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00:00:00,850 --> 00:00:07,150
Hier finden Sie eine kurze Zusammenfassung der verschiedenen Arten von Ausgabebäumen sowie deren Vor-

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00:00:07,150 --> 00:00:08,220
und Nachteile.

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00:00:08,230 --> 00:00:13,760
So wurde die ursprüngliche Version der Ausgaben Bäume dreifach. dieser eine D-Ausgaben-Baum.

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00:00:14,050 --> 00:00:19,840
Dies ist das Erbe des Ausgabenbaums, der verwendet wurde, als sich Brücken befanden.

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00:00:19,870 --> 00:00:25,040
Es ist also sehr alt, aber es ist die Basis für andere Versionen des Spannbaums.

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00:00:25,150 --> 00:00:29,950
Sie sehen auch den Begriff "Aufhören Tee" oder "Spanning Tree".

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00:00:29,950 --> 00:00:35,530
Dies setzt voraus, dass es eine Ausgabenbauminstanz für das gesamte überbrückte Netzwerk gibt, unabhängig von der

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00:00:35,530 --> 00:00:36,840
Anzahl der Leitungen.

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00:00:37,210 --> 00:00:39,750
Wir verwenden das heute nicht in Cisco-Umgebungen.

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00:00:39,850 --> 00:00:48,610
Wir verwenden eine Version des Poovey-Zeilenausgabebaums oder die vorherige Version von Peavey, die nur SL unterstützt

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00:00:49,330 --> 00:00:52,720
hat, plus ISO und wurde hinzugefügt.

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00:00:52,720 --> 00:00:57,890
F: Aber heute haben wir oft das vorherige D-Plus als das vorherige t bezeichnet.

13
00:00:57,940 --> 00:01:03,880
Dies ist also eine Cisco-Erweiterung eines Ausgabenbaums, die für jeden Plan eine separate Ada

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00:01:03,940 --> 00:01:06,220
zu dieser D-Ausgabenbauminstanz bereitstellt.

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00:01:06,550 --> 00:01:13,810
Wenn Sie 100 Dorfbewohner hätten, hätten Sie am Ende einhundert Instanzen von Spannbaum. Jeder

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00:01:13,810 --> 00:01:20,920
Spannbaum hätte seine eigene Route und würde seine eigenen Berechnungen in Cisco-Umgebungen durchführen, jeder

17
00:01:20,920 --> 00:01:25,300
Ausgabenbaum würde seine eigene PPD-Verwendung oder Bridge-Protokoll-Dateneinheiten sein.

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00:01:25,300 --> 00:01:33,460
Wenn Sie also alle zwei Sekunden einhundert Einwohner haben, verwenden Sie einhundert BPT oder senden Sie mehrere

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00:01:33,460 --> 00:01:40,630
Ausgabenbaum-Versuche, um das vorherige t zu optimieren, indem Sie mehrere Dorfbewohner derselben Ausgabenbaum-Instanz zuordnen.

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00:01:40,630 --> 00:01:47,920
So können Sie beispielsweise einen oder mehrere Ausgabenbaum verwenden, um zwei Ausgabenbauminstanzen zu haben und

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00:01:48,370 --> 00:01:52,240
dann Ihre Bewohner zwischen diesen Instanzen aufzuteilen.

22
00:01:52,360 --> 00:02:00,630
Villines Eins bis Einhundert könnte mit Instanz Eins Villans Eins oder Ein bis Zweihundert

23
00:02:01,090 --> 00:02:08,350
mit Instanz assoziiert sein, bietet jedoch viele Vorteile, da Sie zwei Fälle

24
00:02:08,350 --> 00:02:16,240
von Ausgabenbaum haben, anstatt zweihundert, die Sie haben würden Peaveys t-Mehrfachausbreitungsbaum hat auch

25
00:02:16,240 --> 00:02:19,000
einen schnellen Ausgabenbaum eingebaut.

26
00:02:19,210 --> 00:02:27,250
Es konvergiert also sehr schnell, und zwar schnell drei oder acht, um eins zu erhalten. Die Konvergenz gegenüber der

27
00:02:27,250 --> 00:02:34,740
1998er Version von Spanning Tree wird verbessert, indem Rolfs Ports hinzugefügt und der BPT-Austausch verbessert wird.

28
00:02:35,620 --> 00:02:42,550
Um eine schnellere Konvergenz im Vergleich zum herkömmlichen Ausgabebaum zu ermöglichen,

29
00:02:42,550 --> 00:02:48,480
unterstützt Rapide-Ausgabebaum jedoch nur eine einzige Instanz des Spannbaums.

30
00:02:48,580 --> 00:02:55,210
Daher sind alle Länder dieser einzelnen Instanz zugeordnet. Aus diesem Grund verfügen wir

31
00:02:55,210 --> 00:03:02,560
über ein schnelles Plus an Siska-Switches, das es uns ermöglicht, ein Instanz-Pervy-LAN mit einem Ausgabenbaum

32
00:03:03,400 --> 00:03:08,830
zu haben Ordnen Sie mehrere Schurken einer einzigen Instanz des

33
00:03:08,830 --> 00:03:10,210
Spannbaums zu.

34
00:03:10,210 --> 00:03:14,350
Das wird jedoch nur wichtig, wenn Sie viele Dorfbewohner haben.

35
00:03:14,590 --> 00:03:21,580
Wenn Sie zum Beispiel nur 10 Einwohner in Ihrem Unternehmen haben, funktioniert Reppert previous t plus

36
00:03:21,910 --> 00:03:26,310
wirklich gut und ist daher der Standardausgabebaum für Cisco-Switches.

37
00:03:26,620 --> 00:03:33,740
Sie müssten nur zwingend mehrere Spannbäume verwenden, wenn Sie Hunderte oder Tausende von Zeilen hätten.

38
00:03:33,790 --> 00:03:41,410
Die Standardeinstellung für die meisten Cisco-Switches ist heute "schnell". PVC plus bietet eine schnelle Konvergenz und ermöglicht Ihnen

39
00:03:41,410 --> 00:03:48,660
die Konfiguration eines Pavillons für Ausgabenbaum-Instanzen, um die Leistung in den Videos zu optimieren. In diesem

40
00:03:48,660 --> 00:03:56,530
Kurs zeige ich Ihnen ein Campus-Netzwerk, in dem wir den Ausgabenbaum durch Aufteilen des Befehls optimieren Laden Sie zwischen

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00:03:56,590 --> 00:03:57,780
verschiedenen Schaltern.

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00:03:57,910 --> 00:04:03,250
Mit anderen Worten, ein Schalter wird für einige Dorfbewohner die Ausgabebaumwurzel sein, und ein anderer wird die

43
00:04:03,250 --> 00:04:05,530
Spanning Tree-Route für andere Bösewichte sein.
