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  • 对于mac地址不在其mac地址表
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    2021-01-14 10:00:50

    每个交换机的技术说明中,都会说到自己的MAC地址是多少个,比方说4K个。

    一个设备的IP地址占交换机MAC地址表的多少K?

    4K表示条项,也就是能记录最多4096个MAC地址,交换机下面挂的每个设备的MAC地址占用其中的1条。

    如果有三台交换机A与B和C,A为主交换机,B、C以级联的方式连接到A上的1、2口,那是不是说明在A交换机的1口与2口会记录下所有的B与C交换机中的设备的MAC地址?

    是,只要它收到的数据帧里来自B/C下面的主机,它就会记下来。

    如果是,那么交换机B会不会记录C交换机中设备的MAC地址呢?

    会,只要它收到过来自C所连设备发来的数据帧。

    如果在主交换机的MAC地址池中记录不下了怎么办?是不是会产生大量的广播?

    一般情况下这是不会发生的。几千台耶!常用的交换机下面哪会挂这么多设备啊?

    还有,广播不是这一层的概念。交换机如果不用VLAN是控制不了广播的。当不知道所收到的数据帧该往哪个端口转发时,交换机会把它转发到接收端口以外的所有端口(Flooding)。

    如果交换机之间是堆叠或是菊花链式堆叠,而不是级联会怎么样?

    对MAC列表的处置是一样的。

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  • MAC地址表

    千次阅读 2021-10-31 09:53:46
    1. MAC地址表中的项 2. MAC地址表配置 端口安全 1. 安全MAC地址分类 2. 安全MAC地址介绍 3. 配置端口安全 4. 端口安全的保护动作 MAC地址漂移 1. MAC地址漂移避免机制 2. MAC地址漂移检测 3. MAC地址防...

    目录

    MAC地址表的组成

    1. MAC地址表中的表项

    2. MAC地址表配置

    端口安全

    1. 安全MAC地址分类

    2. 安全MAC地址介绍

    3. 配置端口安全

    4. 端口安全的保护动作

    MAC地址漂移

    1. MAC地址漂移避免机制

    2. MAC地址漂移检测

    3. MAC地址防漂移配置


    MAC地址表的组成

    1. MAC地址表中的表项

    (1)动态表项:

    由接口通过报文中的源MAC地址学习获得,表项可老化,默认老化时间300秒;在系统复位、接口板热插拔或接口板复位后,动态表项会丢失。

    可以通过查看动态MAC地址表项,可以判断两台相连设备之间是否有数据转发;也可以通过查看指定动态MAC地址表项的个数,可以获取接口下通信的用户数。

    (2)静态表项:

    由用户手工配置,并下发到各接口板,表项不可老化;在系统复位、接口板热插拔或接口板复位后,保持的表项不会丢失。

    通过绑定静态MAC地址表项,可以保证合法用户的使用,防止其他用户使用该MAC进行攻击。

    (3)黑洞表项:

    由用户手工配置,并下发到各接口板,表项不可老化;配置黑洞MAC地址后,源MAC地址或目的MAC地址是该MAC的报文将会丢失。

    通过配置黑洞MAC地址表项,可以过滤掉非法用户。

    2. MAC地址表配置

    配置静态MAC表项:

    [Huawei]mac-address static 0011-2233-4455 GigabitEthernet 0/0/2 vlan 1

    配置黑洞MAC表项:

    [Huawei]mac-address blackhole 00aa-bbcc-ddee

    配置动态MAC表项的老化时间:

    [Huawei]mac-address aging-time 400

    端口安全

    端口安全(Port Secerity)通过将接口学习到的动态MAC地址转化为安全MAC地址(包括安全动态MAC、安全静态MAC和Sticky MAC),阻止非法用户通过本接口和交换机通信,从而增强设备的安全性。

    1. 安全MAC地址分类

    (1)安全动态MAC地址:使能端口安全而未使能Sticky MAC功能时转换的MAC地址。

    (2)安全静态MAC地址:使能端口安全时手工配置的静态MAC地址。

    (3)Sticky MAC地址:使能端口安全后又同时使能Sticky MAC功能后转换到的MAC地址。

    2. 安全MAC地址介绍

    (1)接口使能端口安全功能时,接口上之前学习到的动态MAC地址表项将被删除,之后学习到的MAC地址将变为安全动态MAC地址。

    (2)接口使能Sticky MAC功能时,接口上的安全动态MAC地址表项将转化为Sticky MAC地址,之后学习到的MAC地址也变为Sticky MAC地址。

    (3)接口去使能端口安全功能时,接口上的安全动态MAC地址将被删除,重新学习动态MAC地址。

    (4)接口去使能Sticky MAC功能时,接口上的Sticky MAC地址会转换为安全动态MAC地址。

    3. 配置端口安全

    配置安全MAC功能:

    [Huawei-Ethernet0/0/2]port-security enable  //使能端口安全功能
    
    [Huawei-Ethernet0/0/2]port-security protect-action ?   //配置端口安全保护动作
      protect   Discard packets
      restrict  Discard packets and warning
      shutdown  Shutdown    
    
    [Huawei-Ethernet0/0/2]port-security max-mac-num 5   //配置端口安全动态MAC学习限制数量
    
    [Huawei-Ethernet0/0/2]port-security aging-time 1000   //配置接口学习到的安全动态MAC地址的老化时间

    配置Sticky MAC功能:

    [Huawei-Ethernet0/0/2]port-security enable
    
    [Huawei-Ethernet0/0/2]port-security mac-address sticky   //使能接口Sticky MAC功能

    说明:

    (1)接口使能Sticky MAC功能,安全动态MAC地址表项将转化为Sticky MAC地址,之后学习到的MAC地址也变为Sticky MAC地址;

    (2)接口使能Sticky MAC功能,即使配置了port-security aging-time,Sticky MAC也不会被老化;

    Sticky MAC地址表项,保存后重启设备不丢失。

    4. 端口安全的保护动作

    Restrict:丢弃源MAC地址不存在的报文并上报告警。推荐使用restrict动作。

    Protect:只丢弃源MAC地址不存在的报文,不上报告警。

    Shutdown:接口状态被置为error-down,并上报告警。

    MAC地址漂移

    MAC地址漂移:是指设备上一个VLAN内有两个端口学习到同一个MAC地址,后学习到的MAC地址表项覆盖原MAC地址表项的现象。

    1. MAC地址漂移避免机制

    (1)提高接口MAC地址学习优先级;

    (2)不允许相同优先级的接口发生MAC地址表项覆盖。

    如图:MAC地址为0011-0022-0034的表项,出接口由GE1/0/1刷新为GE1/0/2,这就是MAC地址漂移。设备出现MAC地址漂移时,设备CPU占用率会有不同程度的升高。正常情况下,网络中不会在短时间内出现大量MAC地址漂移的情况。出现这种现象一般都意味着网络中存在环路,可以通过查看告警信息和漂移记录,快速定位和排除环路。

    网络中产生环路或非法用户进行网络攻击都会造成MAC地址漂移,导致MAC地址不稳定。在规划网络时,可以通过下面两种方式来避免这种情况:

    (1)提高接口MAC地址学习优先级。当不同接口学到相同的MAC地址表项时,高优先级接口学到的MAC地址表项可以覆盖低优先级接口学到的MAC地址表项,防止MAC地址在接口间发生漂移。

    (2)不允许相同优先级的接口发生MAC地址表项覆盖。当伪造网络设备所连接口的优先级与安全的网路设备相同时后学习到的伪造网络设备的MAC地址表项不会覆盖之前正确的表项。但如果网络设备下电,仍会学习到伪造网络设备的MAC地址,当网络设备再次上电时将无法学习到正确的MAC地址。

    2. MAC地址漂移检测

    MAC地址漂移检测是利用MAC地址出接口跳变的现象,检测MAC地址是否发生漂移的功能。

    配置MAC地址漂移检测功能后,在发生MAC地址漂移时,可以上报包括MAC地址、VLAN,以及跳变的接口等信息的告警。其中跳变的接口即为可能出现环路的接口。网络管理员可以根据告警信息,手工排查网络中环路的源头,也可以使用MAC漂移检测提供的后续动作,使跳变的端口down或者VLAN从端口中退出,实现自动破坏。

    如图所示网络中:若SwitchC和SwitchD之间误接网线,则SwitchB、SwitchC、SwitchD之间形成环路。当SwitchA上Port1接口从网络中收到一个广播报文转发给SwitchB,该报文经过环路,会被SwitchA上的Port2接口收到。配置MAC地址漂移检测功能,SwitchA就会感知到MAC地址出接口跳变的现象。若连续出现此现象,SwitchA就会上报MAC漂移告警,提醒管理员进行维护。

    3. MAC地址防漂移配置

    配置接口MAC地址学习优先级:

    [Huawei-Ethernet0/0/2]mac-learning priority 3   //配置接口学习MAC地址的优先级,缺省情况下,接口学习MAC地址的优先级为0,数值越大优先级越高

    配置不允许相同优先级接口MAC地址漂移:

    [Huawei]undo mac-learning priority 3 allow-flapping   //配置不允许相同优先级的接口发生MAC地址漂移

    配置全局MAC地址漂移检测:

    [Huawei]mac-address flapping detection   //配置全局MAC地址漂移检测功能

    配置基于VLAN的MAC地址漂移检测:

    [Huawei]vlan 2
    
    [Huawei-vlan2]loop-detect eth-loop block-time 100 retry-times 3   //配置MAC地址漂移检测功能

    接口配置不同的MAC地址学习优先级后,如果不同接口学到相同的MAC地址表项,那么高优先级接口学到的MAC地址表项可以覆盖低优先级接口学到的MAC地址表项,防止MAC地址发生漂移。

    配置不允许相同优先级的接口发生MAC的地址表项覆盖,也可以防止MAC地址漂移,提高网络的安全性。

    展开全文
  • MacBook Pro如何修改Type C网口适配器的Mac地址

    先说一下为什么会有这个问题。

    我用的是MBP2016新款(4个Type C口),之前上网的时候都是借的同事的USB网口转换线,再接上我的Typc C转USB转换头这样麻烦的方法来上网的。为了方便昨天某东上买了个Type C转网口的线,兴致冲冲插上之后明明显示已连接但就是不能上网,气得我当场就想退货。但是稍微冷静的考虑了一下实在是想不通为什么明明已经获取了ip但就是上不了网,如果交换机绑定了Mac地址的话那为什么之前那根转换线是没问题的呢???

    OK,如果看到这里你也抱有相同疑问那就继续看下去吧。但是如果你已经看穿了我的无知并且早已知道问题答案的话,快快按下CMD+W吧。

    过程就不细说了,但是在对比插上不同转接线时不同的网络配置,以及其他一番摸索之后,发现原来MAC地址这个东西是每个网卡都有的,我们用wifi上网时用的是wifi网卡的MAC地址,而插上不同的转接线时用的其实是这些转接线的MAC地址。大家可以通过设置->网络->高级->硬件来查看物理MAC地址。基本上不存在两个物理设备的MAC地址相同,而显然之前我误以为绑定的MAC地址是电脑的MAC地址,其实那个是WIFI网卡的MAC地址,而在局域网里绑定的是之前那根转换器的MAC地址,所以我买了新线之后当然不能上网啊啊啊。


    既然问题已经搞清楚了,那难道只能退货了?显然不能,在经过一番google之后,发现其实是可以更改MAC地址的,注意这里并非更改设备的物理MAC地址,而是网络通信时使用的虚拟MAC地址,一般网络通信时的虚拟MAC地址都是和物理MAC相同的。如果成功将新转换线的虚拟MAC设置成旧转换线的物理MAC,那岂不是可以瞒天过海继续上网啦啦啦。

    那么接下来是高潮~~

    首先去Terminal通过ipconfig命令查看一下新网卡的代码。这里我的代码是en9
    修改MAC地址的命令行只需一行sudo ifconfig en9 ether MAC地址,注意把en9改成你自己的网卡代码,后面的MAC地址改成你需要的MAC地址。


    然而事情却没有那么顺利。我发现原来的那张网卡是可以修改MAC地址的,而且修改完之后意料之中的不能上网了。但是新买的转接线用同样的方式却失败了,虽然没有报错,不过没有任何变化。是时候喊一句OK,Google了(Google Home的唤醒语)。

    Google一番,发现这位小哥跟我一样的问题,而有人回答自己通过安装适配器的网卡芯片驱动成功解决了这个问题。那么快来找找自己的芯片是什么型号的吧。
    通过系统信息->USB找到自己对应的设备,我的是这样的:
    这里写图片描述
    根据产品ID和制造商可以看到型号是RealTek 8153,然后跑到RealTek官网搜索这个产品的驱动,找到MacOS版本下载安装重启电脑,一帆风顺之后重新用命令行改变MAC地址,叮叮叮,百度打开啦哈哈哈

    好了,本次博客就到这里了,或许文中会有一些错误之处,如有发现请留言修改,免得我贻笑大方了嘿嘿。

    展开全文
  • 华为-MAC地址表

    千次阅读 2020-10-23 10:46:02
    设备转发报文时,根据报文的目的MAC地址查询MAC地址表,如果MAC地址表中包含与报文目的MAC地址对应的项,则直接通过该项中的出接口转发该报文;如果MAC地址表中没有包含报文目的MAC地址对应的项时,设备将...

    一. MAC地址表的定义

    MAC地址表记录了交换机学习到的其他设备的MAC地址与接口的对应关系,以及接口所属VLAN等信息。设备在转发报文时,根据报文的目的MAC地址查询MAC地址表,如果MAC地址表中包含与报文目的MAC地址对应的表项,则直接通过该表项中的出接口转发该报文;如果MAC地址表中没有包含报文目的MAC地址对应的表项时,设备将采取广播方式在所属VLAN内除接收接口外的所有接口转发该报文。

    二. MAC地址表的组成

    动态表项:

    1. 由接口通过报文中的源MAC地址学习获得,表项可老化,默认老化时间为300s。
    2. 在系统复位、接口板热插拔或接口板复位后,动态表项会丢失。
    3. 可以通过查看动态MAC地址表项,可以判断两台相连设备之间是否有数据转发;也可以通过查看指定动态MAC地址表项的个数,可以获取接口下通信的用户数。

    静态表项:

    1. 由用户手工配置,并下发到各接口板,表项不可老化。
    2. 在系统复位、接口板热插拔或接口板复位后,保存的表项不会丢失。
    3. 一条静态MAC地址表项,只能绑定一个出接口。一个接口和MAC地址静态绑定后,不会影响该接口动态MAC地址表项的学习。通过绑定静态MAC地址表项,可以保证合法用户的使用,防止其他用户使用该MAC进行攻击。

    黑洞表项:

    1. 由用户手工配置,并下发到各接口板,表项不可老化。
    2. 在系统复位、接口板热插拔或接口板复位后,保存的表项不会丢失。
    3. 通过配置黑洞MAC地址表项,可以过滤掉非法用户。

    可通过:dispaly mac-address 查看设备的MAC表项。
    在这里插入图片描述

    三. MAC地址表的配置

    1. 配置静态地址表项
    [Huawei]mac-address static 0011-2233-4455 GigabitEthernet 0/0/2 vlan  1 
    
    1. 配置黑洞MAC地址表项
    [Huawei]mac-address blackhole 00aa-bbcc-ddee
    
    1. 配置MAC地址表项老化时间
    [Huawei]mac-address aging-time 400
    

    四. 端口安全

    端口安全(Port Security)通过将接口学习到的动态MAC地址转换为安全MAC地址,阻止非法用户通过本接口和交换机通信,从而增强设备的安全性。
    1. 安全MAC地址分类:
    (1). 安全动态MAC地址
    使能端口安全而未使能Sticky MAC功能时转换的MAC地址。
    (2). 安全静态MAC地址
    使能端口安全时手工配置的静态MAC地址。
    (3). Sticky MAC地址
    使能端口安全后又同时使能Sticky MAC功能后转换到的MAC地址。
    2. 端口安全说明:
    (1)接口使能端口安全功能时,接口上之前学习到的动态MAC地址表项将被删除,之后学习到的MAC地址将变为安全动态MAC地址。
    (2)接口使能Sticky MAC功能时,接口上的安全动态MAC地址表项将转化为Sticky MAC地址,之后学习到的MAC地址也变为Sticky MAC地址。
    (3)接口去使能端口安全功能时,接口上的安全动态MAC地址将被删除,重新学习动态MAC地址。
    (4)接口去使能Sticky MAC功能时,接口上的Sticky MAC地址,会转换为安全动态MAC地址。

    五. 配置端口安全

    1. 配置安全MAC功能

    [Huawei-GigabitEthernet0/0/2]port-security enable
    \\使能端口安全功能
    [Huawei-GigabitEthernet0/0/2]port-security protect-action shutdown
    \\配置端口安全保护动作
    [Huawei-GigabitEthernet0/0/2]port-security max-mac-num 5
    \\配置端口安全动态MAC学习限制数量
    [Huawei-GigabitEthernet0/0/2]port-security aging-time 1000
    \\配置接口学习到的安全动态MAC地址的老化时间
    

    2. 配置Sticky MAC功能

    [Huawei-GigabitEthernet0/0/2]port-security enable
    [Huawei-GigabitEthernet0/0/2]port-security mac-address sticky
    \\使能接口Sticky MAC功能
    

    3. 配置说明
    (1)接口使能Sticky MAC功能,即使配置了port-security aging-time,Sticky MAC也不会被老化。
    (2)Sticky MAC地址表项,保存后重启设备不丢弃。

    4. 端口安全的保护动作
    (1)Restrict:丢弃源MAC地址不存在的报文并上报告警。推荐使用restrict动作。
    (2)Protect:只丢弃源MAC地址不存在的报文,不上报告警。
    (3)Shutdown:接口状态被置为error-down,并上报告警。

    六. MAC地址漂移

    1. 定义
    MAC地址漂移是指设备上一个VLAN内有两个端口学习到同一个MAC地址,后学到的MAC地址表项覆盖原MAC地址表项的现象。
    在这里插入图片描述
    如图所示,MAC地址为0011-0022-0034的表项,出接口由GE1/0/1刷新为GE1/0/2,这就是MAC地址漂移。设备出现MAC地址漂移时,设备CPU占用率会有不同程度的升高。正常情况下,网络中不会在短时间内出现大量MAC地址漂移的情况。出现这种现象一般都意味着网络中存在环路,可以通过查看告警信息和漂移记录,快速定位和排除环路。

    2. MAC地址漂移避免机制
    (1)提高接口MAC地址学习优先级:当不同接口学到相同的MAC地址表项时,高优先级接口学到的MAC地址表项可以覆盖低优先级接口学到的MAC地址表项,防止MAC地址在接口间发生漂移。
    (2)不允许相同优先级的接口发生MAC地址表项覆盖:当伪造网络设备所连接口的优先级与安全的网络设备相同时,后学习到的伪造网络设备的MAC地址表项不会覆盖之前正确的表项。但如果网络设备下电,仍会学习到伪造网络设备的MAC地址,当网络设备再次上电时将无法学习到正确的MAC地址。
    3. MAC地址漂移检测
    MAC地址漂移检测是利用MAC地址出接口跳变的现象,检测MAC地址是否发生漂移的功能。
    在这里插入图片描述
    配置MAC地址漂移检测功能后,在发生MAC地址漂移时,可以上报包括MAC地址、VLAN,以及跳变的接口等信息的告警。其中跳变的接口即为可能出现环路的接口。网络管理员可以根据告警信息,手工排查网络中环路的源头,也可以使用MAC漂移检测提供的后续动作,使跳变的端口down或者VLAN从端口中退出,实现自动破环。

    如图所示网络中,若SwitchC和SwitchD之间误接网线,则SwitchB、SwitchC、SwitchD之间形成环路。当SwitchA上Port1接口从网络中收到一个广播报文后转发给SwitchB,该报文经过环路,会被SwitchA上Port2接口收到。配置MAC地址漂移检测功能,SwitchA就会感知到MAC地址出接口跳变的现象。若连续出现此现象,SwitchA就会上报MAC漂移告警,提醒管理员进行维护。
    4. MAC地址防漂移配置
    (1)配置接口MAC地址学习优先级

    [Huawei-GigabitEthernet0/0/2]mac-learning priority 3
    \\配置接口学习MAC地址的优先级,缺省情况下,接口学习MAC地址的优先级为0,数值越大优先级越高
    

    (2)配置不允许相同优先级接口MAC地址漂移

    [Huawei]undo mac-learning priority 3 allow-flapping 
    \\配置不允许相同优先级的接口发生MAC地址漂移
    

    (3)配置全局MAC地址漂移检测

    [Huawei]mac-address flapping detection
    \\配置全局MAC地址漂移检测功能
    

    (4)配置基于VLAN的MAC地址漂移检测

    [Huawei]vlan 2
    [Huawei-vlan2]loop-detect eth-loop block-time 100 retry-times 3
    \\配置MAC地址漂移检测功能 
    
    展开全文
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