1
00:00:12,110 --> 00:00:18,560
Jest to jeden z wielu filmów, które pomagają w rozwiązywaniu problemów ze scenariuszami CCMA w ramach przygotowań

2
00:00:18,560 --> 00:00:19,950
do egzaminu CCMA.

3
00:00:19,970 --> 00:00:28,160
Powiedziano nam, że P. S. 1 po lewej w tej topologii nie może pingować P. S. 2 w tej

4
00:00:28,160 --> 00:00:35,550
topologii używam rodzaju 3 i routerów v Cisco Iowa jako jednego i Roberta T.

5
00:00:35,610 --> 00:00:37,950
I aby naśladować elementy w

6
00:00:40,830 --> 00:00:49,080
topologii i nie ufać użytkownikowi, gdy powie ci coś, jak powiedział Ronald Reagan Zaufaj, ale sprawdź, czy powiedziano nam,

7
00:00:49,080 --> 00:00:55,340
że P. S. Nie można pingować P. S. 2 i sprawdziliśmy, że to prawda.

8
00:00:55,350 --> 00:01:01,830
Zauważ, że otrzymujemy U w wyniku, co oznacza, że ruch jest przekazywany

9
00:01:01,830 --> 00:01:11,850
do routera i że Rondo nie wie teraz, co zrobić z ruchem, aby zapewnić, że trasa śledzenia przebiega szybko.

10
00:01:11,940 --> 00:01:19,710
Wszystkie wyłączają wyszukiwanie domen IP, a następnie przeprowadzimy śledzenie bezpośrednio do PCI, aby zauważyć, że

11
00:01:19,710 --> 00:01:23,390
ruch zaczyna pisać, ale nie idzie dalej.

12
00:01:23,640 --> 00:01:31,830
Wygląda więc na to, że jest problem na drodze lub jeden w drodze do jednego show IP road show

13
00:01:31,860 --> 00:01:38,160
ip route pokazuje nam, że jedynymi trasami w tablicy routingu są bezpośrednio połączone sieci i

14
00:01:38,640 --> 00:01:43,170
lokalne adresy IP na routerze, ponieważ jest to sieć zdalna.

15
00:01:43,170 --> 00:01:48,320
Musimy uruchomić protokoły routingu na Route 1 i napisać 2, aby wymienić przebiegi.

16
00:01:49,020 --> 00:01:56,060
Dlatego raczej należy dowiedzieć się o sieci 10 1 2 3 0 z routera 2.

17
00:01:56,100 --> 00:02:03,280
Więc na Route 1 pokaż protokoły IP, czy korzystamy z protokołu routingu.

18
00:02:03,280 --> 00:02:13,090
Odpowiedź brzmi: tak, uruchomiliśmy 0 SPF 0 SPF jest włączony w obszarze 0 na gigabit 00, a na

19
00:02:13,090 --> 00:02:15,130
antenie na gigabit.

20
00:02:15,130 --> 00:02:20,890
0 1, więc pokaż sąsiadowi SPF IP 0.

21
00:02:21,210 --> 00:02:30,890
Nie mamy żadnych relacji z sąsiadami, chociaż pokazujemy interfejs IP lub skrót SPF 0 SPF jest włączony na gigabit 0

22
00:02:30,970 --> 00:02:38,250
0 w obszarze 0 i jest włączony na gigabit 0 1 w obszarze 1.

23
00:02:38,420 --> 00:02:39,930
Więc raczej dobrze wygląda.

24
00:02:39,950 --> 00:02:40,620
Co z prawem.

25
00:02:40,640 --> 00:02:51,000
Aby pokazać protokoły IP, uruchamiamy 0 SPF na napisane 2, ale czy możesz zauważyć problem.

26
00:02:51,000 --> 00:02:59,790
Powinieneś być w stanie zobaczyć go w wynikach tego polecenia, aby pomóc ci pokazać krótkie powiadomienie interfejsu

27
00:02:59,810 --> 00:03:07,820
SPF IP lub SPF nie działa na żadnym interfejsie w Robert 2 Dlaczego tak jest.

28
00:03:07,920 --> 00:03:09,330
Spójrz na to wyjście.

29
00:03:09,450 --> 00:03:20,400
Jego routing dla sieci 10 punktów 1 0 0 0 0 0 255.

30
00:03:20,440 --> 00:03:24,940
Oznacza to, że w pierwszych 3 oktetach istnieje dokładne dopasowanie.

31
00:03:25,090 --> 00:03:31,510
Innymi słowy 0 SPF działa tylko w sieci 10 1 0 0.

32
00:03:31,750 --> 00:03:37,660
Czy mamy jakieś interfejsy w tej sieci, pokaż krótki interfejs IP?

33
00:03:37,660 --> 00:03:38,860
Nie my nie.

34
00:03:38,860 --> 00:03:44,190
Mamy adres IP skonfigurowany w następujący sposób i adres skonfigurowany w następujący sposób.

35
00:03:44,340 --> 00:03:55,540
0 SPF nie działa na żadnym interfejsie w tym raczej pokazanym odcinku potoku lub SPF, który pozwala nam

36
00:03:55,540 --> 00:04:00,130
zobaczyć konfigurację SPF, więc SPF został skonfigurowany.

37
00:04:00,130 --> 00:04:08,820
Ale zauważ, że polecenie sieciowe zostało niepoprawnie skonfigurowane, więc ster lub SPF 1.

38
00:04:09,060 --> 00:04:17,740
Brak sieci 10 1 0 0.

39
00:04:17,760 --> 00:04:25,200
Polecenie powinno mieć postać 10 1 0 0 0 0 255 255.

40
00:04:25,200 --> 00:04:31,540
Teraz nie musisz tego robić w ten sposób, ale to jedna z opcji, które nagle zauważyłem.

41
00:04:31,550 --> 00:04:33,140
Nawiązano relację sąsiedzką.

42
00:04:33,860 --> 00:04:37,610
Spójrzmy na wynik w stosunku do interfejsu show IPO SPF.

43
00:04:37,820 --> 00:04:40,970
Zróbmy raczej krótki, ponieważ to za dużo wyników.

44
00:04:40,970 --> 00:04:48,730
Uwaga Oh SPF włączył teraz oba interfejsy Roberta, aby wyświetlać protokoły IP.

45
00:04:48,750 --> 00:04:50,800
To wygląda o wiele lepiej.

46
00:04:50,880 --> 00:04:52,610
Pokaż IP, kto SPF.

47
00:04:52,620 --> 00:04:53,510
SĄSIAD.

48
00:04:53,520 --> 00:04:58,720
Nawiązano relację NEIGHBOR, aby napisać jedną rundę IP pokazu.

49
00:04:59,070 --> 00:05:10,100
Mamy cały obszar tuż przy drodze numer dwa do sieci 10 1 1 0, a na trasie 1 widać sąsiada SPF IP 0.

50
00:05:10,170 --> 00:05:15,230
Mamy relację sąsiedzką z 10 1 3 1 pokazują rotację IP.

51
00:05:15,270 --> 00:05:18,640
Nauczyliśmy się różdżki poprzez szept.

52
00:05:18,760 --> 00:05:21,500
Teraz zauważ, że to nie jest zgnilizna całego obszaru.

53
00:05:21,630 --> 00:05:26,420
Zgnilizna znajduje się na stole do pisania, ale pokazuje się jako zgniliznę wewnątrz obszaru.

54
00:05:26,700 --> 00:05:27,830
Podczas gdy ta zgnilizna.

55
00:05:28,050 --> 00:05:30,860
Jest zgnilizną całego obszaru.

56
00:05:30,990 --> 00:05:36,210
Ken P. S. 1 ból P. S. odpowiedź brzmi tak.

57
00:05:36,330 --> 00:05:40,700
Jest to więc decyzja, którą musisz podjąć w oparciu o swój projekt.

58
00:05:41,070 --> 00:05:51,500
Pokaż protokoły IP na trasie 1 pokazuje nam, że 0 SPF ma 1 interfejs gigabit 0 0 w obszarach 0.

59
00:05:51,510 --> 00:05:53,220
W porządku.

60
00:05:53,220 --> 00:06:05,870
Ten interfejs to obszar, w którym, podobnie jak na trasie do, mamy oba interfejsy w obszarze zero, więc sieć

61
00:06:05,870 --> 00:06:06,720
działa.

62
00:06:06,800 --> 00:06:08,780
Ale może chcesz to zrobić w ten sposób.

63
00:06:08,780 --> 00:06:11,770
Więc Radha, który SPF 1.

64
00:06:12,290 --> 00:06:15,050
Sieć 10 1 2 0.

65
00:06:15,560 --> 00:06:19,610
I zrób to wyraźniej, a następnie sieć 10 1.

66
00:06:21,200 --> 00:06:23,390
3 0.

67
00:06:23,630 --> 00:06:27,820
Pokażę ci wynik za chwilę, jeśli nie jesteś pewien, co piszę.

68
00:06:28,010 --> 00:06:40,580
Więc pokaż sekcję uruchamiania SPF, musimy skonfigurować polecenia sieciowe. Ta sieć to obszar zerowy oparty na tym poleceniu, a

69
00:06:40,580 --> 00:06:46,120
ta sieć znajduje się w obszarze 2.

70
00:06:46,190 --> 00:06:51,680
Na podstawie tego polecenia pokaż sąsiada SPF IP.

71
00:06:52,100 --> 00:06:53,590
Nawiązano stosunki sąsiedzkie.

72
00:06:53,630 --> 00:06:59,160
Mamy cały obszar tuż przy drodze na 2 i na trasie 1.

73
00:06:59,180 --> 00:07:05,260
Teraz widzimy cały obszar Route 10 1 3 0 slash 24.

74
00:07:05,270 --> 00:07:09,300
Innymi słowy,

75
00:07:12,600 --> 00:07:21,630
ta sieć znajduje się w obszarze 0.

76
00:07:21,750 --> 00:07:22,950
To jest

77
00:07:26,630 --> 00:07:28,700
obszar 2, a to

78
00:07:34,440 --> 00:07:39,120
jest obszar 1, ważne jest, aby zaktualizować dokumentację i upewnić

79
00:07:39,120 --> 00:07:45,540
się, że poprawnie skonfigurowałeś sieć zgodnie z dokumentacją, aby potwierdzić wyświetlanie protokołów IP.

80
00:07:45,640 --> 00:07:46,720
To jest poprawne.

81
00:07:46,720 --> 00:07:48,530
Jego powierzchnia 0.

82
00:07:48,820 --> 00:07:50,200
To też jest poprawne.

83
00:07:50,290 --> 00:08:01,730
To obszar 1 pokazuje protokoły IP w drodze do wyjścia wygląda następująco: ta sieć 10 1 2 0 jest obszarem

84
00:08:01,730 --> 00:08:05,560
0, a ten jest obszarem 2.

85
00:08:05,570 --> 00:08:12,820
Teraz powodem, dla którego mamy różnicę w wynikach, jest zauważenie, że interfejsy w Rider 2

86
00:08:13,150 --> 00:08:15,170
nie mają poleceń SPF.

87
00:08:15,250 --> 00:08:23,410
Włączyliśmy 0 SPF w procesie zapisywania za pomocą polecenia sieciowego, gdzie po

88
00:08:26,550 --> 00:08:35,380
drodze włączono 1 0 SPF indywidualnie dla interfejsów, a nie w procesie 0 SPF.

89
00:08:35,380 --> 00:08:41,310
Obie metody działają w wersji IP 4 w wersji IP 6.

90
00:08:41,340 --> 00:08:48,780
Musisz użyć tej metody, aby włączyć 0 SPF na poszczególnych interfejsach, więc jest to przykład rozwiązywania

91
00:08:49,080 --> 00:08:51,500
problemów z 0 SPF.

92
00:08:51,540 --> 00:08:53,430
Proszę skomentować wideo.

93
00:08:53,430 --> 00:08:55,650
Daj mi znać, czy ci się przydał.

94
00:08:55,650 --> 00:08:57,180
Subskrybuj również.

95
00:08:57,180 --> 00:08:59,320
Dzięki za oglądanie i wszystkiego najlepszego.
