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交换机端口环路,将引起广播风暴。 交换机端口出现环路,将导致交换机MAC地址学习错误。 交换机端口出现环路,交换机负荷会明显加重,严重时可能导致交换机死机。 交换机端口不可能出现自环现象。
交换机通过对ip的读取来实现转发 交换机的是通过广播来学习mac地址 交换机通过对帧的源来学习mac 交换机通过对帧的目的来学习mac
交换机是通过收集“目的MAC”来实现地址学习功能的 交换机是通过收集“源MAC”来实现地址学习功能的 以上二者都是 以上说法都不对
交换机会向所有端口广播该数据帧 交换机会向数据该数据帧所在VLAN中的所有端口(除接收端口)广播此数据帧 交换机会向所有access端口广播此数据帧 交换机会丢弃此数据帧
交换机在MAC地址表中找不到站点B的目的端口,所以将该报文丢弃 交换机学到站点B的地址,并将报文在站点B连接的端口发送出去 交换机学到站点A的地址,并将报文从所有端口广播出去 交换机学到站点A的地址,并将报文从除接收端口外的其它所有端口广播出去
交换机不可以转发来自这个PC的数据给某个端口,也无法将回应的数据转发给这个PC。 交换机的地址绑定相当于把此端口的地址自学习功能关闭,并且堆不明目的地的数据帧也将不会再以广播的方式发送。 交换机的地址绑定功能使网络的管理更加严谨。 地址绑定功能一旦启动,交换机将不再再各个端口自动学习mac地址与端口的对应关系。
由于与交换机端口相连的站点可以移动,所以交换机的MAC地址表应该老化。 VRP平台上,MAC地址表老化时间默认为5分钟。 只要网络的物理结构确定了,任何交换机的MAC地址表就应当是固定的,每个站点对应的目的端口就 是固定的。 生成树协议可以改变站点在MAC地址表中的目的端口,而且用户是觉察不到的。
由于与交换机端口相连的站点可以移动,所以交换机所学到的MAC地址应该老化 由于移动一个站点一般需要几分钟的时间,所以MAC地址老化时间可以配置为分钟级,如5分钟 只要网络的物理结构确定了,站点的位置就是固定的 生成树协议可以改变站点的相对位置,而且用户是觉察不到的
交换机的初始MAC地址表为空 交换机接收到数据帧后,如果没有相应的表项,则不转发该帧 交换机通过读取输入帧中的源地址添加相应的MAC地址表项 交换机的MAC地址表项是动态变化的
交换机主要是基于软件实现,而网桥是基于硬件实现的 交换机定义了广播域,而网桥定义了冲突域 交换机根据IP地质转发,而网桥根据MAC地址转发 交换机比网桥的端口多,转发速度速度更快
最小的MAC地址 最大的MAC地址 最小的交换机ID 最大的交换机ID
默认情况初始配置下,整台交换机就是一个广播域 默认情况下,所有设备都共享相同的带宽 交换机会处理和查看数据流检查MAC地址 交换机使用IP地址来标识源设备和目标设备
交换机不可以转发来自这个PC的数据给某个端口,也无法将回应的数据转发给这个PC 交换机的地址绑定相当于把此端口地址的自学习功能关闭,并且对不明目的地的数据帧也将不会再以广播的方式发送出去 交换机的地址绑使网络的管理更加严谨 地址绑定功能一旦启动,交换机将不再在各个端口自动学习MAC地址与端口地对应关系
默认情况初始配置下,整台交换机就是一个广播域 默认情况下,所有设备都共享相同的带宽 交换机会处理和查看数据流检查MAC地址 交换机使用IP地址来标识源设备和目标设备
MAC地址 网络层地址 交换机端口号 基于IP广播组
集线器的各个端口构成一个广播域,而交换机的端口不构成广播域 集线器的各个端口构成一个冲突域,而交换机的端口不构成冲突域 集线器不能识别IP地址,而交换机还可以识别IP地址 集线器不能连接高速以太网,而交换机可以连接高速以太网
集线器的各个端口共同构成一个广播域、而交换机的端口不构成广播域 集线器的各个端口共同构成一个冲击域、而交换机的端口不构成冲击域 集线器不能根据MAC地址转发、而交换机还可以根据MAC地址转发 增加集线器会狂打广播域、而增发交换机不会扩大广播域
交换机从路由器上得到相应的表 交换机检查从端口流入的分组的源地址 交换机之间交换地址表 交换机不能建立地址表