【学网攻】 第(3)节 -- 交换机配置聚合端口

文章目录

  • 【学网攻】 第(1)节 -- 认识网络
  • 【学网攻】 第(2)节 -- 交换机认识及使用


前言

网络已经成为了我们生活中不可或缺的一部分,它连接了世界各地的人们,让信息和资源得以自由流动。随着互联网的发展,我们可以通过网络学习、工作、娱乐,甚至是社交。因此,学习网络知识和技能已经成为了每个人都需要掌握的重要能力。

本课程博主将带领读者深入了解网络的基本原理、结构和运作方式,帮助读者建立起对网络的全面理解。我们将介绍网络的发展历程、网络的分类和组成、网络的安全和隐私保护等内容,帮助读者掌握网络知识,提高网络素养。

通过学习本书,读者将能够更好地利用网络资源,提高工作效率,拓展人际关系,甚至是保护自己的网络安全。网络世界充满了无限的可能,希望本课程能够帮助读者更好地驾驭网络,享受网络带来的便利和乐趣。


一、交换机是什么?

交换机(Switch):意为“开关”是一种用于电(光)信号转发的网络设备。它可以为接入交换机的任意两个网络节点提供独享的电信号通路。最常见的交换机是以太网交换机。其他常见的还有电话语音交换机、光纤交换机等

二、实验

1.交换机之间的聚合链路实验

实验目标

  1. 理解端口聚合基本原理;
  2. 掌握一般交换机端口聚合的配置方法;

实验背景

端口聚合(又称为链路聚合),将交换机上的多个端口在物理上连接起来,在逻辑上捆绑在一起,形成一个拥有较大宽带的端口,可以实现负载分担,并提供冗余链路

技术原理

  1. 端口聚合使用的是EtherChannel特性,在交换机到交换机之间提供冗余的高速的连接方式。将两个设备之间多条FastEthernet或GigabitEthernet物理链路捆在一起组成一条设备间逻辑链路,从而增强带宽,提供冗余。
  2. 两台交换机到计算机的速率都是100M,SW1和SW2之间虽有两条100M的物理通道相连,可由于生成树的原因,只有100M可用,交换机之间的链路很容易形成瓶颈,使用端口聚合技术,把两个100M链路聚合成一个200M的逻辑链路,当一条链路出现故障,另一条链路会继续工作。
  3. 一台S2000系列以太网交换机只能有1个汇聚组,1个汇聚组最多可以有4个端口。组内的端口号必须连续,但对起始端口无特殊要求。
  4. 在一个端口汇聚组中,端口号最小的作为主端口,其他的作为成员端口。同一个汇聚组中成员端口的链路类型与主端口的链路类型保持一致,即如果主端口为Trunk端口,则成员端口也为Trunk端口;如主端口的链路类型改为Access端口,则成员端口的链路类型也变为Access端口。
  5. 所有参加聚合的端口都必须工作在全双工模式下,且工作速率相同才能进行聚合。并且聚合功能需要在链路两端同时配置方能生效。
  6. 端口聚合主要应用的场合:               
  • 交换机与交换机之间的连接:汇聚层交换机到核心层交换机或核心层交换机之间。
  • 交换机与服务器之间的连接:集群服务器采用多网卡与交换机连接提供集中访问。
  • 交换机与路由器之间的连接:交换机和路由器采用端口聚合解决广域网和局域网连接瓶颈。
  • 服务器和路由器之间的连接:集群服务器采用多网卡与路由器连接提供集中访问
  • 代码如下(示例):

interface range interface_name1 to interface_name2
Switchport mode trunk
channel-group 1 mode on 加入链路组1并开启
实验设备

Switch_2960 2台;PC 4台;直连线

实验代码及讲解

SW1:
SW1>en
SW1#conf t
Sw1(config)#int rang f0/2-3
Sw1(config-if-range)#sw mo t                         //端口设置trunk
Sw1(config-if-range)#channel-group 1 mode active     //使用端口聚合,组为1,模式为活跃
SW1(config-if-range)#exit
SW1(config)#port-channel load-balance dst-ip         //按照目标主机IP地址数据分发来实现负载平衡
Switch#show etherchannel summary  //显示以太网通道组的情况

SW2:
SW2>en
SW2#conf t
Sw1(config)#int rang f0/2-3
Sw1(config-if-range)#sw mo t
Sw1(config-if-range)#channel-group 1 mode active
SW1(config-if-range)#exit
SW1(config)#port-channel load-balance dst-ip    
Switch#show etherchannel summary  //显示以太网通道组的情况

这个时候再观察发现,中间原本的一个绿一个黄色的线,现在全为绿色

PC1:
IP:192.168.1.2
Submask:255.255.255.0
Gateway:192.168.1.1
PC2:
IP:192.168.1.3
Submask:255.255.255.0
Gateway:192.168.1.1

 实验验证

PC1 ping PC2

实验成功


总结

链路聚合在真实环境中是非常常见的,一般情况下,设备不支持人流量过大负载的时候,我们通常会使用我们链路聚合来解决问题,一方面是实用,另一方面则是可以有效的提高带宽的承载能力,一个出问题的时候另一个能快速的起作用。

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.mfbz.cn/a/345686.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系我们进行投诉反馈qq邮箱809451989@qq.com,一经查实,立即删除!

相关文章

最新综述!3D Gaussian Splatting

作者:小柠檬 | 来源:3DCV 在公众号「3DCV」后台,回复「原论文」可获取论文 文章介绍了3D高斯喷洒在场景重建和渲染中的应用,并探讨了其在机器学习和计算机视觉领域的潜在应用。文章还提供了3D高斯喷洒的基本原理和优化方法&#x…

MoEs学习

和多任务学习的mmoe很像哦(有空再学习一下)moe layer的起源:Switch Transformers paper MoE moe由两个结构组成: Moe Layer :这些层代替了传统 Transformer 模型中的前馈网络 (FFN) 层。MoE 层包含若干“专家”(例如…

解读顺网算力与AI,破局AIGC落地“最后一公里”

全球知名AI科学家吴恩达和李飞飞在CES 2024上预测,2024年将是AI技术继续深化的一年,将成为下一次数字或工业革命真正的变革性驱动力。吴恩达还预测了2024年AI可能的突破性进展,其中包括边缘AI。吴恩达对边缘AI寄予厚望,他认为在笔…

luceda ipkiss教程 57:画微环调制器

案例分享:画微环调制器 全部代码如下: from si_fab import all as pdk from ipkiss3 import all as i3class DC(i3.PCell):straight_length i3.PositiveNumberProperty(default200)radius i3.PositiveNumberProperty(default50)spacing i3.Positive…

坚持刷题 |对称二叉树

文章目录 题目考察点代码实现实现总结扩展用迭代的方式判断是否为对称二叉树递归和迭代的对比可能的扩展提问 坚持刷题,老年痴呆追不上我,今天真的好累,就不难为自己了,刷个简单级别的吧:对称二叉树 题目 101.对称二叉…

Scapy编程指南(基础概念)

Scapy编程指南(基础概念) Scapy是什么 Scapy是Python中一个非常强大的库,它专门用于处理、发送和捕获网络协议中的数据包,它允许开发人员通过Python代码构建、解析和发送自定义网络协议的数据包。Scapy提供了一种直观、灵活的方…

luffy商城项目(二)

路飞后端配置 二次封装response drf提供的Response对象,不能很方便的加入code和msg字段,自己封装一个Response类,以后都用我们自己封装的,方便咱们写code和msg 封装步骤: 1 在utils/common_response.py from rest_…

GitLab升级版本(任意用户密码重置漏洞CVE-2023-7028)

目录 前言漏洞分析影响范围查看自己的GitLab版本升级路程 升级过程13.1.1113.8.8 - 14.0.1214.3.614.9.5 - 16.1.6 前言 最近GitLab发了个紧急漏洞需要修复,ok接到命令立刻着手开始修复,在修复之前先大概了解一下这个漏洞是什么东西 漏洞分析 1、组件…

【立创EDA-PCB设计基础】6.布线铺铜实战及细节详解

前言:本文进行布线铺铜实战及详解布线铺铜的细节 在本专栏中【立创EDA-PCB设计基础】前面完成了布线铺铜前的设计规则的设置,接下来进行布线 布局原则是模块化布局(优先布局好确定位置的器件,例如排针、接口、主控芯片&#xff…

《WebKit 技术内幕》学习之十一(2):多媒体

2 视频 2.1 HTML5视频 在HTML5规范定义中,Web开发者可以使用“video”元素来播放视频资源。视频中有个重要的问题就是视频编码格式,对此,目前标准中包含了三种编码格式,它们分别是Ogg、MPEG4和WebM。其中Ogg是由Xiph.org组织开…

(二)CarPlay集成开发之苹果的iAP协议

文章目录 概要协议格式鉴权流程CarPlay中的iAP2协议应用小结 概要 iAP2协议是由苹果公司定义的一种数据通信协议,主要用于苹果设备认证外设,以及与外设数据交换的一种协议 协议格式 协议格式一共分为三种类型,分别为握手包,链路…

「 典型安全漏洞系列 」06.路径遍历(Path Traversal)详解

引言:什么是路径遍历?如何进行路径遍历攻击并规避常见防御?如何防止路径遍历漏洞。 1. 简介 路径遍历(Path Traversal)是一种安全漏洞,也被称为目录遍历或目录穿越、文件路径遍历。它发生在应用程序未正确…

mac电脑安卓文件传输工具:Android File Transfer直装版

Android File Transfer(AFT)是一款用于在Mac操作系统上与Android设备之间传输文件。它允许用户将照片、音乐、视频和其他文件从他们的Android手机或平板电脑传输到Mac电脑,以及将文件从Mac上传到Android设备。 下载地址:https://w…

【立创EDA-PCB设计基础完结】7.DRC设计规则检查+优化与丝印调整+打样与PCB生产进度跟踪

前言:本文为PCB设计基础的最后一讲,在本专栏中【立创EDA-PCB设计基础】前面已经将所有网络布线铺铜好了,接下来进行DRC设计规则检查优化与丝印调整打样与PCB生产进度跟踪 目录 1.DRC设计规则检查 2.优化与丝印调整 1.过孔连接优化 2.泪滴…

如何做好一个信息系统项目经理,一个项目经理的个人体会和经验总结(四)

前言 说完了在 项目开发阶段 我的一些个人体会和经验总结,最后我们聊聊在 项目验收阶段 我们需要关注哪些方面的内容…… 项目验收阶段 系统开发告一段落后,就进入客户培训、系统验收阶段,这个阶段,我一般会注意以下几个问题&a…

NAT配置

目录 静态NAT配置配置抓包测试 动态NAT配置配置测试 Easy IP配置配置测试 静态NAT配置 配置 nat static global { global-address} inside {host-address } 命令用于创建静态NAT。 global参数用于配置外部公网地址。 inside参数用于配置内部私有地址。 AR1-NAT <Huawei&g…

Effective C++——关于重载赋值运算

令operator返回一个*this的引用 在重载,,*等运算符时&#xff0c;令其返回一个指向this的引用。 class MyClass {int* val; public:MyClass(int i) : val(new int(i)){}MyClass():val(new int(0)){}void print() {cout << *val << endl;}MyClass& operator(co…

基于SpringBoot Vue美食网站系统

大家好✌&#xff01;我是Dwzun。很高兴你能来阅读我&#xff0c;我会陆续更新Java后端、前端、数据库、项目案例等相关知识点总结&#xff0c;还为大家分享优质的实战项目&#xff0c;本人在Java项目开发领域有多年的经验&#xff0c;陆续会更新更多优质的Java实战项目&#x…

Django入门,十分钟学会登录网页

我们假定你已经阅读了 安装 Django。你能知道 Django 已被安装&#xff0c;且安装的是哪个版本&#xff0c;通过在命令提示行输入命令 cmd黑窗口运行&#xff0c;不懂cmd百度一下 python -m django --version 如果没出现版本&#xff0c;就是没安装&#xff0c;那么用pip安装…

什么叫特征分解?

特征分解&#xff08;Eigenvalue Decomposition&#xff09;是将一个方阵分解为特征向量和特征值的过程。对于一个 nn 的方阵A&#xff0c;其特征向量&#xff08;Eigenvector&#xff09;v 和特征值&#xff08;Eigenvalue&#xff09; λ 满足以下关系&#xff1a; 这可以写…