交换机的个知识点

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交换机销售基础知识

交换机销售基础知识

交换机销售基础知识
交换机销售基础知识包括以下几个方面:
1. 交换机基础:了解交换机的定义、发展历史、分类、特点和工作原理等基础知识,以便更好地向客户介绍交换机的功能和优势。

2. 交换机应用:了解不同类型交换机的应用场景,如企业网络、数据中心、园区网等,以便为客户提供更适合的解决方案。

3. 交换机技术:了解交换机的技术参数和性能指标,如吞吐量、延迟、丢包率等,以便更好地评估交换机的性能和优势。

4. 交换机品牌和型号:了解不同品牌和型号的交换机特点和性能,以便为客户提供更多选择。

5. 交换机销售技巧:了解交换机的销售技巧和方法,如客户需求分析、产品演示、商务谈判等,以提高销售效率和客户满意度。

6. 售后服务:了解交换机的售后服务和保修政策,以便为客户提供更好的售后服务和支持。

总之,作为交换机销售人员,需要具备丰富的专业知识、技术能力和销售技巧,以便更好地为客户提供高质量的产品和服务。

交换机基础知识介绍

交换机基础知识介绍

9、堆叠支持
• 交换机堆叠是通过厂家提供的一条专用连接电缆,从一

台交换机的“UP”堆叠端口直接连接到另一台交换机的 “DOWN”堆叠端口。以实现单台交换机端口数的扩充。 堆叠中的所有交换机可视为一个整体的交换机来进行管 理,也就是说,堆叠中所有的交换机从拓扑结构上可视为 一个交换机。堆栈在一起的交换机可以当作一台交换机来 统一管理。 交换机堆叠技术采用了专门的管理模块和堆栈连接电缆, 这样做的好处是,一方面增加了用户端口,能够在交换机 之间建立一条较宽的宽带链路,另一方面多个交换机能够 作为一个大的交换机,便于统一管理。
• 链路聚合是将多个物理以太网端口聚合在一起形成一个逻
辑上的聚合组,使用链路聚合服务的上层实体把同一聚合 组内的多条物理链路视为一条逻辑链路。
• 链路聚合可以实现出/入负荷在聚合组中各个成员端口之
间分担,以增加带宽。同时,同一聚合组的各个成员端口 之间彼此动态备份,提高了连接可靠性。
12、ARP协议
力,单位为Gbps,也叫交换带宽,一般的交换机 的背板带宽从几Gbps到上百Gbps不等。一台交换 机的背板带宽越高,所能处理数据的能力就越强, 但同时设计成本也会越高。 3100系列背板19.2Gbps

3600系列背板32Gbps 5500系列背板192/240Gbps
6、包转发率

包转发率标志了交换机转发数据包能力的大小。 单位一般位pps(包每秒),一般交换机的包转发 率在几十Kpps到几百Mpps不等。包转发速率是指 交换机每秒可以转发多少百万个数据包(Mpps) 3100系列转发率为:6.55/13.2Mpps 3600系列转发率为:9.6/13.1Mpps 5500系列转发率为:92/132Mpps

对华为3com交换机知识点进行详细总结电脑资料PPT

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PART 05
华为3com交换机性能优 化建议
REPORTING
WENKU DESIGN
提高端口速率和带宽利用率
选择适当端口速率
根据实际业务需求选择适 当端口速率,避免端口速 率过高或过低导致资源浪 费或瓶颈。
启用端口聚合
利用端口聚合技术将多个 物理端口捆绑成一个逻辑 端口,提高带宽利用率和 传输效率。
运营商网络
华为3Com交换机也广泛应用于电信 运营商和互联网服务提供商的网络中 ,为其提供高质量的网络服务和支持 。
PART 02
华为3com交换机技术原 理
REPORTING
WENKU DESIGN
交换机工作原理
01
02
03
数据链路层设备
交换机是数据链路层的设 备,能同时连接多个网络 设备并进行数据传输。
交换机性能下降,可能是由于网络流量过 大、广播风暴或ARP攻击。
故障排查方法
确认电源适配器、电源线和电源开关是否正常工作。
输入 标题
检查端口
检查端口物理状态、端口配置和连接设备是否正常。
检查电源
检查VLAN 配置
通过查看交换机端口流量统计、网络拓扑结构和相关 日志,判断是否存在网络拥塞、广播风暴或ARP攻击
WENKU DESIGN
华为3com交换机简介
华为3Com交换机
华为3Com交换机是华为公司与 3Com公司合作生产的一款高性能以 太网交换机,具有高速、稳定、安全 、易管理等特点。
发展历程
华为3Com交换机经历了多个版本升 级和发展,不断提升性能和功能,满 足不同行业和用户的需求。
华为3com交换机特点
智能化、自动化
未来网络将越来越复杂,对交换机的智能化和自动化管理能力提出更高的要求。华为 3com交换机将加强在SDN、NFV等新技术领域的研究和应用,提高设备的自动化配置和 管理能力。

交换机的工作原理和应用

交换机的工作原理和应用

交换机的工作原理和应用一、交换机的基本概念交换机是计算机网络中的重要设备,常用于局域网或广域网中。

它的主要功能是在网络中转发数据包,实现不同设备之间的通信。

交换机通过学习MAC地址,将数据包从一个接口转发到另一个接口,提供高效的数据传输和广播控制。

二、交换机的工作原理1.MAC地址学习与转发:交换机通过监听数据帧,学习每个接口连接的设备的MAC地址,并将这些信息存储在交换表中。

当接收到一个数据帧时,交换机会查询交换表,找到目标MAC地址所对应的接口,并将数据帧转发到该接口上。

2.广播与组播处理:交换机能够根据转发表中的信息,将广播和组播数据帧仅转发到需要的接口上,而不是广播到整个网络中。

这样可以提高网络的效率,并减少网络拥塞。

3.链路聚合:交换机还可以将多个物理链路聚合成一个逻辑链路,提高链路的带宽和可靠性。

当其中一个链路发生故障时,交换机能自动切换到其他链路上,保证数据的连续传输。

4.虚拟局域网(VLAN)的支持:交换机可以根据端口或MAC地址将网络划分为多个虚拟局域网,实现不同虚拟局域网之间的隔离和通信。

这样可以增强网络的安全性和管理灵活性。

三、交换机的应用场景1.局域网接入交换机:局域网接入交换机常用于办公室、学校和家庭等场景,连接多台计算机和其他网络设备。

它可以根据数据帧的目标MAC地址,将数据包传输到目标设备,实现设备之间的通信。

2.交换机与路由器结合:交换机与路由器结合可以构建复杂的企业网络。

交换机负责局域网中的内部通信,路由器则负责连接不同的局域网和广域网,实现不同网络之间的通信。

3.数据中心交换机:数据中心交换机用于连接大量的服务器和存储设备,实现数据中心内的高速数据传输。

它通常支持更高的带宽和更大的转发能力,以满足数据中心对高性能网络的需求。

4.工业交换机:工业交换机用于工业控制系统中,提供可靠的数据传输和网络连接。

它通常具有防尘、防水、防腐蚀等特性,适用于恶劣的工业环境。

四、交换机的发展趋势1.高速转发能力:随着数据量的增加,对交换机的转发能力提出了更高的要求。

交换机基础知识

交换机基础知识

交换机基础知识1、交换机的基本概念交换机英⽂名称为Switch,也称为交换式集线器,是⼀种基于MAC地址识别,能完成封装转发数据包功能的⽹络设备。

交换机可以“学习”MAC地址,并把其存放在内部地址表中,通过在数据帧的始发者和⽬标接收者之间建⽴临时的交换路径,使数据帧直接由源地址到达⽬的地址。

2、交换机的⼯作特点:拥有⼀条很⾼带宽的背板总线和内部交换矩阵所有的端⼝都挂接在这条背板总线上控制电路收到数据包以后,处理端⼝会查找内存中的地址对照表以确定⽬的MAC地址的⽹卡(NIC)挂接在哪个端⼝上,通过内部交换矩阵迅速将数据包传送到⽬的端⼝⽬的MAC若不存在才⼴播到所有的端⼝,接收端⼝回应后交换机会“学习”新的地址,并把它添加⼊内部MAC地址表中。

3、交换机的特性与⽹桥和集线器相⽐,交换机从下⾯⼏⽅⾯改进了性能:(1)通过⽀持并⾏通信,提⾼了交换机的信息吞吐量。

(2)将传统的⼀个⼤局域⽹上的⽤户分成若⼲⼯作组,每个端⼝连接⼀台设备或连接⼀个⼯作组,有效地解决拥挤现象。

(3)虚拟⽹(Virtual LAN)技术的出现,给交换机的使⽤和管理带来了更⼤的灵活性。

(4)端⼝密度可以与集线器相媲美,⼀般的⽹络系统都是有⼀个或⼏个服务器,⽽绝⼤部分都是普通的客户机。

客户机都需要访问服务器,这样就导致服务器的通信和事务处理能⼒成为整个⽹络性能好坏的关键。

4、交换机的三个主要功能(1)学习以太⽹交换机了解每⼀端⼝相连设备的MAC地址,并将地址同相应的端⼝映射起来存放在交换机缓存中的MAC地址表中。

(2)转发/过滤当⼀个数据帧的⽬的地址在MAC地址表中有映射时,它被转发到连接⽬的节点的端⼝⽽不是所有端⼝(如该数据帧为⼴播/组播帧则转发⾄所有端⼝)。

(3)消除回路当交换机包括⼀个冗余回路时,以太⽹交换机通过⽣成树协议避免回路的产⽣,同时允许存在后备路径。

5、交换机交换模式交换机将数据从⼀个端⼝转发⾄到另⼀个端⼝的处理⽅式称为交换模式。

交换机的基础知识

交换机的基础知识

交换机的基础知识许多新型的Client/Server应用程序以及多媒体技术的出现,导致了传统的共享式网络远远不能满足要求,这也就推动了局域网交换机的出现。

1、交换机的定义局域网交换机拥有许多端口,每个端口有自己的专用带宽,并且可以连接不同的网段。

交换机各个端口之间的通信是同时的、并行的,这就大大提高了信息吞吐量。

为了进一步提高性能,每个端口还可以只连接一个设备。

为了实现交换机之间的互连或与高档服务器的连接,局域网交换机一般拥有一个或几个高速端口,如100M以太网端口、FDDI端口或155M ATM端口,从而保证整个网络的传输性能。

2、交换机的特性通过集线器共享局域网的用户不仅是共享带宽,而且是竞争带宽。

可能由于个别用户需要更多的带宽而导致其他用户的可用带宽相对减少,甚至被迫等待,因而也就耽误了通信和信息处理。

利用交换机的网络微分段技术,可以将一个大型的共享式局域网的用户分成许多独立的网段,减少竞争带宽的用户数量,增加每个用户的可用带宽,从而缓解共享网络的拥挤状况。

由于交换机可以将信息迅速而直接地送到目的地能大大提高速度和带宽,能保护用户以前在介质方面的投资,并提供良好的可扩展性,因此交换机不但是网桥的理想替代物,而且是集线器的理想替代物。

与网桥和集线器相比,交换机从下面几方面改进了性能:(1)通过支持并行通信,提高了交换机的信息吞吐量。

(2)将传统的一个大局域网上的用户分成若干工作组,每个端口连接一台设备或连接一个工作组,有效地解决拥挤现像。

这种方法人们称之为网络微分段(Micro一segmentation)技术。

(3)虚拟网(VirtuaI LAN)技术的出现,给交换机的使用和管理带来了更大的灵活性。

我们将在后面专门介绍虚拟网。

(4)端口密度可以与集线器相媲美,一般的网络系统都是有一个或几个服务器,而绝大部分都是普通的客户机。

客户机都需要访问服务器,这样就导致服务器的通信和事务处理能力成为整个网络性能好坏的关键。

交换机基础知识概述

交换机基础知识概述

交换机基础知识概述
交换机(switch)是一类可以将数据报文从一个端口转发到另外一个
端口的网络设备,它的主要功能是实现网络之间的数据通信,它可以提高
网络的负载以及带宽利用率。

为了更好地了解交换机,从以下几个方面分析。

首先,交换机是网络基础设施中的关键环节,它可以为客户端连接到
内部网络以及实现多层网络之间的互联互通提供便利。

在企业网络环境中,交换机更加重要,它既可以实现不同网络层次之间的信息互通,也可以为
内部网络中的客户端提供服务,实现网络资源的共享。

而且,高端的交换
机还可以提高网络的连接性能,降低网络拥塞,提升网络服务质量。

其次,为了更好地完成网络通信,交换机需要支持多种协议,比如以
太网、Token Ring、FDDI和Frame Relay等等。

它还需要支持多协议的
网络,如IPv4和IPv6、AppleTalk和DECNet等等。

并且,交换机可以在OSI参考模型中的数据链路层。

它可以屏蔽上一层(网络层)协议对于数
据链路层的识别,实现在同一网段中不同设备之间的通信。

此外,交换机有两种操作模式:静态路由和动态路由。

交换机基础知识

交换机基础知识

交换机基础知识交换机的基本概念:交换机的英文名称为Switch,也称为交换式集线器,是一种基于MAC地址识别,能完成封装转发数据包功能的网络设备。

交换机可以学习MAC地址,并把其存放在内部地址表中,通过在数据帧的始发者与目标接受者之间建立临时的交换路径,使数据帧直接由源头到达目的地址。

交换机的工作特点:拥有一条很高带宽的背板总线和内部交换矩阵。

所有的端口都挂接在这条背板总线上。

控制电路收到数据包以后,处理端口会查找内存中的地址对照表以确定目的MAC地址的网卡(NIC)挂接在哪个端口上,通过内部交换矩阵迅速将数据包传送到目的端口。

目的MAC不存在才会广播到所有端口,接收端口回应后交换机会学习新的地址,并把它添加入内部MAC地址表中。

交换机的特性:与网桥和集线器相比,交换机从以下几个方面改进了性能1.通过支持并行通信,提高了交换机的信息吞吐量。

2.将传统的一个大局域网上的用户分成若干工作组,每个端口连接一台设备或连接一个工作组,有效的解决拥挤现象。

3.虚拟网(Virtual LAN)技术的出现,给交换机的使用和管理带来了更大的灵活性。

4.端口密度可以与集线器相媲美,一般的网络系统都是有一个或几个服务器,而绝大部门都是普通的客户机。

客户机都需要访问服务器,这样就导致服务器的通信和事务处理能力成为整个网络性能好坏的关键。

交换机的三个主要功能:1.学习以太网交换机了解每一个端口相连设备的MAC地址,并将地址同相应的端口映射起来存放在交换机缓存中的MAC地址表中。

2.转发/过滤当一个数据帧的目的地址在MAC地址表中有映射时,它被转发到连接目的节点的端口而不是所有端口(如该数据帧为广播/组播则转发至所有端口)3.消除回路当交换机包括一个冗余回路时,以太网交换机通过生成树协议避免冗余回路的产生,同时允许存在后备路径。

交换机的交换模式概念:交换机将数据从一个端口转发至另一个端口的处理方式成为交换模式类型:存储转发(Store and Forward)特点:交换机接收到数据包后,首先将数据包存储到缓冲器中,进行CRC循环冗余校验,如果这个数据包有CRC错误,则该包将被丢弃;如果数据包完整,交换机查询地址映射表将其转发至相应的端口优点:没有残缺数据包转发,可减少潜在的不必要的数据转发缺点:转发速率比直接转发方式慢。

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交换机的116个知识点1. 以太网最初基于同轴电缆.1972年发明,1979年Xeroxinter和DEC提出DIX版.2. 1983年,IEEE802.3标准提出.3. CSMA/CD 通讯过程,传输—监听—干扰—随机等待—传输。

4. 传统以太网用网桥来分割主机,用路由器连接网段。

5. 交换式以太网,平时主机都不连通,当需要通信时,通过交换设备连接对端主机,完成后断开。

交换设备包括,交换式集线器和交换机。

6. 交换式以太网物理逻辑均为星型。

分割冲突域,将网络冲突限制到最小范围。

7. RMON共九组,常用的端口统计、历史、告警、事件4组。

8. 数据流量区分,按组织行政构成、按主机类型、按物理分布、根据应用类型。

9. 80/20规则,80%在本地,20%其他网段。

20/80规则,相反。

10. 交换机单个百兆口64字节包转发1488810pps,路由器整机64字节包转发小与100100pps。

11. 三层交换技术的实现硬件的路由转发,转发路由表也是由软件通过路由协议建立的。

12. 三层交换与路由均为根据逻辑地址确定路径、运行三层校验和、使用TTL、对信息处理和相应,分析报文、用MIB更新SNMP管理。

13. 三层交换优点:基于硬件包转发、低时延、低花费。

14. 四层交换基于数据流,实现一次路由,多次交换。

考虑端口号和协议字段。

15. 局域网设计原则,考察物理链路、分析数据流特征、采用层次化模型、考虑冗余16. 局域网管理系统功能:配置功能、监控功能、故障隔离。

17. 必须保证的网络性能,带宽和时延。

其取决的一个重要因素,线缆的类型和布局。

18. 为用户增加带宽,增加总体带宽&减少在一个共享介质上的用户数量。

19. 快速以太网(100M)标准为802.3u。

20. 自协商使用物理芯片来完成,不需要专用的数据报文。

发送16bi的报文,整个保文按16ms间隔重复。

21. 速率不通过自协商一样可完成,但工作方式会产生问题。

一段强制10m全双工,另一端会自协商为10m半双工。

22. 自协商优先级:100BASE-TX全双工、100BASE-T4、100BASE-TX、10BASE-T全双工、10BASE-T23. 千兆以太网自协商已经实现,但光纤上的以太网自协商不能成功。

24. 交换机属于MDIX设备,PC为MDI设备。

物理芯片实现。

25. 半双工采用后推压力(backpressure)技术实现,流量控制。

26. 全双工流控遵行802.3x标准,采用64字节“PAUSE” MAC帧。

该帧采用组播地址01-80-c2-00-00-01。

27. PAUSE应用于终端和交换机之间,不能解决稳定状态的拥塞,端到端的流量控制和比简单停-起更复杂的操作。

28. 端口聚合只适用于802.3协议族的MAC机制。

29. 流控命令flow-control30. 配置端口聚合(干路)link-aggregation port_num1 to port_num231. 3526可实现3个以太网分组和一个光分组,每组8个。

E0/1、e0/9、e0/17、G1/132. vlan划分:基于端口、基于mac、基于协议、基于子网33. 虚拟桥接局域网(VLAN)标准-802.1Q。

34. 802.1Q定义了vlan的架构(MAC帧格式)、所提供的服务、实施中涉及的协议和算法。

35. dot1q标签头包含了2字节标签协议标识(TPID)和两字节标签控制信息(TCL)。

TPID 固定值0x8100。

TCL包括priority、CFI和VLAN ID。

36. 所有具有dot1q的标签头的帧为tagged 帧。

37. GARP通用属性注册协议,其应用为GVRP和GMRP38. GARP消息有5种,join in、leave、empty、join empty、leave all。

39. GVRP是动态VLAN注册协议,开启为gvrp。

40. GVRP 分3类:normal 可动态创建、注册和注销vlan。

Fixed 允许手工创建和注册vlan,防止vlan的注销和其他接口注册此接口所知vlan。

Forbidden 注销除了vlan1以外的所有vlan,禁止在接口上创建和注册其他vlan。

41. PVLAN配置,isolate-user-vlan enable ,建立映射关系后要对接口进行操作必须先解除原来的映射关系。

42. trunk只允许缺省vlan不打标签,hybird允许多个vlan 不打标签通过。

43. 以太网帧长固定,三层交换机采用与路由器最长地址掩码匹配不同的方法-精确地址匹配处理报文。

44. 基于流的交换,第一个报文经过三层处理,其他的进行2次转发。

包交换,每个包都要进行三层检查。

45. 802.1D生成树协议,在网桥间传递一种特殊的配置信息BPDU。

功能:选择根桥、计算最短路径、选出指定网桥、选择个端口、选择包含在生成树上的端口。

46. BPDU包括:根桥ID、最小路径开销、指定网桥ID、指定端口ID。

47. 网桥ID用网桥优先级和mac地址组合来表示。

48. BPDU采用固定mac地址01-80-c2-00-00-00来作为目的地址。

SAP值0x42。

49. 根桥为网桥ID最小的那个。

50. BPDU优先级比较原则:4者依次,最小的为优。

51. 拓扑改变消息包括拓扑改变通知消息、拓扑改变应答消息、拓扑改变消息。

52. STP定时发送的周期为hello time,配置消息生存周期为message age,最大生存周期为max age。

53. 避免临时回路的方法:设置中间状态,阻塞态经过一个forward delay进入中间状态,中间状态经过一个forward delay进入转发态。

54. stp 端口的几种状态:disabled 不收发任何报文。

Blocking 不接收和发送数据,接受但不发送bpdu,不进行地址学习。

Listening不接收和发送数据,接受并发送bpdu,不进行地址学习。

Learning 不接收或转发数据,接受并发送bpdu,开始地址学习。

Forwarding 接受并转发数据,接受并发送bpdu,学习地址。

55. mac地址表老化时间值大于生成树重新计算所需时间,一盘情况使用较长值15min,生成树重新计算后使用较短的缓冲区超时值。

56. 快速生成树改进:1. 若旧的根端口已经阻塞,新的根端口连接网段的指定端口正好处于转发态,那新的根端口可无延时进入转发。

2. 等待进入转发的指定非边缘接口向下游发送一个握手报文,下游若回应赞同,则此接口无延时进入转发。

握手必须在点对点链路中,会向下传递握手直到网络边缘。

3. 边缘接口无时延进入转发。

57. 点对点链路,1.为聚合链路。

2. 端口自协商在全双工模式。

3. 端口被配置为全双工。

58. STP与RSTP区别:协议版本不同、端口状态转换方式不同、配置消息报文格式不同、拓扑改变消息传播方式不同。

59. RSTP也是单生成树实例,网络直径最好不要超过7。

60. STP可配参数,网桥优先级32768步长4096、端口优先级128 步长16、路径开销2w、hellotime 2s/max age 20s/forward delay 15s、交换网络直径7。

61. STP 可debug error、packet、event。

62. 组播向一组主机发送消息,存在于某个组的所有主机都可接受到消息。

组播源只发送一份数据报,杂需要复制的地方会被复制分发,每个网段内都保持有一分数据流。

63. 组播应用,多媒体会议、数据分发、实时数据组播、游戏与仿真。

64. 组播优势在与提高效率、优化性能和分布式应用。

65. 组播基于udp、尽最大努力传送、无阻塞控制、数据报重复和无序缴付。

66. 组成员关系协议为主机与路由器间包括IGMP。

67. 组播路由协议为路由器与路由器之间包括域内组播路由协议和域间组播路由协议。

68. 域内组播密集型DVMRP 、PIM-DM 、MOSPF。

69. 域内组播稀疏性CBT、PIM-SM。

70. 二层组播协议,IGMP snooping、HGMP、HMVR、RGMP、GMRP等。

常用的为IGMP snooping。

71. 组播地址224.0.0.0 到239.255.255.255。

保留组播224.0.0.0 到224.0.0.255。

本地管理组地址239.0.0.0到239.255.255.255. 用户组播地址224.0.1到238.255.255.255.72. 组播mac前三位01-00-5e,后面三位为ip地址后三位10进制转成16进制。

73. 224.0.0.1全体用户,224.0.0.2全体路由器,224.0.0.13全体pim路由器。

74. 组播转发采用RPF(逆向路径转发),查找组播报是否是从连接相应源地址的接口上转发而来的。

而对源地址的检查是通过查询单模路由表来实现的。

75. 二层交换机组播功能实现:目的地址为组播mac,端口包含所有接受组播数据的主机端口。

76. IGMP V1 RFC1112、IGMP V2 RFC2236。

77. IGMP当中,路由器定时发送普通查询消息,根据组成员发送的关系报告来确定特定组是否由主机存在。

当主机想加入组,主动发送组成员关系报告。

当主机要离开组时,如果他是组内的最后一个成员则发送离开组消息,若不是则安静的离开。

在一定时间内路由器没收到该组的报告,则删除组。

78. IGMP当有多个组播路由器时选择查询器,ip最小的为查询器。

79. IGMP报告抑制,主机受到查询消息并不立即发送响应报告,随机等待一段时间发送,若在等待当中该组有一个成员发送响应报告了,则就不再发送响应报告。

80. IGMP消息有三种,0x11 组播组查询、0x16 版本二组播组查询报告0x17 表示离开组播组、0x12 表示版本1组播组报告81. IGMP消息封装在IP报文内,协议号为282. IGMP v2与v1兼容,自动变为v1。

83. 解决2层交换机实现组播功能的办法,IGMP监听,针对ipv4,作好用IGMP snooping 来避免不必要的组播泛滥。

84. 启动组播multicast routing-enable85. 协议无关多播PIM UDP端口号103 组播地址224.0.0.1386. PIM-DM 密集模式,默认所有接口上都有接收者。

扩散-减枝-嫁接。

87. 断言机制(assert)当路由器受到其他路由器发来的重复组播数据时,向其发出断言消息,含有本路由器优先级、到源的路径开销、IP地址等信息,到对端比较:优先级低、路由开销小、ip地址大的获胜。

本端获胜,对方减枝。

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