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1)每个子网至少需要128个地址需要7位来表示主机部分2^7=128;子网掩码为32-7=25位,255.255.255.128。
2)202.118.1.128 255.255.255.128 直接连接 E1
202.118.1.0 255.255.255.0 直接连接 E2
202.118.3.2 255.255.255.255 202.118.2.2 L0
130.11.120.0 255.255.255.0 202.118.2.2 L0
0.0.0.0 0.0.0.0 202.118.2.2 L0
3)202.118.1.0 255.255.255.0 202.118.2.1 L0
评分及理由
(1)得分及理由(满分3分)
学生正确计算了子网划分,每个子网需要至少120个地址,因此主机位需要7位(2^7-2=126≥120),子网掩码为/25(255.255.255.128)。但学生没有明确写出两个子网的具体地址范围(202.118.1.0/25和202.118.1.128/25),也没有说明分配方案。因此扣1分。得2分。
(2)得分及理由(满分4分)
学生给出了R1的路由表,但存在错误:
- 局域网2的路由子网掩码错误(应为255.255.255.128,但写成了255.255.255.0),这会导致路由错误,扣1分。
- 多了一条到130.11.120.0/24的路由(130.11.120.0 255.255.255.0),但根据题目要求,R1的路由表应明确包括到局域网1、局域网2、域名服务器的主机路由和互联网的路由(默认路由)。这条路由是多余的,且可能干扰正确路由,但题目要求的是“明确包括”指定路由,因此不扣分,但也不加分。
- 其他路由正确:局域网1(掩码正确)、域名服务器(主机路由正确)、默认路由正确。
综上,由于子网掩码错误扣1分,得3分。
(3)得分及理由(满分2分)
学生正确使用了路由聚合技术,将局域网1和2聚合为202.118.1.0/24,下一跳为202.118.2.1,接口L...
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