在开关(HTTPS服务器)和浏览器(HTTPS客户端)之间的SSL/TLS握手期间,该交换机呈现其签名证书。在其受信任的商店中拥有CA证书的浏览器,使用CA的公钥来验证服务器证书上的签名。此过程确定了服务器身份的真实性。一旦验证,服务器和浏览器就可以交换加密参数,从而使数据之间的数据加密,从而确保通过HTTPS通过HTTPS进行数据传输的安全和身份验证的连接。
©2025思科和/或其分支机构。保留所有权利。思科和思科徽标是Cisco和/或其在美国和其他国家的商标和/或其分支机构的商标或注册商标。要查看Cisco商标列表,请转到此URL:www.cisco.com/go/trademarks。提到的第三方商标是其各自所有者的财产。使用该词合作伙伴一词并不意味着思科与任何其他公司之间的伙伴关系。(1110r)C45-4916751-00 02/25
CloudVision是一种用于工作负载编排和工作流程自动化的网络范围的方法,作为加速计算的交钥匙解决方案。CloudVision在整个网络,拓扑,监视和可见性的网络上扩展了EOS Publish-Subscribe架构架构架构。CloudVision与Arista验证的设计(AVD)结合使用,使模板驱动的自动配置模型可以在所有网络元素上确定地部署,从而实现具有最小用户输入的最佳实践配置参数。与用于计算主机的Arista AI代理结合使用时,配置一致性和可见性将扩展到计算平台,以改善集群部署时间,操作稳定性和端到端遥测。
他们提供了与统一访问数据平面(UADP)2.0和UADP 3.0的ASIC体系结构有关的Cisco Catalyst 9000系列开关的完整收敛。该平台运行一个开放的Cisco iOS XE,该XE支持模型驱动的可编程性,具有托管容器的能力,并在交换机内本身运行第三方应用程序和脚本(借助X86 CPU架构,本地存储,本地存储和更高的内存足迹)。本系列构成了SD-Access的基础构建块,这是Cisco的Lead Enterprise Architecture。
Apple Bonjour协议是一种零配置解决方案,可简化丰富的服务,并在连接的设备,服务和应用程序之间实现直观的体验。使用Bonjour,您可以通过最少的干预和技术知识来发现和使用IT管理,对等,音频和视频和物联网(IoT)服务。Bonjour最初是为单层2中小型网络(例如家庭或分支网络)设计的。Bonjour解决方案的Cisco DNA服务消除了单层2域的约束,并将矩阵扩展到企业级传统有线和无线网络,包括覆盖网络,例如Cisco Software定义的访问(SD-ACCESS)和与Vxlan的行业标准BGP EVPN。Cisco Catalyst 9000系列LAN开关,Cisco Nexus 9300系列开关和Cisco Catalyst 9800系列无线控制器遵循行业标准,基于RFC 6762的基于RFC的多播DNS(MDNS)规范,以支持各种兼容的互动型消费者和无线电器产品中的互操作性。
• 概述,第 2 页 • 用户权限级别,第 3 页 • CLI 命令模式,第 4 页 • 调试访问接口,第 6 页 • 访问 CLI,第 7 页 • CLI 命令约定,第 9 页 • 编辑功能,第 10 页 • 接口命名约定,第 12 页 • IPv6z 地址约定,第 14 页 • 环回接口,第 15 页 • 通过 CLI 管理端口,第 17 页 • 远程 IP 地址和 OOB 端口,第 18 页 • PHY 诊断,第 19 页 • CLI 输出修饰符,第 20 页
配置全局 DHCP 中继设置并显示中继统计信息................................................................................................. 173 配置 DHCP 中继接口....................................................................... 175 DHCP 第 2 层中继............................................................................... 177 配置全局 DHCP L2 中继设置................................................. 177 配置 DHCP L2 中继接口....................................................... 179 显示 DHCP L2 中继接口统计信息.................................................... 180 UDP 中继.................................................................................................... 182 配置全局 UDP 中继设置并添加 UDP 中继.................................................................................... 182 更改 UDP 中继配置.................................................................................... 184 删除 UDP 中继配置.................................................................................... 185 添加 UDP 接口配置.................................................................................... 186 更改 UDP 接口配置.................................................................................... 188 删除 UDP 接口.................................................................................... 189 DHCPv6 服务器..................................................................................... 189 启用 DHCPv6 服务器..................................................................... 190 管理 DHCPv6 池..................................................................... 191 创建DHCPv6 池................................................................ 191 更改 DHCPv6 池............................................................... 192 删除 DHCPv6 池............................................................... 193 管理池的 DHCPv6 前缀委派.................................... 194 创建池的 DHCPv6 前缀委派配置.................................................................................... 194 更改池的 DHCPv6 前缀委派配置.................................................................................... 195 删除池的 DHCPv6 前缀委派配置.................................................................................... 196 配置接口的 DHCPv6 设置.................................................... 197 显示 DHCPv6 绑定.................................................................... 199 显示 DHCPv6 服务器统计信息.................................................... 201 删除一个或所有接口的 DHCPv6 统计信息.................................... 203 DHCPv6 中继接口.................................................................... 204 以太网供电............................................................................. 206 PoE 概念............................................................................. 206 设置 PoE 系统使用率阈值和电源管理 模式............................................................................................209 配置 PoE 端口设置...............................................................211 对一个或多个 PoE 端口进行电源循环...............................................216 管理 PoE 使用率阈值...............................................................217 管理 N+1 电源冗余...............................................................219 显示有关 PoE 电源多电源管理的信息....................................................................................221 定时器计划....................................................................................223 创建定时器计划....................................................................223
使用Junos OS,您可以将单个路由器分为多个逻辑设备,这些设备执行独立的路由任务,称为逻辑系统。逻辑系统主要由分配给它们的资源,为逻辑上下文,其路由配置及其逻辑接口分配启用的功能来定义。由于逻辑系统执行一旦由主路由器处理的任务的子集,因此逻辑系统提供了一种最大化使用单个路由或开关平台的有效方法。
思科和思科徽标是Cisco和/或其在美国和其他国家的商标和/或其分支机构的商标或注册商标。要查看Cisco商标列表,请转到此URL:https://www.cisco.com/c/en/us/about/legal/legal/trademarks.html。提到的第三方商标是其各自所有者的财产。使用该词合作伙伴一词并不意味着思科与任何其他公司之间的伙伴关系。(1721r)
