tipus de suports de transmissió i el nombre d’usuaris que utilitzen la xarxa.
- Fiabilitat: La fiabilitat no és altra cosa que mesurar la probabilitat que es produeixin errors en una xarxa i el temps que ha trigat a recuperar-se d’ella. Els factors que afecten el mateix són la freqüència de fallades i el temps de recuperació de la fallada.
- Seguretat: Protecció de les dades contra virus i usuaris no autoritzats. Els factors que afecten la seguretat són els virus i els usuaris que no tenen permís per accedir a la xarxa.
Q # 48) Expliqueu el DNS?
Resposta: DNS significa Domain Naming Server. El DNS actua com a traductor entre noms de domini i adreces IP. Mentre els humans recordem els noms, l’ordinador només entén els números. En general, assignem noms a llocs web i ordinadors com Gmail.com, Hotmail, etc. Quan escrivim aquests noms, el DNS els tradueix en números i executa les nostres sol·licituds.
La traducció dels noms a números o adreça IP es nomena com a cerca de reenviament.
La traducció de l’adreça IP a noms s’anomena una cerca inversa.
Q # 49) Definiu IEEE al món de les xarxes?
Resposta: IEEE significa l'Institut d'Enginyers Elèctrics i Electrònics. S’utilitza per dissenyar o desenvolupar estàndards que s’utilitzen per fer xarxes.
P # 50) Per a què serveix el xifratge i el desxifratge?
com afegir un element a una matriu
Resposta: El xifratge és el procés de convertir les dades de transmissió en un altre formulari que no és llegit per cap altre dispositiu que no sigui el receptor previst.
El desxifratge és el procés de conversió de les dades xifrades a la seva forma normal. En aquest procés de conversió s’utilitza un algorisme anomenat xifratge.
Q # 51) Breu Ethernet?
Resposta: Ethernet és una tecnologia que s’utilitza per connectar equips a tota la xarxa per transmetre les dades entre si.
Per exemple, si connectem un ordinador i un ordinador portàtil a una impressora, el podem anomenar com a xarxa Ethernet. Ethernet actua com a operador d'Internet a les xarxes de distància curta, com una xarxa d'un edifici.
La principal diferència entre Internet i Ethernet és la seguretat. Ethernet és més segur que Internet, ja que Ethernet és de bucle tancat i només té accés limitat.
P # 52) Expliqueu l'encapsulament de dades?
Resposta: Encapsular significa afegir una cosa a l’altre. Quan es passa un missatge o un paquet a través de la xarxa de comunicació (capes OSI), cada capa afegeix la informació de capçalera al paquet real. Aquest procés s’anomena Encapsulació de dades.
Nota: La decapsulació és exactament el contrari de l’encapsulació. El procés per eliminar les capçaleres afegides per les capes OSI del paquet real es denomina Decapsulation.
P # 53) Com es classifiquen les xarxes en funció de les seves connexions?
Resposta: Les xarxes es classifiquen en dues categories segons els seus tipus de connexió. A continuació s’esmenten:
- Xarxes d'igual a igual (P2P): Quan dos o més equips es connecten junts per compartir recursos sense l'ús d'un servidor central es denomina xarxa de parells a parells. Els ordinadors d’aquest tipus de xarxes actuen com a servidor i client. Generalment s’utilitza en empreses petites ja que no són costoses.
- Xarxes basades en servidor: En aquest tipus de xarxa, es troba un servidor central per emmagatzemar les dades, aplicacions, etc. dels clients. L’ordinador servidor proporciona la seguretat i l’administració de xarxa a la xarxa.
P # 54) Voleu definir la canalització?
Resposta: A Xarxa, quan una tasca està en curs, s’inicia una altra tasca abans que s’acabi la tasca anterior. Això s’anomena Pipelining.
P # 55) Què és un codificador?
Resposta: El codificador és un circuit que utilitza un algorisme per convertir qualsevol dada o comprimir dades d'àudio o vídeo amb finalitats de transmissió. Un codificador converteix el senyal analògic en senyal digital.
P # 56) Què és un descodificador?
Resposta: El descodificador és un circuit que converteix les dades codificades al seu format real. Converteix el senyal digital en un senyal analògic.
P # 57) Com es poden recuperar les dades d'un sistema infectat amb un virus?
Resposta: En un altre sistema (no infectat amb un virus), instal·leu un sistema operatiu i un antivirus amb les darreres actualitzacions. A continuació, connecteu el disc dur del sistema infectat com a unitat secundària. Ara escaneu el disc dur secundari i netegeu-lo. A continuació, copieu les dades al sistema.
P # 58) Descriviu els elements clau del protocol?
Resposta: A continuació es mostren els 3 elements clau del protocol:
- Sintaxi: És el format de les dades. Això vol dir en quin ordre es mostren les dades.
- Semàntica: Descriu el significat dels bits de cada secció.
- Temps: A quina hora s’han d’enviar les dades i amb quina rapidesa s’han d’enviar.
P # 59) Expliqueu la diferència entre la transmissió de banda base i de banda ampla?
Resposta:
- Transmissió de banda base: Un sol senyal consumeix tot l’ample de banda del cable.
- Transmissió de banda ampla: S’envien múltiples senyals de múltiples freqüències simultàniament.
P # 60) Voleu ampliar SLIP?
Resposta: SLIP significa Serial Line Interface Protocol. SLIP és un protocol utilitzat per transmetre datagrames IP a través d’una línia serial.
Conclusió
Aquest article és útil per a aquells que assisteixen a l'entrevista a la xarxa. Com que la creació de xarxes és un tema complex, cal anar amb compte mentre es responen les preguntes en una entrevista. Si repasseu les preguntes de l’entrevista a la xarxa d’aquest article, podeu fer-ho fàcilment.
Espero haver cobert gairebé totes les preguntes importants de les entrevistes en xarxa d’aquest article.
Mentrestant, hi ha diverses altres preguntes d’entrevistes disponibles a Internet que també podeu resoldre. Tot i això, estic segur que si teniu una clara comprensió de les preguntes que es formulen aquí, podeu esborrar amb confiança qualsevol entrevista en xarxa.
Bona sort i proves feliços !!!
Lectura recomanada
- Tutorial sobre xarxes informàtiques: la guia definitiva
- Una guia completa de tallafocs: com construir un sistema de xarxa segur
- Tot sobre els commutadors de capa 2 i capa 3 al sistema de xarxa
- Top 60 de preguntes i respostes d’entrevistes en xarxa
- Algunes preguntes i respostes de proves manuals complicades
- Preguntes i respostes de l’entrevista
- Algunes preguntes d’entrevistes de proves de programari interessants