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NEW QUESTION: 1
SIMULATION
Click to expand each objective. To connect to the Azure portal, type https://portal.azure.com in the browser address bar.



すべてのタスクの実行が終了したら、「次へ」ボタンをクリックします。
[次へ]ボタンをクリックすると、ラボに戻ることができないことに注意してください。採点は、残りの試験を完了する間、バックグラウンドで発生します。
概要
試験の次のセクションはラボです。このセクションでは、ライブ環境で一連のタスクを実行します。ほとんどの機能はライブ環境と同様に利用できますが、一部の機能(コピーと貼り付け、外部Webサイトへの移動機能など)は設計上不可能です。スコアは、ラボで述べられているタスクを実行した結果に基づいています。言い換えれば、タスクをどのように達成するかは問題ではありません。タスクを正常に実行すると、そのタスクのクレジットを獲得できます。
ラボの時間は個別ではなく、この試験には複数のラボが必要な場合があります。各ラボを完了するのに必要な時間を使用できます。ただし、与えられた時間内にラボと試験の他のすべてのセクションを完了することができるように、時間を適切に管理する必要があります。
ラボ内で[次へ]ボタンをクリックして作業を送信すると、ラボに戻ることはできません。
ラボを開始するには
[次へ]ボタンをクリックして、ラボを開始できます。
インターネットからアクセスできるようにVM1を構成する予定です。
VM1が使用するネットワークインターフェイスにパブリックIPアドレスを追加する必要があります。
Azureポータルから何をすべきですか?
A. 次の手順を完了することで、プライベートおよびパブリックIPアドレスをAzureネットワークインターフェイスに追加できます。
ステップ1:Azureポータルで、[その他のサービス]をクリックし、フィルターボックスに仮想マシンを入力して、[仮想マシン]をクリックします。
ステップ2:[仮想マシン]ペインで、IPアドレスを追加するVMをクリックします。表示される仮想マシンペインで[ネットワークインターフェイス]をクリックし、IPアドレスを追加するネットワークインターフェイスを選択します。次の図に示す例では、myVMという名前のVMからmyNICという名前のNICが選択されています。

ステップ3:選択したNICに表示されるペインで、[IP構成]をクリックします。
ステップ4:[パブリックIPアドレスの作成]をクリックします。
ステップ5:表示される[パブリックIPアドレスの作成]ペインで、次の図に示すように、名前を入力し、IPアドレス割り当てタイプ、サブスクリプション、リソースグループ、および場所を選択し、[作成]をクリックします。
B. 次の手順を完了することで、プライベートおよびパブリックIPアドレスをAzureネットワークインターフェイスに追加できます。
ステップ1:Azureポータルで、[その他のサービス]をクリックし、フィルターボックスに仮想マシンを入力して、[仮想マシン]をクリックします。
ステップ2:[仮想マシン]ペインで、IPアドレスを追加するVMをクリックします。表示される仮想マシンペインで[ネットワークインターフェイス]をクリックし、IPアドレスを追加するネットワークインターフェイスを選択します。次の図に示す例では、myVMという名前のVMからmyNICという名前のNICが選択されています。

ステップ3:選択したNICに表示されるペインで、[IP構成]をクリックします。
ステップ4:[パブリックIPアドレスの作成]をクリックします。

ステップ5:表示される[パブリックIPアドレスの作成]ペインで、次の図に示すように、名前を入力し、IPアドレス割り当てタイプ、サブスクリプション、リソースグループ、および場所を選択し、[作成]をクリックします。
Answer: B
Explanation:
References: https://docs.microsoft.com/en-us/azure/virtual-network/virtual-network-multiple-ip-addresses-portal

NEW QUESTION: 2
A tester was able to leverage a pass-the-hash attack during a recent penetration test. The tester gained a foothold and moved laterally through the network. Which of the following would prevent this type of attack from reoccurring?
A. Enabling full-disk encryption on all workstations that are used by administrators and disabling RDP
B. Creating separate accounts for privileged access that are not used to log on to local machines
C. Renaming all active service accounts and disabling all inactive service accounts
D. Increasing the password complexity requirements and setting account expiration dates
Answer: B

NEW QUESTION: 3
展示を参照してください。

これらの2つの直接接続されたネイバー間にEBGPネイバーシップを確立し、BGPを介して2つのルーターのループバックネットワークを交換する構成はどれですか。
A)

B)

C)

D)

A. オプションB
B. オプションC
C. オプションA
D. オプションD
Answer: C
Explanation:
Explanation
With BGP, we must advertise the correct network and subnet mask in the "network" command (in this case network 10.1.1.0/24 on R1 and network 10.2.2.0/24 on R2). BGP is very strict in the routing advertisements. In other words, BGP only advertises the network which exists exactly in the routing table. In this case, if you put the command "network x.x.0.0 mask 255.255.0.0" or
"network x.0.0.0 mask 255.0.0.0" or "network x.x.x.x mask 255.255.255.255" then BGP will not advertise anything.
It is easy to establish eBGP neighborship via the direct link. But let's see what are required when we want to establish eBGP neighborship via their loopback interfaces. We will need two commands:
+ the command "neighbor 10.1.1.1 ebgp-multihop 2" on R1 and "neighbor 10.2.2.2 ebgpmultihop
2" on R1. This command increases the TTL value to 2 so that BGP updates can reach the BGP neighbor which is two hops away.
+ Answer 'R1 (config) #router bgp 1
R1 (config-router) #neighbor 192.168.10.2 remote-as 2
R1 (config-router) #network 10.1.1.0 mask 255.255.255.0
R2 (config) #router bgp 2
R2 (config-router) #neighbor 192.168.10.1 remote-as 1
R2 (config-router) #network 10.2.2.0 mask 255.255.255.0
Quick Wireless Summary
Cisco Access Points (APs) can operate in one of two modes: autonomous or lightweight
+ Autonomous: self-sufficient and standalone. Used for small wireless networks.
+ Lightweight: A Cisco lightweight AP (LAP) has to join a Wireless LAN Controller (WLC) to function.
LAP and WLC communicate with each other via a logical pair of CAPWAP tunnels.
- Control and Provisioning for Wireless Access Point (CAPWAP) is an IETF standard for control messaging for setup, authentication and operations between APs and WLCs. CAPWAP is similar to LWAPP except the following differences:
+CAPWAP uses Datagram Transport Layer Security (DTLS) for authentication and encryption to protect traffic between APs and controllers. LWAPP uses AES.
+ CAPWAP has a dynamic maximum transmission unit (MTU) discovery mechanism.
+ CAPWAP runs on UDP ports 5246 (control messages) and 5247 (data messages) An LAP operates in one of six different modes:
+ Local mode (default mode): measures noise floor and interference, and scans for intrusion detection (IDS) events every 180 seconds on unused channels
+ FlexConnect, formerly known as Hybrid Remote Edge AP (H-REAP), mode: allows data traffic to be switched locally and not go back to the controller. The FlexConnect AP can perform standalone client authentication and switch VLAN traffic locally even when it's disconnected to the WLC (Local Switched). FlexConnect AP can also tunnel (via CAPWAP) both user wireless data and control traffic to a centralized WLC (Central Switched).
+ Monitor mode: does not handle data traffic between clients and the infrastructure. It acts like a sensor for location-based services (LBS), rogue AP detection, and IDS
+ Rogue detector mode: monitor for rogue APs. It does not handle data at all.
+ Sniffer mode: run as a sniffer and captures and forwards all the packets on a particular channel to a remote machine where you can use protocol analysis tool (Wireshark, Airopeek, etc) to review the packets and diagnose issues. Strictly used for troubleshooting purposes.
+ Bridge mode: bridge together the WLAN and the wired infrastructure together.
Mobility Express is the ability to use an access point (AP) as a controller instead of a real WLAN controller. But this solution is only suitable for small to midsize, or multi-site branch locations where you might not want to invest in a dedicated WLC. A Mobility Express WLC can support up to 100 Aps

NEW QUESTION: 4
The network engineering team for a large university must increase the security within the core of the network by ensuring that IP traffic only originates from a network segment that is assigned to that interface in the routing table. Which technology must be chosen to accomplish this requirement?
A. VLAN access control lists
B. Intrusion prevention system
C. Unicast Reverse Path Forwarding
D. ARP inspection
Answer: C
Explanation:
Unicast Reverse Path Forwarding
One approach to preventing malicious traffic from entering a network is to use Unicast Reverse Path Forwarding (uRPF) . Specifically, uRPF can help block packets having a spoofed IP address. The way that uRPF works is to check the source IP address of a packet arriving on an interface and determine whether that IP address is reachable, based on the router's Forwarding Information Base (FIB) used by Cisco Express Forwarding (CEF). Optionally, the router can also check to see whether the packet is arriving on the interface the router would use to send traffic back to that IP address.


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  1. Mr WordPress8:51 م في 6-18-2010

    Hi, this is a comment.
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