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Da kommt es hinter uns hergeschossen, IIA-CIA-Part1-German Dumps wie von der Sehne eines Bogens geschnellt, denselben quälenden Husten.

NEW QUESTION: 1
A Citrix Administrator needs to restart random/non-persistent desktops based on Machine
Creation Services (MCS).
Which consequence does the administrator need to be aware of when performing this restart?
A. A new copy of the snapshot will be created.
B. The vDisk will be recreated.
C. The Personal vDisk will be deleted.
D. The differencing disks will be deleted.
Answer: D
Explanation:
Now new copy is made. VM consist of a master disk (snapshot), identity disk and a differencing disk. Last one is removed and recreated after a reboot
https://www.citrix.com/blogs/2011/06/28/machine-creation-services-primer-part-1/

NEW QUESTION: 2
実装グループは、テストベッドを使用して「概念実証」を行っています。これは、クライアント1とクライアント2の両方が209.65.200.241のWEBサーバーにアクセスすることを必要とします。ネットワークアドレス指定、ルーティングスキーム、DHCPサービス、NTPサービス、レイヤー2接続、FHRPサービス、およびデバイスセキュリティにいくつかの変更を加えた後、クライアント1が209.65.200.241アドレスにpingできないことを示すトラブルチケットが開かれました。
サポートされているコマンドを使用して、この障害の原因を特定し、次の質問に答えてください。
障害状態の解決策は何ですか?
A. 構成モードで、インターフェイス範囲Fa 1/0/1-2を使用し、スイッチポートポートセキュリティインターフェイス構成コマンドなし。次に、execモードでclear errdisable interface fa 1/01-2 vlan 10コマンド
B. 構成モードで、インターフェイス範囲Fa 1/0/1-2を使用し、スイッチポートポートセキュリティインターフェイス構成コマンドなし。
C. 設定モードで、インターフェイス範囲Fa 1/0/1-2を使用し、スイッチポートポートセキュリティなし、続いてシャットダウン、シャットダウンインターフェイス設定コマンドなし。
D. 設定モードで、インターフェイス範囲Fa 1/0/1-2を使用し、スイッチポートポートセキュリティインターフェイス設定コマンドなし。次に、execモードでerrdisable interface fa 1/0/1をクリアしてから、errdisable interface fa 1/0/2コマンドをクリアします。
Answer: C
Explanation:
Explanation
On ASW1, we need to remove port-security under interface fa1/0/1 & fa1/0/2.
Reference: http://www.cisco.com/en/US/tech/ABC389/ABC621/technologies_tech_no te09186a00806cd87b.shtml
Topic 8, Ticket 8 : Redistribution of EIGRP to 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


Client is unable to ping IP 209.65.200.241
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
* IP 10.2.1.3 will be able to ping from R4 , but cannot ping from R3, R2, R1
* This clearly shows problem at R4 since EIGRP is between DSW1, DSW2 & R4 and OSPF protocol is running between R4, R3, R2, R1 so routes from R4 are not propagated to R3, R2, R1
* Since R4 is able to ping 10.2.1.3 it means that routes are received in EIGRP & same needs to be advertised in OSPF to ping from R3, R2, R1.
* Need to check the routes are being advertised properly or not in OSPF & EIGRP vice-versa.


* From above snap shot it clearly indicates that redistribution done in EIGRP is having problem & by default all routes are denied from ospf to EIGRP... so need to change route-map name.
* Change required: On R4, in the redistribution of EIGRP routing protocol, we need to change name of route-map to resolve the issue. It references route-map OSPF_to_EIGRP but the actual route map is called OSPF->EIGRP.

NEW QUESTION: 3

A. Option C
B. Option B
C. Option A
D. Option D
Answer: C

NEW QUESTION: 4
会社のWebアプリケーションが複数のLinux Amazon EC2インスタンスを使用しており、Amazon EBSボリュームにデータを保存しています。同社は、障害が発生した場合にアプリケーションの回復力を高め、原子性、一貫性、分離、および耐久性(ACID)に準拠したストレージを提供するソリューションを探しています。
これらの要件を満たすために、ソリューションアーキテクトは何をすべきですか?
A. 各アベイラビリティーゾーンのEC2インスタンスでアプリケーションを起動します。 EBSボリュームを各EC2インスタンスに接続します。
B. Amazon S3 1ゾーン-低頻度アクセス(S3 1ゾーン-IA)を使用して、複数のアベイラビリティーゾーンストアデータにAuto Scalingグループを持つApplication Load Balancerを作成します
C. 複数のアベイラビリティーゾーンにわたるAuto Scalingグループを使用してApplication Load Balancerを作成します。
Amazon EFSにデータを保存し、各インスタンスにターゲットをマウントします。
D. 複数のアベイラビリティーゾーンにわたってAutoScalingグループを使用してApplication Load Balancerを作成し、各EC2インスタンスにインスタンスストアをマウントします
Answer: C
Explanation:
Explanation
How Amazon EFS Works with Amazon EC2
The following illustration shows an example VPC accessing an Amazon EFS file system. Here, EC2 instances in the VPC have file systems mounted.
In this illustration, the VPC has three Availability Zones, and each has one mount target created in it. We recommend that you access the file system from a mount target within the same Availability Zone. One of the Availability Zones has two subnets. However, a mount target is created in only one of the subnets.

Benefits of Auto Scaling
Better fault tolerance. Amazon EC2 Auto Scaling can detect when an instance is unhealthy, terminate it, and launch an instance to replace it. You can also configure Amazon EC2 Auto Scaling to use multiple Availability Zones. If one Availability Zone becomes unavailable, Amazon EC2 Auto Scaling can launch instances in another one to compensate.
Better availability. Amazon EC2 Auto Scaling helps ensure that your application always has the right amount of capacity to handle the current traffic demand.
Better cost management. Amazon EC2 Auto Scaling can dynamically increase and decrease capacity as needed. Because you pay for the EC2 instances you use, you save money by launching instances when they are needed and terminating them when they aren't.
https://docs.aws.amazon.com/efs/latest/ug/how-it-works.html#how-it-works-ec2
https://docs.aws.amazon.com/autoscaling/ec2/userguide/auto-scaling-benefits.html