vtp设计之处为了方便VLAN的配置,分析vtp各种模式的特点可以知道,VTP的实施其实是弊大于利的。
所以在实际工程中,我们应该避免使用VTP,而Cisco交换机不能关闭VTP,避免使用VTP则把所有交换机或者绝大部分交换机配置为transparent模式。
今天做实验(使用设备为C3560V2)发现,还说有一种方式关闭VTP就是
vtp mode off
现在的Cisco交换机终于有一个开关可以关闭VTP啦!
本文出自 “SomeJunbao” 博客
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目前,光纤通道交换机提供无连接服务(Class2和3)。光纤交换机是使用光纤网络路由直接连接的方式,使用路由软件直接连接发起者和目标,这样就可以独享光纤的所有带宽。
这就意味着光纤中每一个连接都可以单独存在,与其他连接互不干扰。光纤交换机端口的数量从8口到64口,甚至更多,其中包含智能交换硬件,使交换机所有端口中的任意两点可以建立连接。光纤交换机通过E_Ports(扩展端口)可以进行堆叠,这种方法可以使光纤网络扩展到数千个节点,交换机堆叠最多可以达到239个。
较大型的SAN通过在一个网状网络中连接多个交换机来实现。其中每个交换机有一个到网络中其他交换机的单向连接。在的例子中,使用的交换机有16端口。随着网络中的交换机数量增加,用于交换机间连接的端口百分比增加。这也是FC交换机端口昂贵的原因之一。总共有96个端口的由6个交换机组成的网状SAN核心网络中,有30个交换机间的连接和66个用户端口。
交换机大大提高了光纤网络的性能,例如:名称服务、管理服务以及更加完善的设备连接协议。交换机在绝大
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解析交换机和路由器设置时所用到的命令
11、保存配置
Router # write memory
Router # write network tft
12、删除配置
Router # write erase
13、基本检测命令(telnet、ping、trace)
Router 》 telnet paris/222.34.27.1
Router 》 ping 182.105.130.110
Router 》 trace 137.189.11.73
Router 》 traceroute www.cisco.com
14、查看flash、系统时钟、软硬件版本、路由器配置、查看路由表、IP路由协议的详细信息
Router 》 show flash
Router 》 sh clock
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交换机系统重新启动成功并更新好了VRP平台软件后,应该进行认真而仔细的对更新好的软件进行深一步的维护,那么下面就对交换机系统做一下自己的见解和看法。
交换机是局域网中的一种核心的网络终端,那么维护好交换机系统也变得十分的重要了,为了让局域网网络能够更稳定地工作,我们时常需要对交换机设备进行合理调教,确保该设备始终能够高效地运行。
定期升级让交换机永葆活力
笔者曾经遭遇一则网络频繁中断故障,每次只有重新启动交换机系统才能解决问题;在仔细排查流量异常、网络病毒等因素后,又请ISP运营商对上网线路进行了测试,结果显示上网线路也没有任何问题。
在毫无头绪的情况下,笔者突然想起该交换机设备已经连续工作了很多年,软件系统的版本比较低,会不会是由于版本太低的原因导致了交换机系统活力不足呢?为了验证自己的猜测是否正确。
笔者立即以系统管理员身份登录进入交换机后台管理界面,在该界面的命令行状态下执行了"displaycpu"命令,发现交换机系统的C
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安全交换机有很多值得学习的地方,这里我们主要介绍安全交换机基本功能的综合分析,近几年,我国信息化建设得到了迅猛地发展,带宽越来越宽,网络速度翻了几倍,E-Mail在网间的传递流量呈现指数增长,IP语音、视频等技术极大地丰富了网络应用。
但是,互联网在拉近人与人之间距离的同时,病毒、黑客也随之不请自到。病毒的智能化,变种、繁殖的快速,黑客工具的“傻瓜”化加上洪水般的泛滥趋势,使得企业的信息系统变得脆弱不堪,随时面临瘫痪甚至被永久损坏的危险。在此形势下,企业不得不加强对自身信息系统的安全防护,期望得到一个彻底的、一劳永逸的安全防护系统。但是,安全总是相对的,安全措施总是被动的,没有一个企业的安全系统能够得到真正100%的安全保证。
病毒原理、入侵攻防技术发展的研究分析表明,单一的防病毒软件往往使得网络的安全防护并不完善,网络安全不能再靠单一设备、单一技术来实现已成为业界共识。在“软硬结合”、“内外相应”等业界近来广为推广的安全策略下,安全交换
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三层交换机工作过程的简单概括,可以看出三层交换的特点: 由硬件结合实现数据的高速转发,前提是客户的腰包很鼓,不然就退而求其次,让三层交换机也兼为网际互连。
由于各个厂家采用ASIC不同,直接影响产品性能。 以上三点也是评判二三层交换机性能优劣的主要技术参数,这一点请大家在考虑设备选型时注意比较。路由技术 路由器工作在OSI模型的第三层---网络层操作,其工作模式与二层交换相似。
但路由器工作在第三层,这个区别决定了路由和交换在传递包时使用不同的控制信息,实现功能的方式就不同。工作原理是在路由器的内部也有一个表,这个表所标示的是如果要去某一个地方,下一步应该向那里走,如果能从路由表中找到数据包下一步往那里走,把链路层信息加上转发出去;
如果不能知道下一步走向那里,则将此包丢弃,然后返回一个信息交给源地址。 路由技术实质上来说不过两种功能:决定最优路由和转发数据包。路由表中写入各种信息,由路由算法计算出到达目的地址的最佳路径,然后由相对简单直接的转发机制发送数据包。
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方法一:
(1)创建(进入)vlan 2
[quidway_129]vlan 2
(2)将端口E0/1加入到vlan 2
[quidway_129-vlan18]port GigabitEthernet 0/0/1
(3)创建(进入)vlan3
[Quidway_129-vlan2]vlan 3
(4)将端口E0/2加入到vlan3
[Quidway_129-vlan3] port GigabitEthernet 0/0/2
方法二:
(1)创建(进入)vlan2
[Quidway_129]vlan2
(2)进入端口E0/1视图
[Quidway_129]interface GigabitEthernet 0/0/1
(3)指定端口E0/1属于vlan
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15.2.1 通过Console口本地加载系统程序
如果用于加载的交换机引导程序或主机程序是保存在与当前交换机直接相连的PC机上,则可以通过本地加载的方式加载交换机的BOOTROM和主机程序。本节首先介绍的是利用XModem进行H3C交换机程序的本地加载。
XModem协议是一种文件传输协议,因其简单性和较好的稳定性而被广泛应用。XModem协议通过Console口传输文件,支持128字节和1K字节两种类型的数据包,并且支持一般校验和、CRC两种校验方式,在出现数据包错误的情况下支持多次重传(一般为10次)。
XModem协议传输由接收程序和发送程序完成。先由接收程序发送协商字符,协商校验方式,协商通过之后发送程序就开始发送数据包,接收程序接收到完整的一个数据包之后按照协商的方式对数据包进行校验。校验通过之后发送确认字符,然后发送程序继续发送下一数据包;如果校验失败,则发送否认字符,发送程序重传此数据包。
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下面是根据视频和实际操作使用Xmodem恢复交换机IOS
1:无法载入IOS,通过com口9600速率进入,然后switch:flash_init初始化flash
2:load重新加载 switch:load_helper
3:增加交换机Baud速率,增加IOS传输速度:switch:set BAUD 115200
4:重新配置com口session:115200进入交换机
5:用secureCRT switch:copy xmodem: flash:c2960-lanbase-mz.122-35.se5.bin
6:等待接收xmodem源IOS文件,在secureCRT-Transfer--选择c2960-lanbase-mz.122-35.se5.bin这个IOS,传输完大约10分钟
7:传输完后将速率调回9600 switch:set BAUD 9600 重新登录
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cisco配置端口假死自动恢复
在特权模式下配置如下:
errdisable recovery cause udld
errdisable recovery cause bpduguard
errdisable recovery cause security-violation
errdisable recovery cause channel-misconfig
errdisable recovery cause pagp-flap
errdisable recovery cause dtp-flap
www.it165.net
errdisable recovery cause link-flap
errdisable recovery cause sfp-config-mismatch
errdisable recovery cause gbic-invalid
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