




当一台主机想要加入某个组播组时,它将发出 gmrp 加入消息。交换机将接到 gmrp 加入消息的端口加入到该组播组中,并在接收端口所在的 vlan 中广播该 gmrp 加入消息,vlan中的组播源就可以知晓组播成员的存在。当组播源向组播组发送组---文时,交换机就只把组---文转发给与该组播组成员相连的端口,从而实现了在 vlan 内的二层组播。
交换机会周期性发送 gmrp 查询,如果主机想留在组播组中,它就会响应 gmrp 查询, 在该情况下,网络---交换机公司,交换机没有任何操作;如果主机不想留在组播组中,它既可以发送一个 leave 信息也可以不响应周期性 gmrp 查询。一旦交换机在计时器(leave all timer)设定期间收到主机 leave 信息或没有收到响应信息,它便从组播组中删除该主机。
通过交换的方式进行的数据传输,其实就是交换机的数据传送的方式。之前的集线器,更多是利用共享的方式,网络---交换机价格,来对数据进行传输,没有办法从通讯的速度上进行要求。集线器的共享方式,也就是常说的共享式网络,以集线器作为连接设备并且只 有一个方向的数据流,网络---交换机,因而网络共享的效率非常低。相对而言,交换机能够对连接到自身的各台电脑进行相应的识别,通过每台电脑网卡的物理地址也就是常说的mac地址,来进行记忆和识别。在这样的前提之下,就不用再进行广播寻找,而能够直接将记忆的mac地址找到相应的地点并且通过一个临时性专门用来的数据传输通道,来完成两个节点之间不受外来干扰的数据传输的通信。由于交换机还具有全双工传输的方式,所以也可以对于多对节点间通过同时建立临时的专门用的通道,来形成一个立体且交叉的数据传输通道结构。
回路:根据交换机地址学习和站表建立算法,交换机之间不允许存在回路。一旦存在回路,必须启动生成树算法,阻塞掉产生回路的端口。而路由器的路由协议没有这个问题,路由器之间可以有多条通路来平衡负载,提高---性。
负载集中:交换机之间只能有一条通路,使得信息集中在一条通信链路上,不能进行动态分配,以平衡负载。而路由器的路由协议算法可以避免这一点,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准确路由。
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一个大的广播域,广---文散到整个交换式网络。而路由器可以隔离广播域,广---文不能通过路由器继续进行广播。
子网划分:交换机只能识别mac地址。mac地址是物理地址,而且采用平坦的地址结构,因此不能根据mac地址来划分子网。而路由器识别---,---由网络管理员分配,是逻辑地址且---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,网络---交换机,路由器的主要功能就是用于连接不同的网络。
保密问题:虽说交换机也可以根据帧的源mac地址、目的mac地址和其他帧中内容对帧实施过滤,但路由器根据报文的源---、目的---、tcp端口地址等内容对报文实施过滤,直观方便。
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