基于GNS3网络模拟器CISCO技术实验报告5交换技术综合部署

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GNS3模拟IPS

GNS3模拟IPS

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ONT v1.0—15
实验TOP图
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ONT v1.0—16
GNS3模拟IPS
GNS3 Simulation IPS
讲者:陈永川
学前必读:GNS3的基本操作
1 GNS3对路由器和交换机的模拟
2 GNS3与虚拟机的桥接
主题:GNS3模拟IPS
GNS3模拟IPS的操作
GNS3与虚拟机的桥接
IPS的基本配置 使用IDM配置IPS
在GNS3上加载IPS的系统文件
启动Web管理方式,利用IDM管理、配置、调试IPS 允许Web管理 管理的端口号
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ONT v1.0—11
利用IDM管理IPS
9、 安装最新的JAVA虚拟机 1.5版本,并且调节JAVE内存至256M。 方法:控制面板――JAVA图标――入下图操作对于JAVA RUNTIME参 数进行如下修改。
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ONT v1.0—12
利用IDM管理IPS
10. 配置利用HTTPS://X.X.X.X :Port 访问IPS设备,其中IP地 址就是你的IPS网管IP地址,必须强制要求你的IE浏览器安装JAVA 虚拟机插件才可以正常的进行登陆访问。
旁路模式:IDS
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第13章网络模拟器与GNS3的使用定稿2-31-12-2012

第13章网络模拟器与GNS3的使用定稿2-31-12-2012

第13章网络模拟器与GNS3的使用[内容概要]网络模拟器种类很多,开源的且非商业化的当属GNS3的获取和使用最为方便,且模拟的网络功能从交换到路由,从防火墙到入侵防御系统十分完整,且虚拟网络与基于虚拟或物理的多系统平台的服务器、客户机都能连通。

开发者将其命名为GNS3的初衷是要基于开源的网络模拟器NS3做出图形化的前端。

但是NS3内容繁杂,包含TCP/IP的多种协议,包含从有线到无线的多种模块,比如WIMAX模块乃至水下声学模块等等,功能十分强大,更多地用在研究方面,曲高和寡。

随着模拟器Dynamips(模拟使用Cisco IOS)的兴起,最终GNS3被做成了Dynamips而非NS3的图形前端。

[学习目标]了解网络模拟器的种类,掌握GNS3的使用。

具体掌握:(1) 模拟Cisco路由器和交换机;(2) 模拟Cisco ASA防火墙;(3) 模拟Cisco IPS;(4) 使用VPCS虚拟PC和真实PC连接测试虚拟网络系统;(5) 使用GNS3设计网络拓扑,完成设备配置并保存工程文件。

13.1网络模拟器简介在网络技术的教学或一般的研究中,很有可能只能提供有限数量的物理(真实)网络设备供学习或研究者使用,满足不了更高的需求;一些自学者甚至没有网络设备做实验。

于是网络模拟器软件应运而生。

不同的网络模拟器数量很多,功能强大的如上面提到的NS3,对网络进行全方位的模拟。

不在这里讨论。

这里我们针对网络设备的模拟器简单分一下类。

13.1.1网络模拟器分类按照模拟的是Cisco还是H3C网络,可分为Cisco网络模拟器和H3C网络模拟器。

在Cisco网络模拟器中,可分为非使用Cisco IOS的模拟器和基于(使用)Cisco IOS的模拟器。

前者著名的如Cisco PacketTrance和Boson,使用简单但是功能有限。

后者则如工大瑞普、小凡DynamipsGUI、GNS3和基于硬件的瑞思RS-8421模拟器。

GNS3综合实验

GNS3综合实验

按照拓扑图所划分的区域,为各个路由器配置 相关动态路由信息并检查各个路由器中生成的 路由信息;
通过VPCS虚拟机,为每个PC机及WWWserver配置IP地址和网关参数;
8、测试PC机与服务器之间的连通性及各个 PC机间的连通性。
了解PIX防火墙配置的步骤和方法
实验步骤 1、配置PIX rom 加入端口 连接三个路由器 2、配置内网、外网、DMZ 3、ping各路由之间通信情况
完整、明确的标注端口及配置信息; 按照拓扑图标示,为各个路由器配置相关IP
地址; 为各层路由器的相关端口设置时钟频率
(R1_c7200的s1/0、s1/1端口,R1_c3640 和R2_c3640的s0/1、s0/2端口);
为各个路由器之间的串行端口封装PPP协议 (串行端口名显示格式为S[ ]/[ ]);
第6章 GNS3综合实验二
实验目的: 1、GNS3中网络设备综合训练 2、了解PIX防火墙配置的步骤和方法
NEXT
实验要点: 利用终端对路由交换的设置 对PIX防火墙进行手工初始配置
NEXT
利用终端对路由交换的设置
实验步骤
参考上图构建实验网络拓扑(配置7个路由 器模块,配置各PC机及服务器的网络接口、 连接设备等);

《计算机网络》 实验二 CISCO交换机的基本操作 实验报告

《计算机网络》 实验二 CISCO交换机的基本操作 实验报告

实验报告二班级:07东方信息姓名:学号:实验时间:04 .19 机房:9#205 组号:机号:2 一、实验题目CISCO交换机的基本操作二、实验设备CISCO交换机,网线,CONSOLE线,PC机(带COM口)三、实验内容1.了解CISCO交换机接口2.学习电缆连接,并建立CONSOLE连接3.查看交换机的操作,验证交换机工作原理四、原理交换技术是一个具有简化、低价、高性能和高端口密集特点的交换产品,体现了桥接技术的复杂交换技术在OSI参考模型的第二层。

与桥接器一样,交换机按每一个包中的MAC地址相对简单地决策信息转发。

而这种转发决策一般不考虑包中隐藏的更深的其他信息。

与桥接器不同的是交换机转发延迟很小,接近单个局域网性能,远远超过了普通桥接互联网络之间的转发性能。

五、实际步骤1.观察CISCO交换机的面板,明确各端口的作用。

在这过程中要注意到连接两台交换机的网线是Crossover cable;连接一台交换机和一台PC机的网线是straight-through cable;而console线是rollovercable.2.在开始——运行——cmd 输入ipconfig/all记录计算机的MAC地址计算机PC-B的MAC地址为:00-13-D3-2C-68-9A3.建立CONSOLE连接,注意1、CONSOLE线的一端要连接在交换机的CONSOLE口2、PC端需要一个RJ-45-to-DB-9或RJ-45-to-DB-25 adapter.然后设置超级终端:1、在开始——程序——附件——通信——超级终端——Hypetrm输入SHOW VERSION命令,观察显示的结果了解交换机相关信息Switch#show verCisco Internetwork Operating System SoftwareIOS (tm) C2950 Software (C2950-I6Q4L2-M), Version 12.1(22)EA4, RELEASE SOFTWARE (fc1)Copyright (c) 1986-2005 by cisco Systems, Inc.Compiled Wed 23-Mar-05 15:33 by yenanhImage text-base: 0x80010000, data-base: 0x80562000ROM: Bootstrap program is C2950 boot loaderSwitch uptime is 1 minuteSystem returned to ROM by power-onSystem image file is "flash:c2950-i6q4l2-mz.121-22.EA4.bin"cisco WS-C2950T-24 (RC32300) processor (revision M0) with 21039K bytes of memory .Processor board ID FOC0752Y4TULast reset from system-resetRunning Enhanced Image24 FastEthernet/IEEE 802.3 interface(s)2 Gigabit Ethernet/IEEE 802.3 interface(s)32K bytes of flash-simulated non-volatile configuration memory.Base ethernet MAC Address: 00:0E:D7:75:23:00Motherboard assembly number: 73-6114-10Power supply part number: 34-0965-01Motherboard serial number: FOC07522WWRPower supply serial number: DAB0750HHKWModel revision number: M0Motherboard revision number: A0Model number: WS-C2950T-24System serial number: FOC0752Y4TUConfiguration register is 0xF输入SHOW RUN命令,查看交换机配置。

计算机网络实验 GNS3仿真器路由配置实验

计算机网络实验 GNS3仿真器路由配置实验

计算机网络实验
实验名称:实验四GNS3仿真器路由配置实验 辅导员意见:
辅导员 成绩 签 名
信息与通信学院 电子信息工程 作者:韦秀梅 学号:0800220305 实验日期:2010年12月 28 日
一、实验目的
1、了解GNS3仿真器的基本功能。

2、掌握路由的基本配置。

二、实验设备及软件
微型计算机Microsooft Windows XP SP3、GNS3.0.7、VPCS
三、实验原理
四、实验过程及结果
1、使用GNS3软件把电脑VPC1连接到一个3700平台的路由器R1,并启动路由器。

结果如下图:
2、进入Telnet到R1进行基本的配置。

结果如下图:
3、查看R1信息:show ip int brief;show run。

4、运行VPCS进行如下操作:
5、打开R1测试与VPC1的连通性。

五、实验总结
通过本次实验,我了解了GNS3仿真器的基本功能以及基本的操作,同时掌握了如何对路由进行基本的配置。

计算机网络实践教程——基于GNS3网络模拟器(CISCO技术)第一章 网络基础

计算机网络实践教程——基于GNS3网络模拟器(CISCO技术)第一章 网络基础

•Multilayer Switch
•PC
•VPN Concentrator
•Multilayer Switch with Route/Switch Processor
•Server
•PIX Firewall
本章目标
通过本章的学习,您应该掌握以下内容:

理解网络结构 熟悉网络中所使用的各种网络拓扑 知道局域网和广域网的基本概念
拓扑结构
用线缆连接计算机和连网设备时,可以用各种 类型的拓扑结构.那么什么是网络拓扑结构呢?拓 扑定义了设备的连接方式.常用的拓扑结构有: 点对点 星型 总线型 环型

网型
网络的类型
网络的类型很多,最为常见的网络是局域网和广域网. 但是还存在许多其他类型的网络,如: 城域网 MAN 存储区域网络 SAN 内容网 CN 内联网络 Intranet 外联网络 Extranet 虚拟专用网VPN
LAN定义
LAN定义:通常指几公里以内的,可以通过某种介质互联 的计算机、打印机、modem或其它设备的集合。 局域网使用的介质类型包括以太网,快速以太网,吉比特以 太网,令牌环网,FDDI等.目前,大多数网络都使用某些形式 的以太网. 特点:距离短、延迟小、数据速率高、传输可靠。
LAN常用设备
LAN的设计目标:
• 运行在有限的地理区域; • 允许网络设备同时访问高带宽的介质; • 通过局部管理控制网络的权限; • 提供全时的局部服务;
• 连接物理上相邻的设备。
HUB
交换机
路由器
WAN定义和分类
WAN定义:在大范围区域内提供数据通信服务, 主要用于互连局域网。
WAN分类:
• 公用电话网:PSTN • 综合业务数字网:ISDN • 数字数据网:E1专线 • 公用分组交换网:X.25 • 帧中继:Frame Relay • 异步传输模式:ATM

三层交换实验报告

三层交换实验报告三层交换实验报告一、实验目的本次实验的目的是通过搭建一个三层交换网络,探究其在数据传输中的优势和应用场景。

通过实验,我们将深入了解三层交换的工作原理、配置方法以及网络性能的提升。

二、实验环境本次实验所使用的设备包括三层交换机、路由器和PC机。

三层交换机采用了Cisco的Catalyst系列,路由器采用了Cisco的ISR系列。

PC机作为终端设备,用于发送和接收数据。

三、实验过程1. 配置三层交换机首先,我们需要在三层交换机上进行基本配置。

通过命令行界面,我们可以设置交换机的IP地址、子网掩码和默认网关。

这样,交换机就能够与其他设备进行通信。

2. 配置路由器接下来,我们需要在路由器上进行配置。

通过命令行界面,我们可以设置路由器的IP地址、子网掩码和默认网关。

此外,我们还需要配置路由表,以便路由器能够正确地转发数据包。

3. 连接设备在完成配置后,我们需要将三层交换机、路由器和PC机进行连接。

通过使用网线将它们连接起来,我们可以建立一个局域网。

在局域网中,三层交换机负责交换数据包,路由器负责转发数据包,PC机作为终端设备进行数据的发送和接收。

4. 测试网络性能在搭建好网络之后,我们可以进行性能测试。

通过发送大量的数据包,我们可以测试网络的吞吐量和延迟。

三层交换机的优势在于它能够根据目的IP地址来转发数据包,从而提高网络的传输效率。

而传统的二层交换机只能根据MAC 地址来转发数据包,效率较低。

四、实验结果经过测试,我们发现三层交换机在数据传输中的确具有一定的优势。

相比于传统的二层交换机,三层交换机能够更快地转发数据包,从而提高了网络的传输效率。

此外,三层交换机还支持更多的网络协议,可以满足更多的应用需求。

五、实验总结通过本次实验,我们深入了解了三层交换的工作原理和配置方法。

三层交换机在现代网络中扮演着重要的角色,它能够提高网络的传输效率和性能。

在实际应用中,我们可以将三层交换机应用于大型企业网络、数据中心等场景,以满足高速、大容量的数据传输需求。

基于Cisco Packet Tracer的路由交换综合实验设计

基于Cisco Packet Tracer的路由交换综合实验设计一、实验目的本实验旨在通过使用Cisco Packet Tracer软件,设计并实施一系列综合的路由交换实验,让学生能够深入理解网络的基本原理和实际应用技能。

通过实验,学生将学习如何配置路由器和交换机,以及如何使用基本网络服务和协议。

二、实验内容1. 实验一:基本的路由器配置在本实验中,学生将学习如何配置Cisco路由器的基本设置,包括主机名、IP地址、子网掩码、默认网关等,并测试与其他主机的连通性。

2. 实验二:静态路由配置本实验将涉及到静态路由配置,学生将学会如何手动配置路由表,以指定特定的目的地网络。

这将有助于学生理解路由器是如何根据路由表进行数据包转发的。

3. 实验三:动态路由配置在本实验中,学生将学习如何配置动态路由协议,比如RIP、OSPF等,让路由器可以自动学习网络拓扑信息,并进行自适应的路由选择。

4. 实验四:交换机基本配置本实验将涉及交换机的基本配置,包括VLAN创建、端口划分、STP协议等,学生将学会如何利用交换机实现局部段的分割和连接。

5. 实验五:VLAN间的路由配置在本实验中,学生将学会如何配置路由器实现不同VLAN间的互通。

这将有助于学生理解VLAN间通信的实现原理。

7. 实验七:交换机端口安全配置在本实验中,学生将学会如何进行交换机端口的安全配置,从而保障网络的安全性。

8. 实验八:虚拟网段的配置在本实验中,学生将学习如何配置虚拟网段,对网络进行逻辑划分,实现不同网段间的通信。

9. 实验九:VLAN和VTP的配置在本实验中,学生将学习如何配置VLAN和VTP,实现对交换机的集中管理和配置。

10. 实验十:路由器的IOS升级在本实验中,学生将学习如何进行路由器的IOS升级和备份,确保路由器的正常运行和安全性。

2. 实验二:静态路由配置(1)建立一个网络拓扑,在其中加入两台路由器和几台主机。

(2)手动配置路由表,指定特定的目的地网络。

基于GNS3与SecureCRT的交换路由实验教学


本 文 介 绍 了在 实 验 教 学 中 , 用 G 3 VL 使 NS AN的 计 算 机 连 接 起 来 , 网络 层 设 备 , 是 与Sc rC T构建 实验 环 境 , 在 该环 境下 其 工 作 本 质 是 把 数 据 包 从一 个 网络 经 过 合 e ue R 并 设计 与 实 施 交 换 路 由综 合 实验 。 理 的路 径 选 择 转 发 到 另一 个 网 络 上 。 由 路 器 依 靠 路 由表 进 行 工 作 , 基 本 的 路 由表 最 包含 目的 网 络 I 地 址 与 下一 跳 I 地址 的对 P P 1 实验基本 原理 1. 1交换技术 应 关系 , 当路 由 器 从 某 个 端 口收 到 一 个 数 二 层交换 机是 数据链 路层 的设备 , 它 据 包 时 , 首 先读 取 目的 I 地 址 , 后 查找 它 P 然 若 则 能够 读 取 数据 包 中 的MAC 地址 信 息并 根 据 路 由表 , 能 确 定路 径上 的下 一 跳 , 将数 MAC 址 来进 行 交换 。 地 交换 机 依 赖 于 一 张 据 包 以 合适 的 帧 格 式 进 行 封 装 并 转 发 到下 MAC 址 与端 口的映 射 表 进 行 工 作 , 地 当交 跳, 则丢掉数据包 。 否 换 机 从 某 个 端 口收 到 一 个 数 据 帧 , 首 先 它 路 由 表 的 生 成 和 维 护 可 以通 过 静 态 和 静 读 取 源MAC地址 , 并记 录 源MAC 地址 与 端 动 态 两 种 方 式 。 态 路 由是 指 网 络 管 理 员 口的 对 应 关 系 , 着 交 换 机 再 去 读 取 目的 根 据 其 所 掌 握 的 网络 连 通 信 息 , 接 以手 工 配 MAC 址 , 地 并在 地 址 表 中查 找 相应 的 端 口, 置 方 式 创 建 路 由表 表 项 t 态 路 由是 指 路 动 如 果 表 中 有 与 该 目的 M AC 址 对 应 的 端 由协 议 根 据 自主 学 习 而 产 生 路 由表 表 项 。 地 E , 把 数据 帧 直 接 复制 到 相 应 端 口上 , l则 如 VL AN之 间的 通 信 可 以 通 过 路 _ 器 或 由 果 没 有 则 把 数 据 帧 广 播 到 所 有 端 口上 , 具 有 路 由模 块 的 三 层 交 换 机 来 实现 。 当 目的 机 器 对 源 机 器 回 应 时 , 交换 机 又 可 以 13Tuk 8 2 1 . rn 与 0 .Q 学 习 目 的 M AC地 址 与 端 口的 对 应 关 系 。 Tr n 用 来 在 不 同 的 交 换 机 之 间 进 行 u k MAC 地址 与 端 口的 映 射记 录具 有一 定 的实 连 接 , 许 多 个 VL 允 AN的 信 息从 一 条 线 缆 效 性 , 一 条 记 录 在 一 段 时 间 内 没 有 得 到 通 过 , 当 于 在 一 条物 理 链 路 上 绑 定 了 多 若 相 更 新 , 录 会 被 删 除 , 样 可 以 防 止 CAM 条 逻辑 连 接 。 保 证 一个 V A 记 这 为 L N的 信 息不 会 表 溢出 , 同时 也 使 得 计 算 机 连 接 交 换 机 的 扩 散 到 其 他 VL AN上 , 常 采 用 帧 标 记 的 通 端 口发 生 改 变 时 还 能 正 常 工 作 。 方 法 , 82 1 如 0 .Q技术 ,E E 0 . Q 议通过 IE 8 2 1 协 虚 拟 局域 网 ( AN) 交 换 机 为 基 础 , 标 签来 标 识 带 有V A VL 以 L N成 员信 息的 以太 帧 。 将 工作 站 和 服 务 器 聚 集 到 逻 辑 概 念 上 的组 中 , 无 须 考 虑 用 户或 设 备 在 网络 中 的 物 2 实验环境配置 而 理 位 置 。 AN在 交换 机 上 的实 现方 式 可 以 VL 实 验 采 用 Ci o 备 作 为 配置 对 象 , s 设 c 常 基 干交 换 机 端 口、 于 MAC 址 或I 组 播 用的 C s o 备 模拟 器有 B s n N t i 、 基 地 P ic 设 o0 eSm

GNS3_C3640做Cisco端口聚合实验(修改版)

GNS3_C3640做Cisco端口聚合实验(修改版)端口的聚合有两种方式,一种是手动的方式,一个是自动协商的方式。

(1)手动方式这种方式很简单,设置端口成员链路两端的模式为“on”。

命令格式为:channel-group <number组号> mode on(2)自动方式自动方式有两种协议:PAgP(Port Aggregation Protocol)和LACP(Link aggregation Control Protocol)。

PAgP:Cisco设备的端口聚合协议,有auto和desirable两种模式。

auto模式在协商中只收不发,desirable模式的端口收发协商的数据包。

LACP:标准的端口聚合协议802.3ad,有active和passive两种模式。

active相当于PAgP的auto,而passive相当于PAgP的desirable。

1:在(config)#模式下,输入int port-channel ID(1-64)2:假设要把F0/23和F0/24聚合,那么分别在起端口配置里面输入:switchport trunkencapsulation dot1qswitchport mode trunk(假设有多个VLAN)duplex fullspeed 100no cdp enablechannel-group 1 mode on(这里的1就是开始创建的数字),或者直接在需要做端口聚合的端口上执行下面命令int port-ch 10channel-g 10 mode acchannel-g p lacp(panp)然后只要在对端交换机也做同样配置就可以了.交换机连接拓扑图如下:步骤:一、两台三层交换机SW0、SW1上分别创建vlan:Sw0#vlan databaseSw0(vlan)#vlan 10Sw0(vlan)#vlan 11Sw0(vlan)#exit二、在Sw0交换机上将端口fa0/1-2加入到vlan10中,端口fa0/3加入到vlan 11中Sw0(configure)#int range fa0/1-2Sw0(configure-if-range)#switchport access vlan 10Sw0(configure-if-range)#exitSw0(configure)#int fa0/3Sw0(configure-if)# switchportacessvlan 11Sw0(configure)#exit三、在Sw1交换机上将fa0/1-2号端口加入到vlan 10中,将fa0/3号端口加到vlan 100中Sw1#conf tSw1(configure)#int range fa0/1-2Sw1(configure-if-range)#switchport access vlan 10Sw1(configure-if-range)#exitSw1(configure)#int fa0/3Sw1(configure-if)#switchport access vlan 100Sw1(configure-if)#exit四、在Sw0和Sw1交换机上为每个vlan配置虚拟ip地址Sw0#conf tSw0(configure)#intvlan 10Sw0(configure-if-vlan)#ip address 192.168.10.253 255.255.255.0Sw0(configure-if-vlan)#no shutdownSw0(configure-if-vlan)#exitSw0(configure)#intvlan 11Sw0(configure-if-vlan)#ipaddresss 192.168.11.254 255.255.255.0Sw0(configure-if-vlan)#no shutdownSw0(configure-if-vlan)#exitSw1#conf tSw1(configure)#intvlan 10Sw1(configure-if-vlan)#ip address 192.168.10.254 255.255.255.0Sw1(configure-if-vlan)#no shutdownSw1(configure-if-vlan)#exitSw1(configure)#intvlan 100Sw1(configure-if-vlan)#ip address 192.168.100.254 255.255.255.0Sw1(configure-if-vlan)#no shutdownSw1(configure-if-vlan)#exit五、将Sw0和Sw1交换机相连的fa0/1-2口进行聚合Sw0#conf tSw0(configure)#int range fa0/1-2Sw0(configure-if-range)#channel-group 1 mode on(模拟器GNS3下只能自动的)//Sw0(configure-if-range)#channel-group 1 modedesirable Sw0(configure-if-range)#exitSw1#conf tSw1(configure)#int range fa0/1-2Sw0(configure-if-range)#channel-group 1 mode on(模拟器GNS3下只能自动的)//Sw0(configure-if-range)#channel-group 1 mode desirable Sw1(configure-if-range)#exit六、在Sw0和Sw1交换机上将聚合端口设置为trunk口Sw0#conf tSw0(configure)#int port-channel 1Sw0(configure-if)#switchport mode trunkSw0(configure-if)#switchport trunk native vlan 10Sw0(configure-if)#exitSw1#conf tSw1(configure)#int port-channel 1Sw1(configure-if)#switchport mode trunkSw1(configure-if)#switchport trunk native vlan 10Sw1(configure-if)#exit七、在Sw0和Sw1交换机上设置默认路由(当然你也可以设置能实现路由功能的协议)Sw0#conf tSw0(configure)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.10.254Sw0(configure)#exitSw1#conf tSw1(configure)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.10.253Sw1(configure)#exit八、测试1、这里是用C3640路由器模拟PC机PC0#conf tPC0(config)#no ip routingPC0(config)#ip default-gateway 192.168.11.254PC0(config)#interface fastEthernet 0/0PC0(config-if)#ip add 192.168.11.1 255.255.255.0PC0(config-if)#no shutdownPC1#conf tPC1(config)#no ip routingPC1(config)#ip default-gateway 192.168.100.254PC1(config)#interface fastEthernet 0/0PC1(config-if)#ip add 192.168.100.1 255.255.255.0PC1(config-if)#no shutdown2、VPCS端在PC0客户端设置其ip地址为:192.168.11.1,子网掩码为:255.255.255.0,网关地址为:192.168.11.254在PC1客户端设置其ip地址:192.168.100.1,子网掩码为:255.255.255.0,网关地址为:192.168.100.254利用PC0客户端去ping PC1客户端的ip,检查是否能够ping 即可!!!*[注意]:在对Sw0和Sw1交换机上进行端口聚合后,如果没有设置聚合端口为trunk 时,交换机两边是不能够被ping 通的。

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实验名称 实验成绩
学生姓名 专业班级 实验日期 年 月 日
一、实验目的
1、掌握Trunk技术的部署
2、掌握VTP技术的部署
3、掌握生成树技术的部署
4、掌握以太通道技术的部署
二、实验步骤
1、要求通过GNS3搭建如下拓扑

截图如下:
2、为SW1、SW2、SW3配置主机名,开启接口,并强制为Trunk。
SW1上配置:
SW2上配置:
SW3上配置:
3、部署VTP协议,要求VTP域为CISCO,密码为CCNA,SW1为服务模式,SW2和SW3为
客户模式,要求在SW1上创建VLAN10、20,SW2和SW3能够通过VTP学习到。
SW1上配置:
SW2上配置:
SW3上配置:
4、部署PVST协议,要求SW1为VLAN10的根,VLAN20的备根,SW2为VLAN20的根,VLAN10
的备根。
SW1上配置:
SW2上配置:
5、在SW3上开启uplinkfast特性,在所有交换机上开启backbonefast。
SW3上配置:
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6、在SW1和SW2上开启Etherchannel,对接口进行强制捆绑。
SW1上配置:
SW2上配置:
三、实验总结

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