RIP路由协议的局限性和特点

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rip路由协议的优缺点

rip路由协议的优缺点

rip路由协议的优缺点RIP路由协议的优缺点一、双方的基本信息协议名称:RIP路由协议协议双方:协议双方为路由器的使用方和提供方。

提供方:网络中的各个路由器相互提供的路由信息。

使用方:在网络中需要使用路由信息的设备或者系统。

二、各方身份、权利、义务、履行方式、期限、违约责任1、提供方的身份、权利、义务和履行方式身份:提供路由信息的各个路由器。

权利:有权根据需要更改、替换、增加路由信息,并为此收取一定的优先级标准。

义务:提供方应根据协议约定,向使用方提供符合需求的路由信息,保证其有效性和准确性。

履行方式:提供方可以通过向使用方提供路由信息的方式执行协议。

期限:路由信息的有效期应根据协议约定,约定长短不一,最短不得低于24小时。

违约责任:对于履行不当或者信息不完整的情况,提供方应对使用方造成的损失进行赔偿,并承担相应的责任。

2、使用方的身份、权利、义务和履行方式身份:使用方为需要路由信息的设备或者系统。

权利:有权根据需要获取、使用符合需求的路由信息。

义务:使用方应根据协议约定进行正确、合理的使用路由信息,避免对网络造成危害。

履行方式:使用方应在协议约定的范围内获取路由信息,并正确使用。

期限:使用方收到路由信息应在协议约定的期限内进行使用,不得超时或提前使用。

违约责任:对于超时、错误使用或不当使用路由信息的情况,使用方应承担相应的责任,并对对网络造成的损失予以赔偿。

三、需遵守中国的相关法律法规在协议的全部过程中,各个方应遵守中国的相关法律法规,不得违反国家法律、法规的相关规定。

四、明确各方的权力和义务在协议中,应明确双方的权力和义务。

提供方有权根据自身的情况更改路由信息,使用方有权根据需要使用符合需求的路由信息。

同时,双方应遵守协议规定的相应义务,保障协议的顺利执行。

五、明确法律效力和可执行性协议应满足相关法律法规的要求,明确法律效力和可执行性,可被法律机构认可并实施。

六、其他协议中应包含可以超时、处理争端、修改条款等适用于RIP路由协议的条款,以确保协议的适用性和完整性。

ospf和rip 优缺点

ospf和rip 优缺点

ospf和rip 优缺点ospf和rip比较:rip协议是距离矢量路由选择协议,它选择路由的度量标准(metric)是跳数,最大跳数是15跳,如果大于15跳,它就会丢弃数据包。

ospf协议是链路状态路由选择协议,它选择路由的度量标准是带宽,延迟。

RIP的局限性在大型网络中使用所产生的问题:RIP的15跳限制,超过15跳的路由被认为不可达RIP不能支持可变长子网掩码(VLSM),导致IP地址分配的低效率周期性广播整个路由表,在低速链路及广域网云中应用将产生很大问题收敛速度慢于OSPF,在大型网络中收敛时间需要几分钟RIP没有网络延迟和链路开销的概念,路由选路基于跳数。

拥有较少跳数的路由总是被选为最佳路由即使较长的路径有低的延迟和开销RIP没有区域的概念,不能在任意比特位进行路由汇总一些增强的功能被引入RIP 的新版本RIPv2中,RIPv2支持VLSM,认证以及组播更新。

但RIPv2的跳数限制以及慢收敛使它仍然不适用于大型网络相比RIP而言,OSPF更适合用于大型网络:没有跳数的限制支持可变长子网掩码(VLSM)使用组播发送链路状态更新,在链路状态变化时使用触发更新,提高了带宽的利用率收敛速度快具有认证功能OSPF协议主要优点:1、OSPF是真正的LOOP- FREE(无路由自环)路由协议。

源自其算法本身的优点。

(链路状态及最短路径树算法)2、OSPF收敛速度快:能够在最短的时间内将路由变化传递到整个自治系统。

3、提出区域(area)划分的概念,将自治系统划分为不同区域后,通过区域之间的对路由信息的摘要,大大减少了需传递的路由信息数量。

也使得路由信息不会随网络规模的扩大而急剧膨胀。

4、将协议自身的开销控制到最小。

见下:1)用于发现和维护邻居关系的是定期发送的是不含路由信息的hello报文,非常短小。

包含路由信息的报文时是触发更新的机制。

(有路由变化时才会发送)。

但为了增强协议的健壮性,每1800秒全部重发一次。

常用动态路由协议安全性的评价

常用动态路由协议安全性的评价

常用动态路由协议安全性的评价动态路由协议是网络中常用的一种路由协议,它可以根据网络中的实时情况动态地调整路由信息,从而实现优化路由选择和提高网络性能的目的。

常用的动态路由协议包括RIP、OSPF、EIGRP和BGP等。

随着网络威胁的不断增加,动态路由协议的安全性问题也日益受到关注。

本文将对常用动态路由协议的安全性进行评价,并介绍相应的安全防护措施。

1. RIP协议的安全性评价RIP(Routing Information Protocol)是一种最早的动态路由协议,它采用距离向量算法进行路由选择。

RIP协议具有一些安全性方面的缺陷,例如:(1)认证机制薄弱。

RIP协议的认证机制较为简单,只是通过明文密码进行认证,容易受到中间人攻击的威胁。

(2)易受路由欺骗攻击。

RIP协议没有对路由更新进行严格的验证,因此容易受到路由欺骗攻击的影响。

为了增强RIP协议的安全性,可以采取一些安全防护措施,例如:(1)使用加密认证。

可以使用MD5等加密算法对路由更新信息进行认证,防止中间人攻击的威胁。

(2)限制路由器接口。

限制RIP协议的工作接口,只允许受信任的路由器进行路由信息的传递,降低路由欺骗攻击的可能性。

2. OSPF协议的安全性评价OSPF(Open Shortest Path First)是一种链路状态路由协议,它采用Dijkstra算法进行路由计算。

OSPF协议在安全性方面相对于RIP协议有所提高,但依然存在一些安全性问题,例如:(1)邻居伪装攻击。

攻击者可以伪装成合法的OSPF邻居路由器,向目标路由器发送虚假的链路状态信息,导致路由器计算错误的路由路径。

(2)路由器身份伪装攻击。

攻击者可以伪装成合法的OSPF路由器身份,欺骗其他路由器接受虚假的路由信息。

为了提高OSPF协议的安全性,可以采取一些安全防护措施,例如:(1)使用MD5认证。

可以通过配置OSPF认证密码,并使用MD5算法对OSPF数据包进行认证,防止邻居伪装攻击的威胁。

13.3 RIP路由协议的缺陷.

13.3 RIP路由协议的缺陷.

度量值 5 2
8
Routing Table 目标网络 接口 20.1.0.0 E1/0 20.2.0.0 E0/0 …… 20.100.0.0 S0/0
度量值 5 2
8
11 12 10
9 8 76
1 2
3
4 5
每隔30s向对方发送全部路由
11 12 10
9 8 76
1 2
3
4 5
假设RTA和RTB各有1000条路由,每条路由需占用20个字节 每次路由更新时,RTA和RTB之间单向需消耗至少160Kb的带
15 16
RTA
RTB
RTA无穷远,不可达!
RIP协议限制网络直径不能超过16跳!
3.收敛速度慢
10.1.0.0/24
Routing Table 目标网络 接口 度量值
10.1.0.0 E1/0
Inf
RTB
11 12 10
9 8 76
1 2
3
4 5
10.2.0.0/24
10.1.0.0, Metric 2
64Kbps
S0/1
S0/0 2Mbps
RTB
2Mbps
10.2.0.0/24
RTC
2Mbps
RTD
2Mbps数据流 传输需时 t = 2Mbps = 32 s
64Kbps
如果RTA选择S0/0传输,传输需时会大大缩短为31s
2.最大跳数16导致网络规模小
4
51213 Nhomakorabea3
6
11
14
2 1
7
10
8 9
RTA
10.1.0.0, Metric 1
11 12 10

RIP知识点总结(华为)

RIP知识点总结(华为)

RIP知识点整理总结(华为)一、RIP特点:1.路由信息协议(Routing Information Protocol);2.只能用于小型网络;3.距离矢量路由协议;4.metric:度量方法=跳数,最多15跳,超过不可达;5.RIP基于UDP(端口号:520);6.RIPv1,RIPv2;7.RIP最多可以在6条(默认为4条)等成本路径之间负载均衡。

(1)优点:1.实现简单2.配置容易,维护简单3.可以支持IP,IPX等多种网络层协议(2)缺点:1.路由收敛速度慢2.以跳数(hop)标记的metric值不能真实反映路由开销3.有16跳的限制,不适合大规模的网络4.周期性广播(30秒),开销比较大二、RIP原理:1.路由器之间定期的交换路由信息(整个路由表,非同时,而是每一条路由按照自己的计时器单独更新);2.逐跳传递。

RIP协议工作原理:收到、拆分报文——> RIP路由入策略过滤——> 路由表路由处理——> 路由出策略过滤——> 组装、发送报文接收路由:(1)接收到新路由直接放进路由表;(2)接收到多条新路由(同一目的),比较跳数;如果跳数一样,进行负载均衡,即同时走几条;(3)更新,跳数少则更新,多则不理会;(4)接收到16跳的路由,丢掉并记为不可达。

无论是定期更新,还是触发更新,RIP路由的更新规则如下:∙如果更新的某路由表项在路由表中没有,则直接在路由表中添加该路由表项;∙如果路由表中已有相同目的网络的路由表项,且来源端口相同,那么无条件根据最新的路由信息更新其路由表;∙如果路由表中已有相同目的网络的路由表项,但来源端口不同,则要比较它们的度量值,将度量值较小的一个作为自己的路由表项;∙如果路由表中已有相同目的网络的路由表项,且度量值相等,保留原来的路由表项。

RIP的报文request:初始化建立、刷新,向邻居请求全部或部分路由信息(广播/组播);response:回应、更新,发送自己全部或部分路由信息(单播)。

rip知识点 -回复

rip知识点 -回复

rip知识点-回复[RIP知识点] - 一个网络传输协议的解析与应用引言:在计算机网络中,有许多协议被广泛应用于不同层次的数据传输和通信。

其中,RIP(Routing Information Protocol)是一种使用于TCP/IP网络中的动态路由协议。

本文将对RIP协议进行逐步分析与解析,并介绍其在实际应用中的使用。

第一部分:RIP协议的概述RIP协议是一种基于距离矢量的路由选择协议,使用跳数(或距离)来衡量到达目标节点的开销。

RIP协议使用UDP作为传输层协议,并运行在应用层。

它的主要目标是实现路由表的自动更新和动态路由选择。

第二部分:RIP协议的工作原理RIP协议通过使用特殊的数据包(即RIP请求和RIP响应)进行路由信息交换。

当一个路由器启动时,它会广播RIP请求,以获取网络中的其他路由器的路由信息。

响应方会将自己的路由表信息通过RIP响应发送给发起方。

每个路由器会将收到的路由表信息与自己原有的路由表进行比较,选择距离更短的路径更新路由表。

这个过程会在整个网络中循环进行,以保证路由表的动态自我更新。

第三部分:RIP协议的优点和缺点RIP协议的优点之一是简单易用,在小型网络中表现出色。

它没有复杂的算法和资源要求,适用于资源有限的环境。

此外,RIP协议具有快速的收敛性,即当网络拓扑发生变化时,路由表会较快地进行更新,避免了路由失效的状况。

然而,RIP协议也有一些缺点。

它使用跳数作为路由度量标准,没有考虑到网络中实际的带宽和延迟等因素。

这导致RIP协议在大型网络中的效果不佳。

另外,它的最大跳数限制为15,这也限制了它的使用范围。

第四部分:RIP协议的应用场景RIP协议通常应用于小型局域网(LAN)或中型规模的网络。

由于其简单性和快速的收敛性,它被广泛用于一些需要快速部署和维护的网络环境,如办公网络、家庭网络和小型企业网络。

另外,RIP协议也可以作为学习路由协议的入门选择,用于教学和实验目的。

路由信息协议rip

路由信息协议rip

路由信息协议rip路由信息协议(Routing Information Protocol,简称RIP)是一种用于在互联网工作的路由选择协议。

它是最早的动态路由协议之一,最初由Xerox公司开发,后来被广泛应用于各种网络环境中。

RIP协议的工作原理是基于跳数(hop count)来选择最佳路径,它使用跳数作为路径选择的度量标准,即选择跳数最少的路径作为最佳路径。

在本文中,我们将对RIP协议的工作原理、特点以及优缺点进行详细介绍。

RIP协议是一种基于距离向量的路由选择协议,它通过交换路由更新信息来维护路由表。

每台路由器都会定期发送路由更新信息,告诉其邻居路由器它所知道的所有网络的距禽。

当一个路由器收到邻居路由器发送的路由更新信息时,它会根据这些信息更新自己的路由表。

通过不断地交换路由更新信息,各个路由器最终会收敛到一个一致的路由表,从而实现整个网络的路由选择。

RIP协议的特点之一是简单易用,它的实现和配置都相对简单,适用于中小型网络环境。

另外,RIP协议还具有快速收敛的特点,它能够在网络拓扑发生变化时迅速调整路由表,确保数据包能够按照最佳路径传输。

但是,RIP协议也存在一些缺点,最主要的是跳数作为度量标准的局限性。

由于跳数只能表示路径的长度,而不能表示路径的质量,因此在复杂网络环境中,RIP协议可能会选择不太理想的路径,导致网络性能下降。

为了克服RIP协议的局限性,人们提出了许多改进的版本,如RIPng(RIP next generation)、EIGRP(Enhanced Interior Gateway Routing Protocol)等。

这些改进的版本在保留RIP协议简单易用的特点的同时,引入了更多的度量标准,如带宽、延迟、可靠性等,从而提高了路由选择的准确性和灵活性。

总的来说,RIP协议作为最早的动态路由协议之一,为网络的发展做出了重要贡献。

它的简单易用、快速收敛的特点使其在中小型网络环境中仍然具有一定的应用价值。

RIP协议的路由信息保护

RIP协议的路由信息保护

RIP协议的路由信息保护RIP(Routing Information Protocol)是一种常见的动态路由协议,用于在互联网中传输路由信息。

在RIP协议中,路由器之间会交换路由表,以便找到最佳路径来传送数据。

然而,RIP协议在路由信息保护方面存在一些局限性,本文将探讨这些限制并介绍一些解决方案。

I. RIP协议的局限性RIP协议是一种跳数向量(hop count vector)协议,其主要局限性如下:1. 更新频率有限:RIP协议的更新时间间隔较大,通常为30秒,这意味着路由器在30秒内无法得知网络拓扑的变化,对于一些需要实时响应的网络来说,这可能会导致延迟和不稳定性。

2. 路由限制:RIP协议只支持最长跳数为15跳的网络,这在大型网络环境下可能无法满足需求。

当网络规模较大时,RIP协议的跳数限制容易导致数据包丢失和拥塞,影响网络性能。

3. 安全性问题:RIP协议在路由信息传输中没有任何加密机制,这使得它容易受到各种安全攻击,如路由欺骗(route spoofing)和路由劫持(route hijacking),从而导致数据泄露和网络瘫痪等问题。

II. 路由信息保护的解决方案为了解决RIP协议在路由信息保护方面的局限性,可以采取以下方法来加强其安全性和性能:1. 密码认证机制:引入密码认证机制可以防止未经授权的路由器加入RIP域。

通过在RIP协议中添加密码字段,并在路由器之间进行相互验证,可以有效地防止恶意路由器的入侵。

此外,定期更改密码也是保护路由信息安全的重要步骤。

2. 跳数优化:考虑到RIP协议的跳数限制,可以通过设置RIP中继站来优化路由路径。

中继站可以将较远的网络通过更短的路径连接到主干网络上,从而减少跳数限制对网络性能的影响。

3. 路由过滤:通过路由过滤机制,可以限制RIP协议中传输的路由信息,只允许特定的网络或路由器传递信息。

这样可以减少RIP协议在网络中的传播范围,增强网络的安全性和稳定性。

RIP协议剖析远程信息协议的特点与局限性

RIP协议剖析远程信息协议的特点与局限性

RIP协议剖析远程信息协议的特点与局限性远程信息协议(Remote Information Protocol,简称RIP)是一种用于在计算机网络中进行路由选择的动态路由协议。

RIP协议最初由Xerox公司开发,后来经过改进和标准化,逐渐被广泛应用于各类网络环境。

本文将重点探讨RIP协议的特点与局限性。

一、RIP协议的特点RIP协议有以下几个显著的特点:1. 简单易用:RIP协议设计简单,易于部署和管理。

它使用基于距离向量的路由算法,每个路由器通过定期广播或定期更新的方式,将自己所知的路由信息告知网络中的其他路由器。

这种简单的设计使得RIP协议适用于小型网络和对路由技术要求不高的场景。

2. 路由度量:RIP协议使用跳数(Hop Count)作为路由度量,即将到达目的地所需要经过的路由器数量。

当一个包含RIP协议的路由器收到一条路由更新信息时,它会将自己所知的到达目的地的跳数加一后转发给其他邻居路由器。

这种度量方式适用于少量的网络节点,但在大规模网络中可能导致路由路径不够优化。

3. 路由更新:RIP协议中的路由更新信息以固定的时间间隔发送,通常为30秒。

每个路由器会在接收到路由更新信息后,根据更新的内容更新自己的路由表,并将新的路由表广播给其他路由器。

这种定期更新的机制保证了网络中各个路由器之间路由信息的同步性。

二、RIP协议的局限性尽管RIP协议在某些场景下具有一定的优势,但同时也存在一些局限性,限制了它在大型网络中的应用。

1. 路由收敛慢:由于RIP协议的设计理念是利用定期广播的方式交换路由信息,因此对于网络中的变化,如链路的故障或恢复,RIP协议的收敛速度相对较慢。

当网络中的拓扑结构发生变化时,RIP协议需要一定时间才能将最新的路由信息广播给其他路由器,并更新各个节点的路由表。

2. 路由环路问题:RIP协议在进行路由选择时,只考虑距离度量,不具备检测和避免路由环路的能力。

在网络中存在环路的情况下,RIP 协议可能会导致路由循环,造成数据包在网络中无限循环,严重影响网络的正常工作。

RIP协议理解

RIP协议理解

RIP协议理解协议名称:RIP协议理解一、背景介绍RIP(Routing Information Protocol)是一种用于动态路由的协议,主要用于在局域网和广域网之间传递路由信息。

RIP协议基于距离向量算法,通过交换路由信息表来确定最佳的路由路径。

在本协议中,路由器通过周期性地广播其路由表信息,使得网络中的所有路由器都能够了解到整个网络的拓扑结构。

二、协议目的RIP协议的主要目的是实现动态路由,使得网络中的路由器能够自动学习和更新路由信息,从而实现数据包的有效传输。

通过RIP协议,路由器能够根据网络的拓扑结构和链路状态,选择最佳的路径进行数据包的转发。

三、协议内容1. 路由器的初始化a. 当路由器启动时,它会发送一个RIP请求消息,用于获取网络中其他路由器的路由表信息。

b. 路由器还会定期发送RIP请求消息,以便获取最新的路由表信息。

2. 路由表的更新a. 当路由器收到其他路由器发送的RIP请求消息时,它会更新自己的路由表信息,并将更新后的路由表信息发送给其他路由器。

b. 路由器会周期性地广播自己的路由表信息,以便其他路由器能够及时了解到网络的变化。

3. 路由信息的传递a. 路由器通过RIP消息来传递路由信息,RIP消息中包含了路由器的IP地址、子网掩码、下一跳地址和距离等信息。

b. 路由器通过比较RIP消息中的距离信息来选择最佳的路径进行数据包的转发。

4. 路由器的失效检测a. 当路由器长时间未收到其他路由器的RIP消息时,它会认为该路由器失效,并将其从路由表中删除。

b. 路由器还会定期发送RIP响应消息,以便其他路由器能够检测到自己的存在。

5. 路由器的拓扑更新a. 当网络中出现链路故障或新的路由器加入时,RIP协议会自动更新路由器的拓扑结构,并重新计算最佳路径。

b. 路由器会周期性地广播更新后的路由表信息,以便其他路由器能够及时了解到网络的变化。

四、协议优势1. 简单易用:RIP协议的配置和管理相对简单,适用于小型网络环境。

rip协议与ospf协议

rip协议与ospf协议

rip协议与ospf协议协议名称:RIP协议与OSPF协议比较分析一、介绍RIP(Routing Information Protocol)和OSPF(Open Shortest Path First)是两种常见的路由协议,用于在计算机网络中进行路由选择。

本协议比较分析将详细讨论RIP协议和OSPF协议的特点、优缺点以及适用场景,以帮助用户选择适合自己网络环境的路由协议。

二、RIP协议1. 特点:- RIP协议是一种距离矢量路由协议,使用跳数作为路由选择的度量标准。

- RIP协议使用UDP协议进行路由更新,广播路由表信息。

- RIP协议支持最多15跳的路由,适用于小型网络。

- RIP协议使用固定的更新时间间隔(30秒)进行路由更新。

2. 优点:- 简单易用,配置简单,适合小型网络环境。

- 支持动态路由更新,能够及时响应网络拓扑变化。

- 适用于较简单的网络环境,如小型办公室网络或家庭网络。

3. 缺点:- RIP协议的跳数度量标准不适用于大型网络,容易产生路由环路和计数到无穷大的问题。

- RIP协议的更新时间间隔较长,不适用于对网络稳定性要求较高的环境。

- RIP协议不支持VLSM(可变长度子网掩码),无法灵活管理网络地址。

三、OSPF协议1. 特点:- OSPF协议是一种链路状态路由协议,使用链路状态数据库进行路由计算。

- OSPF协议使用IP协议(默认使用协议号89)进行路由更新,通过多播方式传递路由信息。

- OSPF协议支持多种度量标准,如带宽、延迟、可靠性等。

- OSPF协议支持分层设计,可以适应复杂的网络环境。

2. 优点:- OSPF协议具有较强的可扩展性,适用于大型复杂网络。

- 支持快速收敛,能够快速适应网络拓扑变化。

- 支持VLSM,可以更灵活地管理网络地址。

3. 缺点:- 配置复杂,需要较多的网络管理知识和经验。

- OSPF协议对硬件要求较高,需要支持IP多播和链路状态数据库的设备。

RIP协议距离矢量路由协议的特点与局限

RIP协议距离矢量路由协议的特点与局限

RIP协议距离矢量路由协议的特点与局限距离矢量路由协议(Distance Vector Routing Protocol)是计算机网络中常见的一种路由协议,而RIP协议(Routing Information Protocol)就是一种距离矢量路由协议。

本文将探讨RIP协议的特点与局限。

一、特点1. 简单易用:RIP协议的设计初衷是为了简化路由器的配置和管理,使其易于使用。

RIP协议的配置相对简单,且支持自动路由发现和学习。

2. 延迟少:由于RIP协议使用的是距离矢量路由算法,该算法具有快速收敛的特点。

RIP协议通过周期性地向相邻路由器发送路由更新信息,能够快速适应网络拓扑的变化。

3. 适用于小型网络:RIP协议最初设计用于小型网络,适用于规模较小的LAN(局域网)环境。

它在小型网络中表现出良好的性能和稳定性。

4. 基于跳数计算:RIP协议的距离度量是基于跳数的,即选择路径时通过跟踪经过的路由器数量来计算距离,而不是通过实际线路的距离。

这使得RIP协议对网络设备的带宽和时延等无关。

二、局限1. 收敛速度慢:由于RIP协议使用的是距离矢量路由算法,该算法的收敛速度相对较慢。

当网络中发生拓扑变化时,RIP协议需要一定的时间来更新路由信息并进行收敛,这可能导致临时的路由不稳定情况。

2. 可扩展性差:RIP协议对网络的可扩展性存在一定的限制。

当网络规模较大时,RIP协议的跳数计算方式可能会导致路由表的规模膨胀,从而影响路由器的性能。

3. 不支持VLSM:RIP协议不支持VLSM(可变长度子网掩码),无法处理不同子网具有不同子网掩码的情况。

这限制了RIP协议在某些复杂网络环境下的应用。

4. 没有安全机制:RIP协议没有内置的安全机制来保护路由器和路由信息,容易受到恶意攻击和欺骗。

没有认证和加密机制的存在使得网络容易受到未经授权的访问和篡改。

总结:RIP协议作为一种距离矢量路由协议,具有简单易用、延迟少、适用于小型网络以及基于跳数计算等特点。

RIP协议讲解范文

RIP协议讲解范文

RIP协议讲解范文RIP(Routing Information Protocol)是一种用于在计算机网络中进行路由选择的协议。

它是一种距离向量路由算法,通过将整个网络划分成若干个网络地址块,计算每个网络地址块的距离,并选择最短路径进行路由选择。

RIP协议的特点之一是其简单性。

RIP协议使用一个基于UDP的简单报文格式进行通信,只需要几个字段来描述路由信息。

它使用分布式的方式,每个路由器只需要知道它与相邻路由器之间的距离,而不需要全局信息。

这种简单性使得RIP协议容易实现和管理。

RIP协议中的距离度量是通过跳数来表示的。

每个路由器对于其他网络地址块的距离默认都是15跳,相当于无法到达的状态。

当收到其他路由器发送的路由信息后,根据收到的距离加1,得到新的距离。

路由器通过定期向邻居路由器发送路由表的方式将自己的路由信息广播出去,并通过监听邻居路由器的路由广播来更新自己的路由表。

RIP协议具有一定的容错性。

当网络发生变化或路由器出现故障时,RIP协议可以自动调整路由选择。

如果一个路由器连续收到多个路由广播,经过统计后发现一些网络地址块的跳数都超过了一个设定的阈值(通常为16),该路由器就会判定该网络地址块无法到达,并将其从路由表中删除。

这种机制可以使得网络中的路由信息跟随网络拓扑的变化而动态调整。

RIP协议也有一些局限性。

首先,RIP协议只适用于中小型网络,当网络规模扩大到一定程度时,RIP协议的计算开销会过大,导致网络性能下降。

其次,RIP协议的路由选择是基于跳数的,而不考虑路径的实际带宽、延迟等性能指标,不能很好地适应现代网络的需求。

另外,RIP协议每隔一段时间都会向所有相邻路由器广播路由信息,这会占用网络带宽。

为了弥补RIP协议的不足,人们提出了许多改进的版本,如RIPv2、OSPF(Open Shortest Path First)、EIGRP(Enhanced Interior Gateway Routing Protocol)等。

rip 协议

rip 协议

rip 协议RIP 协议。

RIP(Routing Information Protocol)是一种用于在小型局域网中进行路由选择的协议。

它是一种基于距离向量的路由选择协议,用于在不同的网络设备之间交换路由信息,以确定最佳的数据传输路径。

RIP 协议的作用是在网络中动态地更新路由表,使得数据包能够按照最佳路径进行传输,从而提高网络的性能和效率。

RIP 协议的工作原理是通过交换路由更新信息来确定网络中各个路由器之间的最佳路径。

当一个路由器启动或者网络拓扑发生变化时,它会向相邻的路由器发送路由更新信息,告诉它网络中的路由情况。

相邻的路由器收到这些信息后,会更新自己的路由表,并向其他相邻的路由器发送更新信息,以此类推,直到整个网络的路由表都得到更新。

RIP 协议的特点之一是它的简单性。

由于 RIP 协议使用的是距离向量算法,它的实现和配置都比较简单,适用于小型网络中的路由选择。

另外,RIP 协议也具有快速收敛的特点,当网络拓扑发生变化时,RIP 能够迅速地更新路由表,使得数据包能够按照新的路径进行传输,从而减少网络中的数据丢失和延迟。

然而,RIP 协议也存在一些局限性。

首先,RIP 协议的跳数限制为15,这意味着它只能支持最多 15 个路由器之间的路由选择,对于大型网络来说可能会有一定的局限性。

其次,RIP 协议的路由更新信息是周期性地广播的,这会增加网络中的流量负担,降低网络的性能。

另外,RIP 协议对网络中的环路也没有很好的处理机制,可能会导致路由选择出现问题。

总的来说,RIP 协议是一种简单而有效的路由选择协议,适用于小型网络中的路由选择。

它通过交换路由更新信息来确定网络中的最佳路径,具有快速收敛和简单配置的特点。

然而,由于其跳数限制和周期性的路由更新信息,RIP 协议在大型网络中可能会存在一定的局限性。

因此,在实际应用中,需要根据网络的规模和性能要求来选择合适的路由选择协议,以确保网络的高效运行。

rip是哪一层的协议

rip是哪一层的协议

RIP是哪一层的协议RIP(Routing Information Protocol)是一种用于在计算机网络中进行路由选择的协议。

它是一种基于距离向量的路由协议,用于IPv4网络。

RIP协议主要工作在网络层,即网络互联层。

RIP协议的作用及特点RIP协议的主要作用是通过交换路由信息,实现路由器之间的动态路由更新以及最短路径选择。

RIP协议的特点如下:1.距离向量算法:RIP协议使用距离向量算法来确定最短路径。

每个路由器维护一个路由表,其中包含到达目的网络的距离信息。

2.基于跳数:RIP协议使用跳数作为度量标准,即路由器到目的网络的路径中经过的路由器数量。

路径中的跳数越多,距离就越远。

3.周期性更新:RIP协议以固定的时间间隔发送路由更新信息,以确保网络中的路由表保持最新的状态。

默认的更新间隔为30秒。

4.最大距离限制:RIP协议使用无穷大的距离来表示不可达的网络或无效的路由。

默认的最大跳数为15,超过此跳数的路径将被认为是无效的。

RIP协议的工作原理RIP协议的工作原理可以简单描述为以下几个步骤:1.路由表初始化:当路由器启动时,它会初始化一个空的路由表。

2.路由信息的交换:路由器通过RIP协议发送和接收路由更新信息。

每个路由器会周期性地广播自己的路由表,同时也会监听其他路由器发送的路由表。

3.路由信息的处理:当一个路由器接收到其他路由器发送的路由表时,它会检查新的路由信息是否比当前的路由表更优。

如果是,则更新路由表中的信息。

4.路由表的更新:当路由器的路由表发生变化时,它会将更新后的路由信息广播给其他路由器。

这样,网络中的所有路由器都能够获得最新的路由信息。

5.最短路径选择:每个路由器根据自己的路由表选择到达目的网络的最短路径。

RIP协议使用跳数作为度量标准,选择跳数最少的路径作为最短路径。

RIP协议的局限性虽然RIP协议在早期的互联网中被广泛使用,但它也存在一些局限性:1.慢速收敛:RIP协议的最大跳数限制为15,这限制了它能够覆盖的网络规模。

rip协议与ospf协议

rip协议与ospf协议

rip协议与ospf协议协议名称:RIP协议与OSPF协议比较与应用指南一、引言RIP协议(Routing Information Protocol)和OSPF协议(Open Shortest Path First)是两种常见的路由协议,用于在计算机网络中实现路由选择和转发功能。

本文将对RIP协议和OSPF协议进行比较,并提供使用这两种协议的指南。

二、RIP协议概述RIP协议是一种基于距离向量的路由协议,使用跳数(hop count)作为衡量路径距离的指标。

RIP协议的特点如下:1. 自适应性:RIP协议能够自动适应网络拓扑的变化,通过周期性地发送路由更新信息,实现路由表的更新。

2. 简单性:RIP协议的实现相对简单,配置和管理较为方便。

3. 限制性:RIP协议的最大跳数限制为15,对于大型网络可能存在路径选择不佳的问题。

4. 收敛时间较长:RIP协议的收敛时间较长,可能导致网络中断时间较长。

三、OSPF协议概述OSPF协议是一种基于链路状态的路由协议,使用链路状态数据库(Link State Database)来维护网络拓扑信息。

OSPF协议的特点如下:1. 分层结构:OSPF协议将网络分为区域(Area),每个区域内部有独立的链路状态数据库,提高了网络的可扩展性。

2. 路径计算:OSPF协议使用Dijkstra算法计算最短路径,能够选择最优路径进行数据转发。

3. 快速收敛:OSPF协议的收敛时间相对较短,能够快速适应网络拓扑的变化。

4. 复杂性:OSPF协议的实现相对复杂,配置和管理较为繁琐。

四、RIP协议与OSPF协议比较1. 路由计算方式:RIP协议使用距离向量算法,以跳数作为路径选择的指标;OSPF协议使用链路状态算法,以最短路径作为路径选择的指标。

2. 收敛时间:RIP协议的收敛时间较长,可能导致网络中断时间较长;OSPF协议的收敛时间相对较短,能够快速适应网络拓扑的变化。

3. 可扩展性:RIP协议在大型网络中可能存在路径选择不佳的问题;OSPF协议通过分区域的设计,提高了网络的可扩展性。

RIP工作原理

RIP工作原理

一、概述RIP协议的全称是路由信息协议(Routing Information Protocol),它是一种内部网关协议(IGP),用于一个自治系统(AS)内的路由信息的传递。

RIP协议是基于距离矢量算法(Distance Vector Algorithms)的,它使用“跳数”,即metric 来衡量到达目标地址的路由距离。

二、该协议的局限性1、协议中规定,一条有效的路由信息的度量(metric)不能超过15,这就使得该协议不能应用于很大型的网络,应该说正是由于设计者考虑到该协议只适合于小型网络所以才进行了这一限制。

对于metric为16的目标网络来说,即认为其不可到达。

2、该路由协议应用到实际中时,很容易出现“计数到无穷大”的现象,这使得路由收敛很慢,在网络拓扑结构变化以后需要很长时间路由信息才能稳定下来。

3、该协议以跳数,即报文经过的路由器个数为衡量标准,并以此来选择路由,这一措施欠合理性,因为没有考虑网络延时、可靠性、线路负荷等因素对传输质量和速度的影响。

三、RIP(版本1)报文的格式和特性3.1、RIP(版本1)报文的格式0 7 15 31命令字(1字节)版本(1字节)必须为0(2字节)地址类型标识符(2字节)必须为0(2字节)IP地址必须为0必须为0Metric值(1—16)(最多可以有24个另外的路由,与前20字节具有相同的格式)“命令字”字段为1时表示RIP请求,为2时表示RIP应答。

地址类型标志符在实际应用中总是为2,即地址类型为IP地址。

“IP地址”字段表明目的网络地址,“Metric”字段表明了到达目的网络所需要的“跳数”。

3.2. RIP的特性(1)路由信息更新特性:路由器最初启动时只包含了其直连网络的路由信息,并且其直连网络的metric值为1,然后它向周围的其他路由器发出完整路由表的RIP请求(该请求报文的“IP地址”字段为0.0.0.0)。

路由器根据接收到的RIP应答来更新其路由表,具体方法是添加新的路由表项,并将其metric值加1。

RIP路由协议详解

RIP路由协议详解

RIP路由协议详解RIP (Routing Information Protocol) 是一种常用的内部网关协议(IGP),用于在小型企业或家庭网络中进行路由选择。

本文将详细介绍RIP 路由协议的工作原理和特点。

RIP 是一种属于距离向量应用的路由协议,以 Bellman-Ford 算法为基础。

它使用跳数 (hop count) 作为度量标准,即以网络中的路由器跳数来衡量路径长度,从而进行路由选择。

RIP 路由协议使用 UDP 协议运行在端口520上,并通过周期性的交换路由表信息来保持网络的稳定性。

RIP协议的核心原则是:每个路由器定期广播它所知道的路由信息,以及它与邻居路由器的跳数。

路由器收到邻居路由器的路由信息后,会更新自己的路由表,并将信息与其他邻居路由器分享。

这样,每个路由器都能够掌握整个网络的路由信息,并能选择最佳路径进行数据传输。

1.最大跳数限制:RIP路由协议规定网络中最大跳数限制为15跳。

如果路径中的跳数超过15跳,则被认为是不可达的。

这是为了避免无限循环和路由环路的产生。

2.广播机制:RIP路由器会定期向相邻的路由器广播路由表信息,以便邻居路由器能够了解整个网络的拓扑。

广播的频率可以通过路由器的配置进行调整。

3.路由更新:RIP路由协议采用周期性的路由更新机制,通常每30秒进行一次更新。

在更新期间,路由器会互相交换最新的路由信息,并根据信息更新自己的路由表。

4. 路由毒化:RIP 路由器使用一种称为“路由毒化”(route poisoning)的技术来防止路由环路。

当一条路径不可达时,将其距离值设置为16,即告诉其他路由器该路径不可达。

其他路由器收到该信息后,将该路径标记为不可达,从而避免数据包陷入无限循环。

尽管RIP路由协议在一些小型网络中仍然使用广泛,但它也有一些局限性:1.慢速:RIP路由协议中的路由更新机制较为频繁,会浪费网络带宽和处理资源。

在大型网络中,这可能导致路由表信息传输的延迟,影响数据传输的效率。

CCNA学习笔记 - RIP协议(6)

CCNA学习笔记 - RIP协议(6)
5. RIP协议支持主机被动模式,即RIP协议允许主机只接收和更新路由信息而不发送信息。
6. RIP协议支持默认路由传播。
7. RIP协议的网络直径不超过15跳,适合于中小型网络。16跳时认为网络不可达。
8. RIPv1是有类路由协议,RIPv2是无类路由协议,即RIPv2的报文中含有掩码信息。
1. RIP是自治系统内部使用的协议即内部网关协议,使用的是距离矢量算法。
2. RIP使用UDP的520端口进行RIP进程之间的通信。
3. RIP协议以跳数作为网络度量值。
4. RIP协议采用广播或组播进行路由更新,其中RIPv1使用广播,而RIPv2使用组据计算度量值,经常得出非最优路由。例如:2跳64K专线,和3跳1000M光纤,显然多跳一下没什么不好。
2. 度量值以16为限,不适合大的网络。解决路由环路问题,16跳在rip中被认为是无穷大,rip是一种域内路由算法自治路由算法,多用于园区网和企业网。
3. 安全性差,接受来自任何设备的路由更新。无密码验证机制,默认接受任何地方任何设备的路由更新。不能防止恶意的rip欺骗。
4. 不支持无类ip地址和VLSM<ripv1>。
5. 收敛性差,时间经常大于5分钟。
6. 消耗带宽很大。完整的复制路由表,把自己的路由表复制给所有邻居,尤其在低速广域网链路上更以显式的全量更新。
以以下网络作为实例来讲解RIP
协议及命令操作
RIP协议
RIP(Routing Information Protocol),RIP是一种分布式的基于距离矢量的路由选择协议,是因特网的标准协议,其最大优点就是实现简单,开销较小,但RIP的缺点也较多。首先,其限制了网络的规模,能使用的最大距离为15(16表示不可达)。其次路由器交换的信息是路由器的完整路由表,因而随着网络规模的扩大,开销也就增加。最后,“坏消息传播得慢”,使更新过程的收敛时间过长。因此对于规模较大的网络就应当使用OSPF协议。然而目前在规模较小的网络中,使用RIP协议的仍占多数。RIP是发的广播包。
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3、该协议以跳数,即报文经过的路由器个数为衡量标准,并以此来选择路由,这一措施欠合理性,因为没有考虑网络延时、可靠性、线路负荷等因素对传输质量和速度的影响.
三、RIP路由协议(版本1)报文的格式和特性
1、RIP(版本1)报文的格式
0 7 15 31
命令字(1字节) 版本(1字节) 必须为0(2字节)
0:忽略该报文.
1:版本1报文,检查报文中"必须为0"的字段,若不符合规定,忽略该报文.
1:不检查报文中"必须为0"的字段,仅处理RFC 1058中规定的有意义的字段.因此,运行RIP版本1的机器能够接收处理RIP版本2的报文,但会丢失其中的RIP版本2新规定的那些信息.
(3)RIP路由协议版本1对地址的处理
2. RIP路由协议的特性
(1)路由信息更新特性:
路由器最初启动时只包含了其直连网络的路由信息,并且其直连网络的metric值为1,然后它向周围的其他路由器发出完整路由表的RIP请求(该请求报文的"IP地址"字段为0.0.0.0).路由器根据接收到的RIP应答来更新其路由表,具体方法是添加新的路由表项,并将其metric值加1.如果接收到与已有表项的目的地址相同的路由信息,则分下面三种情况分别对待:第一种情况,已有表项的来源端口与新表项的来源端口相同,那么无条件根据最新的路由信息更新其路由表;第二种情况,已有表项与新表项来源于不同的端口,那么比较它们的metric值,将metric值较小的一个最为自己的路由表项;第三种情况,新旧表项的metric值相等,普遍的处理方法是保留旧的表项.
在网络协议中,路由协议一直是我学习的重点。在路由协议中,又以RIP路由协议为基础。那么针对RIP协议,我们就需要重点掌握了。接下来我们就来详细看看RIP的具体内容吧。
一、概述
RIP路由协议的全称是路由信息协议(Routing Information Protocol),它是一种内部网关协议(IGP),用于一个自治系统(AS)内的路由信息的传递.RIP协议是基于距离矢量算法(Distance Vector Algorithms)的,它使用"跳数",即metric来衡量到达目标地址的路由距离.
c(目的网络)--||--router A------router B
A路由器会将针对目标网络C的路由表项的metric值置为16,即标记为目标网络不可达,并准备在每30秒进行一次的路由表更新中发送出去,如果在这条信息还未发出的时候,A路由器收到了来自B的路由更新报文,而B中包含着关于C的metric为2的路由信息,根据前面提到的路由更新方法,路由器A会错误的认为有一条通过B路由器的路径可以到达目标网络C,从而更新其路由表,将对于目标网络C的路由表项的metric值由16改为3,而对于的端口变为与B路由器相连接的端口.很明显,A会将该条信息发给B,B将无条件更新其路由表,将metric改为4;该条信息又从B发向A,A将metric改为5……最后双发的路由表关于目标网络C的metric值都变为16,此时,才真正得到了正确的路由信息.这种现象称为"计数到无穷大"现象,虽然最终完成了收敛,但是收敛速度很慢,而且浪费了网络资源来发送这些循环的分组.
RIP版本1不能识别子网网络地址,因为在其传送的路由更新报文中不包含子网掩码,因此RIP路由信息要么是主机地址,用于点对点链路的路由;要么是A、B、C类网络地址,用于以太网等的路由;另外,还可以是0.0.0.0,即缺省路由信息.
(4)计数到无穷大(Counting to Infinity)
地址类型标识符(2字节) 必须为0(2字节)
IP地址
必须为0
必须为0
Metric值(1-16)
(最多可以有24个另外的路由,与前20字节具有相同的格式)
"命令字"字段为1时表示RIP请求,为2时表示RIP应答.地址类型标志符在实际应用中总是为2,即地址类型为IP地址."IP地址"字段表明目的网络地址,"Metric"字段表明了到达目的网络所需要的"跳数".
前面在RIP的局限性一部分提到了可能出现的计数到无穷大的现象,下面就来分析一下该现象的产生原因与过程.考察下面的简单网络:
c(目的网络)----router A------router B
在正常情况下,对于目标网络,A路由器的metric值为1,B路由器的metric值为2.当目标网络与A路由器之间的链路发生故障而断掉以后:
二、该协议的局限性
1、协议中规定,一条有效的路由信息的度量(metric)不能超过15,这就使得该协议不能应用于很大型的网络,应该说正是由于设计者考虑到该协议只适合于小型网络所以才进行了这一限制.对于metric为16的目标网络来说,即认为其不可到达.
2、该路由协议应用到实际中时,很容易出现"计数到无穷大"的现象,这使得路由收敛很慢,在网络拓扑结构变化以后需要很长时间路由信息才能稳定下来.
另外,从这里我们也可以看出,metric值的最大值的选择实际上存在着矛盾,如果选得太小,那么适用的网络规模太小;如果选得过大,那么在出现计数到无穷大现象的时候收敛时间会变得很长.
路由器每30秒发送一次自己的路由表(以RIP应答的方式广播出去).针对某一条路由信息,如果180秒以后都没有接收到新的关于它的路由信息,那么将其标记为失效,即metric值标记为16.在另外的120秒以后,如果仍然没有更新信息,该条失效信息被删除.
2)RIP版本1对RIP报文中"版本"字段的处理:
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