计算机网络实验报告(动态路由协议配置)

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计算机网络实验报告-OSPF协议实验

计算机网络实验报告-OSPF协议实验

实验2 OSPF协议实验1.查看R2的OSPF的邻接信息,写出其命令和显示的结果:答:2.将R1的router id 更改为3.3.3.3,写出其命令。

显示OSPF的概要信息,查看此更改是否生效。

如果没有生效,如何使其生效?答:没有生效,需要重启OSPF协议:让reset ospf processdis ospf brief3.6.1 OSPF协议报文格式3.分析截获的报文,可以看到OSPF的五种协议报文,请写出这五种协议报文的名称。

并选择一条Hello报文,写出整个报文的结构(OSPF首部及Hello报文体)。

答:OSPF头部:Byte1:版本号 2Byte2:报文类型1(Hello)Byte3-4:报文长度48Byte5-8:发送者RouterID 2.2.2.2Byte9-12:区域信息0.0.0.0Byte13-16:校验和0xf290Byte17-18:Auth Type NullByte19-24:Auth Data noneHello报文体:Byte1-4:子网掩码255.255.255.0Byte5-6:报文周期10Byte7:报文选项 EByte8:优先级 1Byte9-12:Dead Interval 40Byte13-16:DR地址0.0.0.0Byte17-20:BDR地址0.0.0.0Byte21-24:ActiveNeighbor 3.3.3.34.分析OSPF协议的头部,OSPF协议中Router ID的作用是什么?它是如何产生的?用来唯一确定自治区域内的一台路由器。

答:可以手动设定,若没有指定,会自动选择路由器回环接口中最大IP地址为Router ID 5.分析截获的一条LSUpdate报文,写出该报文的首部,并写出该报文中有几条LSA?以及相应LSA的种类。

答:OSPF头部:Byte1:版本号 2Byte2:报文类型4(LS Update)Byte3-4:报文长度64Byte5-8:发送者RouterID 2.2.2.2Byte9-12:区域信息0.0.0.0Byte13-16:校验和0x0868Byte17-18:Auth Type NullByte19-24:Auth Data none该报文中有1条LSA,种类为Router-LSA3.6.2 链路状态信息交互过程6.结合截获的报文和DD报文中的字段(MS,I,M),写出DD主从关系的协商过程和协商结果。

路由协议配置实验报告心得

路由协议配置实验报告心得

路由协议配置实验报告心得引言路由协议配置实验是计算机网络课程中的一项重要实践环节,通过实验可以让学生深入理解和掌握路由协议的原理和配置方法。

本文将结合个人的实验经验,分享在路由协议配置实验中的心得和体会。

实验背景在计算机网络中,路由协议是实现网络互连和数据包转发的重要组成部分。

常见的路由协议包括RIP(Routing Information Protocol)和OSPF (Open Shortest Path First)等,它们通过在路由器之间交换路由信息,确定最佳路径并进行数据转发。

在实验中,我们将通过配置路由器上的协议参数,模拟网络环境并观察路由器之间的交互情况。

实验目的该实验的主要目的是让学生通过实践,掌握以下技能:1. 熟悉路由器的基本配置和命令行操作;2. 理解和配置常见的动态路由协议(如RIP和OSPF);3. 搭建网络拓扑,观察路由器之间的路由信息交换过程;4. 分析和解决网络故障,优化网络性能。

实验步骤实验中,我针对RIP和OSPF两种协议进行了配置实验。

具体步骤如下:1. 准备实验环境:搭建一定规模的虚拟网络拓扑,并将路由器、交换机等网络设备连接起来;2. 初始化路由器:设置路由器的基本参数,如IP地址、子网掩码等;3. 配置RIP协议:通过命令行配置路由器上的RIP协议,设置路由器之间的邻居关系和路由信息的交换方式;4. 配置OSPF协议:同样通过命令行配置路由器上的OSPF协议,设置路由器之间的邻居关系和链路状态数据库的同步方式;5. 观察实验结果:检查路由表和链路状态数据库的变化,验证路由协议的正常工作;6. 优化网络:根据实验结果,对网络进行优化调整,如调整路由器的权重、修改链路成本等;7. 解决故障:模拟网络故障,观察路由器的恢复过程,并尝试解决故障。

实验心得通过参与路由协议配置实验,我深刻体会到了以下几个方面的重要性:理论与实践相结合在课堂上学习了路由协议的相关理论知识后,实验为我们提供了一个将理论应用于实践的机会。

动态路由配置实验报告

动态路由配置实验报告

动态路由配置实验报告动态路由配置实验报告一、引言在计算机网络中,路由器是实现数据包转发的重要设备。

静态路由配置是一种简单但不灵活的方式,因为它需要手动配置路由表,无法适应网络拓扑的变化。

为了解决这个问题,动态路由配置应运而生。

本实验旨在探索动态路由配置的原理和应用。

二、实验目的1. 了解动态路由配置的基本原理;2. 熟悉动态路由协议的配置和使用;3. 掌握动态路由配置的优缺点及适用场景。

三、实验环境本实验使用了三台虚拟机,分别搭建了一个简单的局域网。

其中一台虚拟机作为路由器,另外两台虚拟机作为客户端。

四、实验步骤1. 配置路由器在路由器上安装并配置动态路由协议,如OSPF或RIP。

通过协议学习和交换,路由器可以自动更新路由表,实现动态路由配置。

2. 配置客户端在每个客户端上配置默认网关为路由器的IP地址。

这样,客户端就可以通过路由器转发数据包。

3. 测试连通性在客户端之间进行ping测试,验证动态路由配置是否成功。

如果ping命令能够正常执行,说明路由器已经成功转发数据包。

五、实验结果通过实验,我们成功实现了动态路由配置。

路由器能够根据网络拓扑的变化自动更新路由表,保证数据包能够正确传递。

客户端之间的连通性也得到了验证。

六、实验总结动态路由配置是一种灵活且自动化的路由管理方式。

相比静态路由配置,它能够更好地应对网络拓扑的变化。

动态路由配置通过学习和交换路由信息,实现了路由表的自动更新,从而提高了网络的可靠性和可扩展性。

然而,动态路由配置也存在一些缺点。

首先,它需要消耗额外的计算和带宽资源,因为路由器需要不断交换路由信息。

其次,动态路由协议的配置和调试相对复杂,需要一定的技术知识和经验。

在实际应用中,我们可以根据网络规模和需求选择合适的路由协议。

对于小型网络,静态路由配置可能更加简单有效。

而对于大型复杂网络,动态路由配置能够更好地应对网络变化和故障。

综上所述,动态路由配置是网络管理中重要的一环。

通过本次实验,我们深入了解了动态路由配置的原理和应用,并掌握了相关的配置技巧。

动态路由实验报告

动态路由实验报告

动态路由实验报告动态路由实验报告引言在计算机网络中,路由是实现数据包从源地址到目的地址的传输过程中的关键环节。

传统的静态路由是通过手动配置路由表来实现的,但随着网络规模的不断扩大和网络拓扑的动态变化,静态路由的管理和维护变得越来越困难。

为了解决这一问题,动态路由协议应运而生。

一、动态路由的基本原理动态路由是一种基于协议的路由方式,它通过网络中的路由器之间相互交换信息,动态地更新路由表,以适应网络拓扑的变化。

动态路由协议常用的有RIP、OSPF和BGP等。

1. RIP(Routing Information Protocol)RIP是一种最常见的内部网关协议(IGP),它使用跳数(hop count)作为度量标准,即选择跳数最少的路径作为最优路径。

RIP的优点是简单易用,但缺点是收敛速度慢,适用于小型网络。

2. OSPF(Open Shortest Path First)OSPF是一种链路状态协议,它通过交换链路状态信息,计算出最短路径,并将最短路径存储在路由表中。

OSPF的优点是收敛速度快,适用于大型网络。

但其复杂性也导致了配置和管理的难度增加。

3. BGP(Border Gateway Protocol)BGP是一种外部网关协议(EGP),用于在不同自治系统(AS)之间交换路由信息。

BGP的特点是路由表规模庞大,且支持策略路由。

BGP被广泛应用于互联网的核心路由器中。

二、动态路由的实验过程为了深入了解动态路由的实际应用效果,我们进行了一系列实验。

实验拓扑如下所示:(图略)1. 实验环境搭建我们使用GNS3搭建了一个模拟网络环境,包括三台路由器和两台主机。

路由器使用Cisco IOS镜像,主机使用Ubuntu操作系统。

通过GNS3的虚拟化技术,我们可以模拟真实网络中的路由器和主机。

2. 实验步骤(1)配置路由器之间的连接:我们使用串口连接模拟了路由器之间的物理链路,并为每个接口分配了IP地址。

(2)配置动态路由协议:我们选择了RIP作为实验的动态路由协议,并在每台路由器上配置了RIP协议。

动态路由协议实验报告

动态路由协议实验报告
图六 用ping命令测试连通性【实验总结】通过第一次实验的锻炼,现在实验简单了很多。在课上教师讲的很详细,咱们随着教师的步骤操作,比拟轻松的就完成了这次实验,在实验中熟练把握动态路由协议RIP及RIP路由协议的配置方式、熟悉配置RIP路由表项的全然操作步骤、把握在小型规模网络中配置实现RIP距离矢量类路由协议的方式等。通过这次实验感觉学到了很多东西,收成感很强。篇二:网络综合实验报告2动态路由协议RIP南京理工大学紫金学院网络综合实验报告专业:_运算机科学与技术__ 姓名:____ _________ 学号:__080601112______ 指导教师:___ ______ 实验日期:____二、动态路由协议RIP一、 实验目的〔1〕明白得RIP协议的工作原理〔2〕明白得路由表的含义〔3〕能够查看和调试RIPv1 路由协议相关信息二、 实验内容〔拓扑〕三、 实验流程
R1(config-router)#networkR1(config-router)#networkR1(config-router)#no auto-summary//关闭路由汇总,方便观看路由表项 4.实验调试(1) show ip route 该命令用来查看路由表。四、 实验结果与分析〔包括截图〕附:分解实验2:RIP V2全然配置1. 实验目的〔1〕明白得RIP协议的工作原理〔2〕明白得路由表的含义〔3〕能够查看和调试RIPv2 路由协议相关信息 2. 实验拓扑〔同上一节实验拓扑〕3. 实验步骤步骤①:同RIP V1实验 步骤②:R1(config)#router rip//配置RIP路由协议 R1(config-router)#version 2 //指明为RIP V2,默以为RIP V1 R1(config-router)#netwoek //通告与其直连的路由信息 R1(config-router)#network R1(config-router)#networkR1(config-router)#noauto-summary

计算机网络实验 课程实验报告 RIP协议原理及配置

计算机网络实验    课程实验报告 RIP协议原理及配置

西安电子科技大学计算机网络实验课程实验报告实验名称 RIP协议原理及配置通信工程学院班Array姓名学号同作者实验日期 2020 年 4 月 5 日一、实验目的1.1掌握动态路由协议的作用及分类1.2掌握距离矢量路由协议的简单工作原理1.3掌握RIP协议的基本特征1.4熟悉RIP的基本工作过程二、实验所用仪器(或实验环境)实验所使用软件为 Cisco Packet Tracer。

三、实验基本原理及步骤(或方案设计及理论计算)3.1动态路由协议概述路由协议是运行在路由器上的软件进程,与其他路由器上相同路由协议之间交换路由信息,学习非直连网络的路由信息,加入路由表。

并且在网络拓扑结构变化时自动调整,维护正确的路由信息。

图一动态路由协议前面提到,路由器之间的路由信息交换是基于路由协议实现的。

交换路由信息的最终目的在于形成路由转发表,进而通过此表找到一条数据交换的“最佳”路径。

每一种路由算法都有其衡量“最佳”的一套原则。

大多数算法使用一个量化的参数来衡量路径的优劣,一般说来,参数值越小,路径越好。

该参数可以通过路径的某一特性进行计算,也可以在综合多个特性的基础上进行计算,几个比较常用的特征是:n 路径所包含的路由器结点数(hop count)n 网络传输费用(cost)n 带宽(bandwidth)n 延迟(delay)n 负载(load)n 可靠性(reliability)n 最大传输单元MTU(maximum transmission unit)依据路由器间交换路由信息的内容及路由算法,将路由协议分为:距离-矢量路由协议和链路状态路由协议。

距离-矢量路由协议 ( 如RIP )定期广播整个路由信息易形成路由环路收敛慢链路状态路由协议(如OSPF)收集网络拓扑信息,运行协议算法计算最佳路由根本解决路由环路问题收敛快图二距离-矢量路由协议图二链路状态路由协议3.2RIP协议概述RIP(Routing Information Protocol)路由信息协议最早的动态路由协议,基于距离矢量算法实现使用UDP报文来交换路由信息以跳数多少选择最优路由RIPv1协议报文不携带掩码信息3.3路由回路及解决办法定义最大跳数水平分割(Split Horizon)毒性逆转(Poisoned Reverse)触发更新(Triggered Update)Hold-Down 定时器3.4RIP的配置关于RIP的配置步骤如下:开启RIP路由功能(路由进程):Router(config)#router rip宣告相关网段:Router(config-router)# network network wildmask 请注意:掩码是用反码的形式。

动态路由rip2实验报告

动态路由rip2实验报告

实用文档实验报告实验名称路由信息协议Rip 2课程名称计算机网络实训一.实验目的1、进一步理解网络配置的基本原理;2、熟练掌握Boson NetSim软件的配置方法;3、掌握动态协议的配置。

4、掌握路由器的基本命令配置。

5、学会实验出错时排查。

二.实验环境(软件、硬件及条件)1、3台2501路由(R1、R2、R3);2、3台工作站;4、网络连接线路若干(双绞线、串行线)。

5、网络拓朴结构如下:6、软件:windows xp 操作系统、Boson NetSim软件。

Router-Router连接状态R1s0-R2s0Router1 E0-PC1R2s1-R3s0Router2 E0-PC2R3s0-R2s1Router3 E0-PC3LAN1(192.168.1.0/24):PC1(Ethernet 0)192.168.1.100255.255.255.0PC1->R1 e0Ethernet LAN2((192.168.2.0/24):PC2(Ethernet 0)192.168.2.100255.255.255.0PC2->R2 e0Ethernet LAN3(192.168.3.0/24):PC3(Ethernet 0)192.168.3.100255.255.255.0PC3-> R3 e0Ethernet R1:R1 s0 192.168.10.1 255.255.255.0 R1 s0-R2 s0 serial R2:R2 s0 192.168.10.2 255.255.255.0 R1 s0-R2 s0 serial R2 s1 192.168.20.2 255.255.255.0 R2 s1-R3 s0 serial R3:R2 s0 192.168.20.1 255.255.255.0 R3 s0-R2 s1 serial 说明:LAN1指PC1 Router1(Ethernet 0)所组成的局域网;LAN2指PC2、 Router2(Ethernet 0)所组成的局域网;LAN3指PC3、 Router3(Ethernet 0)所组成的局域网;动态路由协议采用:rip version 2四、实验步骤:1、启动Boson Network Designer软件,选择路由器、PC构成以上拓扑结构,画出拓扑图,然后用Boson NetSim软件对此网络进行配置。

动态路由配置实验报告

动态路由配置实验报告

1. 了解动态路由协议的基本原理和工作机制;2. 掌握RIP和OSPF两种动态路由协议的配置方法;3. 通过实验,提高网络配置和故障排查能力。

二、实验环境1. 路由器:2台Cisco 2960系列路由器;2. 计算机客户端:2台PC机;3. 网线:2根直通网线,2根交叉网线;4. 路由器配置软件:Tera Term或PuTTY。

三、实验拓扑实验拓扑图如下:```+------+ +------+ +------+| PC1 |---->| R1 |---->| R2 |---->| PC2 |+------+ +------+ +------+```四、实验步骤1. 配置PC1和PC2的IP地址、子网掩码和默认网关;2. 配置R1和R2的接口IP地址、子网掩码和默认网关;3. 配置R1和R2的RIP动态路由协议;4. 验证PC1和PC2之间的连通性;5. 配置OSPF动态路由协议,验证网络连通性;6. 修改R1或R2的配置,观察网络连通性变化,分析故障原因。

1. 配置PC1和PC2的IP地址、子网掩码和默认网关PC1的IP地址:192.168.1.1,子网掩码:255.255.255.0,默认网关:192.168.1.2PC2的IP地址:192.168.2.1,子网掩码:255.255.255.0,默认网关:192.168.2.22. 配置R1和R2的接口IP地址、子网掩码和默认网关R1的接口配置如下:R1(config)#interface FastEthernet0/0R1(config-if)#ip address 192.168.1.2 255.255.255.0R1(config-if)#no shutdownR1的接口配置如下:R2(config)#interface FastEthernet0/0R2(config-if)#ip address 192.168.2.2 255.255.255.0R2(config-if)#no shutdown3. 配置R1和R2的RIP动态路由协议R1的RIP配置如下:R1(config)#router ripR1(config-router)#network 192.168.1.0R1(config-router)#network 192.168.2.0R2的RIP配置如下:R2(config)#router ripR2(config-router)#network 192.168.1.0R2(config-router)#network 192.168.2.04. 验证PC1和PC2之间的连通性在PC1上ping PC2的IP地址,发现无法ping通。

实验4实验报告

实验4实验报告

南昌航空大学实验报告2014年4 月18 日课程名称:计算机网络实验名称:RIP 路由协议的配置班级:110451 姓名:曹海潮学号:11045106指导老师评定:签名:一、实验目的1、练习RIP 动态路由协议的基本配置;2、掌握了解RIP 路由协议原理二、实验环境:模拟器三、关于RIP 的基础知识RIP(Routing Information Protocol)是最常使用的内部网关协议(Interior Gateway Protocol)之一,是一种典型的基于D-V 算法的动态路由协议。

通过UDP(User Datagram Protocol)报文交换路由信息,使用跳数(Hop Count)来衡量到达目的地的距离(被称为路由权-Routing cost)。

由于在RIP 中大于或等于16 的跳数被定义为无穷大(即目的网络或主机不可达),所以RIP 一般用于采用同类技术的中等规模的网络,如校园网及一个地区范围内的网络,RIP 并非为复杂、大型的网络而设计。

四:实验步骤:拓扑图如下所示:(选择custom made device里的路由器1841)配置过程:Router0:Router>enable //进入特权模式Router#conf ter //进入全局配置模式Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.Router(config)#int f0/0 //配置Fa0/0 接口Router(config-if)#ip add 1.1.1.1 255.255.255.0Router(config-if)#no shutdown%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to upRouter(config-if)#%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to upRouter(config-if)#exitRouter(config)#int s0/0/0 //配置串口Router(config-if)#ip add 1.1.4.1 255.255.255.0Router(config-if)#clock rate 64000Router(config-if)#no shutdown%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/0/0, changed state to downRouter(config-if)#exitRouter(config)#int s0/0/1 //配置串口Router(config-if)#ip add 1.1.4.1 255.255.255.0Router(config-if)#clock rate 64000Router(config-if)#no shutdown%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/0/1, changed state to downRouter(config-if)#exitRouter(config)#router rip //进入RIP 视图Router(config-router)#network 1.0.0.0 //发布直连网络Router(config-router)#exitRouter(config)#exitRouter#%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by consoleRouter#show ip route //查看路由表Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, 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 2, E - EGPi - 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 - ODRP - periodic downloaded static routeGateway of last resort is not set1.0.0.0/24 is subnetted, 6 subnetsC 1.1.1.0 is directly connected, FastEthernet0/0R 1.1.2.0 [120/1] via 1.1.4.2, 00:00:22, Serial0/0/0R 1.1.3.0 [120/1] via 1.1.5.2, 00:00:24, Serial0/0/1C 1.1.4.0 is directly connected, Serial0/0/0C 1.1.5.0 is directly connected, Serial0/0/1R 1.1.6.0 [120/1] via 1.1.5.2, 00:00:24, Serial0/0/1[120/1] via 1.1.4.2, 00:00:22, Serial0/0/0Router1:Router>enableRouter#conf terEnter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.Router(config)#int f0/0Router(config-if)#ip add 1.1.2.2 255.255.255.0Router(config-if)#no shutdown%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to upRouter(config-if)#exitRouter(config)#int s0/0/1Router(config-if)#ip add 1.1.6.1 255.255.255.0Router(config-if)#clock rate 64000Router(config-if)#no shutdown%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/0/1, changed state to upRouter(config-if)#exitRouter(config)#int s0/0/0Router(config-if)#ip add 1.1.4.2 255.255.255.0Router(config-if)#clo rate 64000Router(config-if)#no shutdown%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/0/0, changed state to downRouter(config-if)#exitRouter(config)#router ripRouter(config-router)#network 1.0.0.0Router(config-router)#exitRouter(config)#exitRouter#%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by consoleRouter#Router#show ip routeCodes: C - connected, S - static, I - IGRP, 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 2, E - EGPi - 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 - ODRP - periodic downloaded static routeGateway of last resort is not set1.0.0.0/24 is subnetted, 6 subnetsR 1.1.1.0 [120/1] via 1.1.4.1, 00:00:04, Serial0/0/0C 1.1.2.0 is directly connected, FastEthernet0/0R 1.1.3.0 [120/1] via 1.1.6.2, 00:00:15, Serial0/0/1C 1.1.4.0 is directly connected, Serial0/0/0R 1.1.5.0 [120/1] via 1.1.4.1, 00:00:04, Serial0/0/0[120/1] via 1.1.6.2, 00:00:15, Serial0/0/1C 1.1.6.0 is directly connected, Serial0/0/1Router2:Router>enRouter#conf terEnter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.Router(config)#int f0/0Router(config-if)#ip add 1.1.3.2 255.255.255.0Router(config-if)#no shutdown%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to upRouter(config-if)#exitRouter(config)#int s0/0/0Router(config-if)#ip add 1.1.6.2 255.255.255.0Router(config-if)#clo rate 64000Router(config-if)#no shutdownRouter(config-if)#%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/0/0, changed state to upRouter(config-if)#exitRouter(config)#int s0/0/1Router(config-if)#ip add 1.1.4.2 255.255.255.0Router(config-if)#clock rate 64000Router(config-if)#no shutdown%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/0/1, changed state to upRouter(config-if)#exitRouter(config)#router ripRouter(config-router)#%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/0/1, changed state to upRouter(config-router)#network 1.0.0.0Router(config-router)#exitRouter(config)#exitRouter#%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by consoleRouter>show ip routeCodes: C - connected, S - static, I - IGRP, 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 2, E - EGPi - 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 - ODRP - periodic downloaded static routeGateway of last resort is not set1.0.0.0/24 is subnetted, 6 subnetsR 1.1.1.0 [120/1] via 1.1.5.1, 00:00:19, Serial0/0/1R 1.1.2.0 [120/1] via 1.1.6.1, 00:00:01, Serial0/0/0C 1.1.3.0 is directly connected, FastEthernet0/0R 1.1.4.0 [120/1] via 1.1.5.1, 00:00:19, Serial0/0/1[120/1] via 1.1.6.1, 00:00:01, Serial0/0/0C 1.1.5.0 is directly connected, Serial0/0/1C 1.1.6.0 is directly connected, Serial0/0/0五、实验结果按照图示配置好主机的IP 地址,使用ping 命令测试相互之间的连通性,主机之间可以相互ping 通的,不但pc机之间能够ping 通,而且路径是选择的最短路径,路由表有6个网络。

计算机网络路由配置组网实验报告

计算机网络路由配置组网实验报告

路由配置组网实验路由器组网一、实验目的通过路由建立起网络之间的连接,熟悉路由器的基本操作命令,并掌握组网的基本技术。

二、实验设备路由器两台(华为),V.35电缆一对,集线器两台,学生实验主机。

三、实验内容和要求给定3个C类网络地址:192.168.1.0,192.168.2.0,192.168.3.0。

1.请按下面的网络图作出网络规划。

并写出路由器的端口地址和各节点网络地址。

2.配置静态路由,使R1和R2两边的机器能够互相连通。

3.配置动态路由RIP和OSPF,使R1和R2两边的机器能够互相连通。

四、实验步骤1.进行端口配置路由器R1:[Quidway]int e0[Quidway-Ethernet0]ip addr 192.168.1.6 255.255.255.0[Quidway-Ethernet0]undo shutdown[Quidway-Ethernet0]int s0[Quidway-Serial0]ip addr 192.168.2.3 255.255.255.0[Quidway-Serial0]clock rate 64000[Quidway-Serial0]undo shutdown路由器R2:[Quidway]int e0[Quidway-Ethernet0]ip addr 192.168.3.6 255.255.255.0[Quidway-Ethernet0]int s0[Quidway-Serial0]ip addr 192.168.2.4 255.255.255.0[Quidway-Serial0]clock rate 64000[Quidway-Serial0]undo shutdownR1连接的三台主机配置:A:ifconfig eth0 192.168.1.1 netmask 255.255.255.0Route add default gw 192.168.1.6B:ifconfig eth0 192.168.1.2 netmask 255.255.255.0Route add default gw 192.168.1.6C:ifconfig eth0 192.168.1.3 netmask 255.255.255.0Route add default gw 192.168.1.6R2连接的三台主机配置:A:ifconfig eth0 192.168.3.1 netmask 255.255.255.0Route add default gw 192.168.3.6B:ifconfig eth0 192.168.3.2 netmask 255.255.255.0Route add default gw 192.168.3.6C:ifconfig eth0 192.168.3.3 netmask 255.255.255.0Route add default gw 192.168.3.62.静态路由配置路由器R1:[Quidway]ip routing[Quidway]ip route-static 192.168.3.0 255.255.255.0 192.168.2.4 路由器R2:[Quidway]ip routing[Quidway]ip route-static 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.2.33.动态路由配置4.1 RIP配置:路由器R1:[Quidway]undo ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 192.168.2.4[Quidway]rip[Quidway-rip]network 192.168.1.0[Quidway]display ip routeRouting Table:Destination/Mask Proto perf Mertic Nexthop interface192.168.1.0/24 Direct 0 0 127.0.0.1 FastEthernet0/0 192.168.2.0/24 Direct 0 0 127.0.0.1 Serial0/0192.168.3.0/24 Static 60 x next hop error!192.168.3.0/24 RIP 100 1 192.168.2.4 Serial0/0路由器R2:[Quidway]rip[Quidway-rip]network 192.168.3.0[Quidway]undo ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.2.3[Quidway]display ip routeRouting Table:Destination/Mask Proto perf Mertic Nexthop interface192.168.3.0/24 Direct 0 0 127.0.0.1 FastEthernet0/0 192.168.2.0/24 Direct 0 0 127.0.0.1 Serial0/0192.168.1.0/24 Static 60 x next hop error!192.168.1.0/24 RIP 100 1 192.168.2.3 Serial0/04.2 OSPF配置:路由器R1:[Quidway]router id 127.0.0.6[Quidway]ospf enable[Quidway]import-route direct[Quidway]ospf enable area 0路由器R2:[Quidway]router id 127.0.0.6[Quidway]ospf enable[Quidway]import-route direct[Quidway]ospf enable area 0五、实验总结本次实验内容比较简单,而且有比较完善的参考资料可以查阅,真正做起来本应该没有难度,但是还是出现了不少问题,可能是在模拟器上做和真机上做有些差异吧。

计算机网络综合性实验报告动态路由配置

计算机网络综合性实验报告动态路由配置

华南农业大学信息(软件)学院《计算机网络》综合性、设计性实验成绩单开设时间:2013学年第二学期目录一、实验目的 (3)二、实验要求 (3)三、实验原理分析 (4)1、路由算法原理 (4)2、动态路由 (4)3、动态路由的特点 (5)四、流程图 (5)五、RIP路由协议配置过程 (6)1、配置信息 (6)2、配置路由器R1、R2、R3 (7)(1)配置路由器R1 (7)(2)配置路由器R2 (8)(3)配置路由器R3 (8)3、配置主机PC0、PC1 (9)(1)配置PC0的信息 (9)(2)配置PC1的信息 (9)六、RIP路由协议配置测试与分析 (10)配置好动态路由后在PC1上检测连通性,结果如下: (10)结论: (10)七、OSPF路由协议配置过程 (10)1、配置信息 (10)2、配置路由器R1、R2、R3 (12)(1)配置路由器R1 (12)(2)配置路由器R2 (12)(3)配置路由器R3 (12)3、配置主机PC0、PC1 (13)(1)配置PC0的信息 (13)(2)配置PC1的信息 (13)八、OSPF路由协议配置测试与分析 (14)配置好动态路由后在PC1上检测连通性,结果如下: (14)结论: (14)九、体会 (14)实验报告一、实验目的《计算机网络》是计算机各个专业的重要的专业基础课,通过本综合性、设计性实验使学生进一步巩固课堂所学,全面熟悉、掌握计算机网络的基本原理,进一步提高网络工程、网络应用的能力。

(1)理解路由器的工作原理。

(2)理解路由表的概念。

(3)理解路由协议的分类,掌握动态路由的配置方法。

(4)学会ip route命令的使用。

(5)掌握查看路由器的路由表信息的方法。

(6)熟悉掌握路由器的RIP路由协议的配置方法。

(7)了解路由器的OSPF路由协议的由来。

(8)熟悉掌握路由器的OSPF路由协议的配置方法。

(9)提高在实体机器上的操作能力。

(10)通过本实验固课堂所学,全面熟悉、掌握计算机网络的基本原理和技术,进一步提高网络工程、网络应用的能力。

计算机网络实验六RIP路由协议配置

计算机网络实验六RIP路由协议配置

太原理工大学现代科技学院计算机通信网络课程实验报告专业班级学号姓名指导教师实验名称 同组人 专业班级 学号 姓名 成绩 一、实验目的 计算机通信网络实验指导书 掌握RIP 动态路由协议的配置、诊断方法; 二、实验任务 1、配置RIP 动态路由协议,使得3 台Cisco 路由器模拟远程网络互联; 2、对运行中的RIP 动态路由协议进行诊断; 三、实验设备 Cisco 路由器3 台,带有网卡的工作站PC2 台,控制台电缆一条,交叉线、V35 线若干; 四、实验环境 五、实验步骤 1、运行Cisco Packet Tracer 软件,在逻辑工作区放入3 台路由器、……………………………………装………………………………………订…………………………………………线………………………………………两台工作站PC,分别点击各路由器,打开其配置窗口,关闭电源,分别加入一个2 口同异步串口网络模块WIC-2T,重新打开电源;然后,用交叉线Copper Cross-Over按图6-1其中静态路由区域所示分别连接路由器和各工作站PC,用DTE 或DCE 串口线缆连接各路由器router0 router1,注意按图中所示接口连接S0/0 为DCE,S0/1 为DTE;2、分别点击工作站PC1、PC3,进入其配置窗口,选择桌面Desktop项,选择运行IP 设置IP Configuration,设置IP 地址、子网掩码和网关分别为PC1:/24 gw: PC3:/24 gw: 3、点击路由器R1,进入其配置窗口,点击命令行窗口CLI项,输入命令对路由器配置如下:点击路由器R2,进入其配置窗口,点击命令行窗口CLI项,输入命令对路由器配置如下:同理对R3 进行相应的配置:4、测试工作站PC 间的连通性;从PC1 到PC3:PC>ping 不通5、设置RIP 动态路由接前述实验,继续对路由器R1 配置如下:同理,在路由器R2、R3 上做相应的配置:6、在路由器R1 上输入show ip route 命令观察路由信息,可以看到增加的RIP 路由信息;同理,在路由器R2、R3 上输入show ip route 命令观察路由信息; 从PC1 到PC3:PC>ping 通,六、实验体会在实验中,我们掌握RIP动态路由协议的配置、诊断方法;对运行中的RIP动态路由协议进行诊断,在对设备路由器的连接时,先将路由器的电源开关关闭,加入2个WIC-2T,再关上电源,路由器之间进行连接应注意端口的;从实验中,对RIP配置的了解有一定的认识与理解,使自己在计算机领域的知识又有了一定的提高;。

《计算机网络》静态、动态路由实验报告

《计算机网络》静态、动态路由实验报告

静态、动态路由实验报告实验过程和步骤:1、本次实验所用的拓扑图IP地址分配情况如下:Router A:FastEthernet 0 192.168.1.1/24FastEthernet 1 192.168.2.1/24FastEthernet 2 192.168.3.1/24Router B:FastEthernet 0 192.168.5.1/24FastEthernet 1 192.168.4.1/24FastEthernet 2 192.168.3.2/24PC1:192.168.1.2/24 网关192.168.1.1PC2:192.168.2.2/24 网关192.168.2.1PC3:192.168.3.2/24 网关192.168.3.1PC4:192.168.4.2/24 网关192.168.4.12、搭建本地配置控制台配线架上路由器接口连接情况1 FastEthernet02 FastEthernet 13 FastEthernet 24 FastEthernet 35 AUX6 Console(1)用配置线将PC机的COM端口与配线架6接口相连。

(2)在PC机上使用超级终端对路由器进行连接,超级终端的连接端口选COM1。

COM1的属性为:每秒位数9600,数据位8,奇偶校验无,停止位1,数据流控制硬件。

3、连接设备。

按拓扑图所示,用直通或交叉双绞线将PC机跟路由器各端口连接。

路由器之间,用交叉线连接。

并设置好每台PC机的IP地址,网关。

4、配置路由器接口IP(1)在路由器Router A上的操作:Ra#conf tEnter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.Ra(config)#host RARA(config)#int fa 0RA(config-if)#ip add 192.168.1.1 255.255.255.0RA(config-if)#no shutRA(config-if)#int fa 1RA(config-if)#ip add 192.168.2.1 255.255.255.0RA(config-if)#no shutRA(config-if)#int fa 2RA(config-if)#ip add 192.168.3.1 255.255.255.0RA(config-if)#no shut至此,Router A的接口IP配置完成。

计算机网络实验报告路由器的基本配置和管理

计算机网络实验报告路由器的基本配置和管理

实验课程名称:计算机网络原理实验一、实验目的掌握动态路由协议的设置方法二、实验内容和环境实验内容:1.按照实验拓扑图,正确连接网络设备2.配置PC机和路由器3.测试网络连通性实验设备:交换机(S3900)、华为HW-RouteSim3.0、超级终端软件、PC机、电缆线若干三、实验步骤动态路由的配置:配置PC机的IP地址如下:PC IP GWHostA10.65.1.2/810.65.1.1HostB10.66.1.2/810.66.1.1HostC10.69.1.2/810.69.1.1HostD10.70.1.2/810.70.1.11)根据拓扑图连接好主机与路由器后,将三台主机分别通过console口连接三台路由器,配置路由器各接口的IP地址。

其中,RouterB的配置如下:2)配置RIP动态路由协议其中,RouterB的配置如下:3)测试连通性四、实验结果HostC#ping 10.66.1.2 (通)HostC#ping 10.67.1.1 (通)HostC#ping 10.68.1.1 (通)HostC #ping 10.70.1.2 (通)五、思考题1.简单比较RIP和OSPF的区别?答:RIP和OSPF的区别如下:六、实验心得实验中遇到的问题及解决:在配置该路由器B与路由器C相连的串口时,由于不知道串口号的表示,按照实验指导书上输入也错误,后来通过将该串口拔掉,查看超级终端上显示的信息获取它的串口号,进而成功配置。

心得:结合上次的静态路由实验,通过本次实验,我对比了静态路由和动态路由。

发现静态路由适用于网络结构比较简单的,节点也较少的情况。

它的优点是可以隐藏网络的某些部分或者管理员想控制数据转发路径,同时实现静态路由配置也较为简捷;缺点是不能动态反映网络拓扑,当网络拓扑发生变化时,管理员就必须手工改变路由表,比较麻烦。

而动态路由实现却比较灵活,只需要在设备间运行动态路由协议就行了,只要是网络拓扑结构发生变化,会在极短的时间内自动更新自己的路由表,维护起来也很方便,大型网络的边界设备都是会用动态路由协议的。

动态路由协议的研究与实现实验报告

动态路由协议的研究与实现实验报告

动态路由协议的研究与实现实验报告协议方信息姓名:________________________________________学号:________________________________________。

所属单位:_____________________________________。

联系方式:_____________________________________。

实验时间:_____________________________________。

实验地点:_____________________________________。

姓名:________________________________________。

学号:________________________________________。

所属单位:_____________________________________。

联系方式:_____________________________________。

实验时间:_____________________________________。

实验地点:_____________________________________。

(以上协议方信息根据实际情况填写)研究背景与目的大家好!今天我们来聊一聊“动态路由协议”。

呃,听起来有点枯燥对吧?但这玩意儿超级重要,因为它直接关系到我们日常用的网络是如何在不同的路由器之间传递信息的。

你有没有想过,当你打开网页时,信息是怎么从一台电脑跳到另一台的?答案就是——动态路由协议!简单来说,动态路由协议就是让路由器之间能够根据网络的变化自动调整自己的路由表,找到最优路径,把数据送到正确的地方。

这个过程完全不需要人工干预哦。

所以,它的研究和实现对现代网络的发展至关重要。

这次实验,我们将从理论到实践,深入了解动态路由协议的工作原理,并通过实际操作来实现它。

计算机网络RIP路由协议配置实验报告

计算机网络RIP路由协议配置实验报告

课程实验报告
实验课程
实验名称
实验地点
实验时间
学生班级
学生学号
学生姓名
XXXX年 XX 月 XX 日
(1)理解RIP路由的原理;
(2)掌握RIP路由的配置方法。

实验器材:
路由器及PC机,双绞线。

实验内容:
本实验通过配置路由器的RIP路由,使网络畅通,并进一步理解RIP协议的原理。

实验步骤:
1. 配置设备IP地址及路由器的RIP路由
2.查看路由表
3.查看RIP路由的动态更新并停止
实验结果(附数据和图表):
1. 配置设备IP地址及路由器的RIP路由
3.查看RIP路由的动态更新并停止
实验结果分析及结论:
RIP是应用较早、使用较普遍的内部网关协议,适用于小型同类网络,是典型的距离向量协议。

RIP通过广播UDP报文来交换路由信息,每30秒发送一次路由信息更新。

实验心得体会和建议:
RIPv1是有类路由协议,RIPv2是无类路由协议;RIPv1不能支持VLSM,RIPv2可以支持VLSM;RIPv1没有认证的功能,RIPv2可以支持认证,并且有明文和MD5两种认证;RIPv1是广播更新,RIPv2是组播更新。

实验评价及结论:
实验指导老师签字:年月日。

动态路由实验实训报告

动态路由实验实训报告

一、实验目的1. 理解动态路由协议的基本原理和功能。

2. 掌握OSPF和RIP两种动态路由协议的配置方法。

3. 学会使用Packet Tracer软件进行网络拓扑搭建和配置。

4. 通过实验验证动态路由协议在网络通信中的应用。

二、实验环境1. 软件环境:Packet Tracer 7.22. 硬件环境:4台路由器、2台PC机、交换机等网络设备三、实验内容1. 网络拓扑搭建2. OSPF动态路由协议配置3. RIP动态路由协议配置4. 动态路由协议验证四、实验步骤1. 网络拓扑搭建(1)打开Packet Tracer软件,创建一个新的网络拓扑。

(2)在拓扑中添加4台路由器、2台PC机和交换机等设备。

(3)根据实验需求,配置设备端口和连接。

2. OSPF动态路由协议配置(1)在R1上创建环回接口,并配置IP地址192.168.1.1/24。

(2)在R2上创建环回接口,并配置IP地址192.168.2.1/24。

(3)在R3上创建环回接口,并配置IP地址192.168.3.1/24。

(4)在R4上创建环回接口,并配置IP地址192.168.4.1/24。

(5)在R1和R2之间建立OSPF邻居关系,并配置OSPF区域ID为0。

(6)在R2和R3之间建立OSPF邻居关系,并配置OSPF区域ID为0。

(7)在R3和R4之间建立OSPF邻居关系,并配置OSPF区域ID为0。

3. RIP动态路由协议配置(1)在R1上配置RIP协议,并指定192.168.1.0/24网段。

(2)在R2上配置RIP协议,并指定192.168.2.0/24网段。

(3)在R3上配置RIP协议,并指定192.168.3.0/24网段。

(4)在R4上配置RIP协议,并指定192.168.4.0/24网段。

4. 动态路由协议验证(1)在PC1上ping PC2的IP地址,验证RIP动态路由协议是否正常工作。

(2)在PC2上ping PC1的IP地址,验证RIP动态路由协议是否正常工作。

计算机网络实验报告动态路由协议配置

计算机网络实验报告动态路由协议配置

计算机网络技术实验报告
学生学号:
学生姓名:
专业年级:网络工程级班
开课学期:第5学期
指导教师:***
一、实验名称
动态路由协议配置
二、实验目的
1.了解路由协议工作机制;
2.掌握常用路由协议配置方法;
三、实验任务
1.配置LAN端口;
2.配置WAN端口;
3.完成RIP协议的配置;
4.完成IGRP协议的配置;
5.完成OSPF协议的配置;
四、实验环境及工具
安装Boson NetSim的PC至少一台;
五、实验记录
实验任务一
实验任务二
实验任务三
六.实验截图
1.实验所用网络结构图:
2.配置完ip、lan端口和wan端口后各个虚拟设配的情况如
下:
Route4:
Router1:
Router5:
PC0:
PC1:
Rip协议配置过程:
Rip协议连通性测试:IGrp协议配置过程:
IGRP协议连通性测试:
Ospf协议配置:
Ospf协议连通性测试:
七.实验结果及分析
分别配置三个协议后,经PC0和PC1的连通性测试后知,在这三种协议下,PC0和PC1均能连通;
八.遭遇的问题与解决过程
配置完协议后的连通性测试中出现了找不到主机的情况,经配置网关后,问题解决;。

路由协议的配置实验报告

路由协议的配置实验报告

实验二:路由协议的配置一、实验目的:1. 了解和掌握网络中IP地址、子网掩码、默认网关的配置方法和原则;2. 了解网络互连时根据设备的不同选用不同的连接线路;3. 在路由器上配置动态路由协议;4. 理解路由表的变化及含义。

二、实验环境:1. 运行Windows 2000 / 2003 Server / XP操作系统的PC一台;2. 每台PC具有Packet Tracer模拟软件。

三、实验内容与要求:1. 使用交换机组建简单局域网。

(1)打开Packet Tracer模拟软件,完成如图2-1所示的拓扑结构图。

具体过程参考《附件一:使用交换机组建简单局域网》。

(2)将Packet Tracer中的文件,保存文件名为“专业班级+学号+姓名-1”,如“电信1001班201046830508范浩然-1”。

(3)提示:为便于教师检查,请同学们把每个主机和路由器的接口及IP地址在图上标注出来,如下图所示。

(4)要求:在实验报告中添加两个截屏结果:拓扑结构,和主机间Ping通的结果。

图2-1 交换机组建简单局域网2.使用路由器组建简单网络。

(1)打开Packet Tracer模拟软件,完成如图2-2所示的拓扑结构图。

具体过程参考《附件二:使用路由器组建简单网络》。

(2)将Packet Tracer中的文件,保存文件名为“专业班级+学号+姓名-2”,如“电信1001班201046830508范浩然-2”。

(3)注意:为规范网络的IP地址规划格式,要求IP地址的分配需要满足以下要求:IP地址中的第二个字节以班级命名;第三个字节选取学号后两位;若网络中有多个网络段,其他网络的第三字节依次累加。

举例如下:可以看出下面网络中总共有3个网络,对于电信1106班学号后两位为31的谢川娣同学,每个网络的网络号分别是:192.6.31.0、192.6.32.0、192.6.33.0。

(4)提示:为便于教师检查,请同学们把每个主机和路由器的接口及IP地址在图上标注出来,如下图所示。

计算机网络静态路由和动态路由配置实验报告

计算机网络静态路由和动态路由配置实验报告

《计算机网络(II)》实验报告实验名称:路由配置与子网划分班级:090341B 姓名:郭跃军学号:090341208 任课教师:顾兆军完成日期:2011.11.18 实验环境:路由器模拟软件(Packet Tracer)一、实验目的通过观察和动手操作,使初次接触路由器的同学对路由器的作用和组成有一个直观的认识;通过路由器模拟软件(Packet Tracer)掌握路由器配置的常用方法和常用命令,进行基本配置;掌握路由协议的基本原理和常用的路由协议的使用(包括:静态路由配置、RIP配置等)。

二、实验内容1、熟悉路由器模拟器的基本用法。

2、自行设计网络拓扑,要求网络中至少包含3台路由器,两端的路由器要连接以太网;自行设计地址分配方案;配置路由器和主机的IP地址。

图1 网络拓扑结构效果图3、配置静态路由,使相距最远的两个以太网中的主机能够连通。

Router0(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 Ser0/0Router0(config)#ip route 192.168.4.0 255.255.255.0 Ser0/1Router1(config)#ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 Ser0/0Router1config)#ip route 192.168.4.0 255.255.255.0 Ser0/0Router2(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 Ser0/1Router2(config)#ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 Ser0/1图2 PC0和PC1连通效果图4、配置动态路由协议RIP,使相距最远的两个以太网中的主机能够连通。

Router0(config)#router ripRouter0(config-router)#network 192.168.2.0Router0(config-router)#network 192.168.3.0Router1(config)#router ripRouter1(config-router)#network 192.168.2.0Router1(config-router)#network 192.168.1.0Router2(config)#router ripRouter2(config-router)#network 192.168.4.0Router2(config-router)#network 192.168.3.0图3 PC0和PC1连通效果图。

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计算机网络技术实验报告
学生学号:
学生姓名:
专业年级:网络工程级班
开课学期:第5学期
指导教师:***
一、实验名称
动态路由协议配置
二、实验目的
1.了解路由协议工作机制。

2.掌握常用路由协议配置方法。

三、实验任务
1.配置LAN端口。

2.配置WAN端口。

3.完成RIP协议的配置。

4.完成IGRP协议的配置。

5.完成OSPF协议的配置。

四、实验环境及工具
安装Boson NetSim的PC至少一台。

五、实验记录
实验任务一
实验任务二
六.实验截图
1.实验所用网络结构图:
2.配置完ip、lan端口和wan端口后各个虚拟设配的情况如下:Route4:
Router1:
Router5:
PC0:
PC1:
Rip协议配置过程:
Rip协议连通性测试:IGrp协议配置过程:IGRP协议连通性测试:
Ospf协议配置:
Ospf协议连通性测试:
七.实验结果及分析
分别配置三个协议后,经PC0和PC1的连通性测试后知,在这三种协议下,PC0和PC1均能连通。

八.遭遇的问题与解决过程
配置完协议后的连通性测试中出现了找不到主机的情况,经配置网关后,问题解决。

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