1
00:00:11,480 --> 00:00:16,600
In dieser Topologie müssen wir also BGP auf Route 1 konfigurieren.

2
00:00:17,810 --> 00:00:28,540
Ja, schreiben Sie eine 1 IP-Adresse, die auf Route 1 oder 10 konfiguriert ist, und fragen Sie sich 1 2 5 4 auf Gigabit 0 Schrägstrich 0 Schrägstrich

3
00:00:28,630 --> 00:00:29,200
0.

4
00:00:29,710 --> 00:00:35,020
Und wir haben diese Loopback-Adresse im globalen Konfigurationsmodus konfiguriert.

5
00:00:35,020 --> 00:00:47,020
Wir müssen einen DHB-ausgeschlossenen Bereich konfigurieren, damit der IP-DCP-ausgeschlossene Adressbereich nicht ein Zehntel von 1 bis 10 bis 1

6
00:00:47,020 --> 00:00:57,880
bis 10 10 beträgt, wodurch der Ausschluss der ersten 10 IP-Adressen für VLAN 10 abgeschlossen ist.

7
00:00:58,120 --> 00:01:09,780
Ich muss etwas Ähnliches für VLAN 20 tun, und jetzt können wir einen DHB-Pool erstellen. Der erste Pull wird

8
00:01:09,780 --> 00:01:20,690
als VLAN 10 bezeichnet. Das Netzwerk wird mit einem und einer 0 mit einer Schrägstrich-24-Maske ausgeschrieben.

9
00:01:20,740 --> 00:01:25,020
Der Standardrouter wird der Switch sein.

10
00:01:25,090 --> 00:01:30,830
Jetzt müssen wir wissen, wie die IP-Adresse des Switches am Switch lautet.

11
00:01:30,850 --> 00:01:40,510
Wenn Sie die IP-Schnittstelle kurz nach unten scrollen, sehen Sie, dass dies in VLAN 10 die IP-Adresse des Switch ist.

12
00:01:40,510 --> 00:01:43,380
Und dies ist die IP-Adresse in VLAN 20.

13
00:01:43,510 --> 00:01:50,850
Daher müssen wir den Switch als Standard-Gateway konfigurieren, damit er erneut mit 1 bis 10 Punkten 1 angeboten

14
00:01:53,220 --> 00:01:53,670
wird.

15
00:01:53,670 --> 00:02:03,270
Gemäß dieser in VLAN 10 auf dem Switch konfigurierten IP-Adresse haben wir angegeben, dass der DNS-Server der Router

16
00:02:03,270 --> 00:02:14,460
sein muss. Der DNS-Server hat also 1 bis 10 bis 5 angegeben, um die IP-Schnittstelle kurz anzuzeigen. Dies zeigt, dass dies

17
00:02:14,460 --> 00:02:17,670
die IP-Adresse des Routers ist .

18
00:02:17,820 --> 00:02:28,300
Also habe ich das falsch gemacht, das angeboten werden muss, nicht eins, nicht zwei, fünf, vier.

19
00:02:28,530 --> 00:02:31,290
Schauen wir uns also unsere Konfiguration an.

20
00:02:31,460 --> 00:02:36,780
Es gibt das erste DCP-Pull-Netzwerk, das korrekt aussieht.

21
00:02:36,960 --> 00:02:46,180
Das Standard-Gateway ist der Switch. Der DNS-Server ist der Router in Ihrer Prüfung. Verwenden Sie show run.

22
00:02:46,320 --> 00:02:53,580
Wenn der Befehl in Ihren Simulationen zur Überprüfung Ihrer Arbeit unterstützt wird, stellen Sie sicher, dass Sie nicht wie ich einen Fehler

23
00:02:53,670 --> 00:02:54,540
gemacht haben.

24
00:02:56,370 --> 00:03:03,820
Die nächste DHB-Umfrage, die wir konfigurieren müssen, ist V Line 20.

25
00:03:04,340 --> 00:03:14,400
Wenn die Netzwerkpflege eins bis 22 0 angeboten wird, wird standardmäßig eine nicht einundzwanzig angeboten.

26
00:03:15,000 --> 00:03:24,590
Wieder können wir das auf dem Switch sehen, indem wir den Befehl show IP interface brief oder show run verwenden.

27
00:03:24,780 --> 00:03:35,090
Scrollen Sie nach unten und wir können die IP-Adresse

28
00:03:35,090 --> 00:03:42,800
auf dem angebotenen VLAN 20-DNS-Server sehen.

29
00:03:43,620 --> 00:03:53,570
Stellen wir sicher, dass wir den Switch mit der IP-Adresse 10 1 1 1 auf V landen können. 1 Ping ist auf

30
00:03:54,560 --> 00:03:56,790
dem Switch wieder erfolgreich.

31
00:03:56,790 --> 00:04:04,970
Es gibt die IP-Adresse auf V Land 1 oder die Anzeige der IP-Schnittstelle ermöglicht es uns, die IP-Adresse auf V Land

32
00:04:04,970 --> 00:04:06,550
1 zu sehen.

33
00:04:06,590 --> 00:04:08,000
Wenn Sie sich da nicht sicher sind.

34
00:04:08,000 --> 00:04:11,360
Sehen Sie sich Ihre Labortopologie an.

35
00:04:11,360 --> 00:04:17,900
Sie können Shows auch als Nachbarn verwenden, um zu bestätigen, ob die Dinge richtig funktionieren.

36
00:04:17,900 --> 00:04:20,090
In diesem Beispiel war CTP nicht aktiviert.

37
00:04:22,990 --> 00:04:25,340
In der Prüfung können Sie das möglicherweise nicht.

38
00:04:25,360 --> 00:04:27,810
Schauen Sie sich also Ihre Topologie an.

39
00:04:27,850 --> 00:04:36,610
Werfen Sie einen Blick auf die laufende Konfiguration, die wir hier sehen können, dass für diese Schnittstelle V'landys nicht konfiguriert

40
00:04:37,090 --> 00:04:40,270
wurde, sodass sie zu Bösewicht 1 gehört.

41
00:04:40,450 --> 00:04:49,420
Oder wir könnten diesen Befehl verwenden. Show interface gigabit 1 0 1 switch port, um zu sehen, zu welchem LAN diese

42
00:04:49,420 --> 00:04:50,600
Schnittstelle gehört.

43
00:04:50,830 --> 00:04:56,230
Sie können sehen, dass es zu v Land 1 gehört, das zeigt, Nachbar zu sein.

44
00:04:56,410 --> 00:05:00,600
Hoffentlich zeigt uns irgendwann eine Nachbarsbeziehung.

45
00:05:00,640 --> 00:05:08,510
Wir können auf der Straße als Beispiel sehen, dass der Switch über Gigabit verbunden ist.

46
00:05:08,510 --> 00:05:15,440
1 0 1 an den Router bei Gigabit 0 Schrägstrich 0 Schrägstrich 0.

47
00:05:16,660 --> 00:05:28,050
Wir haben also die Verkabelung bestätigt und können den Switch anpingen, nachdem wir DHB auf dem Router konfiguriert haben, aber die

48
00:05:28,110 --> 00:05:31,960
Stange ist durch einen Layer 3-Switch getrennt.

49
00:05:32,010 --> 00:05:39,030
Wir müssen einige Konfigurationen am Switch vornehmen, damit DCP-Anforderungsnachrichten an den Router weitergeleitet

50
00:05:39,030 --> 00:05:40,110
werden können.

51
00:05:40,230 --> 00:05:43,620
Jetzt müssen wir einige Konfigurationen am Switch vornehmen, um dies zu ermöglichen.

52
00:05:44,370 --> 00:05:51,390
Vergessen Sie also nicht, dass Sie in einigen dieser Labors die Konfiguration auf mehreren Geräten durchführen müssen.
