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  • ENSP单臂路由2021-07-29 20:33:06

     在交换机LSW1配置端口和VLAN  配置接口 access 和trunk e0/0/1  e0/0/2  e0/0/3    g0/0/1  配置路由 g0/0/0.1  g0/0/0.2  g0/0/0.3  配置完ping一下 有的需要在交换机配置vlan的IP 能ping通就不需要      

  • 关于GVRP的作用总结2021-07-29 11:31:59

    最近看到HCNA的GVRP的时候,发现书中仅仅讲述了在完成一些基础配置之后,在交换机上所呈现的动态vlan,但是却没有讲到它的作用。于是在这里做一个总结 如上图当我们在三个交换机上都配置了GVRP的之后,当我们在任意的一个交换机上创建vlan的时候都会在其他交换机上形成一个动态vlan。

  • OSPF 实验1 解决不规则区域(ip)2021-07-23 09:58:07

    一、实验要求 二、实验拓扑图 三、实验内容 1.接口配置 r1 LoopBack0 1.1.1.1/32 g0/0/0 192.168.1.1/24 r2 LoopBack0 2.2.2.2/32 g0/0/0 192.168.1.2/24 r3 LoopBack0 3.3.3.3/32 g0/0/0 192.168.1.3/24 g0/0/1 34.1.1.1/24 r4 LoopBack0 4.4.4.4/32 g0/0/0 34.1.1.2/24 g0

  • HCIP第十二天作业2021-07-22 13:29:54

    一、题目要求 二、拓扑设计 三、网段划分 172.16.1.0/30 左行骨干 172.16.0.0/30 右行骨干 172.16.0.4/30 VLAN 1 172.16.1.0/25 VLAN 2 172.16.1.128/25 四、配置思路 交换部分: Eth-Trunk Trunk干道 Vlan STP SVI VRRP DHCP 路由部分: IP OSPF 缺省 NAT 五、具体配置 (1)配置

  • RIP环回小实验2021-07-15 12:04:03

    拓扑图如下:   AR1: G0/0/0 12.1.1.1 24 lo 0 1.1.1.1 24 AR2: G0/0/1 23.1.1.1.24 lo 0 2.2.2.2 24 G0/0/0 12.1.1.2 24 AR3: G0/0/0 23.1.1.2 24 lo 0 3.3.3.3 24  R1路由配置如下:             R2 R3参考R1和拓扑同样配置下 配置完成后,用R3查看下网络联通性      

  • Hybrid接口2021-06-01 11:01:29

    1、VLAN的基本概念   1.1 特点 隔离广播 方便管理 提高安全   1.2 VLAN接口 Access接口 Trunk接口 2、Hybrid接口   2.1 特点 华为交换机接口默认为Hybrid模式 既可以实现Access接口的功能,也可以实现Trunk接口的功能 不借助三层设备即可实现跨VLAN通信和访问控制 Hybri

  • NAT地址转换技术2021-05-26 19:33:31

    目录:   一:NAT简述     1,什么是NAT     2,NAT的功能     3,NAT的模式   二:配置NAT      1,实验拓扑     2,交换机RW1配置     3,配置静态NAT     4,配置动态NAT     5,配置NAPT(EASY IP)     6,服务映射       一:NAT简述 1,什么是NAT地址转换  

  • VLAN与三层交换机2021-05-23 22:03:49

    VLAN的概念及优势 VLAN的种类 Access和Trunk的介绍与配置 三层交换机转发原理 实验例题       VLAN概述与优势 概述:VLAN就是分割广播域 有两种分割方式 物理分割 和逻辑分割 优势:控制广播 增强网络安全性 简化网络管理   VLAN的种类 静态VLAN ——基于端口划分静态VLAN  

  • 理解go中goroutine的GPM2021-05-20 03:32:33

    01  介绍   Golang 语言与其他编程语言之间比较,最大的亮点就是 goroutine,使 Golang 语言天生支持并发,可以高效使用 CPU 的多个核心,而并发执行需要一个调度器来协调。 Golang 语言的调度器是基于协程调度模型 GMP,即 goroutine(协程)、processor(处理器)、thread(线程),通过三者的相互协

  • Rip路由实验配置2021-05-14 14:05:16

    要求: 全网可达 R4的环回不能被宣告 R2 R3 R4各有两个环回需要汇总 保证更新安全 加快收敛速度 配置路由端口IP地址: R1: [r1]interface g0/0/0 [r1-GigabitEthernet0/0/0]ip address 123.1.1.1 24 R2; r2]interface g0/0/0 [r2-GigabitEthernet0/0/0]ip address 123.1.1.2 24 [r2]i

  • 生成树端口保护命令2021-05-07 18:07:40

    1、stp根保护命令stp的根保护命令,在根桥DP端口执行,其它类型端口不生效。作用保证交换机为根桥 int g0/0/1 stp root-protection 2、边缘端口配置边缘端口不参与生成树计算,即可以转发BPDU也可以接收BPDU int g0/0/20 stp edged-port enable 3、过滤bpdu int g0/0/20 stp bpdu-filter

  • 详解eNSP中Trunk端口和Access端口收发数据的区别2021-04-17 22:04:52

    Access和Trunk端口收发数据的区别端口类型接收数据转发数据Access端口如果接收的是不带标签的的数据,则打上自己的pvid接受该数据,如果接受的是带标签的数据,会判断该数据的vlan id是否和自身的pvid相同,若相同则接收该数据,若不同则丢弃该数据转发数据时会将数据的标签剥掉,也就是通过Ac

  • eNSP:实现不同网段不同vlan主机之间的互访(为每个vlan配置物理链路)2021-04-17 22:04:27

    实现不同网段不同vlan主机之间的互访有很多种方法,今天说一下其中一种方法,就是为每个vlan配置一条物理链路,如图: 我们可以看到,采用这种方法实现不同网段不同vlan之间的互访需要为每一个vlan创建一条物理链路,每个vlan会占用一个路由器接口,当交换机上的vlan数量增加时,就会产生路由器接

  • 【原创】关于交换机端口链路类型Access、trunk、hybrid的理解(下)2021-04-13 09:56:11

    总结一下,上期提到了access、trunk口。现在我们明白access,主要是用于接终端设备的。如PC设备发出的报文,是没有带标签了,反正它不管你网络加了多少个标签,怎么鼓捣,PC都不需要关心,只关心交换机端口发送出来的报文是正常的报文就行,我PC能识别就行。所以,大家记住,报文从交换机上的access口

  • eNSP网络综合配置2021-04-08 23:33:16

    此实验将综合网络基础中所学到的知识 第一步:创建好下面的拓扑图 //这里的总公司主机不会使用手动配置,而是使用DHCP服务器来进行自动分配IP地址 第二步:给所有设备更换名字 给设备更改名字,以免区分不出当前配置的设备 <Huawei>system-view //进入系统视图 [Huawei]sysname

  • 实践是检验真理的唯一标准!路由相关配置实操②2021-04-05 23:59:05

    实验 实验要求:实现全网互通。 配置步骤: (1)配置PC1,PC2和PC3 ①配置PC1的IP为192.168.10.1,子网掩码为255.255.255.0,网关为192.168.10.254 ②配置PC2的IP为192.168.20.1,子网掩码为255.255.255.0,网关为192.168.20.254 ③配置PC3的IP为192.168.30.1,子网掩码为255.255.255.0,网关

  • 2021-04-012021-04-01 20:05:45

    华为ensp中一些基本命令 system //进入用户视图 [huawei]systemname R1 //命名 **1.接口IP配置(**一般配置路由器的接口或者三层交换机的vlanif接口) 交换机接口IP配置如下 [R1]int g0/0/1 [R1-g0/0/1]ip add 192.168.10.1 24 [R1-g0/0/1]shutdown //关闭接口 [R1-g0/0/1]und

  • Go语言goroutine调度器初始化 十二2021-03-29 15:01:09

    以下内容转载自 https://mp.weixin.qq.com/s/W9D4Sl-6jYfcpczzdPfByQ 原创 爱写程序的阿波张 源码游记 2019-05-05 本文是《Go语言调度器源代码情景分析》系列的第12篇,也是第二章的第2小节。   本章将以下面这个简单的Hello World程序为例,通过跟踪其从启动到退出这一完整

  • 非main goroutine的退出及调度循环(15)2021-03-26 20:03:38

    以下内容转载自 https://mp.weixin.qq.com/s/XttP9q7-PO7VXhskaBzGqA 原创 爱写程序的阿波张 源码游记 2019-05-12 本文是《Go语言调度器源代码情景分析》系列的第15篇,也是第二章的第5小节。 上一节我们说过main goroutine退出时会直接执行exit系统调用退出整个进程,而非mai

  • 打铁还需自身硬 VRRP技术2021-03-17 17:03:59

    VRRP技术 一.VRRP概述●VRRP(Virtual Redundancy Protocol),虚拟路由器冗余协议●利用VRRP,一组路由器(同一个LAN中的接口)协同工作,但只有一个处于Master状态,处于该状态的路由器(的接口)承担实际的数据流量转发任务。在一个VRRP组内的多个路由器接口共用一个虚拟IP地址,该地址被作

  • 25、华为 华三中小型企业网络架构搭建 【内网安全部署之STP的安全技术部署】2021-02-25 11:29:35

    拓扑 拓扑可以保存到本地,然后扩大查看,这样才能看的更清楚。(拖动到新窗口打开即可) STP的安全技术部署   说明:为什么需要注意STP的安全呢,在二层中其实存在很多不安全的因素,物理上面的环路这点就得依靠STP来解决,如果STP被恶意破坏,或者不是按照管理员定义的进行运行,那么整个网络会

  • 云计算专业isakmp实验2021-02-10 15:02:51

    云计算专业isakmp实验: 拓扑图如下: 各路由器的配置命令如下: AR1: system-view sysname ISP interface g0/0/0 ip address 66.66.66.2 29 interface g0/0/1 ip address 6.6.6.2 29 AR2: system-view sysname CQ interface g0/0/0 ip address 6.6.6.1 29 interface g0/0/2 ip

  • 聊聊 g02021-01-16 23:32:29

    很多时候,当我们跟着源码去理解某种事物时,基本上可以认为是以时间顺序展开,这是编年体的逻辑。还有另一种逻辑,纪传体,它以人物为中心编排史事,使得读者更聚焦于某个人物。以一种新的视角,把所有的事情串连起来,令人大呼过瘾。今天我们试着以这样一种逻辑再看 g0。 回顾一下 Go 夜读第 78

  • VLAN实验2021-01-16 21:30:35

    VLAN实验 实验要求: 实验拓扑图: 根据实验要求将 PC1与PC3划分为vlan3 PC2划分为vlan2 PC4为vlan4 PC5为vlan5 PC6为vlan6 三台交换机 全部创建 所有vlan 2-6 SW1 2 3 同下: 1、SW1配置: G0/0/11 interface GigabitEthernet0/0/11 port link-type access //改接口为接入模式

  • 静态路由实验2020-12-26 23:33:26

    静态路由实验 ------焦头烂额的开始 实验要求: 全网所有网段都基于192.168.1.0/24划分所得R1-R4每台设备均有两个环回全网可达尽量减少路由条目,且防止环路R5的环回5.5.5.5/24不能出现在其他设备的路

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