【HCIP】生成树--STP

news2024/11/15 17:38:04

一、STP

1.产生背景

在星状拓扑或者树形拓扑中,当某个设备或者某条链路出现故障,就会导致数据不能正常转发,出现单点故障的问题。

  为了防止出现单点故障,一般需要环形拓扑来保证链路的冗余性,当某条链路出现故障,可以通过另外一条路径转发,不影响业务的正常运行。

   但是环形拓扑会导致一些问题出现:环路、广播风暴、和MAC地址表震荡等。为了解决性这些问题,可以通过生成树或者堆叠来实现。生成树通过阻塞端口的形式,来解决环路造成的一系列问题。

2.STP的作用

1.Stp通过阻塞端口来消除环路,并能够实现链路备份目的

2.消除了广播风暴

3.物理链路冗余,网络变成了层次化结构的网络

3.STP操作

1.选举一个根桥

2.每个非根交换机选举一个根端口

3.每个网段选举一个指定端口

4.阻塞非根,非指定端口

二、STP生成树

网桥的4个选举
根网桥:

 有且仅有一台,且由BPDU中的桥ID来决定                                                                             桥ID= 网桥优先级(0-65535公有) 默认32768 +  MAC地址(只有存在svi接口的交换机才拥有mac地址,若存在多个mac选数值最小) 
根网桥的选举   先比较优先级,小优;   若优先级相同,比较mac,数值小优;

根端口:          

在每台非根网桥上,有且仅有一个接口;本地离根网桥最近的接口(最短、星型),接收来自根网桥的BPDU,转发用户的流量(该接口不阻塞)                                                         
           1、比较从根网桥发出后,通过该接口进入时最小的cost值;
           2、入向cost值相同,比较该接口对端设备的BID,小优
           3、对端BID也相同,比较该接口对端设备的接口的PID;先优先级小,若优先级一致,编号小
           4、连对端PID也相同,比较本地PID,小优;
PID=端口ID 接口优先级(0-240,步长16,默认128) 接口编号

指定端口:

 在每一段存在STP的物理链路上,有且仅有一个;转发来自根网桥的BPDU,同时可以转发用户流量(不阻塞);默认根网桥上所有接口为指定端口;                                                    
             1、比较从根网桥发出后,通过该接口进入这段链路时的cost值最小(出向)
             2、若出向cost值相同,必须本地的BID,小优;
             3、本地BID相同,比较本地的PID;
             4、本地PID,相同,直接阻塞该端口;

非指定端口(阻塞端口):

 当以上所有角色全部选举完成后,剩余没有任何角色的接口为非指定;
 该接口逻辑阻塞,实际可以接收到信息,但不转发;

接口对端:即对该接口传输数据的上一个设备
cost值:不同带宽 存在不同cost
802.1d标准: 802.1T标准
10M = 100 1000M= 20000
100M=19 100M=200000
1000M=4
10000M=2

100000M=1

接口状态

down:
        没有BPDU收发,一旦可以进行BPDU收发进入下一状态

侦听:
      强制15s;所有交换机进行BPDU收发,选举所有角色;接口角色为非指定端口直接进入阻塞状态;若为指定端口和根端口进入下一状态;

学习:
      强制15s; 指定端口和根端口学习所有接口连接设备的MAC地址,生成MAC表;之后进入下一状态;

转发:
      指端端口和根端口进入,可以转发用户报文;

阻塞:
      逻辑阻塞;



注:
  只有到接口进入到转发状态后,才能为用户转发数据报文,之前的30s不能转发任何数据;收敛时间:                                                               
  初次收敛—30s =  15侦听+15s学习


802.1D

一个交换网络内仅存在一棵生成树
交换机间使用BPDU—桥协议数据单元 – 交换机间沟通互动收发的数据
 

配置BPDU

     根网桥只有一个,在交换机网络初始状态时,所以交换机都可以是根网桥,之后进行BPDU的发送后,基于数据中的参数进行对比,选出根网桥,之后其他非根网桥不再发送BPDU,只接受和转发BPDU 发送周期为 2s ,hold time 20s
 

TCN–拓扑变更消息

      在本地交换机链路故障后,STP(生成树)重新收敛,为了快速刷新全网所有交换机的MAC表,将向本地所有STP接口发送TCN(标记位中的TCN位置1),邻居交换机收到TCN后,先标记为ACK位为回复,用于可靠传输消息;之后将TCN逐级转发到根网桥处,由根网桥回复TC消息来逐级回复到所有交换机;使所有交换机临时将MAC表的老化时间修改为15s(默认的,转发延时)
缺点

  1. 收敛慢
  2. 链路利用率低

802.1配置命令:

[sw1]stp mode stp   修改为802.1d算法,当下华为默认为MSTP;

[sw1]stp priority 4096    修改网桥优先级

[sw1-GigabitEthernet0/0/1]stp cost ?   修改接口cost值

  INTEGER<1-200000000>  Port path cost

[sw1-GigabitEthernet0/0/1]stp port priority ?  修改接口优先级

PVST  cisco私有     基于vlan的生成树协议

  • 在每个vlan内,存在一棵树,每个树的工作原理同802.1d一致;不同vlan的BPDU区别在于优先级;
  • 优先级=4096倍数+vlan id   人为仅可修改4096倍数备份,且只能修改为4096的整倍
  • 仅支持  trunk干道封装为ISL(cisco私有封装)

快速生成树  

cisco的RSTP   ---    基于vlan的快速生成树  - 一个vlan一棵树    pvst+的升级

公有RSTP(802.1w) --- 整个交换网络一棵树                       802.1d的升级

快速的原理:

  • 取消了计时器,而是在一个状态工作完成后,直接进入下一状态;
  • 分段式同步,两台设备间逐级收敛;使用请求和同意标记;依赖标记位的第1和第6位
  • BPDU的保活为6s;hello time 2s;
  • 将端口加速(边缘接口)、上行链路加速、骨干加速集成了
  • 兼容802.1d和PVST,但802.1d和PVST没有使用标记位中的第1-6位,故不能快速收敛;因此如果网络中有一台设备不支持快速收敛,那么其他开启快速收敛的设备也不能快速;

当tcn消息出现时,不需要等待根网桥的BPDU,就可以刷新本地的cam表;

切记:接口默认为半双工时,即便允许RSTP,依然基于慢速的802.1D算法来收敛;

[sw1]stp mode rstp

边缘接口---用于连接PC的接口,一旦被设定为边缘接口;将不再进行BPDU的发送,且不进行STP的收敛,直接为转发状态;  但若该接口收到了对端的BPDU,将失去边缘特性,重新正常收敛;

[sw1]interface GigabitEthernet 0/0/1

[sw1-GigabitEthernet0/0/1]stp edged-port enable

[sw1]stp priority ?  修改网桥优先级

  INTEGER<0-61440>  Bridge priority, in steps of 4096

[sw1]stp root ?  快速定义根网桥角色

  primary    Primary root switch

  secondary  Secondary root switch

[sw1-GigabitEthernet0/0/1]stp port  priority ?   修改接口优先级

  INTEGER<0-240>  Port priority, in steps of 16

[sw1-GigabitEthernet0/0/1]stp cost ? 修改接口cost

  INTEGER<1-200000000>  Port path cost

MSTP/MST/802.1S     华为设备默认使用该协议
继承了快速生成树的基础;  将多个vlan放置于一个组内,基于每个组一棵生成树;

不同组间的BPDU中优先级= 4096倍数+组号

[r1]stp mode mstp

默认存在组0,且所有vlan默认处于该组;优先级= 32768+0

分组

[sw1]stp enable

[sw1]stp region-configuration

[sw1-mst-region]region-name a    所有设备应在一个组内

[sw1-mst-region]instance 1 vlan 1 to 5

[sw1-mst-region]instance 2 vlan 6 to 10

[sw1-mst-region]active region-configuration     激活当前配置(必须配置该指令)

切记:若将创建某个组,但该组内的vlan,在本交换机上没有创建,同时没有为该vlan服务的接口;该组将没有任何信息;整个交换网络中所有设备的分组信息必须完全一致;

定义本地为组1 的主根,组2 的备份根

stp instance 1 root primary      优先级修改为0

stp instance 2 root secondary    优先级修改为4096

[sw1]stp instance  1  priority ?

  INTEGER<0-61440>  Bridge priority, in steps of 4096

[sw1]interface GigabitEthernet 0/0/1

[sw1-GigabitEthernet0/0/1]stp instance 1 cost ?

  INTEGER<1-200000000>  Port path cost

[sw1-GigabitEthernet0/0/1]stp instance 1 port priority ?

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.coloradmin.cn/o/909300.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系多彩编程网进行投诉反馈,一经查实,立即删除!

相关文章

基于Jenkins构建生产CICD环境-------从小白到大神之路之学习运维第84天

第四阶段 时 间&#xff1a;2023年8月21日 参加人&#xff1a;全班人员 内 容&#xff1a; 基于Jenkins构建生产CICD环境 目录 一、环境概述 二、Jenkins简介 &#xff08;一&#xff09;Jenkins 包含以下几个特点&#xff1a; &#xff08;二&#xff09;持续集成 …

Matlab使用

Matlab使用 界面介绍 新建脚本&#xff1a;实际上就是新建一个新建后缀为.m的文件 新建编辑器&#xff1a;ctrlN 打开&#xff1a;打开最近文件&#xff0c;以找到最近写过的文件 点击路径&#xff0c;切换当前文件夹 预设&#xff1a;定制习惯用的界面 常见简单指令 ;…

S05-巧用单元格格式转换数据

视频教程 文章目录 S05-巧用单元格格式转换数据 S05-巧用单元格格式转换数据 格式类型默认格式&#xff08;常规&#xff09;转换格式数值1.21.200货币1.2&#xffe5;1.20会计专用1.2&#xffe5;1.20日期43567四月十二日时间0.3333333338:00 AM百分比1.2120.00%分数0.21/5科…

云养猪平台如何开发

随着数字化和智能化的发展&#xff0c;农业行业也逐渐开始融入互联网技术&#xff0c;其中云养猪平台作为新兴的农业数字化解决方案之一&#xff0c;备受关注。本文将探讨如何开发一款具备专业、思考深度和逻辑性的云养猪平台。 一、前期准备阶段&#xff1a; 1.明确目…

分类预测 | MATLAB实现1D-2D-CNN-GRU的多通道输入数据分类预测

分类预测 | MATLAB实现1D-2D-CNN-GRU的多通道输入数据分类预测 目录 分类预测 | MATLAB实现1D-2D-CNN-GRU的多通道输入数据分类预测分类效果基本介绍程序设计参考资料 分类效果 基本介绍 结合1D时序-2D图像多模态融合的CNN-GRU故障识别算法&#xff0c;基于一维时序信号和二维图…

k8s之nodes

概念&#xff1a; Node是Kubernetes中的工作节点&#xff0c;最开始被称为minion。一个Node可以是VM或物理机。每个Node&#xff08;节点&#xff09;具有运行pod的一些必要服务&#xff0c;并由Master组件进行管理&#xff0c;Node节点上的服务包括Docker、kubelet和kube-pro…

派森 #P126. 维吉尼亚加密

描述 维吉尼亚密码引入了“密钥”的概念&#xff0c;即根据密钥来决定字符的替换关系。 如上图为维吉尼亚密码的加密过程示意&#xff0c;左边为加密替换表&#xff0c;上面第一行代表明文字母&#xff0c;左面第一列代表密钥字母&#xff0c;对如下明文加密&#xff1a;‪‬…

在飞腾麒麟linux上编译安装tcpdump小结

1 从&#xff1a;【免费】在麒麟Linux下编译所需要的四个源文件资源-CSDN文库&#xff0c;https://download.csdn.net/download/dijkstar/88236907下载几个源文件&#xff1a; 2 按照上面文件列表的顺序解压、编译、安装&#xff1a; &#xff08;注意&#xff1a;操作之前&am…

贴片电阻的额定功率

1、不同封装电阻的额定功率不同 通常是越大的封装&#xff0c;额定功率越大&#xff0c;常见的封装和功率对应如下表&#xff1a; 封装 功率 0402 62.5mW 0603 100mW 0805 125mW 1206 250mW 1210 500mW 2、关于额定功率和环境温度 额定功率&#xff1a;在额定环境…

【Spring专题】Spring之Bean的生命周期源码解析——阶段二(三)(属性填充之循环依赖底层原理解析)

目录 前置知识循环依赖的产生Spring里面的3个Map 课程内容一、只有一级缓存的推理演进1.1 直接将实例化后生成的对象放入到单例池里面1.1 引入一个中间Map存实例化后的早期对象&#xff08;疑似二级缓存&#xff09;1.3 解决1.2需要被代理的问题&#xff08;疑似二级缓存&#…

鸿蒙应用开发学习路线(OpenHarmony/HarmonyOS)

鸿蒙应用开发学习路线&#xff08;OpenHarmony/HarmonyOS&#xff09; HarmonyOS应用开发学习路线网站汇总社区汇总视频学习路线 OpenHarmony应用开发学习路线与资料网站汇总社区汇总学习路线 MarkDown工具推荐 HarmonyOS应用开发学习路线 作者&#xff1a;坚果 团队&#xff1…

gremlin安装使用 详细步骤

gremlin是一个图数据库查询工具&#xff0c;注意他只是一个工具类似于dbeaver&#xff0c;navicat&#xff0c;sqlyog&#xff0c;是专门来分析图数据库的一个工具。 下载 下载地址Apache Download Mirrors 省事的可以直接 wget https://www.apache.org/dyn/closer.lua/tin…

LC-平衡二叉树

LC-平衡二叉树 链接&#xff1a;https://leetcode.cn/problems/balanced-binary-tree/description/ 描述&#xff1a;给定一个二叉树&#xff0c;判断它是否是高度平衡的二叉树。 本题中&#xff0c;一棵高度平衡二叉树定义为&#xff1a;一个二叉树每个节点 的左右两个子树的…

电容笔哪个厂家的产品比较好?开学值得买电容笔推荐

开学快要到来了&#xff0c;各位学生党又开始为开学而准备&#xff0c;而电容笔对于学生党来说是必备的数码产品。苹果的正版Pencil&#xff0c;由于价格很贵&#xff0c;仅仅一支的售价就要近千块钱&#xff0c;所以很多人都买不起。现在国内的平板电脑电容笔已经很完美了&…

FreeCAD傻瓜式教程之约束设定和构建实体、开孔、调整颜色等

本内容基于官方教程中的绘制简单的零件中的体会&#xff0c;在初次绘制的时候&#xff0c;总是无法完成&#xff0c;几经尝试才发现其关键点所在&#xff0c;以此文记录&#xff0c;用以被查资料&#xff0c;同时也希望能够帮到纯白新手快速熟悉该软件的绘图方法。 一、. 打开…

基于YOLOV8模型的西红柿目标检测系统(PyTorch+Pyside6+YOLOv8模型)

摘要&#xff1a;基于YOLOV8模型的西红柿目标检测系统可用于日常生活中检测与定位西红柿目标&#xff0c;利用深度学习算法可实现图片、视频、摄像头等方式的目标检测&#xff0c;另外本系统还支持图片、视频等格式的结果可视化与结果导出。本系统采用YOLOv8目标检测算法训练数…

创建延时队列

创建延时队列 queue.file_delay_destroy x-dead-letter-exchange: exchange.file_delay_destroy x-message-ttl: 259200000 259200000为3天,1000为1秒创建普通队列 queue.file_destroy创建普通交换机 type选择fanout 交换机绑定普通队列 (图中已经绑定&#xff0c;红框为…

救生员可以戴耳机吗,救生员佩戴蓝牙耳机会影响工作吗?

对于救生员这样一种常驻在水边的职位&#xff0c;戴耳机可以说是比较常见的&#xff0c;佩戴的最主要原因就在于方便进行沟通以及接受指令&#xff0c;以此来确保海边以及海滩等场所的安全&#xff0c;而在这种场景下&#xff0c;对于耳机的考验也是蛮大的&#xff0c;毕竟会出…

1.jvm和java体系结构

jvm简介 JVM&#xff1a;跨语言的平台 Java是目前应用最为广泛的软件开发平台之一。随着Java以及Java社区的不断壮大Java 也早已不再是简简单单的一门计算机语言了&#xff0c;它更是一个平台、一种文化、一个社区。 ● 作为一个平台&#xff0c;Java虚拟机扮演着举足轻重的…

什么是KNN( K近邻算法)

什么是KNN( K近邻算法) 虽然名字中有NN&#xff0c;KNN并不是哪种神经网络&#xff0c;它全名K-Nearest-Neighbors&#xff1a;K近邻算法&#xff0c;是机器学习中常用的分类算法。 物以类聚&#xff0c;人以群分。KNN的基础思想很简单&#xff0c;要判断一个新数据的类别&…