Questão de Redes de Computadores — Geral — INSTITUTO AOCP 2026
Redes de Computadores›Geral
Código
qa430953
Banca
INSTITUTO AOCP
Órgão
IF CE
Ano
2026
Cargo
Ana ( )
Relacione os seguintes protocolos e as tecnologias de redes de computadores com a descrição de sua principal característica ou função e assinale a alternativa com a sequência correta.
( ) Protocolo de roteamento de estado de enlace que utiliza o algoritmo de Dijkstra para calcular rotas de menor custo, organizando roteadores em áreas hierárquicas com uma backbone central.
( ) Tecnologia de rede que encaminha pacotes com base em rótulos (labels) em vez de endereços IP de destino, permitindo a criação de caminhos pré-definidos (LSPs) e melhor controle de tráfego em redes de larga escala.
( ) Protocolo para gerenciamento e monitoramento de dispositivos de rede – roteadores, switches, servidores –, utilizando uma base de dados hierárquica denominada MIB para definir os objetos gerenciáveis.
( ) Protocolo que opera em redes Ethernet comutadas para detectar e prevenir loops de rede, bloqueando portas redundantes e elegendo uma ponte raiz (root bridge) para o domínio de comutação.
A4 – 2 – 1 – 3.
B2 – 4 – 3 – 1.
C4 – 1 – 2 – 3.
D1 – 2 – 3 – 4.
E3 – 1 – 4 – 2.
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GabaritoA — 4 – 2 – 1 – 3.
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Protocolos e tecnologias de redes: SNMP, MPLS, STP e OSPF
Gabarito: letra A. A sequência correta é 4 – 2 – 1 – 3: a primeira descrição refere-se ao OSPF (protocolo de roteamento de estado de enlace com algoritmo de Dijkstra e áreas hierárquicas), a segunda ao MPLS (encaminhamento por rótulos com LSPs), a terceira ao SNMP (gerenciamento com MIB) e a quarta ao STP (prevenção de loops em Ethernet com root bridge). A questão exige o reconhecimento das características centrais de cada tecnologia, todas descritas com precisão no enunciado.
O que a questão cobra é a capacidade de distinguir quatro tecnologias fundamentais de redes, cada uma atuando em um plano diferente: roteamento (OSPF), comutação de camada 2 (STP), encaminhamento por rótulos (MPLS) e gerenciamento (SNMP). Vamos entender cada uma a fundo para que a associação fique natural e não decorada.
OSPF (Open Shortest Path First) é um protocolo de roteamento interno (IGP) da família dos protocolos de estado de enlace (link-state). Diferentemente dos protocolos de vetor de distância (como RIP), que trocam apenas informações de distância com vizinhos, o OSPF faz com que cada roteador construa um mapa completo da topologia da rede (um grafo) e, a partir dele, calcule as melhores rotas usando o algoritmo de Dijkstra (caminho de menor custo). Para escalar em redes grandes, o OSPF organiza os roteadores em áreas hierárquicas, todas conectadas a uma área backbone (área 0). Essa é exatamente a descrição da primeira lacuna.
MPLS (Multiprotocol Label Switching) é uma tecnologia de encaminhamento que opera entre as camadas 2 e 3 do modelo OSI (camada 2.5). Em vez de analisar o endereço IP de destino em cada roteador (como no roteamento IP tradicional), o MPLS atribui rótulos (labels) aos pacotes na entrada da rede e os encaminha com base nesses rótulos ao longo de caminhos pré-definidos chamados LSPs (Label Switched Paths). Isso permite maior velocidade de encaminhamento, engenharia de tráfego e suporte a QoS. A segunda descrição captura exatamente isso: "encaminha pacotes com base em rótulos em vez de endereços IP de destino, permitindo a criação de caminhos pré-definidos (LSPs)".
SNMP (Simple Network Management Protocol) é o protocolo padrão da camada de aplicação para gerenciamento e monitoramento de dispositivos de rede. Ele permite que um gerente (NMS – Network Management System) consulte e configure agentes SNMP rodando em roteadores, switches, servidores etc. A base de dados hierárquica que define os objetos gerenciáveis é a MIB (Management Information Base). O SNMP opera tipicamente sobre UDP, usando a porta 161 para consultas e 162 para traps (notificações). A terceira descrição menciona exatamente "base de dados hierárquica denominada MIB".
STP (Spanning Tree Protocol) é um protocolo de camada 2 que opera em redes Ethernet comutadas (switches) para evitar loops de comutação. Quando há caminhos redundantes entre switches, o STP bloqueia portas redundantes, criando uma topologia lógica em árvore (sem loops), e elege uma ponte raiz (root bridge) como referência. Isso é essencial para evitar tempestades de broadcast e instabilidade nas tabelas MAC. A quarta descrição é a definição clássica do STP.
A pegadinha desta questão está em não confundir o OSPF com outros protocolos de roteamento (como RIP ou BGP) e em não trocar as funções de MPLS e STP: enquanto o MPLS trabalha com rótulos para criar caminhos em redes de larga escala (camada 2.5/3), o STP atua na camada 2 para eliminar loops. Além disso, o SNMP é facilmente confundido com ferramentas de monitoramento (como PRTG ou MRTG), mas a descrição aponta diretamente para o protocolo em si, com a MIB.
Guarde a fronteira entre "roteamento por estado de enlace" (OSPF), "encaminhamento por rótulos" (MPLS), "gerenciamento com MIB" (SNMP) e "prevenção de loops" (STP): é exatamente nesses quatro pilares que as alternativas se dividem.
Protocolos de rede: OSPF (Roteamento estado de enlace, Algoritmo de Dijkstra, Áreas hierárquicas (backbone)); MPLS (Encaminhamento por rótulos, Caminhos pré-definidos (LSPs)); SNMP (Gerenciamento/monitoramento, Base MIB); STP (Previne loops (camada 2), Bloqueia portas redundantes, Elege root bridge)
Alternativa A — ✅ Correta ⟵ GABARITO
A sequência 4 – 2 – 1 – 3 corresponde perfeitamente às descrições:
4 (OSPF): "Protocolo de roteamento de estado de enlace que utiliza o algoritmo de Dijkstra para calcular rotas de menor custo, organizando roteadores em áreas hierárquicas com uma backbone central." — descrição fiel do OSPF.
2 (MPLS): "Tecnologia de rede que encaminha pacotes com base em rótulos (labels) em vez de endereços IP de destino, permitindo a criação de caminhos pré-definidos (LSPs) e melhor controle de tráfego em redes de larga escala." — exatamente a definição de MPLS.
1 (SNMP): "Protocolo para gerenciamento e monitoramento de dispositivos de rede – roteadores, switches, servidores –, utilizando uma base de dados hierárquica denominada MIB para definir os objetos gerenciáveis." — definição clássica do SNMP.
3 (STP): "Protocolo que opera em redes Ethernet comutadas para detectar e prevenir loops de rede, bloqueando portas redundantes e elegendo uma ponte raiz (root bridge) para o domínio de comutação." — definição do STP.
Alternativa B — ❌ Incorreta
A sequência 2 – 4 – 3 – 1 começa com MPLS na primeira lacuna, mas a primeira descrição é claramente do OSPF (estado de enlace + Dijkstra + áreas hierárquicas). Além disso, coloca STP na terceira lacuna (que é do SNMP) e SNMP na quarta (que é do STP). A banca inverteu as posições de SNMP e STP, uma troca clássica para confundir quem não domina as funções de cada um.
Alternativa C — ❌ Incorreta
A sequência 4 – 1 – 2 – 3 acerta a primeira lacuna (OSPF) e a última (STP), mas troca as posições de SNMP e MPLS: coloca SNMP na segunda lacuna (que é do MPLS) e MPLS na terceira (que é do SNMP). A segunda descrição fala de "encaminhamento por rótulos" e "LSPs", que é função do MPLS, não do SNMP.
Alternativa D — ❌ Incorreta
A sequência 1 – 2 – 3 – 4 coloca SNMP na primeira lacuna, mas a primeira descrição é do OSPF (roteamento de estado de enlace). Além disso, coloca STP na terceira lacuna (que é do SNMP) e OSPF na quarta (que é do STP). É uma inversão quase completa das posições corretas.
Alternativa E — ❌ Incorreta
A sequência 3 – 1 – 4 – 2 coloca STP na primeira lacuna, mas a primeira descrição é do OSPF. Também coloca OSPF na terceira lacuna (que é do SNMP) e MPLS na quarta (que é do STP). Nenhuma posição coincide com a correta, exceto talvez a segunda (SNMP), mas como a primeira já está errada, a alternativa inteira cai.
NÃO CAIA NESSA!
A banca explora a confusão entre SNMP e STP (siglas parecidas, funções totalmente diferentes) e entre MPLS e OSPF (ambos lidam com encaminhamento, mas em planos distintos). O candidato que decora siglas sem entender a função troca facilmente as posições. A dica é associar cada sigla à sua palavra-chave: OSPF → Dijkstra/áreas; MPLS → rótulos/LSP; SNMP → MIB/gerenciamento; STP → loops/root bridge. Com essa âncora, a associação fica automática.