三、STP技术

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stp技术详解ppt课件

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Root Port
100M
B
优先级:32768 MAC地址:
000d.280104.b101
选择指定端口的依据
在每个网段上,选择1个指定端口
› 根桥上的端口全是指定端口 › 非根桥上的指定端口:
根路径成本最低 端口所在的网桥的ID值较小 端口ID值较小
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15
STP选择指定端口举例
› Bridge Protocol Dat的哪a网个U桥端nI口Dit?的-怎根桥么路知径协道成议数据单元
在非根桥上, 选择一个根端口(RP)
在B和C上,到达
A最近的端口是B
C
和C的根端口 Root Port
优先级:32768 MAC地址:
000d.2800.b102
下一10步0:M 选择指定端口
100M
Root Bridge
A 优先级:4096 MAC地址: 000d.2800.b100
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000d.2810.d100
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BID:32768 000d.2805.c100 RP
B DP
100M
RP
Block
D BID:32768 000d.2811.e100
18
经过STP计算后的逻辑拓朴
BID:32768 000d.2800.b100 Root Bridge A
100M
C
A aa
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B bb
4
广播风暴的产生
当网络中存在物理环路,会产生广播风暴
广播风暴最终会
A查MAC地址表,目
导致网络资源耗 尽,交换机死机!
标地址在表中不存在, C

STP技术及其应用

STP技术及其应用

STP技术及其应用摘要本文主要介绍了STP(SpanningTreeProtocol)生成树协议的技术原理、测试情况和应用实例,其中应用实例部分做了重点介绍。

1.1以太网交换机技术基础以太网交换机对网络主机来说,交换机的数据表示和对数据的操作都是透明的。

当开启交换机的电源时,它通过分析来自所有相连网络的输入数据包的源地址来学习网络的拓扑结构。

例如,交换机接收到通过线路1来自主机A的数据包,它就认为通过连接到线路1上的网络可以达到主机A,通过这样的学习过程,交换机就能建立起一张地址表,如表1。

主机地址1111.1111.11112222.2222.22223333.3333.33334444.4444.44441223表1交换机地址表端口号交换机采用这种地址表作为数据包传输转发的基础。

当交换机从其中的一个端口接收到一个数据包时,它根据数据包的目的地址查找地址表,如果地址表中存在有目的地址和交换机中某个端口的对应关系,数据包将通过相应的端口被转发出去,否则,数据包将通过除接收端口外的所有其它端口被转发出去。

交换机成功地分隔了网段内部的数据传输,从而相应地减少了每一个网段上可见的数据传输量,这样就可以提高用户可见的网络响应时间。

1.2网络回路如果在任何两个LAN之间存在多条交换机路径或LAN路径,交换机就会失效,如图1所示。

第1页,共12页主机A网络2交换机A网络1交换机B主机B图1存在回路的组网在图1中,假定主机A向主机B发送一个数据包,两个交换机同时接收到这个数据包,并且都正确地知道主机A位于网络2中。

但是不幸的是,在主机B同时收到两份一样的主机A的数据包后,两个交换机又一次从它们对网络1的端口上接收到数据包,因为在广播级LAN中所有的主机接收所有的消息。

在这种情况下,交换机将改变各自的地址表以指明主机A在网络1中,如果这样的话,当主机B向主机A发送数据包时,两个交换机接收到此数据包后,又会将其丢弃,因为它们的地址表中指明主机A位于网络1中,而实际上主机A位于网络2中。

stp分析法

stp分析法

stp分析法STP分析法是指市场营销策略中使用的一种有效的分析技术,它帮助企业识别并满足潜在消费者的需求。

STP分析法指的是分析顾客群体、了解竞争对手、定位产品,以及采取行动来定位这些产品和服务。

它试图把企业与消费者紧密联系起来,以满足消费者的需求,并最大化企业利润。

STP分析法包括三个主要步骤:分割市场(Segmentation)、定位(Positioning)和营销策略(Marketing Mix)。

分割市场是把总市场分解成有业务实质的受众,以更细微的群体来理解顾客行为。

定位是确定公司在市场中所包含的特定品种、价格、分销渠道和促销活动,从而将产品与竞争对手深深区分开。

营销策略是将以上品牌和营销活动结合起来,使之成为一个有效、完整的市场策略,并最大程度地满足消费者的需求。

分割市场有三种基本方法:受众特征、行为习惯和心理因素。

首先,公司可以按照受众的特征(demographics,如性别、年龄、收入和教育水平)来分割市场。

其次,行为习惯是受众的重要特征,根据购买习惯,公司可以按照受众的行为来分割市场。

最后,心理因素是受众的重要特征,根据顾客的情绪和心理,公司可以按照受众的心理状态来分割市场。

定位是企业向客户通过同行沟通和顾客面对面交流,传达提供的产品和服务的有用信息。

它是以产品定位、格定位、分定位和促定位等基,某一市行市定位,企可以按照情及客需求,定其品的定位。

营销策略包括:品策略、格策略、分策略和促策略。

品策略是指在一定的市策略下,企要品,定品、量、量及服容等。

格策略是指根市分析及情,企行品的格行地控制、整及融入略估。

分策略是指在市分析及情的基上,企定把品供哪些客,以及用什么的渠道售品。

促策略是指在分析市及情的基上,企特定市及品定位,用有效的促活,以影消者的行。

STP分析法可以帮助企业迅速分析市场,更好地解决顾客需求,满足市场需求。

它测量了消费者的购买习惯,有助于企业了解客户行为,也能帮助企业更好地理解市场环境,最终提高企业的市场绩效。

STP&RSTP技术原理

STP&RSTP技术原理

本章通过回顾交换机的工作过程,了解交换网络中的环路引起的问题,理解为什么要使用STP(生成树协议)。

交换机基于MAC地址表进行转发,MAC地址表是目的MAC地址和目的端口的对应关系。

1:假设PCA向PCB发送一个数据帧,此数据帧的目的MAC地址设置为PCB的MAC地址00-0D-56-BF-88-20,交换机SWA接收到此数据帧之后,需要查找MAC地址表,根据MAC地址表中的记录,将数据帧从E0/3口向外转发。

交换机在转发数据帧的时候,对数据帧不做任何修改,如果交换机接收到的是一个广播数据帧,则向所有端口转发。

2:交换机SWB接收到了此数据帧之后,查找MAC地址表,根据MAC地址表中的记录,将数据从E0/6端口上转发出去,此次转发仍然不会对数据帧做任何修改。

3:PCB接收到数据帧之后,查看目的MAC地址,由于目的MAC地址为接收者本身,所以PCB处理此数据帧并上送上层协议处理数据帧所携带的数据。

如果交换机从一个端口上接收到的是一个广播数据帧,则向所有其它端口转发,而且交换机在转发数据帧的时候,对数据帧不做任何修改,因此,如果交换网络中有环路,则广播帧会被无限期的转发,形成广播风暴。

交换机根据MAC地址表转发,但是MAC地址表在交换机启动时是空的,交换机有一个学习MAC地址表的过程。

交换机是根据接收到的数据帧的源地址和接收端口的对应关系学习MAC 地址表的。

1:假设PCA向PCB发送一个数据帧。

在此数据帧中,目的MAC地址是PCB的MAC地址00-0D-56-BF-88-20,源地址是PCA的MAC地址00-0D-56-BF-88-10。

当交换机SWA收到此数据帧之后,检查数据帧的源地址,并将源地址和接收端口的对应关系添加到MAC地址表中,形成目的地址和目的端口的对应关系。

2:交换机SWB收到此数据帧之后,同样将源地址的接收端口的对应关系添加到MAC地址表中,形成一个MAC地址表项。

3:PCB收到数据帧之后,处理数据帧。

stp战略技术要点

stp战略技术要点

STP战略技术要点一、什么是STP战略技术二、STP战略技术的意义与作用2.1 帮助企业树立独特的市场定位2.2 支持企业开展精准的市场划分和定位2.3 优化产品策略和推广方案2.4 提高市场竞争力和盈利能力三、STP战略技术的三个要点3.1 市场细分(Segmentation)1.根据消费者属性和需求进行市场细分–年龄、性别、职业等个人属性–消费习惯、偏好和购买行为2.根据产品特性和市场环境进行市场细分–产品的功能、价格、品牌形象等特性–市场竞争态势、行业发展趋势等3.根据市场规模和潜力进行市场细分–细分市场的人口数量和购买力–细分市场的增长潜力和发展空间3.2 目标市场选择(Targeting)1.根据细分市场的吸引力和竞争性选择目标市场–市场规模、增长速度和利润率–竞争对手的数量、实力和策略2.根据企业资源和能力选择目标市场–企业的资金、技术和人力资源–企业的品牌知名度和市场份额3.根据市场需求和差异化选择目标市场–消费者对产品特性和品牌形象的需求–细分市场之间的差异和竞争优势3.3 市场定位(Positioning)1.根据目标市场的特点和竞争状况确定市场定位–目标市场的消费特点和购买行为–目标市场的竞争对手和差异化机会2.根据企业优势和品牌形象确定市场定位–企业的竞争优势和核心能力–企业的品牌理念和品牌文化3.根据市场需求和差异化确定市场定位–消费者对产品特性和品牌形象的需求–细分市场之间的差异和竞争优势四、STP战略技术的实施步骤4.1 市场细分的实施步骤1.收集市场数据和消费者信息2.分析市场数据和消费者信息3.划分细分市场和目标市场4.根据细分市场特点制定营销策略4.2 目标市场选择的实施步骤1.评估细分市场的吸引力和竞争性2.评估企业资源和能力3.评估市场需求和差异化机会4.选择目标市场并制定营销策略4.3 市场定位的实施步骤1.分析目标市场的特点和竞争状况2.分析企业优势和品牌形象3.分析市场需求和差异化机会4.确定市场定位并制定营销方案五、STP战略技术的应用案例5.1 苹果公司的市场细分案例5.2 小米公司的目标市场选择案例5.3 美团公司的市场定位案例六、结论通过STP战略技术的应用,企业能够更好地了解市场和消费者,树立独特的市场定位,优化产品策略和推广方案,提高市场竞争力和盈利能力。

STP技术白皮书中文版

STP技术白皮书中文版

STP技术白皮书目录1 概述 (2)1.1 STP技术回顾 (2)1.1.1 IEEE 802.1D STP (2)1.1.2 IEEE 802.1w RSTP (3)1.1.3 PVST+ (4)1.1.4 IEEE 802.1s MSTP (5)1.2 华为3COM支持的STP类型 (5)2 华为3COM STP特性及相关技术 (5)2.1 RSTP模块到MSTP模块的平滑升级 (5)2.2 MSTP模块的RSTP模式 (6)2.3 PATH COST缺省值的计算 (6)2.4 指定根桥和根桥备份 (8)2.5 BPDU PROTECTION (9)2.6 ROOT PROTECTION (9)2.7 LOOP PROTECTION (10)2.8 TC PROTECTION (10)2.9 设置交换机的超时时间因子 (10)2.10 CONFIGURA TION DIGEST SNOOPING (11)2.11 NO AGREEMENT CHECK (13)2.12支持802.1s MSTP标准报文格式 (14)2.13 BPDU TUNNEL (1)3 互通情况 (1)3.1 STP、RSTP和MSTP的互通 (1)3.2 STP/RSTP/MSTP和PVST+的互通 (2)3.3 华为3COM MSTP和CISCO MSTP的域内互通 (3)4 附录 (3)4.1 RSTP模块缺省配置 (3)4.2 MSTP模块缺省配置 (4)1 概述1.1 STP技术回顾在二层交换网络中,交换机并不能像路由器那样知道报文可以经过多少次转发,一旦网络存在环路就会造成报文在环路内不断循环和增生,产生广播风暴。

在广播风暴的情况下,所有的有效带宽都被广播风暴占用,网络将变得不可用。

在这种环境下STP协议应运而生,STP(Spanning Tree Protocol)是生成树协议的英文缩写。

它是一种二层管理协议,它通过有选择性地阻塞网络冗余链路来达到消除网络二层环路的目的,同时具备链路的备份功能。

浅析校园网冗余技术

浅析校园网冗余技术

浅析校园网冗余技术作者:帅明谭雄素来源:《电脑知识与技术》2013年第17期摘要:该文主要介绍了目前校园网中常用的冗余技术,并对其进行分析比较,讨论了冗余设计的一些基本原则及注意事项。

关键词:校园网;冗余;可靠性中图分类号:TP393 文献标识码:A 文章编号:1009-3044(2013)17-3943-04随着互联网的不断发展,网络已经渗透到社会生活的各个面,校园网也已经成为了学校师生学习和工作的必要支撑,它承载着学校教学和管理的各种信息、应用及服务等。

在没有对网络系统采取必要冗余措施的情况下,当设备、链路出现故障或需要维护、升级时必定会造成网络中断。

如何提高校园网的可靠性和可用性已成为各个学校网络中心工作人员共同关心的问题。

高可靠性网络实际上就是指平均故障间隔时间(MTBF)很长的网络,对网络系统进行冗余设计是增强可靠性及可用性的最有效方法。

1 网络冗余设计本文主要对OSI参考模型中不同层次的设备及链路所使用的冗余技术的基本原理及其作用作简要介绍,并比较各个技术。

灵活运用这些技术可以消除网络中各个层次的单点故障,减少网络故障对网络系统的影响,提高校园网的可靠性和可用性。

2 冗余备份技术目前校园网主要可以使用的网络冗余备份技术可以分为三个部分:(1)部件冗余技术:电源冗余、引擎冗余及设备冗余(2)二层设备及链路冗余技术:STP、MSTP及EtherChannel 技术;(3)三层设备及链路冗余技术:网关备份技术(HSRP、VRRP、GLB)、基于路由协议OSPF的冗余技术;2.1部件冗余技术在一个网络系统中,一些重要节点设备一旦发生损坏将会影响整个网络的数据交换,因此需要对这些设备提供完备的硬件冗余备份措施。

硬件上的单点故障主要包括电源中断,引擎故障及设备其他的故障,可以从这几个方面来考虑冗余备份以避免这些故障带来的影响。

2.1.1电源冗余备份电源是整个网络系统得以运行的动力,一旦电源不能持续供电,将有可能造成整个网络瘫痪,要使校园网正常可靠的运行,首先必须保证无间断的供电。

策划书常用的分析模型3篇

策划书常用的分析模型3篇

策划书常用的分析模型3篇篇一策划书常用的分析模型一、PEST 分析模型PEST 分析模型用于分析宏观环境对企业战略的影响。

它包括政治(Political)、经济(Economic)、社会(Social)和技术(Technological)四个方面。

通过分析这些因素,可以帮助企业了解行业发展趋势、政策法规变化以及社会文化趋势等,从而制定相应的战略。

二、波特五力模型波特五力模型用于分析企业所在行业的竞争状况。

它包括供应商的议价能力、购买者的议价能力、潜在竞争者进入的能力、替代品的替代能力以及行业内竞争者现在的竞争能力。

通过分析这五个方面的力量,可以帮助企业了解行业竞争态势,发现潜在机会和威胁,从而制定相应的竞争策略。

三、SWOT 分析模型SWOT 分析模型用于分析企业的内部优势(Strengths)、劣势(Weaknesses)、机会(Opportunities)和威胁(Threats)。

通过分析这些因素,可以帮助企业了解自身的竞争力和发展方向,制定相应的战略和行动计划。

四、STP 分析模型STP 分析模型用于市场细分(Segmentation)、目标市场选择(Targeting)和定位(Positioning)。

它帮助企业了解市场需求和客户需求,选择适合的目标市场,并确定企业在目标市场中的定位。

通过 STP 分析,企业可以制定差异化的市场营销策略,提高市场竞争力。

五、价值链分析模型价值链分析模型用于分析企业的内部活动和外部关系,以确定企业的竞争优势。

它包括主要活动(如采购、生产、销售和售后服务)和支持活动(如人力资源管理、技术开发、物流管理等)。

通过分析价值链,企业可以发现增值环节和优化空间,提高运营效率和竞争力。

六、平衡计分卡平衡计分卡是一种综合评价指标体系,它从财务、客户、内部业务流程和学习与成长四个方面来衡量企业的绩效。

通过平衡计分卡,企业可以将长期战略与短期行动联系起来,全面评估企业的绩效和发展潜力。

STP技术实验配置(超详细_原创)

STP技术实验配置(超详细_原创)

STP 技术实验目的: 熟悉掌握STP 配置,掌握STP 原理及选举过程设备说明: 使用小凡模拟器3640实验拓扑:SW 1SW 2SW 3f0/1f0/2f0/1f0/2f0/2f0/1实验步骤:基础配置:(1)把所有线路down 掉sw1(config)#int f0/1 //把SW1的f0/1端口downsw1(config-if)#shutdownsw1(config)#int f0/2 //把SW1的f02端口downsw1(config-if)#shutdownsw2(config)#int f0/1 //把SW2的f0/1端口downsw2(config-if)#shutdown(2)在sw1,sw2,sw3 都分别创建 vlan 10, vlan 20sw1#vlan database // 在sw1分别创建vlan 10 vlan 20sw1(vlan)#vlan 10sw1(vlan)#vlan 20Sw2#vlan database // 在sw2分别创建vlan 10 vlan 20sw2(vlan)#vlan 10sw2(vlan)#vlan 20Sw3#vlan database // 在sw3分别创建vlan 10 vlan 20Sw3(vlan)#vlan 10Sw3(vlan)#vlan 20(3) 把sw1,sw2,sw3 的f0/1,f0/2接口划入vlan 10sw1(config)#int f0/1sw1(config-if)#switchport access vlan 10 //把f0/1划属于vlan 10 sw1(config-if)#int f0/2sw1(config-if)#switchport access vlan 10 //把f0/2划属于vlan 10sw2(config)#int f0/1sw2(config-if)#switchport access vlan 10 //把f0/1划属于vlan 10 sw2(config-if)#int f0/2sw2(config-if)#switchport access vlan 10 //把f0/2划属于vlan 10sw3(config)#int f0/1sw3(config-if)#switchport access vlan 10 //把f0/1划属于vlan 10 sw3(config-if)#int f0/2sw3(config-if)#switchport access vlan 10 //把f0/2划属于vlan 10(3)查看配置信息Sw1sw1#show running-configBuilding configuration...Current configuration : 945 bytes!version 12.4service timestamps debug datetime msecservice timestamps log datetime msecno service password-encryption!hostname sw1!boot-start-markerboot-end-marker!!no aaa new-modelmemory-size iomem 5!!ip cefno ip domain lookup!!!!!!!!!!!!!!!!!!interface FastEthernet0/0!interface FastEthernet0/1switchport access vlan 10shutdown //f0/1,f0/2接口属于vlan 10 并且为down 状态!interface FastEthernet0/2switchport access vlan 10shutdown!interface FastEthernet0/3!interface FastEthernet0/4!interface FastEthernet0/5!interface FastEthernet0/6!interface FastEthernet0/7!interface FastEthernet0/8!interface FastEthernet0/9!interface FastEthernet0/10!interface FastEthernet0/11!interface FastEthernet0/12!interface FastEthernet0/13interface FastEthernet0/14!interface FastEthernet0/15!interface Vlan1no ip address!ip http server!!!!!!control-plane!!!!!!!!!line con 0line aux 0line vty 0 4!!endsw2sw2#show running-configBuilding configuration...Current configuration : 945 bytes!version 12.4service timestamps debug datetime msecservice timestamps log datetime msecno service password-encryption!!boot-start-markerboot-end-marker!!no aaa new-modelmemory-size iomem 5!!ip cefno ip domain lookup!!!!!!!!!!!!!!!!!!interface FastEthernet0/0!interface FastEthernet0/1switchport access vlan 10shutdown //f0/1,f0/2接口属于vlan 10 并且为down 状态!interface FastEthernet0/2switchport access vlan 10shutdown!interface FastEthernet0/3!interface FastEthernet0/4!interface FastEthernet0/5 !interface FastEthernet0/6 !interface FastEthernet0/7 !interface FastEthernet0/8 !interface FastEthernet0/9 !interface FastEthernet0/10 !interface FastEthernet0/11 !interface FastEthernet0/12 !interface FastEthernet0/13 !interface FastEthernet0/14 !interface FastEthernet0/15 !interface Vlan1no ip address!ip http server!!!!!!control-plane!!!!!!!!!line con 0line aux 0line vty 0 4!!endsw3sw3#show running-configBuilding configuration...Current configuration : 945 bytes!version 12.4service timestamps debug datetime msecservice timestamps log datetime msecno service password-encryption!hostname sw3!boot-start-markerboot-end-marker!!no aaa new-modelmemory-size iomem 5!!ip cefno ip domain lookup!!!!!!!!!!!!!!!!!interface FastEthernet0/0!interface FastEthernet0/1switchport access vlan 10shutdown //f0/1,f0/2接口属于vlan 10 并且为down 状态!interface FastEthernet0/2switchport access vlan 10shutdown!interface FastEthernet0/3!interface FastEthernet0/4!interface FastEthernet0/5!interface FastEthernet0/6!interface FastEthernet0/7!interface FastEthernet0/8!interface FastEthernet0/9!interface FastEthernet0/10!interface FastEthernet0/11!interface FastEthernet0/12!interface FastEthernet0/13!interface FastEthernet0/14!interface FastEthernet0/15!interface Vlan1no ip address!ip http server!!!!!control-plane!!!!!!!!!line con 0line aux 0line vty 0 4!!end实验调试:(1)将sw1,sw2,sw3的f0/1 ,f0/2,f0/3接口打口sw1(config)#int f0/1sw1(config-if)#no shsw1(config-if)#int f0/2sw1(config-if)#no shsw2(config)#int f0/1sw2(config-if)#no shsw2(config-if)#int f0/2sw2(config-if)#no shsw3(config)#int f0/1sw3(config-if)#no shsw3(config-if)#int f0/2sw3(config-if)#no sh(2)在sw1,sw2,sw3 spanging-tree vlan 10Sw1:sw1#show spanning-tree briefVLAN10Spanning tree enabled protocol ieeeRoot ID Priority 32768 //根网桥ID 优先极为32768 默认值Address cc00.0bd8.0000 //MAC地址This bridge is the rootHello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 secBridge ID Priority 32768 //网桥ID优先极为默认32768值Address cc00.0bd8.0000 //mac值与根网桥一样,证明SW1为根网桥Hello Time 2 sec Max Age 20 s ec Forward Dela y 15 s ec//hello时间为2秒//老化时间为20秒转发延时为15秒Aging Time 300Interface DesignatedName Port ID Prio Cost Sts Cost Bridge ID Port ID -------------------- ------- ---- ----- --- ----- -------------------- -------FastEthernet0/1 128.2 128 19 FWD 0 32768 cc00.0bd8.0000 128.2 FastEthernet0/2 128.3 128 19 FWD 0 32768 cc00.0bd8.0000 128.3//端口优先极//默认优先极//cost 值为19端口ID值sw2#show spanning-tree vlan 10VLAN10Spanning tree enabled protocol ieeeRoot ID Priority 32768Address cc00.0bd8.0000Cost 19Port 2 (FastEthernet0/1)Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 secBridge ID Priority 32768Address cc00.0c40.0000Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 secAging Time 300Interface DesignatedName Port ID Prio Cost Sts Cost Bridge ID Port ID-------------------- ------- ---- ----- --- ----- -------------------- -------FastEthernet0/1 128.2 128 19 FWD 0 32768 cc00.0bd8.0000 128.2 FastEthernet0/2 128.3 128 19 FWD 19 32768 cc00.0c40.0000 128.3sw3#show spanning-tree vlan 10 briefVLAN10Spanning tree enabled protocol ieeeRoot ID Priority 32768Address cc00.0bd8.0000Cost 19Port 3 (FastEthernet0/2)Hello Time 2 sec Max Age 20 se c Forward Delay 15 secBridge ID Priority 32768Address cc00.0c88.0000Hello Time 2 sec Max Age 20 se c Forward Delay 15 secAging Time 300Interface DesignatedName Port ID Prio Cost Sts Cost Bridge ID Port ID -------------------- ------- ---- ----- --- ----- -------------------- -------FastEthernet0/1 128.212819 BLK 19 32768 cc00.0c40.0000 128.3 FastEthernet0/2 128.3128 19 FWD 0 32768 cc00.0bd8.0000 128.3sw3#show spanning-tree int f0/1Port 2 (FastEthernet0/1) of VLAN10 is blocking //端口阻塞Port path cost 19, Port priority 128, Port Identifier 128.2.Designated root has priority 32768, address cc00.0bd8.0000Designated bridge has priority 32768, address cc00.0c40.0000Designated port id is 128.3, designated path cost 19Timers: message age 3, forward delay 0, hold 0Number of transitions to forwarding state: 0BPDU: sent 0, received 457sw3#show spanning-tree int f0/2Port 3 (FastEthernet0/2) of VLAN10 is forwarding //端口为转发状态Port path cost 19, Port priority 128, Port Identifier 128.3.Designated root has priority 32768, address cc00.0bd8.0000Designated bridge has priority 32768, address cc00.0bd8.0000Designated port id is 128.3, designated path cost 0Timers: message age 2, forward delay 0, hold 0Number of transitions to forwarding state: 1BPDU: sent 1, received 456总结: 最终sw1被选为根网桥,因为它的MAC值最小阻塞sw3的f0/1端口STP 收敛过程如下:BPDU有两种类型:1.配置BPDU2.拓扑变更BPDUSTP的时间参数:阻断20S侦听15S学习15S转发。

非织造布主要工艺技术及特性

非织造布主要工艺技术及特性

非织造布主要工艺技术及特性1、纺粘非织造布技术纺粘非织造布是利用化学纤维纺丝成型原理,将聚合物挤出、拉伸而形成连续长丝后铺置成网,纤网再经过自身粘合、热粘合、化学粘合或机械加固方法制成非织造布。

在纺粘非织造布中,丙纶纺粘布比重最大可占到70%左右,其次是涤纶纺粘布约占18%左右,另外还有锦纶纺粘布及少量的功能化纺粘布。

丙纶纺粘布的特性:(1)丙纶纺粘布以聚丙烯树脂为主要生产原料,密度仅0.91,较多元酯、锦纶等材质为轻;(2)同基重制品厚度较厚,具有蓬松性;(3)成品柔软度适中,具有舒适感;(4)拨水透气性好。

PP树脂不吸水,含水率零,制品拨水性佳,且由100%纤维组成,具有多孔性,制品透气性佳,易保持布面干爽;(5)无毒、无刺激性。

PP纺粘制品不含其他化学成分,无毒、无异味且不刺激人体皮肤;(6)抗化学药剂。

PP树脂属化学成分钝性物质,抗化学侵蚀强度佳,产品不受侵蚀而影响强度;(7)抗菌性较好。

不发霉并能隔离存在液体内细菌及虫类的侵蚀;(8)物理机械性能佳。

制品强度较一般短纤产品为佳,强度无方向性,纵横向强度相近;(9)加工容易。

PP树脂属热可塑型树脂,除可以用一般针车加工外,亦可以用高周波热熔缝合方式加工;涤纶纺粘布的特性:(1)高强度,具有较好的拉力强度;(2)具有良好的耐热性,可在120℃环境中长期使用,在150℃环境中也可使用一段时间;(3)耐老化、抗紫外线、延伸率高、隔音;(4) 具有较好的稳定性和透气性;(5) 耐腐蚀性较好,对酸及一般非极性有机溶剂有极强的抵抗力;(6)无毒、耐微生物、能防蛀、不受霉菌等作用;纺粘非织造布广泛应用于家庭用品、包装用品、装饰行业、农业用布、防水材料、高档透气(湿)防水材料基布、过滤材料、绝缘材料、电器、加固材料、支撑材料、汽车装饰材料、复合膜基布、婴儿和成人尿布、卫生巾、防护用品、一次性卫生材料等领域。

纺粘无纺布工艺流程聚合物(聚丙烯+回料)——大螺秆高温熔融挤出——过滤器——计量泵(定量输送)——纺丝(纺丝入口上下拉伸抽吸)——冷却——气流牵引——网帘成网——上下压辊(加固)——轧机热轧(加固)——卷绕——倒布分切——称重包装——成品入库纺粘无纺布的技术类型世界上纺粘无纺布技术主要有德国莱芬的莱科菲尔技术、意大利的STP技术、日本的神户制钢技术等。

数据中心网络架构三层分析

数据中心网络架构三层分析

传统的数据中心主要是依据功能进行区域划分,例如WEB、APP、DB,办公区、业务区、内联区、外联区等等。

不同区域之间通过网关和安全设备互访,保证不同区域的可靠性、安全性。

同时,不同区域由于具有不同的功能,因此需要相互访问数据时,只要终端之间能够通信即可,并不一定要求通信双方处于同一VLAN或二层网络。

传统的数据中心网络技术,STP是二层网络中非常重要的一种协议。

用户构建网络时,为了保证可靠性,通常会采用冗余设备和冗余链路,这样就不可避免的形成环路。

而二层网络处于同一个广播域下,广播报文在环路中会反复持续传送,形成广播风暴,瞬间即可导致端口阻塞和设备瘫痪。

因此,为了防止广播风暴,就必须防止形成环路。

这样,既要防止形成环路,又要保证可靠性,就只能将冗余设备和冗余链路变成备份设备和备份链路。

即冗余的设备端口和链路在正常情况下被阻塞掉,不参与数据报文的转发。

只有当前转发的设备、端口、链路出现故障,导致网络不通的时候,冗余的设备端口和链路才会被打开,使得网络能够恢复正常。

实现这些自动控制功能的就是STP(Spanning Tree Protocol,生成树协议)。

由于STP的收敛性能等原因,一般情况下STP的网络规模不会超过100台交换机。

同时由于STP需要阻塞掉冗余设备和链路,也降低了网络资源的带宽利用率。

因此在实际网络规划时,从转发性能、利用率、可靠性等方面考虑,会尽可能控制STP网络范围。

大二层也是为了流通的要求随着数据大集中的发展和虚拟化技术的应用,数据中心的规模与日俱增,不仅对二层网络的区域范围要求也越来越大,在需求和管理水平上也提出了新的挑战。

数据中心区域规模和业务处理需求的增加,对于集群处理的应用越来越多,集群内的服务器需要在一个二层VLAN下。

同时,虚拟化技术的应用,在带来业务部署的便利性和灵活性基础上,虚拟机的迁移问题也成为必须要考虑的问题。

为了保证虚拟机承载业务的连续性,虚拟机迁移前后的IP地址不变,因此虚拟机的迁移范围需要在同一个二层VLAN下。

stp技术标准

stp技术标准

stp技术标准STP(Spanning Tree Protocol)技术标准是一种用于在计算机网络中提供冗余路径并防止网络环路的协议。

它是通过构造一棵无环的树状拓扑结构来实现的,以确保数据在网络中传输时能够选择最佳路径,避免数据包在网络中无限循环。

STP技术标准的基本原理是通过选举一个根桥(Root Bridge)来确定最佳路径。

每个网络设备都会发送BPDU(Bridge Protocol Data Unit)消息以传达自己的信息以及拓扑结构中的其他设备的信息。

根据这些信息,每个设备都会计算出距离根桥的最佳路径,并将其作为自己的根路径。

当网络中出现连接异常或者将某个接口禁用时,STP会自动调整拓扑结构以确保网络的连通性。

STP技术标准的主要作用是提供冗余路径以及防止网络环路。

具体来说,它可以提高网络的可靠性和可用性。

通过创建备用路径,当主路径出现故障时,数据包可以自动选择备用路径进行传输,从而防止数据丢失或传输中断。

同时,STP技术还可以确保网络中流量的平衡分布,避免某些链路因为过载而导致网络拥塞。

在实际应用中,STP技术标准广泛应用于以太网中。

以太网通常采用星型拓扑结构,其中有一个中心交换机(Root Bridge)与其他交换机相连。

STP通过计算路径成本来确定最佳路径,并将其他路径标记为阻塞状态,以防止数据包在网络中形成环路。

当主路径出现故障时,阻塞状态的路径会被激活,以保证数据的正常传输。

STP技术标准的一个重要参数是BPDU的发送间隔和最大转发时延。

BPDU的发送间隔一般为2秒,用于保持网络设备之间的通信。

最大转发时延是指当网络中某个设备未收到BPDU消息时,会考虑该设备已经失效,将其从拓扑结构中排除。

这些参数可以根据网络规模和需求进行调整。

除了STP技术标准外,还有RSTP(Rapid Spanning Tree Protocol)和MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol)等技术标准。

三、STP技术

三、STP技术

2 比较指定交换机的Bridge ID 选择主链路
如果路径开销相同,则比较指定交换机的Bridge 如果路径开销相同,则比较指定交换机的Bridge ID 路径开销相同 默认情况下,因为交换机的优先级是一样的,所以Mac地址最小的交换机会 默认情况下,因为交换机的优先级是一样的,所以Mac地址最小的交换机会 Mac 成为根交换机。 成为根交换机。 可通过修改指定交换机的优先级来控制主链路。( 。(注意优先级不能比根交换 可通过修改指定交换机的优先级来控制主链路。(注意优先级不能比根交换 机小) 机小)
Root ID(根交换机 ):由2字节优先级和6字节 (根交换机ID) MAC组成,是整个STP的根交换机。 Cost of Path(路径开销):是从Switch到Root (路径开销) Bridge(根桥)的方向叠加的开销。 Port ID(端口ID):由1字节端口优先级和1字节端 (端口 ) 口 ID组成。 Maximum Time:当一段时间未收到任何BPDU, 生存期达到Max Age时,网桥则认为该端口连 接的链路发生故障。默认20秒
再在pc1上ping 192.168.1.2 –t,结果如 上 再在 , 何? 再在交换机上不断查看MAC地址表 地址表show 再在交换机上不断查看 地址表 mac-address table ,结果如何? 结果如何? 在每个交换机上查看生成树情况: 在每个交换机上查看生成树情况: switch(config)# show spanning-tree 请记录下每个交换机的BridgeAddr 、 请记录下每个交换机的 Priority 、DesignatedRoot 、 RootCost 、RootPort 。
– Switch(config)#spanning-tree priority <0-61440> (“0”或“4096”的倍数、共16个、缺省 的倍数、 或 的倍数 个 缺省32768)

STP技术指标范文

STP技术指标范文

STP技术指标范文STP(Straight Through Processing)是一种金融技术,旨在提高交易执行效率,并减少人工干预和错误。

它通过自动化整个交易过程,从输入订单到完成交易,从而实现了交易的高效处理。

本文将详细解释STP技术指标及其作用。

首先,STP技术指标包括以下几个方面:2.交易准确性:STP技术通过自动化处理过程来消除人工干预,从而减少了错误的发生。

交易细节从接收订单到交易完成,不再需要人为干预,减少了错误的机会。

3.数据一致性:STP技术可以确保数据在整个交易过程中的一致性。

交易员和客户可以在交易执行的不同阶段查看和核实相同的数据,避免了数据不一致引起的问题。

4.交易可追溯性:STP技术记录了交易执行的每个步骤,包括订单接收、执行和结算等。

这样,交易员和客户可以追踪和核实整个交易过程中发生的任何问题,并及时解决。

5.交易风险管理:STP技术可以自动进行风险管理和监测。

交易员可以设定交易规则和限制,以确保交易在可接受的风险范围内进行。

1.提高交易效率:STP技术通过自动和实时的交易处理,提高了交易执行的速度和准确性。

这意味着交易员可以更快地响应客户需求,提高了客户满意度。

2.减少人工干预和错误:STP技术减少了人工干预的机会,从而减少了错误的发生。

交易过程的自动化可以避免人为错误和延误。

3.提供更好的客户服务:STP技术使交易员能够更好地与客户沟通和交流。

交易员可以实时查看客户的交易请求和交易结果,并及时回应客户的需求。

4.提高风险管理能力:STP技术可以自动进行风险管理和监测。

交易员可以根据自己的风险偏好和策略设定交易规则和限制,减少了交易风险。

5.降低交易成本:STP技术通过自动处理交易,减少了人工操作和纸质文件的使用,降低了交易成本。

同时,它可以帮助交易员更好地管理和优化交易执行成本。

总之,STP技术通过自动化交易处理,提高了交易的速度和准确性,减少了人工干预和错误。

stp技术详解

stp技术详解
能够通过配置交换机的网桥优先级,来选择合适的根网桥,使网络的整体稳定性提高 能够通过PVST的配置实现交换网络的负载分担 理解STP的工作原理 了解PVST与CST的区别 掌握PVST的配置命令 能够正确的配置上行速链路和速端口 能够配置EthernetChannel
STP协议
STP的功能
EthernetChannel
Vlan 1- 2的根网桥
Vlan 3- 4的根网桥
配置SwA为VLAN 1和2的根网桥 SwA(config)#spanning-tree vlan 1 root primary SwA(config)#spanning-tree vlan 2 root primary 配置SwB在VLAN 3和4中优先级为4096 SwB(config)#spanning-tree vlan 3 priority 4096 SwB(config)#spanning-tree vlan 4 priority 4096
Root Bridge
A
100M
100M
100M
A
C
字段

根网桥ID
4096.000d.2800.b100
根路径成本
19
发送网桥ID
32768.000d.2800.b101
端口ID
xxxx
100M
B
交换机保存接口的根路径成本到内存中
网桥ID: 32768.000d.2800.b101
网桥ID: 32768.000d.2800.b102
路径成本:100
C
B
A
Port 1
C的Port 1根路径成本=19+100=119
路径成本根据链路带宽的高低规定

STG和STP对于机械设备的要求20091217

STG和STP对于机械设备的要求20091217

STG对于设备的要求:2.47.12各种工程,构建和设备所需的材料和产品的测试●除了贮水池工程,其他工程将参照相关的技术规范。

●其他材料和产品的测试和监控工作在STP 指令中已标明,如果未标明,工程承包方可听取工程师的建议。

4.4 要满足的功能性需求在设计和安装设备时,就应有所考虑,以确保水泵按照条款的明确规定,无流失,无质量改变的输水。

4.5设施的适用性●在验收测试时检验设施的适用性。

●检验必须涉及以下几方面的性能 :•设施流量•水在整体提升时的压力测定高度•能源消耗•没有气蚀或振动4.8.7 螺钉类●水力设备螺钉的材质为不锈钢。

●经受震动零件的螺钉是以固定板的方式固定的。

不可使用焊接固定。

4.9 起重装置●起重装置-泵式(离心,有轮的带或不带预旋转的离心、扩张的、修剪的.....),阿基米德蜗杆升降器或者其它,无论驱动能量是什么,对于给定的速度,它们通过起重流量和起重测压高度,以及通过功率和能耗来表现出其性能。

●泵的特性参照先行ISO标准。

●承包商应指明并确保其性能在合同预计以及行业标准允许的公差范围之内。

●业主根据给定元素,在限制范围内计算出的设备运行额定点的性能,应满足对于电力发动机正确电源(压力和频率)和对于固定测压高度,设备运行在以下条件:a)单位额定功率小于500 kW (ISO 9906 级别2)的设备:只有对于功率大于或等于50 kW 的泵才要求测试。

每种类型的泵,由业主管理处抽1个进行测试。

对于功率小于50 kW 的泵,可以接受类型测试。

b) 单位额定功率大于或等于500 kW (ISO 9906 级别1)的设备:所有的泵都被要求测试。

效率测试在额定速度下进行。

●泵轮的材质为青铜或者不锈钢。

●泵轴的材质是不锈钢。

●泵轴连接套管的材质是磨削的不锈钢。

●转动和滑动的部分必须非常平衡。

不能留有空隙产生摆动和过量的噪音。

它们都被保护防止所有非正常发热。

●饮用水泵是以保持水的饮用质量的要求来设计和制造的。

技术标准stp

技术标准stp

技术标准stp
技术标准STP是一个关于技术领域的标准,通常用于规定产品或服务的技术要求和规范。

STP标准可能涉及到不同行业和领域,如电子、通信、机械、化工等。

STP标准的主要目的是确保产品或服务的质量、可靠性和安全性,同时促进技术的发展和创新。

通过制定和执行STP标准,可以统一行业内的技术要求和规范,提高产品或服务的一致性和可比性,便于消费者选择和使用。

STP标准通常包括以下内容:
技术术语和定义:规定技术领域内使用的专业术语和定义,确保各方对技术概念和要求的准确理解。

技术要求和规范:规定产品或服务应满足的技术指标、性能要求、设计规范等,确保产品或服务的质量和可靠性。

测试方法和程序:规定对产品或服务进行测试和评估的方法和程序,以确保其符合技术要求和规范。

标志和标签:规定产品或服务上应标注的标志和标签,以便消费者识别和使用。

包装和运输:规定产品或服务的包装和运输要求,以确保其在运输和存储过程中的
安全性和完整性。

STP标准的制定和执行需要各行业和专业领域的专家共同参与,确保标准的科学性、合理性和可行性。

同时,STP标准也需要不断更新和完善,以适应技术进步和市场变化的需求。

交换机执行标准

交换机执行标准

交换机执行标准
交换机执行标准是指交换机执行的网络协议和标准,包括但不限于以下几种:
1. MAC地址学习与转发:交换机通过不断学习网络上的主机MAC地址,并将这些地址与相应端口的映射关系记录在交换表中,从而实现数据转发。

2. VLAN技术:VLAN是虚拟局域网的缩写,它将一个物理局域网划分为多个逻辑子网,每个VLAN中的主机可以互相通信,不同VLAN之间的通信需要通过路由器实现。

3. QoS技术:QoS是服务质量的缩写,它可以根据网络流量的不同,对数据包进行分类和优先级处理,保障重要数据的传输质量优先。

4. STP技术:STP是生成树协议的缩写,它可以自动调整网络中各个交换机之间的链路状态,避免网络中出现环路,从而确保网络的稳定性。

5. ACL功能:ACL是访问控制列表的缩写,它可以根据需要对网络中的数据流进行过滤和限制,从而提高网络的安全性和可靠性。

6. Port Security:端口安全是一种针对交换机端口的保护机制,它可以限制接入该端口的MAC地址数量和类型,确保只有授权的设备能够访问网络。

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Root Bridge Sw D
Mac:00d0f80000f1 Sw A Mac:00d0f80000f2 Sw B
Sw C
周金玲
24
3 比较指定交换机各指定端口的port ID选择 主链路
Port ID=端口优先值+端口号; Port ID默认优先级为128。所以默认情况下编号最小端 口所在路径为主链路; 可通过修改指定端口的优先级来控制主链路: – Switch(config)#interface f0/1 – Switch(config-if)#spanning-tree port-priority 0
A为根交换机
switchA
RP
switchB
switchC
DP
28
周金玲
课堂实验3 STP主链路的控制
实验拓扑:
Sw D
1.
2. 3. Sw B
Sw A
4.
根据刚才的记录,请在图上标示主链路、 根端口RP、指定端口DP和阻塞替换端 口AP。 画出最后的拓扑树。 把某个非根交换机的优先级改小,使它 成为根交换机: Switch(config)#spanning-tree priority <0-61440> (―0‖或“4096‖的倍数、共16个、缺 省32768) 查看生成树状态,再画出最后的拓扑树。
PC1 192.168.1.1
Sw C
PC2 192.168.1.2
29
周金玲
Show spanning-tree
交换机 BridgeAddr: Priority DesignatedRoot RootCost RootPort S1 001a.a909.2455 32768 8000001AA9092451 200000 Fa0/24 S2 001a.a909.2451 32768 8000001AA9092451 0 0 S3 001a.a90c.8666 32768 8000.001a.a909.2451 200000 21 S4 001a.a90c.7fe6 32768 8000.001a.a909.2451 400000 22
带宽 10Mbps IEEE802.1d 100 IEEE802.1t 2000000
100Mbps 1000Mbps
10Gbps
19 4
1
200000 20000
2000
22
周金玲
1 比较路径开销选择主链路
假设SwA为根交换机,比较开销:
10M SwA 100 100 100M 100M 19 38 100M SwD 19 SwE 19 SwB 10M 100 SwC
16
周金玲
Bridge ID Port ID Message Age
Maximum Time Hello Time Forward Delay
Spanning Tree 的缺省配置
关闭STP STP Priority 是32768 STP port Priority 是128 STP port cost 根据端口速率自动判断 Hello Time 2秒 Forward-delay Time 15秒 Max-age Time 20秒 可通过spanning-tree reset 命令让spanning tree参数恢 复到缺省配置


交换机默认优先级为32768,因此默认情况下,Mac地址最小的 交换机会成为根交换机。 可通过修改交换机的优先级来人为控制根交换机。 配置交换机优先级
– Switch(config)#spanning-tree priority <0-61440> (―0‖或“4096‖的倍数、共16个、缺省32768)
5
周金玲
交换网络中的冗余链路
故障
问题1的解决:在网络中提供冗余链路
6
周金玲
课堂实验1 网络环路问题
实验拓扑:
Sw D
Sw A
Sw B
按拓扑图接好线,在pc1上 ping 192.168.1.2 –t,结果如 何?这是什么现象? 在交换机上不断查看MAC地址 表show mac-address table , 结果如何?这是什么现象? 思考:四台交换机的级联口是 否需要设置trunk口?
17
周金玲
生成树协议工作过程1
交换网络中所有交换机共同选举一台设备为根交换机 (Root Bridge);
A为根交换机
switchA
switchB
switchC
18
周金玲
一 根交换机的选择原则
1、所有交换机首先认为自己是根; 2、全网选举Bridge ID最小的交换机为根交换机。 Bridge ID:由交换机优先级和交换机自身Mac地址组合而成。
– 如果路径开销相同,则比较上一层交换机的Bridge ID,桥ID最小 的路径为最短路径。
3、比较上一层交换机各指定端口的port ID:
– 如果上一层交换机Bridge ID相同,即为同一台交换机,则比较该 交换机各指定端口的port ID,选择端口ID最小的路径为最短路径。
21
周金玲
路径开销值
—— 3、生成树技术 (P104-107)
周金玲
教学目标
通过本章学习,要求能够:
1、掌握解决交换网络环路问题并提供冗余链路的方法; 2、熟悉生成树协议的基本原理; 3、熟悉生成树协议和快速生成树协议的区别;
3
周金玲
课程议题
交换网络中的冗余链路
4
周金玲
网络中存在的单点故障
故障
问题1:网络中的单点故障会导致网络的无法访问.
标准定义,是一个二层管理协议。
生成树协议的作用是为了提供冗余链路,解决网络环路问 题;
生成树协议通过SPA(生成树算法)生成一个没有环路的
网络,当主链路出现故障时,能够自动切换到备份链路, 保证网络的正常通信。 STP的关键是确定主链路。 主链路的确定关键是确定2点:根桥和非根桥上的根端口。
15
周金玲
BPDU(网桥协议数据单元)
Protocol ID Version Message Type Flags Root ID Cost of Path
Root ID(根交换机ID):由2字节优先级和6字节 MAC组成,是整个STP的根交换机。 Cost of Path(路径开销):是从Switch到Root Bridge(根桥)的方向叠加的开销。 Port ID(端口ID):由1字节端口优先级和1字节端 口 ID组成。 Maximum Time:当一段时间未收到任何BPDU, 生存期达到Max Age时,网桥则认为该端口连 接的链路发生故障。默认20秒 Hello Time:发送BPDU的周期,默认2秒 Forward Delay:BPDU全网传输延迟,默认15秒
PC1在我 的F0/5口
去往PC1的帧 F0/5 SwitchA F0/3
PC1在我 的F0/3口
PC1
10
周金玲
课堂实验2 STP的配置
实验拓扑:
Sw D 1. 配置STP:
switch(config)# spanning-tree
2. 配置生成树协议的类型 Switch(config)#Spanning-tree mode stp
Listening 15秒转发延时 learning 15秒转发延时 Forwarding
生成树经过一段时间(默认值是50秒左右)稳定之后,所有端口要么进
入转发状态,要么进入阻塞状态。
33
周金玲
生成树协议端口的状态
Blocking
19
周金玲
生成树协议工作过程2
所有非根交换机选择一条到达根交换机的最短路径---主链路;
A为根交换机
switchA
switchB
switchC
20
周金玲
二 主链路的选择原则
1、比较路径开销:
– 比较本交换机到达根交换机路径的开销,开销最小的路径为最短 路径。
2、比较上一层交换机的Bridge ID:
Root Bridge
Sw D Mac:00d0f80000d1 Sw A f0/2 f0/1
Sw C
周金玲
25
生成树协议工作过程3
根据主链路,所有非根交换机产生一个到达根交换机的端口—根端 口(Root Port);
A为根交换机
switchA
根端口
switchB
switchC
26
周金玲
生成树协议工作过程4
14
周金玲
STP相关概念
根桥(root bridge):stp拓扑的树根,是 Bridge ID 最 小的交换机。 非根到跟的最短路径开销:与带宽和距离有关; 根端口(root port) :每个非根交换机中离根桥开销最 小的端口,即最靠近根交换机的端口。 指定端口:所有处于转发数据状态的非根端口。 阻塞端口:备份链路中,处于阻塞状态的端口。 主链路:从非根交换机的根端口到根的线路。 冗余链路:从非根到根的其它备份链路。
(环路里的所有交换机必须都进行以上配置)
3. Sw A Sw B 4. 5.
PC1 192.168.1.1
Sw C
PC2 6. 192.168.1.2
再在pc1上ping 192.168.1.2 –t,结果如 何? 再在交换机上不断查看MAC地址表show mac-address table ,结果如何? 在每个交换机上查看生成树情况: switch(config)# show spanning-tree 请记录下每个交换机的BridgeAddr 、 Priority 、DesignatedRoot 、 RootCost 、RootPort 。
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