1
00:00:00,880 --> 00:00:07,750
Co to jest poprzedni t plus lub Rapide poprzedni t plus rozszerzony ID mostu teraz wydawanie drzewa wymaga,

2
00:00:07,750 --> 00:00:11,510
aby każdy przełącznik miał unikalny ID mostu w przeszłości.

3
00:00:11,520 --> 00:00:16,550
Te składały się po prostu z priorytetu mostu i adresu MAC.

4
00:00:16,720 --> 00:00:23,740
Tak więc identyfikator mostka składa się z ośmiu bajtów z dwoma bajtami będącymi priorytetem mostu, a sześć bajtów

5
00:00:23,740 --> 00:00:25,290
jest adresem MAC.

6
00:00:25,300 --> 00:00:31,840
Jednak podczas konfigurowania wielu willi i uruchamiania Poovey i wydawania drzew, inny

7
00:00:31,840 --> 00:00:39,600
adres MAC musiałby być przydzielony dla każdego villaine, zanim utworzy instancję na bazie ziemi Poovey.

8
00:00:39,820 --> 00:00:46,510
Aby mieć pewność, że idea pomostu jest unikatowa na zasadzie przemocy, należy przypisać inny

9
00:00:46,510 --> 00:00:48,000
adres MAC.

10
00:00:48,100 --> 00:00:54,670
Teraz działa dobrze, jeśli masz tylko kilka willi, ale jeśli konfigurujesz setki lub tysiące linii, nie

11
00:00:54,970 --> 00:00:56,520
jest to skalowalne.

12
00:00:56,770 --> 00:01:03,400
Jeśli dostawca wspierał Peavey's, dostawca musiałby przypisać unikalny adres MAC na podstawie gruntów

13
00:01:03,400 --> 00:01:04,440
Poovey.

14
00:01:05,240 --> 00:01:11,240
Więc teoretycznie, gdyby cztery tysiące dziewięćdziesiąt cztery złoczyńców były obsługiwane na przełączniku, cztery tysiące dziewięćdziesiąt

15
00:01:11,240 --> 00:01:15,600
cztery unikalne adresy MAC musiałyby być przypisane do każdego przełącznika.

16
00:01:15,860 --> 00:01:18,090
To po prostu nie jest skalowalne.

17
00:01:18,200 --> 00:01:25,670
Tak więc w celu zachowania adresów MAC system się zmienił, a rozszerzony identyfikator systemu jest również znany jako

18
00:01:25,670 --> 00:01:26,960
redukcja adresu MAC.

19
00:01:27,050 --> 00:01:34,430
Tak więc przy rozszerzonych identyfikatorach mostków identyfikator mostka nadal ma rozmiar 8 bajtów, ale priorytet jest teraz

20
00:01:34,430 --> 00:01:43,320
podzielony na dwie części, więc dwa na dwa na każdą porcję składają się z 4, ale priorytet mostu i opłaty drogowej.

21
00:01:43,370 --> 00:01:50,110
Ale rozszerzony identyfikator systemu, adres MAC nadal ma rozmiar 6 bajtów.

22
00:01:50,170 --> 00:01:58,810
Więc proszę zauważyć mostek Purdy'ego dla bitów rozszerzone identyfikatory systemu 12 bitów, które odpowiadają dwóm bajtom, to rozszerzone

23
00:01:58,810 --> 00:02:05,610
identyfikatory systemu wypełnione numerem złoczyńcy, a priorytet mostu to wartość, którą można ustawić.

24
00:02:05,620 --> 00:02:09,430
Domyślna wartość to 3 2 7 6 8 w systemie dziesiętnym.

25
00:02:09,580 --> 00:02:15,610
W przeszłości na moście impreza składała się z dwóch ukąszeń i można ustawić właściwość na wartość taką

26
00:02:15,610 --> 00:02:16,620
jak 1.

27
00:02:16,630 --> 00:02:24,080
Jednak to nie jest już obsługiwane w przełączniku jako przykład, jeśli wpisuję drzewo wydatków i jeden

28
00:02:24,450 --> 00:02:32,620
na priorytet i próbuję ustawić go na 1 Powiedziano mi, że muszę ustawić je w krokach co cztery tysiące

29
00:02:32,620 --> 00:02:37,360
dziewięćdziesiąt sześć, więc wartość jest dozwolona na jeden z tych.

30
00:02:37,360 --> 00:02:44,830
Powodem tego jest to, że strona pomostowa została podzielona na dwie części, z których tylko

31
00:02:44,830 --> 00:02:48,560
4 znaczące bity są dostępne dla priorytetu.

32
00:02:48,610 --> 00:02:56,500
Więc jeśli ustawisz część pro-ID mostu, Filpoty na binarne 1 i bierzesz pod uwagę pełne 2

33
00:02:56,500 --> 00:02:57,480
punkty.

34
00:02:57,520 --> 00:03:00,770
Oznaczałoby to cztery tysiące dziewięćdziesiąt sześć w systemie dziesiętnym.

35
00:03:01,030 --> 00:03:07,810
Jeśli więc priorytet ma wartość 1, wyższy priorytet identyfikatora mostu wynosi cztery tysiące dziewięćdziesiąt

36
00:03:07,810 --> 00:03:08,670
sześć.

37
00:03:08,710 --> 00:03:11,840
Jeśli weźmiesz pod uwagę pełne dwa bajty.

38
00:03:12,250 --> 00:03:21,370
Jeśli ustawisz mostek Prodi część 2 na 0 0 1 0 w binarnym i spojrzysz na pełne 16 bitów lub dwa bajty, to

39
00:03:21,790 --> 00:03:24,720
będzie równa 8 1 9 2 dziesiętnie.

40
00:03:24,940 --> 00:03:31,000
Na sprzęcie niektórych dostawców możesz ustawić partię na jedną i zostanie ona automatycznie przekonwertowana

41
00:03:31,000 --> 00:03:37,660
na 8 1 9 2, ale na przełącznikach Cisco musisz ustawić priorytet mostu w wielokrotnościach czterech

42
00:03:37,660 --> 00:03:39,170
tysięcy dziewięćdziesiąt sześć.

43
00:03:39,220 --> 00:03:43,780
Więc jeśli spróbuję ustawić partię na taką, to nie wolno.

44
00:03:43,880 --> 00:03:51,360
Ustaw na 4000 i 96, które mogą pokazywać drzewo wydatków.

45
00:03:51,380 --> 00:03:58,160
Zwróć uwagę na priorytet przełącznika, ponieważ działa on poprzednio plus cztery tysiące dziewięćdziesiąt siedem,

46
00:03:58,640 --> 00:04:01,260
więc priorytet Plus numer złoczyńcy.

47
00:04:01,550 --> 00:04:04,990
Jeśli patrzysz na przemoc 10, to przykład.

48
00:04:05,060 --> 00:04:08,870
Priorytet będzie wynosił 0 9 6 plus 10.

49
00:04:08,870 --> 00:04:13,790
Jeśli patrzysz na villaine 20, będzie to 4 0 9 6 plus 20.

50
00:04:13,790 --> 00:04:20,880
Pokażę, że w oddzielnym filmie, z biegiem lat wprowadzono różne ulepszenia wydatków,

51
00:04:20,880 --> 00:04:24,500
starając się zredukować czas konwergencji.

52
00:04:24,810 --> 00:04:30,570
Tak więc w środowisku przełączanym wprowadzono różne ulepszenia protokołu, aby zapewnić

53
00:04:30,570 --> 00:04:31,740
szybsze działanie.

54
00:04:32,070 --> 00:04:37,800
Stentowany port na przełączniku może zabrać nam 30 sekund na zbieg, co nie jest akceptowane w

55
00:04:37,800 --> 00:04:38,870
sieciach współczesnych.

56
00:04:39,150 --> 00:04:46,230
Przykładowo, jeśli komputer startował i potrzebował połączyć się z serwerem DHP, komputer uruchomił się

57
00:04:46,230 --> 00:04:50,910
i wysłał żądanie DHP, zanim portarze przełączające się zbiegną.

58
00:04:51,150 --> 00:04:57,480
Tak więc komputer byłby już uruchomiony i zażądał adresu IP przed upływem 30 sekund,

59
00:04:57,480 --> 00:05:04,200
a zatem komputer nie otrzymałby adresu IP z serwera DHP, ponieważ żądanie DHP z komputera

60
00:05:04,200 --> 00:05:09,540
byłoby odrzucone przez ten port, który blokuje połączenia bezprzewodowe zbieżny.

61
00:05:09,720 --> 00:05:16,950
Aby poprawić wydajność w przełączanych środowiskach portów, innymi słowy portami podłączonymi do urządzeń brzegowych,

62
00:05:16,950 --> 00:05:24,840
takich jak komputery PC, niektóre serwery i routery byłyby skonfigurowane jako porty FOSS portów w środowisku

63
00:05:25,180 --> 00:05:32,130
Cisco lub porty krawędziowe w innych urządzeniach dostawców Cecka używa terminu port fust.

64
00:05:32,160 --> 00:05:38,850
Inni dostawcy używają terminów portów krawędziowych w niektórych terminach. Cisco użyje terminu port jako pierwszy,

65
00:05:38,850 --> 00:05:43,050
a w innej terminologii będzie określany jako port krawędziowy.

66
00:05:43,050 --> 00:05:49,830
Teraz ważne jest, aby włączyć porty FOSS portów tylko w portach dostępu, a nie w portach trunkingowych.

67
00:05:49,860 --> 00:05:56,160
Innymi słowy nie należy włączać portu Fost na łączach między przełącznikami, ponieważ spowoduje

68
00:05:56,370 --> 00:06:03,870
to wprowadzenie pętli w topologii i porcie krawędzi lub port portu phos natychmiast przejdzie do stanu przekazywania.

69
00:06:03,870 --> 00:06:10,200
Pomija więc stany słuchania i uczenia się bezpośrednio od blokowania do przekazywania.

70
00:06:10,380 --> 00:06:17,190
Po raz kolejny pomijamy zarówno stan słuchania, jak i uczenia się, co pozwala na znacznie szybszą konwergencję, ponieważ

71
00:06:17,250 --> 00:06:22,800
zamiast czekać na wydawanie drzewa, aby przejść przez różne etapy, takie jak blokowanie

72
00:06:22,800 --> 00:06:28,660
słuchania przekazywania nauki, Portus zaczyna natychmiast przekazywać ruch, a zatem konwergencja jest o wiele szybsza.

73
00:06:29,640 --> 00:06:31,630
Wydawanie drzew wciąż działa na tym porcie.

74
00:06:31,860 --> 00:06:34,280
Ale przejście jest natychmiast do przekazania.

75
00:06:34,350 --> 00:06:41,250
Tak więc z jakiegoś powodu otrzymaliśmy PDU w porcie, z którego port może wrócić do stanu blokującego.

76
00:06:41,250 --> 00:06:47,640
To dobra praktyka, ponieważ nie chcesz przypadkowo wprowadzić pętli, ponieważ ktoś przez pomyłkę podłączył

77
00:06:47,640 --> 00:06:51,570
przełącznik jako przykład na porcie portu Fosset.
