eigrp非等价负载均衡
路由技术复习题
一、单选题1.以下哪一项正确描述了路由器启动时的顺序?AA.加载 bootstrap、加载 IOS、应用配置B.加载 bootstrap、应用配置、加载 IOSC.加载 IOS、加载 bootstrap、应用配置、检查硬件D.检查硬件、应用配置、加载 bootstrap、加载 IO S2.请参见图示。
网络管理员已经为路由器连接到直连网络的接口配置了如图所示的 IP 地址。
从路由器 ping 相连网络上的主机或路由器接口之间相互 ping 都会遭到失败。
此问题最可能的原因是什么?CA.目的网络不存在。
B.路由器接口的 IP 地址必须配置为网络地址而非主机地址。
C.必须使用no shutdown命令启用接口。
D.每个接口都必须使用clock rate命令配置。
3.下列哪一个地址可以用来总结网络 172.16.1.0/24、172.16.2.0/24、172.16.3.0/24 和172.16.4.0/24?AA.172.16.0.0/21B.172.16.1.0/22C.172.16.0.0 255.255.255.248D.172.16.0.0 255.255.252.04.指向下一跳 IP 的静态路由在路由表中会显示怎样的管理距离和度量?CA.管理距离为 0,度量为 0B.管理距离为 0,度量为 1C.管理距离为 1,度量为 0D.管理距离为 1,度量为 15.请参见图示。
为使主机 A 能够连接到 172.16.0.0 网络上的主机 B,应在 Router1 上配置哪种静态路由?DA.ip route 192.168.0.0 172.16.0.0 255.255.0.0B.ip route 172.16.0.0 255.255.0.0 192.168.0.1C.ip route 172.16.0.0 255.255.0.0 S0/0/1D.ip route 172.16.0.0 255.255.0.0 S0/0/06.请参见图示。
ERouting Final Exam - CCNA Exploration 路由协议和概念 (版本 4.0) (思科第二学期期末答案)
ERouting Final Exam - CCNA Exploration: 路由协议和概念 (版本 4.0) (思科第二学期期末答案)参加考试 - ERouting Final Exam - CCNA Exploration: 路由协议和概念 (版本 4.0)1.请参见图示。
哪一项是对连接到路由器 R1 的路由的最有效总结?198.18.0.0/16198.18.48.0/21198.18.32.0/22198.18.48.0/23198.18.49.0/23198.18.52.0/222.下列关于路由协议的陈述,哪三项是正确的?(选择三项。
)EIGRP 支持不等价负载均衡。
RIP 无法配置为允许无类路由。
OSPF 在多路访问链路上选举指定路由器。
RIP 不通告跳数超过 15 的路由。
EIGRP 使用广播流量与其邻居建立相邻关系。
OSPF 能够更迅速地收敛,因为在后继路由失效时,它能够在其拓扑表中找出可行后继路由。
3.请参见图示。
该网络正在运行 RIP 路由协议。
网络 10.0.0.0 突然断开。
下列有关此拓扑结构中路由器如何响应该事件的陈述中,哪一项是正确的?Router4 将在 30 秒之后的下一次定期更新中获知该失效路由。
在抑制计时器超时之前,水平分割将阻止 Router4 向 10.0.0.0 网络转发数据包。
Router5 将立即从路由表中清除这一失效路由。
Router5 将向 Router4 发送触发更新,其中网络 10.0.0.0 的度量为 16。
4.请参见图示。
根据图中所示的拓扑结构,要在 Paris 路由器上配置 EIGRP 需要使用哪三条命令?(选择三项。
)Paris(config)# router eigrp 100Paris(config)# router eigrpParis(config-router)# network 192.168.6.0Paris(config-router)# network 192.168.7.0Paris(config-router)# network 192.168.8.0Paris(config-router)# network 192.168.9.05.请参见图示。
路由器基础知识
路由器基础知识路由器的概念:路由器(Router)又称网关设备(Gateway),是用于连接多个逻辑上分开的网络,所谓逻辑网络是代表一个单独的网络或者一个子网。
当数据从一个子网传输到另一个子网时,可通过路由器的路由功能来完成。
路由器具有判断网络地址和选择IP路径的功能,它能在多网络互联环境中,建立灵活的连接,可用完全不同的数据分组和介质访问方法连接各种子网,路由器只接受源站或其他路由器的信息,属网络层的一种互联设备。
路由器的工作原理:传输介质路由器分本地路由器和远程路由器,本地路由器是用来连接网络传输介质的,如光纤、同轴电缆、双绞线;远程路由器是用来连接远程传输介质,并要求相应的设备,如电话线要配调制解调器,无线要通过无线接收机、发射机。
路由器是互联网的主要结点设备。
路由器通过路由决定数据的转发。
转发策略称为路由选择(routing),这也是路由器名称的由来(router,转发者)。
作为不同网络之间互相连接的枢纽,路由器系统构成了基于TCP/IP 的国际互联网络Internet 的主体脉络,也可以说,路由器构成了Internet的骨架。
它的处理速度是网络通信的主要瓶颈之一,它的可靠性则直接影响着网络互连的质量。
因此,在园区网、地区网、乃至整个Internet研究领域中,路由器技术始终处于核心地位,其发展历程和方向,成为整个Internet研究的一个缩影。
在当前我国网络基础建设和信息建设方兴未艾之际,探讨路由器在互连网络中的作用、地位及其发展方向,对于国内的网络技术研究、网络建设,以及明确网络市场上对于路由器和网络互连的各种似是而非的概念,都有重要的意义。
出现了交换路由器产品,从本质上来说它不是什么新技术,而是为了提高通信能力,把交换机的原理组合到路由器中,使数据传输能力更快、更好。
主要过程作用:启动过程:路由器里有一个叫做IOS的软件,IOS叫做网际操作系统,可以等同的认为它就是路由器的操作系统,像我们常用的XP一样。
迈普路由配置常用命令
迈普配置常用命令视图模式介绍:普通视图router>特权视图router# /在普通模式下输入enable全局视图router(config)# /在特权模式下输入config t接口视图router(config-if)# /在全局模式下输入int 接口名称例如int s0或int e0路由协议视图router(config-route)# /在全局模式下输入router 动态路由协议名称1、基本配置:router>enable /进入特权模式router#conf t /进入全局配置模式router(config)# hostname xxx /设置设备名称就好像给我们的计算机起个名字router(config)#enable password /设置特权口令router(config)#no ip domain lookup /不允许路由器缺省使用DNS解析命令router(config)# Service password-encrypt /对所有在路由器上输入的口令进行暗文加密router(config)#line vty 0 4 /进入设置telnet服务模式router(config-line)#password xxx /设置telnet的密码router(config-line)#login /使能可以登陆router(config)#line con 0 /进入控制口的服务模式router(config-line)#password xxx /要设置console的密码router(config-line)#login /使能可以登陆2、接口配置:router(config)#int s0 /进入接口配置模式serial 0 端口配置(如果是模块化的路由器前面加上槽位编号,例如serial0/0 代表这个路由器的0槽位上的第一个接口)router(config-if)#ip add xxx.xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx.xxx /添加ip 地址和掩码router(config-if)#enca hdlc/ppp 捆绑链路协议hdlc 或者ppp 思科缺省串口封装的链路层协议是HDLC所以在show run配置的时候接口上的配置没有,如果要封装为别的链路层协议例如PPP/FR/X25就是看到接口下的enca ppp或者enca frrouter(config)#int loopback /建立环回口(逻辑接口)模拟不同的本机网段router(config-if)#ip add xxx.xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx.xxx /添加ip 地址和掩码给环回口在物理接口上配置了ip地址后用no shut启用这个物理接口反之可以用shutdown管理性的关闭接口3、路由配置:(1)静态路由router(config)#ip route xxx.xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx.xxx 下一条或自己的接口router(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 s 0 添加缺省路由(2)动态路由rip协议router(config)#router rip /启动rip协议router(config-router)#network xxx.xxx.xxx.xxx /宣告自己的网段router(config-router)#version 2 转换为rip 2版本router(config-router)#no auto-summary /关闭自动汇总功能,rip V2才有作用router(config-router)# passive-int 接口名/启动本路由器的那个接口为被动接口router(config-router)# nei xxx.xxx.xxx.xxx /广播转单播报文,指定邻居的接ip,igrp协议-----内部网关路由协议(IGRP:Interior Gateway Routing Protocol)router(config)#router igrp xxx /启动igrp协议router(config-router)#network xxx.xxx.xxx.xxx /宣告自己的网段router(config-router)#variance xxx /调整倍数因子,使用不等价的负载均衡eigrp---Enhanced Interior Gateway Routing Protocol(增强网关内部路由线路协议)router(config)#router eigrp xxx /启动协议router(config-router)#network xxx.xxx.xxx.xxx /宣告自己的网段router(config-router)#variance xxx /调整倍数因子,使用不等价的负载均衡router(config-router)#no auto-summary /关闭自动汇总功能ospf协议----开放最短路径协议(OSPF)协议router(config)#router ospf xxx /启动协议启动一个OSPF协议进程router(config-router)#network xxx.xxx.xxx.xxx area xxx /宣告自己的接口或网段在ospf的区域中,可以把不同接口宣告在不同区域中router(config-router)#router-id xxx.xxx.xxx.xxx /配置路由的idrouter(config-router)#area xxx stub /配置xxx区域为末梢区域,加入这个区域的路由器全部要配置这个条命令router(config-router)#area xxx stub no-summary /配置xxx区域为完全末梢区域,只在ABR上配置router(config-router)#area xxx nssa /配置xxx区域为非纯末梢区域,加入这个区域的路由器全部要配置这个条命令router(config-router)#area xxx nssa no-summary /配置xxx区域为完全非纯末梢区域,只在ABR上配置,并发布缺省路由信息进入这个区域内的路由器4、保存当前修改/运行的配置:router#write /将RAM中的当前配置存储到NVRAM中,下次路由器启动就是执行保存的配置router#Copy running-config startup-config /命令与write效果一样5、一般的常用命令router(config-if)#exitrouter(config)#router(config-router)#exitrouter(config)#router(config-line)#exitrouter(config)#router(config)#exitrouter#exit命令/从接口、协议、line等视图模式下退回到全局配置模式,或从全局配置模式退回到特权模式router(config-if)#endrouter(config-router)#endrouter(config-line)#endrouter#end命令/从任何视图直接回到特权模式router#Logout /退出当前路由器登陆模式相对与windows的注销router#reload /重新启动路由器(热启动)冷启动就是关闭路由器再打开电源开关特权模式下:router#show ip route /查看当前的路由表router#clear ip route * /清楚当前的路由表router#show ip protocol /查看当前路由器运行的动态路由协议情况router#show ip int brief /查看当前的路由器的接口ip地址启用情况router#show running-config /查看当前运行配置router#show startup-config /查看启动配置router#debug ip pack /打开ip报文的调试router#terminal monitor /输出到终端上显示调试信息router#show ip eigrp neighbors /查看eigrp协议的邻居表router#show ip eigrp top //查看eigrp协议的拓朴表router#show ip eigrp interface /查看当前路由器运行eigrp协议的接口情况router#show ip ospf neighbor /查看当前路由器的ospf协议的邻居表router#show ip ospf interface /查看当前路由器运行ospf协议的接口情况router#clear ip ospf process /清楚当前路由器ospf协议的进程router#Show interfaces /显示设置在路由器和访问服务器上所有接口的统计信息. 显示路由器上配置的所有接口的状态router#Show interfaces serial /显示关于一个串口的信息router#Show ip interface /列出一个接口的IP信息和状态的小结, 列出接口的状态和全局参数。
ccna第二学期练习答案
ERouting Chapter 1 - CCNA Exploration: 路由协议和概念(版本 4.0)1 口令可用于限制对Cisco IOS 所有或部分内容的访问。
请选择可以用口令保护的模式和接口。
(选择三项。
)VTY 接口控制台接口特权执行模式2 路由器从相连的以太网接口收到消息后,会更改哪项报头地址,再将消息从另一个接口发送出去?第 2 层源地址和目的地址3请参见图示。
网络管理员已经为路由器连接到直连网络的接口配置了如图所示的IP 地址。
从路由器ping 相连网络上的主机口之间相互ping 都会遭到失败。
此问题最可能的原因是什么?必须使用no shutdown命令启用接口。
4请参见图示。
主机 A ping 主机B。
当R4 收到对以太网接口的ping 时,哪两块报头信息包括在内?(选择两项。
)5 网络管理员刚把新配置输入Router1。
要将配置更改保存到NVRAM,应该执行哪一条命令?Router1# copy running-config startup-config6您需要配置图中所示的串行连接,必须在Sydney 路由器上发出以下哪条配置命令才能与Melbourne 站点建立连接?(选Sydney(config-if)#Sydney(config-if)# no shutdownSydney(config-if)# clock rate 560007请参见图示。
从路由器的运行配置输出可得出什么结论?显示的命令决定了路由器的当前运行情况。
8请参见图示。
在主机 2 连接到LAN 上的交换机后,主机2 无法与主机 1 通信。
导致此问题的原因是什么?主机 1 和主机2 位于不同的网络中。
9 输入以下命令的作用是什么?R1(config)# line vty 0 4R1(config-line)# password check123R1(config-line)# login设置通过Telnet 连接该路由器时使用的口令10 以下哪一项正确描述了路由器启动时的顺序?加载bootstrap、加载IOS、应用配置11 加载配置文件时的默认顺序是怎样的?NVRAM、TFTP、CONSOLE12请参见图示。
EIGRP的不等价负载均衡
EIGRP 的不等价负载均衡实验拓扑:实验要求:三台路由器起 EIGRP 协议,使其能互相通信;在此基础之上实现 EIGRP 的不等价负载均衡。
IP 地址表:路由器接口 IP 地址 R1 S0 192.168.10.1/24 R1 E0 192.168.30.2/24 R2 S0192.168.10.2/24 R2 S1 192.168.20.1/24 R3 S0 192.168.20.2/24 R3 E0 192.168.30.1/24 福州 SPOTO TM (思博计算机高级技术培训中心Web :QQ :328065 电话:87115741 87115742以伙伴关系帮助客户成功,帮助员工成功,帮助合作伙伴成功。
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——我们共创未来 !实验配置: 一、基本配置配置 R1:Router>en Router#conf tRouter(config#host R1 R1(config#int S0R1(config-if#ip add 192.168.10.1 255.255.255.0 R1(config-if#no shut R1(config-if#exit R1(config#int E0R1(config-if#ip add 192.168.30.2 255.255.255.0 R1(config-if#no shutR1(config-if#exit R1(config#配置 R2 : Router>en Router#conf tRouter(config#host R2 R2(config#int S0R2(config-if#ip add 192.168.10.2 255.255.255.0R2(config-if#bandwidth 40 //设置带宽为 40M (这里为一个模拟值 ,使起符合不等价负载R2(config-if#no shut R2(config-if#exit R2(config#int S1R2(config-if#ip add 192.168.20.1 255.255.255.0R2(config-if#bandwidth 200 //设置带宽为 200M (这里为一个模拟值 ,使起符合不等价负载 R2(config-if#no shut R2(config-if#exit R2(config#配置 R3: Router>en Router#conf tRouter(config#host R3 R3(config#int S0R3(config-if#ip add 192.168.20.2 255.255.255.0 R3(config-if#no shutS PO T O 实验报告福州 SPOTO TM (思博计算机高级技术培训中心Web : QQ :328065 电话:87115741 87115742以伙伴关系帮助客户成功,帮助员工成功,帮助合作伙伴成功。
NP路由
1、路由:实现不同子网之间的通信,且在该通信的过程中,选择路劲以及决策最优路劲的过程2、路由协议:静态、RIP OSPF EIGRP BGP3、被路由协议:网络层协议(IP)4、管理距离:静态1 、RIP 120 、EIGRP 90 170 5 、OSPF 1105、metric:RIP:跳数、OSPF:带宽、EIGRP:带宽、延迟、可靠性、负载、MTU6、路由协议的分类:1、按照工作范围(AS):IGP:工作在一个AS内部的协议EGP:工作在AS之间的协议2、按照获取路由的方式:静态:优点:安全、占用资源少缺点:不能适应网络拓扑发生的变化动态:3、按照获取网段的准确性:有类:路由更新中不包含子网掩码(RIPv1 、IGRP)无类:路由更新中包含了子网掩码(RIPv2、ospf、eigrp)4、按照算法: 距离矢量:RIP 只能看到自己的直连邻居链路状态:OSPF 可以看到全部的网络拓扑高级距离矢量:EIGRP7、路由表的加表条件:1、本地出向接口必须要双UP2、下一跳不能为自己3、下一跳可达(下一跳可达的含义不是指PING通、指的是本地路由表中有关于下一跳IP地址的路由)8、路由表的查表原则:1、递归查询:路由器针对下一跳IP地址,可能反复查找路由表2、最长匹配:当路由器发现路由表中针对同一个目标网段有多个路由条目时,路由器会选择掩码长度最长的条目转发一、静态路由1、配置:ip route x.x.x.x x.x.x.x x.x.x.x2、浮动静态路由:配置、在原始静态路由的配置之上,最后加上管理距离的参数ip route x.x.x.x x.x.x.x x.x.x.x3、注意:在以太网环境下,静态路由只能写下一跳IP地址,不能写本地出向接口,一旦写了本地出向接口,如果关闭了代理ARP,则无法通信二、RIPRIP V1 RIP V2有类无类不能关闭自动汇总可以关闭自动汇总都是主类宣告主类宣告30s更新一次30S广播组播224.0.0.9UDP 520 UDP 520不支持验证支持验证(明文、MD5)1、rip验证的配置全局下:key chain xxxKey idKey-string接口下:ip authentication rip mode textIp authentication rip key-chain xxxRIP 明文验证规则:更新包中不携带key id,当出现多个key时,路由器会选择最小的那个发送,接收方收到key以后,跟本地的key进行对比,如果有相同的key,则认为对方合法,学习对方路由,反之,则认为对方不合法,不学习对方路由。
华为5G负载均衡的原理说明
1、锁定负载均衡的目标小区:建议在高负荷区域内,选择配置了200M双载波的重叠覆盖的小区之间,开启负载均衡功能。
2、实施步骤,含MML配置脚本示例:(1)、开启负载均衡开关(小区级):MODNRCELLALGOSWITCH:NRCELLID=0,MLBALGOSWITCH=INTER_FREQ_CON NECTED_MLB_SW-1;(2)、调整切换目标小区的RSRP门限,高于这个门限的小区,是负载均衡的目标小区;MODNRCELLINTERFHOMEAGRP:NRCELLID=0,INTERFREQHOMEASGROUPID=0, INTERFREQMLBA4RSRPTHLD=-102;(3)、调整负载均衡的触发参数:本小区用户数高于70(INTERFREQMLBUENUMTHLD)+15(MLBUENUMOFFSET),系统会持续评估5秒。
则启动负载均衡切换:如果持续5秒内低于85用户,则退出负载均衡切换。
邻区之间的负载差值在15%(UENUMDIFFTHLD)以上才进行切换。
以上三个参数都可以通过下面脚本进行调节。
MODNRCELLMLB:NRCELLID=0,INTERFREQMLBUENUMTHLD=70,MLBUENUMO FFSET=15,UENUMDIFFTHLD=15;3、切换出的候选邻区配置需求,候选邻区用户进行负载交互:•与当前小区配置了邻区关系,且允许切换•与当前小区同基站•与当前小区异频•小区状态为可用•候选邻区也需要开启INTER_FREQ_CONNECTED_MLB_SW开关4、负载交互,确定可以切换的目标小区,满足一下条件允许切换:•当前小区与候选邻区之间的负载差> NRCellMLB.UENUMDIFFTHLD (15%)•候选邻区的连接态UE比例< 90%(即:小区当前的连接态UE数/小区最大支持的连接态UE数)5、UE的选择,UE必须满足以下条件:•UE处于连接态•UE是非VoNR语音用户•UE是非NSA用户•UE是非CA用户•UE支持负载均衡。
路由学习
路由学习1.路由协议静态路由(包括默认路由),动态路由。
IGP:EGP:(BGP4,路径矢量协议距离矢量协议(听信谣言的协议),传递的是路由表。
链路状态协议(OSPF),传递的是:拓朴表。
管理距离的作用是用来决定通过多条路径学到同一个路由条目的时候,哪个协议学到的路由会被加入到路由表。
链路状态协议:传送拓扑表。
什么是Link: 我有哪一些接口起了协议及接口的相关特征。
包括IP/MASK, cost,priority.什么是State: 我的邻居都有谁同步。
不同的是路由器是所在的位置。
默认30分钟传一次。
触发更新。
2.帧中继二层SNAP:子网接入点有几条PVC,就一定有几个DLCI。
帧中继静态映射:IP地址是别人的,DLCI是自己的。
注意水平分割的问题:从一个接口学到的路由不会从该接口再学回去。
起eigrp协议实验关闭水平分割:RIP 两种方式均可。
路由器与交换机的区别:路由器有CPU ,交换机没有。
交换机无法实现路由器的NA T ,路由策略等功能。
3.EIGRPEIGRP 的三种表EIGRP 的五种表:●Hello 包 ● Update 包。
组播发送,不走TCP 。
一次只能发一个包。
一个包括多条路由条目。
需要确认。
一定时间内,对方不发确认包后,对于这些路由器,发送组播转为单播包。
●Query 包,请求包。
组播发送,也有一个转单播时间。
●回复包。
单播方式发送。
回复也需要确认。
●确认包。
EIGRP 是唯一一个支持非等价负载均衡。
EIGRP 度量值: 带宽+延迟得到, 带宽取最小,延迟累积。
算法规定:(10^7/带宽最小的+延迟的累积之和)*256。
小于1取1,大于1取整。
度量值只和去往目标的出接口有关系。
注意微秒的换算关系。
默认情况下,串口的带宽:T1.注意:接口都是自己的,IP 都是别人的。
EIGRP 的高级命令:汇总:EIGRP 汇总管理距离是5。
内部是90,外部170。
自动汇总:有类边界进行自动汇总。
IGRP工作过程
IP网络环境中的EIGRPEIGRP概述加强型内部网关路由协议(以下简称“EIGRP”)是Cisco公司开发的距离矢量路由协议,支持IP、IPX等多种网络层协议。
由于TCP/IP是当今网络中最常用的协议,故本文只讨论IP网络环境中的EIGRP。
EIGRP是一个平衡混合型路由协议(Cisco公司创造的术语),既有传统的距离矢量协议的特点:路由信息依靠邻居路由器通告,遵守路由水平分割和反向毒化规则,路由自动归纳,配置简单,又有传统的链路状态路由协议的特点:没有路由跳数的限制,当路由信息发生变化时,采用增量更新的方式,保留对所有可能路由(网络的拓扑结构)的了解、支持变长子网掩码、路由手动归纳。
该协议同时又具有自己独特的特点:支持非等成本路由上的负载均衡,采用差分更新算法(DUAL)在确保无路由环路的前提下,收敛迅速。
因而适用于中大型网络。
EIGRP的术语和概念1.在EIGRP中,有五种类型的数据包:HELLO:以组播的方式发送,用于发现邻居路由器,并维持邻居关系。
更新(update):当路由器收到某个邻居路由器的第一个HELLO包时,以单点传送方式回送一个包含它所知道的路由信息的更新包。
当路由信息发生变化时,以组播的方式发送一个只包含变化信息的更新包。
注意,两个更新包的内容不一样。
查询(query):当一条链路失效,路由器重新进行路由计算但在拓扑表中没有可行的后继路由时,路由器就以组播的方式向它的邻居发送一个查询包,以询问它们是否有一条到目的地的可行后继路由。
答复(reply):以单点的方式回传给查询方,对查询数据包进行应答。
确认(ACK):以单点的方式传送,用来确认更新、查询、答复数据包,以确保更新、查询、答复传输的可靠性。
2.可行距离(度量值)(feasible distance):到达一个目的地的最短路由的度量值。
3.后继(下一跳) ( successor):后继是一个直接连接的邻居路由器,通过它具有到达目的地的最短路由。
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。
路由协议分别有哪些
路由协议分别有哪些
路由协议分别有哪些
1、RIP
RIP很早就被用在Internet上,是最简单的路由协议。
它是“路由信息协议(RouteInformationProtocol)”的简写,主要传递路由信息,通过每隔30
秒广播一次路由表,维护相邻路由器的位置关系,同时根据收到的路由表信
息计算自己的路由表信息。
RIP是一个距离矢量路由协议,最大跳数为15跳,超过15跳的网络则认为目标网络不可达。
此协议通常用在网络架构较为简单的小型网络环境。
现在分为RIPv1和RIPv2两个版本,后者支持VLSM技术以及一系列技术上的改进。
RIP的收敛速度较慢。
2、OSPF
OSPF协议是“开放式最短路径优先(OpenShortestPathFirst)”的缩写,属于链路状态路由协议。
OSPF提出了“区域(area)”的概念,每个区域中所
有路由器维护着一个相同的链路状态数据库(LSDB)。
区域又分为骨干区域(骨干区域的编号必须为0)和非骨干区域(非0编号区域),如果一个运行OSPF的网络只存在单一区域,则该区域可以是骨干区域或者非骨干区域。
如果该网络存在多个区域,那幺必须存在骨干区域,并且所有非骨干区域必。
CCNA最新中文版题库第二学期第四单元
1 下列哪两项正确描述了管理距离与度量的概念?(选择两项。
)管理距离是指特定路由的可信度。
理距离是指特定路由的可信度。
路由器会首先添加具有较大管理距离的路由。
由器会首先添加具有较大管理距离的路由。
网络管理员无法更改管理距离的值。
络管理员无法更改管理距离的值。
具有到目的地的最小度量的路由即为最佳路径。
有到目的地的最小度量的路由即为最佳路径。
度量总是根据跳数确定。
量总是根据跳数确定。
度量会根据所采用的第量会根据所采用的第 3 层协议(如层协议(如 IP 或 IPX )而发生变化。
)而发生变化。
2 下列关于无类路由协议的陈述,哪两项是正确的?(选择两项。
)在路由更新中发送子网掩码信息路由更新中发送子网掩码信息将完整的路由表更新发送给所有邻居完整的路由表更新发送给所有邻居受 RIP 第 1 版支持版支持允许在同一拓扑结构中同时使用许在同一拓扑结构中同时使用 192.168.1.0/30 和 192.168.1.16/28 子网子网减少组织中可用地址空间的大小少组织中可用地址空间的大小3 关于使用静态路由的优点,下列哪两项描述正确?(选择两项。
)安全性更高全性更高配置路由的工作量更少置路由的工作量更少管理员保持对路由的控制理员保持对路由的控制在不断扩展的网络中更容易实施不断扩展的网络中更容易实施降低了路由出错的几率低了路由出错的几率提高了路由资源的使用率高了路由资源的使用率4请参见图示。
如果路由协议为请参见图示。
如果路由协议为 RIP ,那么从路由器,那么从路由器 A 到网络到网络 192.168.5.0/24 的度量值是多少?的度量值是多少? 3 4 56 624 724 5都运行 EIGRP。
所有接口都正常运行,并且数据包能在所有网络之间转发。
在Router1 请参见图示。
Router1 和Router2 都运行的路由表中可找到下列哪一项信息?的路由表中可找到下列哪一项信息?R outer1 有6 个直连网络。
思科路由部分11个实验项目 全程记录
思科路由部分11个实验项目全程记录+讲解+知识点实验基于Dynamips-0.2.6-Rc4 | unzip-c3620-i-mz.122-37.bin|unzip-c3640-js-mz.124-10 with NM-16ESW实验平台双Xeon 3.0 4G ECC 运行稳定后CPU 40%左右实验1:在P1范围内实现RIPv2实验2:在P1范围内实现基于RIPv2的等价负载均衡实验3:在P1范围内实现基于RIPv2的Key-Chain密钥实验实验4:在P2范围内实现IGRP的非等价负载均衡实验5:全区域中通过桢中继实现RIPv2路由协议+ 密钥验证实验6:全区域中实现EIGRP路由+FR+非等价负载均衡+验证实验7:OSPF基本配置[P1区域内配置]+DR/BDR考察实验8:单区域NBMA环境OSPF实现+验证实验9:多区域OSPF实现实验10:简单的路由重发布末节区域完全末节区域NSSA区域Virtual-Link 实验11:被动接口路由更新过滤策略路由路由单项重发布以及AD/Metric更改路由双向重发布P1配置部分P1R1-P1R2192.168.1.1 - 192.168.1.2 /24 P1R1上配置Lo0 200.200.200.200 /24 P1R1-P1R3192.168.2.1 - 192.168.2.2 /24P1R3-P1R4192.168.3.1 - 192.168.3.2 /24P1R2-P1R4192.168.4.1 - 192.168.4.2 /24P1R1-BBR1 - 10.0.0.2 /8P1R2-BBR1 - 10.0.0.3 /8P2配置部分P2R1-P2R2172.16.1.1 - 172.16.1.2 /16 P2R1上配置Lo0 100.100.100.100 /8 P2R1-P2R3172.17.1.1 - 172.17.1.2 /16P2R3-P2R4172.18.1.1 - 172.18.1.2 /16P2R2-P2R4172.19.1.1 - 172.19.1.2 /16P2R1-BBR2 - 11.0.0.2 /8P2R2-BBR2 - 11.0.0.3 /8BBR配置部分BBR1-BBR2219.146.241.1 -219.146.241.2 /24BBR1 s0/0.1 -s0/0.210.0.0.1BBR2 s0/0.1 -s0/0.211.0.0.1BBR2-SW1219.146.242.1 - 219.146.242.2BBR1-SW2219.146.243.1 - 219.146.243.2SW1-SW2219.146.244.1 - 219.146.244.2SR配置部分SR1-SW1 101.0.0.1 - 101.0.0.2SR2-SW1 102.0.0.1 - 102.0.0.2SR3-SW2 103.0.0.1 - 103.0.0.2SR4-SW2 104.0.0.1 - 104.0.0.2SR1:lo0 105.0.0.1 Lo1 106.0.0.1 SR2:lo0 107.0.0.1 Lo1 108.0.0.1实验1:在P1范围内实现RIPv2 [P1R1]router ripver 2net 192.168.1.0net 192.168.2.0net 200.200.200.0[P1R2]router ripver 2net 192.168.1.0net 192.168.4.0[P1R3]router ripver 2net 192.168.2.0net 192.168.3.0[P1R4]router ripver 2net 192.168.3.0net 192.168.4.0验证结果,P1R1[Copy to clipboard]CODE:sh ip route:C 200.200.200.0/24 is directly connected, Loopback0R 192.168.4.0/24 [120/2] via 192.168.2.2, 00:00:22, FastEthernet0/0C 192.168.1.0/24 is directly connected, Serial1/1C 192.168.2.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0R 192.168.3.0/24 [120/1] via 192.168.2.2, 00:00:22, FastEthernet0/0注意:区分RIP两个版本,配置时候必须配置相同的rip version,虽然有办法让他们协同工作,但是基本上没什么意义RIPV1分类路由,没30秒发送一次更新分组,分组中不包含子网掩码信息,不支持VLSM,默认进行边界自动路由汇总,且不可关闭,所以该路由不能支持非连续网络.不支持身份验证. 使用跳数作为度量,管理距离120.每个分组中最多只能包含25个路由信息.使用广播进行路由更新.RIPV2无类路由,发送分组中含有子网掩码信息,支持VLSM,但默认该协议开启了自动汇总功能,所以如需向不同主类网络发送子网信息,需要手工关闭自动汇总功能(noauto-summary),RIPV2只支持将路由汇总至主类网络,无法将不同主类网络汇总,所以不支持CIDR.使用多播224.0.0.9进行路由更新,只有对应的多播MAC地址能够响应分组,在MAC层就能区分是否对分组响应.支持身份验证.分类路由选择协议,当发送路由分组的接口所处子网与分组相关的子网属于同一主类网络,那么路由器在该接口可以把具体的子网发送出去.路由器假设该接口与分组子网使用相同的子网掩码.什么是连续子网:属于同一主类网络,使用相同的子网掩码就是连续的子网.否则就是非连续子网.在接口上手工汇总命令:ip summary-address rip 被汇总子网被汇总子网掩码RIP 使用UDP(用户报文协议)520端口传输路由更新分组RIP只能做等价负载均衡实验2 在P1范围内实现基于RIPv2的等价负载均衡P1R1上的Lo0为200.200.200.200,作为此实验的目的IP[P1R4]int f0/0no ip route-cacheint s1/0no ip route-cacheaccess-list 101 permit ip icmp any 200.200.200.0 0.0.0.255debug ip pac 101验证结果[P1R2]router ripver 2net 192.168.1.0net 192.168.4.0[P1R3]router ripnet 192.168.2.0net 192.168.3.0[P1R4]router ripver 2net 192.168.3.0net 192.168.4.0P1R4上sh ip route,可以看到[Copy to clipboard]CODE:Gateway of last resort is not setR 200.200.200.0/24 [120/2] via 192.168.4.1, 00:00:16, FastEthernet0/0 [120/2] via 192.168.3.1, 00:00:09, Serial1/0C 192.168.4.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0R 192.168.1.0/24 [120/1] via 192.168.4.1, 00:00:16, FastEthernet0/0R 192.168.2.0/24 [120/1] via 192.168.3.1, 00:00:09, Serial1/0C 192.168.3.0/24 is directly connected, Serial1/0到达200.200.200.0网段的metric完全相同,并且通过两个出口P1R4#ping 200.200.200.200 re 2[Copy to clipboard]CODE:Type escape sequence to abort.Sending 2, 100-byte ICMP Echos to 200.200.200.200, timeout is 2 seconds: !!Success rate is 100 percent (2/2), round-trip min/avg/max = 12/14/16 ms16:00:24: IP: tableid=0, s=192.168.4.2 (local), d=200.200.200.200 (FastEthernet0/0), routed via RIB16:00:24: IP: s=192.168.4.2 (local), d=200.200.200.200 (FastEthernet0/0), len 100, sending16:00:24: IP: tableid=0, s=192.168.3.2 (local), d=200.200.200.200 (Serial1/0), routed via RIB16:00:24: IP: s=192.168.3.2 (local), d=200.200.200.200 (Serial1/0), len 100, sending注意1.route-cache是进程交换, ip route-cache是快速交换, ip route-cache optimum 是最优交换, route-cache distributed是分布式最优,负载均衡需要切换为进程交换(根据分组处理,而不是目的地),7000以上系列需要no ip cef2.通过定义ACL定义过滤,然后debug抓取特定的数据包,可以最优化显示debug 结果均衡负载的知识:均衡负载可以是基于目标地址或者是基于每个packet的所谓基于目标地址的均衡负载,是说假如有2条到达目标地址的路径,那么第一个packet将通过第一条链路到达第一个目标设备,第二个packet将通过第二条链路到达第二个目标设备,第三个packet又将通过第一条链路到达第三个目标设备等等,以次类推.当Cisco路由器工作在默认的交换模式,Fast Switching(快速交换)模式下,就使用这种类型的均衡负载Fast Switching的工作原理是:当路由器对第一个packet进行发往目标地址的处理的时候,先查看路由表和选择出口接口,然后获取组成frame的信息(比如ARP表的查询)并进行封装,然后传输.之前获取的这些路由和数据链路信息将被保存在快速交换的cache中.接下来,当有要到达和第一个包相同的目标地址的包的时候,就可以不进行路由表和ARP表的查询,直接对packet进行交换快速交换降低了CPU的占用和处理时间,并意味着去往某个目标地址的packet都从相同的路由器接口被路由出去.当有到达同一网络不同主机的packet,路由器可能会吧这些packet通过另外一条链路进行路由.因此,路由器能做的最好的就是给予目标地址的均衡负载所谓基于基于packet的均衡负载,是说假如有2条到达目标地址的路径,那么第一个packet将通过第一条链路到达目标设备,第二个packet将通过第二条链路到达目标设备,第三个packet又将通过第一条链路到达目标设备等等,以次类推.(这里考虑的是等价的均衡负载) Cisco路由器工作在Process Switching(进程交换)模式的时候就采用基于packet的均衡负载进程交换,是指每次对packet的交换,都要查询路由表,选择出口接口和查询数据链路信息,因为每次的路由决策都是独立的.要在某个接口打开进程交换模式,使用no ip route-cache命令.实验3 在P1范围内实现基于RIPv2的Key-Chain密钥实验[P1R1]key chain ciscokey 1key-string mypasswordint f0/0ip rip auth key-chain ciscoip rip auth mode md 5int s1/1ip rip auth key-chain ciscoip rip auth mode md5验证结果在P1R1上定义密钥以后,分别在s1/1和f0/0上面启用,在其他路由器并没有启用相同的密钥的时候,通过debug ip rip eve查看:16:18:45: RIP: ignored v2 packet from 192.168.1.2 (invalid authentication)sh ip route查看R 192.168.3.0/24 is possibly down, routing via 192.168.2.2, FastEthernet0/0说明因为密钥匹配原因,packet ignored,并且路由条目状态变化为possibly down在P1R2上定义同样密钥后debug 信息显示Page 5 of Cisco Tec! - Powered by Discuz! Board 31P1R4上sh ip route,可以看到16:31:16: RIP: received packet with MD5 authentication认证成功附加部分在P1R2上采用同样密钥,但是在接口上应用的时候如果采用明文方式ip rip auth mod text(P1R1采用MD5加密)因为两边不匹配,则一样会invalid authentication注意可以在路由器上配置RIPv2消息认证包括:明文或MD5加密密码在钥匙链(key-chain)上定义多个秘钥(key)或密码,后者可选定义秘钥链名称:key chain test定义秘钥key 1定义密码key-string cisco在接口上启用int e0/0 ip rip authentication key-chain test定义发送方式ip rip authtication mode md5记住,钥匙链-钥匙-钥匙的凹凸代表密码,必须在个锁(接口)上使用此钥匙(引用)sh ip pro可以查看version和keychain情况Default version control: send version 2, receive version 2Interface Send Recv Triggered RIP Key-chainFastEthernet0/0 2 2 ciscoSerial1/1 2 2 ciscoLoopback0 2 2 cisco实验4 在P2范围内实现IGRP的非等价负载均衡等价负载均衡同RIP部分,设置上没什么特殊之处[P2R4]int f0/0bandwidth 10000no ip route-cacheint s1/0bandwidth 1000no ip route-cacherouter igrp 100vari 10access-list 101 permit ip icmp any 100.100.100.0 0.0.0.255debug ip pac 101验证结果使用sh int f0/0察看其默认BW为BW 100000 Kbit使用sh int s1/0察看其默认BW为BW 1544 Kbit但是奇怪的是,我还没有设置variance,且BW不同的情况下,基于Dynamips的metric计算值竟然相同,先不管它[100/8986] via 172.18.1.1, 00:00:18, Serial1/0如果只是设置了带宽,则所有的pac将从f0/0发出认证成功附加部分在P1R2上采用同样密钥,但是在接口上应用的时候如果采用明文方式ip rip auth mod text(P1R1采用MD5加密)因为两边不匹配,则一样会invalid authentication设置好variance以后,sh ip route[100/12510] via 172.18.1.1, 00:00:16, Serial1/0 两条路出来了,然后观察抓包即可弥补RIP的缺陷而开发设计,适合更大的网络,最大支持255跳,为了减轻网络的负担,将默认的更新周期从RIP的30秒改为90秒,但是这也造成了网络拓扑变化时收敛速度变迟缓了。
路由技术复习题
一、单选题1.以下哪一项正确描述了路由器启动时的顺序?AA.加载 bootstrap、加载 IOS、应用配置B.加载 bootstrap、应用配置、加载 IOSC.加载 IOS、加载 bootstrap、应用配置、检查硬件D.检查硬件、应用配置、加载 bootstrap、加载 IO S2.请参见图示。
网络管理员已经为路由器连接到直连网络的接口配置了如图所示的 IP 地址。
从路由器 ping 相连网络上的主机或路由器接口之间相互 ping 都会遭到失败。
此问题最可能的原因是什么?CA.目的网络不存在。
B.路由器接口的 IP 地址必须配置为网络地址而非主机地址。
C.必须使用no shutdown命令启用接口。
D.每个接口都必须使用clock rate命令配置。
3.下列哪一个地址可以用来总结网络 172.16.1.0/24、172.16.2.0/24、172.16.3.0/24 和172.16.4.0/24?AA.172.16.0.0/21B.172.16.1.0/22C.172.16.0.0 255.255.255.248D.172.16.0.0 255.255.252.04.指向下一跳 IP 的静态路由在路由表中会显示怎样的管理距离和度量?CA.管理距离为 0,度量为 0B.管理距离为 0,度量为 1C.管理距离为 1,度量为 0D.管理距离为 1,度量为 15.请参见图示。
为使主机 A 能够连接到 172.16.0.0 网络上的主机 B,应在 Router1 上配置哪种静态路由?DA.ip route 192.168.0.0 172.16.0.0 255.255.0.0B.ip route 172.16.0.0 255.255.0.0 192.168.0.1C.ip route 172.16.0.0 255.255.0.0 S0/0/1D.ip route 172.16.0.0 255.255.0.0 S0/0/06.请参见图示。
网络工程《计算机网络工程》山东大学网络教育考试模拟题及答案
网络工程《计算机网络工程》山东大学网络教育考试模拟题及答案《计算机网络工程》一、填空题1. 路由协议中管理距离最小的是__ EIGRP _______。
2. 查看路由表的命令是____ route print ______________。
3. 在OSPF中区域0又叫__骨干区域_______。
4. Stub区域又叫做__端区域_______。
5. 在OSPF中DR叫做____指定路由器_____,BDR叫做____备份指定路由器________。
6. Clear ip route * 该命令的意思是__清除路由表_______。
7. 对于IP地址2.2.2.2/25每个子网中有____125_____个可用主机地址。
8. 路由协议中管理距离是110的路由协议是___OSPF______。
二、选择题1. 对于IP地址100.100.100.1/24、100.100.101.100/24、100.100.102.1/24、100.100.103.1/24四个IP地址手动汇总过后的结果是下边哪个IP地址:( A )A、100.100.0.0/16B、100.100.100.0/24C、100.100.100.0/22D、150.150.144.0/212. 对于IP地址1.1.1.1/27每个子网中有( D )个可用主机地址A、16B、14C、32D、303. OSPF路由协议的选路标准是( B )A、跳数B、带宽C、延迟D、负载4. 在一个运行OSPF的自治系统之内(D )A、非骨干区域之间必须是连通的B、必须存在一个骨干区域( 区域号为100 )C、骨干区域自身不一定是连通的普通区域D、非骨干区域与骨干区域必须直接相连或逻辑上相连5. 在OSPF中O又叫做( A )A、域内路由B、域间路由C、外部路由D、特殊路由6. 在OSPF中O IA又叫做( B )A、域内路由B、域间路由C、外部路由D、特殊路由7. Stub区域不收(C )A、域内路由B、域间路由C、外部路由D、任何一个路由8. Stub no-summary区域又叫做(B )A、末节区域B、完全末节区域C、常规区域D、骨干区域9. 完全NSSA区域只收(C )A、域内路由B、域间路由C、外部路由D、任何一个路由10. 下列不是EIGRP路由协议选路标准的是(A)A、跳数B、带宽C、延迟D、负载11. 在EIGRP路由协议中,命令# show ip eigrp topology是(C)A、查看路由表B、查看邻居表C、查看拓扑表D、查看数据包12. 在EIGRP路由协议中,命令config-router)# variance 10作用(D)A、宣告网段B、更改接口带宽值C、更改接口时延D、实现非等价的负载均衡13. 在EIGPR路由协议中,命令config-if)# bandwidth 1000作用(B)A、宣告网段B、更改接口带宽值C、更改接口时延D、实现非等价的负载均衡14. 下列路由协议中管理距离是115的路由协议是(D)A、RIP B、OSPF C、EIGRP D、ISIS 15. 在ISIS路由协议中,L1路由器收(B)路由A、L1B、L2C、L3D、L1和L2 16. 在ISIS路由协议中,L1/L2 路由器收(D)路由A、L1B、L2C、L3D、L1和L2 17. 不支持可变长子网掩码的路由协议有(A)A、RIPv1B、RIPv2C、EIGPRD、OSPF三、英汉互译1. topology 拓扑2. bandwidth 带宽3. delay 延迟4. interface 接口5. redistribute 重新分配6. 路由器router7. 交换机switch8. 开放最短路径优先OSPF四、简答题1. 如何确定Router ID?答:(1)选择IP地址最大的Loopback接口的IP地址为Router ID;假如只有一个Loopback接口,那么Router ID就是这个Loopback的地址。
rip与eigrp的区别
1:rip支持等价负载均衡,eigrp支持非等价负载均衡
2:rip的定义最大16跳,所以网络最大有15个路由器,限制了网络规模,eigrp没有限制。
3:rip没有进程号,eigrp有AS号(自制系统)
4:rip是没30s发送整个路由表给直连的邻居,而eigrp是触发更新
5:rip适合小型网络,eigrp适合中小型网络
6:ripV2是任何路由条目只要是辩解就汇总,无论是主类还是外部传进来的路由,eigrp是只把自己端口主类ip网段汇总,不会把外部传进来的路由再次汇总。
7:rip是距离矢量路由协议,eigrp是混合型路由协议
8:rip的管理距离是120,eigrp的汇总是5、内部是90、外部是170
9:rip端口号是520,eigrp的协议号88
10:ripV2的组播地址是224.0.0.9,eigrp的组播地址是224.0.0.10
11:rip使用的是跳数,eigrp使用的5个K值
12:rip宣告的是主类网络,eigrp宣告是按照子网掩码来,不是按照主类网络。
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在做实验之前我想先解释一下实现EIGRP负载的一些知识(图)!
一:思考
如果R1想去去往R5的话,那么它面临着有3条路可以走,但是我们可以请注意到,3条路的度量值是不一样的,所以度量值不一样即不能实现负载均衡,于是R1就会选择R3做为它的下一跳,把它放入路由表当中,那我们怎样实现非等价负载呢(即带宽不一致的情况)?
二:术语
AD(Advertise Distance):宣告距离(邻居到某网络的距离)
FD (Feasible Distance):可行距离(自己到某网络的距离)
如图所示: 如果R1从R3到R5,那么它的AD=10,FD=20.
注:这个一定得搞清,不然接下来都不知道我讲什么.
三:条件
1.如果我在R1配置R1(config-router)#variance 2的话,那么R2会做为R1的另一条去
住R5的路径,因为2*(FD)>(20+10=30),即从R2到R5的FD小于R3到R5的FD,所以才能实现负载.
2.如果我variance设置为3的话,那么按我刚刚所说的从R4到R5的FD也小于2*(FD),
那它会被加入的负载路径里面去吗?答案肯定不会,因为还有一个条件就是AD必需小于FD,从R4到R5的AD为25,而从R3到R5的FD为20,所以不满足,不能实现负载.
实验:拓扑如下
注:首先说明一下,由于51CTO只允许写8万字,所以步骤一只写了R1的配置,其它一样步骤一:首先先把所以接口信息以及EIGRP全部启用,并且查看信息.
R1:
Router>
Router>en
Router#conf t
Router(config)#hostname R1
R1(config)#interface f0/0
R1(config-if)#ip address 192.168.12.1 255.255.255.0
R1(config-if)#no sh
R1(config-if)#ip address 192.168.13.1 255.255.255.0
R1(config-if)#no sh
R1(config-if)#exit
R1(config)#router eigrp 1
R1(config-router)#no auto-summary
R1(config-router)#network 192.168.12.0 0.0.0.255
R1(config-router)#network 192.168.13.0 0.0.0.255
R1(config-if)#end
R1#
R1上查看路由表:
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
4.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
D 4.4.4.0 [90/158720] via 192.168.13.2, 00:00:06, FastEthernet0/1
[90/158720] via 192.168.12.2, 00:00:06, FastEthernet0/0
C 192.168.12.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
C 192.168.13.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1
D 192.168.24.0/24 [90/30720] via 192.168.12.2, 00:04:00, FastEthernet0/0 D 192.168.34.0/24 [90/30720] via 192.168.13.2, 00:03:50, FastEthernet0/1 R1#
注:很清楚的看到,去往4.4.4.4有两条路可以走,因为其度量值一样,EIGRP自动实现负载均衡,
步骤二:R1设置F0/1接口带宽为512KB,其两边度量值不一样,使得所以数据只向F0/ 0转发,产查看路由表与拓扑表.
R1(config)#interface f0/1
R1(config-if)#bandwidth 512
R1(config-if)#end
R1#
查看路由表:
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
4.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
D 4.4.4.0 [90/158720] via 192.168.12.2, 00:08:43, FastEthernet0/0
C 192.168.12.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
C 192.168.13.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1
D 192.168.24.0/24 [90/30720] via 192.168.12.2, 00:12:37, FastEthernet0/0 D 192.168.34.0/24 [90/33280] via 192.168.12.2, 00:01:04, FastEthernet0/0 R1#
//这里因为改变F0/1了带宽,所以去住4.4.4.4全部往F0/0转发.只有一条.
步骤三:实现非等价负载均衡
R1(config)#router eigrp 1
R1(config-router)#variance 32 // 32=5133056除以158720,满足条件.
查看路由表:
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
4.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
D 4.4.4.0 [90/5133056] via 192.168.13.2, 00:00:02, FastEthernet0/1
[90/158720] via 192.168.12.2, 00:00:01, FastEthernet0/0
C 192.168.12.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
C 192.168.13.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1
D 192.168.24.0/24 [90/30720] via 192.168.12.2, 00:00:01, FastEthernet0/0 D 192.168.34.0/24 [90/30720] via 192.168.13.2, 00:00:02, FastEthernet0/1 R1#
// 去往4.4.4.4的路由,又变成了两条. 实验完毕.。