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NEW QUESTION: 1
You onboard 10 Azure virtual machines to Azure Automation State Configuration.
You need to use Azure Automation State Configuration to manage the ongoing consistency of the virtual machine configurations.
Which three actions should you perform in sequence? To answer, move the appropriate actions from the list of actions to the answer area and arrange them in the correct order.
NOTE: More than one order of answer choices is correct. You will receive credit for any of the correct orders you select.
Answer:
Explanation:
Explanation:
Step 1: Upload a configuration to Azure Automation State Configuration.
Import the configuration into the Automation account.
Step 2: Compile a configuration into a node configuration.
A DSC configuration defining that state must be compiled into one or more node configurations (MOF document), and placed on the Automation DSC Pull Server.
Step 3: Assign the node configuration
Step 4: Check the compliance status of the node
Each time Azure Automation State Configuration performs a consistency check on a managed node, the node sends a status report back to the pull server. You can view these reports on the page for that node.
On the blade for an individual report, you can see the following status information for the corresponding consistency check:
The report status - whether the node is "Compliant", the configuration "Failed", or the node is "Not Compliant" Reference:
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/automation/automation-dsc-getting-started
NEW QUESTION: 2
Es wird ein Nachweis geliefert, der die genehmigten Geschäftsanforderungen erfüllt. Der Kunde identifiziert jedoch einige nicht zusammenhängende Probleme, die zu einer Verzögerung der endgültigen Produktgenehmigung führen und sich auf den Projektabschluss auswirken. Was sollte der Projektmanager tun?
A. Besprechen Sie die Auswirkungen mit dem Kunden, holen Sie die Akzeptanz ein und schließen Sie das Projekt offiziell ab
B. Folgen Sie dem Eskalationsprozess, entwickeln Sie den Übergabebericht und schließen Sie das Projekt offiziell ab
C. Dokumentieren Sie die nicht zusammenhängenden Probleme. Entwickeln Sie den Übergabebericht und schließen Sie das Projekt offiziell ab
D. Lösen Sie die nicht zusammenhängenden Probleme, erhalten Sie Akzeptanz und schließen Sie das Projekt offiziell ab
Answer: C
NEW QUESTION: 3
CitrixエンジニアがHDXプロトコルにQuality of Service(QoS)設定を適用するには、どの2つのCitrixポリシー設定を有効にする必要がありますか? (2つ選択してください。)
A. Multi-Stream computer setting
B. Multi-Stream user setting
C. Legacy graphics mode
D. Framework display channel
E. HDX Adaptive Transport
Answer: A,B
NEW QUESTION: 4
When implementing source-based remote-triggered black hole filtering, which two configurations are required on the edge routers that are not the signaling router? (Choose two.)
A. Redistribution into BGP of the static route that points to the IP address of the attacker
B. A route policy to set the redistributed static routes with the no-export BGP community
C. A static route to a prefix that is not used in the network with a next hop set to the Null0 interface
D. uRPF on all external facing interfaces at the edge routers
E. A static route pointing to the IP address of the attacker
Answer: C,D
Explanation:
Explanation/Reference:
Source-Based RTBH Filtering
With destination-based black holing, all traffic to a specific destination is dropped after the black hole has been activated, regardless of where it is coming from. Obviously, this could include legitimate traffic destined for the target. Source-based black holes provide the ability to drop traffic at the network edge based on a specific source address or range of source addresses.
If the source address (or range of addresses) of the attack can be identified (spoofed or not), it would be better to drop all traffic at the edge based on the source address, regardless of the destination address.
This would permit legitimate traffic from other sources to reach the target. Implementation of source-based black hole filtering depends on Unicast Reverse Path Forwarding (uRPF), most often loose mode uRPF.
Loose mode uRPF checks the packet and forwards it if there is a route entry for the source IP of the incoming packet in the router forwarding information base (FIB). If the router does not have an FIB entry for the source IP address, or if the entry points to a null interface, the Reverse Path Forwarding (RPF) check fails and the packet is dropped, as shown in Figure 2. Because uRPF validates a source IP address against its FIB entry, dropping traffic from specific source addresses is accomplished by configuring loose mode uRPF on the external interface and ensuring the RPF check fails by inserting a route to the source with a next hop of Null0. This can be done by using a trigger device to send IBGP updates. These updates set the next hop for the source IP to an unused IP address that has a static entry at the edge, setting it to null as shown in Figure 2.