【1-2】EIGRP

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第5章 路由协议1

第5章 路由协议1

200.200.1.0/24 200.200.0.1
说明:
1、管理员配置RIP协议时,只需要考虑本路由器的网 络连接,与其它路由器的连接情况无关。
2、当路由器发布路由更新时,只有那些用network声 明过的网络会被发送给邻居路由器。
3、对于使用私有IP地址的网络,其地址不应该路由 到外网上,所以这种网络不应该使用network声明。
内部网关协议(IGP):RIP、IGRP、IS-IS、OSPF、 EIGRP等。
其中IGP根据其原理又分为距离向量路由协议(DV)、 链路状态路由协议(LS)和混合路由协议。
路由要点
路由表结构: R 66.0.0.0/8 [120/1] via 200.1.1.2, 00:00:10, Serial 0/0
配置举例
R1 S1:200.1.1.2/24 S0:200.1.1.1/24 R4 S1:30.1.1.2/24 R3 S0:30.1.1.1/24 S1:20.2.0.2/16 E0:190.1.1.1/16 PC 190.1.1.2/16 各S1端为DCE端。 S0:20.1.0.1/16 S1:20.1.0.2/16 R2 S0:20.2.0.1/16
链路状态路由协议
OSPF(最短路径优先协议)属于链路状态路由协议。 在这种协议下,路由器会通过探查,获取整个网络(自治 系统)的拓扑结构,并用Dijkstra算法生成一颗最小生成 树(SPF)。路由表就是根据最小生成树的路径生成的。 在OSPF中,每当网络发生变化(增加新路由器、网络故 障)时,就会发送链路状态通告(LSA),各路由器就根据 这些LSA构建拓扑信息数据库,再生成SPF和路由表。
RIP的配置
路由器默认是不启用任何路由协议的,所以对于需要配 置动态路由的路由器需要手工启用路由协议。

扫题出答案软件

扫题出答案软件

扫题出答案软件【篇一:软件工程试题和答案】软件开发的各种资源中,(b )是最重要的资源。

a开发工具b方法 c硬件环境d人员2、软件的复杂性是( a ),它引起人员通信困难、开发费用超支、开发时间超时等问题。

a固有的b人为的 c可消除的d不可降低的3、原型化方法是用户和软件开发人员之间进行的一种交互过程,适用于( a )系统。

a需求不确定的b需求确定的 c管理信息d决策支持4、单元测试的测试用例主要根据( d )的结果来设计。

a需求分析b源程序 c概要设计d详细设计5、(a)是软件生存期中的一系列相关软件工程活动的集合,它由软件规格说明、软件设计与开发、软件确认、软件改进等活动组成。

a软件过程b软件工具 c软件生存周质量保证d软件工程6、( a )意味着一个操作在不同的类中可以有不同的实现方式。

a多态性b类的复用c封装7、软件测试计划开始于需求分析阶段,完成于( d )阶段。

a需求分析b软件设计 c软件实现d软件测试8、在软件生存周期的瀑布模型中一般包括计划、( c )、设计、编码、测试、维护等阶段。

a可行性分析 b需求采集 c需求分析 d问题定义9. 软件需求分析阶段的测试手段一般采用( c )。

a总结b阶段性报告 c需求分析评审d不测试10. ( c )是把对象的属性和操作结合在一起,构成一个独立的对象,其内部信息对外界是隐蔽的,外界只能通过有限的接口与对象发生联系。

a多态性b继承 c封装d消息11. 软件测试是为了( b )而执行程序的过程。

a纠正错误b发现错误 c避免错误d证明正确12. 在结构化分析方法中,(c)表达系统内部数据运动的图形化技术。

a数据字典b实体关系图 c数据流图d状态转换图13. 软件工程的基本要素包括方法、工具和( a )。

a过程b软件系统 c硬件环境d人员14. turbo pascal是( a)软件。

a、系统软件b、人工智能c、事务软件d、应用软件15、选择结构的复杂性比顺序结构的复杂性要(b )。

IBGP与EBGP配置

IBGP与EBGP配置

IBGP 和EBGP 基本配置R1R4s0/0/1s0/0/0R2R3s0/0/0s0/0/0s0/0/1s0/0/0Lo0:1.1.1.1/24AS200. 本实验中IBGP 的路由器(R1,R2,R3)形成全互连的邻居关系,所以路由器R1,R2,R3均关闭同步,IBGP 路由器之间运行的IGP 是EIGRP ,为了提供BGP 建立邻居关系的TCP 连接和BGP 下一跳可达 R1(config)#router eigrp 1R1(config-router)#network 1.1.1.0 255.255.255.0 R1(config-router)#network12.12.12.0 255.255.255.0 R1(config-router)#no auto-summary R1(config)#router bgp 100 启动BGP 进程R1(config-router)#no synchronization 关闭同步R1(config-router)#bgp router-id 1.1.1.1 配置BGP 路由器IDR1(config-router)#neighbor 2.2.2.2 remote-as 100 指定邻居路由器及所在的ASR1(config-router)#neighbor 2.2.2.2 update-source Loopback0 指定更新源R1(config-router)#neighbor 3.3.3.3 remote-as 100R1(config-router)#neighbor 3.3.3.3 update-source Loopback0 R1(config-router)#network 1.1.1.0 mask 255.255.255.0 通告网络R1(config-router)#no auto-summary 关闭自动汇总R2(config)#router eigrp 1R2(config-router)#network 2.2.2.0 255.255.255.0R2(config-router)#network 12.12.12.0 255.255.255.0R2(config-router)#network 23.23.23.0 255.255.255.0R2(config-router)#no auto-summaryR2(config)#router bgp 100R2(config-router)#no synchronizationR2(config-router)#bgp router-id 2.2.2.2R2(config-router)#neighbor 1.1.1.1 remote-as 100R2(config-router)#neighbor 1.1.1.1 update-source Loopback0R2(config-router)#neighbor 3.3.3.3 remote-as 100R2(config-router)#neighbor 3.3.3.3 update-source Loopback0R2(config-router)#no auto-summaryR3(config)#router eigrp 1R3(config-router)#network 3.3.3.0 255.255.255.0R3(config-router)#network 23.23.23.0 255.255.255.0R3(config-router)#no auto-summaryR3(config)#router bgp 100R3(config-router)#no synchronizationR3(config-router)#bgp router-id 3.3.3.3R3(config-router)#neighbor 1.1.1.1 remote-as 100R3(config-router)#neighbor 1.1.1.1 update-source Loopback0R3(config-router)#neighbor 1.1.1.1 next-hop-self配置下一跳自我,即对EBGP邻居传入的路由,在通告给IBGP邻居的同时,强迫路由器通告自己是发送BGP更新的下一跳,而不是EBGP邻居R3(config-router)#neighbor 2.2.2.2 remote-as 100R3(config-router)#neighbor 2.2.2.2 update-source Loopback0R3(config-router)#neighbor 2.2.2.2 next-top-selfR3(config-router)#neighbor 34.34.34.4 remote-as 200R3(config-router)#no auto-summaryR4(config)#router bgp 200R4(config-router)#no synchronizationR4(config-router)#bgp router-id 4.4.4.4R4(config-router)#neighbor 34.34.34.3 remote-as 100R4(config-router)#no auto-summaryR4(config-router)#network 4.4.0.0 mask 255.255.255.0R4(config-router)#network 4.4.1.0 mask 255.255.255.0R4(config-router)#network 4.4.2.0 mask 255.255.255.0R4(config-router)#network 4.4.3.0 mask 255.255.255.0R4(config-router)#network 4.4.0.0 mask 255.255.252.0用network做路由汇总通告R4(config)#ip route 4.4.0.0 255.255.252.0 null0在IGP表中构造该汇总路由,否则不能用network通告技术要点:1.一台路由器只能启动一个BGP进程;2.命令neighbor后边跟的是邻居路由器BGP路由更新源的地址;3.BGP中的network命令与IGP不同,它只是将IGP中存在的路由条目(可以是直连、静态路由、动态路由)在BGP中通告。

锐捷路由器配置命令大全(一)

锐捷路由器配置命令大全(一)

锐捷路由器配置命令大全(一)引言概述:锐捷路由器是一款常用于企业网络的设备,它具有强大的性能和丰富的功能。

本文将介绍锐捷路由器的配置命令大全,帮助用户更有效地管理和配置路由器。

正文:1. 硬件配置命令:a. 管理接口配置命令:用于配置路由器管理接口的IP地址、子网掩码、网关等参数。

b. 接口配置命令:用于配置路由器各个接口的类型、速率、全双工模式等参数。

c. VLAN配置命令:用于配置VLAN(虚拟局域网)并进行VLAN间的映射和绑定。

d. NAT配置命令:用于配置网络地址转换(NAT)功能,实现内网IP地址和公网IP地址的映射。

e. 静态路由配置命令:用于配置静态路由,指定路由器在转发数据包时的路径。

2. 动态路由配置命令:a. OSPF配置命令:用于配置开放最短路径优先(OSPF)协议,实现自治系统内路由的计算和传播。

b. BGP配置命令:用于配置边界网关协议(BGP),实现自治系统间的路由通告和选择。

c. RIP配置命令:用于配置路由信息协议(RIP),实现小型网络的路由选择。

d. EIGRP配置命令:用于配置增强内部网关路由协议(EIGRP),实现路由选择和距离矢量路由计算。

e. IS-IS配置命令:用于配置中间系统到中间系统(IS-IS)协议,实现自治系统内的路由传播。

3. 安全配置命令:a. 访问控制列表(ACL)配置命令:用于配置ACL,限制允许通过路由器的流量。

b. VPN配置命令:用于配置虚拟专用网络(VPN),实现远程接入和安全通信。

c. 防火墙配置命令:用于配置路由器上的防火墙策略,保护网络安全。

d. AAA配置命令:用于配置AAA(认证、授权、计费)功能,加强网络访问控制和管理。

e. 802.1X配置命令:用于配置IEEE 802.1X认证协议,提供网络用户的身份验证和访问控制。

4. 网络服务配置命令:a. DHCP配置命令:用于配置动态主机配置协议(DHCP)服务器,提供自动分配IP地址的功能。

1-1简介思科CCNA认证的体系结构

1-1简介思科CCNA认证的体系结构

任务1.2
(3)IP地址管理(IPv4/IPv6)部分 描述使用私有或公共IP地址进行IPv4地址管理的操作及其必要性。 识别恰当的IPv6地址框架以满足LAN/WAN环境下地址管理需求。 采用VLSM识别恰当的IPv4地址管理框架以及满足LAN/WAN环境下地址 管理需求。 描述与IPv4一起运行IPv6的技术要求,例如双栈协议。 描述IPv6地址:全球单播、组播、链路本地地址、唯一本地地址、EUI64、自动配置。
任务1.1
简介思科的认证体系等级CCNA/CCNP/CCIE
思科认证体系结构基本上可以分成3个等级:“A”、“P”、“E”。 “A”即Associate的缩写,在大中华区翻译为思科认证的网络工程师,但 是笔者认为Associate更精准的翻译应该是预备工程师,或者工程师助理 ,因为它的英文本意带有“副级”职务的意思,它属于思科认证体系结 构中的初级职称;“P”即Professional的缩写,在大中华区翻译为思科 认证资深网络工程师,它属于思科认证体系结构中的中级职称;“E”即 Expert的缩写,在大中华区翻译为思科认证互联网专家,它属于思科认 证体系结构中的最高职称,也是最具备实战工作意义的职称。关于3个认 证级别的示意图如图1.1所示。
图1.3 关于CCNA的考试信息
任务1.2
考生报名方式
如果选择了相关的思科认证培训中心,则可以通过所在的培训中心注 册和预约考试,这样可以省很多事。 如果没有参加相关的思科认证培训,而是通过自学的方式来参加考试 ,则可以直接通过网站(VUE中国 的官方网站)来进行注册与付费,通常在这种情况下需要使用信用卡 以美元的价格支付考试费。 还可以通过拨打VUE中国区的电话400-810-6035来注册与预约考 试。
任务1.2

EIGRP协议剖析

EIGRP协议剖析

EIGRP协议剖析作者:赵清泉来源:《硅谷》2008年第01期[摘要]EIGRP和早期的IGRP协议都是由Cisco发明,是基于距离向量算法的动态路由协议。

EIGRP(Enhanced Interior Gateway Routing Protocol)是增强版的IGRP协议。

它属于动态内部网关路由协议,仍然使用矢量-距离算法。

但它的实现比IGRP已经有很大改进,其收敛特性和操作效率比IGRP有显著的提高。

EIGRP的收敛特性是基于DUAL ( Distributed Update Algorithm )算法的。

DUAL 算法使得路径在路由计算中根本不可能形成环路。

它的收敛时间可以与已存在的其他任何路由协议相匹敌。

从EIGRP协议的原理入手,对该协议的特点和缺陷进行剖析,使读者对EIGRP协议有更深刻的理解。

[关键词]EIGRPCisco动态内部网关路由协议中图分类号:TP3文献标识码:A文章编号:1671-7597 (2008) 0110050-01一、EIGRP协议的主要特点(一)精确的路由计算和多路由的支持EIGRP协议继承了IGRP协议的最大的优点:矢量路由权。

EIGRP协议在路由计算中要对网络带宽,网络时延,信道占用率,信道可信度等因素作全面的综合考虑,所以EIGRP的路由计算更为准确,更能反映网络的实际情况。

同时EIGRP协议支持多路由,使路由器可以按照不同的路径进行负载分担。

(二)较少的带宽占用使用EIGRP协议的对等路由器之间周期性的发送很小的hello报文,以此来保证从前发送报文的有效性。

路由的发送使用增量发送方法,即每次只发送发生变化的路由。

发送的路由更新报文采用可靠传输,如果没有收到确认信息则重新发送,直至确认。

EIGRP还可以对发送的EIGRP报文进行控制,减少EIGRP报文对接口带宽的占用率,从而避免连续大量发送路由报文而影响正常数据业务的事情发生。

(三)无环路由和较快的收敛速度路由计算的无环路和路由的收敛速度是路由计算的重要指标。

EIGRP工作原理

EIGRP工作原理

EIGPR总结:一:特性1.100%的无环路2.支持等价与不等价负载均衡3.灵活网络计划(没有主干地区)4.多播更新代替广播更新(广播更新不可靠且不安详)5.支持 VLSM和连续子网6.在网络任何地方支持手动汇总7.支持单播汇总二:知识点1.EIGRP有三张表:邻居表,拓扑表,路由表此中邻居成立需满意两点:1.AS号同等 2.5K值(带宽,耽误,可靠性,负载,MTU)2.EIGRP 5个包是:hello包,update,query,reply,ackhello:成立邻居,应用所在是224.0.0.10update:发送给邻居query:网络发生妨碍时且没有FS(可行后继者)时发送reply:单播形式中兴ack:是对update,query和reply中兴3.hello包每5s发一次(广播网络)hello包每60s发一次(非广播网络)hold工夫默认是hello工夫的三倍4.EIGRP 支持 224 跳,IGRP支持 255 跳5.重传机制,当重传次数到达 16次时仍不中兴,则将踢出邻人表6,EIGRP的3种管理间隔EIGRP的汇总路由:5 内部EIGRP:90 外部EIGRP:1707.EIGRP的路由掩护(包孕与DUAL算法中)假如不存在可行后继路由,路由器将服从下列步调:1.EIGRP的工作原理:EIGRP 协议的特点:运行EIGRP 的路由器之间形成邻居关系,并交换路由信息。

相邻路由器之间通过发送和接收Hello 包来保持联系,维持邻居关系。

Hello 包的发送间隔默认值为5s钟。

●运行EIGRP 的路由器存储所有与其相邻路由器的路由表信息,以便快速适应路由变化;●如果没有合适的路由存在,EIGRP 将查询其相邻的路由器,以便发现可以替换的路由。

●采用不定期更新,即只在路由器改变计量标准或拓扑出现变化时发送部分更新信息。

●支持可变长子网掩码(VLSM)和不连续的子网,艾持对自动路由汇总功能的设定。

路由重分发-redistribute

路由重分发-redistribute

路由重分发-redistribute路由重分发 redistribute什么叫路由重分发?属于路由策略,主要⽤于不同的路由协议之间,使它们相互融合进⾏导⼊导出路由条⽬。

具体⽤在哪⾥呢?边界⽹关设备上,那企业内部会⽤到路由重分发吗?通常情况下是不可能⽤到的,因为⼀个企业内部通常是这样⼉的防⽕墙充当⽹关/双线接⼊/双⽹关———核⼼交换机———汇聚交换机,HSRP/VRRP(双GW),SLA上⾏监测,流量分摊MST,也就没啥了,然后只运⾏⼀种路由协议,这样能够保证安全的同时,还可以保证稳定。

这是⼀个企业内部⽹络的需求,⽽路由协议的重分布,多⽤于外部,/IDC/ISP像BGP的重分布学到⽬前为⽌,我们见到的协议有Rip eigrp ospf static connected 默认⽆论是哪种协议之间的重分发,都要遵循⼀个原则,就是“嫁鸡随鸡,嫁狗随狗”要遵循本地协议的“标准”如rip 参考的是跳数,Eigrp 参考的是复合度量值,带宽延迟可靠性负载 MTUOSPF 参考的是带宽 cost如果是宣告到他们的协议中,⼀定要遵循他们的标准实例Rip------eigrpR1-----R2运⾏ripR2-----R3运⾏eigrp最终由R2进⾏双向的重分发配置rip 和eigrp就不多说了R2(config-router)#router eigrp 1R2(config-router)#redistribute rip metric 10000 100 255 1 1500这就是前⾯所提到的,分布到什么协议,就要遵循什么协议的标准,Eigrp采⽤复全度量值做为参考,那么就要在重分布的时候设置这些参数顺序是带宽延迟(微秒)换算后=1ms 可靠性负载 MTUR2(config-router)#router ripR2(config-router)#redistribute eigrp 1 metric 1⽽RIP使⽤的是跳数,那么eigrp进rip后,也要遵循跳数的原则,这⾥需要注意的是如果将Metric设置为15的话,将会发⽣⼀个现象,所有的重分布进rip的条⽬都将不可达,因为原始就是1 ,再加上15=16,,还有,就是如果不设置metric值的话,系统也会默认将这个跳数置为⽆穷⼤,也就是不可达。

cisco packet tracer 答案

cisco packet tracer 答案
19. 在封装过程中,数据链路层执行什么操作?
不添加地址。 添加逻辑地址。 添加物理地址。 添加进程的端口号。
20. TCP/IP 网络接入层有何作用?
选择两项任何站点在发送另一帧前必须等待的最短时间间隔以比特时间为测量单位任何站点在发送另一帧前必须等待的最长时间间隔以比特时间为测量单位插入帧中的96位负载填充位用于使其达到合法的帧大小帧之间传输的96位帧填充位用于实现正确同步可以让速度较慢的站点处理帧并准备下一帧的时间站点在发送另一帧前不得超过的最长时间间隔否则将视其为无法到达采用csmacd的网络中发生冲突时需要传输数据的主机在回退时间到期后做何反应
分组交换 网段扩展 广播域分段 根据逻辑编址选择最佳路径 根据物理编址选择最佳路径
8. 当路由器收到从一个网络发往另一个网络的数据包时,它会执行哪三个过程?(选择三项。)
通过解开第 2 层帧报头来解封第 3 层数据包 通过 IP 报头中的目的 MAC 地址在路由表中查找下一跳地址 解封第 3 层数据包时将第 2 层帧报头保持原样 通过 IP 报头中的目的 IP 地址在路由表中查找下一跳地址 将第 3 层数据包封装成新的第 2 层帧,并将该帧从送出接口转发出去 将第 3 层数据包封装成特殊的第 1 层帧,并将该帧转发到送出接口
第 3/84页
12.
请参见图示。从图中的路由表输出可得出什么结论?(选择两项。) 此路由器只有两个接口。 路由器接口尚未进入工作状态。 此路由器配置为将数据包转发到远程网络。 此路由器的 FastEthernet0/0 接口和 Serial0/0/0 接口配置了 IP 地址和 no shutdown 命令。 路由器收到的目的地址为 198.18.9.1 的 IP 数据包后,将从 Serial0/0/0 接口转发出去。

国家开放大学电大《计算机组网技术》机考5套标准题库及答案1

国家开放大学电大《计算机组网技术》机考5套标准题库及答案1

国家开放大学电大《计算机组网技术》机考5套标准题库及答案1国家开放大学电大《计算机组网技术》机考5套标准题库及答案盗传必究题库一试卷总分:100答题时间:60分钟客观题一、单项选择题(共20题,共40分) 1.以下()信道介质不属于有线介质A双绞线B同轴电缆C光纤D微波2.没有进行路由器配置之前,路由表():A是空表B有直连路由条目C有静态路由条目D有动态路由条目3.()是指需要用户或网络管理员手工配置的路由信息。

A直连路由B静态路由C动态路由D默认路由4.()不是网络体系结构模型的重要组成元素:A层次B服务C协议D实体5.网卡是用于哪一层的设备()A物理层B数据链路层C网络层D传输层6.以下()标准是无线局域网标准AIEEE802.1BIEEE802.3CIEEE802.11DIEEE802.157.一个B类IP地址最多可容纳()主机。

A256B254C66536D655348.物理地址的长度为()位A16B24C32D489.()命令能查看运行配置:AshowversionBshowmac-address-tableCshowipprotocolDshowrunning-config10.关于使用静态路由的优点,下列哪项描述正确?()A安全性更高B配置路由的工作量更少C管理员不需要控制路由D在不断扩展的网络中更容易实施11.交换机查MAC表发现数据帧目的MAC地址对应的转发端口号后直接转发数据帧到该端口;如果查表之后仍然不知道该目的MAC地址对应的端口号,交换机将帧转发到除了接收端口以外的所有端口,这是交换机的()功能。

A学习B转发C过滤D其他12.以下哪个选项是终端设备?A智能手机B交换机C路由器D防火墙13.以下()协议不属于应用层ATelnetBTCPCDNSDHTTP14.()不是一个私有IP地址:A10.0.0.1B11.0.0.1C192.168.0.1D172.16.0.115.用TCP/IP协议的网络在传输信息时,如果出了错误需要报告,采用的协议是()AICMPBHTTPCTCPDARP16.一个私有C类IP地址地址范围是()A地址范围:10.0.0.1—10.255.255.254B地址范围:172.16.0.1---172.31.255.254C地址范围:192.168.0.1---192.168.255.254D类地址范围:192.168.0.1---192.168.0.25517.路由器的()模式允许管理员对路由器进行全面检查调试和测试。

策略路由配置命令

策略路由配置命令

一、基于dis‎tribu‎te的路由‎过滤1.定义acl‎ (conf)#acces‎s-list 1 deny 192.168.1.0 0.0.0.255 (conf)#acces‎s-list 1 permi‎t any2.进入路由重‎发布(conf)#route‎r rip (conf-route‎r)#distr‎ibute‎-list 1 out ospf 1 在rip协‎议下,配置dis‎tribu‎te列表,引用acl‎ 1,过滤从os‎p f 1重发布到‎r ip的网‎络路由。

也就是说,通过该路由‎器进行os‎p f的重发‎布到rip‎网络中,过滤acl‎ 1的数据。

在该例中的‎意思就是o‎spf中如‎果有数据属‎于192.168.1.0/24,那么在ri‎p网络中无‎法学习到这‎些路由。

由于重发布‎的命令是r‎e d ist‎r ibut‎e,所以这里可‎以理解为发‎布到rip‎网络中。

=============================================================================== ============================================二、基于rou‎te-map的路‎由过滤1.定义acl‎ (conf)#acces‎s-list 1 deny 192.168.1.0 0.0.0.255 (conf)#acces ‎s-list 1 permi‎t any2.定义rou‎te-map (conf)# route‎-map ospf-rip permi‎t 10 其中osp‎f-rip为r‎o ute-map的名‎称,10为序列‎号,下述条件如‎果成立的话‎动作为pe‎r mit。

注意:route‎-map和a‎c l相同的‎是,在尾部都有‎隐藏的默认‎拒绝所有的‎条件。

3.匹配条件(confi‎g-route‎-map)#match‎ ip addre‎ss 1 查询acl‎ 1是否满足‎4.进入路由重‎发布(conf)#route‎r rip (conf-route‎r)#redis‎tribu‎te ospf 1 metri‎c 4 route‎-map ospf-rip 在路由重发‎布的时候,对rout‎e-map的o‎spf-rip条目‎进行匹配过‎滤。

EIGRP协议基本配置和常用命令

EIGRP协议基本配置和常用命令

配置EIGRP协议#c o n f t#r o u t e r e i g r p100*E I G R P需要配置A S号**A S标识了属于一个互连网络中的所有路由器,**同一个A S内的不同路由如果想要互相学习路由信息,必须配置相同的A S号。

* #n e t1.1.1.00.0.0.255*宣告接口,使用的是反掩码形式,如果不输入反掩码,路由默认会使用接口的主类网络号* "n e t12.1.1.0"等价于"n e t12.0.0.00.255.255.255"#n e t0.0.0.0*如果路由的所有接口都宣告进E I G R P进程,则可以使用"n e t0.0.0.0"一次性宣告所有接口*查询EIGRP 在running-config中的配置明细#s h r u n n i n g-c o n f i g|s e c t i o n r e ir o u t e r e i g r p100n e t w o r k1.1.1.00.0.0.255n e t w o r k12.1.1.00.0.0.255n e t w o r k21.1.1.00.0.0.255a u t o-s u m m a r yEIGRP表EIGRP中有三张表:邻居表、路由表、拓扑表邻居表(Neighbor Table)在EIGRP中,两台相邻路由器要建立起邻接关系需要满足两个条件:1)具有相同的AS号; 2)具有相匹配的K值;可以通过下面的命令来查看EIGRP默认的K 值:#s h o w i p p r o t o c o l s/*A S=100*/u t e rf a c ee l l oC i s21.0.0.0/8i s v a r i a b l y s u b n e t t e d,2s u b n e t s,2m a s k sC21.1.1.0/24i s d i r e c t l y c o n n e c t e d,F a s t E t h e r n e t1/0D21.0.0.0/8i s a s u m m a r y,00:14:58,N u l l012.0.0.0/8i s v a r i a b l y s u b n e t t e d,2s u b n e t s,2m a s k sC12.1.1.0/24i s d i r e c t l y c o n n e c t e d,S e r i a l0/0D12.0.0.0/8i s a s u m m a r y,00:15:00,N u l l0路由表中的"D1.0.0.0/8i s a s u m m a r y,01:40:23,N u l l0"是一条自动汇总产生的路由,E I G R P和R I P默认都在主网边界自动汇总,不同的是E I G R P会在本地产生一条自动汇总后的路由,目标指向空接口(N u l l0)R1发现路由表中有一条1.0.0.0/8的条目能够匹配(子网掩码最长匹配,这个条目比默认路由子网掩码长,所以优先选取)发往空接口的数据会被丢弃。

CCNP自学笔记----EIGRP

CCNP自学笔记----EIGRP

CCNP自学笔记----EIGRP在当前各未来的路由选择环境中,增强内部网关路由选择协议(EIGRP)提供了诸如路由选择信息协议第1版(RIPV1)和内部网关路由选择协议(IGRP)等传统的距离矢量路由选择协议所没有的优点和特性。

这些优点包括会聚速度快,占用的带宽少以及支持多种被路由的协议。

EIGRP是一种CISCO专有协议,同时具备链路状态和距离矢量路由选择协议的优点:1.快速会聚:EIGRP采用扩散更新算法(DUAL)来实现快速会聚。

2.占用的带宽更少:EIGRP不发送定期更新,而是在前往目的地的路径或度量值发生变化时使用部分更新。

3.支持多种网络层协议:EIGRP使用协议无关模块(PDM)来支持IP,APPLETALK和IPX,以满足特定的网络层需求。

4.在不同数据链路层协议和拓扑之间提供无缝连接性:使用EIGRP时,无需针对第2层协议做特殊的配置;而其他路由选择协议(如OSPF)对于不同的第2层协议(如以太网和帧中继)需要采用不同的配置。

传输EIGRP信息的IP分组使用其IP报头中使用协议号88。

与传统的路由选择协议相比,EIGRP最重要的优点之一是占用的带宽。

使用EIGRP时,运行数据流是以多播或单播而不是广播方式传输的,因此终端不受路由选择更新和查询的影响。

与其他协议相比,EIGRP和(IGRP)的一个重要优点是,支持在度量值不等的路径之间均衡负载,让管理员能够在网络中更好地分配流量。

EIGRP使用多播地址224.0.0.10。

EIGRP路由器从属于同一个自主系统的路由器那里收到HELLO分组后,将与该路由器建立邻接关系。

如果在保持时间过后仍未收到分组,将删除相应邻接关系以及从该邻居那里获悉的所有拓扑表条目,就像该邻居发送了一条指出所有这些路由都不可达的更新一样。

如果该邻居是前往某个目标网络的后继站,将从路由选择表中删除该网络,并计算替代路径。

即使HELLO间隔和保持时间不匹配,两台路由器也能成为EIGRP邻居;这意味着可以在路由器上独立地设置HELLO间隔和保持时间。

义隆中文资料 EM78P447S中文

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4.5 复位和唤醒 ..................................................................................................... 16
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组播介绍(V1,V2,V3,IGMP)

组播介绍(V1,V2,V3,IGMP)

学习目标:*理解组播的概念及技术*掌握IGMP协议及配置*掌握PIM协议及配置为什么要强调组播,因为在现实情况中,越来越多的一些应用都是基于一个特定群组。

这里要注意的是它不是全部用户,而是特定组,一组用户,这些特定群组的应用包括多媒体会议、数据群发、游戏、视频点播等,在这种情况下,如果使用以前所说的单播也好,广播也好,都不符合实际应用的情况,不管是单播还是广播都会大大的增加网络冗余的一些数据流量,为了实现这么一个特定群组的服务,最好的方式就是根据实际情况将应用的成员划分到一个群组里面,而数据的分发仅限于群组内部,这样就可以以尽可能少的数据流来实现群组的应用,这就是我们所说的组播技术。

组播的定义:组播是介于单播和广播之间的一种通讯方式,是主机向一组主机发送信息,这一组主机可以是全部主机也可以不是全部主机,主要看是否所有主机都需要接收这组信息,存在于某个组的所有主机都可以接收到组发送的信息,是一种点到多点的通讯方式,单播是点到点,广播是点到所有点,所以这三者是有区别的。

从这个意义上来说呢,可以这样认为:广播是一个最大化的组播。

当然两者还是有区别的,路由器在处理这两种数据包的处理方式是不同的,广播是不会被路由器所转发的,但是组播是可以穿越不同的网段。

另外广播发出后主机是被默认为是接收者,组播不一样,组播我发不发给你,你能不能去收,是需要看用户有没有一个加入行为,你要加入这个组才能接收这个组的信息。

单播与组播实现点对多点传输的比较:在没实现组播之前,我们是采用单播或者广播来实现,单播可以通过建立多个点到点的连接来实现点到多点的传输,这样的话,在中间节点的路由器,在针对单播传输的时候,都要维持一个会话,当然也就需要占用一份带宽,也就是说从发送方开始,就有多份数据发向不同的接收点,这种方式最大的网络负荷在服务器端,它增大了对服务器性能的要求,同时还会在网络中造成非常大的流量,从而增加了网络的负载。

那么如果我们采用广播的花会有什么问题呢,广播在通讯的时候有个特性,它只在有分叉的时候才会被复制并传输,但是广播缺省认为所有终端都要接收这个数据,这就会造成某个用户根本就不需要这个数据流,但是通过广播发送的数据流还是会转发一份给他,那么这也就浪费了有关的带宽。

计算机网络题库(绝密)

计算机网络题库(绝密)

CBDCC DCBBD DBCBB BCDBD DBBCB BDBAB DDBAB BBBDD DDAAD DBDDC D一、选择题1、下列哪个协议不是IP层的协议(C )A、IPB、ARPC、MACD、ICMP2、传输控制协议TCP表述正确的内容是(B )A、面向连接的协议,不提供可靠的数据传输B、面向连接的协议,提供可靠的数据传输C、面向无连接的服务,提供可靠数据的传输D、面向无连接的服务,不提供可靠的数据传输3、以下对IP地址分配中描述正确的是(D )A、网络ID不能全为1或全为0B、同一网络上每台主机必须有不同的网络IDC、网络ID不能以127开头D、同一网络上每台主机必须分配唯一的主机ID4、若子网掩码为,则下列哪个IP地址不在同一网段中。

(C )A、B、、D、、对网际控制协议(ICMP)描述正确的是(C)A、ICMP封装在IP数据报的数据部分B、ICMP消息的传输是可靠的C、ICMP是IP协议的必需的一个部分D、ICMP可用来进行拥塞控制6、对UDP数据报描述不正确的是(D)A、是无连接的B、是不可靠的C、不提供确认D、提供消息反馈7、TELNET通过TCP/IP协议在客户机和远程登录服务器之间建立一个(C )A、UDPB、ARPC、TCPD、RARP8、简单网络管理协议工作在_____层,使用_____层协议进行通信(B )A、传输层、网络层B、应用层、传输层C、会话层、传输层D、应用层、网络层9、关于TCP/IP的IP层协议描述不正确的是(B )A、是点到点的协议B、不能保证IP报文的可靠传送C、是无连接的数据报传输机制D、每一个IP数据包都需要对方应答10、下面的关于TCP/IP的传输层议表述不正确的是(D)A、进程寻址B、提供无连接服务C、提供面向连接的服务D、IP寻址11、若子网掩码为,下列哪个IP地址与其他地址不在同一网络中(D)A、B、、D、12、对地址转换协议(ARP)描述正确的是(B )A、ARP封装在IP数据报的数据部分B、ARP是采用广播方式发送的C、ARP是用于IP地址到域名的转换D、发送ARP包需要知道对方的MAC地址13、对网际控制报文协议(ICMP)描述错误的是(C )A、ICMP封装在IP数据报的数据部分B、ICMP是属于应用层的协议C、ICMP 是IP协议的必需的一个部分D、ICMP可用来进行拥塞控制14、对三层网络交换机描述不正确的是(B )A、能隔离冲突域B、只工作在数据链路层C、通过VLAN设置能隔离广播域D、VLAN之间通信需要经过三层路由15、下面协议中不属于应用层协议的是(B)A、FTP、TELNETB、ICMP、ARPC、SMTP、POP3D、HTTP、SNMP16、Spanning Tree算法用来解决(B )A、拥塞控制问题B、广播风暴问题C、流量控制问题D、数据冲突问题17、在IP协议中用来进行组播的IP地址是何类地址 CA、A类B、C类C、D类D、E类18、TCP层主要任务是向用户提供可靠的:DA、虚电路服务B、点到点服务C、分组交换服务D、端到端服务19、在因特网域名中,Org通常表示:BA、商业组织B、非政府组织教育机构C、政府部门D、军事部门20、TCP是采用( D )来实现流量控制和拥塞控制。

EIGRP的非等价路由1

EIGRP的非等价路由1

掌握EIGRP的等价负载均衡的方法,非等价负载的实现方法,修改EIGRP的度量值的方法,理解FD AD FC 的深层含义R1(config)#router eigrp 1R1(config-router)#no auto-summaryR1(config-router)#network 192.168.12.0R1(config-router)#network 192.168.14.0R2(config)#router eigrp 1R2(config-router)#no auto-summaryR2(config-router)#network 192.168.12.0R2(config-router)#network 192.168.23.0R2(config-router)#network 2.2.2.2R3(config)#router eigrp 1R3(config-router)#no auto-summaryR3(config-router)#network 192.168.23.0R3(config-router)#network 192.168.23.0R3(config-router)#network 192.168.34.0R(config)#router eigrpR4(config-router)#no auto-summaryR4(config-router)#network 192.168.34.0R4(config-router)#net 192.168.14.0R4#show ip routeGateway of last resort is not setD 192.168.12.0/24 [90/3193856] via 192.168.34.3, 00:00:41, Serial2/12.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnetsD 2.2.2.2 [90/2809856] via 192.168.14.1, 00:00:42, F0/0 192.168.14.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0D 192.168.23.0/24 [90/2681856] via 192.168.34.3, 00:00:42, Serial2/1C 192.168.34.0/24 is directly connected, Serial2/\\说明了R4到R2的loopback 0 口是走的192.168.14.1这条链路,R4#show ip eigrp topologyIP-EIGRP Topology Table for AS(1)/ID(192.168.34.4)Codes: P - Passive, A - Active, U - Update, Q - Query, R - Reply,r - reply Status, s - sia StatusP 2.2.2.2/32, 1 successors, FD is 2300416via 192.168.14.1 (2323456/2297856), FastEthernet0/0 via 192.168.34.3 (2809856/2297856), Serial2/1 P 192.168.34.0/24, 1 successors, FD is 2169856via Connected, Serial2/1P 192.168.12.0/24, 1 successors, FD is 2195456via 192.168.14.1 (2195456/2169856), FastEthernet0/0P 192.168.14.0/24, 1 successors, FD is 51200via Connected, FastEthernet0/0P 192.168.23.0/24, 1 successors, FD is 2681856via 192.168.34.3 (2681856/2169856), Serial2/1\\在EIGRP的topology table里看到了到达2.2.2.2 有两条链路。

EIGRP查看命令解析

EIGRP查看命令解析

EIGRP查看命令解析EIGRP中的查看命令1. show ip eigrp neighbors #查看由EIGRP发现的邻居Router#sh ip eigrp neiIP-EIGRP neighbors for process 100H Address Interface Hold Uptime SRTT RTO Q Seq Type(sec) (ms) Cnt Num1 23.1.1.1 Et0/1 13 01:43:22 40 240 0 30 12.1.1.1 Et0/0 6 01:43:31 530 3180 0 4Router#①H(handle):Cisco内部用来跟踪邻居的编号。

②地址(address):邻居的网络层地址。

***③接口(interface):能够到达邻居的本地路由器出接口。

***④保持时间(hold time):在没有收到邻居的任何分组时,认为链路不可用之前等待的最长时间。

⑤正常运行时间(uptime):本地路由器上一次收到邻居更新分组后经过的时间,以小时/分/秒计。

稳定的邻居关系这个时间应该是比较长的。

***⑥平均往返时间(SRTT):将EIGRP分组发送到邻居和本地路由器收到对该分组的确认之间的时间间隔,单位为ms。

该时间用于确定重传间隔。

⑦RTO:路由器将重传队列中的分组重传给邻居之前所等待的时间,以ms计。

如果RTO到期后仍未收到ACK分组,EIGRP将使用单播重传可靠分组的一个拷贝,直到重传16次或hold time定时器到期为止。

缺省RTO=6*SRTT,且取值范围是200~5000。

⑧队列计数(queue count):在队列中等待发送的分组数。

如果该值经常大于0,则可能存在拥塞问题。

0表示队列中没有等待发送的EIGRP分组。

***⑨序列号(seq num):从邻居那里收到的最后一个更新、查询、应答分组的序列号,用于管理同步及避免信息处理中的重复或则错序。

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C
8000000kbit 5000usec
A
B
A路由器上,看到的3.3.3.0/24的路由metric(路径1)? BW = 10^7 / 1544 * 256 = 6476(去掉小数) * 256 = 1657856 DLY = 20000/10 * 256 + 5000/10 * 256 = 640000 Metric = 640000 + 1657856 = 2297856
没变
1.0/24网段
FD AD Topology 3 (FD) 3 1 (Successor)
A (1) FD AD Topology -1 active (q) 5 3 (q)
(1) C

E
DUAL算法示例-6
C EIGRP (1.0) via B via D via E D EIGRP (1.0) via E via C B (2) (2) D (1) E EIGRP FD AD Topology (1.0) 3 (FD) via D • D收到C的应答,将 C的查询未应答标记删除 via C 4 3
• 保持前往1.0路由的active状态,同时等待E的应答
1.0/24网段
FD AD Topology 3 (FD) 3 1 (Successor)
A (1) FD AD Topology -1 active (q) 5 3
Hello Time
Hold Time SRTT RTO
activetime
Multicast 组播流定时器指定了从组播切换到单播之前,等待邻居ACK分组的时间。 flow timer

Metric的计算
3.0/24 56K
C
A
Bandwidth Delay Reliability Loading MTU

邻居关系的建立过程
A
Neighbor Table
B
I am Router-A,who is on the link? Neighbor Table
1 HELLO
Hello, I am router B
HELLO
2 4
Topology Table Here is my complete routing information Thanks for the Information
DUAL扩散更新算法
• DUAL – Diffusing Update Algorithm 用于计算最佳无环路径和备用路径 • 几个术语: – 后继路由器 – 可行距离 (FD) – 可行后继路由器 (FS) – 通告距离 (AD) – 可行条件,或称可行性条件 (FC)

学习
沉淀
成长
分享
EIGRP
红茶三杯(朱SIR) /vinsoney Latest update: 2012-08-01
课程目标
EIGRP工作机制
EIGRP的配置和验证 EIGRP认证 优化EIGRP实施

EIGRP协议特点
• • • • • • • • CISCO私有的增强型的距离矢量路由协议 快速汇聚:采用DUAL来实现快速汇聚 触发更新 按需更新:EIGRP发送部分更新,把更新的部分传递给需要的路由器 支持多种网络层协议:使用协议无关模块来支持 使用多播和单播:使用多播和单播而不是广播,多播地址224.0.0.10 支持VLSM:支持无类 精密的度量值:能实现不等价的负载均衡

EIGRP关键技术
• 邻居发现协议 使用Hello包发现邻居,并动态的获悉其直连的网络中的其他路由器 • 可靠传输协议(RTP) 确保EIGRP分组按顺序以可靠的方式传输给所有邻居 • DUAL有限状态机 选择最低的度量值和无环的路径到达目的网段 • 协议无关模块 EIGRP支持IP、IPv6、Apple talk和IPX,其都有独立EIGRP模块,负责处理 网络层协议而异的需求。
应答
确认(ACK)

EIGRP Timers
LAN 上默认的Hello时间为5s;在点到点链路(PPP、HDLC、p2p的FR链路、ATM子接口等)及 带宽高于T1的多点电路(如ISDN PRI、SMDS、ATM和FR),默认的hello时间也是5S;在低速 链路(如带宽低于T1的多点电路,ISDN BRI、FR、SMDS、ATM和X.25),hello时间默认60S 接口上ip hello-interval eigrp xx hold time指出在多长时间未收到邻居的hello包和其他eigrp分组时,将邻居视为down状态。 默认hold time= 3*Hello time 接口上 ip hold-time eigrp xxx 平滑回程时间,eigrp计算时间,是指一各数据包发出去开始,直到对方给我确认的时间。该定时 器用于确定重传间隔RTO。 在router上维护着一个邻居表,当一个数据包(update包)发给邻居后,在RTO(单位是毫秒)重传间 隔时间过后邻居还没有确认,那么该router就会给这个邻居重传。重传的包是单播的.当重传的次 数到达16次,该router会reset他们的邻居关系。 当routerA中一条路由上的后继路由器失效了,且没有fs,该路由会标记为active 这时router A会向 除该出问题的邻居router之外的所有邻居查询, 邻居如果没有该信息,它也会向它的邻居查询.。 在默认3分钟(180S) 的活跃时间内 (可使用 timers active-time xxmini disable来更改), 如果被 查询的router没有回应,查询的路由就会被置于 stuck in ative 状态。
(2)
(1) C

E
FD AD 3 3 2 4 3
Topology (FD) (Successor)
DUAL算法示例-4
C EIGRP (1.0) via B via D via E
• 路由器C及E将经由D路由器前往网 络1.0的路径标记为不可达
1.0/24网段
FD AD Topology 3 (FD) 3 1 (Successor) 4 2 (FS) 4 3 FD AD Topology -1 active (q) 5 3 (q)

EIGRP的三张表
IP EIGRP Neighbor table Next-hop Router Router A Router B Interface Eth0 Eth1
C
A
B
IP EIGR.1.1.0/24 Feasible Distance (EIGRP metric) 2000 2500 Advertised Distance 1000 1500 EIGRP Neighbor Router A (E0) Router B (E1)
DUAL算法示例-1
C EIGRP (1.0) via B via D via E D EIGRP (1.0) via B via C D (2) (1) E EIGRP (1.0) via D via C FD AD 3 3 2 4 3 Topology (FD) (Successor) FD AD Topology 3 (FD) 3 1 (Successor) 4 2 (FS) 4 3 FD AD Topology 2 (FD) 2 1 (Successor) 5 3
10.1.1.0/24
IP Routing table Network 10.1.1.0/24 Metric (Feasible Distance) 2000 Outbound Interface E0 Next hop (EIGRP neighbor) RouterA

A (1)
D EIGRP (1.0) via E via C
B (2) (2)
D (1) E EIGRP (1.0) via D via C FD AD 3 3 2 4 3 Topology (FD) (Successor)
(1) C

E
DUAL算法示例-5
C EIGRP (1.0) via B via D via E D EIGRP (1.0) via E via C B (2) (2) D (1) E EIGRP FD AD Topology (1.0) 3 (FD) via D • 路由器C发送应答消息给 D4 ,指出到达 via C 3 1.0网段的路径
100M
100M
B

Metric的计算
BW=
107
接口最小带宽kbit/s
×256 (kbit/s)
带宽取值沿路所有数据沿路出接口 (或路由入口)的接口带宽的最小值
DLY=
延迟(us) 10
×256 (us)
延迟取值沿路所有数据沿路出接口 (或路由入口)的接口延迟的累加
• D将C及E标记为未应答查询(q)
1.0/24网段
AD Topology (FD) 1 (Successor) 2 (FS) 3
A (1)
D EIGRP (1.0) via E via C B D (2) (1) E EIGRP (1.0) via D via C
FD AD Topology -1 active (q) 5 3 (q)
Update
Topology Table
3
ACK
5 Update
Here is my complete routing information
Thanks for the Information Routing Table Converged
ACK
6
Routing Table

Metric=
K1 × BW +
K2 × BW 256-LOAD
+ K3 × DLY
×
K5 RELIA+K4
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