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子网划分:交换机只能识别macdi址。macdi址是物理di址,而且采用平坦的di址结构,因此不能根据macdi址来划分子网。而路由器识别ipdi址,ipdi址由网络管理员分配,是逻辑di址且ipdi址具有层次结构,被划分成网络号和主机号,可以非常方便地用于划分子网,路由器的主要功能就是用于连接不同的网络。广播控制:交换机只能缩小冲突域,而不能缩小广播域。整个交换式网络就是yi个大的广播域,广播报文散到整个交换式网络。它的缺点是,因为数据包内容并没有被以太网交换机保存下来,所以无法检查所传送的数据包是否有误,不能提供错误检测能力。由于没有缓存,不能将具有不同su率的输入/输出端口直接接通,而且容易丢包。保密问题:虽说交换机也可以根据帧的源macdi址、目的macdi址和其他帧中内容对帧实施过滤,但路由器根据报文的源ipdi址、目的ipdi址、tcp端口di址等内容对报文实施过滤,更加直观方便。
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交换机的主要功能包括物理编址、网络拓扑结构、错误校验、帧序列以及流控。如今交换机还具备了yi些新的功能,如对vlan(局域网)的支持、对链路汇聚的支持,甚至有的还具有防火墙的功能。从应用的规模来看,作为骨干交换机时,支持500个信息点以上大型企业应用的交换机为企业级交换机,支持300个信息点以下中型企业的交换机为部门级交换机,而支持100个信息点以内的交换机为工作组级交换机。本文所介绍的交换机指的是局域网交换机。端口组交换:通常模块上的端口被划分为若干组,每组端口允许进行网段迁移。·端口级交换:支持每个端口在不同网段之间进行迁移。这种交换技术是基于osi第yi层上完成的,具有灵活性和负载平衡能力等优点。如果配置得当,那么还可以在yi定程度进行容错,但没有改变共享传输介质的特点,自而未能称之为真正的交换。碎片隔离:这是介于前两者之间的yi种解决方案。它检查数据包的长度是否够64个字节,如果小于64字节,说明是假包,则丢弃该包;如果大于64字节,则发送该包。
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由每yi台终端通过验证数据报头的macdi址来确定是否接收。也就是说,在这种工作方式下,同yi时刻网络上只能传输yi组数据帧的通讯,如果发生碰撞还得重试。这种方式就是共享网络带宽。通俗的说,普通交换机是不带管理功能的,yi根进线,其他接口接到电脑上就可以了。交换(switching)是按照通信两端传输信息的需要,用人工或设备自动完成的方法,把要传输的信息送到符合要求的相应路由上的技术的统称。交换机根据工作位置的不同,可以分为广域网交换机和局域网交换机。而路由器的路由协议算法可以避免这yi点,ospf路由协议算法不但能产生多条路由,而且能为不同的网络应用选择各自不同的zui佳路由。传统交换机从网桥发展而来,属于osi第二层即数据链路层设备。它根据macdi址寻址,通过站表选择路由,站表的建立和维护由交换机自动进行。路由器属于osi第三层即网络层设备,它根据ipdi址进行寻址,通过路由表路由协议产生。交换机zui大的好处是快su,由于交换机只须识别帧中macdi址,直接根据macdi址产生选择转发端口算法简单,便于asic实现,因此转发su度极高。但交换机的工作机制也带来yi些问题。
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广域的交换机(switch)就是yi种在通信系统中完成信息交换功能的设备,它应用在数据链路层。交换机有多个端口,每个端口都具有桥接功能,可以连接yi个局域网或yi台高性能服务器或工作站。实际上,交换机有时被称为多端口网桥。信元交换atm技术采用固定长度53个字节的信元交换。由于长度固定,因而便于用硬件实现。atm采用专用的非差别连接,并行运行,可以通过yi个交换机同时建立多个节点,但并不会影响每个节点之间的通信能力。atm还容许在源节点和目标。