1
00:00:00,700 --> 00:00:07,740
En enlaces punto a punto, una propuesta de protocolo de handshake usada por el árbol de gasto rápido para

2
00:00:07,740 --> 00:00:15,360
lograr una rápida convergencia para un gasto rápido. Utiliza esto para transicionar rápidamente los puertos al estado de vadeo donde una

3
00:00:15,360 --> 00:00:22,800
D de dos a uno solo esperaba a que expirara el temporizador antes de que los puertos al establecer el

4
00:00:23,280 --> 00:00:31,800
estado de reenvío en esta disculpa, el enlace entre el interruptor del enrutador en el puerto 0 y el puerto uno en el

5
00:00:31,800 --> 00:00:34,390
interruptor surgió, se enviarían propuestas entre ellos.

6
00:00:34,590 --> 00:00:42,480
Ambos puertos se colocan en el bloqueo designado y ambos envían un árbol de gasto rápido BPT con una propuesta,

7
00:00:42,510 --> 00:00:43,790
pero se establece.

8
00:00:43,920 --> 00:00:49,650
Ahora esto se basa en un nuevo formato BPU que contiene una propuesta.

9
00:00:49,650 --> 00:00:51,650
Pero en el BPT.

10
00:00:51,990 --> 00:00:56,830
Por lo tanto, se debe tener en cuenta la información adicional en un árbol de giro rápido BPT.

11
00:00:57,120 --> 00:01:03,930
Tenemos la propuesta, pero tenemos el rollo de puertos, tenemos avances de aprendizaje y topes de acuerdo, así como un

12
00:01:03,930 --> 00:01:07,230
cambio de topología pero un reconocimiento de cambio de topología.

13
00:01:07,230 --> 00:01:12,020
Pero eso es parte del árbol de gasto rápido BPU.

14
00:01:12,120 --> 00:01:17,760
Entonces, esencialmente, lo que sucede es que cuando aparece el puerto, los switches se

15
00:01:18,090 --> 00:01:23,130
envían propuestas diciendo que quiero tener el puerto designado en el segmento.

16
00:01:23,130 --> 00:01:31,170
Sin embargo, debido a que bridgeway, este interruptor aquí recibe un BPT que indica un costo de Poth superior.

17
00:01:31,170 --> 00:01:39,270
En otras palabras, se encuentra una mejor ruta a través del conmutador de ruta y luego sabe que el puerto 1 será

18
00:01:39,270 --> 00:01:41,310
su nuevo puerto de ruta.

19
00:01:41,490 --> 00:01:47,520
Así que sepa de inmediato que este puerto debe ser su puerto de ruta porque este puerto tiene la mejor ruta de regreso al

20
00:01:47,580 --> 00:01:48,450
cambio de ruta.

21
00:01:48,450 --> 00:01:54,860
En otras palabras, un puente de costo superior o superior o inferior a.

22
00:01:54,870 --> 00:02:01,290
En otras palabras, el interruptor inicia una sincronización para garantizar que todos sus puertos estén sincronizados con esta nueva información.

23
00:02:01,290 --> 00:02:04,750
Un puerto está sincronizado si cumple con los siguientes criterios.

24
00:02:04,770 --> 00:02:06,060
No es el estado de bloqueo.

25
00:02:06,060 --> 00:02:09,740
En otras palabras, es descartar ¿Qué es un puerto H?

26
00:02:09,770 --> 00:02:17,660
Por lo tanto, en este ejemplo, el puerto 2 es un puerto alternativo. El puerto 3 es un puerto designado y el puerto

27
00:02:18,260 --> 00:02:22,490
4 es un gran puerto de soporte y puerto para una reunión preparada.

28
00:02:22,490 --> 00:02:29,270
Uno de los criterios enumerados anteriormente está en el estado de bloqueo o es un puerto de borde, por

29
00:02:29,300 --> 00:02:35,180
lo que para estar en sincronización, debe bloquear el puerto tres y asignarlo al estado de descarte.

30
00:02:35,180 --> 00:02:41,660
Ahora que todos los puertos están en el puente de sincronización, a puede desbloquear su puerto de ruta recién seleccionado y responder

31
00:02:41,660 --> 00:02:44,060
a la ruta con un mensaje de acuerdo.

32
00:02:44,080 --> 00:02:52,000
Entonces, básicamente, se envía una propuesta desde la ruta para cambiar un interruptor y se acepta que este es el mejor camino de

33
00:02:52,000 --> 00:02:53,290
regreso a la ruta.

34
00:02:53,320 --> 00:02:59,200
Bloquea todos los puertos o se asegura de que estén sincronizados porque bordean los puertos y luego envía

35
00:02:59,200 --> 00:03:01,420
un acuerdo tan pronto como eso sucede.

36
00:03:01,420 --> 00:03:08,440
Los puertos se pueden desbloquear para que bridgeway pueda bloquear su puerto y responda con un mensaje de acuerdo.

37
00:03:08,440 --> 00:03:13,810
Una vez que el conmutador de ruta recibe ese mensaje de acuerdo, puede pasar inmediatamente al estado

38
00:03:13,810 --> 00:03:14,450
de reenvío.

39
00:03:14,780 --> 00:03:18,390
Así que el acuerdo de propuesta desbloquea el puerto.

40
00:03:18,400 --> 00:03:21,340
En otras palabras, establézcalo en el estado de reenvío.

41
00:03:21,370 --> 00:03:23,390
Ahora eso sucede muy, muy rápido.

42
00:03:23,650 --> 00:03:28,870
Ahora, mediante el mismo modificador de token, se puede enviar una propuesta al conmutador.

43
00:03:29,030 --> 00:03:30,530
Entonces este proceso continúa.

44
00:03:30,680 --> 00:03:32,050
Propuesta para el cambio.

45
00:03:32,210 --> 00:03:33,990
El interruptor devuelve un acuerdo.

46
00:03:34,040 --> 00:03:36,260
Este puerto puede pasar al estado de reenvío.

47
00:03:36,260 --> 00:03:40,170
Esto sucede muy rápido porque no depende de temporizadores.

48
00:03:40,250 --> 00:03:46,400
Esta ola de sacudidas de manos se propaga rápidamente hacia el borde de la red y restaura rápidamente la conectividad

49
00:03:46,550 --> 00:03:48,720
después de un cambio en la topología.

50
00:03:48,890 --> 00:03:55,760
Si un puerto de descarte designado no recibe un acuerdo para su propuesta, pasa lentamente al

51
00:03:55,760 --> 00:03:59,810
estado de reenvío utilizando el Ada tradicional al uno d.

52
00:03:59,810 --> 00:04:02,020
Secuencia de aprendizaje de escucha

53
00:04:02,300 --> 00:04:08,570
Esto podría suceder si el puente remoto no entiende que Reppert gasta tres BPT con ellos. El

54
00:04:08,870 --> 00:04:11,090
puerto de puentes remoto está bloqueando.

55
00:04:11,090 --> 00:04:20,850
Entonces, una disculpa en este momento muestra que spanning tree gigabit 0 1 es un puerto designado en el estado de

56
00:04:20,880 --> 00:04:23,460
vadeo, pero es un puerto compartido.

57
00:04:23,660 --> 00:04:26,740
En esta topología, el gigabit 00 se ha cerrado.

58
00:04:26,990 --> 00:04:33,910
Entonces, el puerto raíz en el switch 3 gigabit es 0 1 y el puerto alternativo es gigabit 0 2.

59
00:04:34,070 --> 00:04:46,220
Pero si sé cerrar el gigabit 00, entonces no podría volver a admitir mostrar el árbol de gastos observado gigabit 00 es

60
00:04:46,580 --> 00:04:49,660
el puerto raíz del switch 3.

61
00:04:49,670 --> 00:04:53,440
Este puerto ahora es el puerto designado, pero se encuentra en estado de bloqueo.

62
00:04:53,540 --> 00:05:04,210
0 2 está en el puerto de copia de seguridad del estado de bloqueo al cambiar al estado ha cambiado a bloqueo porque en este segmento

63
00:05:04,210 --> 00:05:09,500
este es el grupo base que se utilizará para volver al puente raíz.

64
00:05:09,550 --> 00:05:15,610
Sin embargo, lleva más tiempo completar este proceso de lo que sería si se tratara de un vínculo punto a punto. El

65
00:05:16,030 --> 00:05:18,060
pórtico de mierda tarda más en converger.

66
00:05:18,310 --> 00:05:19,850
Así que hagámoslo de nuevo.

67
00:05:20,050 --> 00:05:24,800
Cierre el puerto para que gigabit a 0 0 no se cierre.

68
00:05:27,280 --> 00:05:30,990
Anteriormente, cero gigabit o uno en el conmutador era el antiguo puerto de arrendatario.

69
00:05:31,000 --> 00:05:35,550
Ahora es el puerto designado, pero está bloqueando aún el árbol

70
00:05:38,440 --> 00:05:47,320
de giro de show show en el switch tres, el puerto alternativo está bloqueando la ruta de reenvío de Portas.

71
00:05:47,540 --> 00:05:49,350
Ahora el puerto está en estado de aprendizaje.

72
00:05:49,430 --> 00:05:54,040
Por lo tanto, el tráfico aún se está eliminando en este puerto a pesar de que este es el puerto que se utilizará para llegar

73
00:05:54,050 --> 00:05:54,560
al puente raíz.

74
00:05:56,260 --> 00:06:03,970
Ahora se puede vadear puede tomar 30 segundos en un puerto compartido porque usamos Ada tradicional para las

75
00:06:04,310 --> 00:06:12,750
secuencias de aprendizaje de escucha en ese puerto para usar propuestas y acuerdos. Los puertos deben configurarse como puertos punto

76
00:06:12,750 --> 00:06:17,340
a punto o deben negociar para usar dúplex completo. .
