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NEW QUESTION: 1
Your network contains an Active Directory domain named contoso.com. All servers run Windows Server 2012 R2. The domain contains two servers. The servers are configured as shown in the following table.

All client computers run Windows 8 Enterprise.
You plan to deploy Network Access Protection (NAP) by using IPSec enforcement.
A Group Policy object (GPO) named GPO1 is configured to deploy a trusted server group
to all of the client computers.
You need to ensure that the client computers can discover HRA servers automatically.
Which three actions should you perform? (Each correct answer presents part of the solution. Choose three.)
A. On DC1, create a service location (SRV) record.
B. On all of the client computers, configure the EnableDiscovery registry key.
C. On DC1, create an alias (CNAME) record.
D. In a GPO, modify the Request Policy setting for the NAP Client Configuration.
E. On Server2/ configure the EnableDiscovery registry key.
Answer: A,B,D

NEW QUESTION: 2
An administrator receives reports that the network is running slow for users connected to a certain switch. Viewing the network traffic, the administrator reviews the following:
1 8:51:59.042108 IP linuxwksta.55467 > dns.company.com.domain: 39462+ PTR?
2 22.17.4.10.in-addr.arpa. (42)
1 8:51:59.055732 IP dns.company.com.domain > linuxwksta.55467: 39462 NXDomain
0 /0/0 (42)
1 8:51:59.055842 IP linuxwksta.48287 > dns.company.com.domain: 46767+ PTR?
2 55.19.4.10.in-addr.arpa. (42)
1 8:51:59.069816 IP dns.company.com.domain > linuxwksta.48287: 46767 NXDomain
0 /0/0 (42)
18:51:59.159060 IP linuxwksta.42491 > 10.4.17.72.iscsi-target: Flags [P.], seq
1989625106:1989625154, ack 2067334822, win 1525, options [nop,nop,TS val 16021424 ecr 215646227], length 48
1 8:51:59.159145 IP linuxwksta.48854 > dns.company.com.domain: 3834+ PTR?
7 2.17.4.10.in-addr.arpa. (41)
1 8:51:59.159314 IP 10.4.17.72.iscsi-target > linuxwksta.42491: Flags [P.], seq 1:49, ack
4 8, win 124, options [nop,nop,TS val 215647479 ecr 16021424], length 48
18:51:59.159330 IP linuxwksta.42491 > 10.4.17.72.iscsi-target: Flags [.], ack 49, win 1525, options [nop,nop,TS val 16021424 ecr 215647479], length 0
18:51:59.165342 IP dns.company.com.domain > linuxwksta.48854: 3834 NXDomain 0/0/0 (41)
18:51:59.397461 ARP, Request who-has 10.4.16.58 tell 10.4.16.1, length 46
1 8:51:59.397597 IP linuxwksta.37684 > dns.company.com.domain: 15022+ PTR?
5 8.16.4.10.in-addr.arpa. (41)
Given the traffic report, which of the following is MOST likely causing the slow traffic?
A. Improper LUN masking
B. DNS poisoning
C. ARP poisoning
D. Improper network zoning
Answer: D

NEW QUESTION: 3
Which three are always benefits of using a logical standby database? (Choose three.)
A. It can be used for reporting workloads requiring additional indexes or materialized views or both.
B. It can be used as an updatable database for Real Application testing and then converted back to a standby database without affecting the updates.
C. It provides a disaster-recovery solution with switchover and failover options that can recover any data updated on the primary database.
D. It can be used for testing patches without affecting the primary database.
E. It can be used for database rolling release upgrades.
F. It can be used to replicate a single pluggable database (PDB) in a multitenant container database.
Answer: A,B,D
Explanation:
Explanation/Reference:
Explanation:
C: A logical standby database can be used to test new software releases and some kinds of applications on a complete and accurate copy of the primary's data. It can host other applications and additional schemas while protecting data replicated from the primary against local changes.
D: A logical standby database is open read/write while changes on the primary are being replicated.
Consequently, a logical standby database can simultaneously be used to meet many other business requirements, for example it can run reporting workloads that would problematical for the primary's throughput.
F: Logical standby can be used to greatly reduce downtime associated with applying patchsets and new software releases. A logical standby can be upgraded to the new release and then switched over to become the active primary. This allows full availability while the old primary is converted to a logical standby and the patchset is applied.
References: https://docs.oracle.com/cd/E11882_01/server.112/e41134/standby.htm#SBYDB00103

NEW QUESTION: 4



A. O 208.149.23.64 [110/1] via 190.172.23.10, 00:00:07, Serial 1/0 O 208.149.23.96 [110/3] via 190.173.23.10, 00:00:16, FastEthernet 0/0
B. O 208.149.23.64 [110/13] via 190.173.23.10, 00:00:07, FastEthernet 0/0 O 208.149.23.96 [110/13] via 190.173.23.10, 00:00:16, FastEthernet 0/0
C. O 208.149.23.64 [110/13] via 190.172.23.10, 00:00:07, Serial 1/0 O 208.149.23.96 [110/13] via 190.172.23.10, 00:00:16, Serial 1/0 O 208.149.23.96 [110/13] via 190.173.23.10, 00:00:16, FastEthernet 0/0
D. O 208.149.23.64 [110/3] via 190.172.23.10, 00:00:07, Serial 1/0 O 208.149.23.96 [110/3] via 190.172.23.10, 00:00:16, Serial 1/0
Answer: B
Explanation:
Router_E learns two subnets subnets 208.149.23.64 and 208.149.23.96 via Router_A
through FastEthernet interface. The interface cost is calculated with the formula 108 /
Bandwidth. For FastEthernet it is 108 / 100 Mbps = 108 / 100,000,000 = 1. Therefore the
cost is 12 (learned from Router_A) + 1 = 13 for both subnets - B is not correct.
The cost through T1 link is much higher than through T3 link (T1 cost = 108 / 1.544 Mbps =
64; T3 cost = 108 / 45 Mbps = 2) so surely OSPF will choose the path through T3 link ->
Router_E will choose the path from Router_A through FastEthernet0/0, not Serial1/0 - C &
D are not correct.
In fact, we can quickly eliminate answers B, C and D because they contain at least one
subnet learned from Serial1/0 - they are surely incorrect.