首页
学习
活动
专区
圈层
工具
发布
    • 综合排序
    • 最热优先
    • 最新优先
    时间不限
  • 配置核心交换机

    实现连接到交换机上的PC既能访问内网又能访问外网,可以在交换机上配置VLAN和路由。以下是一个简单的配置示例: 1. 配置VLAN: vlan 10 name InternalNetwork ! ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 GigabitEthernet0/4 上述配置创建了两个接口作为网关,分别用于内部网络和外部网络。 通过设置静态默认路由,将所有外部流量转发到GigabitEthernet0/4接口(连接到外部网络)。 3. 以上配置适用于思科核心交换机(如Catalyst系列交换机)。确保根据你的设备型号和版本进行适当调整。 注意:由于每个网络VLAN都有自己的网关IP地址,确保将相应的网关地址配置为PC的默认网关。 另外,确保交换机上的接口连接到正确的网络。

    35210编辑于 2025-08-29
  • 来自专栏用户9757876的专栏

    核心交换机堆叠,汇聚交换机堆叠,并且配置eth-trunk

    客户要求,两台核心交换机互备,下面N多台汇聚交换机也要实现分组互备。总之,无论是核心交换机还是汇聚交换机,不能坏一台就瘫痪,得有备份,及时自动切换。 看了一下交换型号,核心是华为S5735S,汇聚是华为S5720;配置为MSTP+VRRP当然也能达到客户的要求,但是既然交换机支持堆叠,那就来配置几组堆叠吧,反正现在堆叠也可以直接用光口,不必非要用堆叠专用线缆了 一、两台核心交换机的堆叠 两台核心交换机,各用一个光口相互连接,本文中,24口连接23口,然后配置堆叠; 在核心1上: sysname hx1 interface stack-port 0/1 port 4、两个堆叠系统都配置完成后,接着再配置跨设备的Eth-Trunk 堆叠1的Eth-Trunk配置: <HUAWEI> system-view [HUAWEI] sysname Stack1 [Stack1 ,每台汇聚交换机的26口连接到上面的2个核心交换机上。

    1.9K10编辑于 2022-05-18
  • 来自专栏IT技术分享社区

    网络知识:核心交换机概念知识介绍

    计算公式如下: 背板带宽=端口数量×端口速率×2 提示:对于三层交换机而言,只有转发速率和背板带宽都达到最低要求,才是合格的交换机,二者缺一不可。 对于三层核心交换机而言,若欲实现网络的无阻塞传输,这个速率能≤标称二层包转发速率和速率能≤标称三层包转发速率,那么交换机在做第二层和第三层交换的时候可以做到线速。 所以说,如果能满足上面三个条件(背板带宽、包转发率)那么我们就说这款核心交换机真正做到了线性无阻塞。 一般是两者都满足的交换机才是合格的交换机。 对于核心交换机而 言,重要部件都应当拥有冗余能力,比如管理模块冗余、电源冗余等,这样才可以在最大程度上保证网络稳定运行。 六、路由冗余 利用HSRP、VRRP协议保证核心设备的负荷分担和热备份,在核心交换机和双汇聚交换机中的某台交换机出现故障时,三层路由设备和虚拟网关能够快速切换,实现双线路的冗余备份,保证整网稳定性。

    93330编辑于 2021-12-29
  • 来自专栏网络工程师笔记

    核心交换机六个基础知识

    计算公式如下 背板带宽=端口数量×端口速率×2 提示:对于三层交换机而言,只有转发速率和背板带宽都达到最低要求,才是合格的交换机,二者缺一不可。 对于三层核心交换机而言,若欲实现网络的无阻塞传输,这个速率能≤标称二层包转发速率和速率能≤标称三层包转发速率,那么交换机在做第二层和第三层交换的时候可以做到线速。 所以说,如果能满足上面三个条件(背板带宽、包转发率)那么我们就说这款核心交换机真正做到了线性无阻塞。 一般是两者都满足的交换机才是合格的交换机。 对于核心交换机而 言,重要部件都应当拥有冗余能力,比如管理模块冗余、电源冗余等,这样才可以在最大程度上保证网络稳定运行。 六、路由冗余 利用HSRP、VRRP协议保证核心设备的负荷分担和热备份,在核心交换机和双汇聚交换机中的某台交换机出现故障时,三层路由设备和虚拟网关能够快速切换,实现双线路的冗余备份,保证整网稳定性。

    53640编辑于 2023-08-23
  • Java核心-核心类与API(4

    话接上回,继续核心类与API的学习,最后介绍一下Object类以及与数学、日期/时间有关的类,就结束该部分的学习了,其他的根据需要自行了解。 -----------------2023 年 1 月-------------------- 日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4

    44331编辑于 2024-02-26
  • 来自专栏网络技术联盟站

    华为核心路由及交换机console密码

    华为核心路由器及交换机默认密码 →huawei →admin@huawei.com →Admin@huawei.com 清除华为交换机console密码 1、启动时,按Ctrl+B进入BOOTROM 目录 2、输入baiBOOTROM的密码 盒式交换机的某些款型支持du使用快捷键“Ctrl+E”进入BootROM主菜zhi单,请根据设备的界面提示操作。 盒式交换机在V100R006C03之前的版本,BootROM默认密码为huawei;在V100R006C03及其之后的版本,默认密码为Admin@huawei.com。 框式交换机在V100R006C03之前的版本,BootROM默认密码为9300;在V100R006C03及其之后的版本,默认密码为Admin@huawei.com。 3、输入7,清除console密码

    2.7K20编辑于 2023-03-13
  • 来自专栏小赵Java总结

    消息队列RabbitMQ核心交换机(路由、主题、发布订阅)

    RabbitMQ核心:简单(Hello World)模式、队列(Work Queues)模式、发布确认模式 ---- 在上一篇的学习中,使用创建了一个工作队列,我们假设的是工作队列背后,每个任务都恰好交给一个消费者 之前都是将消息发送到队列中,然后由消费者进行消费,其实在RabbitMQ有一个默认的交换机,在发消息时无需指定交换机。 答案是可以的,此时就要引出交换机的概念,上面架构图演变如下: 一、交换机概述 RabbitMQ 消息传递模型的核心思想是: 生产者生产的消息从不会直接发送到队列。 相反,生产者只能将消息发送到交换机(exchange),交换机工作的内容非常简单,一方面它接收来自生产者的消息,另一方面将它们推入队列。交换机必须确切知道如何处理收到的消息。 这就的由交换机的类型来决定。

    1.3K31编辑于 2022-12-20
  • 来自专栏OpenFPGA

    AXI总线详解-AXI4交换机

    AXI4交换机制 接口与互联 一个典型的系统主要是由一个主设备和从设备连接组成的,它们通过某种形式的互连组合在一起,如图4‑29所示。 ? 协议严格的讲是一个点对点的主从接口协议,当多个外设需要互相交互数据时,我们需要加入一个 AXI Interconnect 模块,也就是 AXI 互联矩阵,作用是提供将一个或多个 AXI 主设备连接到一个或多个 AXI 从设备的一种交换机制 (有点类似于交换机里面的交换矩阵)。 图4‑30 多对一的情况 ? 图4‑31 多对多读写地址通道 ? 图4‑32 多对多读写数据通道 ZYNQ 内部的 AXI 接口设备就是通过互联矩阵的的方式互联起来的,既保证了传输数据的高效性,又保证了连接的灵活性。

    3.8K20发布于 2020-09-21
  • 来自专栏飞鸟的专栏

    4、OSI模型-数据链路层和交换机

    4、数据链路层分为两个子层:LLC和MAC image.png LLC:以太网IEEE802.2标准。 建立和释放数据链路层的逻辑链接。 提供与上层的接口。 给帧加上序号。 二、数据链路层设备——交换机 交换机是用来链接局域网的主要设备。 交换机能够根据以太网帧中目标地址智能的转发数据,因此交换机工作在数据链路层。 image.png 转发:交换机根据MAC地址表单转发数据帧 学习:MAC地址表单是交换机通过学习接收的数据帧的源MAC地址来形成的 广播:如果目标地址在MAC地址表中没有,交换机就像除接收到该数据帧的端口外的其他所有端口广播该数据帧 更新:交换机MAC地址表的老化时间是300秒,交换机如果发现一个帧的入端口和MAC地址表中源MAC地址的所在端口不同,交换机将MAC地址重新学习 2、单工、半双工、全双工 单工:只有一个信道,传输方向只能是单向 3、交换机背板交换矩阵结构 分割冲突域,不分割广播域 image.png 4交换机转发 存储转发:接收到的数据先放入缓存,完成全部接收后再进行校验,最后在发送。

    71670编辑于 2022-01-05
  • 来自专栏IT创事记

    超宽时代降临:园区核心交换机迎来“盘古时刻”

    核心交换机作为网络体系的重要节点,迎来前所未有的变革契机——高速率、大带宽、低时延、低功耗的超宽时代正悄然到来。 如同“盘古创世”,核心园区交换机在400G上的突破,标志着园区网的超宽时代迎来开创性的一刻。 伴随高清在线会议、4K视频等业务的快速增长,Wi-Fi 6/Wi-Fi 7(新华三已于今年4月7日全球首发Wi-Fi 7 AP)、物联网应用的迅猛发展,以及IP电话、无线AP、手机、BYOD等海量终端的密集接入 作为园区网基础设施中的关键角色,核心交换机无疑承载着智慧园区达成终极梦想的重任。 不止于超宽的全方位产品创新 早在2016年,新华三就启动了400G核心交换机的研发规划。 根据IDC咨询近日发布的《中国以太网交换机市场季度跟踪报告(2021Q4)》,新华三以48.4%的份额高居国内200G/400G交换机市占率首位。

    52310编辑于 2022-08-30
  • 来自专栏SDNLAB

    4交换机ASIC接口,驱动SDN发展

    四个接口 - 交换机抽象接口,快速数据平面项目,Broadcom的软件开发套件逻辑表和P4编程语言 - 与数据平面芯片组和交换机ASIC配合使用。 同样,这种重复模式提醒我们通常用于控制当今数据平面芯片组的四个接口的重要性:交换机抽象接口(SAI),快速数据平面项目(FD.io),Broadcom的软件开发套件逻辑表(SDKLT) )和P4编程语言 基本上,SAI是许多不同交换机ASIC驱动程序的统一容器或包装器,如下面的开放计算项目图所示。 ? 交换机抽象接口将相同的操作集合公开给许多交换机和路由器的数据平面ASIC的主机适配器。 此外,将调用Switch抽象接口转换为交换机ASIC软件开发工具包,然后转换为交换机ASIC驱动程序,会对性能产生负面影响。 4.P4编程语言 最后,P4针对的是与前面接口相同的芯片组,但它是一种编程语言,而不是接口。它的一组调用可以控制ASIC对每个数据包采取的任何操作,一组数据结构可以管理ASIC处理数据包的表。

    1.2K20发布于 2018-11-22
  • 来自专栏云深之无迹

    Julia机器学习核心编程.4

    代码01行定义了_ab变量,这个名称可以使用。代码03行定义了@ab,04行报错,虽然提示的是“=”错误,但可以推测出其实是变量名称错误。代码05行直接输入了值1000,06行得到了一个输出结果。请注意,“!”(感叹号)不应该在变量名称中使用,因为以感叹号结尾的函数用于修改其参数。

    96520发布于 2020-08-13
  • 来自专栏Golang开发

    Go语言核心编程(4)——接口

    注:本文是《Go语言核心编程》(李文塔/著)个人读书笔记 接口声明 Go 语言的接口分为接口字面量类型和接口命名类型,接口的声明使用 interface 关键字 。

    1K20发布于 2019-05-29
  • 来自专栏网络工程师笔记

    想要选好核心交换机,看这六个关键指标就行

    核心交换机选型的主要参数有:可扩展性、转发速率、背板带宽、四层交换、系统冗余等。 核心交换机应当全部采用模块化结构,必须拥有相当数量的插槽,具有强大的网络扩展能力。 对于三层核心交换机而言,若欲实现网络的无阻塞传输,这个速率能≤标称二层包转发速率和速率能≤标称三层包转发速率,那么交换机在做第二层和第三层交换的时候可以做到线速。 所以说,如果能满足上面三个条件(背板带宽、包转发率)那么我们就说这款核心交换机真正做到了线性无阻塞。 一般是两者都满足的交换机才是合格的交换机。 对于核心交换机而言,重要部件都应当拥有冗余能力,比如管理模块冗余、电源冗余等,这样才可以在最大程度上保证网络稳定运行。 06 路由冗余 利用HSRP、VRRP协议保证核心设备的负荷分担和热备份。 在核心交换机和双汇聚交换机中的某台交换机出现故障时,三层路由设备和虚拟网关能够快速切换,实现双线路的冗余备份,保证整网稳定性。

    2.4K20编辑于 2022-05-24
  • 来自专栏EdisonTalk

    MySQL核心知识学习之路(4

    上一篇:MySQL核心知识学习之路(3) 1 全局锁 所谓全局锁,就是对整个数据库实例加锁,其命令为: mysql>flush tables with read lock; 以下该命令会简称为FTWRL 4 死锁 所谓死锁,就是指当并发系统中不同线程出现循环资源依赖,各个线程都在等待其他线程释放资源时,就会导致各个线程进入无线等待的状态。 ? 应对策略 (1)直接进入等待,直到超时。

    52440发布于 2021-02-04
  • 来自专栏Java大联盟

    Java面试手册:核心基础-4

    4.Collection框架中实现比较要实现什么接口。 SortedSet和SortedMap接口对元素按指定规则排序。 TreeSet(); set.add(new Parent(3)); set.add(new Child()); set.add(new Parent(4)

    68420发布于 2018-10-18
  • 来自专栏Redis原理与应用

    Redis原理—4.核心原理摘要

    大纲1.Redis服务器的Socket网络连接建立2.Redis多路复用监听与文件事件模型3.基于队列串行化的文件事件处理机制4.完整的Redis Server网络通信流程5.Redis串行化单线程模型为什么能高并发 (4)为什么通过队列 + 单线程进行串行化处理针对内存里的共享数据结构,如果允许多线程并发访问,那么就会导致频繁的加锁和互斥。 Gossip协议的核心就是:发送meet、pong、ping消息时,会顺便随机选节点记录的2个节点信息一起发送出去。 (4)如何决定一个key应交给集群中哪个节点来处理客户端想要对某个key进行请求操作时,由于不知道究竟找哪个节点去处理,所以会随机找一个节点来发送关于这个key的命令请求。 (3)psync模式的核心psync主要是基于复制偏移量 + 复制积压缓冲区来实现优化的。主从节点都会记录各自的复制偏移量。

    50010编辑于 2025-02-25
  • 来自专栏C++

    Windows核心编程:第4章 进程

    Github https://github.com/gongluck/Windows-Core-Program.git //第4章 进程.cpp: 定义应用程序的入口点。 // #include "stdafx.h" #include "第4章 进程.h" #include <shellapi.h> #pragma warning(disable:4996)//GetVersionEx delete[] dir; dir = nullptr; dir = new TCHAR[_MAX_PATH]; GetFullPathName(TEXT("Windows核心编程

    77330发布于 2018-06-22
  • 来自专栏秋落雨微凉Java开发栏

    JavaWeb核心篇(4)——Cookie和Session

    Java核心篇(4)——Cookie和Session 本篇文章将会简单介绍Cookie和Session的概念和用法 会话跟踪技术 首先我们需要搞清楚会话和会话跟踪的概念: 会话:用户打开浏览器,访问Web

    55720编辑于 2022-10-25
  • 来自专栏全栈程序员必看

    poe交换机跟普通交换机_交换机可以接交换机

    那么POE交换机和普通交换机之间存在那些不同呢? 1.可靠性不同: POE交换机就是支持对网线供电的交换机,和普通交换机相比就是受电终端(比如AP、数字摄像头等)不用再进行电源布线,对整个网络而言可靠性更高。 2.功能不同: POE交换机就是除了能提供普通交换机所具有的传输功能,还能给网线的另一端设备提供供电功能。 4.供电方式不同: POE交换机就是支持网线供电的交换机,其不但可以实现普通交换机的数据传输功能,还能同时对网络终端进行供电。普通交换机需要供电才能正常工作,而POE完美解决了这一点。 5.操控不同: POE交换机和普通交换机的区别还在于,一些性能好的POE交换机还可以通过人性化操作界面对每个POE端口以及整个设备的供电情况进行简便管理,更加方便了操控。

    1.5K10编辑于 2022-11-09
领券