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NEW QUESTION: 1
You write the following ABAp statement
SELECT SINGLE carridconnidcityfromcityto
From spfli
INTO gs_spfli
WHERE carrid = pa_car
AND connid = pa_con
How are the fields in the field list of the SELECT statement copied to the target structure gs_spfli?
Please choose the correct answer.
Response:
A. They are copied from left to right
B. They are copied to fields with the same type
C. They are copied to fields with the same name
D. They are copied from right to left
Answer: A

NEW QUESTION: 2




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

NEW QUESTION: 3
모바일 제공 서비스를위한 소프트웨어 솔루션을 개발합니다. 사용자가 해당 지역의 식당에서 주문하는 데 사용할 수있는 모바일 앱을 개발 중입니다. 앱은 다음 워크 플로를 사용합니다.
1. 운전자가 주문을 배달 할 식당을 선택합니다.
2. 주문은 해당 지역의 모든 이용 가능한 운전자에게 발송됩니다.
3. 선택한 식당의 주문 만 운전자에게 표시됩니다.
4. 주문을 수락 한 첫 번째 드라이버는 사용 가능한 주문 목록에서 주문을 제거합니다.
Azure Service Bus 솔루션을 구현해야합니다.
어떤 세 가지 작업을 순서대로 수행해야합니까? 응답하려면 적절한 조치를 조치 목록에서 응답 영역으로 이동하고 올바른 순서로 정렬하십시오.

Answer:
Explanation:

Explanation

Box 1: Create a single Service Bus Namespace
To begin using Service Bus messaging entities in Azure, you must first create a namespace with a name that is unique across Azure. A namespace provides a scoping container for addressing Service Bus resources within your application.
Box 2: Create a Service Bus Topic for each restaurant for which a driver can receive messages.
Create topics.
Box 3: Create a Service Bus subscription for each restaurant for which a driver can receive orders.
Topics can have multiple, independent subscriptions.
References:
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/service-bus-messaging/service-bus-messaging-overview

NEW QUESTION: 4
View the Exhibit.

Which of the following data center designs is represented by the diagram shown above?
A. looped square access design
B. Layer 3 access design
C. loop-free inverted U access design
D. loop-free U access design
E. looped triangle access design
Answer: D
Explanation:
Explanation/Reference:
Section: Enterprise Network Design Explanation
Explanation:
A loop-free U access design is represented by the diagram shown below:

A loop-free design is a design that contains no Layer 2 loops between the access layer and the aggregation layer. The aggregation layer is the data center equivalent to the distribution layer in campus designs. Because there are no Layer 2 loops in a loop-free design, Spanning Tree Protocol (STP) blocking is not in effect for any of the uplinks between access layer and aggregation layer switches. In the loop-free U access design, the Layer 2 topology resembles the letter U, as indicated by the dotted, black lines in the diagram above. Each access layer switch in this design provides a single Layer 2 uplink to the aggregation layer and shares a Layer 2 link to an adjacent access layer switch. The shared link is typically an 802.1Q trunk link and enables each access layer switch to share virtual LAN (VLAN) information. Additionally, the trunk link provides a redundant path for access layer traffic if an uplink to the aggregation layer fails. The link between the aggregation layer switches in this design is a Layer 3 link. Layer 3 links are not considered part of the Layer 2 topology and should be ignored when evaluating a design for Layer 2 loops.
The topology diagram in this scenario does not represent the Layer 3 access design. In the Layer 3 access design, the uplinks between the access layer and aggregation layer switches are Layer 3 connections.
Because the Layer 2 topology in this design is effectively reduced to the trunk link between the access layer switches, Layer 2 loops are eliminated and all uplinks are in a forwarding state. STP is no longer necessary in this design? however, Cisco recommends configuring STP on ports that connect to access layer devices to prevent user-side loops from entering the network. The Layer 3 uplinks in this design enable the access layer switches to use routing information to implement load balancing across all available uplinks. It is important to consider the performance limitations and capabilities of the access layer and aggregation layer switches when implementing a routing solution in the Layer 3 access design. If performance is an issue, static routes and stub routing can reduce processing load for the access layer and aggregation layer switches while route summarization can reduce processing load for core switches.
The Layer 3 access design is represented by the diagram below:

The topology diagram in this scenario does not represent the loop-free inverted U access design. Like the loop-free U access design, the loop-free inverted U access design contains no Layer 2 loops between the access layer and the aggregation layer. However, unlike the loop-free U access design, the loop-free inverted U access design does not contain Layer 2 trunk links between access layer switches. Instead, the aggregation layer switches are interconnected by Layer 2 trunk links. These Layer 2 trunk links enable access layer VLANs to span the aggregation layer and also to serve as redundant paths for access layer traffic in the event of an access layer uplink failure. However, because the access layer switches are not interconnected by Layer 2 trunk links, single-attached devices at the access layer can be cut off from the network if their access layer switch suffers an uplink failure. The Layer 2 topology of a loop-free inverted U access design resembles an inverted U, as indicated by the dotted, black lines in the diagram below:

The topology diagram in this scenario does not represent the looped triangle access design, nor does it represent the looped square access design. The looped triangle access design and the looped square access design are Layer 2, looped access designs. Both of these designs use Layer 2 trunk links between aggregation layer switches and rely on STP to resolve physical loops in the network. In the looped triangle access design, each access layer switch has two uplinks to the aggregation layer. These uplinks form a Layer 2 looped triangle, as shown by the black, dotted lines in the diagram below:

Because the uplinks in a looped triangle access design form a Layer 2 loop, one of the uplinks must remain in a blocking state until the active uplink fails. The blocking uplink provides a redundant path for access layer traffic in the event of a failure of the active uplink. By contrast, each access layer switch in the looped square access design has a single uplink to the aggregation layer. Additionally, access layer switches also share a Layer 2 link between them that remains in a blocking state until an uplink to the aggregation layer fails. In the event of an uplink failure, the shared link provides a redundant path for access layer traffic to the aggregation layer. The Layer 2 topology of a looped square access design resembles a square, as shown by the black, dotted lines in the diagram below:

Reference:
CCDA 200-310 Official Cert Guide, Chapter 3, Access Layer Best Practices, pp. 94-97 Cisco: Data Center Multi-Tier Model Design: Data Center Access Layer