1
00:00:01,170 --> 00:00:02,220
Deci, să facem un test.

2
00:00:02,220 --> 00:00:06,740
Ce se întâmplă dacă mutăm unul din aceste porturi într-un ticălos diferit.

3
00:00:06,740 --> 00:00:10,430
Acum mai devreme când făceam acest test, am avut unele probleme și genul 3.

4
00:00:10,950 --> 00:00:17,340
Deci, ce voi face este că am închis gigabitul 0 2 și îl dau la zero sau trei.

5
00:00:17,400 --> 00:00:27,900
Deci, singurele interfețe care sunt acum în sus 0 0 și 0 1 în această topologie doar pentru a începe cu o rețea simplă pentru a

6
00:00:29,110 --> 00:00:30,430
face un punct.

7
00:00:30,520 --> 00:00:35,690
Deci, aceste interfețe sunt în sus pe fețele de pe jos.

8
00:00:35,890 --> 00:00:44,180
Ceea ce fac de fapt este să închid orice alte interfețe pentru a vă asigura că lucrurile se convertesc mai repede.

9
00:00:45,190 --> 00:01:01,520
Deci, închideți acest Drange și această gamă de interfețe prezintă interfața IP scurtă sau aproape închisă gigabit 3 0 2

10
00:01:02,200 --> 00:01:03,800
3.

11
00:01:03,800 --> 00:01:12,240
Astfel, interfața scurtă a interfeței IP se închide, cu excepția celor două interfețe.

12
00:01:12,290 --> 00:01:20,780
Deci, gigabit 0 0 gigabyte 0 1 este Route 1 în măsură să ping rodded la.

13
00:01:20,870 --> 00:01:22,190
Da, este.

14
00:01:22,190 --> 00:01:33,610
Dar dacă am pus la această interfață gigabit 0 1 în teren TV la ce se va întâmpla cu ping-urile.

15
00:01:33,620 --> 00:01:40,760
Așa că accesul la portul de comutare a fost violent acum înainte ca Precentor să observe că ping-ul reușește.

16
00:01:40,760 --> 00:01:43,360
Voi repeta acest lucru de o sută

17
00:01:48,620 --> 00:01:52,230
de ori și apoi l-am lăsat pe intrarea pe tablă.

18
00:01:52,240 --> 00:01:53,290
Vigeland.

19
00:01:53,600 --> 00:01:56,310
Observați că ping-urile încep să se oprească.

20
00:01:57,100 --> 00:02:03,910
Deci, de îndată ce am mutat portul de la un ticălos la altul, dispozitivele nu pot comunica

21
00:02:03,910 --> 00:02:05,170
între ele.

22
00:02:06,190 --> 00:02:14,530
Astfel, arborele de cheltuieli arată că gigabitul 0 este încă în faza de învățare a copacului, așa că vom aștepta un timp pentru a cheltui trei

23
00:02:14,530 --> 00:02:18,320
pentru a converge și apoi pentru a face din nou testul.

24
00:02:18,610 --> 00:02:24,940
Dar ceea ce aș vrea să vedeți este că aceste două dispozitive se aflau în aceeași subrețea și în

25
00:02:24,940 --> 00:02:31,430
același răufăcător și au reușit să se pingă reciproc de îndată ce am mutat un port într-un alt personaj negativ.

26
00:02:31,510 --> 00:02:39,490
Ei nu mai erau capabili să pingă între ei cheltuielile de expediere a copacilor pe drumuri violente la port gigabit

27
00:02:39,490 --> 00:02:40,890
la 0 1.

28
00:02:40,990 --> 00:02:50,580
De asemenea, redirecționează pe gigabit 0 00 pe Villon unul.

29
00:02:50,610 --> 00:02:58,770
Deci, dacă folosim comanda sumară a sumelor de cheltuieli, putem vedea că Villon transmite linia de

30
00:02:58,990 --> 00:02:59,710
expediere.

31
00:02:59,730 --> 00:03:01,200
Nu exista nici

32
00:03:03,720 --> 00:03:14,800
un port de blocare inca Rato nu este capabil sa ping router-ul si sa-l direcționeze catre nu este capabil sa ping Rotto unul pentru ca sunt in

33
00:03:14,800 --> 00:03:19,780
villans separat traseu usor intr-un mod care este intr-un personaj negativ separat

34
00:03:22,860 --> 00:03:29,700
raspunsul este nu pentru ca nu tagging informații sau nu vor fi trimise informații despre acest

35
00:03:29,700 --> 00:03:30,430
port.

36
00:03:30,750 --> 00:03:32,450
Este un port de acces.

37
00:03:32,550 --> 00:03:37,340
Așa că l-am răsturnat pe Ethan.

38
00:03:37,450 --> 00:03:47,580
Nu există informații despre porturi violente transmise pe oricare dintre cadrele care ies din acel port.

39
00:03:47,620 --> 00:03:56,390
Acum, pentru a dovedi acest lucru, să adăugăm câteva adrese IP pentru a comuta o interfață VLAN o adresă

40
00:03:56,680 --> 00:04:09,470
IP 10 1 1 și să o facem 2 5 4 și apoi să interfacigem ticăloșie la adresa IP 10 1 2 2 5 4 cu o moschee.

41
00:04:09,880 --> 00:04:12,050
Acum trebuie să știu că am închis ambele.

42
00:04:12,070 --> 00:04:17,300
Așa că întoarce-te la teren și nu-l închide.

43
00:04:17,480 --> 00:04:21,560
Deci, acestea sunt straturi 3 comutate de interfețe virtuale pe comutator.

44
00:04:21,560 --> 00:04:28,460
În principiu, creăm o adresă IP a stratului 3 pe comutatorul pentru VLAN-ul relevant. De exemplu,

45
00:04:28,640 --> 00:04:36,080
comutatorul poate pinge Rato unul pe Villon unul și a pierdut primul ping din cauza a toate acestea.

46
00:04:36,330 --> 00:04:43,570
Deci, care se poate ping Rotto una poate ping prea mult, deoarece Ratatouille trebuie să fie configurat cu adresa IP

47
00:04:43,570 --> 00:04:47,700
potrivită pentru violență la asta înainte de a face asta.

48
00:04:47,710 --> 00:04:50,800
Observați că atunci când realizez o

49
00:04:54,370 --> 00:05:04,490
captură pe traficul de port de pe comutatorul de la router nu este etichetat este un trafic standard de rețea Ethernet.

50
00:05:04,660 --> 00:05:07,110
Nu există nicio etichetare.

51
00:05:07,930 --> 00:05:14,830
Și ca ultimul test ce voi face este să configurez routerul să spună interfața dacă e în serios.

52
00:05:14,840 --> 00:05:20,170
Adresa IP zero a oferit una până la două.

53
00:05:20,260 --> 00:05:27,160
Așa că am mutat-o ​​de la o subrețea la alta și am plătit două.

54
00:05:27,220 --> 00:05:37,650
Comutatorul poate ping Rodda doi pe port este eticheta de trafic.

55
00:05:37,810 --> 00:05:42,290
Deci, ping-ul este din nou plin pentru traficul ICMP.

56
00:05:42,310 --> 00:05:45,380
Observați că nu există nicio informație de etichetare.

57
00:05:45,460 --> 00:05:47,800
L-am lăsat pe Ethan.

58
00:05:47,830 --> 00:05:50,820
Deci, care este rezumatul testului.

59
00:05:51,070 --> 00:05:57,340
PC-urile din tipologie nu cunosc traficul violent.

60
00:05:57,430 --> 00:06:00,580
Acestea sunt porturi de acces sau porturi neclasificate.

61
00:06:02,230 --> 00:06:06,580
Cu alte cuvinte, acel tagging Q nu este utilizat pe aceste porturi.

62
00:06:06,660 --> 00:06:12,400
Ken Rato un router roz prea, astfel încât să poată pin 10 de unul la doi în acest moment.

63
00:06:12,400 --> 00:06:19,580
Nu va fi posibilă deoarece drumurile nu au configurate rute implicite.

64
00:06:20,200 --> 00:06:29,500
Deci, voi opri rutarea IP pe aceste routere pentru a le transforma în PC-uri sau dispozitive proaste și tastați

65
00:06:29,500 --> 00:06:31,210
gateway default IP.

66
00:06:31,390 --> 00:06:40,750
Și în acest caz, routerul gateway implicit va fi adresa IP pe Grado o nouă rutare IP care

67
00:06:40,760 --> 00:06:48,920
este un c'mon care transformă un router scump într-un dispozitiv prost. IP gateway implicit oferit

68
00:06:48,940 --> 00:07:01,350
unul la 1 sau 2 pentru 4 serrato complet unul are implicit gateway config poate ping gateway-ul său implicit Da, poate Kennet plătitor Rodda

69
00:07:01,440 --> 00:07:06,410
pentru a în momentul în care se poate.

70
00:07:06,660 --> 00:07:10,850
Iar motivul pentru care este faptul că pe

71
00:07:13,670 --> 00:07:18,330
aceste switchuri IP routing este configurat în mod implicit.

72
00:07:18,330 --> 00:07:26,670
Cu toate acestea, dacă nu am tastat nici o rutare IP, care este adevărat pe o mulțime de comutatoare ping-uri nu va reuși, deoarece

73
00:07:26,670 --> 00:07:33,480
comutatorul nu face interval și de rutare pentru a permite lui să Villon de echitatie pe un trei comutator, cum

74
00:07:33,480 --> 00:07:36,520
ar fi acest lucru sau un comutator fizic.

75
00:07:36,570 --> 00:07:46,530
Aveți nevoie de comanda de rutare IP pentru a ruta între răufăcători astfel încât să dovedească acest lucru pe Route 2 Voi

76
00:07:46,740 --> 00:07:56,230
face un IP ICMP de depanare pentru a vedea dacă văd că traficul ajunge la router face din nou ping.

77
00:07:56,540 --> 00:07:59,190
Și observați că sunt toate răspunsurile ecoului.

78
00:07:59,670 --> 00:08:03,210
Putem face ceva similar pe traseul unu

79
00:08:06,330 --> 00:08:13,840
și există răspunsurile la ecou debug pachetul IP ne va oferi informații de nivel scăzut.

80
00:08:13,840 --> 00:08:22,210
Voi repeta acest lucru o singură dată, așa că voi trimite un ping care a reușit peste și ceea ce

81
00:08:22,210 --> 00:08:30,120
puteți vedea este că pachetul a fost eliminat din router și trimis la destinație ca pachet IP.

82
00:08:30,130 --> 00:08:37,990
Deci, cu alte cuvinte, aceste dispozitive terminale conectate la un comutator nu fac cumva comutatorul folosind villans

83
00:08:39,460 --> 00:08:41,800
configurația comutatoarelor după cum urmează.

84
00:08:41,830 --> 00:08:44,840
Afișați interfața de rulare dați-o la 0 0.

85
00:08:44,950 --> 00:08:47,280
Portul respectiv utilizează configurația implicită care este.

86
00:08:47,380 --> 00:08:53,030
Ceea ce inseamna ca este un acces la Port Vila si un gigabit zero

87
00:08:53,030 --> 00:09:02,350
sau doua este un port de acces in rutele de pe IP si este configurat cel putin 3 adrese IP pe telefoanele TV pentru

88
00:09:02,350 --> 00:09:08,920
a permite comutatorul sa putrezeasca intre lentilele TV configurate care la rândul său permite ruterului 1 și

89
00:09:08,920 --> 00:09:10,260
comunicării între ele.

90
00:09:10,270 --> 00:09:18,490
Acum, dacă routerul 1 și routerul 3 sunt puse în același teren și un router un 4 pus în același Villiam, acel

91
00:09:18,490 --> 00:09:25,120
fel de informații trebuie comunicate de la un comutator la altul folosind Ada la o singură cheie.

92
00:09:25,120 --> 00:09:27,860
Deci, acest port trebuie să fie configurat ca un port trunchi.

93
00:09:28,000 --> 00:09:30,250
Deci, să dovedim asta și apoi să o configuram.
