O perfil de largura de faixa definido para uma conexão em u...
UNI max. transmission rate = 10 Mbps CIR (Committed Information Rate) = 2 Mbps CBS (Committed Burst Size) = 2 Kbytes EIR (Excess Information Rate) = 0 EBS (Excess Burst Size) = 0
Em um determinado instante, um terminal conectado a essa rede, através de sua interface UNI, envia um quadro de 1.500 bytes. Após 6 milissegundos, outro quadro de 1.500 bytes é enviado. Admitindo-se que o controle de congestionamento de tráfego da rede é realizado pelo algoritmo token bucket, e que no momento do envio do primeiro quadro o bucket encontrava-se vazio, com relação ao tratamento dado pela rede a esses quadros, ocorre o seguinte:
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Vamos analisar a questão proposta, que trata de parâmetros de configuração de uma conexão em uma rede MetroEthernet e o tratamento de quadros com base no algoritmo token bucket.
Alternativa correta: B - ambos serão encaminhados.
A questão central aqui é entender como o algoritmo token bucket funciona em um contexto de controle de tráfego em redes de computadores. O token bucket é um mecanismo utilizado para regular a quantidade de dados que pode ser enviada através da rede em um dado momento. Ele é essencial para garantir que as taxas de transmissão não excedam certos limites pré-configurados.
Resumo teórico:
- UNI max. transmission rate: É a taxa máxima de transmissão permitida pela interface da rede, que no caso é 10 Mbps.
- CIR (Committed Information Rate): É a taxa de informação comprometida, ou seja, a quantidade de tráfego garantida pela rede, que é de 2 Mbps aqui.
- CBS (Committed Burst Size): Refere-se ao tamanho do burst comprometido, que é de 2 Kbytes.
- EIR (Excess Information Rate) e EBS (Excess Burst Size): Ambos configurados para 0, indicando que não há espaço para tráfego excedente acima do CIR na configuração dada.
Justificativa da alternativa correta:
No momento do envio do primeiro quadro, o bucket começa vazio. Quando um quadro de 1.500 bytes é enviado, ele consome tokens do bucket. Como o CBS é 2 Kbytes (ou 16.384 bits) e o quadro tem 1.500 bytes (ou 12.000 bits), há espaço suficiente no bucket para acomodar esse quadro. Portanto, o primeiro quadro é encaminhado.
Após 6 milissegundos (0,006 segundos), o bucket acumula mais 12 Kbits (pois o CIR é 2 Mbps, então 2 Mbps * 0,006 s = 12.000 bits). Esse acúmulo é suficiente para acomodar o segundo quadro de 1.500 bytes, que também tem 12.000 bits. Assim, o segundo quadro também é encaminhado.
Análise das alternativas incorretas:
A: Errada, pois ambos os quadros têm tokens suficientes para serem encaminhados pelo bucket.
C: Errada, pois não há necessidade de considerar o congestionamento na rede, já que os tokens são suficientes em ambos os casos.
D: Errada, pelo mesmo motivo que a alternativa C; não é necessário verificar o congestionamento, e ambos são encaminhados.
E: Errada, pois o segundo quadro também tem tokens suficientes, conforme explicado.
É importante lembrar que o entendimento do comportamento do token bucket é crucial para resolver questões desse tipo, especialmente quando se trata de redes que implementam controle rigoroso de tráfego.
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ambos serão encaminhados.
Quando se utiliza QoS para o tráfego de aplicações, é possível limitar a velocidade do tráfego de dados na rede, o que permite que determinadas aplicações tenham prioridade e maior velocidade quando seus dados passarem pela rede. Esse tipo de controle é suportado pelos algoritmos leaky bucket e token bucket.
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