mlag配置案例

时间: 2023-07-04 16:22:58 浏览: 542
以下是一个简单的 mlag 配置案例: 在两台交换机上分别配置以下内容: ``` // 交换机 A vlan 10 name MLAG_VLAN exit interface 1/1/1 switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 10 exit mlag configuration domain-id MLAG local-interface vlan 10 peer-address 192.168.1.2 peer-link 1/1/2 exit interface mlag-port 1 description MLAG_PEER_LINK switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 10 no shutdown exit // 交换机 B vlan 10 name MLAG_VLAN exit interface 1/1/1 switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 10 exit mlag configuration domain-id MLAG local-interface vlan 10 peer-address 192.168.1.1 peer-link 1/1/2 exit interface mlag-port 1 description MLAG_PEER_LINK switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 10 no shutdown exit ``` 以上配置将启用 MLAG,并且在两台交换机之间建立一个 peer-link 连接,用于传输 MLAG 控制消息和数据流量。当其中一台交换机发生故障时,另一台可以自动接管并继续提供服务。

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function [num,Period, Frequency, Density, CL95]=spectrum(x,mLAG) %%% function for power spectral analysis % usage: [num,Period, Frequency, density, cl95]=spectrum(x,mLAG) % Gong Daoyi 2003.12 xLEN=length(x); SER=x;N=xLEN;mLAGWK=mLAG;mLEN=N;J=mLAG;J1=J+1; %c calculating auto-connection coefficient A=0.0; C=0.; for I=1:N A=A+SER(I);end % I A=A/N; for I=1:N SER(I)=SER(I)-A; C=C+SER(I).^2; end % I C=C/N; for L=1:J CC(L)=0.0; for I=1:N-L CC(L)=CC(L)+SER(I)*SER(I+L); end %I CC(L)=CC(L)./(N-L); CC(L)=CC(L)/C; end %L C=1.0; %c estimating rude power spectra SPE(1)=0.0; for L=1:J-1 SPE(1)=SPE(1)+CC(L); end %L SPE(1)=SPE(1)./J+(C+CC(J))./(2*J); for L=1:J-1 % DO 210 L=1,J-1 SPE(L+1)=0.; for I=1:J-1 SPE(L+1)=SPE(L+1)+CC(I)*cos(pi*L*I/J); end % I SPE(L+1)=2*SPE(L+1)./J+C./J+(-1).^L*CC(J)./J; end % 210 L SPE(J1)=0.0; for I=1:J-1 SPE(J1)=SPE(J1)+(-1).^I*CC(J); end %I SPE(J1)=SPE(J1)/J+(C+(-1).^J*CC(J))/(2*J); %c smoothing power spectra PS(1)=.54*SPE(1)+.46*SPE(2); for L=2:J PS(L)=.23*SPE(L-1)+.54*SPE(L)+.23*SPE(L+1); end %L PS(J1)=.46*SPE(J)+.54*SPE(J1); %c statistical significence of PS W=0.0; for L=1:J-1 W=W+SPE(L+1); end %L W=W/J+(SPE(1)+SPE(J1))/(2*J); if (J > fix(N/2)) W=2.57*W; end if(J == fix(N/2)) W=2.49*W; end if(J < fix(N/2) & J > fix(N/3)) W=2.323*W; end if (J == fix(N/3)) W=2.157*W; end if (J < fix(N/3)) W=1.979*W; end %c the red noice examination for L=1:J1 SK(L)=W*(1-CC(1).^2)/(1+CC(1).^2-2*CC(1)*cos(3.14159*(L-1)/J)); end % L if (CC(1) > 0 & CC(1) >= CC(2) ) %c the white noice examination else for L=1:J1 SK(L)=W; end %L end % if %c calculating the length of cycle T(1)=NaN; for L=2:J1 T(L)=(2.0*J)/(L*1.0-1.0); end % L num=1:J+1;num=num(:)-1; Period=T(:); Frequency=1./T(:); Density=PS(:); CL95=SK(:);

doc
DHCP配置 4 静态路由 6 浮动静态路由 6 向网络中注入一条默认路由 7 RIP 8 RIP的基本配置 8 被动接口与单播更新 10 RIPv2的基本配置 11 RIPv 2的手动汇总 13 RIPv2认证和触发更新 13 EIGRP配置 17 Eigrp的基本配置 17 eigrp路由汇总 19 eigrp的负载均衡 21 eigrp认证 23 OSPF 26 OSPF 基本配置 26 OSPF广播多路访问 28 OSPF基本认证 29 OSPF基于MD5的认证 30 OSPF基于链路的MD5认证 31 OSPF基于链路的简单口令认证 32 ospf 注入一条默认路由 33 多区域OSPF 35 多区域OSPF基本配置 36 多区域OSPF手动汇总 38 Ospf 末节区域和完全末节区域 40 Ospf NSSA区域 42 Ospf虚链路 44 不连续区域0的虚连接 46 IS-IS 49 Is-is的基本配置 49 多区域集成的IS-IS 50 BGP 52 BGP地址聚合 57 BGP属性控制选路 60 用BGP AS-PATH属性控制选路 63 BGP LOCAL_PREF属性控制选路 66 BGP WEIGHT属性控制选路 69 路由反射器配置 71 BGP联邦配置 74 BGP团体配置 77 路由重分布 81 Rip、OSPF、eigrp之间的路由重分布 81 ISIS 和OSPF 重分布 83 Vlan间路由 86 传统的vlan间路由 86 单臂路由器vlan间路由 88 三层交换实现vlan间路由 90 ACL 91 标准ACL 91 扩展ACL1 92 扩展ACL2 95 命名ACL 97 基于时间的ACL 99 动态ACL 100 自反ACL 102 Nat地址转换 104 静态nat地址转换 104 动态Nat地址转换 105 NAT重载 107 PPP的配置实验 108 PAP验证 113 帧中继配置 115 帧中继静态映射 115 帧中继子接口单点对多点 117 帧中继点到点子接口配置 119 把一台cisco路由器配置为帧中继交换机 122 帧中继上的RIP 124 帧中继上集成IS-IS 126 帧中继上点到点子接口下集成的IS-IS 127 帧中继上的OSPF 129 IPV6 131 IPv6 静态路由 131 IPv6 RIPng 131 OSPFv3 133 IPv6 EIGRP 135 组播 136 PIM Dense 137 PIM Sparse-Dense 140 路由优化 142 分布控制列表控制路由更新 142 策略路由 144 基于报文大小的策略路由 145 基于应用的策略路由 147 网关冗余和负载均衡 148 HSRP 148 VRRP 150 GLBP 151 IOS 153 IOS更新 153 交换机的IOS恢复 154 路由器的密码恢复和ios恢复 154 计算机端口安全 155 交换机的密码恢复 156 清除交换机配置并重启 156 stp 157 STP+VTP 157 Trunk 配置 159 RSTP 160 MST 160 STP 保护 162 链路聚合 163 QOS 164 PQ 165 CQ 165 WFQ 166 CBWFQ 166 LLQ 167 WRED 168 CAR 168 NBAR 168 综合练习1 170 综合练习2 177
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