escalabilidad
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Título del Test:
![]() escalabilidad Descripción: test de escalabilidad de redes |



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En el contexto de redes de telecomunicaciones, ¿cuál es la principal función de una red troncal (backbone) dentro de una infraestructura de red?. Permitir la comunicación directa entre dispositivos finales sin necesidad de un router. Interconectar múltiples redes LAN y WAN, facilitando el transporte eficiente de datos a través de grandes distancias. Proporcionar redundancia a nivel de capa de enlace de datos mediante la implementación de protocolos como STP. Optimizar la asignación de direcciones IP a través de un sistema jerárquico basado en la subred. Defina las capas de la arquitectura de las redes NGN. 1=Capa de acceso. 2=Capa de control de red. 3=Capa de transporte. 4=Capa de gestión de servicios. 1=Capa de gestión de servicios. 2=Capa de control de red. 3=Capa de transporte. 4=Capa de acceso. 1=Capa de gestión de servicios. 2=Capa de transporte. 3=Capa de control de red. 4=Capa de acceso. Determine a qué tipo de red troncal corresponde la siguiente descripción: Arquitectura de red que utiliza múltiples conexiones troncales para proporcionar redundancia, escalabilidad y rendimiento. En lugar de depender de una única conexión troncal centralizada, la red utiliza múltiples conexiones troncales que se interconectan entre sí. Backbone en serie. Backbone distribuida. Backbone colapsada. Backbone paralela. ¿Cuál es la relación principal entre el protocolo IP y las redes backbone?. El protocolo IP es independiente de las redes backbone. Las redes backbone no son necesarias para la comunicación global en Internet. IP se utiliza únicamente en redes locales, mientras que las redes backbone conectan países. IP proporciona el esquema de direccionamiento y enrutamiento para el tráfico que viaja a través de las redes backbone. En el protocolo HSRP (Hot Standby Router Protocol), ¿cuál es la función principal de la "Dirección IP Virtual" configurada en un grupo de HSRP?. dentificar la dirección IP física del router activo dentro del grupo HSRP para fines de gestión remota. Representar la dirección de multicast utilizada por los routers HSRP para intercambiar mensajes de estado. Ser la dirección IP asignada al router en estado Standby, utilizada únicamente cuando el router activo falla. Actuar como la puerta de enlace predeterminada (Default Gateway) para los dispositivos finales en la subred, permitiendo que múltiples routers físicos compartan esta función de manera transparente para la alta disponibilidad. ¿Qué tipo de protocolo de enrutamiento es EIGRP?. Protocolo de estado de enlace. Protocolo estático. Protocolo híbrido. Protocolo LINK-STATE. ¿Qué comando se utiliza para evitar que EIGRP envíe mensajes por una interfaz sin dejar de anunciar su red?. disable neighbor [nombre_de_interfaz]. passive-interface [nombre_de_interfaz]. shutdown interface [nombre_de_interfaz]. block-eigrp [nombre_de_interfaz]. ¿Cuál es el comando correcto para activar EIGRP en modo de configuración global usando el número de sistema autónomo 100?. router eigrp 100. enable eigrp 100. start eigrp 100. configure eigrp 100. ¿Por qué el área 0 es fundamental en la arquitectura OSPF?. Actúa como el backbone que interconecta todas las demás áreas. Se utiliza exclusivamente en redes con menos de 50 routers. Asigna direcciones IP dinámicamente entre áreas remotas. Es la única área que permite tráfico externo a Internet. ¿Cuál es el comando correcto para habilitar OSPF en un router Cisco?. router ospf 1. enable ospf routing. configure ospf protocol. ip ospf start. En redes de campus grandes o redes empresariales con múltiples edificios, conectar todos los segmentos locales directamente a un único punto central (un backbone colapsado) puede volverse impráctico o costoso a medida que la red crece. Una arquitectura común para abordar esto es el "backbone distribuido". Considerando este modelo arquitectónico, ¿Cuál describe con mayor precisión la estructura y el propósito fundamental de un "backbone distribuido" en una red de campus o empresarial?. Utiliza un solo cable físico de fibra óptica de alta velocidad que recorre todos los edificios o puntos de conexión de la red, y todos los dispositivos se conectan a este cable principal en serie para formar el backbone. Se basa en la conexión directa de todos los dispositivos finales (usuarios, servidores) a un conjunto centralizado de switches de alta capacidad ubicados en un único data center o sala de equipos principal, sin capas intermedias de switches de distribución. Se define por el uso exclusivo de conexiones inalámbricas de alta velocidad para interconectar todos los switches y routers de la red principal, eliminando la necesidad de cableado físico en el backbone para permitir una rápida reconfiguración de la topología. Consiste en múltiples puntos de conexión (generalmente switches de Capa 3 en la capa de distribución) distribuidos geográficamente o lógicamente, cada uno sirviendo a un área específica (como un edificio o grupo de edificios). Estos puntos de distribución se interconectan a su vez para formar el backbone principal, facilitando la modularidad, escalabilidad y gestión de redes extensas. En las redes modernas de alta capacidad, especialmente en las redes de transporte óptico (fibra óptica), la demanda de ancho de banda crece constantemente. Tecnologías como la Jerarquía Digital Síncrona (SDH) son fundamentales para organizar el tráfico, pero para aprovechar al máximo la capacidad inherente de la fibra óptica y aumentar drásticamente la cantidad de datos que puede transportar un solo hilo de fibra, se utiliza Wavelength Division Multiplexing (WDM). Considerando este contexto, ¿Cuál describe mejor la función principal y el principio operativo clave de la tecnología WDM en una red de fibra óptica?. Implementa un esquema de corrección de errores avanzado directamente en la capa física. Esto detecta y corrige automáticamente los errores de transmisión inducidos por el ruido o la dispersión en el enlace de fibra óptica. Permite la transmisión simultánea de múltiples señales ópticas (luz), cada una utilizando una longitud de onda (color) diferente, a través de un único hilo de fibra óptica. Esto incrementa enormemente la capacidad total de transmisión de la fibra sin necesidad de desplegar cables adicionales. Gestiona el acceso de múltiples usuarios a un único canal de transmisión de fibra óptica mediante la asignación dinámica de ranuras de tiempo o frecuencias, similar a cómo operan algunas tecnologías inalámbricas. Se encarga de convertir las señales eléctricas provenientes de los equipos de red a un formato óptico adecuado para su transmisión por la fibra, asegurando una interfaz eficiente entre la electrónica y la óptica de la red. En el entorno tecnológico actual, las organizaciones experimentan un crecimiento constante en el número de usuarios, dispositivos conectados (incluyendo IoT), el volumen y tipo de tráfico de datos (video, cloud, aplicaciones en tiempo real) y la necesidad de implementar rápidamente nuevos servicios y aplicaciones. Esta dinámica hace que la capacidad de una red para crecer y adaptarse sin degradar el rendimiento o requerir rediseños costosos, es decir, su escalabilidad, sea más crítica que nunca. Considerando el panorama digital moderno, ¿Cuál de las siguientes opciones identifica correctamente por qué la escalabilidad es tan importante hoy y los principales factores que están impulsando esta necesidad en el diseño e implementación de redes?. La escalabilidad se refiere a la facilidad con la que se pueden reemplazar componentes de hardware defectuosos sin interrumpir el servicio. Está impulsada por la necesidad de minimizar los tiempos de inactividad de la red, priorizando la redundancia física sobre la capacidad de crecimiento del tráfico o el número de dispositivos. La escalabilidad se enfoca primariamente en la capacidad de una red para resistir ataques cibernéticos a gran escala, como ataques de denegación de servicio distribuido (DDoS), aumentando su capacidad de procesamiento de seguridad de forma elástica. Los principales factores impulsores son las crecientes amenazas a la seguridad de la información. La escalabilidad es relevante principalmente para reducir el consumo de energía de los equipos de red, asegurando que el gasto eléctrico se mantenga constante a pesar del incremento en la cantidad de datos procesados. Está impulsada por regulaciones ambientales y la búsqueda de certificaciones de eficiencia energética para data centers. La escalabilidad es vital para que las redes puedan soportar el aumento masivo de dispositivos, el crecimiento exponencial del tráfico generado por servicios cloud y multimedia, y la rápida implementación de nuevas aplicaciones empresariales. Su importancia radica en permitir el crecimiento organizacional, mantener la calidad de servicio y controlar los costos operativos a largo plazo frente a una demanda impredecible y en expansión. Opción múltiple ¿Cuáles son los 4 principios de ingeniería estructurada que se analiza para el correcto diseño de una red?. Jerarquía. Capacidad de recuperación. Flexibilidad. Modularidad. Determine a qué tipo de red troncal corresponde la siguiente descripción: Es un tipo de arquitectura de red en la que la función de la red backbone se concentra en un único dispositivo central, generalmente un switch o router de gran capacidad. Backbone colapsada. Backbone paralela. Backbone en serie. Backbone distribuida. ¿Qué mecanismo utiliza EIGRP para garantizar la entrega confiable de sus mensajes?. OSPF. RTP. TCP. UDP. ¿Qué comando se usa para anunciar la red 192.168.10.0/24 en EIGRP desde la configuración del router?. ip route 192.168.10.0 255.255.255.0. include-network 192.168.10.0. advertise 192.168.10.0/24. network 192.168.10.0. ¿Cuál es la métrica compuesta principal que utiliza EIGRP para seleccionar la mejor ruta?. Retardo y carga de enlace. Número de saltos y costo. Ancho de banda y retardo. Ancho de banda y confiabilidad. ¿Cómo se visualizan los vecinos OSPF que han formado adyacencia?. show interfaces ospf. ping ospf neighbor. show ip protocols. show ip ospf neighbor. ¿Qué comando se usa para anunciar una red en OSPF dentro del modo de configuración de router?. ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 ospf. redistribute 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0. network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0. ospf network add 192.168.1.0 area 0. Señale una ventaja de las redes backbone paralelas. Requiere más enrutadores y cableado para incrementar la velocidad. Necesidad de Coordinación Avanzada. La velocidad de transmisión de datos será mayor debido a que toda la información no colapsa en un solo equipo. Qué tipo de switch puede ser utilizado como core de una red troncal colapasada?. Cisco Catalyst 9500. Cisco ASR 9000 Series. Juniper Networks QFX Series. Arista 7000 Series. En el entorno tecnológico actual, las organizaciones experimentan un crecimiento constante en el número de usuarios, dispositivos conectados (incluyendo IoT), el volumen y tipo de tráfico de datos (video, cloud, aplicaciones en tiempo real) y la necesidad de implementar rápidamente nuevos servicios y aplicaciones. Esta dinámica hace que la capacidad de una red para crecer y adaptarse sin degradar el rendimiento o requerir rediseños costosos, es decir, su escalabilidad, sea más crítica que nunca. Considerando el panorama digital moderno, ¿Cuál de las siguientes opciones identifica correctamente por qué la escalabilidad es tan importante hoy y los principales factores que están impulsando esta necesidad en el diseño e implementación de redes?. La escalabilidad se enfoca primariamente en la capacidad de una red para resistir ataques cibernéticos a gran escala, como ataques de denegación de servicio distribuido (DDoS), aumentando su capacidad de procesamiento de seguridad de forma elástica. Los principales factores impulsores son las crecientes amenazas a la seguridad de la información. La escalabilidad es vital para que las redes puedan soportar el aumento masivo de dispositivos, el crecimiento exponencial del tráfico generado por servicios cloud y multimedia, y la rápida implementación de nuevas aplicaciones empresariales. Su importancia radica en permitir el crecimiento organizacional, mantener la calidad de servicio y controlar los costos operativos a largo plazo frente a una demanda impredecible y en expansión. La escalabilidad se refiere a la facilidad con la que se pueden reemplazar componentes de hardware defectuosos sin interrumpir el servicio. Está impulsada por la necesidad de minimizar los tiempos de inactividad de la red, priorizando la redundancia física sobre la capacidad de crecimiento del tráfico o el número de dispositivos. La escalabilidad es relevante principalmente para reducir el consumo de energía de los equipos de red, asegurando que el gasto eléctrico se mantenga constante a pesar del incremento en la cantidad de datos procesados. Está impulsada por regulaciones ambientales y la búsqueda de certificaciones de eficiencia energética para data centers. En una configuración HSRP (Hot Standby Router Protocol), la prioridad determina qué router se convierte en el router Activo para un grupo de redundancia. Por defecto, una vez que un router se convierte en Activo, permanece en ese rol hasta que falla, incluso si un router con una prioridad más alta se vuelve disponible posteriormente (por ejemplo, si un router principal de alta prioridad se recupera de una falla). Si se desea que un router con una prioridad HSRP más alta siempre asuma el rol de Activo tan pronto como esté operativo y tenga una mejor prioridad que el router actualmente Activo (que tiene menor prioridad), ¿Qué comando específico de HSRP debe configurarse en las interfaces de los routers que forman parte del grupo de redundancia?. El comando standby <group> priority <value> con un valor numérico más alto se debe configurar en el router deseado. Esto asegura que tenga la mayor prioridad, pero por sí solo no habilita la toma de control reactiva. El comando standby <group> preempt se debe configurar en las interfaces de los routers con mayor prioridad. Esto les permite tomar el control del rol Activo si detectan que un router Activo con menor prioridad está funcionando. El comando standby <group> track <interface> se debe configurar. Esto permite que la prioridad del router disminuya si una interfaz monitoreada falla, pero no habilita la toma de control proactiva por alta prioridad. El comando standby <group> timers hello <seconds> hold <seconds> con valores más bajos para los temporizadores se debe configurar. Esto acelera la detección de fallas y la transición, pero no habilita la preemption. En el diseño de redes de gran escala, particularmente en las capas de distribución y core, la forma en que se interconectan los dispositivos principales constituye el backbone. Aunque términos como "colapsado" o "distribuido" describen arquitecturas comunes, el concepto de un "backbone paralelo" se refiere a una característica específica relacionada con la redundancia y la capacidad dentro de esa estructura. Considerando las topologías de red para el backbone, ¿Cuál describe con mayor precisión la característica clave que define un "backbone paralelo" y el principal beneficio que aporta a la red?. La implementación de un sistema de túneles cifrados a través de la red pública de Internet para conectar de forma segura las diferentes sucursales a la oficina central. Su beneficio es permitir la comunicación privada sobre una infraestructura pública compartida. Una estructura donde todos los switches de la capa de acceso están conectados directamente a un único router central de gran capacidad. Su beneficio es la centralización de las decisiones de enrutamiento, simplificando la configuración de la red en el núcleo. Un diseño donde todos los dispositivos de la red principal (switches, routers) están conectados en una secuencia lineal (uno tras otro). Su beneficio es la simplicidad de la instalación inicial al requerir menos cableado estructurado entre los nodos. La presencia de múltiples enlaces o caminos redundantes y simultáneos que interconectan los puntos o dispositivos principales del backbone (como switches de alta gama o routers). Su beneficio fundamental es aumentar la tolerancia a fallos (si un enlace falla, hay otros) y la capacidad total al distribuir el tráfico a través de los caminos disponibles. ¿Qué condición debe cumplirse para que dos routers formen una vecindad EIGRP correctamente?. Deben tener direcciones IP idénticas. Deben tener el mismo hostname. Deben estar en la misma red y usar el mismo número de sistema autónomo. Deben estar conectados por un switch administrado. ¿Qué mecanismo utiliza EIGRP para garantizar la entrega confiable de sus mensajes?. RTP. UDP. TCP. OSPF. ¿Qué tipo de protocolo de enrutamiento es EIGRP?. Protocolo estático. Protocolo de estado de enlace. Protocolo híbrido. Protocolo LINK-STATE. ¿Cuál es la principal ventaja de OSPF frente a protocolos de vector de distancia como RIP?. Se basa en actualizaciones periódicas para mantener la topología. Limita el número de saltos a un máximo de 15 para evitar bucles. Utiliza menos recursos de CPU y memoria en los routers. Utiliza el algoritmo de estado de enlace para converger más rápido. ¿Qué condición debe cumplirse para que dos routers OSPF lleguen a ser adyacentes?. Deben intercambiar rutas externas mediante protocolos como BGP. Deben tener diferentes IDs de router y estar conectados a través de una red WAN. Deben coincidir los valores de área, máscara, tipo de red y mensaje hello. Deben ser configurados como routers internos dentro del área 0. En el contexto de redes de telecomunicaciones, ¿cuál es la principal función de una red troncal (backbone) dentro de una infraestructura de red?. Permitir la comunicación directa entre dispositivos finales sin necesidad de un router. Interconectar múltiples redes LAN y WAN, facilitando el transporte eficiente de datos a través de grandes distancias. Optimizar la asignación de direcciones IP a través de un sistema jerárquico basado en la subred. Proporcionar redundancia a nivel de capa de enlace de datos mediante la implementación de protocolos como STP. En redes de campus grandes o redes empresariales con múltiples edificios, conectar todos los segmentos locales directamente a un único punto central (un backbone colapsado) puede volverse impráctico o costoso a medida que la red crece. Una arquitectura común para abordar esto es el "backbone distribuido". Considerando este modelo arquitectónico, ¿Cuál describe con mayor precisión la estructura y el propósito fundamental de un "backbone distribuido" en una red de campus o empresarial?. Utiliza un solo cable físico de fibra óptica de alta velocidad que recorre todos los edificios o puntos de conexión de la red, y todos los dispositivos se conectan a este cable principal en serie para formar el backbone. Se define por el uso exclusivo de conexiones inalámbricas de alta velocidad para interconectar todos los switches y routers de la red principal, eliminando la necesidad de cableado físico en el backbone para permitir una rápida reconfiguración de la topología. Se basa en la conexión directa de todos los dispositivos finales (usuarios, servidores) a un conjunto centralizado de switches de alta capacidad ubicados en un único data center o sala de equipos principal, sin capas intermedias de switches de distribución. Consiste en múltiples puntos de conexión (generalmente switches de Capa 3 en la capa de distribución) distribuidos geográficamente o lógicamente, cada uno sirviendo a un área específica (como un edificio o grupo de edificios). Estos puntos de distribución se interconectan a su vez para formar el backbone principal, facilitando la modularidad, escalabilidad y gestión de redes extensas. En las topologías de red, el backbone (o troncal) se refiere a la parte principal de la red que conecta los segmentos o redes más pequeños. Un tipo conceptual y a menudo simple o histórico de backbone es la configuración "en serie" (serial backbone), donde los dispositivos de red principales (como switches o hubs) están conectados en una línea, uno detrás del otro. Considerando esta estructura lineal simple, ¿Cuál describe la característica fundamental y la principal desventaja operativa de un "backbone en serie" en una red?. Representa un único camino secuencial para el tráfico del backbone. Su desventaja crítica es que la falla de cualquier dispositivo o enlace en la serie interrumpe la conectividad para todos los dispositivos que se encuentran "aguas abajo" de la falla, creando un punto único de fallo significativo. Permite la conexión directa de múltiples dispositivos finales (como PCs o servidores) sin necesidad de switches o hubs adicionales. La ventaja principal es simplificar la infraestructura de la capa de acceso al reducir el número de equipos requeridos en cada segmento local. Utiliza un sistema de direccionamiento basado en la posición física de cada dispositivo en la cadena serial para enrutar el tráfico de manera eficiente. Esto simplifica la configuración de la red al eliminar la necesidad de protocolos de enrutamiento complejos o tablas de mapeo. Distribuye la carga de tráfico equitativamente entre múltiples caminos paralelos existentes entre cada par de puntos de conexión del backbone. Esto asegura que si un enlace falla, el tráfico puede ser automáticamente redirigido por una ruta alternativa sin interrupción del servicio. ¿Qué mecanismo podría evitar que el host quede aislado de la red?. Protocolo Frame Relay. Protocolo FHRP. Protocolo SPT. Protocolo WDM. ¿Qué tipo de tablas mantiene EIGRP en cada router para tomar decisiones de enrutamiento?. Tabla de vecinos y tabla OSPF. Tabla ARP, tabla NAT y tabla de enrutamiento. Tabla de vecinos, tabla de topología y tabla de enrutamiento. Tabla MAC, tabla NAT y tabla de métricas. ¿Qué comando se utiliza para evitar que EIGRP envíe mensajes por una interfaz sin dejar de anunciar su red?. shutdown interface [nombre_de_interfaz]. block-eigrp [nombre_de_interfaz]. passive-interface [nombre_de_interfaz]. disable neighbor [nombre_de_interfaz]. ¿Cuál es el comando correcto para activar EIGRP en modo de configuración global usando el número de sistema autónomo 100?. start eigrp 100. configure eigrp 100. enable eigrp 100. router eigrp 100. ¿Qué algoritmo utiliza OSPF para calcular la mejor ruta hacia cada destino?. Algoritmo Round-Robin con balanceo de carga dinámico. Algoritmo de Dijkstra o SPF (Shortest Path First). Algoritmo Bellman-Ford basado en saltos sucesivos. Algoritmo de inundación selectiva con enrutamiento vectorial. ¿Qué característica permite a OSPF evitar bucles de enrutamiento?. Las rutas se validan usando confirmaciones periódicas entre vecinos. Cada router mantiene una copia completa de la topología de su área. Solo se permite un router por red de broadcast como punto de reenvío. La métrica OSPF considera el tiempo de propagación de los enlaces. |





