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NEW QUESTION: 1
You are designing an enterprise-level Windows Communication Foundation (WCF) application. User accounts will migrate from the existing system. The new system must be able to scale to accommodate the increasing load.
You need to ensure that the application can handle large-scale role changes.
What should you use for authorization? (Each correct answer presents a complete solution. Choose all that apply.)
A. Resource-based trusted subsystem model
B. Role-based approach
C. Resource-based impersonation/delegation model
D. Identity-based approach
Answer: B,D
Explanation:
Advanced Maturity: Authorization as a Service In the advanced level of maturity for authorization, role storage and management is consolidated and authorization itself is a service available to any solution that is service-enabled.
* The Trusted Subsystems Model
Once authorization is available as an autonomous service, the need for impersonation is eliminated. Instead of assuming the identity of the user, the application uses its own credentials to access services and resources, but it captures the user's identity and passes it as a parameter (or token) to be used for authorization when a request is made. This model is referred to as the trusted subsystem model, because the application acts as a
trusted subsystem within the security domain.
NEW QUESTION: 2
A. Option D
B. Option B
C. Option A
D. Option C
Answer: D
Explanation:
On DSW1, VALN ACL, Need to delete the VLAN access-map test1 whose action is to drop access-list 10; specifically 10.2.1.3
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Topic 16, Ticket 11 : IPV6 OSPF
Topology Overview (Actual Troubleshooting lab design is for below network design)
Client Should have IP 10.2.1.3
EIGRP 100 is running between switch DSW1 & DSW2
OSPF (Process ID 1) is running between R1, R2, R3, R4
Network of OSPF is redistributed in EIGRP
BGP 65001 is configured on R1 with Webserver cloud AS 65002
HSRP is running between DSW1 & DSW2 Switches
The company has created the test bed shown in the layer 2 and layer 3 topology exhibits.
This network consists of four routers, two layer 3 switches and two layer 2 switches.
In the IPv4 layer 3 topology, R1, R2, R3, and R4 are running OSPF with an OSPF process
number 1.
DSW1, DSW2 and R4 are running EIGRP with an AS of 10. Redistribution is enabled
where necessary.
R1 is running a BGP AS with a number of 65001. This AS has an eBGP connection to AS
65002 in the ISP's network. Because the company's address space is in the private range.
R1 is also providing NAT translations between the inside (10.1.0.0/16 & 10.2.0.0/16)
networks and outside (209.65.0.0/24) network.
ASW1 and ASW2 are layer 2 switches.
NTP is enabled on all devices with 209.65.200.226 serving as the master clock source.
The client workstations receive their IP address and default gateway via R4's DHCP
server.
The default gateway address of 10.2.1.254 is the IP address of HSRP group 10 which is
running on DSW1 and DSW2.
In the IPv6 layer 3 topology R1, R2, and R3 are running OSPFv3 with an OSPF process
number 6.
DSW1, DSW2 and R4 are running RIPng process name RIP_ZONE.
The two IPv6 routing domains, OSPF 6 and RIPng are connected via GRE tunnel running
over the underlying IPv4 OSPF domain. Redistrution is enabled where necessary.
Recently the implementation group has been using the test bed to do a 'proof-of-concept'
on several implementations. This involved changing the configuration on one or more of the devices. You will be presented with a series of trouble tickets related to issues introduced during these configurations.
Note: Although trouble tickets have many similar fault indications, each ticket has its own issue and solution.
Each ticket has 3 sub questions that need to be answered & topology remains same. Question-1 Fault is found on which device, Question-2 Fault condition is related to, Question-3 What exact problem is seen & what needs to be done for solution ===================================================================== ========== Solution
Steps need to follow as below:- When we check on client 1 & Client 2 desktop we are not receiving DHCP address from R4 ipconfig ----- Client will be receiving IP address 10.2.1.3
- From Client PC we can ping 10.2.1.254....
- But IP 10.2.1.3 is able to ping from R4, R3, R2, R1.
- Since the problem is R1 (2026::111:1) is not able to ping loopback of DSW1 (2026::102:1).
- Kindly check for neighbourship of routers as IPV6.... As per design below neighbourship should be present for IPV6 R1 ---R2 --- R3 --- R4--- DSW1 & DSW2 ----- Neighbourship between devices of IPV6
R2 IPV6 OSPF neighbourship is with R1 R3 IPV6 OSPF neighbourship is with R4
- As per above snapshot we cannot see IPV6 neighbourship between R2 & R3 when checked interface configuration ipv6 ospf area 0 is missing on R2 which is connected to R3
NEW QUESTION: 3
ROUTE.comは、IPv6 0SPFv3を実行している既存のエンタープライズネットワークを持つ小規模なIT企業です。
現在、OSPFはすべてのルーターで構成されています。ただし、R4のループバックアドレス(FEC0:4:4)は、R1のIPv6ルーティングテーブルには表示されません。この障害の原因を特定し、OPSF機能を使用し、現在の領域の割り当てを変更しない必要な修正アクションを実装する必要があります。 R4のループバックアドレス(FEC0:4:4)がRTのIPv6ルーティングテーブルで確認できる場合、障害を修正したことがわかります。
特記事項:最大ポイント数を獲得するには、この問題に関連するすべての不正または不要な構成ステートメントを削除する必要があります。
Answer:
Explanation:
See the Explanation below.
Explanation
To troubleshoot the problem, first issue the show running-config on all of 4 routers. Pay more attention to the outputs of routers R2 and R3 The output of the "show running-config" command of R2:
The output of the "show running-config" command of R3:
We knew that all areas in an Open Shortest Path First (OSPF) autonomous system must be physically connected to the backbone area (Area 0). In some cases, where this is not possible, we can use a virtual link to connect to the backbone through a non-backbone area. The area through which you configure the virtual link is known as a transit area. In this case, the area 11 will become the transit area. Therefore, routers R2 and R3 must be configured with the area <area id> virtual-link <neighbor router-id>command. + Configure virtual link on R2 (from the first output above, we learned that the OSPF process ID of R2 is 1):
R2>enable
R2#configure terminal
R2(config)#ipv6 router ospf 1
R2(config-rtr)#area 11 virtual-link 3.3.3.3
Save the configuration:
R2(config-rtr)#end
R2#copy running-config startup-config
(Notice that we have to use neighbor router-id 3.3.3.3, not R2's router-id 2.2.2.2) + Configure virtual link on R3 (from the second output above, we learned that the OSPF process ID of R3 is 1 and we have to disable the wrong configuration of "area 54 virtual-link 4.4.4.4"):
R3>enable
R3#configure terminal
R3(config)#ipv6 router ospf 1
R3(config-rtr)#no area 54 virtual-link 4.4.4.4
R3(config-rtr)#area 11 virtual-link 2.2.2.2
Save the configuration:
R3(config-rtr)#end
R3#copy running-config startup-config
You should check the configuration of R4, too. Make sure to remove the incorrect configuration statements to get the full points.
R4(config)#ipv6 router ospf 1
R4(config-router)#no area 54 virtual-link 3.3.3.3
R4(config-router)#end
After finishing the configuration doesn't forget to ping between R1 and R4 to make sure they work.
Note. If you want to check the routing information, use the show ipv6 route command, not "show ip route".
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