DevNet staje się Cisco Automation

Zmiany w świecie certyfikacji Cisco to coś, na co wszyscy w branży zwracają uwagę. Tym razem mamy prawdziwą rewolucję – Cisco oficjalnie ogłosiło gigantyczny rebranding, który wreszcie podnosi automatyzację i programowalność sieci do rangi uznanych ścieżek CCIE.
Learn with Cisco
Dotychczasowa jednostka Cisco Learning & Certifications zmienia nazwę na "Learn with Cisco", ale jej misja pozostaje niezmieniona. Znane platformy, jak Networking Academy, Learning Network oraz Cisco U., nadal będą centrum certyfikacji i szkoleń.
DevNet przechodzi w CCIE Automation
Cisco rezygnuje z nazw DevNet Associate, Professional i Expert.
Od lutego 2026 w ich miejsce pojawią się:
- DevNet Associate → CCNA Automation
- DevNet Professional → CCNP Automation
- DevNet Expert → CCIE Automation
To nie tylko rebranding. To zmiana, która precyzyjniej komunikuje zaawansowanie techniczne i automatycznie podwyższa prestiż tych certyfikatów.
Co z zawartością egzaminów?
- CCNA Automation oraz CCIE Automation na razie bez dużych zmian merytorycznych.
- CCNP Automation (egzaminy DEVCOR, DCAUTO, ENAUTO) przejdzie dużą aktualizację. Nowy blueprint będzie dostępny w lipcu 2025. Zaktualizowane egzaminy wystartują 3 lutego 2026.
Posiadasz certyfikat DevNet? Automatyczna migracja do nowych nazw odbędzie się bez jakichkolwiek działań z twojej strony.
Wycofania egzaminów
2 lutego 2026 zakończą żywot egzaminy:
- 300-835 CLAUTO
- 300-535 SPAUTO
- 300-735 SAUTO
- 300-910 DEVOPS
Inne ścieżki również zyskują na czytelności
Cybersecurity
- Cisco Certified Cybersecurity Associate → CCNA Cybersecurity
- Cisco Certified Cybersecurity Professional → CCNP Cybersecurity
Collaboration
- Nowy certyfikat specjalistyczny: 300-830 Collaboration Cloud Customer Experience
- Egzaminy Collaboration (np. 350-801 CLCOR) zostaną zaktualizowane do wersji 2.0 w lutym 2026.
Co robić w okresie przejściowym?
- Uczysz się do egzaminu? Realizuj plan, masz czas do 2 lutego 2026.
- Masz już certyfikat? W lutym 2026 przejdzie on automatycznie pod nową nazwę. Dostaniesz nową plakietkę cyfrową, nie musisz nic robić.
- Myślisz o DevOps? Egzamin 300-910 DEVOPS zostanie wycofany.
lgorytm SPF w OSPF i IS-IS
Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak routery w twojej sieci potrafią błyskawicznie odnaleźć najkrótszą trasę przez skomplikowany labirynt połączeń? To właśnie tutaj Skrótowa Metoda Najkrótszej Ścieżki (SPF) – dziecko Edsgera Dijkstry – odgrywa kluczową rolę w takich protokołach jak OSPF i IS-IS.
Historia i kontekst algorytmu SPF

Edsger Dijkstra, znany holenderski informatyk, opracował algorytm SPF z myślą o znalezieniu najkrótszej trasy pomiędzy dwoma miastami. Algorytm ten przeniknął jednak znacznie dalej – dziś obsługuje m.in. systemy GPS i jest sercem dynamicznych protokołów trasowania stanu łączy.
Najważniejsze protokoły wykorzystujące SPF:
- OSPF (Open Shortest Path First)
- IS-IS (Intermediate System to Intermediate System)
SPF działa wyłącznie na ważonych grafach z dodatnimi wagami (kosztami). W rzeczywistych implementacjach koszty mogą być niesymetryczne, ale dla uproszczenia często zakładamy symetrię.
Cała sieć jest reprezentowana w bazie danych stanu łączy (LSDB), której zbudowanie jest pierwszym etapem przed uruchomieniem SPF.
W SPF wyróżniamy dwa kluczowe zbiory:
- TENT (ang. Tentative) – potencjalne ścieżki, ich jakość jest jeszcze negocjowana
- PATH – najlepsze znane ścieżki, czyli wyłonione zwycięskie wpisy
Każdy wpis w tych strukturach to trójka {cel, koszt całkowity, następny krok}
.
Logika działania SPF w praktyce:
- Budowa LSDB – routery gromadzą i wymieniają informacje o łączach.
- Inicjalizacja – zestawienie pustych list PATH i TENT.
- Dodaj root (np. R1) do PATH z kosztem 0, next-hop do samego siebie.
- Sąsiedzi root trafiają do TENT, każdy z odpowiednim kosztem.
- Najtańszy wpis z TENT przenoszony do PATH (losowanie w przypadku remisu).
- Dodaj do TENT sąsiadów wybranego node'a, jeśli nie są już w PATH.
- Przelicz koszt do wszystkich w TENT – jeśli istnieje niższy koszt, podmień wpis.
- Powtarzaj przenoszenie z TENT do PATH, aż TENT będzie puste.
Przykład praktyczny – kalkulacja z perspektywy R1
Załóżmy szóstkową topologię (R1...R6) i takie wyciągi z bazy LSDB:
[R1, R2, 2], [R1, R3, 8], [R2, R3, 5], [R2, R4, 6], ...
Krok po kroku, SPF będzie „promował” najtańsze ścieżki i stopniowo budował drzewo najkrótszych tras. Przykładowa sekwencja wpisów do PATH może wyglądać następująco:
{R1, 0, R1}
{R2, 2, R1}
{R3, 7, R2}
{R4, 8, R2}
{R5, 9, R2}
{R6, 12, R2}
Każdy krok to przeniesienie najlepszego wpisu oraz kalkulacja alternatywnych przejść.
Tutorial BGP

Repozytorium to interaktywne wprowadzenie do protokołu BGP. Materiał jest podzielony tematycznie i obejmuje między innymi filtrowanie tras, troubleshooting, load balancing, najlepsze praktyki oraz SD-WAN. Oczywiście, nie zabrakło również chatbota AI.
Generuj ruch z AI
Open Traffic Generator MCP Server to serwer w Pythonie implementujący Model Context Protocol (MCP), umożliwiający dostęp do różnych generatorów ruchu sieciowego przez zunifikowane API. W repozytorium znajdziesz przykładowe konfiguracje, skrypty testowe oraz narzędzie deployIxiaC do łatwego uruchamiania środowiska testowego opartego na Ixia-C.
Nowoczesne podejście do zarządzania danymi w sieciach
Przeczytaj całą historię
Zarejestruj się teraz, aby przeczytać całą historię i uzyskać dostęp do wszystkich postów za tylko dla płacących subskrybentów.
Subskrybuj