mstp专线怎么配置?最好有cisco mstp配置实例例思科的

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Cisco MSTP配置 (多生成树)
一、什么是MSTP 当前和STP相关的协议有:IEEE 802.1D(STP),802.1W(RSTP),802.1(MSTP)。其中802.1D是最早关于STP的标准。RSTP(Rapid Spanning Tree Protocol)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。
一、什么是MSTP
当前和STP相关的协议有:IEEE 802.1D(STP),802.1W(RSTP),802.1(MSTP)。其中802.1D是最早关于STP的标准。RSTP(Rapid Spanning Tree Protocol)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(Multiple Spanning Tree Protocol)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。
1.1 设置模式
STP分为CST,MST两种模式,用户可以根据需要选择合理的模式:
CST(Common Spanning Tree)整个网络形成一颗生成树,STP基于端口设置状态。如STP设置端口阻塞,则所有VLAN在该端口上都处于阻塞状态。该模式的特点是配置、实现 简单,适合小型网络。缺点是没有vlan的概念,当用户VLAN的拓扑配置不一样的时候,可能造成部分VLAN不能正常通信。
MST(Multiple Spanning Tree)是对CST的扩展,其有如下特点:
可以把多台交换机虚拟成一个MST域,该MST域类似CST的一个桥,和CST桥互通。
在MST域内,可以把具有相同拓扑的多个vlan映射到一个生成树实例,即MSTI(Multiple Spanning Tree Instance)。每个MSTI在域内可以有不同的拓扑,实现流量均衡的目的。
配置生成树模式的
12.1.2 设置快速特性
RSTP引入了快速状态转换的机制,合理的配置端口属性,可以达到网络快速转换。
处于网络边缘的交换机一般与终端设备相连,如PC机、工作站。把和这些终端设备相连的端口配置成为Edge端口,可以实现端口状态的快速转换,而不需要Discarding&Learning&Forwarding的转换过程。
Edge属性配置步骤
步骤1 config spanning-tree 进入spanning-treespanning-tree配置模式
步骤2 Spanning-tree mode mst 配置mst工作模式
步骤3 spanning-tree port [edge] [yes | no] {}*1 配置交换机的指定端口是否参与指定域的STP协议计算,缺省为参与计算
步骤4 show spanning-tree mst 显示MSTP配置, mst-instance为0时候显示的是IST的信息,其他的为MSTI的参数
交换机端口和交换机端口直连,则该端口就是P2P接口。RSTP针对P2P接口采用协商机制,可以实现端口状态的快速转换(Discarding&Forwarding)。
P2P属性配置步骤
步骤1 config spanning-tree 进入spanning-tree配置模式
步骤2 spanning-tree port [none-stp] [yes | no] {}*1 配置交换机的指定端口是否参与指定域的STP协议计算,缺省为参与计算
步骤3 show spanning-tree mst 显示MSTP配置, mst-instance为0时候显示的是IST的信息,其他的为MSTI的参数
/*如果端口没有和共享介质相连,尽量把端口设置为P2P属性。*/
1.1.3 设置时间参数
MST有四个可以配置的时间参数:
Hello-time:STP报文发送的间隔;
Forward-delay:端口处于从Discarding&Learning,Learning&Forwarding状态的时间
Maximum-age:报文最大的生存周期;
Max-hops:MST域内报文的最大生存周期。
下面说明MST模式接口的时间参数配置:
设置时间参数配置步骤
步骤1 config spanning-tree 进入spanning-tree配置模式
步骤2 Spanning-tree mode mst 配置mst工作模式
步骤3 spanning-tree [hello-time] {}*1 配置当本交换机被选为根桥时发送BPDU的时间间隔,单位为秒, 缺省为2。hello-time必须小于等于forward-delay & 2
步骤4 spanning-tree [forward-delay] {}*1 设置当本交换机被选为根桥时端口状态切换的时间间隔,单位为秒, 缺省为15。forward-delay的时间必须大于等于hello-time + 2
步骤5 spanning-tree [maximum-age] {}*1 配置交换机在指定域上的BPDU报文老化的最长时间间隔,单位为秒,缺省为20,收到超过这个时间的BPDU报文,就直接丢弃。
maximum-age的时间必须大于等于2 *(hello-time + 1),小于等于2 * (forward-delay&1)
步骤6 spanning-tree max-hops mst 配置桥Forward delay 参数
步骤7 show spanning-tree mst 显示MSTP配置, mst-instance为0时候显示的是IST的信息,其他的为MSTI的参数
1.1.4 设置桥实例优先级
用户可以手动配置桥优先级对网络进行合理规划。优先级最高的桥(数值越小)就是网络的根桥。当两条链路到根桥的距离一样的时候,选择指定桥优先级高的路径。配置交换机在指定MSTID上的MSTI桥优先级,缺省为32768, MSTI桥优先级必须是4096的倍数。
桥实例优先级配置步骤
步骤1 config spanning-tree 进入spanning-tree配置模式并配置生成树模式
步骤2 Spanning-tree mode mst 配置mst工作模式
步骤3 spanning-tree priority mst 配置桥实例优先级
步骤4 exit 退出spanning-tree 配置模式
步骤5 show spanning-tree mst 显示MSTP配置, mst-instance为0时候显示的是IST的信息,其他的为MSTI的参数
1.1.5 设置端口优先级
当两条链路到根桥的距离一样,指定桥优先级一样,根据端口优先级决定拓扑结构。
端口优先级配置步骤
步骤1 config spanning-tree 进入spanning-tree配置模式并配置生成树模式
步骤2 Spanning-tree mode mst 配置mst工作模式
步骤3 spanning-tree port priority mst 配置端口的优先级
步骤4 exit 退出spanning-tree 配置模式
步骤5 show spanning-tree mst 显示MSTP配置, mst-instance为0时候显示的是IST的信息,其他的为MSTI的参数
1.1.6 设置端口路径
在根桥选定以后,端口路径对网络拓扑有着重大意义。到根的距离越小,就越有可能成为通路。选择好根桥以后,根据端口速率等情况,合理的配置端口路径,可以形成理想的拓扑。
端口pathcost配置步骤
步骤1 config spanning-tree 进入spanning-tree配置模式并配置生成树模式
步骤2 Spanning-tree mode mst 配置mst工作模式
步骤3 spanning-tree port path-cost [auto | ] mst 配置端口的pathcost
步骤4 exit 退出spanning-tree 配置模式
步骤5 show spanning-tree mst 显示MSTP配置, mst-instance为0时候显示的是IST的信息,其他的为MSTI的参数
1.1.7 设置端口non-stp特性
MSTP可以将某些端口设置为不参与协议计算的端口,其方法是设置non-stp属性。
non-stp属性配置步骤
步骤1 config spanning-tree 进入spanning-tree配置模式并配置生成树模式
步骤2 spanning-tree port [none-stp] [yes|no] {}*1 配置端口是否参加STP运算,端口不参加STP运算后,处于Forward状态。
步骤3 show spanning-tree mst 显示MSTP配置, mst-instance为0时候显示的是IST的信息,其他的为MSTI的参数
1.1.8 设置MSTP域
属于MSTP同一个域必须满足:在设备之间有物理连接的情况下,name,revision, Vlan与MSTI的映射关系完全一致。
MSTP域配置步骤
步骤1 config spanning-tree 进入spanning-tree配置模式
步骤2 Spanning-tree mode mst 配置mst工作模式
步骤3 spanning-tree mst name 配置MSTP域标识符名称
步骤4 spanning-tree mst revision 配置MSTP域标识符版本
步骤5 spanning-tree map vlan mst 配置MSTP域与vlans的映射
步骤6 exit 退出spanning-tree 配置模式
步骤7 show spanning-tree mst 显示MSTP配置, mst-instance为0时候显示的是IST的信息,其他的为MSTI的参数
1.1.9 设置MSTP使能
MSTP在只二层接口上起作用,包括普通以太网和Trunk端口,以太网和Trunk缺省都为二层接口。当用户希望使能某以太网或trunk的二层转发功能,以使其参与生成树计算时,可以进行以下配置:
MSTP在二层接口上的配置步骤
步骤1 interface ethernet 进入以太网接口
步骤2 forward l2 enable 禁止该接口的二层转发功能
步骤3 exit 退出以太网配置模式
MST模式涉及到VLAN。MSTP关心的是VLAN的二层属性;而SuperVlan,基于协议的Vlan等都不是MSTP考虑的情况。
MST在VLAN上的配置步骤
步骤1 interface vlan 进入vlan配置模式
步骤2 add port untagged 将端口以untagged的方式加入VLAN
步骤3 exit 退出VLAN配置模式
使能MSTP的配置步骤
步骤1 config spanning-tree 进入spanning-tree配置模式
步骤2 Spanning-tree mode mst 配置mst工作模式
步骤3 Spanning-tree enable 使能MSTP
步骤4 exit 退出spanning-tree 配置模式
步骤5 show spanning-tree mst 显示MSTP配置, mst-instance为0时候显示的是IST的信息,其他的为MSTI的参数
配置案列:
本例主要为交换机配置MSTP域。在三台交换机上分别创建单MST Region,并在其中创建3个Instance。通过配置实例优先级使得在Instance1 中bridge1(MAC: :03cf)为根桥,Instance 2中bridge2(MAC: .1278)为根桥,在Instance3中 bridge3(MAC: 22)为根桥。
MSTP将整个网络划分为多个域(不同的域用不同的name和revision区分),每个域中最多可包含64个实例,每个实例内部生成一棵生成树;每个 实例又可包含多个VLAN,多个vlan映射到一个Spaning Tree,所有的VLAN缺省都在Instance 0中。
在MST配置中,若配置最后带Instance ,生成树改变就只在特定的Instance中有效,对其它Instance的生成树没有影响;缺省情况下,改变参数只对该Region(Instance 0)中的生成树计算有影响。
在Bridge1上的配置步骤
步骤1 创建vlan,并添加端口
Harbour (config )#interface vlan vlan10 10
Harbour (config -vlan-vlan10)#add port 2/1-5 tag
Harbour (config -vlan-vlan10)#exit
Harbour (config )#interface vlan vlan20 20
Harbour (config -vlan-vlan20)#add port 2/1-5 tag
Harbour (config -vlan-vlan20)#exit
Harbour (config )#interface vlan vlan30 30
Harbour (config -vlan-vlan30)#add port 2/1-5 tag
Harbour (config -vlan-vlan30)#exit
步骤2 进入config -mstp配置模式
Harbour (config ) # config spanning-tree
Harbour(config -cst) # spanning-tree mode mst
步骤3 创建一个mst region
Harbour(config -mst)# spanning-tree mst name region2
Harbour(config -mst)# spanning-tree mst revision 2
步骤4 使能MSTP
Harbour(config -mst)# spanning-tree enable
步骤5 创建三个实例
Harbour(config -mst)# spanning-tree map vlan 10-19 mst 1
Harbour(config -mst)# spanning-tree map vlan 20-29 mst 2
Harbour(config -mst)# spanning-tree map vlan 30-39 mst 3
步骤6 配置实例优先级
Harbour(config -mst)# spanning-tree priority 4096 mst 1
Harbour(config -mst)# spanning-tree priority 32768 mst 2
Harbour(config -mst)# spanning-tree priority 61440 mst 3
在Bridge2上的配置步骤
步骤1 创建vlan,并添加端口
Harbour (config )#interface vlan vlan10 10
Harbour (config -vlan-vlan10)#add port 2/1-5 tag
Harbour (config -vlan-vlan10)#exit
Harbour (config )#interface vlan vlan20 20
Harbour (config -vlan-vlan20)#add port 2/1-5 tag(责任编辑:admin)
Harbour (config -vlan-vlan20)#exit
Harbour (config )#interface vlan vlan30 30
Harbour (config -vlan-vlan30)#add port 2/1-5 tag
Harbour (config -vlan-vlan30)#exit
步骤2 进入config -mstp配置模式 Harbou
Harbour (config -vlan-vlan20)#exit
Harbour (config )#interface vlan vlan30 30
Harbour (config -vlan-vlan30)#add port 2/1-5 tag
Harbour (config -vlan-vlan30)#exit
步骤2 进入config -mstp配置模式
Harbour (config ) # config spanning-tree
Harbour(config -cst) # spanning-tree mode mst
步骤3 创建一个mst region
Harbour(config -mst)# spanning-tree mst name region2
Harbour(config -mst)# spanning-tree mst revision 2
步骤4 使能MSTP
Harbour(config -mst)# spanning-tree enable
步骤5 创建三个实例
Harbour(config -mst)# spanning-tree map vlan 10-19 mst 1
Harbour(config -mst)# spanning-tree map vlan 20-29 mst 2
Harbour(config -mst)# spanning-tree map vlan 30-39 mst 3
步骤6 配置实例优先级
Harbour(config -mst)# spanning-tree priority 61440 mst 1
Harbour(config -mst)# spanning-tree priority 4096 mst 2
Harbour(config -mst)# spanning-tree priority 32768 mst 3
在Bridge3上的配置步骤
步骤1 创建vlan,并添加端口
Harbour (config )#interface vlan vlan10 10
Harbour (config -vlan-vlan10)#add port 2/1-5 tag
Harbour (config -vlan-vlan10)#exit
Harbour (config )#interface vlan vlan20 20
Harbour (config -vlan-vlan20)#add port 2/1-5 tag
Harbour (config -vlan-vlan20)#exit
Harbour (config )#interface vlan vlan30 30
Harbour (config -vlan-vlan30)#add port 2/1-5 tag
Harbour (config -vlan-vlan30)#exit
步骤2 进入config -mstp配置模式
Harbour (config ) # config spanning-tree
Harbour(config -cst) # spanning-tree mode mst
步骤3 创建一个mst region
Harbour(config -mst)# spanning-tree mst name region2
Harbour(config -mst)# spanning-tree mst revision 2
步骤4 使能MSTP
Harbour(config -mst)# spanning-tree enable
步骤5 创建三个实例
Harbour(config -mst)# spanning-tree map vlan 10-19 mst 1
Harbour(config -mst)# spanning-tree map vlan 20-29 mst 2
Harbour(config -mst)# spanning-tree map vlan 30-39 mst 3
步骤6 配置实例优先级
Harbour(config -mst)# spanning-tree priority 32768 mst 1
Harbour(config -mst)# spanning-tree priority 61440 mst 2
Harbour(config -mst)# spanning-tree priority 4096 mst 3
分别显示三个交换机的配置结果:
brideg1上显示结果:
Harbour(config -mst)# sh sp mst
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3秒自动关闭窗口基础运维项目经验-SDH/MSTP专线接入部署类型一部署篇
时间: 02:22:11
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标签:&&&&&&&&&&&&&&&&&&今天半夜突然想起来,已经连续俩周没有更新了,我去。我居然脱更了,瞬间感觉到作为一个网工,特对不起自己的未来,故此时毅然决定起床更新一篇基础的专线接入的经验文章。文章很简单,其实说到底就是静态路由的运用,其他的没了。所以我这里就不多讲技术,多聊聊经验,多聊聊自己的想法。直接上拓扑,有图才有的说,大家懂得环境非常的简单,我就不装逼了。说下情景:某公司上海地区,需要新增一条MSTP到深圳自家IDC的核心交换机上,保证核心交易数据正常同步,俩边内网传输走专线(未来会跟大家聊下,专线传输加密的需求以及解决方案)上海核心交换机配置:【只列关键配置,各位看官理解】interface:interface Vlanif99&ip address 1.1.1.1 255.255.255.252interface GigabitEthernet0/0/4&port link-type access&port default vlan 99routing:[Huawei]dis cu | i routeip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.1ip route-static 172.16.1.0 255.255.255.0 1.1.1.2深圳核心交换机配置:【说下为什么就俩条默认路由,深圳这边没有公网访问需求,生产系统全在内网跑】interface:interface Vlanif99&ip address 1.1.1.2 255.255.255.252interface GigabitEthernet0/0/2&port link-type access&port default vlan 10[Huawei]dis cu | i routeip route-static 10.1.1.0 255.255.255.0 1.1.1.1ip route-static 10.2.1.0 255.255.255.0 1.1.1.1完了之后,利用深圳的主机tracert上海主机如下:PC&tracert 10.1.1.1traceroute to 10.1.1.1, 8 hops max(ICMP), press Ctrl+C to stop&1 &172.16.1.254 & 16 ms &&1 ms &31 ms&2 &1.1.1.1 & 47 ms &31 ms &47 ms&3 &10.1.1.1 & 62 ms &78 ms &63 ms上海主机tracert深圳主机如下:PC&tracert 172.16.1.1traceroute to 172.16.1.1, 8 hops max(ICMP), press Ctrl+C to stop&1 &10.1.1.254 & 31 ms &16 ms &31 ms&2 &1.1.1.2 & 31 ms &47 ms &47 ms&3 &172.16.1.1 & 94 ms &62 ms &63 ms这样就完成了专线的配置,配置思路如下:起个link-ip仍一条路由过去若内网的终端PC没有填写网关地址,就需要手动在本地写主机路由。比如有些网工为了简单粗暴的让人无法上网,就在内网环境下,把主机不写网关。(我也是醉了,确实遇到过好几次)配置真的着实简单,不过大家在配置这种专线的时候,反正一定要通过配置专线来学习一些SDH/MSTP专线的基础理论。同时呢,挖掘更多专线冗余,流量切换的方案出来。按照今天介绍的图来讲,其实冗余嘛,按照传统的“不差钱”公司。贼简单,再弄一条专线就可以了。不过你打算怎么配置呢?这又是一个比较考验经验和专业水平的话题了。这里,我不妨给大家说一下我的想法:方案1:俩条专线等价负载方案2:专线配置结合BFD检测,实现冗余切换方案3:没有方案3了,大半夜太烧脑子对身体不好,各位见谅。这里最后补充一句:以上的部署方式,采用的是接口挂vlanif的方式做的,如果你觉得可以直接把二层口转换成三层口,照做就是了,没有任何问题。尽情的发挥自己的能力和想象力。专线这东西,我第一次接入感觉很难,但是一回生俩回熟嘛,现在想想,都不是事儿。努力,奋斗。以后尽量保证不要脱更,不然我都无法原谅我自己& & & & & & & & & & & -----来自一家二级运营商的网工分享本文出自 “” 博客,转载请与作者联系!标签:&&&&&&&&&&&&&&&&&&
你好,我现在有个客户,将现有的专线做成双专线(MSTP),我要帮他替换现有专线的对接二层交换机,一边是迈普的交换机,一边是神舟数码的交换机,现在客户就给了我它们的配置信息,客户说是专线之间的对接是trunk,没有配置什么专线之间的ip地址,就做二层使用,现在呢,客户搞得是双专线的,做主备也好,负载也好(其实我现在就在纠结这点,如何实现,mstp,我要考虑到运营商吗?这样生成树要不要考虑进去?还是不会有生成树?因为运营商中间有三层设备之类的?)而且客户用新的华为5700做堆叠来替换现在的迈普和神舟数码,如果你想要配置,我可以把配置给你参考。谢谢!
&&国之画&&&& &&&&chrome插件
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VRRP+MSTP+OSPF+RIP+VPN 配置实例
文章来源:不详 作者:佚名
、三层交换机SWA配置
SWA(config)#vlan 10
SWA(config)#vlan 20
SWA(config)#vlan 30
SWA(config)#vlan 40
SWA(config)#vlan 50
SWA(config)#vlan 60
SWA(config)#spanning-tree
SWA(config)#spanning-tree mst configuration
SWA(config-mst)#name ruijie
SWA(config-mst)#reversion 1
SWA(config-mst)#instance 10 vlan 10,20,30
SWA(config-mst)#instance 20 vlan 40,50,60
SWA(config)#spanning-tree mst 10 priority 4096
SWA(config)# spanning-tree mst 20 priority 8192
SWA(config)#interface range fa0/12-13
SWA(config-if-range)#portgroup 1 on
SWA(config)#interface agg 1
SWA(config-if)#switchport mode trunk
SWA(config)#int vlan 10
SWA(config-if)#ip add 172.16.1.1 255.255.255.0
SWA(config)#int vlan 20
SWA(config-if)#ip add 172.16.2.1 255.255.255.0
SWA(config)#int vlan 30
SWA(config-if)#ip add 172.16.3.1 255.255.255.0
SWA(config)#int vlan 40
SWA(config-if)#ip add 172.16.4.1 255.255.255.0
SWA(config)#int vlan 50
SWA(config-if)#ip add 172.16.5.1 255.255.255.0
SWA(config)#int vlan 60
SWA(config-if)#ip add 172.16.6.1 255.255.255.0
SWA(config)#int vlan 10
SWA(config-if)#vrrp 10 ip 172.16.1.254
SWA(config-if)#vrrp 10 pri 120
SWA(config)#int vlan 20
SWA(config-if)#vrrp 20 ip 172.16.2.254
SWA(config-if)#vrrp 20 pri 120
SWA(config)#int vlan 30
SWA(config-if)#vrrp 30 ip 172.16.3.254
SWA(config-if)#vrrp 30 pri 120
SWA(config)#int vlan 40
SWA(config-if)#vrrp 40 ip 172.16.4.254
SWA(config)#int vlan 50
SWA(config-if)#vrrp 50 ip 172.16.5.254
SWA(config)#int vlan 60
SWA(config-if)#vrrp 60 ip 172.16.6.254
SWA(config)#int fa0/1
SWA(config-if)#no switchport
SWA(config-if)#ip add 10.1.1.14 255.255.255.252
SWA(config-if)#no shutdown
SWA(config)#int range fa0/2-3
SWA(config-if-range)#switchport mode trunk
SWA(config)#router ospf 10
SWA(config-router)#router-id 4.4.4.4
SWA(config-router)#network 172.16.1.0 0.0.0.255 area 0
SWA(config-router)#network 172.16.2.0 0.0.0.255 area 0
SWA(config-router)#network 172.16.3.0 0.0.0.255 area 0
SWA(config-router)#network 172.16.4.0 0.0.0.255 area 0
SWA(config-router)#network 172.16.5.0 0.0.0.255 area 0
SWA(config-router)#network 172.16.6.0 0.0.0.255 area 0
SWA(config-router)#network 10.1.1.12 0.0.0.3 area 0
三、三层交换机SWB配置
SWBconfig)#
SWB(config)#vlan 10
SWB(config)#vlan 20
SWB(config)#vlan 30
SWB(config)#vlan 40
SWB(config)#vlan 50
SWB(config)#vlan 60
SWB(config)#spanning-tree
SWB(config)#spanning-tree mst configuration
SWB(config-mst)#name ruijie
SWB(config-mst)#reversion 1
SWB(config-mst)#instance 10 vlan 10,20,30
SWB(config-mst)#instance 20 vlan 40,50,60
SWB(config)#spanning-tree mst 20 priority 4096
SWB(config)# spanning-tree mst 10 priority 8192
SWB(config)#interface range fa0/12-13
SWB(config-if-range)#portgroup 1 on
SWB(config)#interface agg 1
SWB(config-if)#switchport mode trunk
SWB(config)#int vlan 10
SWB(config-if)#ip add 172.16.1.2 255.255.255.0
SWB(config)#int vlan 20
SWB(config-if)#ip add 172.16.2.2 255.255.255.0
SWB(config)#int vlan 30
SWB(config-if)#ip add 172.16.3.2 255.255.255.0
SWB(config)#int vlan 40
SWB(config-if)#ip add 172.16.4.2 255.255.255.0
SWB(config)#int vlan 50
SWB(config-if)#ip add 172.16.5.2 255.255.255.0
SWB(config)#int vlan 60
SWB(config-if)#ip add 172.16.6.2 255.255.255.0
SWB(config)#int vlan 10
SWB(config-if)#vrrp 10 ip 172.16.1.254
SWB(config)#int vlan 20
SWB(config-if)#vrrp 20 pri 120
SWB(config)#int vlan 30
SWB(config-if)#vrrp 30 ip 172.16.3.254
SWB(config)#int vlan 40
SWB(config-if)#vrrp 40 ip 172.16.4.254
SWB(config-if)#vrrp 40 prio 120
SWB(config)#int vlan 50
SWB(config-if)#vrrp 50 ip 172.16.5.254
SWB(config-if)#vrrp 50 prio 120
SWB(config)#int vlan 60
SWB(config-if)#vrrp 60 ip 172.16.6.254
SWB(config-if)#vrrp 60 prio 120
SWB(config)#int fa0/1
SWB(config-if)#no switchport
SWB(config-if)#ip add 10.1.1.18 255.255.255.252
SWB(config-if)#no shutdown
SWB(config)#int range fa0/2-3
SWB(config-if-range)#switchport mode trunk
SWB(config)#router ospf 10
SWB(config-router)#router-id 5.5.5.5
SWB(config-router)#network 172.16.1.0 0.0.0.255 area 0
SWB(config-router)#network 172.16.2.0 0.0.0.255 area 0
SWB(config-router)#network 172.16.3.0 0.0.0.255 area 0
SWB(config-router)#network 172.16.4.0 0.0.0.255 area 0
SWB(config-router)#network 172.16.5.0 0.0.0.255 area 0
SWB(config-router)#network 172.16.6.0 0.0.0.255 area 0
SWB(config-router)#network 10.1.1.16 0.0.0.3 area 0
四、二层交换机SWC配置
SWCconfig)#
SW C(config)#vlan 10
SWC(config)#vlan 20
SWC(config)#vlan 30
SWC(config)#vlan 40
SWC(config)#vlan 50
SWC(config)#vlan 60
SWC(config)#spanning-tree
SWC(config)#spanning-tree mst configuration
SWC(config-mst)#name ruijie
SWC(config-mst)#reversion 1
SWC(config-mst)#instance 10 vlan 10,20,30
SWC(config-mst)#instance 20 vlan 40,50,60
SWC(config)#inter range fa0/1-2
SWC(config-if-range)#sw mo tr
五、二层交换机SWD配置
SWDconfig)#
SWD(config)#
SW D(config)#vlan 10
SWD(config)#vlan 20
SWD(config)#vlan 30
SWD(config)#vlan 40
SWD(config)#vlan 50
SWD(config)#vlan 60
SWD(config)#spanning-tree
SWD(config)#spanning-tree mst configuration
SWD(config-mst)#name ruijie
SWD(config-mst)#reversion 1
SWD(config-mst)#instance 10 vlan 10,20,30
SWD(config-mst)#instance 20 vlan 40,50,60
SWD(config)#inter range fa0/1-2
SWD(config-if-range)#sw mo tr
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