华为生成树协议STP分析过程与配置方法
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

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。
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)配置协议描述:STP(生成树协议)是一种用于在以太网中防止环路形成的协议。
通过选择一个主要的路径,将其他冗余路径阻塞,STP确保网络中的数据流动是无环的,从而提高网络的可靠性和性能。
本协议旨在提供关于STP配置的详细指南,以确保网络的正常运行。
1. 协议范围:本协议适用于所有需要配置STP的网络设备,包括交换机、路由器等。
2. 配置要求:2.1 每个网络设备必须支持STP功能。
2.2 每个网络设备必须有唯一的桥ID(Bridge ID),由优先级(Priority)和MAC地址组成。
2.3 每个网络设备必须配置相同的STP版本。
3. 配置步骤:以下是配置STP的详细步骤:步骤1:确定根桥3.1 在网络中选择一个设备作为根桥,其桥ID优先级最低。
3.2 在根桥上配置STP版本和相关参数。
步骤2:配置其他设备3.3 在其他设备上配置STP版本和相关参数。
3.4 确保每个设备的桥ID唯一且优先级适当设置。
步骤3:配置端口3.5 配置每个设备的端口类型(Root、Designated或Non-designated)。
3.6 配置每个端口的优先级和成本。
步骤4:验证配置3.7 验证STP配置是否成功。
3.8 检查网络中的链路状态和端口状态。
4. 配置参数详解:以下是STP配置中常用的参数及其详细说明:4.1 STP版本:STP有多个版本,包括STP、RSTP(快速生成树协议)和MSTP(多实例生成树协议)。
根据网络需求选择适当的版本。
4.2 桥ID优先级:桥ID由优先级和MAC地址组成,优先级范围从0到61440,默认值为32768。
优先级越低,设备越有可能成为根桥。
4.3 端口类型:4.3.1 Root端口:在每个非根设备上选择一条与根桥相连的最佳路径,用于转发数据。
4.3.2 Designated端口:在每个网络段上选择一条与根桥相连的最佳路径,用于转发数据。
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。
网工实验四 交换机STP的配置与应用

实验六交换机STP的配置与应用一、实验目的。
掌握生成树算法的基本原理、配置方法与步骤二、实验资源与实验环境。
1、华为交换机/路由器:1-2套;2、服务器(Linux或Windows 2000 Sever/Xp):每组1-2台;3、学生工作站(Linux或Windows 2000 Sever/Xp):每组若干台4、实验资源:请自行查阅网上材料和其它参考资料。
三、实验步骤:1、每组利用一台交换机组成一局域网,确保该局域网内各主机相互连通;2、问:能否用数据包嗅探器获取主机的icmp(说明:即ping)数据报,请说明之;可以,嗅探的数据包如下(另外两台主机测试):3、用双绞线联接上述交换机的任意两个端口(如7口,17口),发生什么现象?局域网内各主机还能否相互连通?请说明之;现象:机器变得机器卡顿局域网内两台主机无法相互连通4、配置交换机并启动生成树算法,情况又如何?请说明之;配置交换机启动生成树算法:启动生成树算法之后:说明生成树算法可以停止广播风暴5、配置交换机使生成树算法失效,情况又如何?请说明之;关闭生成树算法产生了广播风暴,说明生成树算法可以阻止广播风暴发生。
6、能否用数据包嗅探器证明广播风暴的发生?试说明之;当广播风暴发生之后,用wireshark可以捕获到大量ARP协议的数据包,说明数据正常无限循环传播。
(1)VLAN1:1口~10口;(2)VLAN2:其余端口;8、确保局域网内各主机分处于上这两个不同的VLAN中;主机1用双绞线连接到端口3,主机2用双绞线连接到端口119、用双绞线分别联接上述交换机的同一VLAN中的任意两个端口,重复上这步骤4~6;情况1两台主机在不同V ALN,双绞线接与主机同一V ALN中的任意两个端口No package:产生广播风暴情况2两台主机在不同V ALN,双绞线接不同V ALN的任意两个端口因此不会产生广播风暴,并可连通。
情况3两台主机在同一V ALN,把双绞线接到与主机同一Vlan中的两个不同端口:产生广播风暴情况4将两台主机连接在同一Vlan内,双绞线不连接在同一Vlan内的两个端口不产生广播风暴10、根据实验结果简述实验总结。
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)。
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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。
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[plain]view plain copy1.SW1:2.[SW1]undo stp root3.[SW1]stp priority 81924.5.SW2:6.[SW2]undo stp root7.[SW2]stp priority 4096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?[plain]view plain copy1.SW2:2.[SW2]int g0/0/103.[SW2-GigabitEthernet0/0/10]stp port priority 16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[plain]view plain copy1.[SW3]dis stp int g0/0/1[plain]view plain copy1.[SW4]dis stp int g0/0/24现在需求把SW3的G0/0/1变成指定端口:[plain]view plain copy1.SW4:2.[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SVI口[plain]view plain copy1.SW1:2.[SW1]int vlan 13.[SW1-Vlanif1]ip add 1.1.1.1 255.255.255.04.SW2:5.[SW2]int vlan 16.[SW2-Vlanif1]ip add 1.1.1.2 255.255.255.0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[plain]view plain copy1.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:[plain]view plain copy1.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。
[plain]view plain copy1.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 2 [plain]view plain copy1.SW1:2.[SW1]stp mode mstp3.[SW1]stp region-configuration4.[SW1-mst-region]region-name RG15.[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-name RG112.[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-name RG119.[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-name RG126.[SW4-mst-region]instance 1 vlan 1 to 1027.[SW4-mst-region]instance 2 vlan 11 to 2028.[SW4-mst-region]active region-configuration 查看mstp实例配置配置vlan负载[plain]view plain copy1.SW1:2.[SW1]stp instance 1 priority 40963.[SW1]stp instance 2 priority 81924.5.SW2:6.[SW2]stp instance 1 priority 81927.[SW2]stp instance 2 priority 4096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。