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H3CSE总结GB0370380390
GB0-370
1.MAC地址表项:
包括:
MAC地址、vlanID、状态信息、端口号、老化时间。
2.交换机端口模式Hybrid:
主机之间隔离且需要通信时,基本配置要求
这时PC之间可以互ping通。
例子2
3.isolate-uservlan–secondaryvlan
1)PCAping不通PCB(secondaryvlan之间隔离;通过开启上行设备的本地代理可以互通-需要在SWB的vlan20虚接口视图下开启本地代理ARP功能,实质这时的通信是通过SWB实现的,如在PCA上执行命令tracert10.1.1.2,PCA上将显示需要经过2跳才能到达PCB)。
2)PCA/PCBping不通SWA(secondaryvlan对isolate-uservlan不可见)。
3)PCA/PCBping通SWB/PCC(secondaryvlan的主机可以与除本侧以外的所有设备,数据包在出SWA端口后不携带任何标签)。
3)SWAping通SWB/PCC(原理如上)。
4)在SWA上查看MAC地址表,显示PCA属于vlan2、vlan10;PCC属于vlan10。
5)在SWB上查看MAC地址表,显示PCA属于vlan20。
4.supervlan–subvlan
1)同一个subvlan或者同一个vlan(如PCAping通PCC)里的主机可以互通(subvlan是一个独立的广播域,supervlan的UP不依赖自身物理端口的UP,而只要求它的subvlan里有物理端口UP)。
2)subvlan主机可以ping通上行网关supervlan(PCA/PCBping通SWA)。
3)subvlan主机及网关SWAping不通SWB(subvlan跟SWB的vlan-interface不是同一个vlan,当SWApingSWB时,trunk链路上禁止supervlan通过)。
5.组播与单播、广播:
A.与单播相比,组播可以减少链路负载;组播可以减轻发送源的负担。
B.与广播相比,组播可以提升链路使用效率。
6.组播IP地址为229.130.130.1,计算对应的MAC地址:
MAC地址的高25位(固定不变):
01-00-5e(0)
MAC地址的低23位(ip地址的低23位):
0000010.130.1
结果:
01-00-5e-02-82-01
7.assert断言:
首先比较优先级PRO,大者获胜;
其次比较开销cost,小者获胜;
最后比较RT地址IP,大者获胜。
8.PIM-SM共享网段上的路由器DR选举(PIM-DM运行IGMPv1,且DR作为QUERIER):
首先比较hello消息优先级,大者为DR;
再比较接口IP地址,大者为DR。
9.当前和STP相关的协议有:
IEEE802.1D(STP),802.1W(RSTP),802.1S(MSTP)。
其中802.1D是最早关于STP的标准。
RSTP(RapidSpanningTreeProtocol)是STP的扩展,其主要特点是增加了端口状态快速切换的机制,能够实现网络拓扑的快速转换。
MSTP(MultipleSpanningTreeProtocol)提出了多生成树的概念,可以把不同的vlan映射到不同的生成树,从而达到网络负载均衡的目的。
10.在GARP应用实体之间的信息交换中用的GARP消息有:
empty/join/joinempty/leave/leaveall
11.BPDU保护是在系统模式下配置,在端口模式下启用边缘端口(在配置BPDU保护的端口下,边缘端口收到BPDU后会被关闭):
【SWA】stpbpdu-protection
【SWA-Ethernet1/0/1】stpedged-portenable
12.根桥保护在非根桥端口上配置
13.环路保护在交换机上行接口上配置
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GB0-380
1.OSPF特殊区域:
1)
Stub只过滤LSA4和LSA5
在配置OSPF区域成为stub区域时,需要注意:
A.骨干区域不能配置成stub、totallystub、nssa区域
B.虚链接不能穿过stub、totallystub、nssa区域
C.stub区域不能存在ASBR,即自治系统外部的路由不能在本区域内传播
D.stub、totallystub区域中不允许注入type7lsa
2)
otallstub,该区域的ABR不会将区域间的路由信息和外部路由信息传递到本区域,该区域只允许注入1、2类LSA,但同时会产生一条0.0.0.0/0的三类LSA(参数为弄summary),以保证到本自治系统的其他区域或者自治系统外的路由可达
Totallystub不会将区域间的路由和外部路由信息传递到本区域,同时会由ABR生成一条第三类LSA的默认路由通知本区域到怎么到ABR
注:
Stub区域中不允许存在ASBR,而NSSA区域中允许存在ASBR
3)
A.stub区域没有第七类lsa(只在NASS区域内传播,描述到AS外部的路由信息。
)
B.nssa区域中可以有多个ASBR
C.NSSA区域中,只有对端不是stub或则totallystub区域时,ABR才将type7lsa转换成type5lsa
D.NSSA区域中只有引入外部路由时,才会注入type7lsa
F.nssadefault-route-advertiseno-summar:
NSSA区域的ABR会产生一条默认路由0.0.0.0/0type7lsa发送到该nssa区域,且ABR只通过type3的summart-lsa向区域内发送一条缺省路由,不在向区域内发送其它summary-lsa路由。
2.在is-is广播网络中,同一链路上的同一级别的路由器之间都会形成邻接关系,包括所有的非DIS路由器之间也会形成邻接关系。
CSNP包括LSDB中所有LSP的摘要信息,从而可以在相邻路由器间保持LSDB同步,在广播网络上,CSNP由DIS定期发送(周期10S),在点到点链路上,只在第一次建立邻接关系时发送。
3.isis链路开销配置参数:
wide:
只发送和接收wide报文
wide-compatible:
接收wide和narrow报文,但只发送wide报文
narrow-compatible:
接收wide和narrow报文,但只发送narrow报文
compatible:
同时接收和发送wide和narrow报文
4.在路由器上配置静默接口使路由器不发送OSPF协议报文的命令:
[RTA-OSPF-1]silent-interfaceserial2/0或者
RTA-interfaceserial2/0]isissilent
说明:
某接口配置为静默接口后,协议仍然把该接口直连网段的路由信息从其它接口宣告出去。
5.BGP的路由优选:
Next_hop>preferred_value>local_preference本地优先级>聚合>AS_PATH>ORIGIN>MED>IBGP>Metric>OriginatorID>RouterID
5.5BGP路由公认必遵属性:
ORIGIN属性、AS_PATH属性、NEXT_HOP属性。
6.BGP多出口企业网络中,可以
(1)ISP只发布缺省路由。
企业可以依据自己的策略,通过IGP来选择其中某条缺省路由到达Internet。
(2)ISP发布缺省路由和部分Internet明细路由。
企业可以依据自己的策略,通过部分Internet明细路由以及IGP协议选择其中某条缺省路由到达Internet
(3)ISP发布全部Internet路由。
企业可以根据自己的策略,通过BGP来选择访问Internet的最有路径。
7.IPv6邻居状态机迁移过程:
发送ns的主机标识邻居状态分别为:
INCOMPLETE、REACHABLE、STALE
接收ns的主机标识邻居状态分别为:
STALE、DELAY、PROBE、REACHABLE、STALE
8.填空题准备:
1)接口模式下开启快速转发功能:
{undo}ipfast-forwardinginbound|outbound
2)配置IPv6静态邻居表项:
ipv6neighboripv6-addressmac-address
3)在BGP路由上查看AS始发的路由:
displayrouting-tableregular-expression^$
4)查看BGP中已配置并使能的PBR信息:
displayippolic-based-route
9.LSA在OSPFV3区域内传播的有:
router、network、intra-area-prefix
10.BGP中的OPEN消息包括:
BGP版本号、自己所属的AS号、路由器ID、HOLDTIME值、认证信息等。
11.层次化网络结构的优点:
1)可扩展性。
2)可维护性。
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GB0-390
1.ONU注册过程:
1)MPCP协议定义的控制信息中,由OLT发出:
发现或普通GATE、REGISTER
2)在ONU的注册过程中,通过单播信道发送的MPCP控制信息只包括:
普通GATE、REGISTER_ACK
3)在ONU的注册工程中,包含LLID信息的控制信息只有一个:
REGISTER
2.SSL协议构架:
握手层(握手协议、告警协议、密钥改变协议):
协商会话参数、维护SSL会话、建立SSL连接、通过告警协议关闭SSL连接
记录层(记录层协议):
对数据进行加密和解密、验证传输数据的完整性、压缩、保证数据传输的可靠和有序
3.MPLS:
1)当该FEC在此LSR已经没有上游设备时,其入标签为“NULL”;当该FEC在此LSR已经没有下游设备时,其出标签为“NULL”
2)所有匹配某一条路由的报文属于同一个FEC,LSR为每一条路由分配不同的入标签。
LSR只对入标签负责,确保自己为不同的FEC所分配的入标签不同相同,匹配到唯一标签转发表项进行转发。
相反,OUT标签值跟下游LSR路由器通过FEC的Labelmapping消息发送给FEC上游设备有关,所以OUT标签比较是否相同没有意义(入标签一定不同;出标签可能相同可能不同;入标签与出标签没有关联可能相同可能不同)
3)DU标签分配模式、有序标签控制模式:
无需等待上游设备标签分配请求即可分配标签、只有该LSR是最下游设备才可以为该FEC分配标签
4)报文抵达LSR时,将报文携带的MPLS标签值与标签转发表的入标签进行对比,且将报文携带的MPLS标签值更改为对应标签转发表项的出标签
5)随着硬件技术的进步,采用NP和ASIC进行转发的高速路由器和三层交换机得到广泛应用,使得IP转发性能大为提高,可以满足网络数据转发性能需求。
MPLS技术(软件)在提高转发性能应用上未能发挥优势
4.BGPMPLS:
1)3个特点:
实现隧道的动态建立、解决本地地址冲突问题(每个vrf之间互相独立,互相不可见,拥有独立的路由表项、端口、路由协议)、VPN私网路由易于控制
2)MP-BGP协议相对普通BGP路由更新消息,做如下改动:
MP_REACH_NLRI代替NLRI及Next-hop、MP_UNREACH_NLRI代替WithdrawRoutes、增加Extended_Communities、新增VPNV4地址族
3)RT(routetarget)本质是每个VPN实例表达自己的路由取舍及爱好的方式,在PE设备上,需要将受到的RT属性值与本地每一个VPN的importtarget属性值比较,有交集则加入到该VPN路由表;RT只能存在PE之间交互的路由更新消息中。
4)RD(routedistinguisher)路由区分,在BGPMPLSVPN中以RD+IPV4出现100:
1或者172.1.1.1:
1;RD用于私网路由撤销(在撤销路由时不会携带路由属性值RT和私网标签),只要保证存在相同地址的两个VPN实例的RD不同即可。
RD存在PE之间交互的路由更新消息中和路由撤销中。
注:
PE设备需要支持:
RT/RD/公网mpls标签/私网mpls标签功能
PE与CE之间运行的路由协议必须跟所属VPN实例进行绑定
PE与CE之间不能运行IBGP路由协议
5)VPNv4地址族主要用于PE路由器之间传递VPN路由,只存在路由发布学习过程中;在VPN数据流量穿越供应商骨干时,包头中就没有携带VPNV4地址;在BGP的VPNV4地址族中使能对应邻居才能建立MP-BGP邻居关系;VPNN4不会在用户数据报文中出现
6)私网标签:
根据MP-BGP协议分配的随机值,只要确定与其他路由发布的私网标签不冲突即可
注:
PE和CE之间不能选择运行IBGP路由协议
公网标签通常由LDP分配,私网标签由MP-BGP协议分配
5.QOS边界行为:
1)流量监控CAR(Committedaccessrate):
A.用令牌桶技术测量流量
B.对符合监管条件的报文可以采取放行、丢弃、重标记及转入下一级监管等操作
C.CIRcommitted-information-rate:
承诺信息速率,单位为kbps
D.利用流量监管对符合条件的报文进行REMARK操作,是将超出承诺速率的流量标记为低优先级,以便发生拥塞时优先丢弃这部分流量。
2)流量整形GTS(GenericTrafficShaping):
A.以令牌桶算法测量流量
B.对于超出承诺速率的报文会放入一个队列缓存,有空闲资源时再发送,降低了丢包率,但会引入额外的延迟;基于与下游网络节点的SLA/TCA协定来控制本地流量的输出
C.GTS只能应用于接口的出方向,位于队列调度机制之前
3)接口限速LR(LineRate):
A.限制了从一个接口发向下游的报文的总速率
B.引入了队列缓存机制
C.位于用户队列之后,发送队列之前,属于链路层,且只能应用与接口的出方向(对于所有报文均起效)
6.QOS拥塞管理
路由器拥塞管理:
1)FIFO队列(FIRSTINFIRSTOUTQUEUING):
A.数据发生拥塞是,先进先出;队列满后,进行尾丢弃
B.qosfifoqueue-length增加FIFO队列的长度可以减少丢包,但同时也会增加延迟
2)PQ队列(priorityqueuing):
A.针对关键业务设计的,优先级高的队列先调度,队列满后为丢弃
B.提供4个队列:
top、middle、normal和bottom
C.高优先级业务的带宽和时延得到最大限度的保证,会导致低优先级业务一直得不到调度(相对于普通数据流,语音流对时延和抖动更加敏感,为了保证语音数据得到优先转发,可以采用此队列)
3)CQ队列(customqueuing):
A.按类入队,队列满后尾丢弃
B.提供16个队列,各队列轮循调度;因此CQ队列的时间延迟较大,不适合时间敏感的业务
4)WFQ队列原理(weightedfairqueuing):
A.流量按5元组散列入队(先按五元组哈希成组,组内优先级相同的报文被分配到相同的队列),加权公平出队,丢弃策略为丢弃或WRED丢弃(采用HASH算法,将不同特征的流分入不同的队列类别中,这个过程叫散列)
B.队列间采用轮循调度,同一个队列内部出队方式是FIFO方式
C.特点:
5)RTPQ队列(real-timetransportprotocolqueuing):
A.是一种保证实时业务(语音与视频业务等)服务质量的队列技术,就是将实时业务RTP报文送入高优先级队列
B.匹配的实时业务入RTPQ队列,其它业务入其它数据队列处理,队列满后进行尾丢弃
C.RTPQ队列的优先级仅次于紧急队列,等同于协议队列,和协议队列轮循调度,RTPQ队列内部采用FIFO出队
交换机拥塞管理:
1)SPQ队列调度(STRICT-PRIORITYQUEUE):
严格按照优先级高低发送报文
2)WRR队列调度(weightedroundrobin):
队列之间进行轮流调度,保证每个队列都得到移动的服务时间
3)SPQ+WRR队列调度:
将本地队列按组0、1、2分组,组0按SPQ队列调度,组1和组2按WRR调度,组间按SPQ算法选择发送报文
7.IPoverIP的GRE封装中,GRE头的ProtocolType字段的十六进制为OX0800
IPoverIP的GRE封装中,IP用协议号47表示GRE头
8.1000BASE-T:
千兆以太网、4对5类UTP双绞线、100M最大传输距离
1000BASE-LX:
千兆以太光网、单模光纤、5000M
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