1
00:00:00,700 --> 00:00:07,740
Cu privire la linkurile punct-link-uri o secvență de strângere de conducere utilizate de copac rapid de cheltuieli pentru a

2
00:00:07,740 --> 00:00:15,360
realiza convergență rapidă atât de rapidă a cheltuielilor pe care le utilizează pentru a trece rapid porturi la statul ford în

3
00:00:15,360 --> 00:00:22,800
cazul în care ca doi la un D a fost doar de așteptare pentru a expira timer înainte porturile au

4
00:00:23,280 --> 00:00:31,800
fost setat la starea de redirecționare în această scuză, legătura dintre comutatorul routerului de pe portul 0 și portul unu pe comutator a

5
00:00:31,800 --> 00:00:34,390
venit, ar fi trimis propuneri reciproc.

6
00:00:34,590 --> 00:00:42,480
Ambele porturi sunt puse în blocare desemnată și ambele trimit un BPT copac rapid, cu o propunere,

7
00:00:42,510 --> 00:00:43,790
dar setat.

8
00:00:43,920 --> 00:00:49,650
Acum, acest lucru se bazează pe un nou format BPU care conține o propunere.

9
00:00:49,650 --> 00:00:51,650
Dar în BPT.

10
00:00:51,990 --> 00:00:56,830
Deci, informații suplimentare într-un copac BPT filare rapid va fi remarcat.

11
00:00:57,120 --> 00:01:03,930
Avem propunerea, dar avem rolul de port pe care l-am învățat de predare și de acord, dar și o

12
00:01:03,930 --> 00:01:07,230
schimbare de topologie dar și o schimbare de topologie.

13
00:01:07,230 --> 00:01:12,020
Dar acestea fac parte din BPU-ul copiilor rapizi de cheltuieli.

14
00:01:12,120 --> 00:01:17,760
Deci, în esență, ceea ce se întâmplă este atunci când portul vine la switch-uri trimite

15
00:01:18,090 --> 00:01:23,130
propuneri unul de altul spunând că vreau să aibă portul desemnat pe segment.

16
00:01:23,130 --> 00:01:31,170
Cu toate acestea, deoarece podul acest comutator primește aici un BPT indicând un cost Poth superior.

17
00:01:31,170 --> 00:01:39,270
Cu alte cuvinte, o cale mai bună se găsește prin intermediul comutatorului de rute, apoi el însuși știe imediat că portul 1 va fi

18
00:01:39,270 --> 00:01:41,310
noul său port de rută.

19
00:01:41,490 --> 00:01:47,520
Deci, știți imediat că acest port ar trebui să fie portul său de traseu, deoarece acest port are cea mai bună cale înapoi

20
00:01:47,580 --> 00:01:48,450
la comutatorul rutei.

21
00:01:48,450 --> 00:01:54,860
Cu alte cuvinte, un pas de cost superior sau mai bun sau mai mic, a.

22
00:01:54,870 --> 00:02:01,290
Cu alte cuvinte, comutatorul pornește o sincronizare pentru a se asigura că toate porturile sale sunt sincronizate cu aceste noi informații.

23
00:02:01,290 --> 00:02:04,750
Un port este sincronizat dacă îndeplinește următoarele criterii.

24
00:02:04,770 --> 00:02:06,060
Nu este starea de blocare.

25
00:02:06,060 --> 00:02:09,740
Cu alte cuvinte, aruncă o privire asupra portului H.

26
00:02:09,770 --> 00:02:17,660
Deci, în acest exemplu, portul 2 este un port alternativ Portul 3 este un port desemnat și portul 4 este

27
00:02:18,260 --> 00:02:22,490
un suport port mare și port pentru o întâlnire gata.

28
00:02:22,490 --> 00:02:29,270
Unul dintre criteriile enumerate mai sus este în starea de blocare sau este un port de margine astfel încât să

29
00:02:29,300 --> 00:02:35,180
fie în puntea de sincronizare trebuie să blocheze portul trei și îl alocă stării de aruncare.

30
00:02:35,180 --> 00:02:41,660
Acum că toate porturile sunt în sincronizare, un a putea să deblocheze portul de traseu nou selectat și să răspundă

31
00:02:41,660 --> 00:02:44,060
la ruta cu un mesaj de acord.

32
00:02:44,080 --> 00:02:52,000
Deci, de fapt, o propunere este trimisă de pe traseu pentru a comuta un comutator și este de acord că aceasta este cea mai bună

33
00:02:52,000 --> 00:02:53,290
cale înapoi spre traseu.

34
00:02:53,320 --> 00:02:59,200
Blochează toate porturile sau se asigură că acestea sunt sincronizate deoarece porturile margine și apoi trimit înapoi un acord

35
00:02:59,200 --> 00:03:01,420
de îndată ce se întâmplă acest lucru.

36
00:03:01,420 --> 00:03:08,440
Porturile pot fi deblocate, astfel încât podul să-și blocheze portul și să răspundă cu un mesaj de acord.

37
00:03:08,440 --> 00:03:13,810
Odată ce comutatorul de rută primește acel mesaj de acord, acesta poate trece imediat la starea de

38
00:03:13,810 --> 00:03:14,450
redirecționare.

39
00:03:14,780 --> 00:03:18,390
Prin urmare, acordul de propunere deblochează portul.

40
00:03:18,400 --> 00:03:21,340
Cu alte cuvinte, puneți-o la starea de redirecționare.

41
00:03:21,370 --> 00:03:23,390
Acum se întâmplă foarte repede.

42
00:03:23,650 --> 00:03:28,870
Acum, prin același comutator a, puteți trimite o propunere către comutator.

43
00:03:29,030 --> 00:03:30,530
Deci, acest proces continuă.

44
00:03:30,680 --> 00:03:32,050
Propunerea pentru trecerea.

45
00:03:32,210 --> 00:03:33,990
Comutatorul trimite un acord.

46
00:03:34,040 --> 00:03:36,260
Acest port poate merge la starea de redirecționare.

47
00:03:36,260 --> 00:03:40,170
Acest lucru se întâmplă foarte repede, deoarece nu se bazează pe cronometre.

48
00:03:40,250 --> 00:03:46,400
Acest val de mișcări de mână se propagă rapid spre marginea rețelei și restabilește rapid conectivitatea

49
00:03:46,550 --> 00:03:48,720
după o schimbare a topologiei.

50
00:03:48,890 --> 00:03:55,760
Dacă un port de descărcare desemnat nu primește un acord cu privire la propunerea sa, el trece încet

51
00:03:55,760 --> 00:03:59,810
la starea de expediere folosind Ada tradițional la cel d.

52
00:03:59,810 --> 00:04:02,020
Ascultarea secvenței de învățare.

53
00:04:02,300 --> 00:04:08,570
Acest lucru s-ar putea întâmpla dacă podul de la distanță nu înțelege repetarea cheltuielilor de trei BPT utilizare cu ei portul

54
00:04:08,870 --> 00:04:11,090
de porturi de la distanță se blochează.

55
00:04:11,090 --> 00:04:20,850
Deci, o scuza in momentul de fata arata ca gigabit tree tree 0 1 este un port desemnat in statul fording

56
00:04:20,880 --> 00:04:23,460
dar este un port comun.

57
00:04:23,660 --> 00:04:26,740
În acest topologie, gigabitul 00 a fost oprit.

58
00:04:26,990 --> 00:04:33,910
Deci portul rădăcină pe switch-ul 3 gigabit este 0 1 și portul alternativ este gigabit 0 2.

59
00:04:34,070 --> 00:04:46,220
Dar dacă știu că a fost închis gigabit 00, aș fi în imposibilitatea de a susține din nou arătătorul arborelui de cheltuieli observat că gigabitul 00

60
00:04:46,580 --> 00:04:49,660
este portul rădăcină al comutatorului 3.

61
00:04:49,670 --> 00:04:53,440
Acest port este acum portul desemnat, dar este într-o stare de blocare.

62
00:04:53,540 --> 00:05:04,210
0 2 se află în portul de blocare a stării de blocare a comutării la starea sa schimbat în blocare, deoarece pe acest segment acesta este

63
00:05:04,210 --> 00:05:09,500
fondul de bază care se utilizează pentru a reveni la podul rădăcină.

64
00:05:09,550 --> 00:05:15,610
Cu toate acestea, este nevoie de mai mult timp pentru ca acest proces să se finalizeze decât ar fi fost în cazul în care era un punct la punct de legătură

65
00:05:16,030 --> 00:05:18,060
veritabilă veritabilă verandă să dureze mai mult pentru a converge.

66
00:05:18,310 --> 00:05:19,850
Deci, să facem asta din nou.

67
00:05:20,050 --> 00:05:24,800
Închideți portul astfel încât gigabitul la 0 0 nu va fi oprit.

68
00:05:27,280 --> 00:05:30,990
Anterior, zero gigabit sau unul pe comutator era portul vechi de chiriaș.

69
00:05:31,000 --> 00:05:35,550
Acum este portul desemnat, dar este blocarea încă

70
00:05:38,440 --> 00:05:47,320
blocarea arată arborele de spinning pe comutatorul trei este portul alternativ este blocarea traseului Portas de redirecționare.

71
00:05:47,540 --> 00:05:49,350
Acum, portul este în starea de învățare.

72
00:05:49,430 --> 00:05:54,040
Deci traficul este încă abandonat pe acest port chiar dacă acesta este portul pe care îl puteți folosi pentru a ajunge la

73
00:05:54,050 --> 00:05:54,560
podul rădăcină.

74
00:05:56,260 --> 00:06:03,970
Acum, fortarea poate dura 30 de secunde pe un port partajat deoarece folosim Ada tradițional la secvențele de

75
00:06:04,310 --> 00:06:12,750
învățare care ascultă acel port pentru a folosi propunerile și acordurile pe care porturile trebuie să le configureze ca porturi

76
00:06:12,750 --> 00:06:17,340
punct-punct sau trebuie să negocieze să folosească full duplex .
