1
00:00:08,960 --> 00:00:14,550
Dies ist eines von mehreren Ethernet-Problemlösungsvideos in dieser Typologie.

2
00:00:14,560 --> 00:00:20,870
Uns wurde gesagt, dass das Schreiben eines Links oben nicht in der Lage

3
00:00:20,870 --> 00:00:29,840
ist, einige der anderen Router in der Topologie zu pingen. Vergewissern Sie sich also, dass auf der rechten Seite

4
00:00:29,840 --> 00:00:40,750
einer IP-Schnittstelle eine kurze IP-Adresse von Rodda 10 zu 1 und 1 zu 1 ist Eine IP-Adresse ist 10 1 zu 1 und 2.

5
00:00:40,790 --> 00:00:50,640
So kann man vom Router aus Rodda für Pings bezahlen oder ausfallen lassen. Lassen Sie uns die IP-Adressinformationen bestätigen. Zeigen

6
00:00:50,650 --> 00:00:58,340
Sie also die IP-Schnittstelle Gigabit 0 0 IP-Adressen 10 1 1 bis 24 an.

7
00:00:58,760 --> 00:00:59,870
Lass uns das Gleiche hier machen.

8
00:00:59,870 --> 00:01:10,790
Stellen Sie sicher, dass die Subnetzmaske die richtige IP-Adresse ist.

9
00:01:11,030 --> 00:01:12,620
Das sieht also gut aus.

10
00:01:13,640 --> 00:01:19,620
Sieht nicht so aus, als ob es einen anderen Grund gibt, warum wir nicht ping können, um es auch zu verrotten.

11
00:01:20,210 --> 00:01:23,160
Was wir tun, ist ein Debug-IP-Paket.

12
00:01:23,330 --> 00:01:27,310
Seien Sie vorsichtig, wenn Sie diese Befehle in der realen Welt ausführen.

13
00:01:27,920 --> 00:01:31,700
Möglicherweise müssen Sie eine Zugriffsliste für diesen Debug verwenden.

14
00:01:32,030 --> 00:01:37,100
Andernfalls könnten Sie Ihren Rodda mit der erzeugten Ausgabemenge töten.

15
00:01:37,100 --> 00:01:42,100
OK, also sehen wir Meldungen wie das Senden eines vollständigen Pakets.

16
00:01:42,530 --> 00:01:51,680
Es sieht also so aus, als würde Rato One das Paket aus der Netzschnittstelle in das Netzwerk zwingen, um das IP-Paket auf der

17
00:01:51,680 --> 00:01:52,980
Seite zu debuggen.

18
00:01:54,020 --> 00:02:03,210
Jetzt muss ich nur noch einen Ping wiederholen, damit ich nur ein Paket an das Netzwerk schicke.

19
00:02:03,250 --> 00:02:07,600
Es sieht nicht so aus, als ob etwas auf der Website ankommt.

20
00:02:07,660 --> 00:02:14,980
Wenn Sie einen Schock verwenden können, um den Datenverkehr

21
00:02:15,040 --> 00:02:23,740
zwischen dem Switch und dem Router zu diesem Ping erneut zu erfassen.

22
00:02:23,940 --> 00:02:29,910
Ich sehe jedoch keinen ICMP-Verkehr im Schock.

23
00:02:32,840 --> 00:02:39,670
Wir sehen Ausgabeninformationen, aber andere Informationen darüber, warum Hai beispielsweise eine Schleife von

24
00:02:39,670 --> 00:02:43,310
einem Gerät mit einer MAC-Adresse zeigt.

25
00:02:43,330 --> 00:02:47,550
Wir sehen einen Ausgabenbaum. Wir sehen keinen Datenverkehr, also sehen

26
00:02:52,410 --> 00:02:55,800
wir, ob der Verkehr tatsächlich zum Switch kommt.

27
00:02:57,720 --> 00:02:59,360
Wir machen diesen Ping wieder.

28
00:02:59,710 --> 00:03:11,070
OK, so dass die von ICMP gesendete ICMP-Nachricht eine Eins an den Router zur Folge hatte,

29
00:03:11,070 --> 00:03:17,940
dass ICMP bedeutet, dass der Router die MAC-Adresse des Routers

30
00:03:17,940 --> 00:03:21,830
an seine MAC-Adresse gelernt hat.

31
00:03:21,850 --> 00:03:23,710
So wie es aussieht, hat es funktioniert.

32
00:03:23,800 --> 00:03:25,920
Aber die Pings scheitern.

33
00:03:26,200 --> 00:03:35,560
Bestätigen Sie die MAC-Adresse auf Router 1. MAC-Adresse ist an dieser Stelle in MAC-Adressen eingestellt. Die MAC-Adresse

34
00:03:35,600 --> 00:03:38,670
wurde auf diesen Wert geändert.

35
00:03:39,200 --> 00:03:46,650
Was ist mit auf MAC Adressen, die in MAC Adressen verbrannt werden.

36
00:03:46,900 --> 00:03:53,840
Es sieht also so aus, als würde der Verkehr von Router 1 zu Router über diesen Link gesendet

37
00:03:53,870 --> 00:03:57,260
werden, kommt aber nicht auf der Route an.

38
00:03:57,290 --> 00:04:03,240
Auch hier müssen Sie vorsichtig sein, wenn Sie solche Dinge in der realen Welt tun.

39
00:04:05,840 --> 00:04:08,960
Weil dies ein Labor ist, zeige ich Ihnen verschiedene Möglichkeiten.

40
00:04:09,230 --> 00:04:14,340
Ich stelle fest, dass ich beim Senden eines Rundfunkverkehrs auch auf der Route ankomme.

41
00:04:14,450 --> 00:04:22,490
Also lassen Sie mich auf all das eingehen und machen Sie nur ein D-Bag-IP-ICMP, kein

42
00:04:22,490 --> 00:04:27,010
Debug-Paket, denn das erzeugt hier überall viel Verkehr.

43
00:04:28,560 --> 00:04:33,730
Deaktivieren Sie mit anderen Worten das Debugging und senden Sie nur eine Sendung.

44
00:04:34,140 --> 00:04:44,280
Die Sendung gerät also in die Quere, um zu sagen, dass wir eine Antwort auf die Sendung erhalten haben, die

45
00:04:44,280 --> 00:04:48,160
aussieht, als ob Unicast-Datenverkehr im Netzwerk funktioniert.

46
00:04:49,620 --> 00:04:54,500
So sendete er es schickte es auch zu schreiben.

47
00:04:54,900 --> 00:05:00,050
Aber ein einzigartiger Preis scheint nicht zu hoch zu sein.

48
00:05:00,420 --> 00:05:03,780
Schauen wir uns den Switch an und sehen, ob ein Problem mit dem Switch vorliegt.

49
00:05:05,920 --> 00:05:09,900
Also auf dem Switch zeigt Mac-Adressentabelle.

50
00:05:10,280 --> 00:05:10,610
OK.

51
00:05:10,610 --> 00:05:19,060
Können Sie ein Problem in der Ausgabe sehen, was in der Ausgabe falsch aussieht.

52
00:05:19,120 --> 00:05:25,760
In diesem Jahr haben wir nun eine statische MAC-Adresse, damit die MAC-Adresse kein Gigabit mehr hat.

53
00:05:25,800 --> 00:05:27,670
Zwei und drei

54
00:05:27,970 --> 00:05:34,680
Wechseln Sie jedoch zum Gigabit-Interface.

55
00:05:34,770 --> 00:05:40,660
0 zeigt uns eine MAC-Adresse von zwei.

56
00:05:41,070 --> 00:05:49,310
Diese statische MAC-Adresse behebt also ein Problem, das den Lauf des Pumpens einschließlich Mac umfasst.

57
00:05:49,470 --> 00:05:53,400
Wir haben diesen Eintrag in der laufenden Konfig, der nicht vorhanden sein sollte.

58
00:05:53,420 --> 00:05:56,190
Nein, ich füge das ein.

59
00:05:57,800 --> 00:06:03,120
Es wird also keine MAC-Adresse angezeigt.

60
00:06:03,140 --> 00:06:09,900
Jetzt haben wir nur noch eine dynamische MAC-Adresse. Ich schreibe einen Ping vom Router, um erfolgreich zu schreiben.

61
00:06:09,910 --> 00:06:13,850
Nein, weil die MAC-Adresse ordnungsgemäß verliehen wurde.

62
00:06:13,850 --> 00:06:20,120
Seien Sie vorsichtig mit statischen MAC-Adressen in Ihrer MAC-Adresstabelle, die Ihre dynamischen Einträge überschreiben und möglicherweise

63
00:06:20,480 --> 00:06:24,500
Verkehr an den falschen Port in Ihrer Typologie senden.

64
00:06:25,330 --> 00:06:31,400
Ok, können wir Ping Rotas 3 mit einer IP-Adresse von 10 1 1 3 ping.

65
00:06:31,480 --> 00:06:38,680
Nein, wir können keine IP-Schnittstelle anzeigen, aber 0 0.

66
00:06:38,780 --> 00:06:48,610
Dies ist also die IP-Adresse des Routers 3, mit dem IP-ICMP-Fehler behoben werden.

67
00:06:48,710 --> 00:06:51,200
Lass uns nochmal einen Ping machen.

68
00:06:52,170 --> 00:06:55,180
Es sieht nicht so aus, als würde der Verkehr bei Rodda 3 eintreffen.

69
00:06:55,350 --> 00:06:57,470
Schauen wir uns die MAC-Adresstabelle an.

70
00:06:57,990 --> 00:07:07,710
Ich sehe keine MAC-Adresse für Router 3, die Router 1 von Router 3 bezahlt.

71
00:07:07,740 --> 00:07:11,180
Sehen Sie sich diese Ausgabe an und sehen Sie, ob Sie ein Problem sehen.

72
00:07:13,340 --> 00:07:20,060
Die Show-MAC-Adresstabelle zeigte uns zuvor, dass die MAC-Adresse, die auf eine Endung endet, an Gigabit auf 0

73
00:07:20,070 --> 00:07:22,490
0 am Switch angeschlossen war.

74
00:07:22,490 --> 00:07:31,370
Mit anderen Worten hier drüben aber jetzt sieht es so aus, dass MAC Adressen auf Gigabit 0 an diesen Port hier anliegen.

75
00:07:31,500 --> 00:07:36,160
Ping also noch einmal von Router und lass uns einen Blick auf die MAC-Adresstabelle werfen.

76
00:07:36,180 --> 00:07:45,570
Beachten Sie, dass die MAC-Adresse jetzt angezeigt wird, wenn der Gigabit-00-Ping abgeschlossen ist.

77
00:07:45,570 --> 00:07:48,580
Beachten Sie, dass die MAC-Adresse zu Gigabit verschoben wurde.

78
00:07:48,580 --> 00:07:50,000
0 2.

79
00:07:50,370 --> 00:07:53,980
Also bekommen wir MAC-Adressen, die auf dem Switch liegen.

80
00:07:54,390 --> 00:07:57,570
Lassen Sie uns bestätigen, welche MAC-Adresse sich auf diesen Routern befindet.

81
00:07:57,900 --> 00:08:00,320
Show-Interface könnte also 0 0 geben.

82
00:08:00,690 --> 00:08:04,040
Das ist die MAC-Adresse von Router 1.

83
00:08:04,080 --> 00:08:05,810
Wie sieht es auf Route 3 aus?

84
00:08:05,850 --> 00:08:08,260
Also Schnittstelle anzeigen.

85
00:08:08,260 --> 00:08:14,130
Gigabit 0 0 Dies ist die Rogers-Schnittstelle.

86
00:08:14,160 --> 00:08:15,530
Beachten Sie die MAC-Adresse.

87
00:08:15,780 --> 00:08:18,820
Die Rodder haben doppelte MAC-Adressen.

88
00:08:18,900 --> 00:08:28,280
Das wird in einer Ethernet-Umgebung nicht funktionieren, also konfigurieren wir die MAC-Adresse wie folgt.

89
00:08:29,100 --> 00:08:40,420
Und mal sehen, ob Rotto Ping 3

90
00:08:40,420 --> 00:08:45,360
geschrieben werden kann.

91
00:08:45,430 --> 00:08:52,930
Welches ist richtig Prod. Wenn Sie die gleichen MAC-Adressen auf derselben

92
00:08:52,960 --> 00:08:57,450
Schicht haben, um MAC-Segmente zu segmentieren, sind diese eindeutig.

93
00:08:57,640 --> 00:09:04,150
In der realen Welt kann es jedoch zu doppelten MAC-Adressen kommen. Überprüfen Sie Ihre MAC-Adresstabellen, um zu sehen,

94
00:09:04,150 --> 00:09:07,630
ob MAC-Adressen von einem Port zu einem anderen wechseln.

95
00:09:07,630 --> 00:09:09,090
Ich hoffe, Sie genießen dieses Video.

96
00:09:09,220 --> 00:09:15,090
Wenn es Ihnen von Nutzen war, mögen Sie es und abonnieren Sie meinen YouTube-Kanal.

97
00:09:15,100 --> 00:09:16,780
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