1
00:00:01,100 --> 00:00:06,300
Saber como solucionar problemas de redes é uma habilidade realmente importante para qualquer engenheiro de rede.

2
00:00:06,560 --> 00:00:13,340
E saber usar corretamente o registro em roteadores e switches da Cisco é um requisito interessante para ajudá-lo

3
00:00:13,340 --> 00:00:14,680
a solucionar problemas.

4
00:00:14,690 --> 00:00:21,470
É vital que você saiba como usar o log diretamente em um dispositivo Cisco, bem como usar um servidor

5
00:00:21,740 --> 00:00:24,100
slug quando precisar solucionar problemas de redes.

6
00:00:24,110 --> 00:00:27,990
Agora a Cisco oferece muitas opções em relação ao registro.

7
00:00:28,010 --> 00:00:31,360
Você pode entrar diretamente no cônsul de Urara.

8
00:00:31,460 --> 00:00:40,090
Você pode registrar em um buffer que você pode procurar para auxiliar o servidor de log, bem como opções adicionais de

9
00:00:40,090 --> 00:00:46,180
registro nesses vídeos. Vou mostrar como logar no console e usar várias opções relacionadas ao

10
00:00:46,450 --> 00:00:53,740
registro, incluindo níveis de registro. o buffer, bem como o log para o servidor de logs ISIS.

11
00:00:53,740 --> 00:01:01,350
Então, vamos começar neste exemplo de uma rede simples de duas hastes Rato um em duas barras conectadas via

12
00:01:01,350 --> 00:01:02,290
Eles primeiro.

13
00:01:02,310 --> 00:01:09,560
Ethan etting para enfrentar na rota 1, se eu ir para a primeira interface Ethan e não fechá-lo.

14
00:01:09,640 --> 00:01:16,120
Observe a saída exibida no link do console e, em seguida, um número.

15
00:01:16,120 --> 00:01:26,240
Neste caso, três para baixo interface primeiro Ethan é 0 0 mudou de estado para cima e, em seguida, temos

16
00:01:26,240 --> 00:01:34,930
outra mensagem ou protocolo de linha número cinco, neste caso, up down protocolo de linha e interface

17
00:01:34,940 --> 00:01:36,440
mudou para cima.

18
00:01:36,460 --> 00:01:40,510
Há também um carimbo de data e hora na mensagem.

19
00:01:40,510 --> 00:01:45,130
Então, essas são mensagens de registro exibidas no console do roteador.

20
00:01:45,400 --> 00:01:50,230
E esse número indica o nível de log de serviço.

21
00:01:50,290 --> 00:01:57,390
Você pode ler mais sobre o protocolo de log no RAFC 5:44.

22
00:01:57,720 --> 00:02:03,400
E eu não vou te entediar passando por todo o RAFC Mas se você quiser saber os

23
00:02:03,520 --> 00:02:08,930
detalhes das mensagens de log e do protocolo lento, este é um bom lugar para começar.

24
00:02:09,060 --> 00:02:11,310
Vou apenas apontar algumas coisas.

25
00:02:11,310 --> 00:02:14,370
Certos tipos de funções são executados.

26
00:02:14,460 --> 00:02:20,360
Temos o originador que gera o conteúdo Suslov para ser transportado em uma mensagem.

27
00:02:20,370 --> 00:02:26,810
Assim, por exemplo, um roteador está gerando essa mensagem de log e, em seguida, podemos ter um coletor

28
00:02:26,810 --> 00:02:31,270
que reúna esse conteúdo de log para análise posterior em um vídeo posterior.

29
00:02:31,350 --> 00:02:34,940
Eu vou mostrar-lhe como configurar um servidor de log solar diz Wiens.

30
00:02:35,190 --> 00:02:40,960
Como um coletor que captura várias mensagens do syslog em um servidor central.

31
00:02:41,400 --> 00:02:45,480
Mas por enquanto vamos começar com alguns dos princípios básicos deste log.

32
00:02:46,080 --> 00:02:50,000
E para isso precisamos olhar para a prioridade de cada um.

33
00:02:50,000 --> 00:02:51,400
Então mensagem SLOC.

34
00:02:51,610 --> 00:03:00,720
Portanto, no RAFC, temos códigos numéricos de 0 a 7 com a descrição da gravidade.

35
00:03:00,720 --> 00:03:07,740
Quando você configura o registro em uma rota como um exemplo, você pode configurar a gravidade pelo número

36
00:03:08,070 --> 00:03:17,830
ou pelo nome, assim em todos os Cecka no momento se eu digito show logging notado quando eu digitei e uma mensagem foi mostrada com um

37
00:03:18,240 --> 00:03:25,200
nível de 5 e quando eu digitei mostrando o registro, ele me mostra como um exemplo de que

38
00:03:25,200 --> 00:03:28,950
o log do console está configurado para depuração de nível.

39
00:03:29,100 --> 00:03:33,620
Eu posso configurar o nível de registro digitando o registro em

40
00:03:37,130 --> 00:03:44,180
log e há várias opções, mas neste exemplo configurarei o ponto de interrogação do uso do Konsole

41
00:03:44,630 --> 00:03:52,930
e observo que posso especificar um nível de severidade de registro usando um número ou eu poderia especificar uma palavra.

42
00:03:53,030 --> 00:03:58,670
Então, depurando ou usando o número 7.

43
00:03:58,690 --> 00:04:04,900
Então, vamos começar com o maior número sete é a depuração, que permite visualizar mensagens

44
00:04:05,540 --> 00:04:07,650
de depuração Seis mensagens informativas.

45
00:04:07,660 --> 00:04:15,210
Isso seria algo como uma lista de acesso de violação de cinco avisos de condições normais, mas significativas e

46
00:04:16,340 --> 00:04:19,020
exemplo seria protocolo de linha para baixo.

47
00:04:19,250 --> 00:04:21,970
Então, interface se Cirrus fleshes 0.

48
00:04:22,100 --> 00:04:28,610
Se eu desligar a interface, note que o protocolo de cinco linhas está inativo.

49
00:04:29,470 --> 00:04:31,970
Para estas condições de aviso.

50
00:04:32,100 --> 00:04:41,750
Portanto, um exemplo seria um arquivo de configuração gravado em um servidor por meio de erros Shreeves de solicitação S &amp; P.

51
00:04:41,760 --> 00:04:43,540
Esta é uma condição de erro.

52
00:04:43,560 --> 00:04:51,550
Um exemplo seria as mensagens de atualização da interface para essas condições críticas que podem ser algo como falhas

53
00:04:51,880 --> 00:04:53,810
de alocação de memória.

54
00:04:54,040 --> 00:04:57,680
Uma delas é uma ação de alerta deve ser tomada imediatamente.

55
00:04:57,760 --> 00:05:04,480
Isso pode ser algo como o limite de temperatura foi excedido e emergências o sistema é instável.

56
00:05:04,750 --> 00:05:11,950
Então, um exemplo seria que o sistema está sendo desligado devido a uma bandeja de ventilador ausente em um switch

57
00:05:11,950 --> 00:05:13,070
é um exemplo.

58
00:05:13,090 --> 00:05:22,330
Assim, os números numéricos são especificados neste RAFC 5:44 e são especificados em muitos lugares no

59
00:05:22,330 --> 00:05:24,190
site da Cisco.

60
00:05:24,190 --> 00:05:26,040
Então aqui está um exemplo.

61
00:05:26,900 --> 00:05:36,440
No site da Cisco falando sobre as palavras-chave da mensagem de erro e as definições de log do Unix s'est correspondentes.

62
00:05:36,440 --> 00:05:42,230
Então, mais uma vez, as notificações são cinco condições normais, mas significativas.

63
00:05:42,230 --> 00:05:48,140
Então, vamos dar uma olhada em outro exemplo mostrando as diferenças na saída no console

64
00:05:48,440 --> 00:05:56,640
de um roteador, dependendo da depuração que você definiu uma nota importante a fazer é que se você habilitar um nível

65
00:05:56,790 --> 00:06:06,660
mais alto como 7 todos os outros níveis serão habilitados se você habilitar um nível como cinco significa que os níveis 0 1 2 3

66
00:06:06,660 --> 00:06:08,960
4 e 5 estão habilitados.

67
00:06:09,210 --> 00:06:16,320
Portanto, sempre que você especificar um nível, esse nível e todos os níveis inferiores serão habilitados no roteador.
