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NEW QUESTION: 1
Which of the following is the most reliable authentication device?
A. Combination of variable and fixed callback system.
B. Variable callback system
C. Smart Card system
D. Fixed callback system
Answer: C
Explanation:
The smart card, an intelligent token, is a credit card sized plastic card embedded with an integrated circuit chip. It provides not only memory capacity, but computational capability as well. The self-containment of smart card makes it resistant to attack as it does not need to depend upon potentially vulnerable external resources.
Because of this characteristic, smart cards are often used in different applications which require strong security protection and authentication. Option B is the most correct option, this is because Callback systems are not considered very reliable in the CISSP examination, Smart cards can also provide 2 mode authentication.
"Caller ID and callback options are great, but they are usually not practical because they require users to call in from a static phone number each time they access the network.
Most users are accessing the network remotely because they are on the road and moving from place to place." Pg. 428 Shon Harris: All-In-One CISSP Certification Guide.

NEW QUESTION: 2
You run the command dlstat show-link -r.
Select the two correct statements regarding the information displayed in the INTRS column.
A. No value is listed for virtual network interfaces.
B. The number of packets that were interrupted by a collision is listed, which may indicate hardware problems.
C. The number of Interrupts is listed, which indicates network efficiency.
D. A value of 0 is listed for virtual interfaces and ether stubs.
E. A number equal to the number of transmitted Ethernet frames is listed for physical links.
Answer: B,C
Explanation:
In this output, the statistics for interrupt (INTRS) are significant. Low interrupt numbers indicate greater efficiency in performance. If the interrupt numbers are high, then you might need to add more resources to the specific link.
Example: # dlstat -r -i 1 LINK IPKTS RBYTES INTRS POLLS CH<10 CH10-50 CH>50 e1000g0 101.91K 32.86M 87.56K 14.35K 3.70K 205 5 nxge1 9.61M 14.47G 5.79M 3.82M 379.98K 85.66K 1.64K vnic1 8 336 0 0 0 0 0 e1000g0 0 0 0 0 0 0 0 nxge1 82.13K 123.69M 50.00K 32.13K 3.17K 724 24 vnic1 0 0 0 0 0 0 0 Note:dlstat show-link [-r [-F] | -t] [-i interval] [-a] [-p] [ -o field[,...]] [-u R|K|M|G|T|P] [link] Display statistics for a link.
-r Display receive-side statistics only. Includes bytes and packets received, hardware and software drops, and so forth.
List of supported RX fields:
link iusedby ibytes ipkts intrs polls hdrops: hardware drops sdrops: software drops (owing to bandwidth enforcement) ch<10: number of packet chains of length < 10 ch10-50: number of packet chains of length between 10 and 50 ch>50: number of packet chains of length > 50
Reference: man dlstat

NEW QUESTION: 3
You are developing a car maintenance application for a car service enter. Specific services are performed by different teams. Example services are oil changes, tire rotations, and windshield wiper inspections.
Which two configuration options perform the correct assignment routing? (Choose two.)
A. Configure single level approval routing to a supervisor who assigns the task to the specific team
B. Configure routing to use business logic to assign tasks to the appropriate team using the type of service
C. Configure routing to a skilled work group using the appropriate skill parameters for the selected service
D. Configure all assignments to route to the service manager who then assigns the tasks to the specific team
Answer: C,D

NEW QUESTION: 4
For which kind of MPLS deployment is the next-hop-self all keyword used on a BGP neighbor command?
A. 6VPE
B. inter-AS MPLS VPN option D
C. Unified MPLS
D. inter-AS MPLS VPN option C
E. MPLS Carrier's carrier
Answer: C
Explanation:
Since the core and aggregation parts of the network are integrated and end-to-end LSPs are provided, the Unified MPLS solution is also referred to as "Seamless MPLS." New technologies or protocols are not used here, only MPLS, Label Distribution Protocol (LDP), IGP, and BGP. Since you do not want to distribute the loopback prefixes of the PE routers from one part of the network into another part, you need to carry the prefixes in BGP. The Internal Border Gateway Protocol (iBGP) is used in one network, so the next hop address of the prefixes is the loopback prefixes of the PE routers, which is not known by the IGP in the other parts of the network. This means that the next hop address cannot be used to recurse to an IGP prefix. The trick is to make the ABR routers Route Reflectors (RR) and set the next hop to self, even for the reflected iBGP prefixes. In order for this to work, a new knob is needed. Only the RRs need newer software to support this architecture. Since the RRs advertise the BGP prefixes with the next hop set to themselves, they assign a local MPLS label to the BGP prefixes. This means that in the data plane, the packets forwarded on these end-toend LSPs have an extra MPLS label in the label stack. The RRs are in the forwarding path. There are two possible scenarios:
- The ABR does not set the next hop to self for the prefixes advertised (reflected by BGP) by the ABR into the aggregation part of the network. Because of this, the ABR needs to redistribute the loopback prefixes of the ABRs from the core IGP into the aggregation IGP. If this is done, there is still scalability. Only the ABR loopback prefixes (from the core) need to be advertised into the aggregation part, not the loopback prefixes from the PE routers from the remote aggregation parts.
- The ABR sets the next hop to self for the prefixes advertised (reflected by BGP) by the ABR into the aggregation part. Because of this, the ABR does not need to redistribute the loopback prefixes of the ABRs from the core IGP into the aggregation IGP.
In both scenarios, the ABR sets the next hop to self for the prefixes advertised (reflected by BGP) by the ABR from the aggregation part of the network into the core part. If this is not done, the ABR needs to redistribute the loopback prefixes of the PEs from the aggregation IGP into the core IGP. If this is done, there is no scalability. In order to set the next hop to self for reflected iBGP routes, you must configure the neighbor x.x.x.x next-hop-self all command.
Reference: http://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/multiprotocol-label-switchingmpls/mpls/116127-configure-technology-00.html