{"id":37988,"date":"2019-10-31T22:21:01","date_gmt":"2019-10-31T19:21:01","guid":{"rendered":"https:\/\/prohoster.info\/blog\/trening-cisco-200-125-ccna-v3-0-den-37-stp-vybor-root-bridge-funktsii-portfast-i-bpdu-guard-chast-2\/"},"modified":"2019-10-31T22:21:01","modified_gmt":"2019-10-31T19:21:01","slug":"trening-cisco-200-125-ccna-v3-0-den-37-stp-vybor-root-bridge-funktsii-portfast-i-bpdu-guard-chast-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/prohoster.info\/es\/blog\/administrirovanie\/trening-cisco-200-125-ccna-v3-0-den-37-stp-vybor-root-bridge-funktsii-portfast-i-bpdu-guard-chast-2","title":{"rendered":"Entrenamiento de Cisco 200-125 CCNA v3.0. D\u00eda 37. STP: elecci\u00f3n del Root Bridge, funciones de PortFast y BPDU guard. Parte 2","gt_translate_keys":[{"key":"rendered","format":"text"}]},"content":{"rendered":"<p>Supongamos que el STP est\u00e1 en estado de convergencia. \u00bfQu\u00e9 suceder\u00e1 si tomo un cable y conecto el switch N directamente al switch ra\u00edz A? El Root Bridge \u00abver\u00e1\u00bb que ha aparecido un nuevo puerto activo y enviar\u00e1 un BPDU por \u00e9l. <\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Entrenamiento de Cisco 200-125 CCNA v3.0. D\u00eda 37. STP: elecci\u00f3n del Root Bridge, funciones de PortFast y BPDU guard. Parte 2\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/09\/0e720318dc57f832df9af110d6a7ad7f.jpeg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nEl switch N, al recibir este marco con costo cero, determinar\u00e1 el costo de la ruta a trav\u00e9s del nuevo puerto como 0+19 = 19, mientras que el costo de su puerto ra\u00edz es 76. Despu\u00e9s de esto, el puerto del switch N, que anteriormente estaba en estado deshabilitado, pasar\u00e1 por todas las etapas de transici\u00f3n y cambiar\u00e1 a modo de transmisi\u00f3n en 50 segundos. Si a este switch est\u00e1n conectados otros dispositivos, todos ellos perder\u00e1n la conexi\u00f3n con el switch ra\u00edz y con la red en general durante 50 segundos. <noindex><a rel=\"nofollow\" name=\"habracut\"><\/a><\/noindex><\/p>\n<p>De manera similar, el switch G, al recibir del switch N un marco BPDU con una notificaci\u00f3n de costo 19, cambiar\u00e1 el costo de su puerto asignado a 19+19 = 38 y lo re-designar\u00e1 como su nuevo puerto ra\u00edz, ya que el costo de su antiguo Root Port es 57, que es mayor que 38. Nuevamente comenzar\u00e1n todas las etapas de re-asignaci\u00f3n de puertos, con una duraci\u00f3n de 50 segundos, y, al final, toda la red colapsar\u00e1. <\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Entrenamiento de Cisco 200-125 CCNA v3.0. D\u00eda 37. STP: elecci\u00f3n del Root Bridge, funciones de PortFast y BPDU guard. Parte 2\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/09\/e7af3669d6756999e75af97d481a9b68.jpeg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nAhora veamos qu\u00e9 suceder\u00e1 en una situaci\u00f3n similar utilizando RSTP. El switch ra\u00edz tambi\u00e9n enviar\u00e1 un BPDU al switch N que se conecta a \u00e9l, pero inmediatamente despu\u00e9s bloquear\u00e1 su puerto. Al recibir este marco, el switch N determinar\u00e1 que esta ruta tiene un costo menor que su puerto ra\u00edz y lo bloquear\u00e1 de inmediato. Despu\u00e9s de esto, N enviar\u00e1 una Propuesta al switch ra\u00edz pidiendo que abra un nuevo puerto, porque su costo es menor que el costo del puerto ra\u00edz existente. Una vez que el switch ra\u00edz acepte la solicitud, desbloquear\u00e1 su puerto y enviar\u00e1 un Acuerdo al switch N, despu\u00e9s de lo cual este \u00faltimo har\u00e1 del nuevo puerto su puerto ra\u00edz. <\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Entrenamiento de Cisco 200-125 CCNA v3.0. D\u00eda 37. STP: elecci\u00f3n del Root Bridge, funciones de PortFast y BPDU guard. Parte 2\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/09\/1035d1e1801579c53c83083010a9d839.jpeg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nGracias al mecanismo de Propuesta\/Acuerdo, la re-asignaci\u00f3n del puerto ra\u00edz ocurrir\u00e1 pr\u00e1cticamente al instante, y todos los dispositivos conectados al switch N no perder\u00e1n la conexi\u00f3n con la red. <br \/>\nAl designar un nuevo Puerto Ra\u00edz, el switch N convertir\u00e1 el antiguo puerto ra\u00edz en un puerto alternativo. Lo mismo suceder\u00e1 con el switch G: intercambiar\u00e1 mensajes Proposal\/Agreement con el switch N, designar\u00e1 un nuevo puerto ra\u00edz y bloquear\u00e1 los dem\u00e1s puertos. Luego, el proceso continuar\u00e1 en el siguiente segmento de la red con el switch F. <\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Entrenamiento de Cisco 200-125 CCNA v3.0. D\u00eda 37. STP: elecci\u00f3n del Root Bridge, funciones de PortFast y BPDU guard. Parte 2\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/09\/af440d9bbc6df5dbc0a86e9a77aa3779.jpeg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nEl switch F, al analizar los costos, ver\u00e1 que la ruta al switch ra\u00edz a trav\u00e9s del puerto inferior costar\u00e1 57, mientras que la ruta existente a trav\u00e9s del puerto superior cuesta 38, y dejar\u00e1 todo como est\u00e1. Al enterarse de esto, el switch G bloquear\u00e1 el puerto que conecta con F y enviar\u00e1 el tr\u00e1fico al switch ra\u00edz a trav\u00e9s de la nueva ruta G-H-A. <\/p>\n<p>Mientras el switch F no reciba un Proposal\/Agreement del switch G, mantendr\u00e1 su puerto inferior bloqueado para prevenir la formaci\u00f3n de bucles. As\u00ed, se observa que RSTP es un protocolo muy r\u00e1pido que no genera los problemas de red asociados con STP. <br \/>\nAhora pasemos a las configuraciones de los comandos. Necesitas entrar en el modo de configuraci\u00f3n global del switch y seleccionar el modo PVST o RPVST mediante el comando spanning-tree mode . Luego, debes decidir c\u00f3mo cambiar la prioridad de una VLAN espec\u00edfica. Para esto se usa el comando spanning-tree vlan  priority . De la \u00faltima lecci\u00f3n en video, deber\u00edas recordar que la prioridad representa un n\u00famero m\u00faltiplo de 4096 y por defecto este n\u00famero es 32768 m\u00e1s el n\u00famero de la VLAN. Si elegiste VLAN1, la prioridad por defecto ser\u00e1 32768 + 1 = 32769. <\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Entrenamiento de Cisco 200-125 CCNA v3.0. D\u00eda 37. STP: elecci\u00f3n del Root Bridge, funciones de PortFast y BPDU guard. Parte 2\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/09\/57de0adff7c86daf62d3dac0e3cf6dd1.jpeg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\n\u00bfPor qu\u00e9 podr\u00eda ser necesaria la modificaci\u00f3n de la prioridad de las redes? Sabemos que el BID consiste en un valor num\u00e9rico de prioridad y una direcci\u00f3n MAC. La direcci\u00f3n MAC del dispositivo no se puede cambiar, tiene un valor fijo, por lo que solo se puede modificar la magnitud de la prioridad.<\/p>\n<p>Supongamos que existe una gran red donde todos los dispositivos Cisco est\u00e1n conectados en una configuraci\u00f3n circular. Si el PVST est\u00e1 activado por defecto, el sistema elegir\u00e1 un switch ra\u00edz. Si todos los dispositivos tienen la misma prioridad, el conmutador con la direcci\u00f3n MAC m\u00e1s antigua tendr\u00e1 la ventaja. Sin embargo, esto puede ser un conmutador de 10-12 a\u00f1os de un modelo obsoleto, que ni siquiera tiene la potencia y el rendimiento para 'encabezar' una red tan extensa. <br \/>\nAl mismo tiempo, puede que tenga en su red un conmutador nuevo que cuesta varios miles de d\u00f3lares, que, debido a su mayor valor de direcci\u00f3n MAC, se ve obligado a \"obedecer\" a un conmutador antiguo que cuesta un par de cientos de d\u00f3lares. Si el conmutador antiguo se convierte en el conmutador ra\u00edz, esto indica un error grave en el dise\u00f1o de la red.<\/p>\n<p>Por lo tanto, debe ingresar a la configuraci\u00f3n del nuevo conmutador y asignarle un valor m\u00ednimo de prioridad, como 0. Al usar VLAN1, el valor total de prioridad ser\u00e1 0 + 1 = 1, y todos los dem\u00e1s dispositivos lo considerar\u00e1n constantemente como el conmutador ra\u00edz.<\/p>\n<p>Ahora imaginemos tal situaci\u00f3n. Si por alguna raz\u00f3n el conmutador ra\u00edz se vuelve inaccesible, es posible que desee que el nuevo conmutador ra\u00edz no sea cualquier conmutador con menor prioridad, sino un conmutador espec\u00edfico con mejores funciones de red. En este caso, en la configuraci\u00f3n del Puente Ra\u00edz se utiliza el comando que asigna los conmutadores ra\u00edz primario y secundario: spanning-tree vlan  root . El valor de prioridad para el conmutador primario ser\u00e1 32768 - 4096 - 4096 = 24576. Para el conmutador secundario, se calcula utilizando la f\u00f3rmula 32768 - 4096 = 28672.<\/p>\n<p>No es necesario que ingrese estos n\u00fameros manualmente; el sistema lo har\u00e1 autom\u00e1ticamente por usted. As\u00ed, el conmutador con prioridad 24576 ser\u00e1 el ra\u00edz y, en caso de que no est\u00e9 disponible, el conmutador con prioridad 28672, teniendo en cuenta que la prioridad de todos los dem\u00e1s conmutadores por defecto no es inferior a 32768. Este es el proceso a seguir si no desea que el sistema asigne autom\u00e1ticamente el conmutador ra\u00edz. <\/p>\n<p>Si desea ver la configuraci\u00f3n del protocolo STP, debe utilizar el comando show spanning-tree summary. Ahora veamos todos los temas que hemos estudiado hoy utilizando Packet Tracer. Estoy utilizando una topolog\u00eda de red de 4 conmutadores modelo 2690, lo cual no importa, ya que todos los modelos de conmutadores Cisco admiten STP. Est\u00e1n conectados entre s\u00ed de tal manera que la red forma un ciclo cerrado. <\/p>\n<p>Por defecto, los dispositivos Cisco funcionan en modo PSTV+, lo que significa que la convergencia no requerir\u00e1 m\u00e1s de 20 segundos para cada puerto. El panel de simulaci\u00f3n permite representar el tr\u00e1fico enviado y ver los par\u00e1metros de funcionamiento de la red creada.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Entrenamiento de Cisco 200-125 CCNA v3.0. D\u00eda 37. STP: elecci\u00f3n del Root Bridge, funciones de PortFast y BPDU guard. Parte 2\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/09\/f3482478e962285538d8eed5e347c6fe.jpeg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nVes que representa el marco STP BPDU. Si ves la designaci\u00f3n de versi\u00f3n 0, significa que est\u00e1s ante STP, porque RSTP utiliza la versi\u00f3n 2. Tambi\u00e9n se indica el valor del Root ID, que consiste en la prioridad y la direcci\u00f3n MAC del conmutador ra\u00edz, y su correspondiente valor de Bridge ID. <\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Entrenamiento de Cisco 200-125 CCNA v3.0. D\u00eda 37. STP: elecci\u00f3n del Root Bridge, funciones de PortFast y BPDU guard. Parte 2\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/09\/4e04a89761f538c571e1f3f5129b00d5.jpeg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nEstos valores son iguales, ya que el costo de la ruta al conmutador ra\u00edz para SW0 es 0, por lo tanto, \u00e9l mismo es el conmutador ra\u00edz. As\u00ed, tras encender los conmutadores, gracias al uso de STP, se llev\u00f3 a cabo la selecci\u00f3n autom\u00e1tica del Root Bridge y la red comenz\u00f3 a funcionar. Observas que para evitar un bucle, el puerto superior Fa0\/2 del conmutador SW2 ha sido cambiado a estado Blocking, indicativo por el color naranja del marcador. <\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Entrenamiento de Cisco 200-125 CCNA v3.0. D\u00eda 37. STP: elecci\u00f3n del Root Bridge, funciones de PortFast y BPDU guard. Parte 2\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/09\/1eef611babe3034356430d4db10d33bc.jpeg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nPasemos a la consola de configuraci\u00f3n del conmutador SW0 y usemos un par de comandos. El primero es el comando show spanning-tree, despu\u00e9s de lo cual en la pantalla se mostrar\u00e1 informaci\u00f3n sobre el modo PSTV+ para la red VLAN1. Si usamos varias VLAN, en la parte inferior de la ventana aparecer\u00e1 otro bloque de informaci\u00f3n para la segunda y siguientes redes utilizadas. <\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Entrenamiento de Cisco 200-125 CCNA v3.0. D\u00eda 37. STP: elecci\u00f3n del Root Bridge, funciones de PortFast y BPDU guard. Parte 2\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/09\/f04e0ee729f08bb2c1a155bb7ac7d5a9.jpeg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n <br \/>\nVes que el protocolo STP est\u00e1 disponible seg\u00fan el est\u00e1ndar IEEE, lo que significa que se utiliza PVSTP+. T\u00e9cnicamente, esto no es un est\u00e1ndar .1d. Tambi\u00e9n se proporciona informaci\u00f3n del Root ID: prioridad 32769, direcci\u00f3n MAC del dispositivo ra\u00edz, costo 19, etc. A continuaci\u00f3n, se presenta informaci\u00f3n del Bridge ID, que descompone el valor de prioridad 32768 +1, y sigue otra direcci\u00f3n MAC. Como ves, me equivoqu\u00e9 \u2014 el conmutador SW0 no es el conmutador ra\u00edz, el conmutador ra\u00edz tiene una direcci\u00f3n MAC diferente, indicada en los par\u00e1metros del Root ID. Creo que esto se debe a que SW0 recibi\u00f3 un marco BPDU con informaci\u00f3n de que alg\u00fan conmutador en la red tiene mayores fundamentos para desempe\u00f1ar el papel de ra\u00edz. Ahora lo examinaremos.<\/p>\n<p>(nota del traductor: Root ID \u2013 identificador del conmutador ra\u00edz, id\u00e9ntico para todos los dispositivos de una misma red VLAN que opera bajo el protocolo STP, Bridge ID \u2013 identificador del conmutador local dentro del Root Bridge, que puede ser diferente para diferentes conmutadores y diferentes VLAN).<\/p>\n<p>Otro aspecto que indica que SW0 no es el switch ra\u00edz es que el switch ra\u00edz no tiene Root Port, mientras que en este caso hay tanto un Root Port como un Designated Port que est\u00e1n en estado de forwarding. Tambi\u00e9n se puede ver el tipo de conexi\u00f3n p2p, o \"punto a punto\". Esto significa que los puertos fa0\/1 y fa0\/2 est\u00e1n conectados directamente a switches vecinos.<br \/>\nSi alg\u00fan puerto estuviera conectado a un hub, el tipo de conexi\u00f3n se designar\u00eda como shared, lo cual veremos m\u00e1s adelante. Si ejecuto el comando para ver el resumen de informaci\u00f3n show spanning-tree summary, podremos ver que este switch est\u00e1 en modo PVSTP y luego se enumeran las funciones de puerto que no est\u00e1n disponibles. <\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Entrenamiento de Cisco 200-125 CCNA v3.0. D\u00eda 37. STP: elecci\u00f3n del Root Bridge, funciones de PortFast y BPDU guard. Parte 2\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/09\/d0f902bf761a7522fe21508a2619fac7.jpeg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nA continuaci\u00f3n, se muestra el estado y la cantidad de puertos que est\u00e1n sirviendo VLAN1: blocking 0, listening 0, learning 0, en estado de forwarding hay 2 puertos en modo STP. <br \/>\nAntes de pasar al switch SW2, echemos un vistazo a la configuraci\u00f3n del switch SW1. Para esto, usamos el mismo comando show spanning-tree.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Entrenamiento de Cisco 200-125 CCNA v3.0. D\u00eda 37. STP: elecci\u00f3n del Root Bridge, funciones de PortFast y BPDU guard. Parte 2\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/09\/063c8df2e3a9a82d215e968b6977aa69.jpeg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nPuedes ver que la direcci\u00f3n MAC del Root ID en el switch SW1 es la misma que la de SW0, porque todos los dispositivos en la red reciben la misma direcci\u00f3n del dispositivo Root Bridge cuando convergen, confiando en la elecci\u00f3n realizada por el protocolo STP. Como puedes ver, SW1 es el switch ra\u00edz, porque las direcciones del Root ID y del Bridge ID coinciden. Adem\u00e1s, aqu\u00ed hay un mensaje que dice \"este switch es el ra\u00edz\". <\/p>\n<p>Otra se\u00f1al de que un switch es el ra\u00edz es que no tiene Root Ports, ambos puertos se indican como Designated. Si todos los puertos est\u00e1n mostrados como Designated y est\u00e1n en estado de forwarding, entonces tienes un switch ra\u00edz. <\/p>\n<p>El switch SW3 contiene informaci\u00f3n similar, y ahora paso al SW2, porque uno de sus puertos est\u00e1 en estado de Blocking. Utilizo el comando show spanning-tree y vemos que la informaci\u00f3n del Root ID y el valor de prioridad son los mismos que los de los otros switches. <br \/>\nSe indica adem\u00e1s que uno de los puertos es Alternative. No te preocupes por esto, la norma 802.1d lo llama Blocking Port, y en PVSTP un puerto bloqueado siempre se designa como Alternative. As\u00ed que este puerto Fa0\/2 alternativo est\u00e1 en estado bloqueado, mientras que el puerto Fa0\/1 act\u00faa como Root Port. <\/p>\n<p>El puerto bloqueado se encuentra en el segmento de red entre el switch SW0 y el switch SW2, lo que evita la formaci\u00f3n de un bucle. Como puedes ver, los switches usan conexiones de tipo p2p, porque no est\u00e1n conectados a otros dispositivos. <\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Entrenamiento de Cisco 200-125 CCNA v3.0. D\u00eda 37. STP: elecci\u00f3n del Root Bridge, funciones de PortFast y BPDU guard. Parte 2\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/09\/cedd462d039e5134d3368eb0025915e7.jpeg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nTenemos una red basada en el protocolo STP. Ahora tomar\u00e9 un cable y conectar\u00e9 directamente el switch SW2 con el switch ra\u00edz SW1. Despu\u00e9s de esto, todos los puertos de SW2 se marcar\u00e1n con marcadores naranjas. <\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Entrenamiento de Cisco 200-125 CCNA v3.0. D\u00eda 37. STP: elecci\u00f3n del Root Bridge, funciones de PortFast y BPDU guard. Parte 2\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/09\/94b75b51c4044d695e7859bd02cbba71.jpeg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nSi utilizamos el comando show spanning-tree summary, veremos que primero dos puertos est\u00e1n en estado Listening, luego pasan a estado Learning y despu\u00e9s de unos segundos a estado Forwarding, cambiando el color del marcador a verde. Si ahora ingresamos el comando show spanning-tree, se puede ver que Fa0\/1, que antes era el puerto ra\u00edz, ahora ha pasado al estado de bloqueo y se llama puerto Alternativo. <\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Entrenamiento de Cisco 200-125 CCNA v3.0. D\u00eda 37. STP: elecci\u00f3n del Root Bridge, funciones de PortFast y BPDU guard. Parte 2\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/09\/fb7a6f091fa76a8c11b3e5490e2ef616.jpeg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nEl puerto Fa0\/3, al que est\u00e1 conectado el cable del switch ra\u00edz, se ha convertido en el puerto ra\u00edz, mientras que el puerto Fa0\/2 se ha transformado en el puerto designado. Revisemos nuevamente el proceso de convergencia. Desconectar\u00e9 el cable SW2-SW1 y volver\u00e9 a la topolog\u00eda anterior. Ver\u00e1n que los puertos de SW2 se bloquean inicialmente y vuelven a ser naranjas, luego pasan secuencialmente a trav\u00e9s de los estados Listening y Learning y terminan en estado Forwarding. De este modo, un puerto se pone verde, mientras que el otro, conectado al switch SW0, permanece naranja. El proceso de convergencia tom\u00f3 bastante tiempo, esos son los costos del funcionamiento del STP.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Entrenamiento de Cisco 200-125 CCNA v3.0. D\u00eda 37. STP: elecci\u00f3n del Root Bridge, funciones de PortFast y BPDU guard. Parte 2\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/09\/5c06d6ee50f1580ad543d95485d83319.jpeg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nAhora veamos c\u00f3mo funciona el RSTP. Empezaremos con el switch SW2 y escribiremos en su configuraci\u00f3n el comando spanning-tree mode rapid-pvst. Este comando tiene solo dos opciones de par\u00e1metros: pvst y rapid-pvst, yo usar\u00e9 el segundo. Despu\u00e9s de ingresar el comando, el switch pasa a modo RPVST, lo que se puede verificar con el comando show spanning-tree. <\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Entrenamiento de Cisco 200-125 CCNA v3.0. D\u00eda 37. STP: elecci\u00f3n del Root Bridge, funciones de PortFast y BPDU guard. Parte 2\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/09\/ba33f404041d39e2e1ac36244bdcf681.jpeg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nAl principio, ver\u00e1n un mensaje que indica que ahora estamos utilizando el protocolo RSTP. Todo lo dem\u00e1s permanece igual. Luego debo hacer lo mismo para todos los dem\u00e1s dispositivos, y en este punto la configuraci\u00f3n del RSTP estar\u00e1 completa. Revisemos c\u00f3mo funciona este protocolo, como lo hicimos con el STP.<\/p>\n<p>Conecto nuevamente el switch SW2 directamente al switch ra\u00edz SW1 con un cable; veamos qu\u00e9 tan r\u00e1pido ocurre la convergencia. Escribo el comando show spanning-tree summary y veo que dos puertos del switch est\u00e1n en estado Blocking y 1 en estado Forwarding. <\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Entrenamiento de Cisco 200-125 CCNA v3.0. D\u00eda 37. STP: elecci\u00f3n del Root Bridge, funciones de PortFast y BPDU guard. Parte 2\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/09\/fe755d22358273b7e2cb82d08cc80477.jpeg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nPuedes ver que la convergencia ocurri\u00f3 pr\u00e1cticamente de inmediato, por lo que puedes juzgar cu\u00e1n r\u00e1pido es RSTP en comparaci\u00f3n con STP. A continuaci\u00f3n, podemos usar el comando spanning-tree portfast default, que pondr\u00e1 todos los puertos del switch en modo portfast por defecto. Esto es relevante en el caso de que la mayor\u00eda de los puertos del switch sean puertos Edge, conectados directamente a hosts. Si tenemos alg\u00fan puerto que no es Edge, lo configuramos de nuevo en modo spanning-tree. <\/p>\n<p>Para configurar el trabajo con VLAN se puede usar el comando spanning-tree vlan  con los par\u00e1metros priority (que establece la prioridad del switch para spanning-tree) o root (que designa al switch como ra\u00edz). Usamos el comando spanning-tree vlan 1 priority, especificando como prioridad cualquier n\u00famero m\u00faltiplo de 4096, en el rango de 0 a 61440. As\u00ed se puede cambiar manualmente la prioridad de cualquier VLAN. <\/p>\n<p>Se puede escribir el comando spanning-tree vlan 1 root con los par\u00e1metros primary o secondary, para configurar el puerto root principal o de reserva para una red espec\u00edfica. Si utilizo spanning-tree vlan 1 root primary, este puerto ser\u00e1 el puerto root principal para la red VLAN1. <\/p>\n<p>Escribir\u00e9 el comando show spanning-tree, y veremos que este switch SW2 tiene una prioridad de 24577, las direcciones MAC de Root ID y Bridge ID coinciden, por lo que ahora se ha convertido en el switch root. <\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Entrenamiento de Cisco 200-125 CCNA v3.0. D\u00eda 37. STP: elecci\u00f3n del Root Bridge, funciones de PortFast y BPDU guard. Parte 2\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/09\/c5eb7c89cd3301b6ded8de272df80162.jpeg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nPuedes ver cu\u00e1n r\u00e1pido ocurri\u00f3 la convergencia y el cambio de roles de los switches. Ahora deshar\u00e9 el modo de switch principal con el comando no spanning-tree vlan 1 root primary, despu\u00e9s de lo cual su prioridad volver\u00e1 al valor anterior de 32769, y el rol de switch root volver\u00e1 a SW1. <\/p>\n<p>Veamos c\u00f3mo funciona portfast. Escribir\u00e9 el comando int f0\/1, entrar\u00e9 en la configuraci\u00f3n de este puerto y usar\u00e9 el comando spanning-tree, despu\u00e9s de lo cual el sistema mostrar\u00e1 sugerencias de valores para los par\u00e1metros. <\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Entrenamiento de Cisco 200-125 CCNA v3.0. D\u00eda 37. STP: elecci\u00f3n del Root Bridge, funciones de PortFast y BPDU guard. Parte 2\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/09\/5ac29a8c01a2938ec94a6c8fe8813e1e.jpeg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nA continuaci\u00f3n, usar\u00e9 el comando spanning-tree portfast, que se puede ingresar con los par\u00e1metros disable (desactiva la funci\u00f3n portfast para este puerto) o trunk (activa la funci\u00f3n portfast para este puerto incluso en modo trunk). <\/p>\n<p>Si se ingresa spanning-tree portfast, la funci\u00f3n simplemente se activar\u00e1 en este puerto. Para activar la funci\u00f3n BPDU Guard, se debe usar el comando spanning-tree bpduguard enable, el comando spanning-tree bpduguard disable desactiva esta funci\u00f3n. <\/p>\n<p>Voy a hablar r\u00e1pidamente sobre otra cosa. Si para VLAN1 la interfaz del switch SW2 hacia SW3 est\u00e1 bloqueada, entonces, bajo otros par\u00e1metros de configuraci\u00f3n para otra VLAN, por ejemplo, VLAN2, esa misma interfaz puede convertirse en un puerto ra\u00edz. As\u00ed, en el sistema se puede implementar un mecanismo de balanceo de carga del tr\u00e1fico: en un caso, este segmento de red no se utiliza, en otro, se utiliza. <\/p>\n<p>Voy a mostrar qu\u00e9 sucede cuando, al conectar un hub, tenemos una interfaz compartida. Agregar\u00e9 el hub al diagrama y lo conectar\u00e9 al switch SW2 con dos cables. <\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Entrenamiento de Cisco 200-125 CCNA v3.0. D\u00eda 37. STP: elecci\u00f3n del Root Bridge, funciones de PortFast y BPDU guard. Parte 2\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/09\/f4d1afc31a657d99cfcac4725ba4553c.jpeg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nEl comando show spanning-tree reflejar\u00e1 la siguiente imagen. <\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Entrenamiento de Cisco 200-125 CCNA v3.0. D\u00eda 37. STP: elecci\u00f3n del Root Bridge, funciones de PortFast y BPDU guard. Parte 2\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/09\/bfd0afd1cfa960ae1c866991bc11298b.jpeg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nFa0\/5 (el puerto inferior izquierdo del switch) se convierte en un puerto de reserva, y el puerto Fa0\/4 (el puerto inferior derecho del switch) se convierte en el puerto designado. El tipo de ambos puertos es compartido, o shared. Esto significa que el segmento de interfaces del hub-switch es una red com\u00fan. <\/p>\n<p>Gracias al uso de RSTP, hemos obtenido una divisi\u00f3n en puertos alternativos y de reserva. Si cambiamos el switch SW2 al modo pvst con el comando spanning-tree mode pvst, veremos que la interfaz Fa0\/5 vuelve a estar en estado Alternativo, porque ahora no hay diferencia entre un puerto de reserva y un puerto alternativo. <\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Entrenamiento de Cisco 200-125 CCNA v3.0. D\u00eda 37. STP: elecci\u00f3n del Root Bridge, funciones de PortFast y BPDU guard. 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Ap\u00f3yanos realizando un pedido o recomend\u00e1ndonos a tus conocidos, <b>30% de descuento para los usuarios de Habr en una alternativa \u00fanica a los servidores de nivel de entrada, que hemos dise\u00f1ado para usted:<\/b> <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/habr.com\/company\/ua-hosting\/blog\/347386\/\">Toda la verdad sobre VPS (KVM) E5-2650 v4 (6 n\u00facleos) 10GB DDR4 240GB SSD 1Gbps desde $20 o \u00bfc\u00f3mo dividir correctamente un servidor?<\/a><\/noindex> (disponibles opciones con RAID1 y RAID10, hasta 24 n\u00facleos y hasta 40GB DDR4).<\/p>\n<p><b>\u00bfDell R730xd a la mitad de precio?<\/b> Solo aqu\u00ed <b><noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/ua-hosting.company\/serversnl\">2 x Intel TetraDeca-Core Xeon 2x E5-2697v3 2.6GHz 14C 64GB DDR4 4x960GB SSD 1Gbps 100 TB desde $199<\/a><\/noindex> \u00a1en los Pa\u00edses Bajos! <b>Dell R420 \u2014 2x E5-2430 2.2Ghz 6C 128GB DDR3 2x960GB SSD 1Gbps 100TB \u2014 \u00a1desde $99!<\/b><\/b> Lee sobre c\u00f3mo <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/habr.com\/company\/ua-hosting\/blog\/329618\/\">Construir infraestructura de clase empresarial usando servidores Dell R730xd E5-2650 v4 que cuestan 9000 euros a un precio asequible?<\/a><\/noindex><br \/>\n<br \/>Fuente: <a content=\"nofollow\" rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/habr.com\/ru\/company\/ua-hosting\/blog\/466425\/\">habr.com<\/a><\/p>","protected":false,"gt_translate_keys":[{"key":"rendered","format":"html"}]},"excerpt":{"rendered":"<p>\u041f\u0440\u0435\u0434\u043f\u043e\u043b\u043e\u0436\u0438\u043c, \u0447\u0442\u043e STP \u043d\u0430\u0445\u043e\u0434\u0438\u0442\u0441\u044f \u0432 \u0441\u043e\u0441\u0442\u043e\u044f\u043d\u0438\u0438 \u0441\u0445\u043e\u0434\u0438\u043c\u043e\u0441\u0442\u0438. \u0427\u0442\u043e \u043f\u0440\u043e\u0438\u0437\u043e\u0439\u0434\u0435\u0442, \u0435\u0441\u043b\u0438 \u044f \u0432\u043e\u0437\u044c\u043c\u0443 \u043a\u0430\u0431\u0435\u043b\u044c \u0438 \u0441\u043e\u0435\u0434\u0438\u043d\u044e \u0441\u0432\u0438\u0442\u0447 \u041d \u043d\u0430\u043f\u0440\u044f\u043c\u0443\u044e \u0441 \u043a\u043e\u0440\u043d\u0435\u0432\u044b\u043c \u0441\u0432\u0438\u0442\u0447\u0435\u043c \u0410? 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STP: \u0432\u044b\u0431\u043e\u0440 Root Bridge, \u0444\u0443\u043d\u043a\u0446\u0438\u0438 PortFast \u0438 BPDU guard. \u0427\u0430\u0441\u0442\u044c 2 | ProHoster","og:description":"\u041f\u0440\u0435\u0434\u043f\u043e\u043b\u043e\u0436\u0438\u043c, \u0447\u0442\u043e STP \u043d\u0430\u0445\u043e\u0434\u0438\u0442\u0441\u044f \u0432 \u0441\u043e\u0441\u0442\u043e\u044f\u043d\u0438\u0438 \u0441\u0445\u043e\u0434\u0438\u043c\u043e\u0441\u0442\u0438. \u0427\u0442\u043e \u043f\u0440\u043e\u0438\u0437\u043e\u0439\u0434\u0435\u0442, \u0435\u0441\u043b\u0438 \u044f \u0432\u043e\u0437\u044c\u043c\u0443 \u043a\u0430\u0431\u0435\u043b\u044c \u0438 \u0441\u043e\u0435\u0434\u0438\u043d\u044e \u0441\u0432\u0438\u0442\u0447 \u041d \u043d\u0430\u043f\u0440\u044f\u043c\u0443\u044e \u0441 \u043a\u043e\u0440\u043d\u0435\u0432\u044b\u043c \u0441\u0432\u0438\u0442\u0447\u0435\u043c \u0410?","og:url":"https:\/\/prohoster.info\/es\/blog\/administrirovanie\/trening-cisco-200-125-ccna-v3-0-den-37-stp-vybor-root-bridge-funktsii-portfast-i-bpdu-guard-chast-2","og:image":"https:\/\/prohoster.info\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/logo-350.jpg","og:image:secure_url":"https:\/\/prohoster.info\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/logo-350.jpg","og:image:width":350,"og:image:height":350,"article:published_time":"2019-10-31T19:21:01+00:00","article:modified_time":"2019-10-31T19:21:01+00:00","article:publisher":"https:\/\/www.facebook.com\/prohoster","article:author":"https:\/\/www.facebook.com\/prohoster"},"aioseo_meta_data":{"post_id":"37988","title":null,"description":null,"keywords":null,"keyphrases":null,"primary_term":null,"canonical_url":null,"og_title":null,"og_description":null,"og_object_type":"default","og_image_type":"default","og_image_url":null,"og_image_width":null,"og_image_height":null,"og_image_custom_url":null,"og_image_custom_fields":null,"og_video":null,"og_custom_url":null,"og_article_section":null,"og_article_tags":null,"twitter_use_og":false,"twitter_card":"default","twitter_image_type":"default","twitter_image_url":null,"twitter_image_custom_url":null,"twitter_image_custom_fields":null,"twitter_title":null,"twitter_description":null,"schema":{"blockGraphs":[],"customGraphs":[],"default":{"data":{"Article":[],"Course":[],"Dataset":[],"FAQPage":[],"Movie":[],"Person":[],"Product":[],"ProductReview":[],"Car":[],"Recipe":[],"Service":[],"SoftwareApplication":[],"WebPage":[]},"graphName":"","isEnabled":true},"graphs":[]},"schema_type":null,"schema_type_options":null,"pillar_content":false,"robots_default":true,"robots_noindex":false,"robots_noarchive":false,"robots_nosnippet":false,"robots_nofollow":false,"robots_noimageindex":false,"robots_noodp":false,"robots_notranslate":false,"robots_max_snippet":null,"robots_max_videopreview":null,"robots_max_imagepreview":"large","priority":null,"frequency":null,"local_seo":null,"seo_analyzer_scan_date":"2026-01-23 20:01:19","breadcrumb_settings":null,"limit_modified_date":false,"reviewed_by":null,"ai":null,"created":"2021-03-01 01:17:22","updated":"2026-01-23 20:01:19","focus_keyword":null,"additional_keywords":null,"truseo_locale":null},"gt_translate_keys":[{"key":"link","format":"url"}],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/prohoster.info\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/37988","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/prohoster.info\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/prohoster.info\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/prohoster.info\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/prohoster.info\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=37988"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/prohoster.info\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/37988\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/prohoster.info\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/28511"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/prohoster.info\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=37988"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/prohoster.info\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=37988"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/prohoster.info\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=37988"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}