在交换机应用中,我们经常会听到接入交换机、汇聚交换机和核心交换机,它们究竟代表什么含义,什么样的交换机是接入交换机、汇聚交换机或者核心交换机呢?简单来说,接入交换机是指运行在接入层的交换机,汇聚交换机是指运行在汇聚层的交换机,核心交换机是指运行在核心层的交换机。那么接下来我们就来介绍层次化网络结构。多层网络架构采用层次化模型设计,即将复杂的网络设计分成几个层次,每个层次着重于某些特定的功能,这样就            
                
                    
                        
                                                            
                                                                        
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                            2023-09-01 22:39:27
                            
                                170阅读
                            
                                                                             
                 
                
                                
                     
                                    
                             
         
            
            
            
            为什么需要大二层?1. 虚拟化对数据中心提出的挑战传统的三层数据中心架构结构的设计是为了应付服务客户端-服务器应用程序的纵贯式大流量,同时使网络管理员能够对流量流进行管理。工程师在这些架构中采用生成树协议(STP)来优化客户端到服务器的路径和支持连接冗余。虚拟化从根本上改变了数据中心网络架构的需求。最重要的一点就是,虚拟化引入了虚拟机动态迁移技术。从而要求网络支持大范围的二层域。从根本上改变了传统            
                
                    
                        
                                                            
                                                                        
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            # 网络架构三层 大二层实现教程
## 概述
在网络架构中,三层和二层是常用的术语,它们用来描述网络的不同层次结构。三层指的是网络的逻辑划分,包括网络层、传输层和应用层;而二层指的是数据链路层,它主要负责数据的传输和交换。本教程将介绍如何实现网络架构的三层和大二层。
## 整体流程
下面是实现网络架构三层 大二层的整体流程,采用表格形式展示:
| 步骤 | 描述 |
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                                                                                        原创
                                                                                    
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            前沿 
   <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 
          在大型企业中,局域网中的结构选择至关重要。我们应该选择二层结构,还是三层结构?主要是根据企业的特点,比如说,在某企业中,一栋大楼总共12层,每层不只是一个部门,各部门之间一般不能互相访问。各部门访问            
                
                    
                        
                                                            
                                                                        
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            ## 大二层网络架构和三层的实现流程
### 1. 确定网络拓扑结构和设备配置
首先,我们需要确定网络的拓扑结构和设备配置。在大二层网络架构中,通常包括交换机、路由器和主机。交换机用于连接不同的子网,路由器用于连接不同的网络。在三层架构中,我们需要使用路由器进行网络分段和路由转发。
### 2. 配置交换机
#### 步骤
1. 连接交换机并登录交换机的管理界面。
2. 配置交换机的基本信            
                
                    
                        
                                                            
                                                                        
                                                                                        原创
                                                                                    
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            在现代网络架构中,三层网络架构与大二层网络架构的应运而生,给我们带来了更高的灵活性和可扩展性。三层架构通常包括核心层、汇聚层和接入层,而大二层则试图通过降低网络层次,简化网络设计,减少延迟。在这篇文章中,我们将探讨如何有效解决三层网络架构与大二层带来的挑战。
在进入技术细节之前,了解这些架构的工作原理非常重要。
## 背景描述
随着数据流量的不断增长,传统的网络架构逐渐显露出其局限性,特别是            
                
         
            
            
            
            网络架构是指计算机网络中各个层次之间的关系和组织结构。在计算机网络中,常见的网络架构有两种:大二层架构和三层架构。本文将详细介绍这两种网络架构的概念和特点,并提供相应的代码示例。
## 一、大二层架构
大二层架构是指在网络通信中,数据链路层和网络层之间没有路由器的网络架构。在大二层架构中,网络通信的主要依靠交换机,交换机负责数据的交换和分发。大二层架构适用于局域网中的通信,例如企业内部网络。            
                
                    
                        
                                                            
                                                                        
                                                                                        原创
                                                                                    
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              7.1    二层网络的困境今天大部分的数据中心网络是遵循标准的层次化理念建立起来的,分为接入层,汇聚和核心层。接入层和汇聚层之间为二层链路,三层网关设在汇聚或核心,所有的二层链路上都运行STP协议(Spanning Tree Protocol-生成树协议),当任意两点间有一条以上的路径到达时,STP会阻止多余的路径,以保证两点之间只有一条路径            
                
                    
                        
                                                            
                                                                        
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            目录什么是三层架构?为什么使用三层?与两层的区别?? 什么是三层架构?UI(表现层): 主要是指与用户交互的界面。用于接收用户输入的数据和显示处理后用户需要的数据。BLL:(业务逻辑层): UI层和DAL层之间的桥梁。实现业务逻辑。业务逻辑具体包含:验证、计算、业务规则等等。DAL:(数据访问层): 与数据库打交道。主要实现对数据的增、删、改、查。将存储在数据库中的数据提交给业务层,同时将业务层            
                
         
            
            
            
            ## 传统网络三层架构和大二层
在计算机网络中,传统的三层架构和大二层是两种常见的网络架构。传统的三层架构包括物理层、数据链路层和网络层,而大二层主要包括物理层和数据链路层。本文将介绍这两种架构的基本原理和优缺点,并通过代码示例进行说明。
### 传统网络三层架构
传统的三层架构是一种广泛应用的网络架构,它将网络划分为不同的层次,每一层具有特定的功能。
1. 物理层:负责传输比特流,将数字            
                
                    
                        
                                                            
                                                                        
                                                                                        原创
                                                                                    
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            对于搞IT的同行而言,大部分人都不会直接和网络打交道,因此除非从事网络开发,否则对网络内部机制也不会太关心,但是明白网络数据是怎么走的,这对每个IT工程师应该是很重要的基础知识。网络数据包如何在网络上游荡,长久以来也困扰了我很长时间,现在把这部分内容总结分享一下。  说起网络,大家不约而同会想起大学课本上那个臭名昭著的ISO七层模型,但是ISO模型只是提供了一个参考,并不是具体实现,目前我们使            
                
                    
                        
                                                            
                                                                        
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            计算机网络从入门到熟悉  一起学习吧  七大层自底向上 第一层:物理层:设备之间的数据通信提供传输媒体及互连设备,为数据传输提供可靠的环境; 第二层:数据链路层:将信号转化为数据然后交给网络层; 第三层:网络层:实现两个端系统之间的数据透明传送,具体功能包括寻址和路由选择、连接的建立、 保持和终止等; 第四层:传输层:数据链路层和网络层一样,传输层的功能是保证数据可靠地从发送结点发送到目标结 第五            
                
                    
                        
                                                            
                                                                        
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            基于networking 框架 在项目中实践并得以应用。 
   
     
   demo: 
  https://github.com/YasinZhou/NetWorkingDemo 
   
     
   
    随着项目的体积越来越大,业务扩展越来越高,网络层出现了一下几种问题。 
     
    1.项目中,所有的接口Api 写着了一个.h文件里,体积庞大            
                
         
            
            
            
            
            三层架构一、网关作为了一个广播域的中心出口;生成树的根网桥也是一棵树的中心,也是流量的集合点; 若将两者分配不同的设备将导致网络通讯资源浪费,故强烈建议两者在同一台汇聚层设备上;若使用基于vlan或基于分组的STP协议来工作三层架构中,将导致vlan间或组间通讯时对汇聚层间链路带宽要求较高,可以通过 以太网通道 channel (cisco ) 以太网中继Eth-Trunk(华为) 技术来解决 通            
                
                    
                        
                                                            
                                                                        
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            系列文章:负载均衡详解第一篇:负载均衡的需求负载均衡详解第二篇:服务器负载均衡的基本概念-网络基础负载均衡详解第三篇:服务器负载均衡的基本概念-使用负载均衡器的服务器群负载均衡详解第四篇:服务器负载均衡的基本概念-负载均衡时数据包流程负载均衡详解第五篇:服务器负载均衡的基本概念-健康检查负载均衡详解第六篇:服务器负载均衡的基本概念-网络地址转换(NAT)负载均衡详解第七篇:服务器负载均衡的基本概念            
                
                    
                        
                                                            
                                                                        
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            在SDN如火如荼的今天,每一个网络工程师见到最多的术语大概就是Underlay、Overlay、大二层了。每一个人理解这些技术一定有一套自己的见解,今天站在我个人的家角度来探讨一下Underlay、Overlay、大二层技术。 我第一次在网络领域看到overlay这个术语大概在2011年左右,刚入门开始学习MPLS/ L 3 VPN那会。我们不妨来看一下MPLS/ L3 VPN中介绍的Overla            
                
                    
                        
                                                            
                                                                        
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            首先,了解一下三层网络架构:三层网络架构是现在网络构成方式的一个结构分层,也就是将复杂的网络设计分成三个层次——接入层、汇聚层和核心层。核心层主要用于网络的高速交换主干;汇聚层着重于提供基于策略的连接,位于接入层和核心层之间;而接入层则负责将包括电脑、AP等在内的工作站接入到网络。这样的设计能够将一个复杂的大而全的网络分成三个层次进行有序的管理。 核心层:核心层的主要功能是实现骨干网络之            
                
                    
                        
                                                            
                                                                        
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                https://blog.51cto.com/zgysolution/1587305 一、  二层交换机    外文名: Layer 2 switches    领    域:网络   &nb            
                
                    
                        
                                                            
                                                                        
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            ==============【两层网络、三层网络的理解】============  //过程讲解详细;ARPARP(Address Resolution Protocol)即地址解析协议, 用于实现从 IP 地址到 MAC 地址的映射,即询问目标IP对应的MAC地址。在网络通信中,主机和主机通信的数据包需要依据OSI模型从上到下进行数据封装,当数据封装完整后,再向外发出。所以在局域网的通            
                
                    
                        
                                                            
                                                                        
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