1
00:00:08,880 --> 00:00:15,000
Este es uno de los videos de solución de problemas de redes de área local o de planes múltiples.

2
00:00:15,450 --> 00:00:22,230
En este video tenemos cuatro interruptores que ejecutan ingenius tres switch uno y switch two están

3
00:00:22,260 --> 00:00:28,990
configurados como switches de la capa tres switch 3 y switch configurados como lead para switches.

4
00:00:29,130 --> 00:00:32,170
Así que podría cambiar el símbolo como un

5
00:00:35,510 --> 00:00:39,610
ejemplo para indicar que esa es una capa para cambiar.

6
00:00:39,630 --> 00:00:50,410
Sin embargo, estos cuatro interruptores están escapando a Sivi.

7
00:00:50,560 --> 00:00:56,150
Y lo que hice fue simplemente deshabilitar el enrutamiento IP en el interruptor 3 y el interruptor 4.

8
00:00:56,440 --> 00:01:05,220
Así que tenemos cuatro conmutadores en la topología y dos Iowas V-Rod es Rato uno y Rodek actúa como PC.

9
00:01:05,260 --> 00:01:10,250
Esta es una topología muy simple donde tenemos un núcleo y una capa de acceso.

10
00:01:10,540 --> 00:01:15,700
Normalmente, conectaría el núcleo a la capa de acceso mediante la conexión cruzada.

11
00:01:15,940 --> 00:01:18,590
No voy a hacer eso en el video de solución de problemas.

12
00:01:18,610 --> 00:01:26,770
Eche un vistazo en mi CCN a un curso que se relaciona a continuación para una topología más compleja que ejecuta la

13
00:01:26,830 --> 00:01:33,460
redundancia de árbol de gastos optimizado HAARP entre la llamada y la capa de acceso y varias otras

14
00:01:33,460 --> 00:01:37,400
opciones que esta red bastará para nuestra resolución de problemas básica.

15
00:01:37,410 --> 00:01:44,670
Así que ahora supongamos que un nuevo empleado ha realizado algunos cambios de configuración en la red y

16
00:01:44,670 --> 00:01:48,410
los usuarios se quejan de problemas de conectividad de red.

17
00:01:49,070 --> 00:01:58,130
Le han dicho que para este usuario 10 1 a 1 en violento 2 no puede hacer ping al fusible que tiene una PC con

18
00:01:58,130 --> 00:02:04,670
dirección IP apagada, uno o dos 1:57 en la villa y tres le han dicho que cambie tres

19
00:02:04,670 --> 00:02:08,000
está conectado para cambiar uno de la siguiente manera.

20
00:02:08,000 --> 00:02:14,920
Entonces, ¿cuál está conectado para cambiar y cambiar a está conectado para cambiar, pero como

21
00:02:14,920 --> 00:02:17,960
Ronald Reagan dijo confiar pero verificar.

22
00:02:18,370 --> 00:02:24,520
Y lo que me gusta decir es que no confíes en nada de lo que te han dicho sobre una red hasta que

23
00:02:24,520 --> 00:02:25,980
la hayas revisado tú mismo.

24
00:02:26,050 --> 00:02:37,300
Entonces, usted no es tipología, actúa como PC, solo muestra, la interfaz IP nos muestra la dirección IP en la interfaz gigabit

25
00:02:37,510 --> 00:02:44,760
que parece correcta, la dirección IP parece correcta, la máscara de subred se ve bien.

26
00:02:44,940 --> 00:02:58,490
Veamos si podemos hacer ping a 10 en 1 2 3 2 2, que es la dirección IP del enrutador para actuar como PC.

27
00:02:58,540 --> 00:03:00,530
OK para que el ping falle.

28
00:03:00,640 --> 00:03:03,370
Parece que no podemos hacer ping a ese dispositivo.

29
00:03:03,610 --> 00:03:05,240
Entonces esa información es verdadera.

30
00:03:05,350 --> 00:03:13,960
Mostrar IP ROFFT no muestra ninguna ruta en la tabla de escritura, pero nos muestra que

31
00:03:13,960 --> 00:03:22,020
la puerta de enlace predeterminada está configurada en 10, no 1 2 2 5 4.

32
00:03:22,020 --> 00:03:29,660
Ahora eso es porque el enrutamiento IP se ha desactivado en este enrutador. En la disculpa, tenemos uno que actúa

33
00:03:29,660 --> 00:03:31,010
como una PC.

34
00:03:31,010 --> 00:03:36,070
Entonces, cuando el enrutamiento IP está desactivado, así es como se ve la tabla de escritura.

35
00:03:37,190 --> 00:03:41,610
La puerta de enlace predeterminada se ha configurado en la PC, eso está bien.

36
00:03:41,660 --> 00:03:45,720
Veamos si podemos hacer ping a la puerta de enlace predeterminada Sí, podemos.

37
00:03:46,660 --> 00:03:50,170
Ahora, ¿dónde está la puerta de enlace predeterminada?

38
00:03:50,230 --> 00:03:53,040
Podríamos probar y hacer telnet a la puerta de

39
00:03:56,590 --> 00:04:00,470
enlace predeterminada y vamos a tratar de decirle a la dirección IP correcta.

40
00:04:00,520 --> 00:04:06,370
Entonces, el dispositivo está allí, pero se nos dice que se requiere una contraseña, pero no está configurada.

41
00:04:06,460 --> 00:04:11,980
Así que, con suerte, la puerta de enlace predeterminada y estas tipologías cambian uno

42
00:04:12,100 --> 00:04:21,720
o cambian a todos los que llaman tres interruptores, por lo que uno muestra el resumen de la interfaz IP. Podemos ver que un

43
00:04:21,730 --> 00:04:24,440
violento violento tiene una dirección IP configurada.

44
00:04:24,550 --> 00:04:27,950
Y esa es la dirección IP de la tierra también.

45
00:04:28,390 --> 00:04:32,950
Entonces ese debería ser el dispositivo que la PC está haciendo ping.

46
00:04:33,040 --> 00:04:40,560
Haré una depuración IP ICMP en ese conmutador y haré que la PC haga ping a la puerta de enlace predeterminada.

47
00:04:40,570 --> 00:04:45,640
Ahora debe tener cuidado con la depuración en un entorno real.

48
00:04:45,740 --> 00:04:52,360
Sí, porque estamos estudiando para el CCMA simplemente podemos habilitar cualquier comando de depuración porque eso lo ayudará a

49
00:04:52,360 --> 00:04:54,680
aprender los errores que están disponibles.

50
00:04:54,880 --> 00:05:02,570
Pero en el mundo real, tenga cuidado con simplemente habilitar una depuración especialmente en un dispositivo central.

51
00:05:02,620 --> 00:05:09,680
Puede obtener tanto resultado en la consola que no puede leer nada en una situación muy mala.

52
00:05:09,700 --> 00:05:13,260
El dispositivo puede caerse, así que no queremos eso.

53
00:05:13,700 --> 00:05:16,610
Entonces, en el mundo real, tenga cuidado con la depuración.

54
00:05:17,060 --> 00:05:24,100
OK para que los ping lleguen a esta puerta de enlace predeterminada, así que está bien.

55
00:05:25,280 --> 00:05:30,430
Voy a desactivar la búsqueda de dominio de IP en el laboratorio aquí para que las cosas sucedan más rápido.

56
00:05:31,190 --> 00:05:42,150
Y luego lo que haremos es rastrear 10 uno o dos tres a dos, que debería ser una PC para no disculparse.

57
00:05:42,220 --> 00:05:43,430
Veamos qué tan lejos se pone.

58
00:05:43,450 --> 00:05:51,360
Entonces llega a la puerta de enlace predeterminada que ahora determinamos el interruptor uno.

59
00:05:51,360 --> 00:06:00,030
Entonces, lo que deberíamos hacer es actualizar la documentación para poder decir que estas son las direcciones

60
00:06:00,030 --> 00:06:03,740
IP de los villanos de ese conmutador.

61
00:06:06,310 --> 00:06:13,300
Una vez más, se puede ver en el interruptor uno usando el comando show IP interface brief.

62
00:06:13,560 --> 00:06:15,060
Y allí están, una

63
00:06:19,030 --> 00:06:27,270
vez más, la ruta de rastreo nos muestra que el tráfico llega a la puerta de enlace predeterminada, pero luego no va a ninguna

64
00:06:28,590 --> 00:06:34,360
parte, ya que vamos a verificar si la PC hace ping a su puerta de enlace predeterminada.

65
00:06:34,460 --> 00:06:43,250
Ahora, una prueba que me gustaría hacer es asegurarme de que el dispositivo local pueda pagar al otro villano de la puerta

66
00:06:43,250 --> 00:06:44,240
de enlace predeterminada.

67
00:06:44,240 --> 00:06:56,020
En otras palabras, la PC está en veel y dos está en enviar 10 1 2 0 y estoy comprobando que puede hacer ping a la subred del dispositivo al

68
00:06:56,500 --> 00:07:02,200
que intentamos ir, pero esta es la dirección IP de la puerta de enlace

69
00:07:02,220 --> 00:07:03,840
predeterminada en esa villano.

70
00:07:03,850 --> 00:07:11,150
En otras palabras, hemos demostrado que el intervalo y el enrutamiento funcionan en los últimos tres conmutadores, pero ahora

71
00:07:11,150 --> 00:07:17,720
revisemos la conectividad de la PC para ver si puede llegar a su puerta de enlace predeterminada.

72
00:07:17,780 --> 00:07:28,020
Así que este es Rodda a actuar como PC para mostrar que la interfaz IP breve La dirección IP se ve bien por el diagrama La máscara de subred

73
00:07:28,020 --> 00:07:32,670
se ve ahora que la información no se muestra nuevamente en el diagrama.

74
00:07:32,800 --> 00:07:42,630
Así que nos gustaría agregar que en algún lugar y es posible que desee agregar eso en dispositivos individuales o hacer una nota de

75
00:07:42,630 --> 00:07:51,450
alguna manera que las subredes tengan un flash 24 mosque show IP escribió que nos muestra la puerta de enlace predeterminada de

76
00:07:51,600 --> 00:07:57,050
la PC para que Kennet haga ping a su puerta de enlace predeterminada .

77
00:07:57,090 --> 00:07:58,870
No, no puede.

78
00:07:58,930 --> 00:08:04,250
Entonces, hay algo mal aquí o aquí.

79
00:08:05,480 --> 00:08:15,390
O echemos un vistazo a Switch for switchwards el interruptor de acceso local muestra el brief de la interfaz de Oppy.

80
00:08:15,480 --> 00:08:22,260
Tiene una dirección IP de 10 1 1 4ta. ¿Puede pagarse una en villaine one?

81
00:08:22,290 --> 00:08:31,230
Sí, puede mostrar que las pasarelas predeterminadas de IP Raat presentadas uno se preguntan demasiado lejos para que Kennet pague $ 10.

82
00:08:31,230 --> 00:08:40,660
Uno, pero tres a cinco cuatro sí, puede hacer ping a la PC de la villa y a tres.

83
00:08:40,790 --> 00:08:42,870
No, no puede.

84
00:08:42,880 --> 00:08:49,210
Entonces, el interruptor que conecta la puerta de enlace predeterminada en el enrutamiento de Fillon está funcionando en la puerta de

85
00:08:49,240 --> 00:08:57,030
enlace predeterminada, pero puede hacer ping al tráfico de la PC desde el conmutador a esta PC que debería atravesar para llegar a la puerta de

86
00:08:57,030 --> 00:08:59,580
enlace predeterminada y luego debería venir de nuevo.

87
00:09:00,940 --> 00:09:09,460
Eso es confirmar los puertos en el interruptor para que primero muestre el resumen de la interfaz IP. Confirmemos que las interfaces estén

88
00:09:09,460 --> 00:09:09,970
activadas.

89
00:09:09,980 --> 00:09:14,360
Todas las interfaces buscan, incluido el gigabit 0 1

90
00:09:17,610 --> 00:09:21,340
que interactúa con Gigabit a 0 0.

91
00:09:21,490 --> 00:09:26,310
¿Cuál es el enlace a los pings de la red central que antes eran así?

92
00:09:26,530 --> 00:09:30,930
Entonces, tenemos una indicación de que esas interfaces ya están funcionando.

93
00:09:31,090 --> 00:09:38,400
El tronco de la interfaz es un tronco al núcleo en el gigabit 0 que se ve bien.

94
00:09:38,400 --> 00:09:46,300
Echemos un vistazo a la interfaz gigabit 0 1 show interface gigabit 0 1 switch puerto esta interfaz

95
00:09:46,300 --> 00:09:51,430
debe estar en violento 3 ¿Puedes ver el problema en el sur?

96
00:09:51,430 --> 00:09:54,770
Poner en el nombre de la cara es gigabit.

97
00:09:54,770 --> 00:10:00,290
0 1 nos ha permitido cambiar el orden dinámico del administrador de puertos de los moderadores.

98
00:10:00,630 --> 00:10:08,820
Actualmente funciona como un puerto de acceso estático, por lo que el protocolo de troncal dinámico o DTP no negoció para formar

99
00:10:08,820 --> 00:10:10,080
un enlace troncal.

100
00:10:10,170 --> 00:10:16,030
Así que DTP está encendido, pero no hubo un interruptor para negociar con Trunking.

101
00:10:16,260 --> 00:10:27,190
Observe que el villano del modo de acceso problemático es una interfaz de show run. Las perras Gieger son una de las que el deporte no tiene

102
00:10:27,200 --> 00:10:29,500
en el gigabit de interfaz villaine

103
00:10:32,500 --> 00:10:33,290
three.

104
00:10:33,330 --> 00:10:37,530
0 1 se encuentra actualmente en Villon 1.

105
00:10:37,540 --> 00:10:49,040
Así que cambie el acceso al puerto tierra 3 muestre la interfaz gigabit a 0 1 puerto de conmutación El puerto ahora es un puerto de acceso en villans

106
00:10:49,040 --> 00:10:52,900
3 muestra la interfaz de ejecución gigabit en 0 1.

107
00:10:52,920 --> 00:10:54,920
Hay nuestra configuración.

108
00:10:55,470 --> 00:11:02,400
Comprobemos si el conmutador local puede hacer ping a esa PC en el momento en que todavía no puede.

109
00:11:02,400 --> 00:11:10,190
Puede tomar un tiempo para que los árboles y otros protocolos converjan.

110
00:11:10,370 --> 00:11:17,330
Por lo tanto, es posible que deba esperar un poco antes de ver que hay un problema, pero el árbol de expansión en este punto

111
00:11:17,330 --> 00:11:18,160
se ve bien.

112
00:11:18,260 --> 00:11:22,200
Entonces muestra el PIB vecinos.

113
00:11:22,370 --> 00:11:35,220
Podemos ver que rodded a él está conectado a Gigabit 0 1 usando gigabit 0 0 show interface gigabit a 0 1

114
00:11:35,220 --> 00:11:41,670
puerto de switch confirma que el puerto está en violento tres.

115
00:11:41,750 --> 00:11:50,070
Así que volvamos a la PC y verifiquemos si puede hacer ping a su puerta de enlace predeterminada.

116
00:11:50,120 --> 00:11:51,120
Puede ahora.

117
00:11:51,350 --> 00:11:57,380
Así que, una vez más, es posible que deba esperar un poco antes de asumir que su cambio ha hecho

118
00:11:57,380 --> 00:11:58,110
alguna diferencia.

119
00:11:59,800 --> 00:12:05,690
Kennet pagando escribió una PC de acción única.

120
00:12:05,740 --> 00:12:07,390
Sí puede.

121
00:12:07,420 --> 00:12:14,460
Entonces parece que hemos resuelto el problema.

122
00:12:14,490 --> 00:12:20,660
Podríamos rastrear a la PC que no funcionó antes de que ahora funcione.

123
00:12:20,680 --> 00:12:28,450
Entonces, cuando rastreamos hasta 10 1 3 2, falló en la puerta de enlace predeterminada.

124
00:12:28,570 --> 00:12:35,650
Pero ahora está funcionando y podríamos hacer un ping para probarlo.

125
00:12:38,370 --> 00:12:43,550
Y haga una depuración para demostrar que llega el tráfico.

126
00:12:43,750 --> 00:12:47,720
Así que ese fue un ejemplo de cómo solucionar problemas de una red de área local.

127
00:12:47,770 --> 00:12:53,880
A veces puede ser complicado solucionar problemas de una capa dos, pero recuerde verificar sus

128
00:12:53,890 --> 00:12:57,900
interfaces, comprobar sus villanos, verificar sus encapsulaciones y otros videos.

129
00:12:57,910 --> 00:13:01,240
Te mostraré todos los problemas que puedas enfrentar.

130
00:13:01,660 --> 00:13:04,390
Necesito solucionar problemas de esta topología.

131
00:13:04,720 --> 00:13:06,350
Ok disfruta este video

132
00:13:06,340 --> 00:13:10,610
Si, por favor, me gusta, suscríbase a mi canal de YouTube.

133
00:13:10,900 --> 00:13:12,310
Te deseo lo mejor.
