当前位置: 首页 > news >正文

eNSP学习——部分VLAN间互通、部分VLAN间隔离、VLAN内用户隔离(MUX-VLAN)

MUX VLAN(Multiplex VLAN)提供了一种通过VLAN进行网络资源控制
的机制。通过MUX VLAN提供的二层流量隔离的机制可以实现企业内部员
工之间互相通信,而企业外来访客之间的互访是隔离的。

特点:

一、主VLAN端口可以和所有VLAN通信
二丶互通型从VLAN可以和自己vlan间成员通信和主vlan通信
三、隔离型从VLAN只能和主VLAN通信,自己VLAN的成员也不可通信

注意:

①MUX-VLAN是一个纯二层技术
②一个主VLAN只能关联一个隔离型VLAN, 可以关联多个团体型VLAN;
③隔离型和团体型VLAN不能关联多个主VLAN;

上例子:

组网需求
要求所有 HOST 都可以访问服务器(Server),即 VLAN3 和 VLAN4 可以访问 VLAN2。
HOSTB 和 HOSTC 之间可以互访,和 HOSTD、HOSTE 不能互访,即 VLAN3 和 VLAN4 不能互访。
HOSTD 和 HOSTE 之间隔离,不能互访,即 VLAN4 内用户不能互访。
为了解决上述问题,可在连接终端的交换机上部署 MUX VLAN 特性。MUX VLAN 不
但能够实现企业需求,同时也解决了 VLAN ID 紧缺问题,也便于网络管理者维护。

配置思路
采用如下思路配置 MUX-VLAN 功能:
1. 配置主 VLAN 的 MUX-VLAN 功能。
2. 配置 Group-VLAN 功能,,Group VLAN 可以和 Principal VLAN 和本 VLAN 内互通。
3. 配置 Separate-VLAN 功能,,Separate VLAN 只能和 Principal VLAN 互通,本 VLAN 内
不能互通。
4. 配置接口加入 VLAN 并使能 MUX-VLAN 功能。

switch完整配置如下:

<Huawei>sys
/*创建VLAN2 VLAN3 和VLAN4*/
[Huawei]sysname switch
[switch]vlan batch 2 3 4/*配置 MUX VLAN 中的 Group VLAN 和 Separate VLAN。*/
[switch]vlan 2
[switch-vlan2]mux-vlan                             //配置该VLAN为MUX VLAN,即Principal VLAN	
[switch-vlan2]subordinate group 3	                //配置/Group VLAN
[switch-vlan2]subordinate separate 4               //配置 Separate VLAN
[switch-vlan2]q/*配置接口加入 VLAN 并使能 MUX VLAN 功能。*/
[switch]interface g0/0/1
[switch-GigabitEthernet0/0/1]port link-type access	
[switch-GigabitEthernet0/0/1]port default vlan 2    //Principal VLAN 可以和所
有 VLAN 互通	
[switch-GigabitEthernet0/0/1]port mux-vlan enable   //接口使能 mux-vlan
[switch-GigabitEthernet0/0/1]q
[switch]interface g0/0/2
[switch-GigabitEthernet0/0/2]port link-type access	
[switch-GigabitEthernet0/0/2]port default vlan 3	
[switch-GigabitEthernet0/0/2]port mux-vlan enable 
[switch-GigabitEthernet0/0/2]q
[switch]interface g0/0/3
[switch-GigabitEthernet0/0/3]port link-type access
[switch-GigabitEthernet0/0/3]port default vlan 3
[switch-GigabitEthernet0/0/3]port mux-vlan enable
[switch-GigabitEthernet0/0/3]interface g0/0/4
[switch-GigabitEthernet0/0/4]port link-type access
[switch-GigabitEthernet0/0/4]port default vlan 4
[switch-GigabitEthernet0/0/4]port mux-vlan enable
[switch-GigabitEthernet0/0/4]
[switch-GigabitEthernet0/0/4]interface g0/0/5
[switch-GigabitEthernet0/0/5]port link-type access
[switch-GigabitEthernet0/0/5]port default vlan 4
[switch-GigabitEthernet0/0/5]port mux-vlan enable
[switch-GigabitEthernet0/0/5]q

相关文章:

eNSP学习——部分VLAN间互通、部分VLAN间隔离、VLAN内用户隔离(MUX-VLAN)

MUX VLAN&#xff08;Multiplex VLAN&#xff09;提供了一种通过VLAN进行网络资源控制 的机制。通过MUX VLAN提供的二层流量隔离的机制可以实现企业内部员 工之间互相通信&#xff0c;而企业外来访客之间的互访是隔离的。 特点&#xff1a; 一、主VLAN端口可以和所有VLAN通信 二…...

【音视频】如何播放rtsp视频流

背景 现阶段直播越来越流行&#xff0c;直播技术发展也越来越快。Webrtc和rtsp是比较火热的技术&#xff0c;而且应用也比较广泛。本文通过实践来展开介绍关于rtsp、webrtc的使用过程。 概要 本文重点介绍如何播放rtsp视频流&#xff0c;通过ffplay方式以及VLC media player…...

Qt6入门教程 8:信号和槽机制(连接方式)

目录 一.一个信号与槽连接的例子 二.第五个参数 1.Qt::AutoConnection 2.Qt::DirectConnection 3.Qt::QueuedConnection 4.Qt::BlockingQueuedConnection 5.Qt::UniqueConnection 三.信号 四.connect函数原型 五.信号与槽的多种用法 六.槽的属性 一.一个信号与槽连接…...

Python如何操作RabbitMQ实现fanout发布订阅模式?有录播直播私教课视频教程

fanout发布订阅模式 基本用法 生产者 import json import rabbitmq# 建立连接 credentials rabbitmq.PlainCredentials(zhangdapeng,zhangdapeng520, ) # mq用户名和密码 connection_target rabbitmq.ConnectionParameters(host127.0.0.1,port5672,virtual_host/,credent…...

QT 原生布局和QML的区别

一、QML 与 Qt Quick的区别 1.1 从概念上区分 为了更精确地对两者进行说明&#xff0c;先看助手对 QML 的描述&#xff1a; QML is a user interface specification and programming language. QML 是一种用户界面规范和标记语言&#xff0c;允许开发人员和设计师创建高性能、流…...

视频转码实例:把MP4转为MKV视频,一键批量转换的操作方法

在数字媒体时代&#xff0c;视频格式的多样性是不可避免的。经常把MP4格式的视频转换为MKV格式。MKV格式有较高的音频和视频质量&#xff0c;能在其他设备或软件上播放视频。以下是云炫AI智剪如何把MP4视频转为MKV格式的一键批量转换操作方法。 已转码的mkv视频效果缩略图展示…...

异步Merkle Tree

1. 引言 前序博客&#xff1a; 利用多核的Rust快速Merkle tree Anoushk Kharangate 2023年论文《Asynchronous Merkle Trees》&#xff0c;其对Merkle tree数据结构进行修改&#xff0c;使得可跨多线程异步计算。 开源代码实现见&#xff1a; https://github.com/anoushk1…...

7. UE5 RPG修改GAS的Attribute的值

前面几节文章介绍了如何在角色身上添加AbilitySystemComponent和AttributeSet。并且还实现了给AttributeSet添加自定义属性。接下来&#xff0c;实现一下如何去修改角色身上的Attribute的值。 实现拾取药瓶回血功能 首先创建一个继承于Actor的c类&#xff0c;actor是可以放置到…...

Oracle/DM序列基本使用

序列(SEQUENCE)是序列号生成器&#xff0c;可以为表中的行自动生成序列号&#xff0c;产生一组等间隔的数值(类型为数字)。其主要的用途是生成表的主键值&#xff0c;可以在插入语句中引用&#xff0c;也可以通过查询检查当前值&#xff0c;或使序列增至下一个值。序列是一个计…...

校验ChatGPT 4真实性的三个经典问题:提供免费测试网站快速区分 GPT3.5 与 GPT4

现在已经有很多 ChatGPT 的套壳网站&#xff0c;以下分享验明 GPT-4 真身的三个经典问题&#xff0c;帮助你快速区分套壳网站背后到底用的是 GPT-3.5 还是 GPT-4。 大家可以在这个网站测试&#xff1a;https://ai.hxkj.vip&#xff0c;免登录可以问三条&#xff0c;登录之后无限…...

概率论与数理统计————3.随机变量及其分布

一、随机变量 设E是一个随机试验&#xff0c;S为样本空间&#xff0c;样本空间的任意样本点e可以通过特定的对应法则X&#xff0c;使得每个样本点都有与之对应的数对应&#xff0c;则称XX&#xff08;e&#xff09;为随机变量 二、分布函数 分布函数&#xff1a;设X为随机变量…...

掌握单例模式的极致挑战:能否默写饿汉式代码?

目录 1.前言 2.本质 3.代码默写 1.前言 在面试中&#xff0c;理解和掌握单例模式是非常重要的。本文旨在帮助读者深入理解饿汉式单例模式&#xff0c;并通过简洁明了的解释和示例代码&#xff0c;使读者能够轻松掌握并默写出饿汉式单例模式的代码实现。 2.本质 饿汉式单例模…...

力扣刷MySQL-第三弹(详细讲解)

&#x1f389;欢迎您来到我的MySQL基础复习专栏 ☆* o(≧▽≦)o *☆哈喽~我是小小恶斯法克&#x1f379; ✨博客主页&#xff1a;小小恶斯法克的博客 &#x1f388;该系列文章专栏&#xff1a;力扣刷题讲解-MySQL &#x1f379;文章作者技术和水平很有限&#xff0c;如果文中出…...

PXE和kickstart无人值守安装

PXE高效批量网络装机 引言 1.系统装机的引导方式 启动 操作 系统 1.硬盘 2.光驱&#xff08;u盘&#xff09; 3.网络启动 pxe 重装系统&#xff1f; 在已有操作系统 新到货了一台服务器&#xff0c; 装操作系统 系统镜像 u盘 光盘 pe&#xff1a; 小型的 操作系统 在操…...

rabbitmq基础教程(ui,java,springamqp)

概述&#xff1a;安装看我上篇文章Docker安装rabbitmq-CSDN博客 任务一 创建一个队列 这样创建两个队列 在amq.fanout交换机里面发送数据 模拟发送数据 发送消息&#xff0c;发现一下信息&#xff1a; 所以得出理论&#xff0c;消息发送是先到交换机&#xff0c;然后由交换机…...

无重复字符的最长子串[中等]

优质博文&#xff1a;IT-BLOG-CN 一、题目 给定一个字符串s&#xff0c;请你找出其中不含有重复字符的最长子串的长度。 示例 1: 输入: s "abcabcbb" 输出: 3 解释: 因为无重复字符的最长子串是"abc"&#xff0c;所以其长度为3。 示例 2: 输入: s &…...

考研经验总结——目录

文章目录 一、写作顺序二、个人情况说明三、读评论四、一些小牢骚五、一些注意事项&#xff08;持续更新&#xff09; 一、写作顺序 我将准备从三个阶段开始介绍吧 考研前考研中考研后&#xff08;也就是现在我的这种情况&#xff09; 考研前我会分为&#xff1a;数学、专业…...

Docker(一)简介和基本概念

一、简介 本章将带领你进入 Docker 的世界。 什么是 Docker&#xff1f; 用它会带来什么样的好处&#xff1f; 好吧&#xff0c;让我们带着问题开始这神奇之旅。 1.什么是 Docker Docker 最初是 dotCloud 公司创始人 Solomon Hykes 在法国期间发起的一个公司内部项目&…...

openssl3.2 - 官方demo学习 - test - certs

文章目录 openssl3.2 - 官方demo学习 - test - certs概述笔记.sh的执行语句打印的方法要修改的实际函数END openssl3.2 - 官方demo学习 - test - certs 概述 官方demos目录有证书操作的例子 已经做了笔记 openssl3.2 - 官方demo学习 - certs 但是这个demos/certs目录的脚本,…...

Spring MVC学习之——异常处理器

异常处理器 如果不加以异常处理&#xff0c;错误信息肯定会抛在浏览器页面上&#xff0c;这样很不友好&#xff0c;所以必须进行异常处理。 1.异常处理思路 系统的dao、service、controller出现都通过throws Exception向上抛出&#xff0c;最后由springmvc前端控制器交由异常…...

SparkFun ICM-20948 Arduino库:DMP硬件协处理器深度实践指南

1. 项目概述SparkFun ICM-20948 Arduino Library 是面向 TDK InvenSense ICM-20948 九轴惯性测量单元&#xff08;9DoF IMU&#xff09;的官方 Arduino 封装库&#xff0c;专为 SparkFun 9DoF IMU Breakout - ICM-20948&#xff08;Qwiic 接口版本&#xff0c;型号 SEN-15335&a…...

Wan2.1 VAE模型压缩实战:降低显存占用以适配更多GPU设备

Wan2.1 VAE模型压缩实战&#xff1a;降低显存占用以适配更多GPU设备 最近在尝试部署一些图像生成项目时&#xff0c;经常遇到一个头疼的问题&#xff1a;模型太大&#xff0c;显存不够用。特别是像Wan2.1 VAE这类模型&#xff0c;虽然生成效果出色&#xff0c;但动辄几个G的显…...

RustDesk 中继服务器搭建指南:告别卡顿,实现高效远程控制

1. 为什么你需要自建RustDesk中继服务器 远程办公已经成为现代工作方式的标配&#xff0c;但很多人在使用公共远程控制服务时都遇到过令人抓狂的卡顿问题。想象一下&#xff0c;你正在紧急处理服务器故障&#xff0c;画面却卡成了PPT&#xff1b;或者需要远程协助家人修电脑&a…...

保姆级教程:ROS1/ROS2下rosbag录制与播放的10个实战技巧(含脚本与launch文件)

ROS1/ROS2高效数据管理&#xff1a;rosbag录制与播放的工程化实践指南 第一次接触rosbag时&#xff0c;我花了整整三天时间才搞明白为什么录制的数据总是无法正常播放。当时在实验室调试移动机器人&#xff0c;每次测试都要重新跑一遍完整流程&#xff0c;效率低得令人抓狂。直…...

计算机网络 之 【网络套接字编程】(固定宽度整数类型、socket常见API、netstat)

目录 一.固定宽度整数类型&#xff08;C11引入&#xff09; 二、socket 常见API socket bind IP地址绑定类型 TCP 编程模型流程图 listen accept connect UDP编程模型流程图 recvfrom 函数 sendto 函数 常用 flags 选项 常用错误码 三、netstat Linux/Unix 选项…...

5分钟搞定OpenClaw+GLM-4.7-Flash:星图平台一键部署体验

5分钟搞定OpenClawGLM-4.7-Flash&#xff1a;星图平台一键部署体验 1. 为什么选择云端部署OpenClaw 作为一个长期折腾本地AI部署的技术爱好者&#xff0c;我深知在个人电脑上配置OpenClaw的痛处。从Node.js版本冲突到模型权重下载失败&#xff0c;再到各种依赖库缺失&#xf…...

OpenClaw技能扩展:安装百川2-13B-4bits专用插件提升自动化能力

OpenClaw技能扩展&#xff1a;安装百川2-13B-4bits专用插件提升自动化能力 1. 为什么需要为OpenClaw安装专用插件 去年冬天&#xff0c;我在处理一批技术文档归档任务时&#xff0c;发现OpenClaw的基础能力虽然强大&#xff0c;但在处理特定领域内容时总有些力不从心。比如让…...

MOSSE算法在无人机视频跟踪中的应用:一个被低估的轻量级选择?

MOSSE算法&#xff1a;无人机视觉跟踪中未被充分利用的高效解决方案 当你在树莓派或Jetson Nano这样的边缘设备上部署无人机视觉系统时&#xff0c;是否经常面临这样的困境&#xff1a;既需要实时性能&#xff0c;又受限于计算资源和功耗&#xff1f;在众多目标跟踪算法中&…...

ReaR实战:构建企业级Linux裸机灾难恢复体系

1. 为什么企业需要裸机灾难恢复方案 想象一下这样的场景&#xff1a;凌晨三点&#xff0c;机房突然响起刺耳的警报声。值班工程师冲进机房&#xff0c;发现核心数据库服务器已经宕机&#xff0c;硬盘指示灯全灭——这是一次严重的硬件故障。更糟糕的是&#xff0c;这台服务器上…...

vLLM-v0.17.1应用场景:智能硬件语音助手离线LLM推理部署

vLLM-v0.17.1应用场景&#xff1a;智能硬件语音助手离线LLM推理部署 1. 技术背景与需求分析 智能硬件语音助手正在经历从云端依赖向本地化处理的转变。传统方案面临三大痛点&#xff1a; 网络延迟问题&#xff1a;云端API调用导致响应速度受限隐私安全顾虑&#xff1a;用户对…...