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00:00:00,230 --> 00:00:07,080
In diesem Video werden wir den Ausgabenbaum diskutieren. Der Ausgabenbaum wurde entwickelt, um zu verhindern, dass

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00:00:07,230 --> 00:00:09,870
zwei Layer in geschalteten Umgebungen auftreten.

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00:00:10,450 --> 00:00:17,590
Bei transparentem Switching oder transparentem Bridging, das ist das, was Ethernet für die Verwendung redundanter Verbindungen verwendet,

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00:00:17,590 --> 00:00:25,120
führen Sie Loops und Spannbäume ein, die verwendet werden, um den Spanning-Baum zu stoppen. Es gibt bereits seit

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00:00:25,120 --> 00:00:28,000
vielen Jahren verschiedene Entwicklungen und Verbesserungen.

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00:00:28,000 --> 00:00:31,040
Das ist also eine der Herausforderungen, denen sie sich stellen muss.

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00:00:31,060 --> 00:00:36,340
Es gibt verschiedene Implementierungen und Versionen von Spanning Tree, und Sie müssen einige dieser

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00:00:36,340 --> 00:00:37,440
Unterschiede kennen.

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00:00:38,190 --> 00:00:42,810
Ausgabenbäume sind in traditionellen Netzwerken ein sehr wichtiges Protokoll.

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00:00:42,810 --> 00:00:49,350
Und wieder einmal besteht das Hauptziel darin, Loops in einer geschalteten Umgebung zu stoppen und nicht notwendigerweise

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00:00:49,350 --> 00:00:51,790
so schnell wie wir möchten.

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00:00:51,910 --> 00:00:58,440
Die Ausgaben wurden vor vielen Jahren entwickelt, um ursprünglich eher für Brücken als für Switches entwickelt zu

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00:00:58,440 --> 00:01:01,310
werden, und konvergieren daher manchmal sehr langsam.

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00:01:01,350 --> 00:01:04,960
Mit anderen Worten, es dauert lange, bis der Verkehr umgeleitet wird.

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00:01:04,980 --> 00:01:10,710
Wenn es eine Änderung in der Netzwerktopologie gab, wurde der Spannbaum wieder ursprünglich für Bridges

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00:01:10,980 --> 00:01:18,050
und Bridges entwickelt, und die Berechnungen wurden in Software und nicht in Hardware durchgeführt, wie dies heute Switches tun.

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00:01:18,480 --> 00:01:24,900
In der Vergangenheit war langsamere Konvergenz in Ordnung, aber das ist ein großes Problem

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00:01:24,900 --> 00:01:32,270
in heutigen Umgebungen, in denen IP oder andere Protokolle verwendet werden, die eine sehr schnelle Konvergenz erfordern.

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00:01:32,310 --> 00:01:38,850
Daher wurde der ursprüngliche Standard, der drei oder acht oder zwei oder zwei bis einen d

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00:01:38,940 --> 00:01:45,970
Spannbaum ausgab, durch neuere Versionen ersetzt, wie z. B. Rapid Spanning Tree und Multiple Spanning Tree, da Ausgabebäume

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00:01:45,970 --> 00:01:52,260
für das CC und eine Zertifizierung sowie für echte Bereitstellungen von großer Bedeutung sind .

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00:01:52,280 --> 00:01:57,590
Ich fange mit der ursprünglichen Version von Spanning Tree Ada an.

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00:01:57,590 --> 00:01:59,960
Und dann bauen wir auf diesen Konzepten auf.

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00:02:00,140 --> 00:02:05,180
Betrachtung immer komplexerer Typologien und anderer Versionen des Spannbaums.
