三台交换机运行RSTP协议,拓扑和配置情况如图所示。那么以下关于根桥的描述,正确的是()。
A.根桥是SWA
B.根桥无法确定
C.根桥是SWC
D.根桥是SWB
A.根桥是SWA
B.根桥无法确定
C.根桥是SWC
D.根桥是SWB
A.RSTP删除了3种端口状态,新增加子2种端口角色
B.如果一个端口连续4个HelloTime时间内没有收到上游设备发送过来的配置BPDU,那么该设备认为与此邻居之间的协商失败
C.运行RSTP的非根交换机按照HelloTimer规定的时间间隔发送配置BPDU,该行为完全由每台设备自主进行
D.RSTP的端口状态规范是根据端口是否转发用户流量和学习MAC地址来划分的,把原来的5s种端口状态缩减为3种
A.使用 RSTP 协议的拓扑改变标志 BPDU.
B.使用 STP 协议的拓扑改变通知 BPDU.
C.使用 RSTP 协议的拓扑改变确认标志 BPDU.
D.使用 町P 协议的拓扑改变确认标志 BPDU
A.运行RSTP的非根交换机检测到网络拓扑结构改变之后,会从根端口向外发送拓扑改变通知,用于将网络拓扑改变的信息通知上游交换机。
B.运行RSTP的交换机在检测到网络拓扑结构发生变化之后,会首先清空MAC地址表,然后向外发送拓扑改变通知。
C.运行RSTP的交换机在收到拓扑改变通知之后,会首先清空MAC地址表,然后向外泛洪拓扑改变通知。
D.运行RSTP的交换机在收到拓扑改变通知之后,会从自身所有指定端口上向外泛洪拓扑改变通知。
A.运行RSTP的非根交换机检测到网络拓扑结构改变之后,会从根端口向外发送拓扑改变通知,用于将网络拓扑改变的信息通知上游交换机。
B. 运行RSTP的交换机在检测到网络拓扑结构发生变化之后,会首先清空MAC地址表,然后向外发送拓扑改变通知。
C. 运行RSTP的交换机在收到拓扑改变通知之后,会首先清空MAC地址表,然后向外泛洪拓扑改变通知。
D. 运行RSTP的交换机在收到拓扑改变通知之后,会从自身所有指定端口上向外泛洪拓扑改变通知。
B.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
C.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
D.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
A.只有与收至TC消息的端口相关的表项才会被删除
B.除了与边缘端口相关的表项和与收至TC消息的端口相关的表项不删除之外,其他表项均删除
C.所有表项均删除
D.除了与边缘端口相关的表项不删除之外,其他表项均删除
E.如果老化时间设置为15秒,那么超过老化时间的条目均会被删除
A.除了与边缘端口相关的表项不删除之外,其他表项均删除中
B.所有表项均删除
C.只有与收到TC消息的端口相关的表项才会被删除
D.除了与边缘端口相关的表项和与收到TC消息的端口相关的表项不删除之外,其他表项均删除
E.如果老化时间设置为15秒,那么超过老化时间的条目均会被删除
A.MSTP同RSTP一样,使用同样的BPDU进行生成树的计算。
B.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。
C.MSTP同RSTP一样,使用BPDU传递信息进行生成树的计算,只是BPDU中携带的是交换机上MSTP的配置信息。
D.由于MSTP和RSTP能够互相识别对方的报文,因此MSTP和RSTP可以互相兼容。
A.STP收敛速度慢,导致网络振荡,所以关闭STP是较好的解决方案
B.和踣由协议类似,我们一般釆用修改链路COST的方法,来调整交换机之间的数据流向
C.因为RSTP算法简单可靠,而且收敛速度快,所以一般我们会将网络中的所有交换机设置为工作在RSTP模式
D.日常配置STP主要是控制交换机的阻断端口位置,保证其尽量不出现在骨干链路和骨干设备上
E.STP是缺省自动运行的,所以不需要进行配置
A.STP是缺省自动运行的,所以不需要进行配置。
B.STP收斂速度慢,导致网络振荡,所以关闭STP是较好的解决方案。
C.和路由协议类似,我们一般采用修改链路COST的方法,来调整交换机之间的数据流向。
D.日常配置STP主要是控制交换机的阻断端口位置,保证其尽望不出现在骨干链路和骨干设备上。
E.因为RSTP算法简单可靠,而且收斂速度快,所以一般我们会将网络中的所有交换机设置为工作在RSTP模式
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