2常用路由协议及配置(1)
实验二 路由协议实验
实验二路由协议实验(RIP、OSPF)一、实验目的常见的路由协议有静态,RIP,OSPF等,静态路由一般用于较小的网络环境,RIP 一般用于不超过15台路由器的环境,OSPF常用于大型的网络环境,是目前主流的网络路由协议之一。
二、实验内容和要求1、如何配置路由器,并掌握基本的命令2、学习常见的网络路由协议配置方法三、实验主要仪器设备和材料AR28路由器、AR18路由器,一台PC机器。
为了方便测试,本实验需要借助另一小组的一台PC做测试,因此需要把相邻两个小组的设备连接起来。
同时需要添加一些为了测试方便而做的配置,这些配置用斜体字加粗表示,具体见拓扑图。
四、实验方法、步骤及结果测试实验拓扑结构和连线图:如下:其中实验PC1用网线接到AR18-1路由器的1-24口中的任意一口。
其中实验PC2用网线接到AR18-2路由器的1-24口中的任意一口。
AR28-1的LAN1口用网线接到AR18-2路由器的1-24口中的任意一口。
AR28-2的LAN1口用网线接到AR18-1路由器的1-24口中的任意一口。
注意:AR28的LAN0口与本小组的AR18的WAN0口相连采用交叉线。
PC1的网关为AR18的E3/0的接口地址192.168.1.254;PC2的网关为AR18的E3/0的接口地址192.168.2.254,子网掩码均为255.255.255.0。
1) RIP路由协议实验:第1小组配置:(粗体字部分)AR18-1配置:<quidway>Sys //进入系统视图[quidway] Sysname ar18-1 //更改路由器名字为ar18-1[ar18-1] interface e3/0 //进入e3/0接口并配置IP地址Ip address 192.168.1.254 255.255.255.0Rip version 2Quit[ar18-1] Interface e1/0 //进入1/0接口并配置IP地址Ip address 172.16.1.253 255.255.255.0Rip version 2Quit[ar18-1] Rip //起用RIP路由协议Network 172.16.1.0 //发布网段172.16.1.0Network 192.168.1.0 //发布网段192.168.1.0Undo summary //去掉RIP协议的自动汇总,RIP的自动汇总常常会导致路由故障AR28-1配置:<quidway>Sys //进入系统视图[quidway] Sysname ar28-1 //更改路由器名字为ar28-1 [ar28-1] interface e0/0 //进入e0/0接口并配置IP地址Ip address 172.16.1.254 255.255.255.0Rip version 2Quit[ar28-1] Interface e0/1 //进入e0/1接口并配置IP地址Ip address 192.168.2.253 255.255.255.0Rip version 2Quit[ar28-1] RipNetwork 172.16.1.0 //发布网段172.16.1.0Network 192.168.2.0 //为了方便测试添加的配置Undo summary第2小组配置:(粗体字部分)AR18-2配置:<quidway>Sys //进入系统视图[quidway] Sysname ar18-2 //更改路由器名字为ar18-2[ar18-2] interface e3/0 //进入e3/0接口并配置IP地址Ip address 192.168.2.254 255.255.255.0Rip version 2Quit[ar18-2] Interface e1/0 //进入e1/0接口并配置IP地址Ip address 172.16.2.253 255.255.255.0Rip version 2Quit[ar18-2] RipNetwork 172.16.2.0Network 192.168.2.0Undo summaryAR28-2配置:<quidway>Sys //进入系统视图[quidway]Sysname ar28-2 //更改路由器名字为ar28-2[ar28-2]interface e0/0 //进入e0/0接口并配置IP地址Ip address 172.16.2.254 255.255.255.0Rip version 2Quit[ar28-2]Interface e0/1 //进入e0/1接口并配置IP地址Ip address 192.168.1.253 255.255.255.0Rip version 2Quit[ar28-2]RipNetwork 172.16.2.0Network 192.168.1.0 //为了方便测试添加的配置Undo summary测试:1、用dis ip routing-table查看是否有路由信息2、PC1的网关为AR18的E3/0的接口地址192.168.1.254/24,PC2的网关为AR18的E3/0的接口地址192.168.2.254/24 ,看PC1能否PING 通PC2,这两台PC是否可以PING 通网络中的任何一个接口的IP地址。
路由选择协议
路由选择协议
路由选择协议:
1. 什么是路由选择协议:
指的是一系列用于控制网络中流量转发的网络路由算法,协议一般是分组转发算法。
它以一种自动化、可靠的方式,选择和整合复杂的网络路由信息,它们可以传递给路由处理器以实现数据传输,其中数据传输的路径是按照最优的的标准确定的。
2. 路由选择协议的类型:
(1)静态路由选择协议:是指路由选择规则是通过路由器配置文件事先确定,而无需根据网络环境而随时调整。
(2)动态路由选择协议:是指路由器能够自动感知网络中线路发生变化,自行重新为数据包的流量找到最佳的转发路径,从而达到高效的数据传输。
目前常用的动态路由协议有RIP协议、OSPF协议、BGP协议等。
3. 路由选择协议的优缺点:
优点:
(1)减少运营商的管理和维护成本;
(2)减少网络中的冲突和延迟;
(3)降低网络上的干扰,提高网络性能;
(4)实现带宽有效利用,增加网络稳定性;
(5)实现节点自动感知环境,保证数据流路由的最优性。
缺点:
(1)由于网络节点状态改变和信息更新发生较多频繁,所以维护和计
算成本会比较大;
(2)同时,会出现一些在网络的应用行为上未经用户允许,发生了变化,造成用户的不快。
4. 路由选择协议的应用:
(1)用于多址流量的分发和可靠的路由切换,从而实现多层次的网络
结构;
(2)用于网络拓扑地址空间、路由表,实现转发表及路由器地址不变;(3)用于共享网络资源,控制出口网关转发流量,更有效的使用网络;(4)可以用于实现自动化网络路由选择,以降低运维成本;
(5)可以根据现有网络环境,调整路由策略,提高带宽利用率等。
路由器的基本配置以及路由协议
路由器的基本配置以及路由协议实验目的:(1)熟悉路由器(2)了解路由器的配置方式(3)掌握路由器的基本配置命令(4)熟悉路由器的路由配置(5)掌握RIP协议的基本配置(6)了解OSPF协议的基本配置实验步骤:路由器各接口IP地址设置如下:RTA RTBE0/0 192.168.2.1 192.168.3.1S3/0 192.168.7.1 192.168.7.2 PC机IP地址和缺省网关的IP地址如下:IP地址缺省网关地址PC21 192.168.2.2 192.168.2.1 24 PC19 192.168.2.3 192.168.2.1 24 PC20 192.168.2.4 192.168.2.1 24 PC18 192.168.3.5 192.168.3.1 24 PC17 192.168.3.6 192.168.3.1 24 PC16 192.168.3.7 192.168.3.1 24静态路由配置[Quiday]sysname RTA[RTA]int e0/0[RTA-e0/0]ip address 192.168.2.1 24[RTA-e0/0]int s3/0RTBRTAE0/0: 192.168.2.1/24S3/0: 192.681.7.2/24S3/0: 192.168.7.1/24E0/0: 192.168.3.1/24[RTA-s3/0]ip address 192.168.7.1[RTA-s3/0]q[RTA]ip rout-static 192.168.3.1 24 192.168.7.2 preference 60运行ping 192.168.3.6 24 ping 通RIP协议配置[RTA]undo ip ro 192.168.3.1 24 192.168.7.2[RTA]rip[RTA-rip]network 192.168.2.1[RTA-rip]network 192.168.7.1运行ping 192.168.3.6 24 ping 通RTB也如上述操作进行实验总结:静态路由原理:配置静态路由可以人为的指定对某网络段访问时要经过的路径,手动添加每一个能到达的网络号和接口,在网络结构比较简单且一般到达某一网络所经过的路径唯一的情况下才采用静态路由,不是使用动态路由协议来生成路由表的,以跳数为标准选择最佳网络路径,不适合复杂网络使用RIP:RIP有RIP-1和RIP-2两个版本,两者的路由算法都相同,RIP-2支持明文认证和MD5密文认证,并支持变长子网掩码,选择域路由,外部路由标记,子网掩码,下一跳地址以及验证机制。
介绍路由协议
介绍路由协议引言路由协议是计算机网络中一种用于决定数据包转发路径的协议。
它是实现网络路由的重要组成部分,能够为数据包选择合适的转发路径,从而实现数据在网络中的有效传输。
本文将介绍几种常见的路由协议及其特点。
静态路由静态路由是一种基本的路由方式,其中路由表由网络管理员手动配置。
当数据包到达路由器时,静态路由根据存储在路由表中的目的地址信息,决定下一跳的路由器,并将数据包发送到该路由器。
静态路由的配置过程相对简单,适用于小型网络。
然而,静态路由表不具备自适应能力,无法应对网络拓扑变化,需要手动更新。
动态路由动态路由是一种能够根据网络状态自动更新路由表的路由协议。
它利用一系列算法和度量标准来决策数据包的转发路径。
动态路由器通过交换路由信息和监测网络拓扑变化,来维护和更新路由表。
这个过程需要时间和计算资源,但可以实现灵活和自适应的路由选择。
内部网关协议(IGP)内部网关协议(Interior Gateway Protocol,IGP)是一种运行在自治系统内部的动态路由协议。
IGP主要用于在同一个自治系统内部的各个路由器之间交换路由信息,以确保数据包在自治系统内部的高效转发。
常见的IGP有RIP(Routing Information Protocol)、OSPF(Open Shortest Path First)和IS-IS(Intermediate System to Intermediate System)等。
RIPRIP是一种基于距离向量的内部网关协议。
通过使用跳数作为度量标准,RIP 选择最短的路径作为数据包的转发路径。
然而,RIP的路由收敛速度相对较慢,对较大规模的网络不太适用。
OSPFOSPF是一种开放式的最短路径优先协议。
它通过广播链路状态信息和动态调整路径度量,选择网络中最短的路径。
相比于RIP,OSPF具有更快的收敛速度,能够适应大型网络的需求。
IS-ISIS-IS是一种中间系统到中间系统的协议,主要应用于大型分布式网络,如互联网。
常见的路由协议及其工作原理。
常见的路由协议及其工作原理。
常见的路由协议有以下几种:1. 静态路由协议(Static Routing Protocol):管理员手动配置路由器的路由表,将目的地址映射到出接口。
静态路由协议不会自动适应网络变化,需要手动更新路由表。
2. RIP(Routing Information Protocol):RIP是一种距离向量路由协议,使用跳数作为路径的度量标准。
路由器通过交换路由表来学习网络拓扑,并通过定期广播自己的路由表来通知其他路由器。
3. OSPF(Open Shortest Path First):OSPF是一种链路状态路由协议,使用链路的带宽作为路径的度量标准。
路由器通过交换链路状态数据库来学习网络拓扑,并计算最短路径树,从而确定最佳路径。
4. EIGRP(Enhanced Interior Gateway Routing Protocol):EIGRP是思科自主研发的一种增强型内部网关路由协议。
它结合了距离向量和链路状态两种路由算法,并采用基于可靠性的分布式计算方法,具有快速收敛和低网络开销等特点。
5. BGP(Border Gateway Protocol):BGP是一种路径矢量路由协议,用于在不同的自治系统之间交换路由信息。
BGP使用属性和策略来选择最佳路径,并支持多路径和策略路由。
这些路由协议的工作原理大致如下:- 路由器通过邻居路由器交换路由信息,了解网络拓扑和目的地的可达性。
- 根据收到的路由信息更新路由表,选择最佳的路径进行数据转发。
- 定期发送路由更新信息,通知其他路由器自己的路由信息,并接收其他路由器的更新信息。
- 在网络中形成稳定的路由路径,使数据能够正确地传递到目的地。
- 监控网络变化,及时更新路由表,保持网络的稳定性和可靠性。
常见的路由协议及工作原理
常见的路由协议及工作原理如下:
1. RIP路由协议:RIP协议最初是为Xerox网络系统的Xeroxparc通用协议而设计的,是Internet中常用的路由协议。
RIP采用距离向量算法,即路由器根据距离选择路由,所以也称为距离向量协议。
路由器收集所有可到达目的地的不同路径,并且保存有关到达每个目的地的最少站点数的路径信息,除到达目的地的最佳路径外,任何其它信息均予以丢弃。
2. OSPF路由协议:OSPF协议是一种链路状态路由协议,主要应用于较大规模的网络环境中。
与RIP不同,OSPF协议通过路由设备间的链路状态交换,生成网络中所有设备的链路状态数据库。
OSPF协议使用Dijkstra的最短路径算法计算最短路径树,以得到到达目标地址的最短路径。
3. BGP路由协议:BGP协议是一种外部网关协议,主要用于不同自治系统之间的路由交换。
BGP协议通过建立和维护相邻节点间的连接关系,并交换路由信息来更新和维护路由表。
BGP协议具有支持大规模网络、路由收敛速度快、防止路由循环等特点。
以上是常见的路由协议及工作原理,不同的路由协议适用于不同的网络环境,需要根据实际情况选择合适的路由协议。
计算机网络的路由协议
计算机网络的路由协议计算机网络的路由协议是计算机网络中一种非常重要且必不可少的通信协议,用于在网络中寻找合适的路径,将数据包从源地址发送到目的地址。
在当今互联网时代中,路由协议对于数据信息的传输速度、可靠性和安全性等方面都起着至关重要的作用。
本文将从路由协议的定义、工作原理、分类以及最常用的路由协议四个方面来探讨计算机网络的路由协议。
一、路由协议的定义简单地说,路由协议就是一组规则,用以在网络中实现数据包的转发。
它通过将数据包从源地址发送到目的地址的路径寻找,实现网络通信。
路由协议通常采用“跳数”与“成本”等指标来决策最优路径,以提高网络性能的同时也保证了网络的可靠传输。
二、路由协议的工作原理路由协议的工作原理可以用以下步骤来描述:1、当一个数据包产生时,它会被发送到通信网络上。
2、路由器会接收到来自通信网络上的数据包,然后尝试查找最佳路径。
为了做出最佳决策,路由器需要评估它与每个连接的成本,并且通过跳数等指标来判断该路径是否可用。
3、一旦路由器决策出最佳路径,就会将该数据包发送到最佳路径上,以最短的时间和距离将数据包从源地址发送到目的地址。
4、在数据包到达目的地址之前,它可能会经历多个路由节点。
每个节点将检查下一跳的最优路径,并沿着路径继续转发。
最后,当数据包到达目的地时,路由器或者交换机将重新组装所有的数据包,并将其发送到接受方。
三、路由协议的分类1、静态路由协议静态路由协议是一种手动配置路由表的方法,它需要管理员手动添加或删除路由规则。
这种协议适用于网络规模较小的情况,例如家庭局域网或小型企业网络。
静态路由协议的优点是灵活性较高,因为管理员可以手动控制路由规则,从而使网络更加安全,并且不会降低网络的性能。
缺点是手动添加和修改路由规则需要一定的技术水平,并且在网络拓扑变化时,需要手动更新路由表,比较繁琐。
2、动态路由协议动态路由协议是一种自动配置路由表的方法。
它可以监测网络拓扑变化,并使用每一个节点的路由表信息来计算网络中的最短路径。
路由器OSPF路由协议配置
R2(config)#router ospf 10 R2(config-ospfv2)#network 30.0.0.0 0.0.0.3 area 0 R2(config-ospfv2)#network 30.0.1.0 0.0.0.3 area 0 R2(config-ospfv2)#exit
内容提要
OSPF配置步骤
OSPF基本配置 OSPF SUTB区域配置 OSPF NSSA区域配置
OSPF路由控制
OSPF故障处理
OSPF路由控制配置
配置OSPF路由聚合(路由配置模式)
配置ABR路由聚合
ZXR10(config-ospfv2)#area <area-id> range <ip-address> <netmask>{ summary-link | nssa-external-link} [advertise| not-advertise]
R2配置:
R2(config)#router ospf 10 R2(config-ospfv2)#router-id 1.1.1.3 R2(config-ospfv2)#network 30.0.0.0 0.0.0.3 area 0 R2(config-ospfv2)#network 30.0.1.0 0.0.0.3 area 1 R2(config-ospfv2)#area 1 stub R2(config-ospfv2)#exit
路由器OSPF路由协议配置
课程目标
经过本节的学习,你可以获得以下收获:
掌握OSPF路由协议的基本配置 掌握OSPF路由协议的配置实例 掌握OSPF路由协议的维护思路
内容提要
OSPF配置步骤
实验2静态路由协议及配置
查看路由表命令:show ip route
R1#show ip route Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2 E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR P - periodic downloaded static route Gateway of last resort is not set 1.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets 1.1.1.0 is directly connected, Loopback1 172.1.0.0/30 is subnetted, 1 subnets C 172.1.1.0 is directly connected, Serial0/0/0 C
静态路由定义了一条到目标网络或子网的路径
软件人才培养基地
配置静态路由实例
Stub Network
172.16.1.0
Network
10.0.0.0 A
S0/0 172.16.2.2 172.16.2.1
路由协议汇总范文
路由协议汇总范文路由协议是为了实现网络拓扑及数据包传输而发展起来的网络传输协议,常用的路由协议有Routing Information Protocol(RIP)、Open Shortest Path First(OSPF)、Boundary Gateway Protocol(BGP)等。
1. Routing Information Protocol(RIP)RIP协议是最早使用的动态路由协议,是一种内部网间路由协议。
相比其他路由协议,它具有简单、易实现的优点,但在向量距离路由算法中只能支持最多15个跃点,只能转发基本的路由表,无法识别子网,是一种非常简单的内部路由协议,很多简单的LAN内部网络使用它来进行路由选择。
RIP使用UDP协议,默认端口为520。
2. Open Shortest Path First(OSPF)OSPF是一种链路状态的路由协议,它使用Dijkstra算法来计算最短路径。
OSPF算法也同时使用了容错方面的传递策略,即当一些节点的路径发生变化时,它将会通知其他节点,以便及时做出相应的调整和更新,从而保证正确的路由选择。
OSPF使用IP协议,默认端口为893. Boundary Gateway Protocol(BGP)BGP是一种用于管理互联网网络的路由协议,它的主要目的是支持端到端的互联网,它用于在互联网内传输数据包。
使用BGP,ISP可以自行定义路由信息,允许管理路由信息并使用路由规则分配路由。
BGP使用TCP协议,默认端口为1794. Interior Gateway Protocol (IGP)IGP是内部网关协议。
路由与交换技术教学大纲
《路由与交换技术》课程教学大纲第一部分大纲说明一、制订教学大纲的依据本课程教学大纲依据信息工程系计算机网络技术专业及信息安全技术专业的专业培养目标及教学计划制定,符合社会对人才知识、能力、素质需求及地区经济发展的需要。
二、适用范围本教学大纲适用于信息工程系网络技术专业及信息安全技术专业学生。
三、课程的性质和任务交换机和路由器是构建大中型网络最核心、最重要的网络设备,这些设备必须根据网络应用的需求,进行合理正确的配置才能使用。
在组建网络时,除综合布线外,最重要的是对三层交换机和路由器进行配置,在日常的使用和管理维护过程中,也经常需要对交换机、路由器的配置进行调整。
这就要求网络管理人员必须充分熟悉和掌握交换机/路由器的配置和管理技术,以及将三层交换机或路由器当作防火墙或代理服务器的配置技术。
《路由与交换技术》课程是计算机网络技术专业及信息安全专业必修的专业课。
旨在让学生了解常用网络设备的概念,工作原理及工作方式、技术指标和参数,所遵循的网络标准,在网络层中所使用的协议。
主要任务是通过学习能够使学生在已有的计算机网络知识的基础上,对当前计算机网络设备的主要种类和常用的网络协议有较清晰的概念,掌握如何使用配置网卡、网线、集线器、交换机、路由器和防火墙。
学会计算机网络操作和日常管理和维护的最基本方法。
尽快熟悉并掌握交换机和路由器的配置与管理技术。
四、课程的背景知识1.前导课程及主要知识:《计算机调试技术》、《计算机网络》、《专业英语》等。
2.后续课程及主要知识:《网络工程》、《网络安全》及相关课程设计和毕业设计等。
五、课程教学要求的层次1.熟练掌握:要求学生能够全面、深入理解和熟练掌握所学内容,并能够用其分析、初步设计和解答与网络应用相关的问题,能够举一反三。
2.掌握:要求学生能够较好地理解和掌握,并且能够进行简单分析和判断。
3.了解:要求学生能够一般地了解的所学内容。
第二部分教学媒体与教学过程建设本课程文字教材作为学习的主要媒体,着重反映课程知识的系统性和完整性,在形式上要便于学生自学。
路由器基本配置实验报告
路由器基本配置实验报告路由器基本配置实验报告一:实验目的本实验旨在掌握路由器基本配置的操作步骤,包括IP地址配置、路由协议配置等内容。
二:实验环境1. 实验设备:一台路由器2. 实验软件:路由器配置工具三:实验步骤1. 网络拓扑设计在实验室环境中,设置一个简单的拓扑结构,包括一个局域网和一个广域网。
局域网内有两台主机,广域网通过路由器与局域网连接。
2. 路由器基本设置1) 连接路由器将计算机与路由器通过网线连接,并确认连接正常。
2) 登录路由器打开配置工具,输入路由器的IP地址,并输入管理员账号密码登录路由器的管理界面。
3) 修改管理员密码在路由器管理界面中,找到系统设置选项,修改管理员密码以保证安全性。
4) 配置设备名称在路由器管理界面中,找到设备名称设置选项,将设备名称修改为用户定义的名称。
5) 配置IP地址在路由器管理界面中,找到接口配置选项,为路由器的各个接口配置合适的IP地址。
6) 保存配置在路由器管理界面中,找到配置保存选项,保存已经修改的配置。
3. 路由协议配置1) 静态路由配置在路由器管理界面中,找到静态路由设置选项,为路由器配置静态路由项,使得路由器能够正确地转发数据包。
2) 动态路由配置在路由器管理界面中,找到动态路由设置选项,选择适合的路由协议并进行配置,实现路由器的动态路由功能。
四:实验结果经过以上步骤的操作,成功完成了路由器基本配置。
通过测试,发现路由器能够正确地转发数据包,并且实现了动态路由功能。
五:本文档涉及附件本文档没有涉及附件。
六:法律名词及注释1. IP地址:Internet Protocol Address的缩写,指互联网协议地址。
每台连接到互联网的设备都需要拥有唯一的IP地址,用于标识设备在网络中的位置。
2. 静态路由:由网络管理员手动配置的路由,其中每条路由包含目标网络和下一跳路由器的信息。
3. 动态路由:由路由器通过某种路由协议自动学习和更新的路由信息,能够根据网络拓扑的变化进行自适应调整。
路由协议原理及配置
路由协议原理及配置
1.路由协议原理
路由协议是一种网络通讯协议,它基于路由技术,可以在两台主机之
间传输数据,就是解决网络节点之间通讯的问题。
路由协议的主要功能是
在网络中传输数据,发现最佳路径并确保数据的安全传输。
路由协议包括:静态路由协议(Static Routing Protocol)、动态路由协议(Dynamic Routing Protocol)、路由信息协议(Routing Information Protocol)等。
静态路由是通过静态配置路由表来实现的,动态路由协议允许路由表
通过协商机制在网络中自动交换,从而达到最佳路由的目的。
路由协议的原理是将来自源节点的数据报文按照下一跳路由表中的信
息转发到指定的目的节点,目的节点以及下一跳节点都需要路由协议的支
持进行路由运算,路由协议可以根据路由表中的内容来决定下一跳的路径。
路由器会利用自身存储的路由表,通过路由协议收集到的路由信息,在网
络路由表中查找分给它的目的网络地址,确定数据向哪个接口输出,从而
实现路由。
2.路由协议配置
路由协议的配置主要是针对不同的路由协议进行的,一般由两部分组成,即全局配置以及路由协议本身的配置,路由协议对网络路由进行处理。
常用路由协议及优先级
常用路由协议及优先级一、引言路由协议是计算机网络中重要的组成部分,它可以帮助计算机在网络中找到正确的路径,从而实现数据传输。
常用的路由协议有很多种,每种协议都有其自身的特点和优缺点。
在本文中,我们将介绍常用的路由协议及其优先级。
二、常用路由协议1. 静态路由静态路由是一种手动配置的路由方式,管理员需要手动输入目标地址和下一跳地址。
这种方式适用于小型网络或者网络拓扑结构比较简单的场景。
2. RIP(Routing Information Protocol)RIP是一种基于距离向量算法的路由协议,它通过广播自己的路由表信息来与其他节点交换信息。
RIP适用于小型网络或者拓扑结构比较简单的场景。
3. OSPF(Open Shortest Path First)OSPF是一种基于链路状态算法的路由协议,它可以在复杂的网络拓扑结构中实现快速收敛和高效传输。
OSPF适用于大型企业网络或者ISP网络。
4. BGP(Border Gateway Protocol)BGP是一种广域网协议,它主要用于互联网上不同自治系统之间的通信。
BGP可以实现路由的策略控制和优化,适用于大型ISP网络。
三、常用路由协议的优先级1. BGP > OSPF > RIP > 静态路由BGP是最高优先级的路由协议,因为它主要面向互联网上不同自治系统之间的通信。
其次是OSPF,因为它可以在复杂的网络拓扑结构中实现快速收敛和高效传输。
RIP和静态路由是较低优先级的路由协议,适用于小型网络或者拓扑结构比较简单的场景。
2. 动态路由 > 静态路由动态路由协议优先于静态路由协议,因为动态路由可以自动更新和维护路由表信息,减少管理员的配置工作量。
而静态路由需要管理员手动配置目标地址和下一跳地址。
3. 拓扑结构复杂度 > 网络规模当网络拓扑结构比较复杂时,使用基于链路状态算法的OSPF或者基于BGP协议进行策略控制和优化更加合适。
路由协议原理及配置
路由协议原理及配置路由协议是计算机网络中用于确定数据包传输路径的一种协议。
它通过路由器之间的通信来传递网络中各个子网之间的路由信息,以确保数据能够正确地传递到目的地。
本文将介绍常见的路由协议原理及配置方法。
一、静态路由协议静态路由协议是手动配置的路由协议,要求管理员手动输入路由信息到每个路由器中。
它的工作方式简单,适用于小型网络或拓扑结构稳定的网络。
静态路由协议在路由器间没有自动的信息交换,也没有容错机制,路由器故障时需要手动重新配置。
配置静态路由协议需要管理员登录到每个路由器,使用命令行界面或图形界面进行配置。
具体步骤如下:1. 登录路由器管理界面。
2. 进入路由器配置模式。
3. 输入路由器之间的网络地址和下一跳地址。
4. 检查路由表,确保路由信息已正确添加。
5. 重复以上步骤,配置所有路由器的静态路由信息。
静态路由协议的优点是简单易用,不会浪费网络带宽和处理器资源。
然而,当网络拓扑发生变化时,需要手动修改静态路由配置,费时费力。
二、动态路由协议动态路由协议是自动配置的路由协议,能够自动学习和传递路由信息,适用于大型复杂网络。
常见的动态路由协议有RIP(Routing Information Protocol)、OSPF(Open Shortest Path First)和EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol)等。
1. RIP协议RIP协议是一种距离矢量路由协议,使用跳数作为度量单位,最大支持15跳。
配置RIP协议需要在每个路由器上进行以下步骤:a. 进入路由器配置模式。
b. 启用RIP协议,并指定本地网络。
c. 检查路由表,确保自动学习到相邻路由器的路由信息。
d. 重复以上步骤,配置所有路由器。
2. OSPF协议OSPF协议是一种链路状态路由协议,使用最短路径优先算法计算最佳路径。
配置OSPF协议需要在每个路由器上进行以下步骤:a. 进入路由器配置模式。
路由器配置命令(最全)
路由器配置命令(最全)路由器配置命令(最全)1. 前言路由器是网络通信中的重要设备,通过配置路由器命令可以实现网络的连接、安全性及性能优化。
本文将全面介绍路由器配置命令,帮助读者熟悉并掌握常用的路由器配置操作。
2. 路由器配置基础命令2.1 登录路由器用户使用以下命令登录路由器:```Router> enableRouter# configure terminalRouter(config)#```2.2 设置路由器主机名用户可通过以下命令设置路由器的主机名:```Router(config)# hostname Router1Router1(config)#```2.3 设置管理接口用户可通过以下命令设置路由器的管理接口:```Router1(config)# interface GigabitEthernet0/0Router1(config-if)# ip address 192.168.0.1 255.255.255.0 Router1(config-if)# no shutdownRouter1(config-if)#```2.4 设置路由器密码用户可通过以下命令设置路由器的密码:```Router1(config)# enable secret passwordRouter1(config)#```2.5 设置静态路由用户可通过以下命令设置静态路由:```Router1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1Router1(config)#```2.6 保存配置用户通过以下命令可以保存配置:```Router1# copy running-config startup-config```3. 路由器配置高级命令3.1 动态路由协议配置用户可通过以下命令配置动态路由协议,如OSPF、EIGRP等:```Router1(config)# router ospf 1Router1(config-router)# network 192.168.0.0 0.0.0.255 area 0 Router1(config-router)#```3.2 NAT配置用户可通过以下命令配置网络地址转换(NAT):```Router1(config)# interface GigabitEthernet0/1Router1(config-if)# ip nat insideRouter1(config)# interface GigabitEthernet0/0Router1(config-if)# ip nat outsideRouter1(config)# ip nat inside source static 192.168.0.10 203.0.113.10 Router1(config)#```3.3 VLAN配置用户可通过以下命令配置虚拟局域网(VLAN):```Router1(config)# vlan 10Router1(config-vlan)# name EngineeringRouter1(config)# interface GigabitEthernet0/0Router1(config-if)# switchport mode accessRouter1(config-if)# switchport access vlan 10Router1(config-if)#```3.4 ACL配置用户可通过以下命令配置访问控制列表(ACL):```Router1(config)# access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255 Router1(config)# interface GigabitEthernet0/0Router1(config-if)# ip access-group 1 inRouter1(config-if)#```3.5 DHCP配置用户可通过以下命令配置动态主机配置协议(DHCP):```Router1(config)# ip dhcp pool VLAN10Router1(dhcp-config)# network 192.168.10.0 255.255.255.0 Router1(dhcp-config)# default-router 192.168.10.1Router1(dhcp-config)# dns-server 8.8.8.8Router1(dhcp-config)#```4. 总结通过本文的介绍,我们了解了路由器配置命令的基础和高级操作,其中包括登录路由器、设置主机名、配置接口、设置密码、配置静态路由等基础命令,以及配置动态路由协议、NAT、VLAN、ACL、DHCP等高级命令。
路由器配置命令大全
路由器配置命令大全路由器是计算机网络中扮演着重要角色的设备,它可以将数据包按照一定的路由策略进行转发,实现网络的连接与通信。
在配置路由器时,管理员需要使用一系列的命令来进行设置和管理。
本文将为您提供路由器配置命令的全面介绍,以帮助您更好地掌握路由器的配置技巧和知识。
一、路由器基本配置命令1. 系统设置命令该命令用于对路由器的系统全局设置进行配置,如设定主机名称、域名、时钟等。
```Router(config)# hostname Router1Router(config)# ip domain-name Router(config)# clock timezone EST -5```2. 接口配置命令该命令用于配置路由器的接口参数,如IP地址、子网掩码等。
```Router(config)# interface GigabitEthernet0/0Router(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0Router(config-if)# no shutdown```3. 静态路由命令该命令用于手动添加路由表项,指定路由的目的网络和下一跳地址。
```Router(config)# ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.1.2```4. 默认路由命令该命令用于设置默认路由,将所有未知目的网络的数据包发送到指定的下一跳地址。
```Router(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.2```5. DHCP服务命令该命令用于配置路由器作为DHCP服务器,为网络中的设备自动分配IP地址等参数。
```Router(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.1.1 192.168.1.10Router(dhcp-config)# network 192.168.1.0 255.255.255.0Router(dhcp-config)# default-router 192.168.1.1```6. 密码设置命令该命令用于配置路由器登录密码和特权模式密码,加强路由器的安全性。
路由的基本配置
路由的基本配置路由的基本配置是指在网络设备上,为实现网络数据的传递和路由规则的管理而进行的一系列设置和调整。
路由是网络中不同子网之间进行数据传输的方式,通过将数据包从源地址传输到目标地址,实现子网之间的通信和数据的传递。
下面是关于路由的基本配置的详细说明:1. 路由器的基本配置路由器是实现网络数据传输和子网之间通信的关键设备,进行路由器的基本配置是使用路由器进行网络通信的前提。
基本配置包括主机名称、主机地址、网关、子网掩码等参数的设置。
主机名称是路由器在网络中的标识,可以根据需要进行设置。
主机地址是路由器的IP地址,用于唯一标识一个路由器。
网关是路由器连接不同网络之间的接口,用于数据传递和转发。
子网掩码是用于确定子网地址的一段位数,用于划分不同的子网。
2. 路由表的配置路由表是路由器用来存储路由信息和实现路由选择的关键数据结构。
路由表中存储了与路由器相连的网络和相应的下一跳路径。
路由器在进行数据传输时,会根据路由表来选择最优的路径进行数据传输。
路由表的配置包括添加路由、删除路由、调整路由优先级等操作。
添加路由是指将需要通信的目的地址和相应的下一跳路径添加到路由表中,以便实现数据的传递。
删除路由是指将不再需要通信的目的地址和相应的下一跳路径从路由表中移除,以释放资源和减少路由表的规模。
调整路由优先级是指根据网络拓扑结构的变化或者其他需要,改变路由的优先级顺序,以更好地适应网络环境的变化。
3. 动态路由协议的配置动态路由协议是路由器之间自动交换网络路由信息和计算最佳路径的一种协议。
通过动态路由协议,路由器可以自动学习到其他路由器的路由信息,以及计算出最优的路径进行数据传输。
常见的动态路由协议包括RIP、OSPF、BGP等。
配置动态路由协议需要设置协议类型、邻居关系、路由计算规则等。
协议类型是指选择适合网络环境的动态路由协议,不同的协议有不同的特点和适用场景。
邻居关系是指配置路由器之间建立邻居关系,以便交换路由信息和计算最佳路径。
路由协议的功能
路由协议的功能背景介绍在计算机网络中,路由协议是指网络设备之间用来交换路由信息以确定数据包的传输路径的一种协议。
它的主要功能是帮助网络设备动态地学习和维护路由表,以实现数据包的正确转发。
本文将介绍路由协议的功能,以及不同类型的路由协议的特点和应用场景。
功能一:动态路由动态路由是路由协议的核心功能之一。
在一个大规模的网络中,网络拓扑可能会发生变化,比如网络设备的故障、链路的断开等。
如果使用静态路由表,管理员需要手动更新路由信息,这样会非常繁琐且容易出错。
而动态路由协议能够自动地学习网络的拓扑信息,并根据网络的变化及时更新路由表,使数据包能够按照最优的路径进行转发。
动态路由协议通常采用一种或多种算法,如距离矢量算法(Distance Vector)、链路状态算法(Link State)等,来计算和选择最佳的路由。
这些算法会考虑到诸如链路的带宽、延迟、拥塞状态等因素,以实现最优的数据转发。
功能二:路由信息交换路由协议的另一个重要功能是路由信息的交换。
不同的路由器需要相互通信,以交换彼此的路由信息。
在一个网络中,可能会存在多个路由器,它们之间需要建立可靠的通信机制,以便及时地交换路由信息。
路由信息交换通常通过一些特定的协议来完成,如开放最短路径优先(OSPF)、边界网关协议(BGP)等。
这些协议规定了路由器之间交换路由信息的格式和方法,以确保信息的正确传递。
功能三:路由策略控制路由协议还具备一定的路由策略控制功能。
在一个网络中,可能存在多条到达同一目的地的路由,这时路由器可以根据一定的策略来选择最优的路径。
路由策略控制可以基于多个因素进行决策,如链路状态、带宽利用率、安全性需求等。
管理员可以根据实际需求,通过配置路由协议的参数和策略,来实现对数据包流量的控制和调度。
功能四:容错和冗余容错和冗余是路由协议的另外一项重要功能。
在一个复杂的网络中,可能会存在链路故障、设备故障等问题,这时路由协议可以通过备用路径来实现容错和冗余。
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2常用路由协议及配置
2.1 路由器配置基础
路由器的基本配置
1.模式转换
连接到路由器后,默认进入用户模式(USER MODE),系统提示“>”。
按图2-2,键入相应的命令进入特权模式、全局模式、子模式,并在这些模式中切换,熟练掌握不同模式下的常用命令。
Router> /*用户模式*/
Router> enable
Router# /*特权模式*/
Router# configure terminal
Router(config)# /*全局模式*/
Router(config)# interface fa0/0
Router(config-if)#
方法1:直接退出到全局模式
Router(config-if)# exit/*子模式,接口模式*/
方法2:退出到特权模式,再进行全局模式
Router(config-if)# end (Ctrl+Z)
Router# config t
Router(config)# router rip
Router(config-router)#
方法1:直接退出到全局模式
Router(config-router)# end(Ctrl+Z) /*子模式,路由器模式*/
方法2:退出到特权模式,再进行全局模式
Router(config-router)# exit
Router(config)# exit (end,Ctrl+Z)
Router# disable /*特权模式*/
Router> /*用户模式*/
2.命名路由器(Name the Router)
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)#
Router(config)# hostname Lab-A /*命名路由器,Lab-A*/
3.配置进入特权模式的密码,即enable密码(Configuring Enable Passwords)
Router> enable 14
Router# configure terminal
Lab-A (config)#
Lab-A (config)# enable password cisco/*明文,未加密*/
Lab-A (config)# show run /*查看配置文件中此行仍是enable password cisco
Lab-A (config)#enable secret cisco /*密文密码*/
Lab-A (config)# Show run /*查看配置文件中此行是enable secret 5 $1$emBK$WxqLahy7YO /*密码被加密*/
验证:在Router> 下打入enable后出现password,要求输入特权模式下的密码
4.配置Telnet登录密码(Configuring Console Passwords )
Lab-A > enable 14
Lab-A # configure terminal
Lab-A (config)# line vty 0 4/*进入控制线路配置模式*/
Lab-A (config-line)# login /*开启登录密码保护*/
Lab-A (config-line)# password cisco
Lab-A(config-line)# exit
Lab-A(config)#
验证:只有配置好Telnet的口令后,才能在远端用“Telnet 设备IP地址”登录到此设备,对其进行配置。
PC> telnet 172.16.20.1
Password : /*要求输入口令cisco, 才能登录
5.配置控制台访问密码(Configuring Console Passwords )
Lab-A > enable 14
Lab-A # configure terminal
Lab-A (config)# line console 0 /*进入控制线路配置模式*/
Lab-A (config-line)# login /*开启登录密码保护*/
Lab-A (config-line)# password ruijie
Lab-A(config-line)# exit
Lab-A(config)#
验证:在打入回车后,进入用户模式>前,要求输入口令
6.配置串行口(Configuring a Serial Interface)
Lab-A # config t/*键入TAB,可能补全命令*/
Lab-A (config)# interface s0/0/*进入串行口模式(Enter Serial Interface Mode )*/
Lab-A (config-if)# clock rate 64000
/*DCE端配置时钟(Set clock rate if a DCE cable is connected )*/
Lab-A (config-if)# ip address 192.168.100.1 255.255.255.0
/*配置接口IP地址和网络掩码(Specify the Interface Address and Subnet Mask )*/
Lab-A (config-if)# no shut /*开启接口(Turn on the Interface )*/ Lab-A (config-if)# exit
Lab-A(config)#
7.配置以太口(Configuring an Ethernet Interface )
Lab-A(config)#
Lab-A (config)# interface fa 0/0
/*进入以太口模式(Enter Ethernet Interface Mode )*/
Lab-A (config-if)# ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
/*配置接口IP地址和网络掩码(Specify the Interface Address and Subnet Mask )*/
Lab-A (config-if)# no shut/*开启接口(Turn on the Interface )*/ 8.配置登录提示信息(Configuring Login Banners )
Lab-A# config t
Lab-A (config)# banner motd #Welcome to MyRouter#
/*“#”:特定的分隔符号*/
9.路由器Show命令解释(Show Command)
show命令可以同时在用户模式和特权模式下运行,用“show ?”命令来提供一个可利用的show命令列表。
Lab-A# show interfaces
/*显示所有路由器端口状态,如果想要显示特定端口的状态,我们可以键入“show interfaces”后面跟上特定的网络接口和端口号即可。
*/
Lab-A# show controllers serial/*显示特定接口的硬件信息。
*/
Lab-A# show clock/*显示路由器的时间设置。
*/
Lab-A# show hosts/*显示主机名和地址信息。
*/
Lab-A# show users /*显示所有连接到路由器的用户。
*/
Lab-A# show history /*显示键入过的命令历史列表。
*/
Lab-A# show flash /*显示flash存储器信息以及存储器中的IOS映象文件。
*/
Lab-A# show version /*显示路由器信息和IOS信息。
*/
Lab-A# show arp /*显示路由器的地址解析协议列表。
*/
Lab-A# show protocol/*显示全局和接口的第三层协议的特定状态。
*/
Lab-A# show startup-configuration /*显示存储在非易失性存储器(NVRAM)的配置文件。
*/
Lab-A# show running-configuration/*显示存储在内存中的当前正确配置文件。
*/ Lab-A# show interfaces s 1/2 /*查看端口状态*/
Lab-A# show ip interface brief /* 显示端口的主要信息*/
10.使用“?”(use “?”)
Lab-A# clock
Lab-A# clock ?/*使用“?”进行逐级命令提示*/ Lab-A# clock set ?
Lab-A# clock set 10:30:30 ?
Lab-A# clock set 10:30:30 20 oct ?
Lab-A# clock set 10:30:30 20 oct 2002?
Lab-A# show clock。