


Der Implementierungsprozess des autonomen Switch-Lernens – Aktualisieren der Switch-Tabelle
Wir wissen, dass Switches nicht so dumm sind wie Hubs, da sie jedes an einem Port empfangene Byte an alle anderen Ports übertragen. Der Switch kann durch autonome Lernfunktionen lernen, welche Hosts mit jedem seiner Ports verbunden sind. Wenn der Switch daher einen Mac-Frame empfängt, erkennt er den Zielhost, an den das Datenpaket gesendet wird, anhand der Zieladresse des Frames und sendet das Datenpaket dann über einen anderen Zielhost-Port der Verbindung an den Zielhost.
Woher erkennt der Switch also, welcher Host mit ihm verbunden ist? Dies ist die Intelligenz des Switches. Er nutzt seine unabhängige Lernfähigkeit, um die Informationen jedes Hosts in der Switching-Tabelle zu speichern, um jeden Host zu verstehen.
Lassen Sie uns anhand eines einfachen Beispiels veranschaulichen, wie der Switch autonomes Lernen durchführt. Wie in der Abbildung dargestellt, gibt es vier Hosts mit MAC-Adressen ABCD, die über die Schnittstellen 1, 2, 3 und 4 und Switches verbunden sind.
Erstens, wenn Host A Daten an Host B sendet. Wenn der Switch die Daten von Host A empfängt, ist die Switching-Tabelle zunächst leer, sodass er diese Daten an alle Ports außer Port 1 sendet. Alle Hosts außer Host B verwerfen die empfangenen Pakete. Mit Ausnahme von Ausnahmen werden die Informationen von Host A in der Austauschtabelle aufgezeichnet. Zu diesem Zeitpunkt sieht die Austauschtabelle wie folgt aus: Wenn Host B Daten an Host A sendet, sucht der Switch in der Austauschtabelle und erkennt dies Host A befindet sich auf seinem eigenen Port 1 und leitet den Port 1 direkt weiter, ohne Broadcast an Host A zu senden. Dann werden auch die Informationen von Host B aufgezeichnet. Zu diesem Zeitpunkt sieht die Austauschtabelle wie folgt aus: Solange Hosts C und D auch Daten an andere Hosts senden, werden ihre Informationen ebenfalls in der Austauschtabelle aufgezeichnet , sodass der Switch schließlich alle Hosts erkennt.
Denken Sie an diese Situation, wenn der Host der Switch-Schnittstelle 1 ausgetauscht wird. Würde die Switch-Tabelle des Switches dann nicht falsche Elemente enthalten? Daher verfügt die Umschalttabelle über eine Überlebenszeit und abgelaufene Elemente werden automatisch gelöscht, um zu verhindern, dass der Port den Host oder der Host die Netzwerkkarte wechselt.
Das obige ist der detaillierte Inhalt vonDer Implementierungsprozess des autonomen Switch-Lernens – Aktualisieren der Switch-Tabelle. Für weitere Informationen folgen Sie bitte anderen verwandten Artikeln auf der PHP chinesischen Website!

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Broadcom hat kürzlich die Einführung des Trident5-X12-Chips angekündigt, der mit einer neuen On-Chip-Inferenz-Engine für neuronale Netze NetGNT (Network General Neural Network Traffic Analyzer) ausgestattet ist, die sich von der herkömmlichen Paketverarbeitung unterscheidet Standard-Paketverarbeitung. Herkömmliche Pipelines können jeweils nur ein Paket/einen Pfad verarbeiten, während NetGNT als Inferenz-Engine für maschinelles Lernen darauf trainiert werden kann, verschiedene Verkehrsmuster im gesamten Chip zu identifizieren. Es versteht sich, dass der Trident5-X12-Chip über leistungsstarke Softwareprogrammierungsfunktionen und Vor-Ort-Upgrade-Funktionen verfügt und eine Bandbreite von bis zu 16,0 Terabit/Sekunde bietet, was doppelt so viel ist wie die von Trident4-X9. Darüber hinaus unterstützt der neue Chip auch

Was ist der dis-Befehl, der bei der Switch-Inspektion verwendet wird? Im Wartungs- und Managementprozess von Netzwerkgeräten sind Switches ein unverzichtbarer Bestandteil. Die Inspektion von Switches ist einer der wichtigen Schritte, um den normalen Betrieb des Netzwerks sicherzustellen. Während des Inspektionsprozesses ist der Befehl dis ein häufig verwendeter Befehl an Schaltern. Der Zweck und die Funktion des Befehls dis werden im Folgenden ausführlich vorgestellt. dis ist die Abkürzung für display. Es handelt sich um einen häufig verwendeten Befehl auf Huawei-Switch-Geräten, mit dem verschiedene Informationen über das Gerät angezeigt werden. Der Befehl dis kann die Konfigurationsinformationen und den Betriebsstatus des Switches anzeigen.

Das Funktionsprinzip des Switches umfasst: 1. Empfang und Analyse von Datenrahmen; 3. Weiterleitung von Datenrahmen; 5. Verbindungswartung; Detaillierte Einführung: 1. Empfang und Analyse von Datenrahmen. Wenn der Switch einen Datenrahmen empfängt, analysiert er zunächst die Quell-MAC-Adresse und die Ziel-MAC-Adresse sowie andere Informationen. 2. Aktualisierung der Weiterleitungstabelle unterhält intern eine Weiterleitungstabelle, die die Korrespondenz zwischen MAC-Adressen und Schnittstellen aufzeichnet. 3. Weiterleitung von Datenrahmen usw.

Das Funktionsprinzip des Switches basiert auf der zweiten Schicht des OSI-Referenzmodells, der Datenverbindungsschicht. Ein Switch ist ein Netzwerkgerät, das auf einem Lernprozess basiert und die Kommunikation zwischen verschiedenen Geräten im Netzwerk durch Parsen und Weiterleiten von Datenrahmen ermöglicht. Der Switch kann den Inhalt seiner internen Weiterleitungstabelle kontinuierlich verbessern, die Effizienz und Zuverlässigkeit des Datenaustauschs verbessern und die Stabilität und Sicherheit der Verbindung gewährleisten. Switches werden häufig in Unternehmensnetzwerken, Rechenzentren, Campusnetzwerken und anderen Szenarien eingesetzt, um stabile und effiziente Verbindungsdienste für verschiedene Anwendungen bereitzustellen.

Im Folgenden wird ein H3C-Switch als Beispiel verwendet, um die drei Authentifizierungsmethoden des Telnet-Dienstes vorzustellen. Konfigurationsschritte für den Keine-Authentifizierungsmodus: [H3C] telnetserverenable//Telnet-Dienst aktivieren [H3C] user-interfacevty04//Remotebenutzer 0-4 zulassen, insgesamt 5 Konten gleichzeitig Anmelden [H3C-line-vty0-4] Authentication-Modenone//Authentifizierungsmodus ist keiner, keine Authentifizierung erforderlich [H3C-line-vty0-4] User-Rolelevel-3// Legen Sie Anmeldebenutzerberechtigungen fest. Konfigurationsschritte für den Kennwortauthentifizierungsmodus: [H3C]telne

Die Hauptfunktionen des Switches sind physikalische Adressierung, Netzwerktopologie, Fehlerprüfung, Frame-Sequenz und Flusskontrolle; der Switch ist ein Netzwerkgerät zur elektrooptischen Signalweiterleitung und verfügt außerdem über einige neue Funktionen wie Unterstützung für virtuelles LAN zur Link-Aggregation und einige verfügen sogar über Firewall-Funktionen.

Unterschiede: 1. Unterschiedliche Funktionsprinzipien: Der Switch arbeitet auf der Relay-Ebene und wird hauptsächlich anhand der MAC-Adresse angesprochen. Der Router arbeitet auf der Netzwerkebene, adressiert entsprechend der IP-Adresse und kann das TCP/IP-Protokoll 2 verarbeiten. Verschiedene Funktionen: Der Switch kann mehrere mit ihm verbundene Computer zu einem lokalen Netzwerk zusammenfügen, kann diese jedoch nicht automatisch identifizieren Adresse, an die das Datenpaket gesendet und angekommen ist. Der Router ist für die automatische Identifizierung der Adressen verantwortlich, an die Datenpakete gesendet und empfangen werden, und kann das Routing von Datenpaketen übernehmen. 3. Verschiedene Verwendungsszenarien: Router werden normalerweise zum Senden und Empfangen an einem Ort verwendet. Über einen Switch werden mehrere Computer miteinander verbunden.

Ein Switch ist ein Netzwerkgerät zur Weiterleitung elektrischer (optischer) Signale. Er kann einen exklusiven elektrischen Signalpfad für zwei beliebige an den Switch angeschlossene Netzwerkknoten bereitstellen. Der Switch wird nur zum Verteilen von Netzwerkdaten verwendet. Er kann viele Hosts mit der Außenwelt verbinden, von denen jeder seine eigene IP hat. Der Switch arbeitet auf der Relay-Ebene, adressiert basierend auf der MAC-Adresse und kann diese Funktion nicht bereitstellen.
