Qu'est-ce qu'un interrupteur
Un commutateur est un périphérique réseau utilisé pour le transfert de signaux électriques (optiques). Il peut fournir un chemin de signal électrique exclusif pour deux nœuds de réseau connectés au commutateur. Le commutateur est uniquement utilisé pour distribuer des données réseau. Il peut connecter de nombreux hôtes, chacun possédant sa propre adresse IP, au monde extérieur. Le commutateur fonctionne au niveau de la couche relais, en adressant en fonction de l'adresse MAC, et ne peut pas fournir cette fonction.
L'environnement d'exploitation de ce tutoriel : système Windows 7, ordinateur Dell G3.
Qu'est-ce qu'un commutateur ? Un commutateur est un périphérique réseau utilisé pour transmettre des signaux électriques (optiques). Il peut fournir un chemin de signal électrique exclusif pour deux nœuds de réseau connectés au commutateur. Le commutateur le plus courant est un commutateur Ethernet. Les autres commutateurs courants incluent les commutateurs téléphoniques vocaux, les commutateurs à fibre optique, etc. Les modes de transmission du commutateur incluent le full-duplex, le semi-duplex et l'adaptatif full-duplex/half-duplex. Le duplex intégral du commutateur signifie que le commutateur peut également recevoir des données tout en envoyant des données, et les deux sont synchronisés. C'est comme lorsque nous passons habituellement un appel téléphonique, nous pouvons entendre la voix de l'autre partie tout en parlant. Tous les commutateurs actuels prennent en charge le duplex intégral. L'avantage du full duplex est un faible délai et une vitesse élevée.
Le commutateur est uniquement utilisé pour distribuer les données du réseau. Il peut connecter de nombreux hôtes, chacun possédant sa propre IP au monde extérieur. Le commutateur fonctionne au niveau de la couche relais et est adressé en fonction de l'adresse MAC et ne peut pas fournir cette fonction.
Comment fonctionne le commutateur
Le commutateur fonctionne sur la deuxième couche du modèle de référence OSI. Il dispose d'un bus arrière à très haute bande passante et d'une matrice de commutation interne. bus. Lorsqu'il fonctionne, le commutateur établira d'abord le mappage entre l'adresse MAC source dans la trame de données reçue et le port du commutateur, et l'écrira dans la table d'adresses MAC. Ensuite, le commutateur compare l'adresse MAC de destination dans la trame de données avec la table d'adresses MAC établie pour déterminer le port à transférer. Si l'adresse MAC de destination dans la trame de données ne figure pas dans la table d'adresses MAC, elle est transmise à tous les ports. Lorsqu'un port de réception répond, le commutateur apprendra la nouvelle adresse MAC et l'ajoutera à la table d'adresses MAC interne, « segmentant » ainsi le réseau. Dans les communications futures, les paquets de données envoyés à cette adresse MAC ne seront envoyés qu'au port correspondant, et non à tous les ports. Le commutateur peut transmettre des données entre plusieurs paires de ports en même temps. Chaque port peut être considéré comme un segment de réseau indépendant. Les appareils réseau qui y sont connectés peuvent profiter seuls de toute la bande passante sans rivaliser avec d'autres appareils. Lorsque le nœud A envoie des données au nœud D, le nœud B peut envoyer des données au nœud C en même temps, et les deux transmissions bénéficient de toute la bande passante du réseau et disposent de leurs propres connexions virtuelles.
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Ce qui suit prend un commutateur H3C comme exemple pour présenter les trois méthodes d'authentification du service telnet Étapes de configuration pour le mode d'authentification Aucun : [H3C] telnetserverenable//Activer le service Telnet [H3C] user-interfacevty04//Autoriser les utilisateurs distants 0-4, un total de 5 comptes en même temps Connectez-vous [H3C-line-vty0-4] authentification-modenone//Le mode d'authentification n'est aucun, aucune authentification n'est requise [H3C-line-vty0-4] user-rolelevel-3// Définir les autorisations de l'utilisateur de connexion Étapes de configuration du mode d'authentification par mot de passe : [ H3C]telne

Broadcom a récemment annoncé le lancement de la puce Trident5-X12, qui est équipée d'un nouveau moteur d'inférence de réseau neuronal sur puce NetGNT (Network General Neural Network Traffic Analyzer) qui est différent du traitement de paquets traditionnel. traitement de paquets standard. Les pipelines traditionnels ne peuvent traiter qu'un seul paquet/chemin à la fois, tandis que NetGNT, en tant que moteur d'inférence d'apprentissage automatique, peut être entraîné pour identifier différents modèles de trafic sur l'ensemble de la puce. Il est entendu que la puce Trident5-X12 dispose de puissantes fonctions de programmation logicielle et de fonctions de mise à niveau sur site, offrant une bande passante allant jusqu'à 16,0 térabits/seconde, soit le double de celle du Trident4-X9. De plus, la nouvelle puce prend également en charge

Selon les informations de ce site Web du 26 mars, Jispace a officiellement annoncé aujourd'hui que les utilisateurs dotés de modèles à double port réseau à architecture X86 ont commencé à passer au mode push bridge (c'est-à-dire le mode commutateur). Il est rapporté que les équipements Jispace sont généralement équipés d'un port réseau 2,5G et que la version phare du Z423 est équipée d'un port réseau 10G. Cependant, les réseaux locaux domestiques ordinaires sont généralement des réseaux Gigabit. Dans ce cas, lorsque les utilisateurs utilisent JiSpace pour transférer des fichiers vers leurs ordinateurs, la vitesse la plus rapide peut atteindre 1 Gb/s. Actuellement, le moyen le plus courant pour les utilisateurs d'accélérer est d'acheter un commutateur séparément ou de remplacer le routeur. Selon l'introduction officielle, le mode pont est principalement utilisé lorsqu'il n'y a qu'un seul ordinateur à la maison doté d'un port réseau à large bande passante. Dans ce mode, la vitesse de transmission du LAN sera grandement améliorée. Une fois que les utilisateurs ont mis à jour la version, leurs ordinateurs peuvent utiliser le mode pont pour accéder à Extreme Space.

Quelle est la commande dis utilisée dans l'inspection des commutateurs ? Dans le processus de maintenance et de gestion des équipements réseau, les commutateurs sont un élément indispensable. L'inspection des commutateurs est l'un des maillons importants pour assurer le fonctionnement normal du réseau. Pendant le processus d'inspection, la commande dis est une commande couramment utilisée sur les commutateurs. Le but et la fonction de la commande dis seront présentés en détail ci-dessous. dis est l'abréviation de display. Il s'agit d'une commande couramment utilisée sur les équipements de commutation Huawei et utilisée pour afficher diverses informations sur l'équipement. La commande dis peut afficher les informations de configuration et l'état de fonctionnement du commutateur.

Les principales fonctions du commutateur sont l'adressage physique, la topologie du réseau, la vérification des erreurs, la séquence de trames et le contrôle de flux ; le commutateur est un périphérique réseau utilisé pour le transfert de signaux électro-optiques, et dispose également de nouvelles fonctions telles que la prise en charge du réseau local virtuel, la prise en charge pour l'agrégation de liens, et certains ont même des fonctions de pare-feu.

Un commutateur est un périphérique réseau utilisé pour transmettre des signaux électriques (optiques). Il peut fournir un chemin de signal électrique exclusif pour deux nœuds de réseau connectés au commutateur. Le commutateur est uniquement utilisé pour distribuer des données réseau. Il peut connecter de nombreux hôtes, chacun possédant sa propre adresse IP, au monde extérieur. Le commutateur fonctionne au niveau de la couche relais, en adressant en fonction de l'adresse MAC, et ne peut pas fournir cette fonction.

Le principe de fonctionnement du commutateur est basé sur la deuxième couche du modèle de référence OSI, la couche liaison de données. Un commutateur est un périphérique réseau basé sur un processus d'apprentissage qui permet la communication entre différents appareils du réseau en analysant et en transmettant des trames de données. Le commutateur peut améliorer continuellement le contenu de sa table de transfert interne, améliorer l'efficacité et la fiabilité de l'échange de données et assurer la stabilité et la sécurité de la connexion. Les commutateurs sont largement utilisés dans les réseaux d'entreprise, les centres de données, les réseaux de campus et d'autres scénarios pour fournir des services de connexion stables et efficaces pour diverses applications.

Le principe de fonctionnement du commutateur comprend : 1. Réception et analyse des trames de données ; 2. Mise à jour de la table de transfert ; 3. Transmission des trames de données ; 5. Maintenance de la connexion ; Introduction détaillée : 1. Réception et analyse de la trame de données Lorsque le commutateur reçoit une trame de données, il analysera d'abord la trame de données et extraira l'adresse MAC source et l'adresse MAC de destination ainsi que d'autres informations. 2. Mise à jour de la table de transfert, le commutateur ; maintient une table de transfert en interne, qui enregistre la correspondance entre les adresses MAC et les interfaces 3. Transfert de trames de données, etc.