优先开放最短路径(OSPF)协议
ospf路由协议
Osfp 路由协议
1、OSPF协议概述
OSPF(Open Short Path First)开放最短路径优先协议,是一种基于链路状态的内部网协议(Interior Gateway Protocol),主要用于规模较大的网络中。
2、OSPF的特点
●适应范围广:支持各种规模的网络,最多可支持数百台路由器。
●快速收敛:在网络拓扑结构发生变化后立即发送更新报文,使这一变化在自治系统中被处理。
●无环路由:根据收集到的链路状态用最短路径树算法计算路由。
●区域划分:允许自治系统内的网络被划分成区域来管理,区域间传送的路由信息被
汇聚,从而减少了占用的网络资源。
●路由分级:使用4类不同的路由,按照优先顺序分别是区域间路由、区域路由、第
一类路由、第二类路由。
3、OSPF的基本概念
●自治系统(Autonomous System,AS):为一组路由器使用相同路由协议交换路由信
息的路由器。
●路由器ID号:运行OSPF协议的路由器,每一个OSPF进程必须存在自己的
Router-ID。
●OSPF邻居:OSPF路由器启动后,便会通过OSPF接口向外发送Hello报文,收到
Hello报文的OSPF路由器会检查报文中所定义的参数,使双方成为邻居。
●OSPF连接:只有当OSPF路由器双方成功交换DD报文,交换LSA并达到LSDB
的同步后,才能形成邻接关系。
4、OSPF路由的计算过程
每台路由器根据自己周围的网络拓扑结构生成链路状态通告(State Advertisement,LSA),并通过更新报文将LSA发送给网络中的其他OSPF路由器。
OSPF协议介绍
OSPF协议介绍
来⾃:https:///zzj244392657/article/details/92617311/
概述
路由协议OSPF全称为Open Shortest Path First,也就开放的最短路径优先协议,因为OSPF是由IETF开发的,它的使⽤不受任何⼚商限制,所有⼈都可以使⽤,所以称为开放的,⽽最短路径优先(SPF)只是OSPF的核⼼思想,其使⽤的算法是Dijkstra算法,最短路径优先并没有太多特殊的含义,并没有任何⼀个路由协议是最长路径优先的,所有协议,都会选最短的。
OSPF的流量使⽤IP协议号89。
OSPF⼯作在单个AS,是个绝对的内部⽹关路由协议(Interior Gateway Protocol,即IGP)。
OSPF对⽹络没有跳数限制,⽀持 Classless Interdomain Routing (CIDR)和Variable-Length Subnet Masks (VLSMs),没有⾃动汇总功能,但可以⼿⼯在任意⽐特位汇总,并且⼿⼯汇总没有任何条件限制,可以汇总到任意掩码长度。
OSPF⽀持认证,并且⽀持明⽂和MD5认证;OSPF不可以通过Offset list来改变路由的metric。
OSPF并不会周期性更新路由表,⽽采⽤增量更新,即只在路由有变化时,才会发送更新,并且只发送有变化的路由信息;事实上,OSPF是间接设置了周期性更新路由的规则,因为所有路由都是有刷新时间的,当达到刷新时间阀值时,该路由就会产⽣⼀次更新,默认时间为1800秒,即30分钟,所以OSPF路由的定期更新周期默认为30分钟。
OSPF路由协议详解
R2
32
邻接关系的七个状态
• down:邻居会话的原始状态; • init:初始状态,但双方通信还没有建立; • 2-way:双向通信状态,本地路由器收到来自邻居路由器的hello 包中的Active
Neighbor字段看到自己的RID,双向通信建立,选举DR; • Exstart:信息交换初始化(预启动状态),本地路由器和它的邻居确定主/从关系,
2024/2/18
11
邻接关系的过程
介绍了以上内容,宣告R1上的网段:
R1
R1: Router ospf 1 router-id 1.1.1.1 network 1.1.1.0 0.0.0.255 area 0 network 12.12.12.0 0.0.0.3 area 0
2024/2/18
R2
✓ 稳定压倒一切(非抢占)
✓ 通过控制接口优先级是控制DR选举的 好办法
✓ DR的选举是基于接口的,如果说某个 路由器是DR,这种说法是错误的
2024/2/18
DR/BDR选举规 则
DR/BDR
✓ 只有在广播或NBMA类型接口才会选举DR, 在点到点或点到多点类型的接口上不需要选举DR
注意 !!
✓ DR是某个网段中的概念,是针对路由器的接口而言的
用来存储路由器在某个ospf接口上发现 的邻居,初始的hello没有该字段。
OSPF协议
OSPF协议简介
OSPF(开放式最短路径优先)是一种内部网关协议(IGP),用于在大型企业网络或互联网中进行路由选择和转发。它是一种链路状态路由协议,被广泛用于构建大规模的自治系统(AS)内部的动态路由网络。
OSPF的目标
OSPF的设计目标是实现以下几个重要方面:
1.可靠性:OSPF通过在网络中交换链路状态信息,实现了快速的网络收敛和故障恢复,以确保网络的高可靠性。
2.可扩展性:OSPF能够适应大型网络的扩展需求,支持分层设计和分区,使得网络可以灵活地增长和调整。
3.快速收敛:OSPF使用最短路径优先算法(SPF)来计算路由,能够快速选择最佳路径,并在网络拓扑发生变化
时迅速收敛。
4.灵活的策略控制:OSPF提供了多种策略控制机制,如区域(Area)、路由汇总(Route Summarization)、路
由过滤(Route Filtering)等,使得网络管理员能够根据实际需求进行灵活的路由控制。
OSPF的工作原理
OSPF协议通过建立邻居关系、交换链路状态信息、计算最短路径和更新路由表等步骤来实现路由选择和转发。
1.邻居关系建立:OSPF路由器通过发送Hello报文来探测与相邻路由器之间的连接,建立邻居关系。邻居关系
的建立是通过交换Hello报文和协商参数来完成的。
2.链路状态信息交换:建立邻居关系后,OSPF路由器将链路状态信息(LSA)广播给邻居路由器,用于描述自身
的链路状态和拓扑信息。
3.最短路径计算:OSPF路由器使用最短路径优先算法(SPF)来计算到达目的网络的最优路径,并生成路由表。
OFPF
OSPF协议综述
开放式最短路径优先协议(OSPF)是基于开放标准的链路状态路由选择协议。OSPF是内部网关路由协议(IGP)。IGP用于在单一自治系统内决策路由(自治系统是指执行统一路由决策的一组网络设备的组合)。
外部网关路由协议(EGP)用于在多个自治系统之间执行路由。
OSPF适合于大型网络环境:OSPF是一种链路状态型的路由协议,不会产生环路问题;OSPF将自治系统分割成多个小的区域,OSPF的路由器只在区域内部学习完整的链路状态信息。
Router ID;是在OSPF区域内唯一标识一台路由器的IP地址。得到ID方法:
#首先路由器选取它所有Loopback接口上数值最高的IP地址;
#若没配置Loopback接口的IP地址,就在所有物理端口中选取一个数值最高的IP地
址作为Router ID
OSPF的工作过程:
使用OSPF路由协议的路由器需要保存3张表
#邻居列表:列出每台路由器全部已经建立邻接关系的邻居路由器
#链路状态数据库(LSBD):列出网路中其他路由器的信息,显示全网拓扑。
#路由器:列出通过SPF算法计算出的到达每个相连网络的最佳路径邻接关系的建立
路由器A------------------------------------------------------路
由器B
#路由器A发送一个Hello报文(字段为空)
#B收到Hello报文,为A创建一个邻居数据结构,并将A设置为初始状态。B发送Hello报文给A
#A收到B的报文看到自己的路由器ID时,A为B创建一个邻居数据结构把B设置为ExStart状态,路由器A产生一个空的数据库描述报文。
ospf基于什么协议
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ospf基于什么协议
篇一:ospF的八大特点介绍
什么是ospF?
ospF的全称叫openshortestpathFirst,开放最短路径优先。open的意思就是这个协议是公开性的,ospF是由ietF 标准组织制定的一种基于链路状态内部网关协议。
(shortestpathFirst)最短路径优先指的是路由选择过程中的一个算法,如果学过动态路由协议基础,就会知道ospF是一种典型的igp,是描述路由信息运行在同一个自制系统内部的动态路由协议。ospF路由协议是一种典型的链路状态(link-state)的路由协议,一般用于同一个路由域内。在这里,路由域是指一个自治系统(autonomoussystem),即as,它是指一组通过统一的路由政策或路由协议互相交换路由信息的网络。在这个as中,所有的ospF路由器都维护一个相同的描述这个as结构的数据库,该数据库中存放的是路由域中相应链路的状态信息,ospF路由器正是通过这个
数据库计算出其ospF路由表的。ospF的八大特点介绍前文已经说明了ospF路由协议是一种链路状态的路由协议,为了更好地说明ospF路由协议的基本特征,我们将ospF路由协议与距离矢量路由协议Rip (Routinginformationprotocol)作一比较,归纳为如下几点:
1、Rip路由协议中用于表示目的网络远近的参数为跳(hop),也即到达目的网络所要经过的路由器个数。
在Rip路由协议中,该参数被限制为最大15,对于ospF 路由协议,路由表中表示目的网络的参数为cost,该参数为一虚拟值,与网络中链路的带宽等相关,也就是说ospF路由信息不受物理跳数的限制。因此,ospF适合应用于大型网络中,支持几百台的路由器,甚至如果规划的合理支持到1000台以上的路由器也是没有问题的。
OSPF路由协议配置55620
1.实验目的
1.掌握OSPF协议的基本原理和配置;
2.熟悉DR的选举原理和配置;
3.了解多区域OSPF的原理和配置;
4.尝试根据协议原理设计实验过程;
5.利用现有的链接完成图示的物理链接
2.实验环境(软件条件、硬件条件等)
3台MSR3040路由器、一台MSR5060路由器、3台S3610交换机、12台pc;
3.实验原理与方法(架构图、流程图等)
【OSPF协议】
OSPF(Open Shortest Path First开放式最短路径优先)[1]是一个内部网关协议(Interior Gateway Protocol,简称IGP),用于在单一自治系统(autonomous system,AS)内决策路由。
OSPF路由协议是一种典型的链路状态(Link-state)的路由协议,一般用于同一个路由域内。在这里,路由域是指一个自治系统(Autonomous System),即AS,它是指一组通过统一的路由政策或路由协议互相交换路由信息的网络。在这个AS中,所有的OSPF路由器都维护一个相同的描述这个AS结构的数据库,该数据库中存放的是路由域中相应链路的状态信息,OSPF路由器正是通过这个数据库计算出其OSPF路由表的。
作为一种链路状态的路由协议,OSPF将链路状态广播数据包LSA(Link State Advertisement)传送给在某一区域内的所有路由器,这一点与距离矢量路由协议不同。运行距离矢量路由协议的路由器是将部分或全部的路由表传递给与其相邻的路由器。
【OSPF邻居关系】
邻接关系建立的4个阶段:
OSPF
1、OSPF(开放最短路径优先协议)-->链路状态协议 IS-IS链路:指的是路由器的接口状态:指的是路由器的接口的状态信息,还有路由器之间的邻接关系全网的路由器的链路状态数据库是一致的2、OSPF的特点1、快速的网络适应2、较低的更新频率 (30分钟)3、采用触发更新的方式,将发生变更的网络信息组播给自己的邻接路由器邻接路由器同步之后会转发这个 LSA4、根据完整的拓扑数据库,采用SPF算法运算出最优的路由5、传输层协议,协议号为893、OSPF的三张表格1、邻居表 存放的是邻居信息2、拓扑数据库 LSDB,最终所有路由器上的LSDB同步3、路由表 存放的是经过SPF算法运算得出的最有路由4、OSPF发送的数据包类型1、hello hello时间是10S,通过组播224.0.0.5ip and maskareaauth type and passwordhello interval 10S dead time 40Srouter priorityDR/BDR active neighbor2、DBD 链路状态数据路描述 需要确认对我的DBD进行了排序3、LSR 链路状态请求 需要确认4、LSU 链路状态更新 需要确认5、LSACK 链路状态确认LSA不是一个独立的数据包类型,他是包含在LSU当中的,在OSPF协议中一共11中不同类型的LSA5、OSPF邻接关系的建立Down:这是OSPF建立交互关系的初始化状态,表示在一定时间之内没有接收到从某一相邻路由器发送来的信息。在非广播性的网络环境内,OSPF路由器还可能对处于Down状态的路由器发送Hello数据包。 Attempt:该状态仅在NBMA环境,例如帧中继、X.25或ATM环境中有效,表示在一定时间内没有接收到某一相邻路由器的信息,但是OSPF路由器仍必须通过以一个较低的频率向该相邻路由器发送Hello数据包来保持联系。 Init:在该状态时,OSPF路由器已经接收到相邻路由器发送来的Hello数据包,但自身的IP地址并没有出现在该Hello数据包内(邻居信息),也就是说,双方的双向通信还没有建立起来。 2-Way:这个状态可以说是建立交互方式真正的开始步骤。在这个状态,路由器看到自身已经处于相邻路由器的Hello数据包内,双向通信已经建立。在这 个状态,OSPF路由器还可以根据其中的一个路由器是否指定路由器或是根据链路是否点对点或虚拟链路来决定是否建立交互关系。DR/BDR 的选举是在2-way状态之后进行的。 Exstart:这个状态是建立交互状态的第一个步骤。在init和2-way状态结束后,此网段上的所有路由器就有了选举一个
OSPF 协议
1.OSPF协议简介
OSPF(Open Shortest Path First)协议是一种内部网关协议(IGP),用于在大型企业网络或互联网中实现路由选择。它是一个开放的、链路状态路由协议,旨在优化路由器之间的通信,并根据网络拓扑信息计算最短路径。OSPF协议具有以下特点:
•开放性:OSPF协议是公开的,它的工作原理和规范可以被广泛理解和应用。这使得不同厂商的路由器可以相互通信和交换路由信息,促进了网络设备的互操作性。
•链路状态路由:OSPF协议通过在网络中广播链路状态更新来确定网络拓扑信息。每个路由器都维护一个链路状态数据库(LSDB),其中包含有关网络中所有路由器和链路的状态信息。基于这些信息,OSPF使用Dijkstra 算法计算最短路径,并构建路由表。
•分层和区域化:OSPF协议将网络划分为不同的区域(Area),每个区域内部的路由器使用区域内链路状态数据库进行路由计算,而不需要了解整个网络的拓扑。这种分层和区域化的设计减少了路由器之间的通信量,提高了网络的可扩展性。
•动态适应性:OSPF协议能够根据网络的变化自动调整路由,以适应链路的故障、拓扑的变化或带宽的变化。当网络发生改变时,路由器会通过链路状态更新通知其他路由器,并更新各自的链路状态数据库,从而重新计算最短路径。
OSPF协议在大型企业网络和互联网中被广泛应用,特别适用于要求快速收敛、具备高可靠性和可扩展性的网络环境。它提供了灵活的路由控制和路由优先级设置,使网络管理员能够根据具体需求进行网络设计和优化。
2.OSPF协议的工作原理
OSPF开放最短路径优先
OSPF开放最短路径优先
一、链路状态路由选择协议
OSPF是一种链路状态路由协议,是由IETF(Internet工程任务组)开发的、用于支持IP通信的开放式路由协议。
使用SPF算法(也称为Dijkstra算法)
二、OSPF度量
OSPF根据一种开销度量来确定最佳路径。链路的带宽越高,开销越低。到目的设备的路径中开销最小的便是最理想的路径。
开销(cost)=100,000,000/以bit/s为单位的链路带宽
三、OSPF邻居()和邻接()关系
OSPF路由器会建立和维护与其他相连OSPF路由器的邻居(或邻接)关系,邻接是一种高级的邻居关系,邻接的路由器之间可以交换路由信息。路由器在邻居之间启动邻接关系时,将会开始交换链路状态更新信息,在链路状态数据库同步后,路由器即达到FULL(完全)邻接状态。
在与其邻居达到完全邻接之前,路由器会经历几种状态变化
1)Init(初始化状态)
2)2-way(双向状态)
3)Exstart(预启动状态)
4)Exchange(交换状态)
5)Loading(加载状态)
6)Full(完全邻接)
OSPF路由器使用Hello协议开始建立和维护邻接关系。
Hello协议使用组播地址224.0.0.5向直接连接的OSPF路由器发送hello数据包
这些数据包在以太网和广播链路上每10S发送一次,在非广播链路上则是每30S发送一次Full状态是OSPF路由器的正常邻接状态。如果一台路由器陷入其他状态,则表明可能存在问题,但是唯一例外是2-way状态,在广播环境中,路由器只能与DR(指定路由器)和BDR(备份指定路由器)达到FULL状态,其他的所有邻居处于2-way状态。
ospf协议号
ospf协议号
OSPF(Open Shortest Path First)是一种用于路由选择的开放性协议,在计算机网络中起到重要作用。它使用了一种叫做链路状态路由选择算法(Link State Routing)的方法来确定网络中最短的路径,从而实现了高效的路由转发。
OSPF协议号为89,其主要目标是提供一个可扩展的,支持大型网络的内部路由协议。它使用路由器发送各种链路信息到整个网络,并共享这些信息,以便计算最短路径。这些链路信息包括链路的状态、成本、带宽等。通过根据这些信息计算最短路径,OSPF实现了有效的路由选择。
OSPF具有以下几个特点:
1. 开放性:OSPF是一个开放的标准协议,可以在任何厂商的路由器上实现,这使得它成为一个广泛通用的协议,能够与其他厂商的设备兼容。
2. 分层结构:OSPF协议采用了分层的路由器结构,这使得它能够处理复杂的网络拓扑,并能够支持大规模的网络拓扑。在分层结构中,路由器被分为区域,每个区域内部使用OSPF协议进行内部路由,而区域之间则使用各自区域的汇总路由进行通信。
3. 支持VLSM:OSPF支持可变长子网掩码(VLSM),这使得网络管理员可以有效地分配IP地址,并减少了IP地址的浪费。VLSM的支持也使得OSPF可以更好地适应网络的变化。
4. 动态路由:OSPF能够根据网络的拓扑结构和链路的状态动态地计算最短路径,从而提供了高效的动态路由选择。路由器会根据链路的状态来调整路由表,以保证数据包能够通过最短路径进行转发。
5. 安全性:OSPF提供了一些安全机制,如鉴权、加密等,保护网络免受恶意攻击和未授权访问。
OSPF协议详细介绍-非常好
OSPF协议详细介绍-⾮常好
1.掌握OSPF的⼯作原理
2.掌握OSPF的基本配置
开放式最短路径优先(OSPF)
OSPF是⼀种基于链路状态的路由协议,它从设计上就保证了⽆路由环路。OSPF⽀持区域的划分,区域内部的路由器使⽤SPF最短路径算法保证了区域内部的⽆环路。OSPF还利⽤区域间的连接规则保证了区域之间⽆路由环路。
OSPF⽀持触发更新,能够快速检测并通告⾃治系统内的拓扑变化。
OSPF可以解决⽹络扩容带来的问题。当⽹络上路由器越来越多,路由信息流量急剧增长的时候,OSPF可以将每个⾃治系统划分为多个区域, 并限制每个区域的范围。OSPF这种分区域的特点,使得OSPF特别适⽤于⼤中型⽹络。OSPF还可以同其他协议(⽐如多协议标记切换
协议MPLS)同时运⾏来⽀持地理覆盖很⼴的⽹络。
OSPF可以提供认证功能。OSPF路由器之间的报⽂可以配置成必须经过认证才能进⾏交换。与RIP协议的⽐较
OSPF原理介绍
OSPF要求每台运⾏OSPF的路由器都了解整个⽹络的链路状态信息, 这样才能计算出到达⽬的地的最优路径。OSPF的收敛过程由链路状态公告LSA(Link State Advertisement)泛洪开始,LSA中包含了路由器已知的接⼝IP地址、掩码、开销和⽹络类型等信息。收到LSA的路由器都可以根据LSA提供的信息建⽴⾃⼰的链路状态数据库LSDB(Link State Database),并在LSDB的基础上使⽤SPF算法进⾏运算,建⽴起到达每个⽹络的最短路径树。最后,通过最短路径树得出到达⽬的⽹络的最优路由,并将其加⼊到IP路由表中。
OSPF路由协议
OSPF路由协议
⼀、什么是OSPF
OSPF(Open Shortest Path First,开放最短路径优先)是IETF 开发的基于链路状态的⾃治系统内部路由协议
OSPF仅传播对端设备不具备的路由信息,⽹络收敛迅速,并有效避免了⽹络资源浪费
OSPF直接⼯作于IP层之上,IP协议号为89
OSPF以组播地址发送协议包
⼆、与RIP的区别
RIP:运⾏距离⽮量路由协议,周期性的泛洪⾃⼰的路由表,通过路由的交互,每台路由器都从相邻(直连)的路由器学习到路由,并且加载进⾃⼰的路由表中,⽽对于这个⽹络中的所有路由器⽽⾔,他们并不清楚⽹络的拓扑,他们只是简单的知道要去往某个⽬的应该从哪⾥⾛,距离有多远。
OSPF:运⾏链路状态路由协议,路由器之间交互的是LSA(Link State Advertisement链路状态通告:⽤来描述⽹络链路状况如邻居、开销等),⽽⾮路由信息。路由器将⽹络中泛洪的LSA 搜集到⾃⼰的LSDB(Link State DataBase链路状态数据库)中,这有助于OSPF 理解整张⽹络拓扑,并在此基础上通过SPF 最短路径算法计算出以⾃⼰为根的、到达⽹络各个⾓落的、⽆环的树,最终,路由器将计算出来的路由装载进路由表中。
泛洪(Flooding)是交换机和⽹桥使⽤的⼀种数据流传递技术,将从某个接⼝收到的数据流向除该接⼝之外的所有接⼝发送出去。
三、OSPF特性
OSPF 链路状态协议(开放式最短路径优先),⽆类路由协议,⽀持VLSM(可变长⼦⽹掩码),CIDR(⽆类别域间路由),⽀持安全认证
IP路由OSPF技术介绍-第2章
OSPF(Open Shortest Path First,开放最短路径优先)是 IETF(Internet Engineering Task Force,互联网工程任务组)组织开发的一个基于链路状态的内部网关协议。目前针对 IPv4 协议使用的是 OSPF Version 2。
OSPF技术介绍
第2章
OSPF技术介绍
OSPF(Open Shortest Path First,开放最短路径优先)是 IETF(Internet Engineering Task Force,互联网工程任务组)组织开发的一个基于链路状态的内部网关协议。目前针对 IPv4 协议使用的是 OSPF Version 2。
OSPF 区域与路由聚合
1. 区域划分
随着网络规模日益扩大,当一个大型网络中的路由器都运行 OSPF 路由协议时,路由器数量的增多会导致 LSDB 非常庞大,占用大量的存储空间,并使得运行 SPF算法的复杂度增加,导致 CPU 负担很重。
在网络规模增大之后,拓扑结构发生变化的概率也增大,网络会经常处于“振荡”之中,造成网络中会有大量的 OSPF 协议报文在传递,降低了网络的带宽利用率。更为严重的是,每一次变化都会导致网络中所有的路由器重新进行路由计算。
OSPF 协议通过将自治系统划分成不同的区域(Area)来解决上述问题。区域是从逻辑上将路由器划分为不同的组,每个组用区域号(Area ID)来标识。区域的边界是路由器,而不是链路。一个网段(链路)只能属于一个区域,或者说每个运行OSPF 的接口必须指明属于哪一个区域。如图 1所示。
路由协议分类
路由协议分类
路由协议是计算机网络中的一种协议,用于控制和管理数据包在网络中的传输。根据其工作原理和应用场景的不同,可以将路由协议分为以下几类:
1. 静态路由协议:静态路由协议是一种手动配置的路由方式,它不会动态地调整路由表。管理员需要手动指定网络地址和下一跳路由器。由于它不具备自适应能力,因此只适用于较小规模的网络。
2. 动态路由协议:动态路由协议是一种自适应的路由方式,它可以根据网络拓扑和流量情况自动调整路由表。常见的动态路由协议有RIP、OSPF和BGP等。
3. 内部网关协议(IGP):内部网关协议是一种用于控制同一自治系统内部通信的路由协议。常见的IGP有RIP和OSPF等。
4. 外部网关协议(EGP):外部网关协议是一种用于控制不同自治系统之间通信的路由协议。常见的EGP有BGP等。
5. 路由信息协议(RIP):RIP是一种基于距离向量算法的动态路由协议,它使用跳数作为路由选择的度量标准。但是由于其跳数限制,因此只适用于较小规模的网络。
6. 开放最短路径优先协议(OSPF):OSPF是一种基于链路状态算法的动态路由协议,它可以自适应地调整网络拓扑,提高路由选择的效率。由于其具有更好的扩展性和可靠性,因此在大型企业网络中被广泛使用。
7. 边界网关协议(BGP):BGP是一种用于控制不同自治系统之
间通信的动态路由协议,它可以根据自治系统之间的策略来选择路由。BGP具有更高的安全性和稳定性,因此在互联网中被广泛使用。
如何配置OSPF协议
OSPF(开放式最短路径优先协议)是一种基于链路状态的路由协议,用于实现大型的企业网络中的路由。本文将介绍如何配置OSPF。
1. 配置OSPF进程
在每个运行OSPF的路由器上配置OSPF进程。进入路由器的配置模式并输入以下命令:
Router(config)# router ospf process-id
将process-id替换为一个整数值,可以是任何数字,但它应该在整个网络中唯一。
2. 配置区域
将每个路由器分配到一个或多个区域中。在路由器上,进入配置模式并输入以下命令:
Router(config-router)# area area-id
将area-id替换为一个数字,可以是任何数字,但应该在整个网络中唯一。
3. 配置网络
在每个路由器上,配置与OSPF连接的每个网络。
Router(config-router)# network network-address wildcard-mask area area-id
将network-address替换为网络地址,wildcard-mask替换为反掩码,area-id替换为路由器所在区域的ID。
4. 确认配置
输入以下命令以确认OSPF配置:
Router# show ip protocols
Router# show ip ospf neighbor
使用这些命令可以查看OSPF协议的状态,以及与其他OSPF路由器的领域关系。
以上是配置OSPF的基本步骤。但在实际操作时,需要考虑到网络的规模和层级结构,以便更好地组织和管理网络。
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优先开放最短路径(OSPF)协议
优先开放最短路径(OSPF)是一种链路状态路由选择算法,它来自开放式系统互联(OSI)的中间系统对中间系统(IS-IS)域内路由选择协议方面的工作。与距离向量路由选择相比,链路状态路由选择需要的更多处理性能,但是却提供了对路由选择过程的更多控制和对改变情况更快的反应。根据下面的数据,采用Dijkstra算法来计算路由:
分组为了达到目的地而必须经过的路由器数目。这个数目通常被称为步数(hops),在大多数情况下,步数越少越好。
LAN间传输线路的速度。有一些路由可能会使用慢速的异步连接,而其它一些路由可能使用高速的数字连接。
由于传输拥挤而产生的延迟。可变长度帧可以保持住路由器上的通信量。一个路由器可能为了避免拥挤而将分组沿另外一条路由发送出去。
路由的费用。这是由管理人员定义的一个指标,通常它是依赖于传输介质的。便宜的介质可能不是太快,但是却对一些类型的通信传输非常合适。
OSPF路由选择表只有在需要时,才进行修改,而不是每隔固定间隔就发生一次。这十分明显地减少了通信量,并且节省了网络带宽。穿越网络的路径是基于上面列出的原则来选择的。一个网管人员可以根据通信的类型来规划穿越网络的路径。例如,如果线路具有较高的传输率,那么用较多步数来穿越网络可能是比较合适的。相应地,如果线路是低速的,并且是低费用的,就可能在规划时较少考虑通信量。
相关条目:LinkStateRouting链路状态路由选择;NetWareLinkServiceProtocolNetWare 链路服务协议;RoutingProtocol路由选择协议。
路由器OSPF协议配置命令
1.defaultredistributecost
配置引入外部路由时缺省的花费值,nodefaultredistributecost命令取消配置。defaultredistributecostcost
nodefaultredistributecost
【参数说明】
cost为花费值,范围1~65535之间的整数。
【命令模式】
OSPF协议配置模式
【使用指南】
在OSPF将路由器上其它路由协议发现的路由引入作为自己的自治系统外部路由信息时,还需要一些额外的参数,包括:路由的缺省花费和缺省的标记等。
【举例】
配置OSPF引入外部路由时缺省的花费值为10。
Quidway(config-router-ospf)#defaultredistributecost10
【相关命令】
defaultredistributetag
defaultredistributetype
2.defaultredistributeinterval
配置OSPF引入外部路由的时间间隔,nodefaultredistributeinterval命令恢复缺省值。defaultredistributeintervaltime
nodefaultredistributeinterval
【参数说明】
time为引入外部路由的时间间隔,以秒为单位,范围1~65535之间的整数。
【缺省情况】
OSPF引入外部路由的时间间隔缺省为1秒。
【命令模式】
OSPF协议配置模式
【使用指南】
由于OSPF总是要不停的引入外部的路由信息并将它们传播到整个自治系统中去,因此,有必要规定协议引入外部路由的时间间隔。
【举例】
指定OSPF引入外部路由的时间间隔为2秒。
Quidway(config-router-ospf)#defaultredistributeinterval2
【相关命令】
defaultistributelimit
3.defaultredistributelimit
配置OSPF可引入路由数量的上限,nodefaultredistributelimit命令恢复缺省值。defaultredistributelimitroutes
nodefaultredistributelimit
【参数说明】
routes为引入路由数量的上限值,范围1~65535之间的整数。
【缺省情况】
OSPF引入外部路由数量的上限缺省为150。
【命令模式】
OSPF协议配置模式
【使用指南】
由于OSPF总是要不停的引入外部的路由信息并将它们传播到整个自治系统中去,因此,有必要规定在一次传播中外部路由信息的最大条数。
【举例】
指定OSPF引入外部路由数量的上限为200。
Quidway(config-router-ospf)#defaultredistributelimit200
【相关命令】
defaultredistributeinterval
4.defaultredistributetag
配置引入外部路由时缺省的标记值,nodefaultredistributetag命令取消该配置。defaultredistributetag[as]tag
nodefaultredistributetag
【参数说明】
as表示为自治系统标号。
tag为标记值。
【命令模式】
OSPF协议配置模式
【使用指南】
在OSPF将路由器上其它路由协议发现的路由引入作为自己的自治系统外部路由信息时,还需要一些额外的参数,包括:路由的缺省花费和缺省的标记等。路由标记可以用来标识协议相关的信息,如OSPF引入EGP/BGP协议时用来区分自治系统的编号。
【举例】