EIGRP默认路由发布方法
默认路由的用法
![默认路由的用法](https://img.taocdn.com/s3/m/d4a20e2f5b8102d276a20029bd64783e09127db0.png)
默认路由的用法默认路由是一种特殊的静态路由,指的是当路由表中与包的目的地址之间没有匹配的表项时路由器能够做出的选择。
那么你对默认路由的使用方法了解多少呢?以下是由店铺整理关于默认路由的用法的内容,希望大家喜欢!默认路由的用法指定默认路由指定默认路由(last resort gateway)的命令:ip route 0.0.0.0 0.0.0.0ip default-networkip default-gatewaydefault-information originateip default-gateway当路由器上的ip routing无效时,使用它指定默认路由,用于RXBoot模式(no ip routing)下安装IOS等。
或者关闭ip routing 让路由器当主机用,此时需要配置默认网关。
另外此命令常用于二层交换机上,因为在二层交换机上没有第三层路由表项。
ip default-network2、ip default-network和ip route 0.0.0.0 0.0.0.0两者都用于ip routing有效的路由器上,区别主要在于路由协议是否传播这条路由信息。
比如:IGRP无法识别0.0.0.0,因此传播默认路由时必须用ip default-network。
当用ip default-network指令设定多条默认路由时,administrative distance最短的成为最终的默认路由;如果有复数条路由distance值相等,那么在路由表(show ip route)中靠上的成为默认路由。
同时使用ip default-network和ip route 0.0.0.0 0.0.0.0双方设定默认路由时,如果ip default-network设定的网络是直连(静态、且已知)的,那么它就成为默认路由;如果ip default-network指定的网络是由交换路由信息得来的,则ip route 0.0.0.0 0.0.0.0指定的表项成为默认路由。
三种动态路由协议下发默认路由的方式
![三种动态路由协议下发默认路由的方式](https://img.taocdn.com/s3/m/0184616f783e0912a2162abd.png)
RIP:(边界路由)
1.重分布静态路由re distribute static
2.default-intformation originate
3.缺省路由ip default-network (宣告主类网络号)
4.在RIP进程中宣告缺省路由network 0.0.0.0
5.在接口下汇总默认路由ip summary-address rip 0.0.0.0 0.0.0.0
EIGRP:(边界路由)
1.重分布静态路由re distribute static
2.缺省路由ip default-network (宣告主类网络号),同时在进程下宣告主类网络号,另外在连接内网的接口下采用手动汇总该外部路由
3.在EIGRP进程中宣告缺省路由network 0.0.0.0
4.全网使用静态路由实现逻辑全互联(不推荐)
OSPF:(边界路由)
使用default-information originate 必须在路由表中手动添加缺省指向NULL 0
default-information originate always----->强制添加缺省路由进入路由表
OSPF来说,它和距离矢量协议是不一样的,它的路径计算是基于SPF算法的,是通过LSA 来泛红路由,如果想在ospf内重分布默认路由的话,那么就需要配合使用default-information originate这个命令,因为ospf是只能重分布非缺省状态的静态路由,如果要是没有配置缺省路由的话,那么就要在default-information originate 后面加个always,就是无论本路由器路由表里有没有默认路由,都会广播出去。
路由协议EIGRP配置
![路由协议EIGRP配置](https://img.taocdn.com/s3/m/51d7794df02d2af90242a8956bec0975f465a43c.png)
路由协议EIGRP配置EIGRP(Enhanced Interior Gateway Routing Protocol)是一种基于距离矢量算法的内部网关路由协议,主要用于在大型企业网络中实现路由器之间的动态路由。
本文将介绍EIGRP的配置过程,以帮助读者更好地理解和应用该协议。
1. EIGRP的基本概念EIGRP是一种高效可靠的路由协议,具有以下特点:- 支持VLSM(可变长度子网掩码):可以根据网络需求分配不同的子网掩码。
- 支持CIDR(无类别域间路由):能够将多个连续的IP地址作为一个整体进行路由计算。
- 支持自动汇总:能够将多个子网自动合并为一个超网,减小路由表的规模。
- 支持无环路:使用DUAL(Diffusing Update Algorithm)算法,有效解决了路由循环的问题。
2. EIGRP的配置步骤在配置EIGRP之前,需要了解以下参数:- 自治系统号(AS number):EIGRP所在的自治系统号,范围为1~65535。
- 路由器ID:用于区分不同的路由器,可以是IP地址的一部分,也可以手动指定。
下面是EIGRP的配置步骤:步骤1:进入路由器配置模式```Router# configure terminal```步骤2:配置EIGRP进程和AS号```Router(config)# router eigrp <AS号>```步骤3:添加网络```Router(config-router)# network <网络地址>```此命令将指定哪些接口将被EIGRP协议使用。
可以指定单个IP地址、子网地址或主机地址。
步骤4:配置路由器ID(可选)```Router(config-router)# eigrp router-id <路由器ID>```使用此命令可以手动指定路由器ID,如果不手动指定,将使用默认的路由器ID。
步骤5:配置其他可选参数(可选)根据需要,可以配置其他参数,如带宽、延迟、可靠性等。
cisco 私有路由协议 Eigrp 详解
![cisco 私有路由协议 Eigrp 详解](https://img.taocdn.com/s3/m/95ff66513c1ec5da50e270f9.png)
特别值得一提的是:
七、EIGRP 建立邻接关系 1. 区别邻接和邻居:邻居指的是物理直连并且在同一个子网内的路由器。邻接指的是 在邻居的基础之上通过 hello 分组建立的关系。 2. 建立邻接的条件:(1)K 值一样(查看 K 值:show ip protocol) (2)属于同一 子网 (3)同一个自治系统 K 值修改:在 eigrp 进程下: R2(config-router)#metric weights 0 1 1 1 1 1;0 表示 TOS,5 个 1 分别对应 K1-K5 如果直连不在同一个子网:将会出现下面的 Error 消息:
查询:通常是组播,也有可能是单播,需要确认,被可靠传输。 应答:用于对查询进行应答,单播可靠发送。 ACK:对更新、查询、应答进行确认,单播发送(只能为单播)。
五、EIGRP 计时器 1. 保持计时器(Hold time):默认为 Hello 时间的 3 倍,但是修改 Hello 时间后,保 持时间不会自动*3,而是需要手动修改。超过这时间段将重置临接关系。接口模式 下修改计时器值:ip hello-interval eigrp / ip hold-time eigrp. 2. RTO 定时器:指重传数据包之前需要等待的时间(连续单播),即在 RTO 到期时还没 收到 ACK,那么该数据包将被重传 16 次或者直到保持计时器到期。 3. 组播流计时器:(查看方式为 show ip interface eigrp)确定了在组播转换到单播
重传需要等待的时间。 4. 主动计时器:指在该时间内没有收到查询应答那么就陷入 SIA 状态,并重置临接关
系。在发送查询时启动计时;全局模式下修改主动计时器值,默认为 3 分钟 timer active… 六、EIGRP 度量 EIGRP metric 计算公式:
RIP传递默认路由的5种方法
![RIP传递默认路由的5种方法](https://img.taocdn.com/s3/m/e9bd3037ee06eff9aef8077e.png)
RIP传递默认路由的5种方法在一个单出口网络内启用RIP协议,在网络出口处的路由器需要向RIP域内传播一条默认路由,这样,域内的路由器就可以通过默认路由访问外部网络。
下面我们就用试验来模拟这个环境。
到目前为止;通过RIP传递默认路由共有5种方法。
1 default-information2 手工写一条默认路由(到NULL0)然后重分布到RIP中3 手工写一条默认路由(到NULL0)在进程中宣告4 ip default-network5 在接口汇总 0.0.0.0/0 到NULL0的路由***************************************************************************************************************以下内容需要回复才能看到一路由器基本配置R1interface Loopback0ip address 1.1.1.1 255.255.255.0interface Serial1/0ip address 12.0.0.1 255.255.255.0router ripversion 2network 1.0.0.0network 12.0.0.0no auto-summary------------------R2interface Serial1/0ip address 12.0.0.2 255.255.255.0interface Serial1/1ip address 23.0.0.2 255.255.255.0router ripversion 2network 2.0.0.0network 12.0.0.0no auto-summary------------------R3interface Serial1/0ip address 23.0.0.3 255.255.255.0**************************************************************************************************************二方法1 default-informationr2#sh run | b r rrouter ripversion 2network 2.0.0.0network 12.0.0.0default-information originateno auto-summaryr1#sh ip rou1.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnetsC 1.1.1.0 is directly connected, Loopback012.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnetsC 12.0.0.0 is directly connected, Serial1/0R* 0.0.0.0/0 [120/1] via 12.0.0.2, 00:00:09, Serial1/0 /可以看到这时在R1上产生了一条默认路由r1#ping 23.0.0.2Type escape sequence to abort.Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 23.0.0.2, timeout is 2 seconds:!!!!!Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 28/41/68 ms----------------------------------------此外,在default-information originate可以调用一个route-map来匹配一个接口或路由,当这个路由有效的时候才会传递默认路由。
EIGRP路由协议汇总
![EIGRP路由协议汇总](https://img.taocdn.com/s3/m/a0c8d9340622192e453610661ed9ad51f01d54a3.png)
EIGRP路由协议汇总⼀、基本概念:1.EIGRP为增强的内部⽹关路由协议,是cisco的专有协议。
2.EIGRP的⼀般管理距离为90(interior eigrp),汇总的管理距离为5(summary eigrp),从外部分发进来的为170(exterior eigrp);协议号为ip 88。
3.EIGRP是⼀个Advanced distance vector;能够Rapid convergence;是100% loop-free classless routing;是唯⼀⼀个⽀持⾮等价负载均衡的路由协议(默认4条最⼤16条);以组播(224.0.0.10)或单播进⾏更新。
4.缺省使⽤总带宽的50%,可⽤“bandwidth-percent eigrp”更改百分⽐。
5.EIGRP是⾮周期性更新,只有在拓扑有变化时才对变化的东西进⾏增量更新。
并且只针对变化影响到的路由器进⾏更新。
6.运⾏EIGIP的接⼝必须从他的直连的邻居处获得更新。
7.由于EIGRP是⼀个为Adverance distance vector,具有distance vector的边界⾃动汇总的特性所以在配置时要“no auto”8.EIGRP的三个存储单元:邻居数据库(存放邻居及状态);topology table(相当与ospf的数据库,存放状态信息);routinf table9.EIGRP的5种包:hello:建⽴邻接关系,keeplive(组播)query:向邻居查找路由信息(组播)reply:对邻居的query查找进⾏回应(单播)update:以增量的⽅式发送路由更新(组播或单播)ack:对可靠包的确认(单播)★其中query,reply,update为可靠包(即必须得到ACK回应);hell包和ack包为不可靠包。
⼆、EIGRP采⽤的metric:1.EIGRP采⽤以下组合值作为metric进⾏路由选择(5个):bandwidth,delay,reliable ,load,mtu2.metric的算法:Metric = [K1 x BW + ((K2 x BW) / (256 –load)) + K3 x delay]By default: K1 = 1, K2 = 0, K3 = 1, K4 = 0, K5 = 0metric=[delay+107/BW]*256“dely,mtu等”都可在sh int 。
EIGRP实验
![EIGRP实验](https://img.taocdn.com/s3/m/6918c04e2b160b4e767fcf4e.png)
D10.0.0ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ0/8 [90/2297856] via 172.16.1.1, 00:10:10, Serial1/0
D 192.168.0.0/24 [90/2297856] via 172.16.1.6, 00:08:14, Serial1/1
R1(config-router)#exit
R1(config)#
随后在R2上观察路由表的变化,如下显示:
R2#show ip route eigrp
172.16.0.0/16 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks
D 172.16.0.0/16 is a summary, 00:07:26, Null0
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.1.1, timeout is 2 seconds:
.!!!!
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 4/43/92 ms
R2#
6、路由器R2作为企业的出口路由器,由于其配置了静态路由,因此其可以直接访问外部,但是内部的R1和R5路由器由于缺少路由,因此无法访问外网。下面显示了R1路由器的路由表和其向外部发起ping的访问结果:
R2#
7、我们注意到在R2路由器上有一条指向s1/0口的10.0.0.0/8的汇总路由,这是EIGRP路由协议自动汇总的特性体现。可以使用no auto-summary命令关闭。如下:
R1(config)
EIGRP 的一些知识要点的归纳
![EIGRP 的一些知识要点的归纳](https://img.taocdn.com/s3/m/629429303968011ca30091ad.png)
不稳定的环境中:如果确认包没有确认,16次以后自动复位,重新建立邻居关系EIGRP 的邻居发现:1.发送多播包224.0.0.102. B然后发送Update包3. A确认Ack4. A然后在发送Update包,交换路由信息5.然后B确认6. 进入稳定收敛状态检查EIGRP 的连接:RouterA#debug eigrp packetsRouterA#debug ip eigrpEigrp Metric=bandwidth+delayEIGRP 离散的更新算法:选择Successor 和Feasible Successor1.选择无环路花费低的Successor,同时选择FS.2.如果没有FS ,路由表会向邻居查询,然后重新计算Successor3. 成为FS的条件AD<FD(当前运行的)EIGRP 选择Successor:1. 从EIGRP 的Topology 表选择最好的Susscessor2. 然后放到Route 表里面路由3.成为FS的条件AD<FD(当前运行的)配置EIGRP 的协议:1. Router(config)#router Eigrp ASRouter(config-Router)#network network-number [widecard-mask]Router(config)#Passive interface配置默认路由1. Router(config-router)#ip route 默认静态路由检查EIGRP 协议:1. RouterA#show ip protocolsEigrp 最大的跳数为100跳Eigrp 在网络边界能做自动汇总,可以关闭,最大等价负载均衡为6条,默认是4条如果是通过在发布的情况下,EIGRP 的AD 为170.EIGRP 的可选配置:1. EIGRP 的路由汇总EIGRP 汇总的目的减少路由表的大小减少了Update包的数量查询边界2.自动EIGRP 汇总(基于类的网络上)可以对不连续子网有问题,进行汇总可以关掉自动汇总3.手动汇总:关闭自动汇总:Router(config)#no auto-summary可以在任意的路由器的端口上进行配置汇总的路由指向NULL0,如果进来路由在汇总路由不匹配,直接丢给NULL0端口,如果汇总路由里的具体路由全部丢失,汇总路由才会丢失。
cisco路由器的默认路由命令详细操作.
![cisco路由器的默认路由命令详细操作.](https://img.taocdn.com/s3/m/67c16f49c850ad02de804166.png)
1、IP分配如下
PC机:是Route1的一个loop0接口,IP为:192.168.1.6
R1 e0/0 : 10.1.2.1/30
R2 e0/1 : 10.1.2.2/30
R2 e0/0 : 198.0.18.6/30
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
Gateway of last resort is not set
192.168.1.0/30 is subnetted, 1 subnets
C 192.168.1.0 is directly connected, FastEthernet1/0
设置路由
各类路由协议(包括静态路由)
查看路由:
#show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
(config-router)#default-information originate
在RIP协议中,不管本地路由器上是否存在"ip route 0.0.0.0 0.0.0.0"路由,则该命令“(config-router)#default-information originate”
第二情况:网关上采用OSPF协议
方式一:
(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0
(config-router)#default-information originate
29ccnp课程标准
![29ccnp课程标准](https://img.taocdn.com/s3/m/6f8756176c175f0e7cd13714.png)
《CCNP》课程标准适用专业:计算机网络专业学制:三年制教学时数:120学时学分:6学分1.课程性质与作用课程类型:专业核心课程CCNP(Cisco Certified Network Professional)的全称是思科认证资深网络工程师。
CCNP 的学习是面向已经学完CCNA的课程并对网络技术具有一定基础,有志于成为高级网络工程师的学员。
CCNP具有使用复杂协议和技术来安装、配置、操作网络,并具备诊断及排错的能力。
凭借对知识的理解通过CCNP考试的人员是真正的网络专家(Professional),具有CCNP技术能力的网络人才被认为是网络的精英,各大公司争相聘用。
CCNP培训课程体系继续沿用CCNA课程的学期制课程,课程包括Advanced Routing、Remote Access,、Multilayer Switching、Internetworking Troubleshooting。
通过学习,学员能够深入的学习路由、交换和广域网等技术,具备安装、配置和维护大型的、复杂的多协议网络的能力,并掌握排除各种网络故障的能力。
2.课程设计2.1设计理念按照“岗位、证书与课程”三维一体的教学模式来设计课程,全面涵盖CCNP课程体系的重点知识、技能。
基于工作过程开发课程,以行动导向进行教学设计,以学生为主体,以实训为手段,设计出理论学习与技能掌握相融合的课程内容体系。
2.2设计思路1. 根据实验项目为工作任务,逐级完成的所需课程难点、重点。
本课程设计理念是以职业能力培养为重点,以就业为导向,培养学生具备职业市场所需的职业能力,生涯发展所需的能力和终身学习的能力。
2.采用“基于工作过程的项目导向、任务驱动教学模式”,以项目化教学来组织课程内容,在课程内容的选择中,以项目开发及其工作过程为背景,紧密围绕项目为载体,通过情境学习与训练,实施理论与实践相结合的教学,使学生达到熟能生巧的目的。
3.根据工作任务完成的需要、高职院校学习者的学习特点和职业能力形成的规律,按照“学习证书与职业资格证书嵌入式”的设计要求确定课程的知识、技能等内容。
通告默认路由
![通告默认路由](https://img.taocdn.com/s3/m/bfc7e8c70c22590102029dce.png)
实验一:RIP路由器R3没有往内部通告(发布)默认路由之前:R3(config-router)# default-information originate后:R3、R4不变。
实验二:OSPF也可以用R3(config-router)# default-information originate always 通告进OSPF区域通告前:通告后:实验三:ip default-network的应用(1)路由器R1、R2和R3都运行RIP路由协议R1——network通告172.16.0.0和10.0.0.0R2——network只通告10.0.0.0,不通告192.168.1.0R3——network通告172.16.0.0和10.0.0.0(2)在路由器R1的s0/0接口上配置rip汇总:R1(config-if)#ip summary-address rip 172.16.0.0 255.255.252.0 (3)在路由器R3的s0/1接口上配置rip汇总:R3(config-if)#ip summary-address rip 172.16.4.0 255.255.252.0(4)在R2上配置一条:R2(config)#ip default-network 192.168.1.0 在R2上通告一条默认路由实验四:R4(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 202.0.0.2 //默认路由(或指向出接口)R4(config)#ip default-network 202.0.0.0 //向内部rip网络通告一条默认路由(ip default-network+出口那个网段)为什么default-network是202.0.0.0网络呢?因为默认路由的下一跳是这个网络,告诉内部rip进程:去往未知网络就要通过这个网络。
否则,无法将默认路由通告到内部rip进程中。
注意:只配置R4(config)#ip default-network 202.0.0.0,不配置:R4(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 202.0.0.2,结果会是:内部路由器只能ping通202.0.0.2 。
思科EIGRP协议概述、特点及配置详解
![思科EIGRP协议概述、特点及配置详解](https://img.taocdn.com/s3/m/9d563059c950ad02de80d4d8d15abe23492f035b.png)
思科EIGRP协议概述、特点及配置详解本⽂讲述了思科EIGRP协议概述、特点及配置。
分享给⼤家供⼤家参考,具体如下:1. EIGRP概述2. EIGRP特点3. EIGRP中四个关键机制3.1 保活机制3.2 PDM(协议相关模块)3.3 RTP(可靠传输协议)3.4 DUAL算法3.4.1 hello保活机制3.4.2 原理3.4.3 查询包发出的情况3.4.4 发出查询包的前提3.4.5 末梢设备4. metric计算5. EIGRP的数据包5.1 hello5.2 Update5.3 Query5.4 Reply5.5 ACK6. EIGRP的⼯作过程7. EIGRP的配置7.1 邻居表(1)查看邻居表(2)各字段的含义7.2 拓扑表(1)查看拓扑表(2)各字段的含义(3)卡在活动状态(4)修改带宽(5)⾮等开销负载均衡7.3 路由表(1)各字母的含义8. EIGRP扩展配置8.1 状态机8.2 ⼿⼯汇总8.3 ⼿⼯认证8.3.1 普通认证8.3.2 最强认证8.4 被动接⼝8.5 缺省路由(1)接⼝下⼿⼯汇总(2)重发布静态(3)宣告缺省路由(4)default-network做法8.6 偏移列表9. EIGRP协议的⼩特性9.1 EIGRP的接⼝带宽占⽤率9.2 EIGRP的查询机制9.3 末梢管理(1)限制查询范围的⽅法1. EIGRP概述EIGRP(⽆类别距离⽮量IGP协议),有时也被描述成⼀个具有链路状态协议⾏为特性的距离⽮量协议。
距离⽮量协议是路由器之间共享路由器所知道的所有信息,但仅仅限于在与之直连的邻居之间共享;⽽链路状态协议虽然只通告它们直连链路的信息,但是链路状态协议可以在它们的路由选择域或区域内的所有路由器上共享这些信息2. EIGRP特点⾼级的DV协议100%⽆环收敛速度快(在中⼤型⽹络中)仅触发更新,⽆周期更新⽀持多种⽹络层协议(IP、IPX、Appletalk)⽀持任意节点汇总⽀持VLSM和CIDR在⼴域⽹配置简单⽀持⾮等开销负载均衡⽀持认证组播更新(224.0.0.10)和单播更新代替⼴播更新3. EIGRP中四个关键机制3.1 保活机制hello time时间5s或60s,3倍的hold time接⼝带宽⼩于或等于2.048M为60s hello time,⼤于2.048M为5s hello time3.2 PDM(协议相关模块)⽀持多种⽹络层协议,EIGRP协议实现了IP协议、IPX协议和AppleTalk协议的模块,它可以担负起某⼀特定协议的路由选择任务。
配置EIGRP的默认网络
![配置EIGRP的默认网络](https://img.taocdn.com/s3/m/8b5904bb960590c69ec3767e.png)
使用IP default-network 配置EIGRP的默认网络一、实验拓扑二、设备配置2.1R1模拟外部网络配置如下R1R1>enR1#conf tR1(config)#int e 1/0R1(config-if)#ip add 12.1.1.1 255.255.255.0R1(config-if)#no shR1(config-if)#int lo 0R1(config-if)#ip add 172.16.0.1 255.255.255.0R1(config-if)#int lo 1R1(config-if)#ip add 172.16.1.1 255.255.255.0 R1(config-if)#int lo 2R1(config-if)#ip add 172.16.2.1 255.255.255.0 R1(config-if)#int lo 3R1(config-if)#ip add 172.16.3.1 255.255.255.0 R1(config-if)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 12.1.1.2R1(config)#2.2EIGRP 域内路由器配置R2R2>enR2#conf tR2(config)#int e 1/0R2(config-if)#ip add 12.1.1.2 255.255.255.0R2(config-if)#no shR2(config-if)#int e 1/1R2(config-if)#ip add 23.1.1.2 255.255.255.0R2(config-if)#no shR2(config-if)#int e 1/2R2(config-if)#ip add 24.1.1.2 255.255.255.0R2(config-if)#no shR2(config-if)#router ei 50R2(config-router)#net 23.1.1.0 0.0.0.255R2(config-router)#net 24.1.1.0 0.0.0.255R2(config-router)#R3R3>enR3#conf tR3(config)#int e 1/0R3(config-if)#ip add 23.1.1.3 255.255.255.0R3(config-if)#no shR3(config-if)#router ei 50R3(config-router)#net 23.1.1.0 0.0.0.255R3(config-router)#R4R4>enR4#conf tR4(config)#int e 1/0R4(config-if)#ip add 24.1.1.4 255.255.255.0R4(config-if)#no shR4(config-if)#router ei 50R4(config-router)#net 24.1.1.0 0.0.0.255三、验证3.1EIGRP邻居关系已经建立R2(config-router)#do show ip ei neiIP-EIGRP neighbors for process 50H Address Interface Hold Uptime SRTT RTO Q Seq(sec) (ms) Cnt Num1 24.1.1.4 Et1/2 11 00:00:50 115 690 0 30 23.1.1.3 Et1/1 11 00:01:34 82 492 0 3R2(config-router)#✧在R2上配置用于到达外部网络的静态路由R2(config-router)#R2(config-router)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 12.1.1.1R2(config)#✧R2可以到达外部网络R2(config)#do ping 172.16.0.1Type escape sequence to abort.Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.16.0.1, timeout is 2 seconds:.!!!!Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 28/46/72 ms R2(config)#3.2R3和R4没有路由无法访问外网R3(config-router)#do show ip routeCodes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGPD - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter areaN1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static routeo - ODR, P - periodic downloaded static routeGateway of last resort is not set23.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnetsC 23.1.1.0 is directly connected, Ethernet1/0D 24.0.0.0/8 [90/307200] via 23.1.1.2, 00:04:11, Ethernet1/0R3(config-router)#R4(config-router)#do show ip routeCodes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGPD - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter areaN1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static routeo - ODR, P - periodic downloaded static routeGateway of last resort is not setD 23.0.0.0/8 [90/307200] via 24.1.1.2, 00:03:41, Ethernet1/024.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnetsC 24.1.1.0 is directly connected, Ethernet1/0R4(config-router)#3.3使用IP default-network在R2上使用IP default-network配置默认网络R2(config-router)#router ei 50R2(config)#router ei 50R2(config-router)#network 12.0.0.0R2(config-router)#ip default-network 12.0.0.0R2(config)#do show ip routeCodes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGPD - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter areaN1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static routeo - ODR, P - periodic downloaded static routeGateway of last resort is 12.1.1.1 to network 0.0.0.023.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masksC 23.1.1.0/24 is directly connected, Ethernet1/1D 23.0.0.0/8 is a summary, 00:00:26, Null0 //24.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masksC 24.1.1.0/24 is directly connected, Ethernet1/2D 24.0.0.0/8 is a summary, 00:00:26, Null0* 12.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masksC 12.1.1.0/24 is directly connected, Ethernet1/0D* 12.0.0.0/8 is a summary, 00:00:12, Null0 //eigrp 默认网络S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 12.1.1.1 //静态默认路由R2(config)#R3(config)#do show ip routeCodes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGPD - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter areaN1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static routeo - ODR, P - periodic downloaded static routeGateway of last resort is 23.1.1.2 to network 12.0.0.023.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnetsC 23.1.1.0 is directly connected, Ethernet1/0D 24.0.0.0/8 [90/307200] via 23.1.1.2, 00:43:38, Ethernet1/0D* 12.0.0.0/8 [90/307200] via 23.1.1.2, 00:02:33, Ethernet1/0//R3已经学到了默认路由3.4测试连通性R3(config)#R3(config)#do ping 172.16.0.1Type escape sequence to abort.Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.16.0.1, timeout is 2 seconds:!!!!!Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 44/66/92 msR3(config)#备注:使用ip default-network 通告的路由,前提是必须先把接口的主类网络宣告进EIGRP进程中,否则EIGRP无法通告该条默认路由。
EIGRP配置
![EIGRP配置](https://img.taocdn.com/s3/m/8fd8c1745acfa1c7aa00cca7.png)
Displaying the IP Routing Table
AD RIP
跳数
每30秒更新一次,已更 新7秒,距下次更新还剩 30-7=23秒
Verifying the RIP Configuration
各类定时 器
端口
直连网络 相邻路由器 AD
弥散更新算法 DUAL——术语
(a) • 可行的距离 Feasible Distance FD:这 是一个沿所有路径到达远程网络的最佳度 量。它将会出现在路由表中。可行距离的 值是由邻居报告的度量值(称为被报告距 离),加上报告此路由的邻居的度量值而 构成的。
A (1)
B (2)
FD:可行距离 AD:通告距离 • 被报告距离:也称通告距离 AD,是一个 FS:可行后继路由器 由邻居报告的到达远程网络的度量。它也 Successor:后继路由器 是这个邻居的路由表中的度量值,并且也 与拓扑表由代表路径斜线后面的数值相同 。 (1) D
A (1)
Topology (fd) (Successor)
(2)
(1)
(1)
C
E
E EIGRP (a) via D via C
FD AD 3 3 2 4 3
Topology (fd) (Successor)
DUAL有限状态机算法实例 - 初始
(a) FD:可行距离 AD:通告距离 FS:可行后继路由器 Successor:后继路由器 (1) B (2) D C (a) EIGRP via B via D via E D EIGRP (a) via B via C FD AD 3 3 1 4 2 4 3 FD AD 2 2 1 5 3 Topology (fd) (Successor) (fs)
NP路由
![NP路由](https://img.taocdn.com/s3/m/6d715681bceb19e8b8f6baaa.png)
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。
第5章 EIGRP路由协议
![第5章 EIGRP路由协议](https://img.taocdn.com/s3/m/207c403e0722192e4536f680.png)
如果某邻居路由器有一条到达目的网络的路由, 它将以单播方式回答查询报文。否则,它将进一 步将此查询报文发送给自己的邻居进行查询。
9
目的网段1
C
EIGRP的基本术语(续)
通告距离AD/报告距离RD——由下一跳相邻路 由器通告的从相邻路由器自己到达某个目的网 络的最短路由的度量值。 H通告的AD:20+10=30 H<FD B通告的AD:1+10+10=21 B<FD D的AD:100+20+10+10=140 D>FD
100
A 100 100 D B 100 E H 1 20 10 20 10 G 10 F
目的网段1
C
10
EIGRP的基本术语(续)
可行性条件FC——指报告距离比可行距离小的 条件(RD或AD<FD)。是保证无环的基础。 路由器A到目的网络1的FD=100+1+10+10=121 H通告的AD:20+10= 30 <FD B通告的AD:1+10+10= 21 <FD D的AD:100+20+10+10=140 D>FD
100
H 1
100
20 10
20 E 10 G 10 F
目的网段1
A
100
100 D
B
C
11
EIGRP的基本术语(续)
后继successor——满足可行条件FC并且具有到 达目的网络最短距离的下一跳路由器。
发布默认路由
![发布默认路由](https://img.taocdn.com/s3/m/f7fe3014f18583d0496459ca.png)
实验一:RIP发布默认路由1、重发布静态R2: ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 202.1.1.2 (必须有)router ripredistribute staticR3;R4上出现路由条目:R* 0.0.0.0/0 [120/2] via 34.1.1.3, 00:00:06, FastEthernet0/02、重发布默认路由R2: ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 202.1.1.2 (可有可无)router ripdefault-information originateR3;R4上出现路由条目:R* 0.0.0.0/0 [120/2] via 34.1.1.3, 00:00:06, FastEthernet0/03、ip default-networkR2: ip default-network 202.1.1.0 (config 模式下)R2出现路由条目:C* 202.1.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0R3;R4上出现路由条目:R* 0.0.0.0/0 [120/2] via 34.1.1.3, 00:00:06, FastEthernet0/0 实验二:eigrp发布默认路由1、重分布静态1)R1 0.0.0.0 s02)重分布Redistribute static显示:D*EX 0.0.0.0/0 [170/25733120] via 192.168.2.1, 00:00:03, FastEthernet0/02、宣告静态路由network 0.0.0.01)R1 0.0.0.0 S0 (只能指定本地接口名)2)network 0.0.0.0显示:D* 0.0.0.0/0 [90/25733120] via 192.168.2.1, 00:00:03, FastEthernet0/03、ip default-network1)ip default-network x.x.x.x (出口的主类网络)2)eigrp进程中通告network x.x.x.x3) 出口路由必须出现主类条目的路由显示:D*123.0.0.0/8 [90/30720] via 23.1.1.2, 00:00:02, FastEthernet0/0实验三:ospf发布默认路由1、default-information originateR2上:ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 202.1.1.1(必须有)router OSPF 1default-information originateR3;R4上出现路由条目:O*E2 0.0.0.0/0 [110/1] via 23.1.1.2, 00:02:04, FastEthernet0/02、default-information originate alwaysR2上:ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 202.1.1.1(可有可无)router OSPF 1default-information originate alwaysR3;R4上出现路由条目:O*E2 0.0.0.0/0 [110/1] via 23.1.1.2, 00:02:04, FastEthernet0/0EIGRP默认路由:1.(configuration)#IP route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1(config-router)#Redistribute static metric 100000 200 255 1 1500(1)默认路由的下一跳的网络号宣告给EIGRPD*EX[170/xx] D*EX:eigrp外部路由170:发布的默认路由的AD值(2)不宣告下一跳网络号:默认路由信息和宣告的相同明细路由:宣告的——————>D类型的不宣告的—————>访问出口使用默认路由2.(1)Eigrp宣告网络(2)外网接口必须为主类网络地址的IP(3)(cofig)#ip default-network 172.16.0.0 [出口主类网络号](config-router)#network 172.16.0.0默认路由方向是一个网络←-----------→静态路由的方向是一个接口或IP 本地:C*默认路由Eigrp内部:D*[90/xx]。
- 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、"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、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)。
EIGRP默认路由发布方法
拓扑
R1(s1/2)----------------(s1/3) R2 (s1/2)---------------------(s1/3) R3
1:写一条默认路由,network到EIGRP进程
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 interface (接口必须是up而且要有address,或者是null0,也可以是lookback接口)
router eigrp AS
network 0.0.0.0
缺点:会在宣告的路由器上,将所有接口激活.包括你不想激活的接口
注意在RIP中创建的默认路由不会从所跟的接口和能到达下跳地址的接口传递出去但是EIGRP可以这个是因为水平分割在RIP中是默认关闭的而EIGRP不是。
R2(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 null 0
R2(config)#router eigrp 1
R2(config-router)#network 0.0.0.0
2:写一条默认路由,重分布静态到EIGRP进程
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 interface(下一跳可以是出口标识,也可以是下一跳ip地址。
接口必须是up而且要有address或者是null0)
router eirp AS
redistribute static metric 10000 100 255 1 1500
默认路由出现的形式D*EX,AD=170
和RIP的对比和第1种方法一样。
R2(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 null 0
R2(config)#router eigrp 1
R2(config-router)#redistribute static metric 10000 100 255 1 1500
3 汇总一条0.0.0.0 的路由,本地会产生一条null0的0.0.0.0的路由
接口下手工汇总ip summary-address eirp 90 0.0.0.0 0.0.0.0 ,在连接eigrp内部router的接口上汇总0.0.0.0的默认路由会传递给接口连接的邻居(不在乎auto/no auto-summary/也不需要写静态)
缺点:具有方向性.具有抑制明细的特点。
当RIP时必须创建默认路由,才能传播进去
ip summary-address eigrp 1 0.0.0.0 0.0.0.0
明细路由被抑制了
4、ip default-network x.x.x.x(必须主类的网络)
在边界路由器上,使用全局配置命令ip default-network network-number,将network-number 配置成默认网络。
在EIGRP进程下使用network将其通告给其它路由器,使得其它路由器将该网络作为其默认网络。
ip Default-network 的作用是把缺省路由172.31.0.0通过路由协议(eigrp)广播给内网路由器。
注意:
x.x.x.x 必须主类的网络
如果将学到路由当作传递的缺省网络.此时路由条目必须是主类,因此需要作auto-summary 或者手工汇总
EIGRP不会产生0.0.0.0的默生路由,而是借用带有D*的路由的下一跳做为缺省下一跳。
RIP 传递是一条0.0.0.0/0的默认路由。
三部曲:
(1)R2(config)#ip route 11.0.0.0 255.0.0.0 null 0 写一条静态路由(下一跳最好写出接口或者null 0,不要写地址,写地址可能会出错)
(2)R2config)#ip default-network 11.0.0.0 写default network
(3)R2(config)#router eigrp 1 network一下
R2(config-router)#net 11.0.0.0
在EIGRP中可以通过no default-information in/out来控制默认路由的发布
default-information 不是用来传递默认路由而是用来控制(但是RIP是)
default-information allow in 是默认在进程中开启,允许所有可传递的默认网络进入本路由器
default-information allow out 是默认在进程中开启,允许所有可传递的默认网络传递出本路由器
no default-information in/out:表示不允许进入默认路由或者传递默认路由,而不是no掉这条命令
R3(config-router)#default-information allowed in,需要重置邻居关系后才会生效
没有了默认路由。