四、《距离矢量路由协议》

合集下载

距离矢量路由协议(distancevector)VS链路状态路由协议(link-st...

距离矢量路由协议(distancevector)VS链路状态路由协议(link-st...

距离矢量路由协议(distancevector)VS链路状态路由协议(link-st...距离矢量路由协议(distance vector) VS 链路状态路由协议(link-state)收藏新一篇: 链路状态路由选择协议 | 旧一篇: chap. 1一、PK第一番距离矢量:运行距离矢量路由协议的路由器,会将所有它知道的路由信息与邻居共享,但是只与直连邻居共享!链路状态:运行链路状态路由协议的路由器,只将它所直连的链路状态与邻居共享,这个邻居是指一个域内(domain),或一个区域内(area)的所有路由器!二、PK第二番所有距离矢量路由协议均使用Bellman-Ford(Ford-Fulkerson)算法,容易产生路由环路(loop)和计数到无穷大(counting to infinity)的问题。

因此它们必须结合一些防环机制:split-horizonroute poisoningpoison reversehold-down timertrigger updates同时由于每台路由器都必须在将从邻居学到的路由转发给其它路由器之前,运行路由算法,所以网络的规模越大,其收敛速度越慢。

链路状态路由协议均使用了强健的SPF算法,如OSPF的dijkstra,不易产生路由环路,或是一些错误的路由信息。

路由器在转发链路状态包时(描述链路状态、拓扑变化的包),没必要首先进行路由运算,再给邻居进行发送,从而加快了网络的收敛速度。

三、PK第三番距离矢量路由协议,更新的是“路由条目”!一条重要的链路如果发生变化,意味着需通告多条涉及到的路由条目!链路状态路由协议,更新的是“拓扑”!每台路由器上都有完全相同的拓扑,他们各自分别进行SPF算法,计算出路由条目!一条重要链路的变化,不必再发送所有被波及的路由条目,只需发送一条链路通告,告知其它路由器本链路发生故障即可。

其它路由器会根据链路状态,改变自已的拓扑数据库,重新计算路由条目。

距离矢量路由协议的特点

距离矢量路由协议的特点
简单性
距离矢量路由协议实现简单, 易于部署和维护。
灵活性
能够适应网络拓扑变化,快速 收敛。
可靠性
通过多路径备份和路由环路避 免,提高路由的可靠性。
工作原理
路由信息交换
节点之间通过定期交换路由信息,更新邻居节点和路 径信息。
最佳路径选择
根据距离度量和路径可靠性等因素,选择最佳路径进 行数据传输。
路由环路避免
Floyd-Warshall算法
总结词
Floyd-Warshall算法是一种用于查找所有节点对之间最短路径的动态规划算法。在距离矢量路由协议中,FloydWarshall算法用于计算网络中所有节点之间的最短路径。
详细描述
Floyd-Warshall算法的基本思想是通过构建一个中间节点矩阵,逐步计算出所有节点对之间的最短路径。算法通 过不断更新节点间的距离值,最终得到一个所有节点对之间的最短路径矩阵。Floyd-Warshall算法适用于稀疏图 和稠密图,具有较高的计算效率和准确性。
适用于对可靠性要求高的场景。
02 路由计算方式
CHAPTER
Bellman-Ford算法
总结词
Bellman-Ford算法是一种经典的动态规划算法,用于解决最短路径问题。在距离矢量路由协议中, Bellman-Ford算法用于计算从源节点到目的节点的最短路径。
详细描述
Bellman-Ford算法的基本思想是通过迭代的方式,从源节点开始,逐步计算每个节点到源节点的最短 距离。算法通过不断更新节点间的距离值,最终找到从源节点到目的节点的最短路径。Bellman-Ford 算法具有较好的稳定性和扩展性,适用于大规模网络。
通过限制路由信息的转发范围和采用路由汇总等技术 ,避免路由环路的发生。

距离矢量路由协议和链路状态路由协议

距离矢量路由协议和链路状态路由协议

距离矢量路由协议和链路状态路由协议距离矢量路由协议和链路状态路由协议是计算机网络中常见的两种路由协议。

它们分别通过不同的方式来确定网络中数据包的最佳传输路径。

本文将对这两种路由协议进行深入探讨,从协议原理、工作方式、优缺点等几个方面进行比较分析,以便读者更好地理解两种路由协议的异同之处。

一、距离矢量路由协议距离矢量路由协议(Distance Vector Routing Protocol)是一种基于距离度量的路由选择协议,它根据每条路径的距离(即跳数或者成本)来确定最佳路径。

常见的距离矢量路由协议有RIP(Routing Information Protocol)和IGRP(Interior Gateway Routing Protocol)等。

1.1原理距离矢量路由协议的原理比较简单,每个路由器会周期性地向它的邻居路由器发送路由更新信息,包括自己所知道的所有网络地址及到达这些地址的距离。

邻居路由器收到这些更新信息后,会根据这些信息更新自己的路由表。

如果某个路由器的路由表发生变化,它就会通知它的邻居路由器。

通过这种方式,路由表信息会在整个网络中传播,直到所有路由器的路由表都收敛到最优状态。

1.2工作方式距离矢量路由协议的工作方式是分散式的,每个路由器只知道它直接相连的邻居路由器的路由信息,并且根据这些信息来计算到达其他网络的最佳路径。

因此,距离矢量路由协议的路由表只包含了直接相连的邻居路由器的信息,而不包含整个网络的拓扑结构信息。

1.3优缺点距离矢量路由协议的优点是实现比较简单,对网络带宽和处理器资源的需求较低。

但是它也存在很多缺点,比如收敛速度慢、不适合大型网络、易受环路影响等。

二、链路状态路由协议链路状态路由协议(Link State Routing Protocol)是另一种常见的路由选择协议,它根据网络中每个路由器的链路状态信息来计算最佳路径。

常见的链路状态路由协议有OSPF(Open Shortest PathFirst)和IS-IS(Intermediate System to Intermediate System)等。

距离矢量路由协议(RIP)

距离矢量路由协议(RIP)
自治系统的编号范围是1到65535,其中1到65411是注册的因特网编号,65412到65535是专用网络编号。
1.4
按照工作区域,路由协议可以分为IGP和EGP:
IGP(Interior gateway protocols)内部网关协议
在同一个自治系统内交换路由信息,RIP和IS-IS都属于IGP。IGP的主要目的是发现和计算自治域内的路由信息。
如上图所示,如果网络11.4.0.0故障,就可能会在路由器之间产生路由环路,下面是产生路由环路的步骤:
在网络11.4.0.0发生故障之前,所有的路由器都具有正确一致的路由表,网络是收敛的。在本例中,路径开销用跳数来计算,所以,每条链路的开销是1。路由器C与网络11.4.0.0直连,跳数为0。路由器B经过路由器C到达网络11.4.0.0,跳数为1。路由器A经过路由器B到达网络11.4.0.0,跳数为2。
⑷RouterA的路由表中去往某目标网络的下一跳为RouterB,而RouterB的路由表中不再包含去往该目标网络的路径,则RouterA的路由表中相应路径应删除。
2.4
2.4.1
由于网络故障可能会引起路径与实际网络拓扑结构不一致而导致网络不能快速收敛,这时,可能会发生路由环路现象。图中用一个简单的网络结构来说明路由环路的产生。
每个自治系统都有一个唯一的自治系统编号,这个编号是由因特网授权的管理机构IANA分配的。它的基本思想就是希望通过不同的编号来区分不同的自治系统。这样,当网络管理员不希望自己的通信数据通过某个自治系统时,这种编号方式就十分有用了。例如,该网络管理员的网络完全可以访问某个自治系统,但由于它可能是由竞争对手在管理,或是缺乏足够的安全机制,因此,可能要回避它。通过采用路由协议和自治系统编号,路由器就可以确定彼此间的路径和路由信息的交换方法。

距离矢量路由协议路由环路问题的解决

距离矢量路由协议路由环路问题的解决

距离矢量路由协议中路由环路问题的解决方法概括来讲,主要分为六种:1.定义最大值;2.水平分割技术;3.路由中毒;4.反向路由中毒;5.控制更新时间;6.触发更新。

下面我们就来一一讲解各种解决方法的实现原理:1.定义最大值:距离矢量路由算法可以通过IP头中的生存时间(TTL)来纠错,但路由环路问题可能首先要求无穷计数。

为了避免这个延时问题,距离矢量协议定义了一个最大值,这个数字是指最大的度量值(如rip协议最大值为16),比如跳数。

也就是说,路由更新信息可以向不可到达的网络的路由中的路由器发送15次,一旦达到最大值16,就视为网络不可到达,存在故障,将不再接受来自访问该网络的任何路由更新信息。

2.水平分割:一种消除路由环路并加快网络收敛的方法是通过叫做“水平分割”的技术实现的。

其规则就是不向原始路由更新的方向再次发送路由更新信息(个人理解为单向更新,单向反馈)。

比如有三台路由器ABC,B向C学习到访问网络10.4.0.0的路径以后,不再向C声明自己可以通过C访问10.4.0.0网络的路径信息,A向B学习到访问10.4.0.0网络路径信息后,也不再向B声明,而一旦网络10.4.0.0发生故障无法访问,C会向A和B发送该网络不可达到的路由更新信息,但不会再学习A和B发送的能够到达10.4.0.0的错误信息。

3.路由中毒(也称为路由毒化):定义最大值在一定程度上解决了路由环路问题,但并不彻底,可以看到,在达到最大值之前,路由环路还是存在的。

为此,路由中毒就可以彻底解决这个问题。

其原理是这样的:假设有三台路由器ABC,当网络10.4.0.0出现故障无法访问的时候,路由器C便向邻居路由发送相关路由更新信息,并将其度量值标为无穷大,告诉它们网络10.4.0.0不可到达,路由器B收到毒化消息后将该链路路由表项标记为无穷大,表示该路径已经失效,并向邻居A路由器通告,依次毒化各个路由器,告诉邻居10.4.0.0这个网络已经失效,不再接收更新信息,从而避免了路由环路。

距离矢量路由协议和链路状态路由协议区别,ospf建立邻接关系过程

距离矢量路由协议和链路状态路由协议区别,ospf建立邻接关系过程

缺点
收敛速度慢。使用定期更新可能会导致收敛速度 减慢。即使使用触发更新,总体收敛速度仍然比 链路状态路由协议慢。 可扩展性有限。收敛速度慢会对网络的规模产生 限制,因为大型网络需要较长时间来传播路由信 息。 路由环路。在发生了改变的拓扑中,收敛速度缓 慢会导致不一致的路由表无法及时得到更新,从 而可能造成路由环路
链路状态路由协议
• 又称为 最短路径优先协议。
• 路由器之间传递链路状态信息,成了数据库,通过 SPF(最短路径 优先)算法,计算出路由条目。
• 最典型的2种链路状态路由协议
– OSPF(开放最短路径优先) – IS-IS(中间系统到中间系统)
链路状态路由协议
链路状态路由协议的优点:
• • • • 每台路由器自行创建网络拓扑图以确定最短路径。 立即泛洪,实现快速收敛。 仅当拓扑变化时才发送链路状态数据包,而且仅包含变化的信息。 多区域环境中采取了层次式设计。
选举原则:DR/BDR的选举根据路由器优先级,高者为DR, 次高者为BDR。除DR/BDR的路由器之外称为DRother。如 果Priority值相同,Router-ID值大者成为DR。
注:1、DR/BDR一旦选定,即使OSPF区域内新增优先级更高的路由器,DR 和BDR也不重新选举,只有当DR和BDR都失效后,才参与选举。 2、OSPF的DR/BDR的选举是基于接口的,而不是基于路由器的。一台路 由器可能是一个网段的DR,是另一个网段的BDR,还可能是DRother。
Hello(neighbor=“ ”) Hello(neighbor=“ ”) Hello(neighbor=“RB”) Hello(neighbor=“RA”) Down Init 2-way ExStart

距离矢量路由选择协议

距离矢量路由选择协议

距离矢量路由选择协议距离矢量路由选择协议甲方:_________________(以下简称“甲方”)乙方:_________________(以下简称“乙方”)双方均为网路服务供应商(ISP),并同意本协议的所有条款和条件。

第一条甲方义务1.1 甲方必须提供可靠稳定的路由服务,确保客户网络的连通性和安全性。

1.2 甲方必须遵守中国的相关法律法规,如《中华人民共和国电信条例》、《互联网信息服务管理办法》等。

1.3 甲方必须及时更新路由信息,保证路由信息的准确性,并尽可能避免出现路由环路。

1.4 甲方必须及时处理网络故障,并为客户提供必要的技术支持。

1.5 甲方必须遵守公平竞争原则,不得恶性竞争,损害其他ISP的利益。

第二条乙方义务2.1 乙方必须按约定的价格向甲方支付网络使用费用,并保证及时缴纳。

2.2 乙方必须遵守中国的相关法律法规,如《中华人民共和国电信条例》、《互联网信息服务管理办法》等。

2.3 乙方必须采取必要的安全措施,保护自己的网络安全,不得利用网络从事非法活动,如传播淫秽、暴力、恐怖主义等信息。

2.4 乙方必须及时支付网络使用费用,并保证基本服务质量,如网络连通性、带宽等。

2.5 乙方必须保密甲方提供的技术信息和商业机密,不得泄露给第三方。

第三条权利与义务3.1 双方应当以诚信、公平、合理的原则履行本协议的各项义务。

3.2 甲方有权要求乙方提供详细的网络拓扑结构、路由表等信息,以确保网络的安全和稳定。

3.3 乙方有权要求甲方提供路由信息,以确保网络的连通性和带宽正常。

3.4 本协议签订后,双方有权利、义务和责任的条款不得单方面变更。

3.5 双方在履行本协议过程中如发生争议,应通过友好协商解决,协商不成,可通过法院诉讼方式解决。

第四条法律效力和可执行性本协议的效力、解释、履行和争议解决均适用中国大陆法律。

第五条违约责任5.1 一方违反本协议的任何条款,应承担违约责任,并赔偿另一方因此遭受的损失。

距离矢量路由协议

距离矢量路由协议
6 172.16.12.0 172.16.13.255
7 172.16.14.0 172.16.15.255
.....
路由表更新
1、定期更新
如果路由表中的表项(记录)比较多的话,时间花费长,收敛慢
如果所有的路由器都同时发送更新的话,网络可能发生冲突
现象:
路由环路使数据包不可能到达目的网络,另外占据了网络带宽。
路由环路产生原因分析:
步骤:
1、三个路由器R1 R2 R3处于收敛状态
路由器R1 R2 R3的路由表中有四条路由,其中两条直连路由
2、这时路由器R3的直连网络10.4.0.0断开了
3、首行路由器R3的路由表中有关10.4.0.0的信息删掉,
2 172.16.4.0 172.16.5.255
3 172.16.6.0 172.16.7.255
4 172.16.8.0 172.16.9.255
5 172.16.10.0 172.16.11.255
无效计时器:网络发生了故障,它并不会马上把路由表中的相应记录删除,而会等待一定时间确认网络故障才删除,这一个等待时间就是无效计时器,默认是180秒。
清除计时器:如果等待时间超过240秒,则删除路由表中的相应记录。
触发更新:网络发生了变化,这时并不需要等到更新计时器到期才去更新,而是立即更新。
路由器R2从路由器R3获得网络10.4.0.0的信息
但是路由器R2又把10.4.0.0网络信息告诉路由器R3,所以路由器R3从路由器R2学习得到网络10.4.0.0的信息。
即:路由器从其邻居那获得自己直连网络的路由信息,
路由器通告的直连网络信息不能从其邻居路由器那学习得到。

距离矢量路由协议和链路状态路由协议

距离矢量路由协议和链路状态路由协议

距离矢量路由协议和链路状态路由协议路由协议是计算机网络中用来确定数据包传输路径的协议。

在网络中,数据包需要通过多个路由器进行传输,而路由协议就是用来确定数据包从源主机传输到目标主机的路径。

矢量路由协议和链路状态路由协议是两种常见的路由协议,它们在路由算法、数据结构和性能方面有着不同的特点。

本文将对矢量路由协议和链路状态路由协议进行详细的对比分析,以便更好地理解它们的优缺点和适用场景。

一、矢量路由协议矢量路由协议又称距离向量路由协议,是一种基于距离向量的路由选择协议。

距离向量是指每个节点只知道到达目的地的代价,而不知道整个网络的拓扑结构。

常见的矢量路由协议有RIP(Routing Information Protocol)和IGRP(Interior Gateway Routing Protocol)。

1.1算法矢量路由协议的核心算法是Bellman-Ford算法。

该算法通过不断地更新距离向量表,以实现路由选择。

每个节点定期向相邻节点发送距离向量信息,并根据接收到的信息更新自己的距离向量表。

当网络拓扑发生变化时,节点会重新计算路由表并通知相邻节点进行更新,直至整个网络的路由表收敛。

1.2数据结构矢量路由协议使用的数据结构主要包括距离向量表和路由表。

距离向量表记录了到达目的地节点的距离和下一跳节点信息,而路由表则是由距离向量表生成的,用于实际的数据包转发。

1.3优缺点矢量路由协议的优点是实现简单、计算量小、适用于小型网络。

然而,它也存在一些缺点,比如收敛速度慢、易发生路由环路、不支持网络分割等。

二、链路状态路由协议链路状态路由协议是另一种常见的路由选择协议。

与矢量路由协议不同,链路状态路由协议是基于路由器之间的链路状态信息进行路由选择的。

常见的链路状态路由协议有OSPF(Open Shortest Path First)和IS-IS(Intermediate System to Intermediate System)。

04 距离矢量路由协议

04 距离矢量路由协议

04 距离矢量路由协议4.1 距离矢量路由协议简介4.1.1 距离矢量路由协议1、距离矢量路由协议包括RIP、IGRP 和EIGRP。

1)RIPRIP(路由信息协议)最初在RFC 1058 中定义。

主要有以下特点:使用跳数作为选择路径的度量。

如果某网络的跳数超过15,RIP 便无法提供到达该网络的路由。

默认情况下,每30 秒通过广播或组播发送一次路由更新。

2)IGRPIGRP(内部网关路由协议)是由Cisco 开发的专有协议。

IGRP 的主要设计特点如下:使用基于带宽、延迟、负载和可靠性的复合度量。

默认情况下,每90 秒通过广播发送一次路由更新。

IGRP 是EIGRP 的前身,现在已不再使用。

3)EIGRPEIGRP(增强型IGRP)是Cisco 专用的距离矢量路由协议。

EIGRP 主要具有以下特点:能够执行不等价(且按比例)负载均衡。

使用扩散更新算法(DUAL) 计算最短路径。

不需要像RIP 和IGRP 一样进行定期更新。

只有当拓扑结构发生变化时才会发送路由更新。

4.1.2距离矢量技术1、距离矢量的含义:距离矢量意味着用距离和方向矢量来通告路由。

距离使用诸如跳数这样的度量确定,而方向则是下一跳路由器或送出接口。

2、使用距离矢量路由协议的路由器并不了解到达目的网络的整条路径。

该路由器只知道:●应该往哪个方向或使用哪个接口转发数据包●自身与目的网络之间的距离距离矢量路由协议的路由的获取都是基于从邻居处得到的,所以距离矢量路由协议也被称为传闻路由。

3、距离矢量路由协议的工作方式:1)按照一定的时间间隔发送定期(周期性)更新(Periodic Updates)(RIP 的间隔为30 秒,IGRP 的间隔为90 秒,EIGRP不作定期更新)。

2)使用距离矢量路由的路由器不了解网络拓扑结构。

3)(RIP、IGRP)定期向所有邻居发送整个路由表更新。

EIGRP触发更新变化信息。

4.1.3路由协议算法1、用于路由协议的算法定义了以下过程:1)发送和接收路由信息的机制。

距离矢量路由协议

距离矢量路由协议
S1
R
B
18.3.0.0
S0 S1
R
C
18.4.0.0
S0
Routing Table 18.1.0.0 18.2.0.0 18.3.0.0 18.4.0.0 S1 S0 S0 S0 0 0 1 2
Routing Table 18.2.0.0 18.3.0.0 18.1.0.0 18.4.0.0 S1 S0 S1 S0 0 0 1 1
18.1.0.0
18.2.0.0 18.3.0.0 18.4.0.0
E0
S0 S0 S0
0
0 1 ∞
18.2.0.0
18.3.0.0 18.1.0.0 18.4.0.0
S0
S1 S0 S1
0
0 1 ∞
18.3.0.0
18.4.0.0 18.2.0.0 18.1.0.0
S0
E0 S0 S0
路由更新…….
8
3、收敛的概念: 因网络升级、重新配置或网络故障而 改变,网络的信息库就必须随之改变,信 息需要以精确的、一致的观点反映新的拓 扑结构,这个精确、一致的观点就称为收 敛。 当一个互联网中的所有路由器都运行 着相同的信息时,就称该网络已收敛。
9
二、路由环路问题
当网络对一个新配置的收敛反应比 较缓慢,而引起路由选择表条目不一致 时,就会产生路由环路。
如果网络状态转变,down up,关闭计时器,保留
原有路由信息; 如果收到来自RB的关于信宿的路由信息,且路径比 原有路径短,则关闭计时器,更新路由信息; 如果无上述两种情况发生,计时器到时,更新路由为 信宿不可达。
24
Update after hold-down Time
网络 18.4.0.0 不可到达

是使用距离矢量路由选择算法的路由协议_概述说明

是使用距离矢量路由选择算法的路由协议_概述说明

是使用距离矢量路由选择算法的路由协议概述说明1. 引言1.1 概述路由协议是计算机网络中实现数据包传输的重要组成部分。

在网络中,路由协议的选择和使用对于数据包正常的到达目的地起着至关重要的作用。

距离矢量路由选择算法是一种常见且广泛应用于路由协议中的算法,它通过测量从一个节点到其他节点的距离来确定最佳路径,并将此信息传递给整个网络。

本文将对使用距离矢量路由选择算法的路由协议进行综述和说明。

1.2 文章结构本文主要包括以下几个方面内容:引言、距离矢量路由选择算法、使用距离矢量路由选择算法的路由协议一览、使用距离矢量路由选择算法的路由协议比较分析以及结论。

首先,我们将介绍本文的背景和目标,然后详细解释什么是距离矢量路由选择算法以及其原理和优缺点。

接下来,我们将列举一些使用该算法的常见路由协议,并对它们进行简要说明。

在比较分析部分,我们将选取几个具体的协议进行深入探讨,分析它们之间的异同。

最后,我们将总结距离矢量路由选择算法在路由协议中的应用情况和优势特点,并展望未来的发展趋势,提出一些建议。

1.3 目的本文的目的是为读者提供关于使用距离矢量路由选择算法的路由协议相关知识的概述和说明。

通过对距离矢量路由选择算法以及使用该算法的常见路由协议进行介绍和分析,读者可以更好地了解这种算法在路由协议中的应用情况和优势特点,从而对网络设计和实现中的路由决策有更深入的理解。

此外,通过对不同协议之间进行比较和分析,读者还可以了解各个协议在性能、可靠性等方面的差异,并根据具体需求选择适合自己网络环境的路由协议。

以上是《是使用距离矢量路由选择算法的路由协议概述说明》文章引言部分内容,请移步下一部分“2. 距离矢量路由选择算法”继续阅读。

2. 距离矢量路由选择算法2.1 什么是距离矢量路由选择算法距离矢量路由选择算法是一种常见的网络路由选择算法之一,它通过计算节点之间的距离(即路径的长度)来确定最佳的路由路径。

在该算法中,每个节点会维护一个距离向量表,记录到达其他节点的最短距离信息,并根据这些信息进行路由决策。

四种路由协议比较

四种路由协议比较

四种路由协议比较引言:在计算机网络中,路由协议的选择对网络的性能和可靠性具有重要的影响。

不同的路由协议具有不同的特点和优势,本文将对四种常见的路由协议进行比较,并分析它们之间的差异和适用场景。

这四种协议分别是:距离矢量路由协议(Distance Vector Routing Protocol,简称DVRP)、链路状态路由协议(Link State Routing Protocol,简称LSRP)、路径矢量路由协议(Path Vector Routing Protocol,简称PVRP)和分类广播多播路由选择(Classful Broadcasting Multicast Routing Protocol,简称CBMRP)。

一、距离矢量路由协议(DVRP)距离矢量路由协议是一种基于向量的路由选择协议,其主要特点是每个路由器只知道到达目的地的下一跳以及到达目的地的距离。

距离矢量路由协议通过周期性地向相邻的路由器发送包含路由表信息的更新消息来实现路由表的更新。

典型的距离矢量路由协议有RIP (Routing Information Protocol)和IGRP(Interior Gateway Routing Protocol)。

距离矢量路由协议具有以下优点和缺点:优点:1. 路由选择简单,计算开销较小,适用于规模较小的网络。

2. 吞吐量相对较高,占用的带宽较少。

3. 适应性强,能够适应网络拓扑结构的变化。

缺点:1. 收敛速度慢,容易产生环路。

2. 无法适应大型网络,容易出现计数到无穷大等问题。

3. 不支持对网络负载的动态调整。

二、链路状态路由协议(LSRP)链路状态路由协议是一种基于图的路由选择协议,其主要特点是每个路由器都具有完整的网络拓扑信息,并通过交换链路状态信息来计算最短路径。

典型的链路状态路由协议有OSPF(Open Shortest Path First)和IS-IS(Intermediate System to Intermediate System)。

使用距离矢量协议配置路由

使用距离矢量协议配置路由

使用距离矢量协议配置路由管理企业网络企业网络企业网络的层次结构使信息得以顺畅流通。

移动办公人员和分支机构之间需要畅通无阻的沟通,而这些遍布世界各地的分支机构又需要与总部密切联系。

因此,建立能够满足公司各部分不同网络需求的层次结构变得尤为必要。

层次结构顶部的安全服务器群或存储区域网络通常保存着关键信息和服务。

层次结构的底部延伸出许多不同的部分。

不同层级之间的通信需要结合使用LAN 和W AN 技术。

随着公司的日益成长和对电子商务的日趋依赖,可能需要在各种服务器上架设DMZ。

流量控制对企业网络来说至关重要,网络的正常运作离不开它。

路由器负责转发网络流量,并可防止广播流量进入主通道从而妨碍关键服务的传输。

它们控制局域网之间的网络流量,只允许符合要求的流量在网络间传递。

企业网络提供高水平的可靠性和服务。

为此,网络专家需要:设计网络时提供冗余链接,以备主要数据通路出现故障之需。

部署QoS(服务质量)以保证关键数据得到优先处理。

过滤数据包,拒绝特定类型的数据包,以最大限度的利用网络带宽并保护网络免受攻击。

企业拓扑结构选择合适的物理拓扑,可让公司在扩大网络服务的同时兼顾可靠性与效率。

出于网络性能和可靠性的考虑,网络设计师将根据企业需要采取合适的拓扑。

在企业环境中通常部署星型和网状拓扑。

星型拓扑星型拓扑是一种流行的物理拓扑。

星型拓扑的中心相当于层级的顶部,可以作为企业的总部或首脑机构,而遍布于各地的分支机构则与其连接。

星型拓扑为网络提供集中控制。

所有的关键服务和技术人员都可集中于同一地点。

另外,星型拓扑是可扩展的。

添加一个新的分支机构只需额外增加一条连接。

如果一个机构要在其所在地增加若干分支机构,则每个分支机构可首先与该地域的中心节点相连,然后再与总部的中心节点相连。

如此,一个简单的星型拓扑将变为扩展星型,它包含很多分布于四周的小型星型拓扑。

星型和扩展的星型拓扑存在“单点失效”的风险,而网状拓扑可解决此问题。

网状拓扑每个额外的连接都为数据传输提供了一个备选路径,因此增加了网络的可靠性。

距离矢量路由协议的特点包括

距离矢量路由协议的特点包括

距离矢量路由协议的特点包括
距离矢量路由协议的特点包括:
一、双方的基本信息
本协议由两个参与网络通信的个人或机构签订,双方应当提供真实、合法、有效的身份信息和联系方式,并承认其具有签署和履行本协议的能力。

二、各方身份、权利、义务、履行方式、期限、违约责任
1. 各方身份:分别为通信发送方和接收方。

2. 权利:通信发送方有权根据网络拓扑和链路状态算法,向接收方发送距离矢量表;接收方有权接收并存储距离矢量表,并根据表中的距离信息更新自身距离矢量表。

3. 义务:通信发送方应当按照规定时间间隔发送距离矢
量表,确保表中的路由信息准确无误;接收方应当及时更新距离矢量表,防止出现网络通信故障。

4. 履行方式:通信发送方应当通过网络传输距离矢量表;接收方应当通过网络接收、存储并更新距离矢量表。

5. 期限:本协议生效期限为一年,自签署之日起计算。

6. 违约责任:若通信发送方违反协议约定未能按规定时
间间隔发送距离矢量表,应当赔偿接收方因此受到的损失;若
接收方违反协议约定未能及时更新距离矢量表,应当承担由此引起的网络故障的责任。

三、需遵守中国的相关法律法规
双方应当遵守中华人民共和国相关法律法规,不得利用距离矢量路由协议进行违法犯罪活动。

四、明确各方的权力和义务
本协议明确了通信发送方和接收方的权力和义务,保障了网络通信的正常运作。

五、明确法律效力和可执行性
本协议符合中华人民共和国相关法律法规,具有法律效力,并且各项条款具有可执行性。

以上为距离矢量路由协议的特点。

本协议条款合法、合理、合规,保障了网络通信的正常运作,对于参与网络通信的个人或机构具有重要意义。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

数据包在路由器的两个环回接口之间来回传递
从目的地返回的路径与出发路径不同而形成
数据包在一系列路由器间不断传输却始终无法到达其真正的目的地的情况路由从一种路由协议到另一种路由协议的分布
2
用于在发送到其它路由器的更新中将路由标记为不可达
防止定期更新消息错误地恢复已经不可用的路由
防止从收到更新的接口通告同一网络
限制数据包在被丢弃之前在网络中传输的时间或跳数
通过设置最大跳数来为每一距离矢量路由协议定义最大度量值
4以
路由环路
不一致的流量转发
除非系统收敛,否则不会转发任何流量
路由表条目不一致
路由表更新被发送到错误的目的地
6运
立即将其加入路由表中
调整新路由的度量以显示增加的路由距离
将该路由从其传入接口以外的所有其它接口通告出去
发送
8下
它会在更新从路由器接口送出时缓冲更新,以此防止路由更新同步。

它会从下一次路由更新间隔中减去随机时间段(大小为指定间隔时间的
它会使路由器跳过每一个其它计划更新时间,以此防止路由更新同步。

它会强制路由器在发送自身更新之前侦听链路上的其它更新是何时发送的,以此防止路由更新同步10
13以15水
17R
19哪
抑制计时器将等候
如果在
更新计时器将请求有关从路由器Hello。

相关文档
最新文档