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00:00:00,770 --> 00:00:06,290
Hier ist ein kurzer Vergleich der verschiedenen Versionen des Ausgabenbaums. Der

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00:00:06,290 --> 00:00:12,380
Ausgabenbaum für ein tiefes Protokoll benötigt nicht viele Ressourcen, ist aber langsam zu konvergieren.

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00:00:12,380 --> 00:00:18,050
Sie haben nur eine Ausgabenbaum-Instanz, die Sie vollständig vernetzen können.

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00:00:18,050 --> 00:00:23,700
Dies kann zu optimalen Verkehrsströmen und einem Zwei-zu-Eins-Deal führen.

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00:00:23,720 --> 00:00:28,100
Im Allgemeinen in Cisco-Umgebungen heute nicht verwendet.

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00:00:28,100 --> 00:00:34,820
Beachten Sie jedoch, dass Cisco-Switches bei Verwendung neuer Spanning-Tree-Versionen abwärtskompatibel sind und mit älteren

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00:00:35,090 --> 00:00:40,850
Switches oder nicht-Cisco-Switches kommunizieren können, die mit diesem Switch erweitert werden.

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00:00:40,860 --> 00:00:49,080
Die vorherige Erweiterung ist die Cisco-Erweiterung, die nur eine einzige Möglichkeit bietet, Tripa-Bösewicht auszugeben.

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00:00:49,190 --> 00:00:50,920
Es ist uska proprietär.

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00:00:51,020 --> 00:00:56,670
Es benötigt mehr Ressourcen, da pro Schurke eine Ausgabenbaum-Instanz erstellt wird.

11
00:00:56,720 --> 00:01:05,420
Es ist immer noch langsam zu konvergieren, aber Sie können die Verkehrsflüsse aufteilen, weil Sie als Beispiel

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00:01:05,420 --> 00:01:08,610
einen Pavillion für eine Ausgabenbaum-Instanz haben.

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00:01:08,790 --> 00:01:15,440
Villon-1-Verkehr könnte einen Uplink verwenden, aber gewalttätiger Verkehr könnte einen separaten Uplink oder einen

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00:01:15,440 --> 00:01:24,260
separaten Port in einem Netzwerk verwenden, so dass Skeff auch die vorherigen t mit Funktionen wie schnellem Uplink-Port für

15
00:01:24,260 --> 00:01:33,710
den schnellen Backbone und schnellem PPD-U-God-DPD-Faulterroute God und Leupp God Will erweitert hat besprechen Sie einige dieser Begriffe in diesem Kurs.

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00:01:33,710 --> 00:01:39,620
Ansonsten erfahren Sie mehr darüber, wenn Sie an Ihren CC Empy-Kursen teilnehmen oder das Baumprotokoll

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00:01:39,620 --> 00:01:43,580
ausgeben oder ADA 2 bis 1 W ist ein Industriestandardprotokoll.

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00:01:43,610 --> 00:01:49,730
Es benötigt nicht so viele Ressourcen wie zuvor und zusätzlich, da es eine einzige Instanz des

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00:01:49,730 --> 00:01:52,050
Spannbaums für Ihr Netzwerk unterstützt.

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00:01:52,280 --> 00:01:57,690
Es ist ein großer Vorteil, dass es eine sehr schnelle oder schnelle Konvergenz bietet.

21
00:01:57,710 --> 00:02:05,270
Sie befasst sich auch nicht mit suboptimalen Verkehrsflussproblemen, da sie keinen

22
00:02:05,270 --> 00:02:09,470
VLAN 10-Verkehr senden kann, z.

23
00:02:09,470 --> 00:02:17,140
Das ist der Vorteil einer schnellen PTSD und einer schnellen Durchdringung sowie die Vorteile schneller Ausgaben.

24
00:02:17,350 --> 00:02:24,420
Damit können Sie jedoch eine Spanning Tree-Instanz povi land erstellen, damit Sie den Datenverkehr gemeinsam nutzen können.

25
00:02:24,560 --> 00:02:31,740
Es bietet eine sehr schnelle Konvergenz, verbraucht jedoch viele Ressourcen, besonders wenn Sie viele Bösewichte haben.

26
00:02:31,760 --> 00:02:40,730
Der Vorteil des Multiple-Ausgaben-Baums besteht darin, dass das Problem der hohen Ressourcenressourcen von PVC gelöst wird. Außerdem

27
00:02:40,730 --> 00:02:48,920
können Sie mit dem Multiple-Ausgaben-Baum eine Instanz des Ausgaben-Baums und der Karte verschiedener Dorfbewohner erstellen,

28
00:02:49,730 --> 00:02:58,070
wenn Sie bereits 200 Dorfbewohner hatten Für den schnellen Peavey-Tee wären 200 Instanzen eines Spannbaums erforderlich,

29
00:02:58,070 --> 00:03:04,190
während der Mehrfachausgabebaum zwei Instanzen zur Lastverteilung verwenden und die Menge

30
00:03:04,310 --> 00:03:07,200
der benötigten Ressourcen reduzieren könnte.

31
00:03:07,400 --> 00:03:14,490
C-p addiert den Speicherbedarf für den Mehrfachausgabebaum jedoch niedriger als der für den schnellen Vorgänger

32
00:03:14,530 --> 00:03:19,930
plus, aber die Ressourcen sind höher als die für den Schnellausgabebaum.

33
00:03:19,940 --> 00:03:27,050
Jetzt finden Sie möglicherweise Referenzmaterial, das besagt, dass PVC Plus der Standardausgabebaum für Siska-Switches ist.

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00:03:27,200 --> 00:03:29,480
Das hängt heute wirklich von vielen Schaltern ab.

35
00:03:29,490 --> 00:03:33,020
Verwenden Sie ein schnelles Peavey's T ist die Standardversion von Spanning Tree.
