{"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\/fr\/blog\/administrirovanie\/trening-cisco-200-125-ccna-v3-0-den-37-stp-vybor-root-bridge-funktsii-portfast-i-bpdu-guard-chast-2","title":{"rendered":"Formation Cisco 200-125 CCNA v3.0. Jour 37. STP : s\u00e9lection du pont racine, fonctions PortFast et protection BPDU. Partie 2","gt_translate_keys":[{"key":"rendered","format":"text"}]},"content":{"rendered":"<p>Supposons que STP soit en \u00e9tat de convergence. Que se passera-t-il si je prends un c\u00e2ble et connecte le switch N directement au switch racine A ? Le pont racine \u00ab verra \u00bb qu'il a un nouveau port actif et enverra un BPDU par ce port. <\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Formation Cisco 200-125 CCNA v3.0. Jour 37. STP : s\u00e9lection du pont racine, fonctions PortFast et protection BPDU. Partie 2\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/09\/0e720318dc57f832df9af110d6a7ad7f.jpeg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nLe switch N, ayant re\u00e7u ce trame avec un co\u00fbt de z\u00e9ro, d\u00e9terminera le co\u00fbt du chemin via le nouveau port comme 0+19 = 19 alors que le co\u00fbt de son port racine est de 76. Ensuite, le port du switch N qui \u00e9tait auparavant en \u00e9tat d\u00e9sactiv\u00e9 passera par toutes les \u00e9tapes de transition et se mettra en mode de transmission uniquement apr\u00e8s 50 secondes. Si d'autres appareils sont connect\u00e9s \u00e0 ce switch, ils perdront tous la connexion avec le switch racine et le r\u00e9seau pendant 50 secondes. <noindex><a rel=\"nofollow\" name=\"habracut\"><\/a><\/noindex><\/p>\n<p>De la m\u00eame mani\u00e8re, le switch G, ayant re\u00e7u du switch N un BPDU avec une notification de co\u00fbt de 19, changera le co\u00fbt de son port d\u00e9sign\u00e9 \u00e0 19+19= 38 et le r\u00e9assignera comme nouveau port racine, car le co\u00fbt de son ancien port racine est de 57, ce qui est sup\u00e9rieur \u00e0 38. Tous les ports seront alors r\u00e9assign\u00e9s \u00e0 nouveau, avec une dur\u00e9e de 50 secondes, et finalement, tout le r\u00e9seau s'effondrera. <\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Formation Cisco 200-125 CCNA v3.0. Jour 37. STP : s\u00e9lection du pont racine, fonctions PortFast et protection BPDU. Partie 2\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/09\/e7af3669d6756999e75af97d481a9b68.jpeg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nExaminons maintenant ce qui se passera dans une situation similaire avec l'utilisation de RSTP. Le switch racine enverra \u00e9galement un BPDU au switch N qui se connecte \u00e0 lui, mais bloquera imm\u00e9diatement son port. En recevant ce trame, le switch N d\u00e9terminera que ce chemin a un co\u00fbt inf\u00e9rieur \u00e0 celui de son port racine et le bloquera imm\u00e9diatement. Ensuite, N enverra au switch racine une proposition pour ouvrir un nouveau port, car son co\u00fbt est inf\u00e9rieur \u00e0 celui du port racine d\u00e9j\u00e0 existant. Apr\u00e8s que le switch racine aura accept\u00e9 la demande, il d\u00e9bloquera son port et enverra un accord au switch N, apr\u00e8s quoi ce dernier fera de son nouveau port son port racine. <\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Formation Cisco 200-125 CCNA v3.0. Jour 37. STP : s\u00e9lection du pont racine, fonctions PortFast et protection BPDU. Partie 2\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/09\/1035d1e1801579c53c83083010a9d839.jpeg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nGr\u00e2ce au m\u00e9canisme de proposition\/accord, la r\u00e9attribution du port racine se fera pratiquement instantan\u00e9ment, et tous les appareils connect\u00e9s au switch N ne perdront pas leur connexion au r\u00e9seau. <br \/>\nEn assignant un nouveau port racine, le switch N transformera l'ancien port racine en port alternatif. Il en sera de m\u00eame pour le switch G - il \u00e9changera des messages de proposition\/accord avec le switch N, d\u00e9signera un nouveau port racine et bloquera les autres ports. Ensuite, le processus continuera dans le segment suivant du r\u00e9seau avec le switch F. <\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Formation Cisco 200-125 CCNA v3.0. Jour 37. STP : s\u00e9lection du pont racine, fonctions PortFast et protection BPDU. Partie 2\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/09\/af440d9bbc6df5dbc0a86e9a77aa3779.jpeg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nLe commutateur F, apr\u00e8s avoir analys\u00e9 les co\u00fbts, constate que le chemin vers le commutateur racine par le port inf\u00e9rieur co\u00fbtera 57 alors que le chemin existant par le port sup\u00e9rieur co\u00fbte 38, et il laissera tout comme cela. En apprenant cela, le commutateur G bloquera le port faisant face \u00e0 F et redirigera le trafic vers le commutateur racine par le nouveau chemin G-H-A. <\/p>\n<p>Tant que le commutateur F n'a pas re\u00e7u de Proposition\/Agrement du commutateur G, il gardera son port inf\u00e9rieur bloqu\u00e9 pour \u00e9viter la formation de boucles. Ainsi, vous voyez que le RSTP est un protocole tr\u00e8s rapide qui ne cr\u00e9e pas de probl\u00e8mes dans le r\u00e9seau, tels que ceux pos\u00e9s par le STP. <br \/>\nMaintenant, passons \u00e0 l'examen des commandes. Vous devez entrer en mode de configuration globale du commutateur et s\u00e9lectionner le mode PVST ou RPVST \u00e0 l'aide de la commande spanning-tree mode . Ensuite, vous devez d\u00e9cider comment modifier la priorit\u00e9 d'un VLAN sp\u00e9cifique. Pour cela, utilisez la commande spanning-tree vlan  priority . D'apr\u00e8s le dernier didacticiel vid\u00e9o, vous devez vous rappeler que la priorit\u00e9 est un nombre multiple de 4096 et par d\u00e9faut, ce nombre est 32768 plus le num\u00e9ro du r\u00e9seau VLAN. Si vous avez choisi le VLAN1, la priorit\u00e9 par d\u00e9faut sera 32768+1= 32769. <\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Formation Cisco 200-125 CCNA v3.0. Jour 37. STP : s\u00e9lection du pont racine, fonctions PortFast et protection BPDU. Partie 2\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/09\/57de0adff7c86daf62d3dac0e3cf6dd1.jpeg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nPourquoi pourrait-il \u00eatre n\u00e9cessaire de modifier la priorit\u00e9 des r\u00e9seaux ? Nous savons que le BID se compose d'une valeur num\u00e9rique de priorit\u00e9 et d'une adresse MAC. L'adresse MAC d'un appareil ne peut pas \u00eatre modifi\u00e9e, elle a une valeur fixe, donc seule la valeur de la priorit\u00e9 peut \u00eatre modifi\u00e9e.<\/p>\n<p>Supposons qu'il existe un grand r\u00e9seau o\u00f9 tous les appareils Cisco sont connect\u00e9s en configuration circulaire. Dans ce cas, PVST est activ\u00e9 par d\u00e9faut, donc le syst\u00e8me choisira le commutateur racine. Si tous les appareils ont la m\u00eame priorit\u00e9, l'avantage ira au commutateur avec l'adresse MAC la plus ancienne. Cependant, cela peut \u00eatre un commutateur d'une dizaine ou douzaine d'ann\u00e9es, d'un mod\u00e8le obsol\u00e8te, qui manque m\u00eame de puissance et de performance pour 'diriger' un r\u00e9seau aussi vaste. <br \/>\nEn m\u00eame temps, vous pourriez avoir dans le r\u00e9seau un tout nouveau commutateur qui co\u00fbte plusieurs milliers de dollars, mais qui, en raison de sa valeur d'adresse MAC plus \u00e9lev\u00e9e, est contraint de 'se soumettre' \u00e0 un vieux commutateur co\u00fbtant quelques centaines de dollars. Si l'ancien commutateur devient le commutateur racine, cela indique une grave erreur de conception du r\u00e9seau.<\/p>\n<p>Vous devez donc acc\u00e9der aux param\u00e8tres du nouveau switch et lui attribuer une valeur de priorit\u00e9 minimale, par exemple, 0. En utilisant VLAN1, la valeur totale de priorit\u00e9 sera de 0+1=1, et tous les autres dispositifs consid\u00e9reront constamment celui-ci comme le switch racine.<\/p>\n<p>Imaginons maintenant la situation suivante. Si le switch racine devient inaccessible pour une raison quelconque, vous pourriez souhaiter que le nouveau switch racine ne soit pas n'importe quel switch avec une priorit\u00e9 inf\u00e9rieure, mais un switch sp\u00e9cifique avec de meilleures fonctionnalit\u00e9s r\u00e9seau. Dans ce cas, dans les param\u00e8tres du pont racine, utilisez la commande qui d\u00e9signe les switches racines principaux et secondaires : spanning-tree vlan  root . La valeur de priorit\u00e9 pour le switch principal sera de 32768 \u2013 4096 \u2013 4096 = 24576. Pour le switch secondaire, elle sera calcul\u00e9e selon la formule 32768 \u2013 4096 = 28672.<\/p>\n<p>Vous n'avez pas besoin d'entrer ces chiffres manuellement \u2013 le syst\u00e8me le fera automatiquement pour vous. Ainsi, le switch ayant une priorit\u00e9 de 24576 sera racine, et en cas d'inaccessibilit\u00e9, celui ayant une priorit\u00e9 de 28672, \u00e0 condition que la priorit\u00e9 de tous les autres switches soit par d\u00e9faut d'au moins 32768. C'est ainsi que vous devez proc\u00e9der si vous ne voulez pas que le syst\u00e8me d\u00e9signe automatiquement un switch racine. <\/p>\n<p>Si vous souhaitez voir les param\u00e8tres du protocole STP, utilisez la commande show spanning-tree summary. Examinons maintenant tous les sujets abord\u00e9s aujourd'hui \u00e0 l'aide de Packet Tracer. J'utilise une topologie r\u00e9seau de 4 switches mod\u00e8le 2690, peu importe, car tous les mod\u00e8les de switches Cisco prennent en charge STP. Ils sont connect\u00e9s entre eux de mani\u00e8re \u00e0 former un cercle ferm\u00e9. <\/p>\n<p>Par d\u00e9faut, les dispositifs Cisco fonctionnent en mode PSTV+, ce qui signifie qu'une convergence n\u00e9cessite moins de 20 secondes pour chaque port. Le panneau de simulation permet de visualiser l'envoi de trafic et de voir les param\u00e8tres de fonctionnement du r\u00e9seau cr\u00e9\u00e9.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Formation Cisco 200-125 CCNA v3.0. Jour 37. STP : s\u00e9lection du pont racine, fonctions PortFast et protection BPDU. Partie 2\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/09\/f3482478e962285538d8eed5e347c6fe.jpeg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nVous voyez \u00e0 quoi ressemble une trame STP BPDU. Si vous voyez une indication de version 0, cela signifie que vous avez le STP, car pour le RSTP, la version utilis\u00e9e est 2. La valeur Root ID est \u00e9galement indiqu\u00e9e, compos\u00e9e de la priorit\u00e9 et de l'adresse MAC du switch racine, ainsi que la valeur \u00e9quivalente du Bridge ID. <\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Formation Cisco 200-125 CCNA v3.0. Jour 37. STP : s\u00e9lection du pont racine, fonctions PortFast et protection BPDU. Partie 2\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/09\/4e04a89761f538c571e1f3f5129b00d5.jpeg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nCes valeurs sont \u00e9gales, car le co\u00fbt du chemin vers le commutateur racine pour le SW0 est de 0, donc il est lui-m\u00eame le commutateur racine. Ainsi, apr\u00e8s l'activation des commutateurs gr\u00e2ce \u00e0 l'utilisation de STP, un choix automatique du Root Bridge a eu lieu et le r\u00e9seau a fonctionn\u00e9. Vous pouvez voir que pour \u00e9viter une boucle, le port sup\u00e9rieur Fa0\/2 du commutateur SW2 a \u00e9t\u00e9 mis dans l'\u00e9tat Blocking, mais la couleur orange du marqueur indique cela. <\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Formation Cisco 200-125 CCNA v3.0. Jour 37. STP : s\u00e9lection du pont racine, fonctions PortFast et protection BPDU. Partie 2\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/09\/1eef611babe3034356430d4db10d33bc.jpeg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nPassons \u00e0 la console de configuration du commutateur SW0 et utilisons quelques commandes. La premi\u00e8re est la commande show spanning-tree, apr\u00e8s avoir tap\u00e9 celle-ci, des informations sur le mode PVSTP+ pour le r\u00e9seau VLAN1 s'afficheront \u00e0 l'\u00e9cran. Si nous utilisons plusieurs VLAN, un autre bloc d'informations appara\u00eetra en bas de la fen\u00eatre pour le deuxi\u00e8me et les r\u00e9seaux suivants utilis\u00e9s. <\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Formation Cisco 200-125 CCNA v3.0. Jour 37. STP : s\u00e9lection du pont racine, fonctions PortFast et protection BPDU. Partie 2\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/09\/f04e0ee729f08bb2c1a155bb7ac7d5a9.jpeg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n <br \/>\nVous voyez que le protocole STP est disponible selon la norme IEEE, ce qui signifie l'utilisation de PVSTP+. Techniquement, ce n'est pas une norme .1d. Ici, des informations sur le Root ID sont \u00e9galement fournies : priorit\u00e9 32769, adresse MAC de l'appareil racine, co\u00fbt 19, etc. Ensuite, des informations sur le Bridge ID sont donn\u00e9es, o\u00f9 la valeur de priorit\u00e9 est d\u00e9cod\u00e9e en 32768 +1, et une autre adresse MAC suit. Comme vous pouvez le voir, je me suis tromp\u00e9 : le commutateur SW0 n'est pas le commutateur racine, le commutateur racine a une adresse MAC diff\u00e9rente, indiqu\u00e9e dans les param\u00e8tres du Root ID. Je pense que c'est parce que le SW0 a re\u00e7u un BPDU indiquant qu'un certain commutateur du r\u00e9seau a de meilleures chances de jouer le r\u00f4le de racine. Nous allons examiner cela maintenant.<\/p>\n<p>(note du traducteur : Root ID \u2013 identifiant du commutateur racine, identique pour tous les appareils du m\u00eame r\u00e9seau VLAN, fonctionnant selon le protocole STP, Bridge ID \u2013 identifiant du commutateur local dans le cadre du Root Bridge, qui peut \u00eatre diff\u00e9rent pour diff\u00e9rents commutateurs et diff\u00e9rents VLAN).<\/p>\n<p>Une autre circonstance indiquant que le SW0 n'est pas le commutateur racine est que le commutateur racine n'a pas de Root Port, alors qu'en l'occurrence, il y a \u00e0 la fois un Root Port et un Designated Port, qui sont tous deux en \u00e9tat de forwarding. Vous voyez \u00e9galement le type de connexion p2p, ou \u00ab point \u00e0 point \u00bb. Cela signifie que les ports fa0\/1 et fa0\/2 sont directement connect\u00e9s aux commutateurs voisins.<br \/>\nSi un port \u00e9tait connect\u00e9 au hub, le type de connexion serait indiqu\u00e9 comme partag\u00e9, nous y reviendrons plus tard. Si je saisis la commande pour afficher les informations r\u00e9capitulatives show spanning-tree summary, nous verrons que ce switch est en mode PVSTP, suivi d'une \u00e9num\u00e9ration des fonctionnalit\u00e9s de port non disponibles. <\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Formation Cisco 200-125 CCNA v3.0. Jour 37. STP : s\u00e9lection du pont racine, fonctions PortFast et protection BPDU. Partie 2\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/09\/d0f902bf761a7522fe21508a2619fac7.jpeg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nVoici l'\u00e9tat et le nombre de ports traitant VLAN1 : blocking 0, listening 0, learning 0, en mode forwarding il y a 2 ports. <br \/>\nAvant de passer au switch SW2, examinons les param\u00e8tres du switch SW1. Pour cela, nous utilisons la m\u00eame commande show spanning-tree.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Formation Cisco 200-125 CCNA v3.0. Jour 37. STP : s\u00e9lection du pont racine, fonctions PortFast et protection BPDU. Partie 2\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/09\/063c8df2e3a9a82d215e968b6977aa69.jpeg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nVous voyez que l'adresse MAC de l'ID racine du switch SW1 est la m\u00eame que celle de SW0, car tous les appareils du r\u00e9seau re\u00e7oivent la m\u00eame adresse de l'appareil Root Bridge lors de la convergence, \u00e9tant donn\u00e9 qu'ils font confiance au choix fait par le protocole STP. Comme vous pouvez le voir, SW1 est le switch racine, car les adresses de l'ID racine et de l'ID du pont co\u00efncident. De plus, il y a un message indiquant \u00ab ce switch est le racine \u00bb. <\/p>\n<p>Un autre signe du switch racine est qu'il n'a pas de ports racines, les deux ports \u00e9tant d\u00e9sign\u00e9s comme d\u00e9sign\u00e9s. Si tous les ports sont indiqu\u00e9s comme d\u00e9sign\u00e9s et sont en \u00e9tat de forwarding, alors vous avez un switch racine devant vous. <\/p>\n<p>Le switch SW3 contient des informations similaires, et maintenant je passe \u00e0 SW2, car un de ses ports est en \u00e9tat de Blocking. J'utilise la commande show spanning-tree et nous voyons que les informations sur l'ID racine et la valeur de priorit\u00e9 sont les m\u00eames que celles des autres switches. <br \/>\nIl est ensuite indiqu\u00e9 qu'un des ports est alternatif. Ne vous laissez pas troubler par cela, la norme 802.1d appelle cela Blocking Port, et dans PVSTP, un port bloqu\u00e9 est toujours d\u00e9sign\u00e9 comme alternatif. Ainsi, ce port alternatif Fa0\/2 est en \u00e9tat bloqu\u00e9, et le port Fa0\/1 agit en tant que Root Port. <\/p>\n<p>Le port bloqu\u00e9 se trouve dans le segment de r\u00e9seau entre le switch SW0 et le switch SW2, ce qui emp\u00eache la formation d'une boucle. Comme vous pouvez le voir, les switches utilisent une connexion de type p2p, car aucun autre appareil n'est connect\u00e9 \u00e0 eux. <\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Formation Cisco 200-125 CCNA v3.0. Jour 37. STP : s\u00e9lection du pont racine, fonctions PortFast et protection BPDU. Partie 2\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/09\/cedd462d039e5134d3368eb0025915e7.jpeg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nNous avons un r\u00e9seau convergeant via le protocole STP. Maintenant, je vais prendre un c\u00e2ble et connecter directement le switch SW2 au switch racine SW1. Apr\u00e8s cela, tous les ports de SW2 commenceront \u00e0 \u00eatre signal\u00e9s par des marqueurs orange. <\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Formation Cisco 200-125 CCNA v3.0. Jour 37. STP : s\u00e9lection du pont racine, fonctions PortFast et protection BPDU. Partie 2\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/09\/94b75b51c4044d695e7859bd02cbba71.jpeg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nSi nous utilisons la commande show spanning-tree summary, nous verrons que d'abord deux ports sont \u00e0 l'\u00e9tat Listening, puis passent \u00e0 l'\u00e9tat Learning et, apr\u00e8s quelques secondes, \u00e0 l'\u00e9tat Forwarding, le marqueur changeant alors de couleur pour devenir vert. Si nous entrons maintenant la commande show spanning-tree, on peut voir que le port Fa0\/1, qui \u00e9tait auparavant le port Root, est maintenant pass\u00e9 \u00e0 l'\u00e9tat de blocage et est devenu le port Alternative. <\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Formation Cisco 200-125 CCNA v3.0. Jour 37. STP : s\u00e9lection du pont racine, fonctions PortFast et protection BPDU. Partie 2\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/09\/fb7a6f091fa76a8c11b3e5490e2ef616.jpeg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nLe port Fa0\/3, auquel le c\u00e2ble du switch racine est connect\u00e9, est devenu le port Root, tandis que le port Fa0\/2 s'est transform\u00e9 en port Designated. Examinons \u00e0 nouveau le processus de convergence. Je vais d\u00e9brancher le c\u00e2ble SW2-SW1 et revenir \u00e0 la topologie pr\u00e9c\u00e9dente. Vous voyez que les ports de SW2 sont d'abord bloqu\u00e9s et redeviennent orange, puis passent successivement par les \u00e9tats Listening et Learning pour arriver \u00e0 l'\u00e9tat Forwarding. Pendant ce temps, un port devient vert et l'autre, connect\u00e9 au switch SW0, reste orange. Le processus de convergence a dur\u00e9 un certain temps, c'est le co\u00fbt du fonctionnement de STP.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Formation Cisco 200-125 CCNA v3.0. Jour 37. STP : s\u00e9lection du pont racine, fonctions PortFast et protection BPDU. Partie 2\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/09\/5c06d6ee50f1580ad543d95485d83319.jpeg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nVoyons maintenant comment fonctionne RSTP. Commen\u00e7ons par le switch SW2 et entrons dans ses param\u00e8tres la commande spanning-tree mode rapid-pvst. Cette commande n'a que deux options : pvst et rapid-pvst, j'utilise la seconde. Apr\u00e8s avoir saisi la commande, le switch passe en mode RPVST, ce qui peut \u00eatre v\u00e9rifi\u00e9 avec la commande show spanning-tree. <\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Formation Cisco 200-125 CCNA v3.0. Jour 37. STP : s\u00e9lection du pont racine, fonctions PortFast et protection BPDU. Partie 2\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/09\/ba33f404041d39e2e1ac36244bdcf681.jpeg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nAu d\u00e9but, vous voyez un message indiquant que nous avons maintenant le protocole RSTP en fonctionnement. Tout le reste reste inchang\u00e9. Ensuite, je dois faire de m\u00eame pour tous les autres appareils, et voil\u00e0, la configuration de RSTP est termin\u00e9e. Examinons le fonctionnement de ce protocole comme nous l'avons fait pour STP.<\/p>\n<p>Je reconnecte \u00e0 nouveau le switch SW2 directement au switch racine SW1 - voyons \u00e0 quelle vitesse la convergence se produira. Je tape la commande show spanning-tree summary et je vois que deux ports du switch sont \u00e0 l'\u00e9tat Blocking, 1 \u00e0 l'\u00e9tat Forwarding. <\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Formation Cisco 200-125 CCNA v3.0. Jour 37. STP : s\u00e9lection du pont racine, fonctions PortFast et protection BPDU. Partie 2\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/09\/fe755d22358273b7e2cb82d08cc80477.jpeg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nVous constatez que la convergence s'est produite presque instantan\u00e9ment, vous pouvez donc juger de la rapidit\u00e9 de RSTP par rapport \u00e0 STP. Ensuite, nous pouvons utiliser la commande spanning-tree portfast default, qui mettra tous les ports du switch en mode portfast par d\u00e9faut. Cela est pertinent lorsque la plupart des ports du switch sont des ports Edge, directement connect\u00e9s aux h\u00f4tes. Si nous avons un port qui n'est pas Edge, nous le reconfigurons en mode spanning-tree. <\/p>\n<p>Pour configurer le fonctionnement avec VLAN, vous pouvez utiliser la commande spanning-tree vlan  avec les param\u00e8tres priority (d\u00e9finit la priorit\u00e9 du switch pour le spanning-tree) ou root (d\u00e9signe le switch comme racine). Nous utilisons la commande spanning-tree vlan 1 priority, en sp\u00e9cifiant comme priorit\u00e9 n'importe quel nombre multiple de 4096, dans la plage de 0 \u00e0 61440. Cela permet de modifier manuellement la priorit\u00e9 de n'importe quel VLAN. <\/p>\n<p>Vous pouvez entrer la commande spanning-tree vlan 1 root avec les param\u00e8tres primary ou secondary, pour configurer le port racine principal ou de secours pour un r\u00e9seau sp\u00e9cifique. Si j'utilise spanning-tree vlan 1 root primary, ce port sera le port racine principal pour le r\u00e9seau VLAN1. <\/p>\n<p>Je vais entrer la commande show spanning-tree, et nous verrons que ce switch SW2 a une priorit\u00e9 de 24577, les adresses MAC de Root ID et Bridge ID co\u00efncident, ce qui signifie qu'il est d\u00e9sormais devenu le switch racine. <\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Formation Cisco 200-125 CCNA v3.0. Jour 37. STP : s\u00e9lection du pont racine, fonctions PortFast et protection BPDU. Partie 2\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/09\/c5eb7c89cd3301b6ded8de272df80162.jpeg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nVous voyez \u00e0 quelle vitesse la convergence et le changement de r\u00f4le des switches ont eu lieu. Je vais maintenant annuler le mode switch principal avec la commande no spanning-tree vlan 1 root primary, apr\u00e8s quoi sa priorit\u00e9 reviendra \u00e0 la valeur pr\u00e9c\u00e9dente de 32769, et le r\u00f4le de switch racine reviendra \u00e0 SW1. <\/p>\n<p>Voyons comment fonctionne portfast. Je vais entrer la commande int f0\/1, acc\u00e9der aux param\u00e8tres de ce port et utiliser la commande spanning-tree, apr\u00e8s quoi le syst\u00e8me fournira des indications sur les valeurs des param\u00e8tres. <\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Formation Cisco 200-125 CCNA v3.0. Jour 37. STP : s\u00e9lection du pont racine, fonctions PortFast et protection BPDU. Partie 2\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/09\/5ac29a8c01a2938ec94a6c8fe8813e1e.jpeg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nEnsuite, j'utilise la commande spanning-tree portfast, que l'on peut entrer avec les param\u00e8tres disable (d\u00e9sactive la fonction portfast pour ce port) ou trunk (active la fonction portfast pour ce port m\u00eame en mode trunk). <\/p>\n<p>Si vous entrez spanning-tree portfast, la fonction sera simplement activ\u00e9e sur ce port. Pour activer la fonction BPDU Guard, vous devez utiliser la commande spanning-tree bpduguard enable, la commande spanning-tree bpduguard disable d\u00e9sactive cette fonction. <\/p>\n<p>Je vais rapidement aborder une autre chose. Si pour VLAN1 l'interface du switch SW2 dans la direction de SW3 est bloqu\u00e9e, alors avec d'autres param\u00e8tres de configuration pour un autre VLAN, par exemple, VLAN2, cette m\u00eame interface peut devenir le port racine. Ainsi, un m\u00e9canisme de r\u00e9partition de la charge du trafic peut \u00eatre mis en \u0153uvre dans le syst\u00e8me - dans un cas, ce segment de r\u00e9seau n'est pas utilis\u00e9, dans l'autre, il est utilis\u00e9. <\/p>\n<p>Je vais montrer ce qui se passe lorsque nous avons un interface partag\u00e9e en connectant le hub. J'ajouterai un hub au sch\u00e9ma et le connecterai au switch SW2 avec deux c\u00e2bles. <\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Formation Cisco 200-125 CCNA v3.0. Jour 37. STP : s\u00e9lection du pont racine, fonctions PortFast et protection BPDU. Partie 2\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/09\/f4d1afc31a657d99cfcac4725ba4553c.jpeg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nLa commande show spanning-tree refl\u00e9tera la situation suivante. <\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Formation Cisco 200-125 CCNA v3.0. Jour 37. STP : s\u00e9lection du pont racine, fonctions PortFast et protection BPDU. Partie 2\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/09\/bfd0afd1cfa960ae1c866991bc11298b.jpeg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nFa0\/5 (port inf\u00e9rieur gauche du commutateur) devient le port de secours, et le port Fa0\/4 (port inf\u00e9rieur droit du commutateur) devient le port d\u00e9sign\u00e9. Les deux ports sont de type partag\u00e9, ou shared. Cela signifie que le segment des interfaces du switch hub repr\u00e9sente un r\u00e9seau commun. <\/p>\n<p>Gr\u00e2ce \u00e0 l'utilisation de RSTP, nous avons obtenu une s\u00e9paration entre les ports alternatif et de secours. Si nous passons le commutateur SW2 en mode pvst avec la commande spanning-tree mode pvst, nous verrons que l'interface Fa0\/5 est de nouveau pass\u00e9e \u00e0 l'\u00e9tat Alternative, car il n'y a maintenant plus de diff\u00e9rence entre le port de secours et le port alternatif. <\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Formation Cisco 200-125 CCNA v3.0. Jour 37. STP : s\u00e9lection du pont racine, fonctions PortFast et protection BPDU. Partie 2\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/09\/fcf55e5134f7dea55ebf89e5ae34dfea.jpeg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nC'\u00e9tait une le\u00e7on tr\u00e8s longue, et si vous n'avez pas compris quelque chose, je vous conseille de la revoir encore une fois. <\/p>\n<p><center><div class=\"youtube-placeholder\" data-id=\"LRGmg5omwW0\" onclick=\"loadVideo(this)\">\r\n        <img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/img.youtube.com\/vi\/LRGmg5omwW0\/hqdefault.jpg\" alt=\"Lire la vid\u00e9o\" loading=\"lazy\" width=\"480\" height=\"360\" style=\"width:100%;height:auto;\">\r\n        <div class=\"play-button\"><\/div>\r\n    <\/div><\/center><br \/>\nMerci de rester avec nous. Aimez-vous nos articles ? Voulez-vous voir plus de contenus int\u00e9ressants ? 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