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MSTP可以通过配置实现对不同VLAN流量的负载分担。

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手工方式 负载分担  手工方式 非负载分担  静态方式 负载分担  静态方式 非负载分担  
RSTP不能实现STP的功能  MSTP可以实现不同的VLAN创建不同的生成树  MSTP不需要选择根桥  RSTP只有防止环路的功能,没有链路备份的功能  
MSTP兼容STP和RSTP。  MSTP把一个交换网络划分成多个域,每个域内形成多棵生成树,生成树间彼此独立。  MSTP将环路网络修剪成为一个无环的树型网络,避免报文在环路网络中的增生和无限循环,同时还可以提供数据转发的冗余路径,在数据转发过程中实现VLAN数据的负载均衡。  以上说法均不正确。  
VLAN1 的数据通过Trunk1,VLAN2 的数据通过Trunk2  VLAN1 的数据通过Trunkl,VLAN3 的数据通过Trunk2  VLAN2 的数据通过Trunk2, VLAN4 的数据通过Trunk1  VLAN2 的数据通过Trunk2, VLAN3 的数据通过Trunkl  
MSTP同RSTP一样,使用同样的配置消息进行生成树的计算  MSTP同时兼容STP、RSTP。STP、RSTP两种协议报文都可以被运行MSTP的交换机识别并应用于生成树计算  MSTP同RSTP一样,使用配置消息进行生成树的计算,只是配置消息中携带的是交换机上MSTP的配置信息  MSTP和RSTP能够互相识别对方的协议报文,可以互相兼容。而STP无法识别MSTP的报文,MSTP为了实现和STP的兼容,设定了两种工作模式:STP兼容模式,MSTP模式  
VLANl的数据通过Trunk1,VLAN2的数据通过Trunk2  VLAN1的数据通过Trunk1,VLAN3的数据通过Trunk2  VLAN2的数据通过Trunk2,VLAN4的数据通过Trunk1  VLAN2的数据通过Trunk2,VLAN3的数据通过Trunk1  
IST默认使用MST Instance ID为0,即MST Instance 0,可以通过配置修改IST使用的MST Instance ID。  在每一个MSTP交换机上,MST Instance 0是默认存在的,默认所有VLAN都属于Instance0。  在MSTP交换机上,没有创建的VLAN默认不属于任何MST Instance。  IST的根交换机是指本区域中MST Instance0的Priority值最小的,如果Priority值相同,则比较MAC地址,MAC地址越小越优先。  
RSTP计算完成后,流量会自动在两条链路上进行负载分担。  RSTP会自动断开其中一条链路。  通过配置RSTP特殊功能,可以使流量在两条链路上进行负载分担。  RSTP不能正常工作。  
通常在公网的边缘节点设备上配置VLANmapping功能  VLANmapping可以节省公网VLAN资源  当两个不同VLAN的用户私网需要通过运营商公网通信,可以通过VLANmapping来实现  VLANmapping只能用于用户VLAN处于同一私网VLAN的情况  
交换机划分VLAN内的主机可以通信,VLAN的主机没有办法互通的  二层交换机划分VLAN后,不同的VLAN的主机可以借助路由器实现通信,方法是路由器到各个VLAN各有一个物理接口和一条物理连接  二层交换机划分VLAN后,不同的VLAN的主机可以借助路由器实现通信,方法是路由器用一个接口连接交换机的Trunk口,且路由器必须支持802.1Q协议  三层交换机划分VLAN后,不同的VLAN的主机可以实现通信,方法是三层交换机为每个VLAN创建一个虚拟的三层VLAN接口,需要VLAN接口配置相应的IP地址  
MSTP兼容STP和RSTP。  STP不能快速收敛,当网络拓扑结构发生变化时,原来阻塞的端口需要等待一段时间才能变为转发状态。  RSTP是STP协议的优化版。端口进入转发状态的延迟在某些条件下大大缩短,从而缩短了网络最终达到拓扑稳定所需要的时间。  MSTP可以弥补STP和RSTP的缺陷,它既能快速收敛,也能使不同VLAN的流量沿各自的路径转发,从而为冗余链路提供了更好的负载分担机制。  
同一PON口针对不同业务打上不同的外层标签  如不同PON口的外层标签相同 ,内层标签不可以相同  如不同PON口的外层标签不相同 ,内层标签可以相同  网管应用不使用 QinQ VLAN  
逐流负载分担不能保证包的顺序,也不能保证带宽利用率。  逐包负载分担能保证带宽利用率,但不能保证包的顺序。  逐流负载分担能保证包的顺序,也能保证带宽利用率。  逐包负载分担能保证带宽利用率,也能保证包的顺序。  

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