关于MSTP的快速收敛机制,说法正确的有()。
A、MSTP支持RSTP的所有快速收敛机制
B、MSTP和RSTP的所有快速收敛机制都相同
C、MSTP中可以针对实例指定边缘端口,即端口可以在某些实例中为边缘端口,某些实例中为普通端口
D、MSTP可以和RSTP交换机协同工作,实现快速收敛
A、MSTP支持RSTP的所有快速收敛机制
B、MSTP和RSTP的所有快速收敛机制都相同
C、MSTP中可以针对实例指定边缘端口,即端口可以在某些实例中为边缘端口,某些实例中为普通端口
D、MSTP可以和RSTP交换机协同工作,实现快速收敛
A、MSTP在802.1s中定义^其既可以满足快速收敛,又可以实现负载分担 B、MSTP的基本思想是为每一个VLAN计算一颗生成树,每一颗树对应一个生成树实例 C、MSTP中一个生成树实例可以包含多个VLAN D、MSTP中一个VLAN可以根据^要映射到多个生成树实例
A、MSTP兼容STP和RSTP B、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 C、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 D、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
A、A.MSTP不兼容STP和RSTP B、B.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 C、C.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 D、D.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
A、MSTP继承了RSTP中的所有快速 B、MSTP可以实现VLAN间的负载分担 C、MSTP和RSTP的使用的BPDU格式相同 D、MSTP和RSTP中端口的状态和角色完全相同
A、A.如果STP想缩短收敛时间,只能配置较小的Forward Delay时间,但是可能会影响到网络的稳定性 B、B.相对于STP,RSTP定义了边缘端口,这样可以使得连接PC主机的端口快速进入转发状态 C、C.相对于STP,RSTP定义了根端口快速切换机制,这样可以使得Alternate快速成为新的根端口 D、D.相对于STP,RSTP定义了指定端口快速切换机制,这样可以使得指定端口快速进入转发状态而不需要等待两倍的Forward Delay时间
A、RSTP和MSTP均要求上游设备的指定端口在接收到下游设备的Agreement报文后才能进行快速迁移 B、B.MSTP中,下游设备只有在收到上游设备发送的Proposal和Agreement均置位的BPDU,才会回应Agreement置位的BPDU C、图中,默认情况下SWA的端口E1/0/1需要等待两倍的Forward Delay时长才可以进入Forwarding状态 D、通过在端口配置stpno-agreement-check,MSTP交换机将不会检査上游发送的Proposal BPDU中是否将Agreement位置位
A、A.可以将SWB和SWC互连的端口配置为边缘端口,实现拓扑的快速收敛 B、B.可以将SWB和SWC的端口E0/3配置为边缘端口 C、C.配置为边缘端口的端口可以直接进入转发状态,不需要延时 D、D.如果边缘端口收到BPDU则会进入阻塞状态
A、通过命令stp compliance可以配置端口的MSTP兼容工作方式,其中参数auto指端口只收发与非标准格式兼容的MSTP消息 B、H3C交换机的端口可以配置自动识别MSTP消息的格式并根据识别结果确定发送消息的格式 C、如果端口识别/发送MSTP消息的方式配置成了dotls,则端口只发送和接收标准格式的MSTP消息 D、如果端口接收到的MSTP报文格式与所配置的报文格式不一致,则端口将成为指定端口,端口状态保持Discarding状态,以防止出现环路