HCNA培训-静态路由 RIP OSPF笔记-239
RIP个人学习笔记network...
RIP个人学习笔记network...RIP 个人学习笔记network命令的含义:与OSPF一样,也是表示一个范围,表示哪些接口运行rip的范围。
但不可以写上反掩码,因此不能精确控制。
意义:匹配这个范围的接口激活rip,并向该接口发送rip更新,并且这个接口的网段会公告到rip当中。
rip可以network静态路由,但此条静态路由的必须直接关联接口,即不可写下一跳。
即必需在路由表中看到direct connect字样。
但是这个静态所关联的接口不会被公告到rip中。
RIP Timers Updata:更新计时器,默认是30S,CISCO是30-(30*15%)--30S(即25.5-30),RFC是25~30S 更新不是发送的完整的路由表,被水平分割阻止的、该接口的网段、Possibly down 的路由将不会发送。
UPDATA是控制本路由器发送更新的计时器。
Invaild:默认是180S,在这个时间段内,当收到对方的UODATA更新时不将计时器清0,并收到的路由一切正常,UPDATA 也一切正常。
Invaild时间到达180S后出现的现象:1、当到达了180S,将把这条路由标示为Possibly Down2、这条路由在本路由器仍然可用3、将向所有运行RIP的接口发送UPDATA,并标示为16条4、INVAILD结束后HOLDDOWN时间开启Flush:和Invaild计时器是同时开启的,默认是240S,默认情况下,只要到达Flush的240S,将删除这个路由条目Holddown:默认为60S,在Ivaild的180S之后。
Hold时间内,不管从任何接口接收到这条路由,不论是大还是小,到达Flush时间都将直接删除。
删除后才将最优的条目安装进路由表,在这个过程中,将出现抖动。
当Hlod时间结束,而Flush时间没到,路由将仍然处于Possibly down,如果这时候接受到更新,将直接采用这个更新,如果没有收到更新,到达Flush时间将删除这个路由条目。
路由协议RIP和OSPFPPT演示课件
10.0.0.0
R1
.1
.2
.1
.2
20.0.0.0
R2
30.0.0.0
R3 40.0.0.0
Routing Table
NET
Next hop
Metri c
C 10.0.0.0
0
C 20.0.0.0
0
R 30.0.0.0 20.0.0.2
1
Routing Table
NET
Next hop
Metric
RIP v2
发送路由更新时,携带子网掩码,因此支持不连续子网
10.1.1.0/24
.1
.2
.1
.2
R1 192.168.1.0 R2 192.168.2.0 R3 10.1.2.0/24
10.1.1.0/24
10.1.2.0/24
Routing Table
NET
Next hop
10.1.1.0/ 192.168.1.1 24
再过30s,路由器的第二个更新周期到了,再次发送路由表
10.0.0.0
R1
.1
.2
.1
.2
20.0.0.0
R2
30.0.0.0
R3 40.0.0.0
Routing Table
NET
Next hop
Metri c
C 10.0.0.0
0
C 20.0.0.0
0
R 30.0.0.0 20.0.0.2
1
R 40.0.0.0 20.0.0.2
R 10.0.0.0 30.0.0.1 2
14
有类路由与无类路由 根据路由协议,在进行路由信息宣告时,是
路由技术(静态路由及RIP)课件
标网络的数据包都按默认路由进行转发
S0 192.168.1.1 F1/0 192.168.1.2 A
默认路由
S0 B B 6.0.0.2 192.168.2.1 F1/0 192.168.2.2
6.0.0.1
RA C 192.168.1.0 F1/0
RB C 192.168.2.0 F1/0
C 6.0.0.0
网关: 100.116.3.1 IP: 26.38.226.* 子网掩码:255.255.255.0 网关: 26.38.226.1
6.3 路由算法
理想的路由选择算法 (1)算法必须是正确的和完整的 (2)算法在计算上应简单 (3)算法应能适应通信量和网络拓扑的变化 (4)算法应具有稳定性 (5)算法应是公平的 (6)算法是最佳的:费用最低
6.3静态路由 路由算法 静态路由概述
静态路由是指由网络管理员手工配置的路由信息 静态路由除了具有简单、高效、可靠的优点外,它的另一个 好处是网络安全保密性高 静态路由是手动添加路由信息要去往某网段该如何走
S0 192.168.1.1 F1/0 192.168.1.2 A
静态路由
RIP的Metric以Hop为计算标准,最大有效跳数为15跳,16跳为无穷大代表无效。
RIP路由信息的更新
依托于时间周期的更新
当路由器A连接的网络拓扑发生改变后A路由器更新路由表,等到下一个 发送周期通告更新后的路由表,路由器B收到此更新信息后更新自己的路 由表
更新路由表
更新路由表
网络拓扑 结构 发生改变
路由信息协议-RIP
RIP协议概述
RIP(Routing Information Protocols,路由信息协议),是应用较 早、使用较普遍的内部网关协议(Interior Gateway Protocol,简称IGP), 适用于小型同类网络,是典型的距离矢量(distance-vector)协议
13.静态路由和RIP协议(实训)
8
实验步骤
路 由 器 静 态 路 由 配 置 ( 实 训 )
4.进入路由器B,对其如下进行配置。
<Quidway>sys
Enter system view, return to user view with Ctrl+Z. [Quidway]int e0 [Quidway-Ethernet0]ip add 192.168.12.1 255.255.255.0 [Quidway-Ethernet0]undo shutdown [Quidway-Ethernet0]quit [Quidway]int s0 [Quidway-Serial0]ip add 192.168.1.2 255.255.255.0 [Quidway-Serial0]undo shutdown [Quidway-Serial0]quit [Quidway]ip route 192.168.11.0 255.255.255.0 192.168.1.1 [Quidway]ip routing
协置在 议静华 (态为 实路路 训由由 )和器 上 配 RIP
主 讲 王 毅
态在 路华 由为 和路 第 由五 器章 协上 议配 实置 训静
RIP ( )
:
实 训 内 容
在华为路由 器上配置静 态路由和 RIP协议 (实训)
配置路由器静态路由
配置路由器RIP路由
2
实验名称 路在 由华 和为 路 由 协器 议上 (配 实置 训静 )态
15
RIP
实验步骤
4.进入路由器B,对其如下进行配置。 <Quidway>system
路 由 器 配 置 ( 实 训 )
Enter system view, return to user view with Ctrl+Z. [Quidway]interface e0 [Quidway-Ethernet0]ip add 192.168.12.1 255.255.255.0 [Quidway-Ethernet0]undo shutdown [Quidway-Ethernet0]quit [Quidway]int s0 [Quidway-Serial0]ip add 192.168.1.2 255.255.255.0 [Quidway-Serial0]undo shut [Quidway-Serial0]quit [Quidway]int s1 [Quidway-Serial1]ip add 192.168.2.2 255.255.255.0 [Quidway-Serial1]undo shut [Quidway-Serial1]quit [Quidway]rip [Quidway-rip]network 192.168.12.0 [Quidway-rip]network 192.168.1.0 [Quidway-rip]network 192.168.2.0 [Quidway-rip]quit [Quidway]ip routing
hcna笔记
h c n a笔记(数通方向)(总18页)--本页仅作为文档封面,使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--目录第一章VRP操作基础 1VRP基础 (2)4.命令行基础(2) (3)文件系统基础 (4)系统管理(1) (5)系统管理(2) (6)第二章静态路由路由原理、静态路由基本配置 (6)第三章RIP (7)第四章OSPF (8)基本原理及基本配置 (8)第七章訪问控制列表 (9)第八章网络地址转换 (13)第一十一章交换基础、VLAN (14)第一十三章VLAN间路由、VRRP (15)第一十四章交换机port技术 63链路聚合(手工模式) (16)华为HCNA教程(笔记)第一章VRP操作基础1VRP基础MiniUsb串口连接交换机的方法2eNSP入门3命令行基础(1) eNSP中路由开启后(记住port)---第三方软件连接该路由方法:telnet port用户视图(文件)—–系统视图(系统sys)——接口视图(接口 interface GigabitEthernet 0/0/0)——协议视图(路由)display hotkey 显示功能键display clock 显示时间clock timezone CST add 8 设置时区(先设时区再设时间) clock datetime 设置时间header login information # 内容登录前信息header shell information 登录后信息(格式同上)Ctrl+] 能够退出查看该信息用户权限15 命令权限3为console口配置password:user-interface console 0 。
进入到相应口authentication-mode password ;认证模式为passwork set authentication password cipher huawei ;设置password(路由器不须要)为vty(telnet)设置passworduser-interface vty 0 4其他同上 user privilege level 3;用户命令等级3(管理员)PS:console不用dis history-command;显示历史命令为接口配置2个IP地址(限路由)system-view[Huawei]interface gigabitethernet 0/0/0[Huawei-GigabitEthernet0/0/0]ip address[Huawei-GigabitEthernet0/0/0]interface loopback 0 。
HCIA HCIP HCIE综合学习资料笔记-广域网技术详解
HUAWEI(HCNA HCNP HCIE)综合学习资料-05-广域网技术目录一、HDLC(High-level Data Link Control高级数据链路控制) (4)1.1 帧格式 (4)1.2 HDLC帧类型 (5)1.3 HDLC配置 (5)1.4 IP地址借用 (5)二、PPP(Point-to-Point Protocol点到点协议) (6)2.1 PPP的三个模块 (7)2.2 链路控制协议(LCP) (9)2.2.1 LCP协商 (10)2.2.2 LCP关闭 (12)2.2.3 LCP维护 (13)2.3 PPP的认证协议 (13)2.3.1 PAP(PPP认证协议) (13)2.3.2 CHAP(挑战握手协议) (15)2.4 网络层控制协议(NCP) (16)三、MP(Multilink PPP) (19)四、PPPOE (20)4.1 概念 (20)4.2 PPPOE报文及会话建立过程 (23)4.3 配置 (27)五、FR(帧中继) (31)5.1 基本概念和原理 (32)5.2 配置 (37)5.2.1 实验一 (37)5.2.2 实验二 (38)5.2.3 DTE和DCE两台直连,中间没有帧中继交换机 (40)5.2.4 配置用于帧中继交换的静态路由(DCE端多个接口时) (42)5.2.5 配置用于帧中继交换的PVC (45)5.3 hun and spoke环境 (47)5.3.1 rip (48)5.3.2 ospf (51)05-广域网技术广域网不同于internet网,它是一张专线网,通常是internet网络互联的备份网络,广域网上的技术均为二层技术一共有四种二层的广域网技术:HDLC、PPP、FR、ATM同步串口:点到点的网络环境:HDLC、PPP(因为只有一个对端设备,所以没有MAC地址寻址)多路访问型的网络环境:FR异步串口:ATM也是二层技术,但是运行于异步口上备注:同步链路(serial口)在数据发送之前有一个速率方面的协商,而异步链路(拨号口)则没有一、HDLC(High-level Data Link Control高级数据链路控制)是一种ISO标准数据链路层协议,用于封装同步串行链路上的数据HDLC协议族中的协议都运行于同步串行链路之上用的比较少1.1 帧格式flag:用于标识一个数据帧的开始和结束,分隔不同的数据帧address:数据帧的地址信息control:用于构成命令和响应,以便于对链路进行监视和控制,类似于以太网帧中的类型字段information:数据帧实际承载的信息FCS:校验位1.2 HDLC帧类型信息帧(I帧):用于承载数据的普通帧(即上图)监控帧(S帧):用来进行流控和差错的控制,保活链路的协商用途无编号帧(U帧):建立连接和拆除连接时使用,用的很少1.3 HDLC配置华为设备串口默认封装为PPP(用的较多)两端接口如果封装类型不一致,则物理层up,数据链路层down1.4 IP地址借用IP地址紧张,尤其是在公网中通常是物理口来借用环回口的地址注意静态路由的目的:因为路由器A认为10.1.1.2和自己的物理接口不在同一网段,因此根本无法到达10.1.1.2,静态路由的目的是告诉路由器A所有去往10.1.1.0网段的数据包都从s0/0/1接口发送出去,否则从R1上ping不通R2的物理接口地址串口没有ARP的问题,可以直接跟出接口借用的IP地址网段及掩码位数随意,但要注意对端设备的回程路由问题,否则无法回包二、PPP(Point-to-Point Protocol点到点协议)PPP提供了一个在点到点链路上传输多协议数据包的标准方法,是目前广泛应用的数据链路层点到点通信协议。
HCNA入门实验手册(入门)
实验一。
命令行基础一、实验目标掌握设备系统参数的配置方法,包括设备名称、系统时间及系统时区掌握Console口空闲超时时长的配置方法掌握登录信息的配置方法掌握登录密码的配置方法掌握保存配置文件的方法掌握配置路由器接口IP地址的方法掌握测试两台直连路由器连通性的方法掌握重吭设备的方法掌握查看版本、当前配置、接口信息实验描述及组网二、实验过程步骤一查看系统信息执行display version命令,查看路由器的软件版本不硬件信息。
[Huawei]display versionHuawei Versatile Routing Platform SoftwareVRP (R) software, Version 5。
130 (AR2200 V200R003C00)Copyright (C) 2011-2012 HUAWEI TECH CO., LTDHuawei AR2220 Router uptime is 0 week,0 day, 0 hour,0 minute BKP 0 version information:1。
PCB Version :AR01BAK2A VER.NC2。
If Supporting PoE :No3。
Board Type : AR22204。
MPU Slot Quantity : 15. LPU Slot Quantity : 6MPU 0(Master): uptime is 0 week, 0 day,0 hour,0 minuteMPU version information :1. PCB Version :AR01SRU2A VER。
A2。
MAB Version : 03。
Board Type :AR22204。
BootROM Version : 0命令回显信息中包含了VRP版本,设备型号和启动时间等信息。
步骤二修改系统时间VRP系统会自动保存时间,但如果时间不正确,可以在用户规图下执行clock timezone命令和clock datetime命令修改系统时间.〈Huawei〉clock timezone Local add 08:00:00<Huawei〉clock datetime 12:00:00 2013-09-15可以修改Local字段为当前地区的时区名称。
路由协议RIP和OSPF
路由协议RIP和OSPF路由协议是计算机网络中用于决定数据包从源主机到目的主机的路径的一种机制。
RIP(Routing Information Protocol)和OSPF(Open Shortest Path First)是两种常用的路由协议。
本文将详细介绍RIP和OSPF协议的特点、工作原理以及各自的优缺点。
RIP是一种距离矢量路由协议,其最初用于IPv4网络,后来扩展到支持IPv6、RIP协议通过交换路由表信息来决定数据包的传输路径。
RIP使用Hop Count(跃点数)作为度量标准,即每个路由器将数据包发送到目标网络所需经过的路由器数量。
RIP用于小型网络,其操作简单,实施容易。
RIP的最大跳数默认为15,超过这个跳数的路由将被认为无效。
RIP协议采用分散式的路由算法,每个路由器都独立地计算路径和更新路由表,然后将更新的路由表信息广播给邻居。
RIP协议使用了刷新时间(30秒)和失效时间(180秒)来更新和删除路由表项。
RIP协议的优点是实施简单、开销低,并且适用于小型网络。
然而,RIP协议也有一些缺点。
首先,RIP协议的最大跳数限制导致其适用范围受限,不能应用于大型网络。
其次,RIP的收敛时间较长,当网络拓扑发生变化时,RIP需要较长的时间来更新路由信息,可能会造成数据包丢失或延迟。
此外,RIP协议只考虑跳数作为路由度量标准,忽略了其他因素,如带宽和延迟,导致不够灵活。
相比之下,OSPF是一种链路状态路由协议,用于在大型复杂网络中找到最短路径。
OSPF使用Dijkstra算法来计算最短路径,并将其存储在一个链路状态数据库中。
OSPF协议需要大量的计算和内存资源来维护链路状态数据库,并使用Hello消息来检测邻居路由器。
OSPF协议将网络划分为区域,其中每个区域中的路由器都有一个完整的链路状态数据库,而不需要了解区域外的网络拓扑。
OSPF协议使用开销(Cost)作为路径选择的度量标准,开销通常与链路带宽相关。
路由协议面试知识
路由协议面试知识1. 路由协议概述路由协议是网络通信中用于确定数据包传输路径的一种协议。
它通过维护路由表,将数据包从源地址传输到目的地址。
根据网络规模和需求的不同,常用的路由协议有静态路由和动态路由。
•静态路由:路由表是由网络管理员手动配置,不会自动更新。
这种路由协议适用于较小的网络环境,因为路由表不会频繁变化,可以提供较高的网络性能。
•动态路由:路由表是由路由器之间交换路由信息自动更新的。
这种路由协议适用于大规模网络环境,可以根据网络状况自动调整路由表,提高网络的灵活性和可靠性。
2. 常见的路由协议2.1 内部网关协议(IGP)内部网关协议是指在一个自治系统(AS)内部使用的路由协议,常用的IGP协议有:•RIP(Routing Information Protocol):是一种距离向量路由协议,使用跳数作为衡量路径的度量标准。
RIP具有简单、易于配置的特点,但在大型网络环境中不太适用,因为其对网络规模有限制。
•OSPF(Open Shortest Path First):是一种链路状态路由协议,使用链路的带宽、延迟、可靠性等作为路径的度量标准。
OSPF支持VLSM(可变长度子网掩码),能够适应复杂网络环境,并且具有较快的收敛速度。
•IS-IS(Intermediate System to Intermediate System):也是一种链路状态路由协议,常用于大型的ISP网络。
IS-IS具有较好的可扩展性和快速收敛能力,但配置和维护较为复杂。
2.2 外部网关协议(EGP)外部网关协议是指在不同自治系统之间传递路由信息的协议,常用的EGP协议有:•BGP(Border Gateway Protocol):是一种路径矢量路由协议,用于在不同的AS之间传递路由信息。
BGP具有较好的可扩展性和策略控制能力,常用于大型互联网环境中。
3. 路由协议的选择因素在选择路由协议时,需要考虑以下因素:•网络规模:对于小型网络来说,静态路由可能是合适的选择;而对于大型复杂的网络,则需要动态路由协议来适应网络的变化。
RIP和OSPF协议
RIP和OSPF协议RIP(Routing Information Protocol)和OSPF(Open ShortestPath First)是两种常见的路由协议,用于在计算机网络中控制数据包的转发和路由选择。
本文将分别介绍RIP和OSPF协议,并对比它们的特点和应用场景。
RIP协议是一种基于距离向量的路由协议,采用Bellman-Ford算法。
RIP协议主要用于小型网络中,具有简单、易于配置和维护的特点。
RIP使用跳数作为度量标准,限制了网络的规模。
RIP以固定的时间间隔发送路由更新,即使网络拓扑发生变化,也需要较长的时间才能收敛。
RIP的最大跳数限制为15跳,超过这个跳数的路径会被认为是不可达的。
RIP的工作原理是每个路由器通过交换路由表来了解到达目标网络的路径,并将此信息广播给相邻的路由器。
路由器通过比较收到的路由信息和自身的路由表以及跳数信息来选择最佳路径,并更新自己的路由表。
RIP协议中,每个路由器都包含一个完整的路由表,这导致RIP的存储资源开销较大。
相对于RIP协议,OSPF协议是一种基于链路状态的路由协议,采用Dijkstra算法。
OSPF协议适用于大型网络,具有灵活、高效的特点。
OSPF通过交换链路状态信息来了解整个网络拓扑,每个路由器都保存一个完整的链路状态数据库(Link State Database),其中包含了网络中所有的路由器和链路信息。
路由器通过计算最短路径树,选择最佳的路径。
OSPF协议支持按照多种度量标准选择路径,例如带宽、延迟等。
OSPF协议将网络划分为不同的区域(Area),每个区域有自己的链路状态数据库,并由一个区域内的路由器来维护。
不同区域之间通过骨干区(Backbone)连接起来,骨干区负责转发数据包。
通过将网络分为多个区域,OSPF减少了链路状态更新的复杂性,加快了网络的收敛速度。
OSPF还支持虚拟链路(Virtual Link)功能,可以在非直接连接的区域之间建立逻辑上的连接。
【华为数通实验手册】第二课:静态路由、RIP和VRRP
第二课:静态路由、RIP 和 VRRP
R1 配置 # interface GigabitEthernet0/0/0 ip address 12.1.1.1 255.255.255.0 # interface GigabitEthernet0/0/1 ip address 1.1.1.1 255.255.255.0 # interface LoopBack0 ip address 11.11.11.11 255.255.255.255 # ip route-static 2.2.2.0 255.255.255.0 12.1.1.2 ip route-static 22.22.22.22 255.255.255.255 12.1.1.2 #
//监视上行口,如果异常自减优先级 30
vrrp vrid 20 virtual-ip 10.1.1.2
//配置第二组 vrrp,id 为 20,配置地址
#
interface GigabitEthernet0/0/1
ip address 172.1.1.1 255.255.255.0 //配置主接口 IP 地址
//在设备接口下启用 rip 协议
vrrp vrid 10 virtual-ip 10.1.1.1
//配置第一组 vrrp,id 为 10,配置地址
vrrp vrid 10 priority 120
//第一组 vrrp 在本接口下优先级为 120
vrrp vrid 10 track interface GigabitEthernet0/0/1 reduced 30
缺省情况下是私有的,不会传递给其他的路由器。当然,网管员也可以通过对路由器进行设 置使之成为共享的。静态路由一般适用于比较简单的网络环境,在这样的环境中,网络管理 员易于清楚地了解网络的拓扑结构,便于设置正确的路由信息。
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5
2.5 习题
第3章 OSPF
3.1 OSPF的 1
基本概念
3.2 LSA及特 2
殊区域
3 3.3 OSPF协
议特性
4 3.4 配置及实
现
5
3.5 习题
第4章 IS-IS
4.1 IS-IS概 1
述
4.2 IS-IS的 2
基本概念
3
4.3 协议特性
4 4.4 配置及实
现
5
4.5 习题
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本
01 内容提要
03 致谢 05 第2章 RIP
目录
02 序 04 第1章 路由基础 06 第3章 OSPF
07 第4章 IS-IS
目录
08 第5章 路由重分发
09
第6章 路由策略与 PBR
010 第7章 BGP
8.2 VLAN
8.3 实现VLAN之 间的通信
8.4 MUX VLAN
8.6 企业交换网 络
8.5 VLAN聚合
8.7 习题
第9章 以太网安全
9.1 MAC地 1
址表的配置及 管理
2
9.2 接口安全
3 9.3 MAC地
址漂移与应对
4 9Байду номын сангаас4 DHCP
Snooping
5
9.5 习题
第10章 STP
0 3
6.3 FilterPolicy
0 4
6.4 IP前 缀列表
0 6
6.6 习题
0 5
6.5 PBR
OSPF知识点总结(华为)
OSPF 与 IS-IS 的区域可扩展性的对比:
两种协议的算法都是基于 SPF 算法 OSPF:以 Area0 为 BackBone(比较好) IS-IS:以 Level2 的链路为 BackBone,以链路为区域分界(很好)
采用层次设计的好处:
减少了路由表的条目 LSA 的 flood 在网络边界停止,加速会聚 缩小网络的不稳定性,一个区域的问题不会影响其它区域
Router-ID
Router-ID 用于在 OSPF 区域中唯一地表示一台 OSPF 路由器,全 OSPF 域内禁止出现两 台路由器拥有相同的 Router-ID。
Router-ID 的设定可以通过手工配置,也可通过协议自动选取。实际网络部署中考虑到 协议的稳定,建议手工配置。
在路由器运行了 OSPF 并由系统自动选定 Router-ID 之后,如果该 Router-ID 对应的接 口 down 掉,或出现一个更大的 IP,OSPF 仍然保持原 Router-ID(即 Router-ID 值是非 抢占的,稳定第一),即使此时 reset ospf process 重启 OSPF 进程,Router-ID 也不会发 生改变;除非重新手工配置 Router-ID(OSPF 进程下手工敲 router-id xxx),并且重启 OSPF 进程方可。另外,如果该 Router-ID 对应的接口 IP 地址消失,例如 undo ip address, 则 reset ospf process 后,RouterID 也会发生改变。
CCNP路由笔记
CCNP 路由笔一OSPF 篇:OSPF EIGRP 都是用 4 个逻辑分支 1 发现邻居(发送 hello 报文)2 建立邻居表( two way )3 建立拓扑表4 建立路由表(选择最佳路由)流程为down -nit- two way(建立邻居成功 DR BDR选举完成)-exstat (交换之前会选出主从关系确定谁先发送数据) -exchange (交换 DB 过程) loadiing (交换 lsu ) full (完成整个数据交换 ospf 真个过程建立完成)。
基础知识1. ABR (至少有一个接口与另外两个 OSPF 区域相连)骨干路由器(至少有一个接口在 AREA 0 区域内)内部路由器(所有接口都再这个区域内)指定路由器DR (在交换数据链路LSA时不是每个路由器都相互转发而是通过DR/BDR 进行 2. DRother 向 DR,BDR 发送 DD,LSA request 或者 LSA UPdate 时目标地址是 AllDRouter(224.0.0.6); 或者理解为: DR 侦听 224.0.0.6DR,BDR 向 DRother 发送 DD,LSA Request 或者 LSA Update 时目标地址是AllSPFRouter(224.0.0.5); 或者理解为: DRother 侦听 224.0.0.5并且所有的 DROTHER 与 DR 只会形成 TWOWAY 邻居关系但是不会形成 full只有 DR 或 BDR 出现故障才回重新选举,即使加进来的优先级或者 RID 再打也不会重新选举,如果 DR 出现故障那么 BDR 接替,如果 BDR 出现故障重新选举 BDR,DR 保持不变LSA^9誓通名称1SffiS ISA■斑茁踊庄罢都创冊1芸LSA.壬亍充逹站的曲个寰N材疋目己在国芳斎串器中,毎丁艺减的LSDBBLgg-Tl S ISA EJEiiiT当IGRS田畚昭罔口和所宵損□的IP芯址.1貝LSA込嘉于确还裳节弼燈2 I两殆LSA毎卞中精駅虽一亍・田子屠中阳D復创It・H还了子购及厦摄SJ霞孕网的JS田墓接口3強第汇总LSA 1 ®IO 2 LSA .戡週吿期舅—亍区増.它■出了汹撻居K昭fiW f子卿)和幵情.归不暫塞柘卄戳据4ASBR U LSA畫魁于3 LSA.只屋谢害一翹銅于前柱ASBR的主机匪由5AS外圈LSA S AS6R 用于搭逹豪注心OSPF胸3外由6迟昵员商空LSA)S»?9 MOSPF SAW. Cisco IOS 不贡持亘7NSSA 外茁LSA冥幅于5笑LSA” RgBNSSA^^内的ASBR包周B外那■性LSA实册匹9—1一-不Q明用ft運崔LWA”朝万诞睾棗护展03P餐洌如”内直梅胡RLS遼■工螺0改了1QS LSA 地址ABR会有很多1类LSA,每个区域的LSA都会在ABR中列出'。
[转载]华三OSPF学习笔记
[转载]华三OSPF学习笔记原⽂地址:华三OSPF学习笔记作者:Network_Wei⼀、OSPF简介:RIP是⼀个距离⽮量路由协议,使⽤过程中,有以下限制:1.⽹络扩展不好2.周期性⼴播消耗带宽资源3.路由收敛速度慢(30s)4.以跳数作为度量值5.存在路由环路OSPF的优点:(链路状态路由协议)IP协议89号适应范围⼴——⽀持各种规模的⽹络,最多可⽀持⼏百台路由器。
快速收敛——在⽹络的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同步。
⽆⾃环——由于OSPF根据收集到的链路状态⽤最短路径树算法计算路由,从算法本⾝保证了不会⽣成⾃环路由。
区域划分——允许⾃治系统的⽹络被划分成区域来管理,区域间传送的路由信息被进⼀步抽象,从⽽减少了占⽤的⽹络带宽。
等价路由——⽀持到同⼀⽬的地址的多条等价路由。
路由分级——使⽤4类不同的路由,按优先顺序来说分别是:区域内路由、区域间路由、第⼀类外部路由、第⼆类外部路由。
⽀持验证——⽀持基于接⼝的报⽂验证,以保证报⽂交互和路由计算的安全性。
组播发送——在某些类型的链路上以组播地址发送协议报⽂,减少对其他设备的⼲扰。
⼆、OSPF协议基本原理⼯作过程:邻居发现、路由交换、路由计算、路由维护1、邻居表:记录所有建⽴了邻居关系的路由器,包括相关描述和邻居状态。
会定期的相互发送hello报⽂来维护,若在⼀定的周期内没有收到领居回应的hello报⽂,则认为邻居路由器失效,将它从邻居表中删除2、链路状态数据库表(LSDB):此表⾥包含了⽹络拓扑中链路状态的通告。
每台路由器在同⼀个区域内LSDB表⼀样3、路由表:在获得完整LSDB表后,进⾏SPF算法,形成最优路由加⼊路由表OSPF协议路由⽣成过程:1、⽣成LSA描述⾃⼰的接⼝状态每台路由器都根据⾃⼰周围的接⼝状态⽣成LSA(接⼝状态up或down)、链路开销、IP地址/⼦⽹掩码链路开销与接⼝带宽成反⽐3、使⽤spf计算路由ospf路由器⽤spf算法以⾃⾝为根节点计算出⼀棵最短路径树如果通过SPF算法发现到达同⼀⽬标的路径cost值相同,就将两条路由同时加⼊路由表,形成等价路由COST值(开销)算⼊⼝的三、分层结构1)、⾻⼲区域与⾮⾻⼲区域区域的边界是路由器,⽽不是链路。
HC路由学习笔记静态路由
H3C路由MSR26-301、进入系统视图Startup configuration file does not exist.Performing automatic configuration... Press CTRL_D to break.------------------------按Ctrl + D键终止设备查找自动配置Automatic configuration attempt: 1.Not ready for automatic configuration: no interface available.Waiting for the next...Automatic configuration is aborted.-------按Ctrl + D键后放弃自动配置的尝试Line aux0 is available.Press ENTER to get started.---------------到这里系统启动完毕;按回车键<H3C>%Aug 22 09:19:53:318 2014 H3C SHELL/5/SHELL_LOGIN: TTY logged in from aux0.--------------再按一次回车键<H3C><H3C> system-viewH3C2、修改路由器名称<H3C>sysH3Csysname 名称如将默认的路由器名称改为RoNetwork_Dept;Ro表示设备类型为路由器;Network_Dept表示部门名称;以后看到这个名称就知道这是什么设备、在什么位置..建议以后都采用这种方式来给设备命名;以方便管理..H3Csysname RoNetwork_DeptRoNetwork_Dept如果要恢复默认名称;使用undo sysname命令:RoNetwork_Deptundo sysnameH3C3、显示路由表1IPv4显示路由表概要信息:RoNetwork_Deptdisplay ip routing-table显示路由表详细信息:RoNetwork_Deptdisplay ip routing-table verbose显示某种路由协议的信息:RoNetwork_Deptdisplay ip routing-table protocol {bgp|direct|guard|isis|ospf|rip|static}还有其他信息;可使用显示帮助以便选择:RoNetwork_Deptdisplay ip routing-table2IPv6只需将IPv4的命令中ip替换成ipv6即可..4、配置接口<H3C>sys<H3C> system-viewH3Cint 接口名称如配置G0/0接口:RoNetwork_Deptint g0/0RoNetwork_Dept-GigabitEthernet0/0---------进入接口配置视图配置IP地址:-----后面跟掩码长度也行;跟掩码也行INTEGER<1-31> IP mask length24 ----24表示掩码长度为24位;和等效RoNetwork_Dept-GigabitEthernet0/0undo shutdown-----激活接口RoNetwork_Dept-GigabitEthernet0/0dis int g0/0-----查看接口信息5、信息回显及tracert为了防止命令被系统输出的消息打断;可以配置信息回显:RoNetwork_Deptinfo-center synchronous为防止tracert超时;链路两端的设备都要开启以下功能:RoNetwork_Deptip redirects enable 开启设备的ICMP重定向报文的发送功能RoNetwork_Deptip ttl-expires enable 开启设备的ICMP超时报文的发送功能RoNetwork_Deptip unreachable enable 开启设备的ICMP目的不可达报文的发送功能6、配置静态路由拓扑图:RoNetwork_Dept端:<H3C>sysSystem View: return to User View with Ctrl+Z.H3Csys RoNetwork_DeptRoNetwork_Deptinfo syncInfo-center synchronous output is on.RoNetwork_Deptint lo0RoNetwork_Dept-LoopBack0int g0/0RoNetwork_Dept-GigabitEthernet0/0undo shRoNetwork_Dept%Aug 22 11:45:32:415 2014 RoNetwork_Dept IFNET/3/PHY_UPDOWN: Physicalstate on the interface GigabitEthernet0/0 changed to up.%Aug 22 11:45:32:416 2014 RoNetwork_Dept IFNET/5/LINK_UPDOWN: Line protocol state on the interface GigabitEthernet0/0 changed to up.-------系统发出的消息;g0/0接口已经up了RoNetwork_Deptdis ip roDestinations : 17 Routes : 17Destination/Mask Proto Pre Cost NextHop Interface---------使用ping命令测试路由是否配置正确5 packets transmitted; 5 packets received; 0.0% packet lossround-trip min/avg/max/std-dev = 1.049/1.195/1.457/0.140 msRoNetwork_DeptRoNetCenter端:<H3C>sysSystem View: return to User View with Ctrl+Z.H3Csys RoNetCenterRoNetCenterinfo syncInfo-center synchronous output is on.RoNetCenterint lo0RoNetCenter-LoopBack0int g0/0RoNetCenter-GigabitEthernet0/0undo shRoNetCenter-GigabitEthernet0/0quitRoNetCenterdis ip roDestinations : 14 Routes : 14Destination/Mask Proto Pre Cost NextHop InterfaceRoNetCenter配置等价静态路由RoNetwork_Dept端:RoNetwork_Deptint g0/1RoNetwork_Dept-GigabitEthernet0/1undo shRoNetwork_Dept-GigabitEthernet0/1quitRoNetwork_Deptdis ip roDestinations : 21 Routes : 22Destination/Mask Proto Pre Cost NextHop Interface RoNetCenter端:RoNetCenterint g0/1RoNetCenter-GigabitEthernet0/1undo shRoNetCenter-GigabitEthernet0/1quitRoNetCenterdis ip roDestinations : 18 Routes : 19Destination/Mask Proto Pre Cost NextHop Interface 测试:RoNetwork_Dept5 packets transmitted; 5 packets received; 0.0% packet lossround-trip min/avg/max/std-dev = 0.732/0.971/1.301/0.227 ms RoNetCenterping -r-------“-r”表示“Record route”;记录路由RR:RR:RR:RR:RR:5 packets transmitted; 5 packets received; 0.0% packet lossround-trip min/avg/max/std-dev = 0.673/1.053/1.895/0.432 ms---数据包被轮流在两条链路上发送;但是奇怪的是;只从一条链路返回;这与GNS3的Cisco路由器不一样;Cisco的是从哪条链路出去就从哪条链路返回:参考:R1pingProtocol ip:Repeat count 5:Datagram size 100:Timeout in seconds 2:Extended commands n: ySource address or interface:Type of service 0:Set DF bit in IP header no:Validate reply data no:Data pattern 0xABCD:Loose; Strict; Record; Timestamp; Verbosenone: rNumber of hops 9 :Loose; Strict; Record; Timestamp; VerboseRV: r% No room for that optionLoose; Strict; Record; Timestamp; VerboseRV: Record% No room for that optionLoose; Strict; Record; Timestamp; VerboseRV:Sweep range of sizes n:Type escape sequence to abort.Packet has IP options: Total option bytes= 39; padded length=40Record route: <>Request 0 timed outRequest 1 timed outReply to request 2 32 ms. Received packet has optionsTotal option bytes= 40; padded length=40Record route:—出去<>回来End of listReply to request 3 48 ms. Received packet has optionsTotal option bytes= 40; padded length=40Record route:<>End of listReply to request 4 24 ms. Received packet has optionsTotal option bytes= 40; padded length=40Record route:<>End of listSuccess rate is 60 percent 3/5; round-trip min/avg/max = 24/34/48 msRoNetwork_Deptint g0/0RoNetwork_Dept-GigabitEthernet0/0sh -------关闭G0/0接口;看看还能不能ping通RoNetwork_Dept-GigabitEthernet0/0%Aug 22 12:11:22:912 2014 RoNetwork_Dept IFNET/3/PHY_UPDOWN: Physical state on the interface GigabitEthernet0/0 changed to down. %Aug 22 12:11:22:913 2014 RoNetwork_Dept IFNET/5/LINK_UPDOWN: Line protocol state on the interface GigabitEthernet0/0 changed to down.quitRoNetwork_Dept5 packets transmitted; 5 packets received; 0.0% packet lossround-trip min/avg/max/std-dev = 0.626/0.750/0.952/0.111 ms可见;当其中一条链路down了之后;数据包可以通过另一条链路发往目的地..配置非等价静态路由:RoNetwork_Deptint g0/0RoNetwork_Dept-GigabitEthernet0/0undo sh ----重新激活G0/0接口RoNetwork_Dept-GigabitEthernet0/0quit---删除前面配置的路由---删除前面配置的路由preference 1 –配置非等价静态路由;指定优先级为1----采用默认的优先级60;比上一条的优先级低RoNetwork_Deptdis ip roDestinations : 21 Routes : 21Destination/Mask Proto Pre Cost NextHop Interface---只显示高优先级的路由;出口G0/0Summary Count : 1Destination/Mask Proto Pre Cost NextHop InterfaceRoNetwork_Deptint g0/0RoNetwork_Dept-GigabitEthernet0/0sh –再次关闭G0/0接口;看看路由表的变化RoNetwork_Dept-GigabitEthernet0/0%Aug 22 12:24:56:174 2014 RoNetwork_Dept IFNET/3/PHY_UPDOWN: Physical state on the interface GigabitEthernet0/0 changed to down. %Aug 22 12:24:56:177 2014 RoNetwork_Dept IFNET/5/LINK_UPDOWN: Line protocol state on the interface GigabitEthernet0/0 changed to down.RoNetwork_Dept-GigabitEthernet0/0dis ip roDestinations : 17 Routes : 17Destination/Mask Proto Pre Cost NextHop Interface----高优先级的路由不可用后;自动使用低优先级的Summary Count : 1Destination/Mask Proto Pre Cost NextHop Interface小结:等价静态路由和非等价静态路由都能提供冗余;确保在一条链路出现故障后仍能保持网络的连通性;但是两者存在差别;等价静态路由除了提供冗余外;还能提供负载均衡;数据包会被平均在两条链路上传输;而非等价静态路由中只有高优先级低代价的路由是活动的;只有这条路由因为链路故障或接口关闭等原因导致不可用时;低优先级高代价的路由才会被启用..等价静态路由适用于存在多条带宽相同的链路的情况;而非等价静态路由适用于存在多条带宽不同的链路的情况——尤其是存在主链路和备份链路的情况..7、配置默认路由拓扑图:RoNetwork_Dept端:<H3C>sysSystem View: return to User View with Ctrl+Z.H3Csysn RoNetwork_DeptRoNetwork_Deptint lo0RoNetwork_Dept-LoopBack0int g0/0RoNetwork_Dept-GigabitEthernet0/0undo shRoNetwork_Dept-GigabitEthernet0/0quitRoNetwork_Deptdis ip roDestinations : 14 Routes : 14Destination/Mask Proto Pre Cost NextHop InterfaceRoSoftware_Dept端:<H3C>sysSystem View: return to User View with Ctrl+Z.H3Csysn RoSoftware_DeptRoSoftware_Deptint l0RoSoftware_Dept-LoopBack0int g0/0RoSoftware_Dept-GigabitEthernet0/0undo shRoSoftware_Dept-GigabitEthernet0/0quitRoSoftware_Deptdis ip roDestinations : 14 Routes : 14Destination/Mask Proto Pre Cost NextHop Interface RoNetCenter端:<H3C>%Aug 22 13:53:14:358 2014 H3C SHELL/5/SHELL_LOGIN: TTY logged in from aux0. sysSystem View: return to User View with Ctrl+Z.H3Csysn RoNetCenterRoNetCenterint g0/0RoNetCenter-GigabitEthernet0/0undo shRoNetCenter-GigabitEthernet0/0int g0/1RoNetCenter-GigabitEthernet0/1undo shRoNetCenter-GigabitEthernet0/1int l0RoNetCenter-LoopBack0quitRoNetCenterdis ip roDestinations : 19 Routes : 19Destination/Mask Proto Pre Cost NextHop Interface 测试:5 packets transmitted; 5 packets received; 0.0% packet lossround-trip min/avg/max/std-dev = 1.115/2.283/3.954/0.968 ms5 packets transmitted; 5 packets received; 0.0% packet lossround-trip min/avg/max/std-dev = 0.863/1.019/1.103/0.096 ms。
华为HCNAHNTD(H12211)中文题库
华为HCNAHNTD(H12211)中文题库203.ip route-static 10.0.12.0 255.255.255.0 192.168.11 关于此命令描述正确的是()。
A. 此命令配置了一条到达192.168.1.1网络的路由B. 此命令配置了一条到达10.0.12.0网络的路由 C. 该路由的优先级为100D. 如果路由器通过其他协议学习到和此路由相同的网络的路由,路由器将会优先选择此路由Correct Answer: B 204.这是管理员在网络中捕获到的三个数据包。
下面说法不正确的是()。
A. 这三个数据包代表了TCP的三次握手B. Telnet服务器的IP地址是10.0.12.1,Telnet客户端的IP地址是10.0.12.2C. 这三个数据包都不包含应用数据D. Telnet客户端是使用50190端口与服务器建立连接Correct Answer: B205.广播地址是网络地址中主机位全部置位1的一种特殊地址,它也可以作为主机地址使用。
A. 正确 B. 错误Correct Answer: B206.RSTP中Backup端口可以替换发生故障的根端口。
A. 正确 B. 错误Correct Answer: B207.OSPF协议支持的网络类型有哪些?(多选)A. B. C. D.Point-to-Point BroadcastNon-Broadcast Multi-Access Point-to-MultipointCorrect Answer: ABCD208.当两台交换机之间使用链路聚合技术进行互连时,各个成员端口需要满足以下哪些条件?(多选) A. 两端相连的物理口数量一致 B. 两端相连的物理口速率一致 C. 两端相连的物理口双工模式一致- 46 -D. 两端相连的物理口物理编号一致E. 两端相连的物理口使用的光模块型号一致Correct Answer: ABC209.网络管理工作通过SNMP协议管理网络设备,当被管理设备有异常发生时,网络管理工作站将会收到哪种SNMP报文? A. get-response报文 B. set-request报文 C. trap报文 D. get-request报文Correct Answer: C210.下面关于ICMP重定向功能描述正确的是()。
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静态路由
一、查看命令
1.查看接口地址和状态
dis ip int br
2.查看主备路由状态
dis ip routing-table protocol static
二、静态路由配置
1.配置静态路由
ip route-static 1.1.1.1 32 10.1.1.1
ip route-static 1.1.1.1 32 g0/0/0
2.静态路由配置(主备切换)
ip route-static 1.1.1.1 32 10.1.1.1 \\主用
ip route-static 1.1.1.1 32 10.2.2.1 preference 70 \\备用3.静态路由配置(负载均衡)
ip route-static 1.1.1.1 32 10.1.1.1
ip route-static 1.1.1.1 32 10.2.2.1
4.静态路由配置(默认路由)
ip route-static 0.0.0.0 0 10.1.1.1
动态路由协议
IGP(内部网关路由协议)和BGP(外部网关路由协议)IGP路由承载量最大5000
BGP路由承载量最大510000
IGP:距离矢量路由协议和链路状态路由协议
二、动态路由(RIP)
RIP是距离矢量路由协议(DV)
1.配置RIP
RIP (默认RIP的进程号为1)
version 2 (默认版本为1)
network 1.0.0.0 (主类方式宣告)
import-route direct (把直连路由导入到RIP)
preference 90 (更改RIP的默认管理距离)
2.宣告
宣告在本设备上进行匹配对应的接口,然后在接口上发送路由和产生此接口对应的网段
1)发送路由
2)传输此接口的路由
3.RIP路由汇总
int g0/0/0
rip summary-address 172.30.1.0 255.255.255.0
查看命令
display rip (RIP的进程号、版本等)
三、动态路由(OSPF)
1.ospf报文
HELLO
DBD 数据库描述
LSR 链路状态请求
LSU 链路状态更新携带LSA
LSACK 链路状态确认
2.LSU(LSA)→LSDB→SPF算法→路由表。