华为生成树协议STP分析过程与配置方法.doc

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生成树协议(STP)H3C_实验报告

生成树协议(STP)H3C_实验报告
Forwarding:接收并转发数据, 接收并发送BPDU,进行地址 学习。
二、RSTP
RSTP(Rapid Spanning Tree Protocol,快速生成树协议) 是STP协议的优化版。其“快速”体现在,当一个端口被 选为根端口和指定端口后,其进入转发状态的延时在某种 条件下大大缩短,从而缩短了网络最终达到拓扑稳定所需 要的时间。
快速生成树协议较STP的改进之处:
(1)根端口的快速切换
如果旧的根端口已经进入阻塞状态,而且新的根端口 连接的对端交换机的指定端口处于转发状态,在新的拓扑 结构中的根端口可以立刻进入转发状态。
(2)边缘端口概念的引入
在STP协议里,对于连接主机的端口的状态改变,会 引起网络的不稳定,实际上连接主机的端口是不会引起网 络环路的,因此在STP协议的计算中可以不考虑这种端口 状态的变化。所以在RSTP中引入了边缘端口的概念。
<Sysname> system-view
[Sysname] stp enable
[Sysname] interface Ethernet1/0/1
[Sysname-Ethernet1/0/1] stp disable
桥到达根桥的最佳路径。 (3)指定端口(Designated Port):每一个网段选择到根桥最
近的网桥作为指定网桥,该网桥到这一网段的端口为指定 端口。 (4)可选端口(Alternate Port):既不是指定端口,也不是 根端口的端口。
4.生成树协议工作过程 STP协议的工作原理主要包括三个部分,一是确定根
配置
[B2] stp region-configuration
[B2-mst-region] region-name MSTP_1

STP 生成树协议配置

STP 生成树协议配置

STP 生成树协议配置协议名称:STP 生成树协议配置一、背景介绍STP(Spanning Tree Protocol)生成树协议是用于在网络拓扑中消除环路的一种协议。

通过选择一条最佳路径,STP可以防止数据包在网络中无限循环。

本协议旨在提供详细的配置步骤和参数设置,以确保网络中的生成树协议正常运行。

二、配置步骤1. 网络拓扑规划在进行STP生成树协议配置之前,需要对网络拓扑进行规划。

确保网络中的交换机和链路连接符合设计要求,避免环路的出现。

2. 选择生成树根桥根据网络拓扑规划,选择一台交换机作为生成树的根桥(Root Bridge)。

根桥将成为生成树拓扑中的根节点,负责转发数据包。

3. 确定生成树根端口在每台交换机上,根据连接到根桥的链路的优先级和MAC地址,确定生成树根端口(Root Port)。

生成树根端口是指与根桥相连的端口,用于接收根桥发送的生成树信息。

4. 配置生成树桥优先级在每台交换机上,设置生成树桥优先级(Bridge Priority)。

生成树桥优先级决定了生成树中各个交换机的地位和角色。

优先级越低,地位越高。

5. 配置生成树端口优先级在每台交换机上,设置生成树端口优先级(Port Priority)。

生成树端口优先级决定了连接到交换机的各个端口在生成树中的地位和角色。

优先级越低,地位越高。

6. 启用生成树协议在每台交换机上,启用生成树协议。

根据交换机的型号和操作系统,可以使用命令行界面或图形用户界面进行配置。

7. 监控生成树状态配置完成后,定期监控生成树的状态。

可以通过交换机的管理界面或命令行界面查看生成树的拓扑结构、端口状态等信息。

三、配置参数设置1. 生成树根桥配置参数- 根桥优先级:设置根桥的优先级,范围为0-61440,默认值为32768。

- 根桥MAC地址:根据网络拓扑规划,设置根桥的MAC地址。

2. 生成树端口配置参数- 端口优先级:设置端口的优先级,范围为0-240,默认值为128。

STP 生成树协议配置 (2)

STP 生成树协议配置 (2)

STP 生成树协议配置协议名称:STP(生成树协议)配置一、概述STP(生成树协议)是一种网络协议,用于在具有冗余链路的以太网中构建一个无环的拓扑结构,以避免数据包的循环转发。

本协议旨在提供一套标准的配置步骤,以确保网络中的生成树协议能够正确运行。

二、配置前的准备工作在开始配置STP之前,需要进行以下准备工作:1. 确保网络设备支持STP协议。

2. 了解网络拓扑结构,包括交换机和链路的连接关系。

3. 确定根交换机(Root Bridge)的位置,以及每一个交换机的优先级。

三、配置步骤根据任务名称的描述,下面是STP协议的配置步骤:1. 配置根交换机(Root Bridge):a. 确定根交换机的位置,通常选择网络中最重要的交换机作为根交换机。

b. 在根交换机上设置优先级为0,确保其成为生成树的根。

c. 配置根交换机的MAC地址,确保其成为生成树中的根。

2. 配置非根交换机:a. 确定非根交换机的优先级,较低的优先级将成为生成树中的非根交换机。

b. 将非根交换机的优先级设置为较高的值,以确保根交换机成为生成树的根。

3. 配置端口:a. 配置根交换机的端口为根端口(Root Port),用于与其他交换机进行通信。

b. 配置非根交换机的端口为指定端口(Designated Port),用于与根交换机和其他交换机进行通信。

c. 配置非根交换机的冗余端口为阻塞端口(Blocked Port),用于防止数据包循环。

4. 验证配置:a. 确保生成树协议已正确配置。

b. 检查生成树协议的状态,确保网络中的交换机已正确加入生成树。

四、配置示例以下是一个示例配置,假设我们有三台交换机(Switch A、Switch B、Switch C),其中Switch A为根交换机:1. Switch A配置:- 优先级:0- MAC地址:00:11:22:33:44:552. Switch B配置:- 优先级:4096- MAC地址:11:22:33:44:55:663. Switch C配置:- 优先级:8192- MAC地址:22:33:44:55:66:77五、总结本协议提供了STP(生成树协议)的配置步骤,确保网络中的交换机能够正确地构建无环的拓扑结构。

stp协议

stp协议
广域网
广域网通常需要连接不同的局域网,STP协议可以通过防止网络环路和优化网络性能来提 高网络的可靠性和性能。
THANKS
谢谢您的观看
stp协议的工作原理
• 工作原理:STP通过在交换机之间传递特殊的桥接 协议数据包,来检测网络中的环路,并切断环路, 从而避免广播风暴的产生。
stp协议的特点
特点:STP协议具有以下特点
01
02
自动发现网络中的环路;
自动配置,易于管理和维护;
03
04
可以防止广播风暴的产生;
可以检测到网络中的故障;
配置交换机的STP端口状态。使用命令“interface GigabitEthernet0/0”进入端口配置模式
04
stp协议与其他协议的比较
stp协议与rstp协议的比较
端口状态
RSTP的端口状态机比STP更加复 杂,包括休眠状态、监听状态、 学习状态、转发状态和禁用状态 ,而STP仅有阻塞、监听和学习 三个状态。
STP协议对网络设备要求高
STP协议要求网络设备支持相应的协议和算法,对设备的性能和兼容性有一定的要求。
stp协议的应用场景
企业网络
企业网络通常要求高可靠性和稳定性,STP协议可以通过防止网络环路和优化网络性能来 满足这些要求。
园区网
园区网通常需要覆盖较大的地理区域,STP协议可以通过平衡网络负载和优化网络性能来 提高网络的可用性和效率。
stp协议
汇报人: xx年xx月xx日
目 录
• stp协议简介 • stp协议的工作过程 • stp协议的配置方法 • stp协议与其他协议的比较 • stp协议的优缺点
01
stp协议简介
stp协议的定义

stp生成树协议配置命令步骤

stp生成树协议配置命令步骤

stp生成树协议配置命令步骤STP(Spanning Tree Protocol)生成树协议是一种用于防止环路产生的网络协议。

在一个由交换机组成的网络中,STP通过选择一个交换机作为根桥(Root Bridge),以及为每个交换机指定主要链路和备份链路的方式来构建一棵无环的生成树。

生成树协议的配置对于网络的稳定性和可靠性至关重要。

下面是STP生成树协议配置的详细步骤。

1.确定根桥:在网络中,选择一个交换机作为根桥,这个交换机将成为生成树的根节点。

根桥的选择通常基于以下因素来决定:-交换机的优先级(优选选择数字较低的交换机)。

-交换机的MAC地址(通常选择MAC地址较低的交换机)。

2.确定根桥端口:根桥端口是连接到其他交换机的端口。

根桥端口的选择主要基于以下因素:-距离根桥的路径成本(选择路径成本最低的端口)。

-端口的优先级(优选选择数字较低的端口)。

-端口的MAC地址(通常选择MAC地址较低的端口)。

- 在具有相同路径成本和优先级的情况下,选择接收到的BPDU (Bridge Protocol Data Units)具有最低的桥优先级和MAC地址。

3.配置非根桥的所有端口为非根端口:在非根桥上,将所有连接到其他交换机的端口配置为非根端口。

这可以通过设置端口的优先级为非零值来实现。

这样可以确保这些端口不会成为生成树的根端口。

4.配置选择根端口和非根端口:对于每个非根桥,选择一个根端口和零个或多个非根端口。

根端口是连接到其他交换机的最佳路径端口,非根端口则是通过冗余连接连接到其他交换机的端口。

这需要根据连接的路径成本和优先级进行配置。

5.配置BPDU:BPDU(桥协议数据单元)是生成树协议用于交换配置信息的数据包。

配置交换机以发送和接收BPDU的方式非常重要。

通常需要确保以下几点:-交换机可以发送BPDU到所有端口,以便进行生成树的计算和更新。

-确保所有非根端口只能接收BPDU,不能发送BPDU。

-根端口应配置为能够发送和接收BPDU。

生成树_配置_实验报告

生成树_配置_实验报告

一、实验目的1. 理解生成树协议(STP)的基本原理和工作机制;2. 掌握生成树协议的配置方法;3. 通过实验验证生成树协议在网络中的实际应用效果。

二、实验环境1. 实验设备:两台华为S5700交换机、两台PC机;2. 实验软件:华为网络设备仿真软件;3. 实验拓扑:两台交换机通过一条物理链路连接,两台PC机分别连接到两台交换机上。

三、实验原理生成树协议(Spanning Tree Protocol,STP)是一种用于在网络中消除环路并实现冗余链路备份的协议。

当网络中出现环路时,STP会阻塞部分端口,形成一个没有环路的树形结构,确保网络的高可用性和容错能力。

STP通过交换机之间的BPDU(Bridge Protocol Data Unit)报文进行信息交互,选举根网桥,并确定每个交换机的根端口和指定端口。

根端口是连接到根网桥的端口,指定端口是连接到同一VLAN且路径最短的端口。

其余端口被阻塞,不参与数据转发。

四、实验步骤1. 配置交换机名称和密码;2. 配置交换机接口;3. 配置VLAN;4. 配置STP;5. 验证STP配置效果。

五、实验过程1. 配置交换机名称和密码```bashS1>display versionS1>sysname S1S1>display versionS1>enableS1#configure terminalS1(config)#username admin password simple 123456 S1(config)#exit```2. 配置交换机接口```bashS1>display ip interface briefS1#interface GigabitEthernet0/0/1S1(config-if)#ip address 192.168.1.1 24S1(config-if)#exitS1#interface GigabitEthernet0/0/2S1(config-if)#ip address 192.168.1.2 24S1(config-if)#exit```3. 配置VLAN```bashS1>display vlanS1#vlan 10S1(config-vlan)#name VLAN10S1(config-vlan)#exitS1#interface GigabitEthernet0/0/1S1(config-if)#port link-type access S1(config-if)#port default vlan 10 S1(config-if)#exitS1#interface GigabitEthernet0/0/2S1(config-if)#port link-type access S1(config-if)#port default vlan 10 S1(config-if)#exit```4. 配置STP```bashS1>display stpS1#stpmode stpS1>display stpS1#interface GigabitEthernet0/0/1S1(config-if)#port link-type access S1(config-if)#port default vlan 10 S1(config-if)#exitS1#interface GigabitEthernet0/0/2S1(config-if)#port link-type access S1(config-if)#port default vlan 10S1(config-if)#exit```5. 验证STP配置效果```bashS1>display stpS1>display stp interface GigabitEthernet0/0/1S1>display stp interface GigabitEthernet0/0/2S1>ping 192.168.1.2```六、实验结果与分析1. 实验结果通过实验,成功配置了生成树协议,并验证了STP在网络中的实际应用效果。

华为STP配置案例

华为STP配置案例

三种生成树协议特点比较:●V200R001版本及之后版本,开始支持边缘端口属性自动探测功能。

即如果端口从未收到过BPDU报文,则边缘端口属性自动生效(端口下不会自动生成stpedged-port enable配置)。

●V200R001版本及之后版本,如果端口已经配置stp edged-port enable,可以再配置根保护和环路保护,而其他版本会提示Error。

2.2其他厂商实现➢H3C●H3C交换机STP相关命令配置与S系列交换机基本没有差异。

●H3C交换机默认采用legacy标准来计算路径开销,而S系列交换机默认为dot1t。

在与S系列交换机对接时,建议配置相同的计算标准。

●某些H3C老形态设备,全局不使能STP或全局使能端口不使能STP时,端口收到BPDU报文后,可以当做普通组播数据报文在VLAN内转发。

S系列交换机端口默认会丢弃。

➢CiscoCisco交换机所支持的生成树协议类型分别有:PVST(Per VLAN Spanning Tree)、PVST+(Per VLAN Spanning Tree Plus)、Rapid-PVST+(Rapid Per VLAN Spanning Tree Plus)和MST(Multiple Spanning Tree)。

这几种生成树协议的某些BPDU报文采用其私有的报文格式,与IEEE标准的BPDU报文格式不一样。

●当Cisco交换机运行私有的PVST+或Rapid-PVST+生成树协议时,与S系列交换机能否互通,取决于Cisco侧的端口链路类型:−如果端口链路类型为trunk且退出VLAN 1,与S系列交换机无法实现互通。

Cisco侧端口在非VLAN 1中发送其私有的BPDU报文,S系列交换机默认不会处理该报文,当做普通组播数据报文进行转发,可以通过配置l2protocol-tunnel进行透传。

S系列盒式交换机通过l2protocol-tunnel透传PVST+报文时,全局需要配置bpdu mac-address 0100-0ccc-cccd。

stp生成树协议的基本配置

stp生成树协议的基本配置

stp生成树协议的基本配置一、背景介绍STP(Spanning Tree Protocol)生成树协议是一种用于构建冗余网络的协议,它可以避免网络中出现环路,从而保证数据的可靠传输。

在网络拓扑结构发生变化时,STP能够自动调整生成树,确保网络的高可用性和稳定性。

二、STP基本概念1. 根桥:生成树中拥有最小桥ID的交换机。

2. 桥ID:由优先级和MAC地址组成。

3. 桥优先级:由管理员配置,范围为0-65535,默认值为32768。

4. 桥端口:连接到其他交换机或主机的物理端口。

5. 桥端口状态:指桥端口在生成树中的状态,包括阻塞、学习和转发三种状态。

三、STP配置步骤1. 配置桥优先级在一个LAN(Local Area Network)中,只有一个交换机能够被选举为根桥。

因此,在配置STP之前需要确定哪个交换机将被选举为根桥。

管理员可以通过配置桥优先级来控制交换机被选举为根桥的可能性。

具体操作如下:Switch(config)#spanning-tree vlan 1 priority 245762. 配置端口类型在STP中,每个端口都有一个状态。

在初始状态下,所有端口都处于阻塞状态。

管理员需要将交换机的端口配置为不同的类型,以便根据网络拓扑结构自动调整生成树。

具体操作如下:Switch(config)#interface gigabitethernet 1/0/1Switch(config-if)#spanning-tree portfast3. 配置端口优先级当STP计算生成树时,它将考虑每个桥的桥ID和每个桥的端口优先级。

如果两个桥ID相同,则会比较它们的端口优先级。

管理员可以通过配置端口优先级来控制交换机被选举为根桥的可能性。

具体操作如下:Switch(config)#interface gigabitethernet 1/0/1Switch(config-if)#spanning-tree port-priority 1284. 配置边缘端口边缘端口是连接到终端设备(如计算机、服务器或IP电话)的交换机物理接口。

STP 生成树协议配置

STP 生成树协议配置

STP 生成树协议配置协议名称:STP(生成树协议)配置协议1. 引言本协议旨在详细描述STP(生成树协议)的配置步骤和参数设置,以确保网络中的交换机能够正确运行和管理生成树拓扑结构。

2. 背景STP是一种链路层协议,用于在交换网络中防止环路的发生,同时提供冗余路径,以增强网络的可靠性和冗余性。

本协议适用于以太网交换机。

3. 配置步骤以下是STP协议的配置步骤:步骤1:登录交换机管理界面使用合适的终端软件登录交换机的管理界面,输入正确的用户名和密码。

步骤2:进入全局配置模式在命令行界面输入"enable"命令,然后输入"configure terminal"命令,进入全局配置模式。

步骤3:启用STP在全局配置模式下,输入"spanning-tree mode"命令,然后选择合适的STP模式,如RSTP(快速生成树协议)或MSTP(多实例生成树协议)。

步骤4:配置根桥在全局配置模式下,输入"spanning-tree vlan <vlan-id> root primary"命令,将指定的交换机配置为根桥。

步骤5:配置端口优先级在全局配置模式下,输入"interface <interface-id>"命令,进入指定接口的配置模式,然后输入"spanning-tree port-priority <priority>"命令,设置接口的优先级。

步骤6:配置端口类型在全局配置模式下,输入"interface <interface-id>"命令,进入指定接口的配置模式,然后输入"spanning-tree port-type <type>"命令,设置接口的类型,如边缘端口(edge port)或根端口(root port)。

STP 生成树协议配置

STP 生成树协议配置

STP 生成树协议配置协议名称:STP(生成树协议)配置协议一、背景介绍:STP(生成树协议)是一种网络协议,用于在网络中自动选择最佳路径,防止网络中的环路,确保数据的快速传输和网络的稳定性。

本协议旨在详细描述STP的配置过程,以确保网络管理员能够正确地配置STP,并确保网络的正常运行。

二、配置步骤:1. 确认网络拓扑:在开始配置STP之前,需要确认网络拓扑,并了解网络中的交换机和链路的连接关系。

2. 选择根桥:在网络中选择一个交换机作为根桥,根桥是整个生成树的根节点,负责决定最佳路径。

3. 配置根桥:将选择的交换机配置为根桥,可以通过以下步骤完成:a. 登录到根桥的管理界面。

b. 进入交换机的全局配置模式。

c. 使用命令"spanning-tree vlan <vlan-id> root primary"将该交换机配置为根桥。

其中,<vlan-id>为需要配置的VLAN ID。

4. 配置非根桥:非根桥是网络中除根桥外的其他交换机,需要通过以下步骤配置:a. 登录到非根桥的管理界面。

b. 进入交换机的全局配置模式。

c. 使用命令"spanning-tree vlan <vlan-id> root secondary"将该交换机配置为非根桥。

其中,<vlan-id>为需要配置的VLAN ID。

5. 配置端口:配置交换机上的端口,以确保生成树的正常运行。

可以通过以下步骤完成:a. 登录到交换机的管理界面。

b. 进入端口配置模式。

c. 使用命令"spanning-tree portfast"将端口配置为快速端口,以加快端口的状态转换。

d. 使用命令"spanning-tree bpdufilter enable"将端口配置为BPDU过滤模式,以防止BPDU报文的传输。

6. 验证配置:配置完成后,需要验证STP的配置是否成功。

stp生成树协议配置命令步骤

stp生成树协议配置命令步骤

stp生成树协议配置命令步骤STP生成树协议配置命令步骤一、双方基本信息甲方:网络设备使用方地址:电话:传真:邮编:法定代表人/授权代表:乙方:网络设备生产方地址:电话:传真:邮编:法定代表人/授权代表:二、各方身份、权利、义务、履行方式、期限、违约责任1. 甲方身份、权利、义务、履行方式、期限、违约责任甲方为网络设备使用方,享有如下权利:(1)在合同期内合法使用乙方提供的网络设备,并保证设备运行的稳定性和安全性;(2)对设备进行必要的维护和保养,并及时更新相关软件和配置文件;(3)在设备发生故障或问题时,及时向乙方反馈,并配合乙方进行故障排除和修复;甲方应承担如下义务:(1)在使用设备时,严格遵守中国相关法律法规,并确保设备不违反法律法规;(2)对设备进行必要的维护和保养,并及时更新相关软件和配置文件;(3)妥善保管设备,防止设备被盗、损坏或丢失;(4)对设备进行必要的数据备份,防止数据丢失或泄露;(5)如发现设备存在质量问题或存在安全风险时,及时向乙方反馈和协助乙方进行处理;甲方应按照合同约定的期限和方式对乙方的服务费用支付。

甲方的违约责任:(1)如甲方未按照合同规定支付服务费用的,应承担违约责任,并向乙方支付违约金;(2)如因甲方的过错导致设备在使用过程中出现故障或问题,甲方应承担相应的赔偿责任;(3)如甲方违反法律法规使用设备,甲方应承担相应的法律责任。

2. 乙方身份、权利、义务、履行方式、期限、违约责任乙方为网络设备生产方,享有如下权利:(1)按照合同约定及时交付符合规格和质量要求的设备;(2)在设备使用过程中,提供相关技术支持和服务;乙方应承担如下义务:(1)在设备交付后,提供相应的技术支持,及时解决设备运行中出现的问题和故障;(2)对设备进行必要的系统维护和软件更新,确保设备的正常运行;(3)对设备的质量进行保证,对设备出现质量问题时,负责修复或更换;(4)保护甲方的商业秘密和个人信息,防止泄露;乙方应按照合同约定的期限和方式履行相应的义务。

华为生成树协议STP分析过程与配置方法

华为生成树协议STP分析过程与配置方法

Word文档华为生成树协议STP分析过程与配置方法一、学习目的:1、掌握配置STP的方法2、掌握修改网桥优先级影响根选举的方法3、掌握修改端口优先级影响根端口与指定端口选举的方法4、掌握配置RSTP的方法5、掌握STP与RSTP的相互兼容问题6、掌握配置MSTP实现不同vlan负载均衡的方法7、掌握MSTP与STP的相互兼容问题8、掌握生成树中的保护方法二、重点命令1、开启stp[plain]view plain copy1.stp enable2.stp mode stp2、查看stp状态[plain]view plain copy1.dis stp2.dis stp brief3、指定stp主根和备根[plain]view plain copy1.stp root primary2.stp root secondary4、手工指定根桥优先级[plain]view plain copy1.stp priority 4096(4096的倍数)5、指定RP[plain]view plain copyWord文档1.int g0/0/102. stp port priority 16(16的倍数)6、指定DP[plain]view plain copy1.int g0/0/242. stp cost 20000007、开启rstp[plain]view plain copy1.stp enable2.stp mode rstp8、配置mstp[plain]view plain copy1.stp enable2.stp mode mstp3.stp region-configuration4. region-name RG1Word文档5. instance 1 vlan 1 to 106. instance 2 vlan 11 to 207. active region-configuration9、查看mstp实例配置[plain]view plain copy1.display stp region-configuration10、配置mstp的多实例优先级[plain]view plain copy1.stp instance 1 priority 40962.stp instance 2 priority 819211、配置指定端口保护[plain]view plain copy1.配置在根桥的DP口上2.int g0/0/13. stp root-protectionWord文档12、配置边缘端口保护[plain]view plain copy1.配置在接入服务器的端口2.int g0/0/103. stp edged-port enable13、配置环路保护[plain]view plain copy1.配置在非根桥交换机的上联口2.int g0/0/133. stp loop-protection三、实验过程1、实验拓扑Word文档2、STP配置及验证[plain]view plain copy1.SW1-SW4:2.stp enable3.stp mode stp Word文档查看stp状态:[plain]view plain copy1.SW1-SW42.dis stp3.dis stp briefWord文档Word文档Word文档Word文档由图中我可以看出整个stp情况,如下图: Word文档3、将SW1配置成主根网桥,将SW2配置成备份根网桥[plain]view plain copy1.SW1:Word文档2.[SW1]stp root primary3.4.SW2:5.[SW2]stp root secondary在看下SW1和SW2的stp状态,可以看到设置成主根的priority为0,备根的priority为4096。

华为STP配置案例

华为STP配置案例

华为STP配置案例华为STP(Spanning Tree Protocol)是一种用于防止网络环路和实现网络冗余的协议。

它通过树形结构选择最佳路径,并自动屏蔽冗余链路,确保数据包的稳定传输。

下面将以一个案例来展示华为STP的配置。

假设有一个企业局域网,包括三个交换机,分别为Core Switch、Distribution Switch和Access Switch。

Core Switch是网络的核心设备,连接上级网络;Distribution Switch连接不同的楼层,并连接到Core Switch;Access Switch连接具体的终端设备。

现在需要配置STP以实现网络的冗余和环路的避免。

首先,需要在Core Switch上启用STP。

核心交换机是整个网络的根桥,我们可以使用智能树选择根桥ID,也可以手动指定。

假设我们手动指定Core Switch为根桥,Root ID为Bridge ID。

在命令行界面下输入以下命令:```<Huawei> system-view[Huawei] stp mode stp //启用STP功能,将交换机模式设置为STP[Huawei] stp region-configuration[Huawei-stp-region] region 0 //指定当前交换机的STP配置区域为0[Huawei-stp-region] priority 0 //指定当前交换机的优先级为0,最高优先级为0,表示该交换机为根桥[Huawei-stp-region] root primary //设置当前交换机为根网关[Huawei-stp-region] quit[Huawei] quit```接下来,需要在Distribution Switch上配置STP。

我们可以使用自动树生成器生成可用的树。

在命令行界面下输入以下命令:```<Huawei> system-view[Huawei] stp mode stp //启用STP功能,将交换机模式设置为STP[Huawei] stp region-configuration[Huawei-stp-region] region 0 //指定当前交换机的STP配置区域为0[Huawei-stp-region] priority 1 //指定当前交换机的优先级为1,次高优先级[Huawei-stp-region] root secondary //设置当前交换机为次级根网关[Huawei-stp-region] quit[Huawei] quit```最后,在Access Switch上配置STP。

stp实验

stp实验

STP配置一、实验了解生成树协议最主要的应用是为了避免局域网中的网络环路,解决成环以太网网络的“广播风暴”问题,从某种意义上说是一种网络保护技术,可以消除由于失误或者意外带来的循环连接。

STP的基本思想就是生成“一棵树”,树的根是一个称为根桥的交换机,根据设置不同,不同的交换机会被选为根桥,但任意时刻只能有一个根桥。

由根桥开始,逐级形成一棵树,根桥定时发送配置报文,非根桥接收配置报文并转发,如果某台交换机能够从两个以上的端口接收到配置报文,则说明从该交换机到根有不止一条路径,便构成了循环回路,此时交换机根据端口的配置选出一个端口并把其他的端口阻塞,消除循环。

当某个端口长时间不能接收到配置报文的时候,交换机认为端口的配置超时,网络拓扑可能已经改变,此时重新计算网络拓扑,重新生成一棵树。

二、实验拓扑图实验中的了解:选择根网桥网桥ID最小:选择根网桥的依据是网桥ID的大小。

在选择根网桥的时候,比较的方法是看哪台交换机的网桥ID的值最小,优先级小的被选择为根网桥;在优先级相同的情况下,MAC地址小的为根网桥。

网桥ID:是一个8Byte的字段,前面2Byte的十进制数称为网桥优先级,后6Byte是网桥的MAC地址。

三、配置过程1、对各个端口划到vlan 10 此处只列出一个交换机的Show version2、将S1手动改成根桥S1(config)#spanning-tree vlan 1 root primary经过一段时间,则发现S1称为根桥。

S3上面有一个端口为堵塞状态。

S3#show spanning-treeVLAN0001Spanning tree enabled protocol ieeeRoot ID Priority 24577Address 000B.BEB5.C31ACost 19Port 2(FastEthernet1/1)Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 secBridge ID Priority 32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)Address 0001.427A.506AHello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 secAging Time 20Interface Role Sts Cost Prio.Nbr Type---------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------Fa0/1 Altn BLK 19 128.1 P2pFa1/1 Root FWD 19 128.2 P2p则发现vlan 1的根桥为S1,vlan 2的根桥为S3.表明PVST默认在该交换机上面运行。

STP(生成树协议)配置实验

STP(生成树协议)配置实验

STP(生成树协议)配置实验实验步骤按照顺序来1.SWA配置SWA#conf tSWA(config)#int rang f0/1 - 2SWA(config-if-range)#switchport mode trunk SWA(config-if-range)#channel-group 1 mode on SWA(config-if-range)#exitSWA(config)#int range f0/14 - 15SWA(config-if-range)#switchport mode trunk SWA(config-if-range)#endSWA#vlan databaseSWA(vlan)#vlan 2SWA(vlan)#vlan 3SWA(vlan)#vlan 4SWA(vlan)#vtp serverSWA(vlan)#vtp domain sySWA(vlan)#vtp password ciscoSWA(vlan)#vtp pruningSWA(vlan)#exit2.SWB配置SWB#conf tSWB(config)#int range f0/1 - 2SWB(config-if-range)#switchport mode trunkSWB(config-if-range)#channel-group 1 mode on SWB(config-if-range)#exitSWB(config)#int range f0/14 - 15SWB(config-if-range)#switchport mode trunkSWB(config-if-range)#endSWB#vlan databaseSWB(vlan)#vtp serverSWB(vlan)#vtp domain sySWB(vlan)#vtp password ciscoSWB(vlan)#exit3.SWC配置SWC#conf tSWC(config)#int range f0/14 - 15SWC(config-if-range)#switchport mode trunkSWC(config-if-range)#endSWC#vlan databaseSWC(vlan)#vtp clientSWC(vlan)#vtp domain sySWC(vlan)#vtp password ciscoSWC(vlan)#exitSWC#show spanning-treePort 15 (FastEthernet0/14) of VLAN1 is forwarding Port 16 (FastEthernet0/15) of VLAN1 is blocking Port 15 (FastEthernet0/14) of VLAN2 is forwarding Port 16 (FastEthernet0/15) of VLAN2 is blocking Port 15 (FastEthernet0/14) of VLAN3 is blocking Port 16 (FastEthernet0/15) of VLAN3 is forwarding Port 15 (FastEthernet0/14) of VLAN4 is blocking Port 16 (FastEthernet0/15) of VLAN4 is forwarding 4.SWD配置SWD#conf tSWD(config)#int range f0/14 - 15SWD(config-if-range)#switchport mode trunkSWD(config-if-range)#endSWD#vlan databaseSWD(vlan)#vtp clientSWD(vlan)#vtp domain sySWD(vlan)#vtp password ciscoSWD(vlan)#exitSWD#show vtp statusVTP Version : 2Configuration Revision : 2Maximum VLANs supported locally : 256Number of existing VLANs : 9VTP Operating Mode : ClientVTP Domain Name : syVTP Pruning Mode : EnabledVTP V2 Mode : DisabledVTP Traps Generation : DisabledMD5 digest : 0xF8 0xB6 0x3B 0x3A 0xF4 0xBF 0xD9 0x1E Configuration last modified by 0.0.0.0 at 3-1-02 00:20:36SWD#show vlan-sw briefVLAN Name Status Ports---- -------------------------------- --------- -------------------------------1 default active Fa0/0, Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11Fa0/12, Fa0/132 VLAN0002 active3 VLAN0003 active4 VLAN0004 active1002 fddi-default active1003 token-ring-default active 1004 fddinet-default active 1005 trnet-default active SWD#conf tSWD(config)#int f0/2SWD(config-if)#switchport access vlan 2SWD(config-if)#endSWD#conf tSWD(config)#spanning-tree uplinkfastSWD(config)#int range f0/1 - 13SWD(config-if-range)#spanning-tree portfastSWD(config-if-range)#endSWD#show spanning-tree summaryUplinkFast is enabledSWD#show spanning-tree interface f0/2The port is in the portfast modeSWD#show spanning-treePort 15 (FastEthernet0/14) of VLAN1 is blocking Port 16 (FastEthernet0/15) of VLAN1 is forwarding Port 15 (FastEthernet0/14) of VLAN2 is blocking Port 16 (FastEthernet0/15) of VLAN2 is forwarding Port 15 (FastEthernet0/14) of VLAN3 is forwarding Port 16 (FastEthernet0/15) of VLAN3 is blocking Port 15 (FastEthernet0/14) of VLAN4 is forwarding Port 16 (FastEthernet0/15) of VLAN4 is blocking 5.SWC配置SWC#conf tSWC(config)#int f0/2SWC(config-if)#switchport access vlan 2SWC(config-if)#endSWC#conf tSWC(config)#spanning-tree uplinkfastSWC(config)#int range f0/1 - 13SWC(config-if-range)#spanning-tree portfastSWC#show spanning-tree summaryUplinkFast is enabledSWC#show spanning-tree interface fastEthernet 0/2The port is in the portfast mode6.SWB配置SWB#conf tSWB(config)#spanning-tree vlan 3 root primarySWB(config)#spanning-tree vlan 4 root primarySWB(config)#endSWB#show spanning-tree summaryRoot bridge for: VLAN3, VLAN4.7.SWA配置SWA#conf tSWA(config)#spanning-tree vlan 2 root primarySWA(config)#spanning-tree vlan 1 root primarySWA(config)#endSWA#show spanning-tree summaryRoot bridge for: VLAN1, VLAN2.8.客户机配置HostA(VLAN2):IP:192.168.1.2/24HostB(VLAN2):ip:192.168.1.3/249.测试:HostA#ping 192.168.1.3Type escape sequence to abort.Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.1.3, timeout is 2 seconds: !!!!!Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 68/127/144 msSWA(config)#int rang f0/1 - 2:将fasternet0/1和0/2 口捆绑SWC(config)#spanning-tree uplinkfast : 配置上行速端口SWA(config-if-range)#channel-group 1 mode on : 配置以太通道模式。

STP 生成树协议配置

STP 生成树协议配置

STP 生成树协议配置协议名称:STP(生成树协议)配置协议1. 概述STP(生成树协议)是一种网络协议,用于在具有冗余链路的以太网中创建一个无环的拓扑结构,以确保数据包能够按照预期的路径进行传输。

本协议旨在详细描述STP的配置过程,以便网络管理员能够正确地配置和管理生成树协议。

2. 配置步骤以下是STP配置的详细步骤:步骤 1:确定根桥在STP网络中,需要选择一个交换机作为根桥。

根桥是生成树的起点,负责确定最佳路径和转发数据包。

通常情况下,根桥的选择基于交换机的优先级和MAC 地址。

网络管理员可以通过以下命令配置根桥:```switch(config)# spanning-tree vlan <vlan-id> root primary```或者```switch(config)# spanning-tree vlan <vlan-id> root secondary```其中,`<vlan-id>`是指定的VLAN ID。

步骤 2:配置桥优先级在STP网络中,每一个交换机都有一个桥优先级,用于确定生成树中的交换机角色。

默认情况下,桥优先级为32768,但可以根据需要进行更改。

网络管理员可以使用以下命令配置桥优先级:```switch(config)# spanning-tree vlan <vlan-id> priority <priority-value>```其中,`<vlan-id>`是指定的VLAN ID,`<priority-value>`是新的桥优先级。

步骤 3:配置端口优先级在STP网络中,每一个交换机端口都有一个端口优先级,用于确定数据包转发的优先级。

默认情况下,端口优先级为128。

网络管理员可以使用以下命令配置端口优先级:```switch(config)# spanning-tree vlan <vlan-id> port-priority <priority-value>```其中,`<vlan-id>`是指定的VLAN ID,`<priority-value>`是新的端口优先级。

华为生成树协议STP分析过程与配置方法

华为生成树协议STP分析过程与配置方法

华为生成树协议STP分析过程与配置方法一、学习目的:1、掌握配置STP的方法2、掌握修改网桥优先级影响根选举的方法3、掌握修改端口优先级影响根端口与指定端口选举的方法4、掌握配置RSTP的方法5、掌握STP与RSTP的相互兼容问题6、掌握配置MSTP实现不同vlan负载均衡的方法7、掌握MSTP与STP的相互兼容问题8、掌握生成树中的保护方法二、重点命令1、开启stp[plain]view plain copy1.stp enable2.stp mode stp2、查看stp状态[plain]view plain copy1.dis stp2.dis stp brief3、指定stp主根和备根[plain]view plain copy1.stp root primary2.stp root secondary4、手工指定根桥优先级[plain]view plain copy1.stp priority 4096(4096的倍数)5、指定RP[plain]view plain copy1.int g0/0/102. stp port priority 16(16的倍数)6、指定DP[plain]view plain copy1.int g0/0/242. stp cost 20000007、开启rstp[plain]view plain copy1.stp enable2.stp mode rstp8、配置mstp[plain]view plain copy1.stp enable2.stp mode mstp3.stp region-configuration4. region-name RG15. instance 1 vlan 1 to 106. instance 2 vlan 11 to 207. active region-configuration9、查看mstp实例配置[plain]view plain copy1.display stp region-configuration10、配置mstp的多实例优先级[plain]view plain copy1.stp instance 1 priority 40962.stp instance 2 priority 819211、配置指定端口保护[plain]view plain copy1.配置在根桥的DP口上2.int g0/0/13. stp root-protection12、配置边缘端口保护[plain]view plain copy1.配置在接入服务器的端口2.int g0/0/103. stp edged-port enable13、配置环路保护[plain]view plain copy1.配置在非根桥交换机的上联口2.int g0/0/133. stp loop-protection三、实验过程1、实验拓扑2、STP配置及验证[plain]view plain copy1.SW1-SW4:2.stp enable3.stp mode stp 查看stp状态:[plain]view plain copy1.SW1-SW42.dis stp3.dis stp brief由图中我可以看出整个stp情况,如下图:3、将SW1配置成主根网桥,将SW2配置成备份根网桥[plain]view plain copy1.SW1:2.[SW1]stp root primary3.4.SW2:5.[SW2]stp root secondary在看下SW1和SW2的stp状态,可以看到设置成主根的priority为0,备根的priority为4096。

stp生成树协议的基本配置

stp生成树协议的基本配置

stp生成树协议的基本配置介绍在计算机网络中,stp(Spanning Tree Protocol)生成树协议用于构建一个无环路的网络拓扑,以确保数据在网络中能够稳定地传输。

本文将详细介绍stp生成树协议的基本配置。

目录•stp生成树协议简介•stp生成树协议的作用•stp生成树协议的基本原理•stp生成树协议的基本配置步骤–步骤一:确定根桥–步骤二:选择根端口–步骤三:选择非根端口•stp生成树协议的配置示例•常见问题与解决方法•总结stp生成树协议简介stp生成树协议是一种用于构建无环路网络拓扑的协议,它可以避免网络数据包在网络中形成环路而导致数据传输异常。

通过选择一个网络中的根桥(root bridge)和根端口(root port),stp生成树协议可以动态地调整网络的路径,从而达到将冲突和环路最小化的目标。

stp生成树协议的作用stp生成树协议的主要作用是避免网络环路,确保数据在网络中能够稳定地传输。

在一个拓扑中,如果存在环路,数据包会在环路中循环传递,导致网络拥堵、数据包丢失等问题。

通过使用stp生成树协议,可以自动选择最佳的路径,避免这些问题的发生。

stp生成树协议的基本原理stp生成树协议的基本原理是通过选择一个网络中的根桥和根端口,以及通过计算最短路径树(Shortest Path Tree,SPT)来构建一个无环路的网络拓扑。

在网络中,每个交换机都有一个优先级(Priority)值,优先级越高的交换机在选举根桥时具有更高的优先级。

根桥是网络中的主交换机,它是生成树的根节点。

stp生成树协议的基本配置步骤stp生成树协议的基本配置步骤如下:步骤一:确定根桥1.选择一个优先级最高的交换机作为根桥。

2.在优先级相同的情况下,选择MAC地址最低的交换机作为根桥。

步骤二:选择根端口1.每个交换机都会发送BPDU(Bridge Protocol Data Unit)到其他交换机,用于选举根桥。

华为系统下STP的原理与配置

华为系统下STP的原理与配置

华为系统下STP的原理与配置STP 的原理与配置STP ⽣成树协议⼀、环路引起的问题之⼀:⼴播风暴环路引起的问题之⼆:MAC地址表不稳定⼆、STP作⽤打破环路、链路备份三、BPDU(Bridge Protocol Data Unit)⽹桥协议数据单元1、STP的各种选举是通过交换BPDU报⽂来实现,BPDU是直接封装在以太⽹帧中的。

(802.3+802.2)2、对于参与STP的所有SW(交换机),它们都是通过数据消息发交换来获取⽹络中其他SW(交换机)的信息,这种消息就被称为BPDU3、BTPU是直接封装在⼆层的协议1)选举根桥2)确定冗余路径的位置3)通过阻塞特定端⼝来避免环路4)通过⽹络的拓扑变更5)监控⽣成树根3、BPDU每2s由根桥发送⼀次(拥有最⼩bridge-id的交换机称为根桥)4、最初的⽹络,每个SW(交换机)都认为⾃⼰是根桥,都会发送BPDU,⽐较Lowwst BID,选举⼀个根桥,此时就只有根桥发送BPDU。

⾮根桥只进⾏转发,转发时只修改bridge-id和cost字段5、BPDU分类1、配置BPDU——通常由根⽹桥以周期性间隔发出,包括了STP参数,⽤于进⾏各种选举2、 TCN(topplogy change notification 拓扑变更通告)BPDU:这种BPDU是当交换机检测到拓扑发⽣变更时所产⽣,可由⾮根⽹桥发⽣四、选举根交换机的规则1、lowest BID=⽹桥优先级+MAC地址(越⼩越优)2、交换机默认⽹桥优先级是327683、设置成根⽹桥两种⽅法:1)修改⽹桥优先级命令:【SW1】stp priority 0 (数值需要设定为4096的倍数)2)设置此⽹桥为根⽹桥:【SW1】stp root primary (优先级将变为0)查看谁是根⽹桥的命令:display stp五、端⼝⾓⾊1、RP:根端⼝。

每个⾮根⽹桥上有且只有⼀个,选举到达根⽹桥上的路径开销值最⼩的成为根端⼝2、DP:指定端⼝。

STP 生成树协议配置

STP 生成树协议配置

STP 生成树协议配置协议名称:STP(生成树协议)配置一、背景和目的STP(生成树协议)是一种用于在网络中防止环路和冗余的链路的协议。

本协议的目的是详细说明如何配置STP协议,以确保网络的稳定性和高效性。

二、配置步骤以下是配置STP协议的详细步骤:1. 确认网络拓扑结构在开始配置STP协议之前,需要先了解网络的拓扑结构,包括交换机、链路和端口的连接关系。

确保网络中没有环路存在。

2. 选择根交换机在网络中选择一个交换机作为根交换机。

根交换机是生成树中的根节点,负责计算生成树的路径。

3. 配置根交换机a. 进入根交换机的配置模式。

b. 启用STP协议:输入命令"spanning-tree mode",并选择适当的模式(如RSTP、MSTP等)。

c. 配置根桥优先级:输入命令"spanning-tree priority",并设置一个较低的优先级值。

d. 配置根端口:输入命令"spanning-tree port type",并选择合适的端口类型。

4. 配置非根交换机a. 进入非根交换机的配置模式。

b. 启用STP协议:输入命令"spanning-tree mode",并选择与根交换机相同的模式。

c. 配置桥优先级:输入命令"spanning-tree priority",并设置一个较高的优先级值。

d. 配置端口:输入命令"spanning-tree port type",并选择合适的端口类型。

5. 验证配置使用命令"show spanning-tree"来验证STP协议的配置是否正确。

确保生成树已正确计算,并且没有出现环路。

6. 优化配置根据网络的实际情况和需求,可以进一步优化STP协议的配置。

例如,调整端口优先级、配置端口状态转换延迟等。

三、注意事项在配置STP协议时,需要注意以下事项:1. 确保网络中没有环路存在,否则STP协议无法正常工作。

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v1.0可编辑可修改华为生成树协议STP 分析过程与配置方法一、学习目的:1、掌握配置 STP的方法2、掌握修改网桥优先级影响根选举的方法3、掌握修改端口优先级影响根端口与指定端口选举的方法4、掌握配置 RSTP的方法5、掌握 STP与 RSTP的相互兼容问题6、掌握配置 MSTP实现不同 vlan 负载均衡的方法7、掌握 MSTP与 STP的相互兼容问题8、掌握生成树中的保护方法二、重点命令1、开启 stp1.stp enable2.stp mode stp2、查看 stp 状态1.dis stp2.dis stp brief3、指定 stp 主根和备根1. stp root primary2. stp root secondary4、手工指定根桥优先级1. stp priority4096(4096 的倍数)5、指定 RP1. int g0/0/102.stp port priority16( 16 的倍数)6、指定 DP1. int g0/0/242.stp cost 20000007、开启 rstp1. stp enable2.stp mode rstp8、配置 mstp1.stp enable2.stp mode mstp3.stp region-configuration4.region-name RG15. instance 1 vlan 1 to 106. instance 2 vlan 11 to 207. active region-configuration 9、查看 mstp 实例配置1. display stp region-configuration10、配置 mstp 的多实例优先级1. stp instance 1 priority 40962. stp instance 2 priority 8192 11、配置指定端口保护1.配置在根桥的 DP口上2.int g0/0/13.stp root-protection12、配置边缘端口保护1.配置在接入服务器的端口2.int g0/0/103.stp edged-port enable 13、配置环路保护1.配置在非根桥交换机的上联口2.int g0/0/133.stp loop-protection三、实验过程1、实验拓扑v1.0可编辑可修改2、STP配置及验证1.SW1-SW4:2.stp enablev1.0可编辑可修改3.stp mode stp查看 stp 状态:1.SW1-SW42.dis stp3.dis stp brief由图中我可以看出整个stp 情况,如下图 :3、将 SW1配置成主根网桥,将SW2配置成备份根网桥v1.0可编辑可修改1.SW1:2. [SW1]stp root primary3.4.SW2:5.[SW2]stp root secondary在看下 SW1和 SW2的 stp 状态,可以看到设置成主根的priority为0,备根的priority为4096。

此时 4 台设备的生成树如下图:4、手工指定优先级,使得SW2为主根, SW1为备根1.SW1:v1.0可编辑可修改2.[SW1]undo stp root3. [SW1]stp priority 81924.5.SW2:6.[SW2]undo stp root7.[SW2]stp priority4096再看下 SW1和 SW2的 STP状态。

5、根端口选举控制由于上一步把SW2设置成了根桥,所以SW1和 SW2互联的两个口一定有一个属于ALTE状态,如下图:可以发现 9 口是根端口,端口优先级默认是128,数值越小优先级越高,如果我们希望10 端口变为根端口,怎么做1.SW2:2.[SW2]int g0/0/103. [SW2-GigabitEthernet0/0/10]stp port priority16此时再看 SW1上的 stp 端口状态, 10 端口已经变成了RP。

6、指定端口选举控制先看一下 SW3的 int g0/0/1以及SW4的int g0/0/24的端口stp状态1. [SW3]dis stp int g0/0/11. [SW4]dis stp int g0/0/24现在需求把 SW3的 G0/0/1 变成指定端口:1.SW4:v1.0可编辑可修改2. [SW4]int g0/0/243. [SW4-GigabitEthernet0/0/24]stp cost 2000000再看 SW3的 int g0/0/1以及SW4的int g0/0/24的端口stp状态,SW3的int g0/0/1变成了指定端口7、STP的收敛速度先在 SW1和 SW2上分别配置一个S VI 口v1.0可编辑可修改1.SW1:2. [SW1]int vlan 13. [SW1-Vlanif1]ip add4.SW2:5. [SW2]int vlan 16. [SW2-Vlanif1]ip add看一下 SW1的 stp 状态, 9 口 block , 10 口 root ,此时在 SW1上长 pingSW2,并中断 SW2的 10 口我记了一下时间,大概中断了30 秒钟,可见 stp 的收敛时间非常的慢,在对中断时间有极其严格要求的生产环节中不太适合。

8、RSTP配置1.SW1-SW42.stp mode rstp9、验证 rstp的收敛时间依然在 SW1上长 pingSW2,并中断 SW2的 10 口,仅仅丢了一个包,中断在1-2 秒钟左右。

10、STP和 RSTP兼容将 SW1模式更改为 stp :1.SW1:2.[SW1]stp mode stp看一下此时 SW1的 stp 状态,和 RSTP时一致;再次关闭 SW2的 10 口,验证此时的收敛情况,发现依然中断了30 秒所以 RSTP兼容 STP,但是收敛方式以STP模式运行。

11、MSTP配置和验证通过 mstp 可以实现多 vlan 下的负载,先创建vlan2 到 20,并配置 trunk 。

1.SW1:2. [SW1]vlan batch 2 to 203. [SW1]int g0/0/94. [SW1-GigabitEthernet0/0/9]port link-type trunk5. [SW1-GigabitEthernet0/0/9]port trunk allow-pass vlan 1 to 206. [SW1]int g0/0/107. [SW1-GigabitEthernet0/0/10]port link-type trunk8. [SW1-GigabitEthernet0/0/10]port trunk allow-pass vlan 1 to 209. [SW1]int g0/0/1310. [SW1-GigabitEthernet0/0/13]port link-type trunk11. [SW1-GigabitEthernet0/0/13]port trunk allow-pass vlan 1 to 2012. [SW1]int g0/0/1413. [SW1-GigabitEthernet0/0/14]port link-type trunk14. [SW1-GigabitEthernet0/0/14]port trunk allow-pass vlan 1 to 2015.16. SW2:17. [SW2]vlan batch 2 to 2018. [SW2]int g0/0/919. [SW2-GigabitEthernet0/0/9]port link-type trunk20. [SW2-GigabitEthernet0/0/9]port trunk allow-pass vlan 1 to 2021. [SW2]int g0/0/1022. [SW2-GigabitEthernet0/0/10]port link-type trunk23. [SW2-GigabitEthernet0/0/10]port trunk allow-pass vlan 1 to 2024. [SW2]int g0/0/1325. [SW2-GigabitEthernet0/0/13]port link-type trunk26. [SW2-GigabitEthernet0/0/13]port trunk allow-pass vlan 1 to 2027. [SW2]int g0/0/1428. [SW2-GigabitEthernet0/0/14]port link-type trunk29. [SW2-GigabitEthernet0/0/14]port trunk allow-pass vlan 1 to 2030.31. SW3:32. [SW3]vlan batch 2 to 2033. [SW3]int g0/0/134. [SW3-GigabitEthernet0/0/1]port link-type trunk35. [SW3-GigabitEthernet0/0/1]port trunk allow-pass vlan 1 to 2036. [SW3]int g0/0/1337. [SW3-GigabitEthernet0/0/13]port link-type trunk38. [SW3-GigabitEthernet0/0/13]port trunk allow-pass vlan 1 to 2039. [SW3]int g0/0/2340. [SW3-GigabitEthernet0/0/23]port link-type trunk41. [SW3-GigabitEthernet0/0/23]port trunk allow-pass vlan 1 to 242.43. SW4:44. [SW4]vlan batch 2 to 2045. [SW4]int g0/0/146. [SW4-GigabitEthernet0/0/1]port link-type trunk47. [SW4-GigabitEthernet0/0/1]port trunk allow-pass vlan 1 to 2048. [SW4]int g0/0/1449. [SW4-GigabitEthernet0/0/14]port link-type trunk50. [SW4-GigabitEthernet0/0/14]port trunk allow-pass vlan 1 to 2051. [SW4]int g0/0/2452. [SW4-GigabitEthernet0/0/24]port link-type trunk53. [SW4-GigabitEthernet0/0/24]port trunk allow-pass vlan 1 to 2配置 mstp,定义 vlan1-10属于instance 1,vlan11-20属于instance 21.SW1:2.[SW1]stp mode mstp3.[SW1]stp region-configuration4.[SW1-mst-region]region-nameRG15. [SW1-mst-region]instance 1 vlan 1 to 106. [SW1-mst-region]instance 2 vlan 11 to 207. [SW1-mst-region]active region-configuration8.SW2:9.[SW2]stp mode mstp10.[SW2]stp region-configuration11.[SW2-mst-region]region-nameRG112. [SW2-mst-region]instance 1 vlan 1 to 1013. [SW2-mst-region]instance 2 vlan 11 to 2014. [SW2-mst-region]active region-configuration15.SW3:16.[SW3]stp mode mstp17.[SW3]stp region-configuration18.[SW3-mst-region]region-nameRG119. [SW3-mst-region]instance 1 vlan 1 to 1020. [SW3-mst-region]instance 2 vlan 11 to 2021. [SW3-mst-region]active region-configuration22.SW4:23.[SW4]stp mode mstp24.[SW4]stp region-configuration25.[SW4-mst-region]region-nameRG126. [SW4-mst-region]instance 1 vlan 1 to 1027. [SW4-mst-region]instance 2 vlan 11 to 2028. [SW4-mst-region]active region-configurationv1.0可编辑可修改查看 mstp 实例配置配置 vlan 负载1.SW1:2. [SW1]stp instance 1 priority 40963. [SW1]stp instance 2 priority 81924.5.SW2:6. [SW2]stp instance 1 priority8192v1.0可编辑可修改7. [SW2]stp instance 2 priority4096查看 mstp 实例状态信息, SW1为实例 1 的根桥, SW2为实例 2 的根桥。

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