Dscp 46 binary options


Como parte do estudo do curso 642-642 QoS exame é parece muito importante para entender a relação entre as várias formas de marcação de tráfego. Abaixo estão algumas observações feitas até agora sobre esses relacionamentos. Isto é nota um post sobre o funcionamento interno dos vários PHBs ou seu uso. DSCP 8211 Ponto de Código de Serviços Diferenciados. Este é um campo que usa 6bits do campo TOS em um cabeçalho de pacote IP. As quatro classes de encaminhamento garantidas incluem, cada uma, três classes de probabilidade de queda. Em geral, quanto maior o primeiro número, melhor o tratamento de QoS do pacote e quanto maior o segundo número, maior a probabilidade de o pacote ser abandonado durante um período de congestionamento. Uma fórmula simples para lembrar o valor decimal é AF (8A) (2B). Por exemplo. AF31 (83) (21) 26 IP Precedência 8211 Isto foi usado antes do DSCP. Ele também usa bit do campo TOS encontrado em cabeçalhos IP Packet embora apenas 3bits em vez de 6bits do DSCP. Esses três bits de Precedência se sobrepõem com os bits mais significativos do DSCP. CoS 8211 Classe de serviço. Um campo de 3bit definido sob a especificação 802.1p e encontrado apenas em quadros Ethernet 802.1q marcados (cisco ISL também suporta CoS). Diferente de Precedência e DSCP como uma marca de camada 2 e alguns equipamentos de rede só pode agir em marcações CoS camada 2. Implementação de políticas de qualidade de serviço com DSCP Este documento descreve como definir os valores de DSCP (DSP) em configurações de qualidade de serviço (QoS) em um roteador Cisco e resume a Relação entre DSCP e IP precedência. Você deve estar familiarizado com os campos no cabeçalho IP e Cisco IOS reg CLI Este documento não se restringe a versões específicas de software e hardware. As informações apresentadas neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos usados ​​neste documento começaram com uma configuração desmarcada (padrão). Se você estiver trabalhando em uma rede ao vivo, certifique-se de que compreende o impacto potencial de qualquer comando antes de usá-lo. Serviços Diferenciados (DiffServ) é um novo modelo no qual o tráfego é tratado por sistemas intermediários com prioridades relativas com base no tipo de serviço (ToS). Definido em RFC 2474 e RFC 2475, o padrão DiffServ substitui a especificação original para definir a prioridade de pacotes descritos na RFC 791. DiffServ aumenta o número de níveis de prioridade definíveis realocando bits de um pacote IP para a marcação de prioridade. A arquitetura DiffServ define o campo DiffServ (DS), que substitui o campo ToS no IPv4 para tomar decisões de comportamento por salto (PHB) sobre a classificação de pacotes e funções de condicionamento de tráfego, como medição, marcação, modelagem e policiamento. As RFCs não ditar a forma de implementar PHBs esta é a responsabilidade do fornecedor. A Cisco implementa técnicas de enfileiramento que podem basear seu PHB no precedente IP ou valor DSCP no cabeçalho IP de um pacote. Com base na precedência de DSCP ou IP, o tráfego pode ser colocado em uma classe de serviço específica. Pacotes dentro de uma classe de serviço são tratados da mesma maneira. Para obter mais informações sobre convenções de documentos, consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco. Os seis bits mais significativos do campo DiffServ são chamados como DSCP. Os dois últimos bits não utilizados (CU) no campo DiffServ não foram definidos na arquitectura de campo DiffServ, estes são agora utilizados como bits Explicit Congestion Notification (ECN). Os roteadores na borda da rede classificam os pacotes e os marcam com o valor Precedência IP ou DSCP em uma rede Diffserv. Outros dispositivos de rede no núcleo que suportam Diffserv usam o valor DSCP no cabeçalho IP para selecionar um comportamento PHB para o pacote e fornecer o tratamento QoS apropriado. Os diagramas nesta seção mostram uma comparação entre o byte ToS definido pelo RFC 791 eo campo DiffServ. O padrão DiffServ utiliza os mesmos bits de precedência (os bits mais significativos DS5, DS4 e DS3) para definição de prioridade, mas ainda esclarece as definições, oferecendo granularidade mais fina através do uso dos próximos três bits no DSCP. DiffServ reorganiza e renomeia os níveis de precedência (ainda definidos pelos três bits mais significativos do DSCP) nestas categorias (os níveis são explicados em maior detalhe neste documento): Permanece o mesmo (a camada de ligação eo protocolo de roteamento mantêm-se vivo) Mesmo (usado para protocolos de roteamento IP) Express Forwarding (EF) Com este sistema, um dispositivo prioriza tráfego por classe primeiro. Em seguida, ele diferencia e prioriza o tráfego da mesma classe, levando em conta a probabilidade de queda. A norma DiffServ não especifica uma definição precisa da probabilidade de quotlow, quotmedium, quot e quothighquot drop. Nem todos os dispositivos reconhecem as definições de DiffServ (DS2 e DS1) e mesmo quando estas definições são reconhecidas, não activam necessariamente a mesma acção de reencaminhamento PHB em cada nó de rede. Cada nó implementa sua própria resposta com base em como ela é configurada. RFC 2597 define o seguro encaminhamento (AF) PHB e descreve-o como um meio para um provedor DS domínio para oferecer diferentes níveis de encaminhamento garantias para IP pacotes recebidos de um cliente DS domínio. O Assured Forwarding PHB garante uma certa quantidade de largura de banda para uma classe AF e permite o acesso a largura de banda extra, se disponível. Existem quatro classes AF, AF1x através de AF4x. Dentro de cada classe, existem três probabilidades de queda. Dependendo de uma determinada política de redes, os pacotes podem ser selecionados para um PHB com base na taxa de transferência necessária, atraso, jitter, perda ou de acordo com a prioridade de acesso aos serviços de rede. As classes 1 a 4 são chamadas classes AF. A tabela a seguir ilustra a codificação DSCP para especificar a classe AF com a probabilidade. Os bits DS5, DS4 e DS3 definem os bits de classe DS2 e DS1 especificam que o bit de probabilidade de queda DS0 é sempre zero. RFC 2598 define o Expedited Forwarding (EF) PHB: quotThe EF PHB pode ser usado para construir uma baixa perda, baixa latência, baixa jitter, garantida largura de banda, de ponta a ponta serviço através DS (Diffserv) domínios. Esse serviço aparece nos pontos de extremidade como uma conexão ponto a ponto ou uma linha alocada quotvirtual. Este serviço também foi descrito como serviço Premium. quot O Codepoint 101110 é recomendado para o EF PHB, que corresponde a um valor DSCP de 46 Novamente, os mecanismos específicos do fornecedor precisam ser configurados para implementar esses PHBs. Consulte RFC 2598 para obter mais informações sobre EF PHB. Há três maneiras de usar o campo DSCP: ClassificadorSelecione um pacote com base no conteúdo de algumas partes do cabeçalho de pacote e aplique PHB com base na característica de serviço definida pelo valor DSCP. Marker Define o campo DSCP com base no perfil de tráfego. MediçãoComparar a conformidade com o perfil de tráfego usando uma função shaper ou conta-gotas. A classificação de pacotes envolve o uso de um descritor de tráfego para categorizar um pacote dentro de um grupo específico e tornar o pacote acessível para o manuseio de QoS na rede. Usando a classificação de pacotes, você pode dividir o tráfego de rede em vários níveis de prioridade ou uma classe de serviço (CoS). Você pode usar listas de acesso (ACLs) ou o comando de correspondência na CLI de QoS modular para corresponder aos valores de DSCP. Para obter mais informações sobre como usar ACLs, consulte Qualidade de Serviço para o Cisco 7200/7500. A seleção de um valor DSCP no comando de correspondência foi introduzida no Cisco IOS Software Release 12.1 (5) T. Quando você especifica o valor ip dscp no comando de mapa de classe, você tem estes: O DSCP pode ser definido como um valor desejado na borda da rede, a fim de tornar mais fácil para os principais dispositivos para classificar o pacote, como mostrado no pacote Classificação e fornecer um nível adequado de serviço. A Marcação de Pacotes Baseada em Classe pode ser usada para definir o valor de DSCP como mostrado aqui: Taxa de Acesso Comprometida e Policiamento Baseado em Classe são mecanismos de regulação de tráfego, usados ​​para regular o fluxo de tráfego de acordo com os parâmetros de serviço acordados. Esses mecanismos, juntamente com o DSCP, podem ser usados ​​para fornecer diferentes níveis de serviço para o tráfego conforme e não conforme modificando adequadamente o valor DSCP, conforme mostrado nesta seção. Weighted Random Early Detection (WRED), descarta seletivamente o tráfego de prioridade menor quando a interface começa a ficar congestionada. WRED pode fornecer características diferenciadas de desempenho para diferentes CoS. Este serviço diferenciado pode ser baseado no DSCP, como mostrado aqui: Para obter mais informações sobre os seguintes bugs, você pode usar o Bug Toolkit (somente clientes registrados) para obter mais informações sobre esses bugs: CSCdt63295 (somente clientes registrados) Se você falhar Para definir o byte ToS com os novos comandos de marcação DSCP nos pares de discagem (definido como 0) no Cisco IOS Software Release 12.2.2T, os pacotes não serão marcados e permanecerão com um ToS definido como 0. CSCdt74738 (clientes registrados Somente) Suporte para o comando set ip dscp no roteador Cisco 7200 e plataformas de fim de gama para pacotes de multicast deve estar disponível a partir do Cisco IOS Software Release 12.2 (3.6) e posterior. A primeira linha identifica os bits 1 8211 8. A segunda linha identifica os bits IPP (Precedência IP) (6, 7 e 8). A terceira linha revela a probabilidade de classe e queda (DP) e as seções ECN. A quarta linha identifica o valor decimal do bit correspondente em cada seção. A quinta linha identifica a seção DSCP e o valor decimal dos 6 bits. Esta é a forma como Babatunde veio com a fórmula GR8, quando você diz AF31, o 3 no AF31 é a classe eo 1 em AF31 é o DP, observe como o 3 em AF31 corresponde bits 6 8211 8 e it8217s traduzido para 011 e Uma vez que ele atinge um valor decimal de 8, ele sempre sobe em incrementos de 8. Então você multiplica o 3 por 8 24. Observe como a seção DP sobe em incrementos de 2 (Olhe de perto e você verá que o terceiro bit em A seção DP é sempre zero). Então é assim que ele veio com esta fórmula GR8. Eu acho que ele quis dizer 2 e não 3 para a seção de DP. Então você multiplica 1 por 2 2, portanto, 24 2 26.

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