1
00:00:00,890 --> 00:00:08,150
In dieser Typologie habe ich zwei Schalter, die so konfiguriert sind, dass sie vorher nicht schnell,

2
00:00:08,170 --> 00:00:10,750
sondern lediglich vorher ausgeführt wurden.

3
00:00:10,810 --> 00:00:12,760
Ich zeige dir gleich die Konfig.

4
00:00:12,760 --> 00:00:18,790
Rodda One ist mit Switch 1 verbunden, und Router 2 ist mit Switch 2 verbunden,

5
00:00:18,790 --> 00:00:24,130
und die Stangen fungieren in dieser Topologie einfach als Edge-Geräte oder PCs.

6
00:00:24,130 --> 00:00:35,530
Ich habe auch einen Hub angeschlossen, um einen Switch zu schalten und nur einen Show Run Pipe Include Spanne zu wechseln, wie Sie im

7
00:00:37,890 --> 00:00:43,440
Moment sehen können, in dem die Switches für vorherige, ausführlich erläuterte erweiterte

8
00:00:43,440 --> 00:00:45,320
System-IDs konfiguriert sind.

9
00:00:45,630 --> 00:00:52,370
Im Wesentlichen bedeutet dies jedoch, dass die Priorität der Switches auf der Priorität und einer Bösewichtennummer basiert.

10
00:00:52,440 --> 00:01:01,050
Wie ein Beispiel für den Ausgabenbaum zeigt, hat der Switch eine Brücken-ID, die aus der Priorität 3 2 7 6 9 besteht, die

11
00:01:01,650 --> 00:01:08,780
die Standardeinstellung von 3 2 7 6 8 ist, plus der erweiterten System-ID von 1, da es sich um

12
00:01:08,780 --> 00:01:12,270
einen Bösewicht und eine MAC-Adresse handelt der folgenden.

13
00:01:12,360 --> 00:01:14,630
Der Schalter ist derzeit die Route.

14
00:01:14,940 --> 00:01:20,650
Ich möchte, dass Sie sehen, dass der hier aktivierte Ausgabebaum I Triple E ist.

15
00:01:20,850 --> 00:01:26,580
In dieser Ausgabe sieht es also so aus, als würde

16
00:01:26,580 --> 00:01:35,580
ich ein Zwei-zu-Eins-D ausführen, aber eigentlich ist der Switch für Poovey LAN-Ausgabenbaum konfiguriert. Der Spinning-Tree ist mit Ada

17
00:01:35,580 --> 00:01:44,100
2-zu-1-D-Switches kompatibel und daher können wir Triple E und die Ausgabe sehen gewechselt, um den Lauftyp anzuzeigen.

18
00:01:44,100 --> 00:01:53,900
Include-Bereich, der für die Verwendung von PV konfiguriert ist, wenn auf dem Switch erweiterte System-IDs verwendet

19
00:01:57,970 --> 00:01:58,700
werden.

20
00:01:58,710 --> 00:02:05,950
Die Brückenidee besteht aus den Eigenschaften 3 bis 7, 6 und 9, wobei 3 2 7 6 8 2 der Standardwert

21
00:02:05,950 --> 00:02:10,520
plus der Schurkenanzahl ist, die in diesem Beispiel veel und 1 ist.

22
00:02:10,870 --> 00:02:13,420
Dies ist die MAC-Adresse des Switches.

23
00:02:13,810 --> 00:02:16,830
Wir haben also zwei Schalter.

24
00:02:16,990 --> 00:02:19,030
Man hat die MAC-Adresse.

25
00:02:19,030 --> 00:02:27,870
Man hat die MAC-Adresse, also die, die zum Stamm des Ausgabebaums geworden ist, weil er im Vergleich zum

26
00:02:28,390 --> 00:02:31,260
Switch eine niedrigere MAC-Adresse hat.

27
00:02:31,570 --> 00:02:38,840
Aufgrund der niedrigeren MAC-Adresse ist a c im Hexadezimalbereich niedriger als E-A.

28
00:02:39,000 --> 00:02:45,940
Also, was wurde die Wurzel des Spannbaums, was Sie auch bemerken, ist, dass auf

29
00:02:45,940 --> 00:02:53,430
Switch 1 alle Ports oder Forwarding in der Topologie die Ports sind, die aktuell verbunden sind,

30
00:02:54,980 --> 00:03:03,920
und diese Ports alle Forwarding auf Pt wechseln. 1, der Gigabit 00 ist, ist der Root-Port und seine Weiterleitung kostet

31
00:03:03,920 --> 00:03:05,690
Pfadkosten von vier Gigabit.

32
00:03:05,690 --> 00:03:11,870
0 1 blockiert oder verwirft die Verwendung des branchenüblichen Begriffs.

33
00:03:11,900 --> 00:03:19,370
Pt. 2 ist der Weiterleitungsport 3 blockiert.

34
00:03:19,630 --> 00:03:26,460
Daher blockiert dieser Port auch Routing-Switches an allen Ports.

35
00:03:26,610 --> 00:03:31,380
Bevor ich Ihnen zeige, wie der Status des

36
00:03:34,170 --> 00:03:42,480
Hafens bestimmt wird, werfen wir einen Blick auf die historische Erfassung der BBC in diesem Link.

37
00:03:42,720 --> 00:03:47,330
Also werden zwei oder drei Ethernet-Frayne's verwendet.

38
00:03:47,490 --> 00:03:54,120
Beachten Sie, dass die Zieladresse die bekannte Mac-Adresse für den Ausgabenbaum ist. Es handelt

39
00:03:54,430 --> 00:03:58,870
sich dabei um eine Mehrfach-Broadcast-Adresse von der Mac-Adresse.

40
00:03:58,870 --> 00:04:12,100
Ja, die Mac-Adresse des Switches ist 0 0 11 C 6 a c d d, und wir betrachten derzeit die Ports 3

41
00:04:12,100 --> 00:04:13,820
des Switches.

42
00:04:14,080 --> 00:04:22,990
Ich bemerke Didis 0 0, aber dies ist Didis 0 3, weil in Ausgabenbaum das Portal ist, das wir derzeit

43
00:04:22,990 --> 00:04:27,840
betrachten, wenn wir uns Port 2 als Beispiel angesehen haben. Die

44
00:04:32,770 --> 00:04:35,620
Mac-Adresse endet mit 0 2.

45
00:04:35,620 --> 00:04:39,630
Wir haben Port 0 0 0 1 0 2 0 3.

46
00:04:39,730 --> 00:04:48,930
Zurück in Wireshark hat er unsere Eroberung aus Port 3 in einem Spanning Tree ausgesendet. Wir können die Spanning

47
00:04:48,930 --> 00:04:50,220
Tree-Version sehen.

48
00:04:50,220 --> 00:04:56,670
Der Suspendierungsbaum ist also 0, da in diesem Port tatsächlich Ada

49
00:04:56,670 --> 00:05:04,800
2 verwendet wird. Die Routenkennung lautet 3 2 7 6 8. Die Bösewicht ist

50
00:05:04,800 --> 00:05:09,300
die Mac-Adresse des Switches klar hier.

51
00:05:09,700 --> 00:05:15,390
So ist der Routenidentifizierer die Information von 6:57 6: 8.

52
00:05:15,680 --> 00:05:19,770
Villain 1 gibt die Mac-Adresse des Switches an.

53
00:05:20,180 --> 00:05:23,710
Die Wurzelpfadkosten sind null, da der Switch der Stamm ist.

54
00:05:23,750 --> 00:05:27,130
Es fallen also keine Kosten an, um zur Wurzelbasis zu gelangen.

55
00:05:27,140 --> 00:05:33,050
Die Port-Kennung und hier alle Zeit wird im Ausgabenbaum verwendet.

56
00:05:33,220 --> 00:05:40,580
Wenn nun ein Switch hochgefahren wird, werden alle Ports in den Blockierungszustand versetzt, dann wechseln sie zeitabhängig

57
00:05:40,670 --> 00:05:48,000
in andere Zustände als Hilfe für D, wenn ein Ausgabenbaum-Switch hochläuft. Alle Ports werden in

58
00:05:48,000 --> 00:05:55,650
den gesperrten Zustand bis 20 Sekunden versetzt Die maximalen a Timer-Ports bewegen sich in den so genannten Abhörstatus.

59
00:05:56,130 --> 00:05:59,940
Wenn ein Switch bereit ist und Sie ein Kabel an den Port anschließen.

60
00:05:59,940 --> 00:06:01,730
Mit anderen Worten geht der Link auf.

61
00:06:01,860 --> 00:06:03,790
Es beginnt beim Abhören.

62
00:06:03,990 --> 00:06:12,290
Ports wechseln dann in den Lernzustand, basierend auf der Vorwärtsverzögerung, die 15 Sekunden dauert und nach

63
00:06:13,130 --> 00:06:18,620
15 Sekunden. Portes wechselt vom Lernzustand in den Weiterleitungszustand.

64
00:06:18,620 --> 00:06:26,870
Bei einer Bearbeitung in d oder PV kann es 50 Sekunden dauern, bis Ports sich auf Switches bilden, da sie sich vom

65
00:06:26,870 --> 00:06:30,490
Blockieren über das Zuhören zum Lernen und Weiterleiten bewegen.

66
00:06:30,510 --> 00:06:36,860
In den Abhörzuständen senden sie nun BPT-Verwendung, aktualisieren jedoch nicht ihre Mac-Adresstabellen im

67
00:06:36,860 --> 00:06:39,330
Lernzustand. BPT verwendet a.

68
00:06:39,770 --> 00:06:43,160
Und die MAC-Adresstabellen der Switches werden aktualisiert.

69
00:06:43,280 --> 00:06:49,610
Nur wenn basierend auf der Ausgabenbaumberechnung festgestellt wird, dass ein Port geöffnet werden kann, wird ein Port

70
00:06:49,610 --> 00:06:54,630
nach 50 Sekunden in den Weiterleitungsstatus versetzt, wenn ein Switch aktiviert wird.

71
00:06:54,680 --> 00:07:02,600
Wenn ein Switch bereits aktiv ist und Sie das Kabel nach 30 Sekunden an diesen Switch anschließen, beginnt der

72
00:07:02,600 --> 00:07:04,360
Port mit der Weiterleitung.

73
00:07:04,370 --> 00:07:10,550
In der PPD können Sie also den Maximalalter und den Weiterleitungsverzögerungstimer sehen.

74
00:07:10,670 --> 00:07:14,570
Dies wird von der Streckenbrücke bestimmt.

75
00:07:14,630 --> 00:07:19,390
Wenn Sie also eine der Routenbrücken einschalten, können Sie den Timer sehen.

76
00:07:19,400 --> 00:07:23,490
Mit anderen Worten, alle zwei Sekunden werden BPT-Hallo-Nachrichten gesendet.

77
00:07:23,660 --> 00:07:30,260
Die Höchstalterszeit beträgt 20 Sekunden und der Zeitgeber für die Weiterleitungsverzögerung 15 Sekunden.

78
00:07:30,900 --> 00:07:36,060
Und genau das sehen wir in der BPT-Nutzung, wie sie in unserer Typologie festgehalten wird.
