OSPF配置命令

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OSPF配置命令解析

OSPF配置命令解析

[Route display ospf
r]
peer
显示所有OSPF邻居的详绅信息
[Route display ospf peer 显示简要的OSPF邻居信息
r]
brief
路由交换技术与应用
OSPF的信息查看
2、查看OSPF路由信息 [Route display ip routing-table 显示IP路由表 r] [Route display ospf routing-table 显示OSPF路由表 r]
路由交换技术与应用
回顾
1、OSPF的基本配置
2、OSPF的路由引入 3、OSPF信息的查看
[Route interface
r]
LoopBack 0
[Router-
ip address 10.0.3.3
LoopBack0]
24
路由交换技术与应用
OSPF的基础配置
2、配置Router ID,开启OSPF进程
[Route ospf 1 router-id 10.0.3.3 r]
[Router--ospf-1]
进程标识符 1~65535
逻辑端口 Loopback口IP地

路由交换技术与应用
OSPF的基础配置
3、将相关网段在区域0中发布
[Router--ospf-1a]rea 0
[Router-ospf-1-area- network 10.0.3.0 0.0.0.255 0.0.0.0]
1 此路由器的直连网段
OSPF配置命令解析
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
路由交换技术与应用
OSPF的概念
Open Shortest Path First

华为ospf配置命令_【总结】:华为、H3C、锐捷三家交换机配置命令详解【转】

华为ospf配置命令_【总结】:华为、H3C、锐捷三家交换机配置命令详解【转】

华为ospf配置命令_【总结】:华为、H3C、锐捷三家交换机配置命令详解【转】⼀直以来,对于华为、H3C、锐捷交换机的命令配置,不断的有朋友留⾔,三家交换机的配置命令容易弄混,经常在实际项⽬配置中出错,因此,本期我们将来介绍这三家交换机的基础配置命令,⼤家可以分别来看下他们的命令有什么不同。

为了让⼤家更加清楚,每⾏代码都有解释。

⼀、华为交换机基础配置命令1、创建vlan://⽤户视图,也就是在Quidway模式下运⾏命令。

system-view //进⼊配置视图[Quidway] vlan 10 //创建vlan 10,并进⼊vlan10配置视图,如果vlan10存在就直接进⼊vlan10配置视图[Quidway-vlan10] quit //回到配置视图[Quidway] vlan 100 //创建vlan 100,并进⼊vlan100配置视图,如果vlan10存在就直接进⼊vlan100配置视图[Quidway-vlan100] quit //回到配置视图2、将端⼝加⼊到vlan中:[Quidway] interface GigabitEthernet2/0/1 (10G光⼝)[Quidway- GigabitEthernet2/0/1] port link-type access //定义端⼝传输模式[Quidway- GigabitEthernet2/0/1] port default vlan 100 //将端⼝加⼊vlan100[Quidway- GigabitEthernet2/0/1] quit //回到配置视图[Quidway] interface GigabitEthernet1/0/0 //进⼊1号插槽上的第⼀个千兆⽹⼝配置视图中。

0代表1号⼝[Quidway- GigabitEthernet1/0/0] port link-type access //定义端⼝传输模式[Quidway- GigabitEthernet2/0/1] port default vlan 10 //将这个端⼝加⼊到vlan10中[Quidway- GigabitEthernet2/0/1] quit 3、将多个端⼝加⼊到VLAN中system-view[Quidway]vlan 10[Quidway-vlan10]port GigabitEthernet 1/0/0 to 1/0/29 //将0到29号⼝加⼊到vlan10中[Quidway-vlan10]quit4、交换机配置IP地址[Quidway] interface Vlanif100 // 进⼊vlan100接⼝视图与vlan 100命令进⼊的地⽅不同[Quidway-Vlanif100] ip address 119.167.200.90 255.255.255.252 // 定义vlan100管理IP三层交换⽹关路由[Quidway-Vlanif100] quit //返回视图[Quidway] interface Vlanif10 // 进⼊vlan10接⼝视图与vlan 10命令进⼊的地⽅不同[Quidway-Vlanif10] ip address 119.167.206.129 255.255.255.128 // 定义vlan10管理IP三层交换⽹关路由[Quidway-Vlanif10] quit5、配置默认⽹关:[Quidway]ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 119.167.200.89 //配置默认⽹关。

思科OSPF实验1:基本的OSPF配置

思科OSPF实验1:基本的OSPF配置

思科OSPF实验1:基本的OSPF配置实验步骤:1.首先在3台路由器上配置物理接口,并且使用ping命令确保物理链路的畅通。

2.在路由器上配置loopback接口:R1(config)#int loopback 0R1(config-if)#ip add 1.1.1.1 255.255.255.0R2(config)#int loopback 0R2(config-if)#ip add 2.2.2.2 255.255.255.0R3(config)#int loopback 0R3(config-if)#ip add 3.3.3.3 255.255.255.0路由器的RID是路由器接口的最高的IP地址,当有环回口存在是,路由器将使用环回口的最高IP地址作为起RID,从而保证RID的稳定。

3.在3台路由器上分别启动ospf进程,并且宣告直连接口的网络。

R1(config)#router ospf 10R1(config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.255area 0R1(config-router)#network 1.1.1.0 0.0.0.255 area 0R1(config-router)#network 192.168.3.0.0.0.255 area 0ospf的进程号只有本地意义,既在不同路由器上的进程号可以不相同。

但是为了日后维护的方便,一般启用相同的进程号。

ospf使用反向掩码。

Area 0表示骨干区域,在设计ospf网络时,所有的非骨干区域都需要和骨干区域直连!R2,R3的配置和R1类似,这里省略。

不同的是我们在R2和R3上不宣告各自的环回口。

*Aug 13 17:58:51.411: %OSPF-5-ADJCHG: Process 10, Nbr 2.2.2.2 on Serial1/0 from LOADING to FULL, Loading Done配置结束后,我们可以看到邻居关系已经到达FULL状态。

路由器OSPF协议配置命令

路由器OSPF协议配置命令

路由器OSPF协议配置命令<四>时间:2002-12-11 08:00来源:中国网管联盟作者:BitsCN整理点击:378次26. show ip ospf database显示OSPF 连接状态数据库信息show ip ospf database【命令模式】特权用户模式【使用指南】根据该命令的输出信息,可以查看OSPF 连接状态数据库信息,有助于用户进行故障诊断。

【举例】Quidway(config)#show ip ospf database链路状态数据库:区域:0.0.0.0类型链路状态标识生成路由器时间长度序列号花费场所Rtr 1.1.1.1 1.1.1.1 1613 24 8000000a 0 SpfTreeSNet 202.38.160.0 1.1.1.1 1454 28 80000005 1 Inter List区域:0.0.0.1类型链路状态标识生成路由器时间长度序列号花费场所Rtr 1.1.1.1 1.1.1.1 1613 24 80000005 0 SpfTreeSNet 202.38.160.0 1.1.1.1 1454 28 80000005 1 Inter List27. show ip ospf error 网管网bitsCN_com显示OSPF错误信息。

show ip ospf error【命令模式】特权用户模式【使用指南】根据该命令的输出信息,可以帮助用户进行OSPF故障诊断。

【举例】Quidway(config)#show ip os errorOSPF 包错误信息统计:0: IP: bad destination 0: IP: bad protocol0: IP: received my own packet 0: OSPF: bad packet type0: OSPF: bad version 0: OSPF: bad checksum0: OSPF: bad area id 0: OSPF: area mismatch5: OSPF: bad virtual link 0: OSPF: bad authentication type0: OSPF: bad authentication key 0: OSPF: packet too small0: OSPF: packet size $#@62; ip length 0: OSPF: transmit error0: OSPF: interface down 0: OSPF: unknown neighbor0: HELLO: netmask mismatch 0: HELLO: hello timer mismatch0: HELLO: dead timer mismatch 0: HELLO: extern option mismatch < : HELLO: router id confusion 0: HELLO: virtual neighbor unknown0: HELLO: NBMA neighbor unknown 0: DD: neighbor state low0: DD: router id confusion 0: DD: extern option mismatch0: DD: unknown LSA type 0: LS ACK: neighbor state low0: LS ACK: bad ack 0: LS ACK: duplicate ack0: LS ACK: Unknown LSA type 0: LS REQ: neighbor state low0: LS REQ: empty request 0: LS REQ: bad request0: LS UPD: neighbor state low 0: LS UPD: newer self-gen LSA0: LS UPD: LSA checksum bad 0: LS UPD: received less recent LSA0: LS UPD: unknown LSA type28. show ip ospf interface显示OSPF接口信息。

路由器OSPF协议配置命令

路由器OSPF协议配置命令

设置接⼝的络类型。

no ip ospf network-type取消设置。

[ no ] ip ospf network-type { nonbroadcast | point_to_multipoint }【参数说明】nonbroadcast设置接⼝的络类型为⾮⼴播NBMA类型。

point_to_multipoint设置接⼝的络类型为点到多点。

【命令模式】接⼝配置模式【使⽤指南】在没有多址访问能⼒的⼴播上,应该将接⼝配置成NBMA⽅式。

当⼀个NBMA络中,不能保证任意两台路由器之间都是直接可达的话,应将络设置为点到多点的⽅式。

【举例】配置接⼝Serial0为⾮⼴播NBMA类型。

Quidway(config-if-Serial0)#ip ospf network-type nonbroadcast【相关命令】14. ip ospf neighborip ospf pollinterval在NBMA和点到多点接⼝上配置发送轮询HELLO报⽂的时间间隔,no ip ospf pollinterval命令恢复为缺省值。

ip ospf pollinterval timeno ip ospf pollinterval【参数说明】time为发送轮询HELLO报⽂的时间间隔,以秒为单位,合法的范围是0~65535。

【缺省情况】接⼝缺省发送轮询HELLO报⽂的时间间隔为120秒。

【命令模式】接⼝配置模式【使⽤指南】在NBMA和点到多点络中,当⼀台路由器的邻居⼀直没有响应时(时间间隔超过了dead-interval ),仍然有必要继续发送HELLO 报⽂,但发送的频率要降低为以pollinterval的频率发送。

所以pollinterval要远⼤于hello-interval的值,⾄少为两分钟(120秒)。

通过配置轮询间隔以指定该接⼝在与相邻路由器构成邻接关系之前发送轮询HELLO报⽂的时间周期。

【举例】在接⼝Serial0上配置发送轮询HELLO报⽂的时间间隔为130秒。

优化OSPF的配置命令

优化OSPF的配置命令

优化OSPF的配置命令
2、配置OSPF的接口参考带宽 ① [H3C] ospf 进程号 /*开启OSPF路由协议 ② [H3C-ospf-1] bandwidth-reference /*配置接口参考带宽,默认参考带宽为100Mbps 3、配置OSPF网络类型的命令 ① [H3C] int GigabitEthernet 0/0 /*进入到路由器的接口模式下 ② [H3C-GigabitEthernet0/0] ospf network-type { broadcast | nbma | p2mp | p2p } /*配置接口的网络类型
优化OSPF的配置命令
8、在ASBR上配置路由聚合 ① [H3C] ospf 进程号 router-id 自身的RID /*开启OSPF路由协议 ② [H3C-ospf-1] asbr-summary 聚合后网段 子网掩码 [not-advertise] /*参数not-advertise代表不向其它区域发布这条路由
优化OSPF的配置命令
6、OSPF引入默认路由的命令 ① [H3C-ospf-1] default-route-advertise [always] /*引入默认路由,加上always参数可产生一个描述默认路由的5类LSA发布出去 7、在ABR上配置路由聚合 ① [H3C] ospf 进程号 router-id 自身的RID /*开启OSPF路由协议 ② [H3C-ospf-1] area 区域号 /*配置OSPF区域号 ③ [H3C-ospf-1-area-0.0.0.1]abr-summary 聚合后网段 子网掩码 [advertise|not-advertise] /*参数advertise代表发布这条路由,not-advertise代表不发布这条路由

ospf配置命令

ospf配置命令
2.2 area area-id authentication message-digest
配置示例1:MD5密码认证
配置示例2:更改密钥和密码
2.3 area area-id default-cost cost
配置示例:设置通告进stub区域的默认路由的OSPF开销值
2.4 area area-id a
2.7 area area-id a no-summary
配置示例:创建Totally Stubby NSSA区域
2.8 area area-id range ip-address mask
2.9 area area-id range ip-address mask advertise
2.10 area area-id range ip-address mask not-advertise
配置示例3:在Hub-to-Spoke(中心-分支)网络中配置OSPF邻居,且OSPF邻居的IP地址不属于同一IP子网
11.2 neighbor ip-address cost cost
配置示例:在OSPF网络类型为point-to-multipoint的接口上,修改针对OSPF邻居而设的开销值
配置示例:配置OSPFtotally stubby区域
2.13 area trait-area-id virtual-link router-id
配置示例:建立OSPF虚电路
2.14 area trait-area-id virtual-link router-id authentication authentication-key password
配置示例2:虚链路上的MD5认证

华为OSPF配置命令详解

华为OSPF配置命令详解

华为OSPF配置命令详解网络技术2009-07-11 15:22:36 阅读946 评论0 字号:大中小订阅【命令】ospf network-type { broadcast | nbma | p2mp | p2p }undo ospf network-type { broadcast | nbma | p2mp | p2p }【视图】接口视图【参数】broadcast:设置接口网络类型为广播类型。

nbma:设置接口网络类型为NBMA 类型。

p2mp:设置接口网络类型为点到多点。

p2p:设置接口网络类型为点到点。

【描述】ospf network-type 命令用来设置OSPF 接口网络类型,undo ospfnetwork-type 命令用来删除接口指定的网络类型。

需要注意的是:当接口被配置为新的网络类型后,原接口网络类型将自动取消。

【举例】# 配置接口Serial0 为NBMA 类型。

[Quidway-Serial0] ospf network-type nbma【命令】ospf peer ip-address [ eligible ]undo ospf peer ip-address【视图】接口视图【参数】ip-address:NBMA、点到点和点到多点接口的相邻路由器的IP 地址。

eligible:表明该邻居具有选举权。

【描述】ospf peer 命令用来设定对端路由器IP 地址。

undo ospfpeer 命令用来取消对端路由器IP 地址的设定。

缺省情况下,不设定任何对端路由器IP 地址。

对于NBMA 网络,如X.25 或帧中继等不支持广播方式的网络上,还需要进行一些特殊的配置。

由于无法通过广播Hello 报文的形式发现相邻路由器,必须手工为该接口指定相邻路由器的IP 地址,以及该相邻路由器是否有选举权等,若未指定eligible 关键字时,就认为该相邻路由器没有选举权。

【举例】# 配置接口Serial0 的相邻路由器IP 地址为10.1.1.4。

【H3C技术】OSPF配置命令全解析

【H3C技术】OSPF配置命令全解析

一.基本信息配置system-view //进入系统视图[H3C]sysname RT3 //为设备命名[RT3]super password simple H3C //设置超级密码[RT3]local-user admin //添加用户[RT3-luser-admin]password simple admin //为用户设定密码[RT3-luser-admin]service-type telnet //指定用户的类型[RT3-luser-admin]quit //返回上一级[RT3]user-interface vty 0 4 //进入vty[RT3-ui-vty0-4]set authentication password simple telnet //设置远程登陆认证,密码为telnet[RT3-ui-vty0-4]idle-timeout 5 0 //配置超时退出时间其它略二、链路配置及调测interface Serial0/2/0ip address 10.1.13.2 255.255.255.252undo shutdowninterface LoopBack0ip address 3.3.3.3 255.255.255.255undo shutdowninterface Ethernet0/1/0ip address 10.1.3.1 255.255.255.0undo shutdown其它略三、OSPF多区域及RIP配置[RT3]ospf 1 router-id 3.3.3.3 //配置OSPF ROUTER-IDsilent-interface all //配置所有端口为被动接口undo silent-interface Serial0/2/0 //关闭此接口的被动接口undo silent-interface Serial0/2/2area 1 //OSPF区域,可以写成点分十进制0.0.0.1network 3.3.3.3 0.0.0.0 //宣告OSPF的网段network 10.1.13.0 0.0.0.3network 10.1.3.0 0.0.0.255[RT1]ospf 1 router-id 1.1.1.1silent-interface allundo silent-interface Serial0/2/0undo silent-interface Serial0/2/2area 0network 10.0.15.0 0.0.0.3network 1.1.1.1 0.0.0.0area 1network 10.1.13.0 0.0.0.3network 10.1.1.0 0.0.0.255[RT5]ospf 1 router-id 5.5.5.5silent-interface allundo silent-interface Serial0/2/0undo silent-interface Serial0/2/2area 0network 10.0.15.0 0.0.0.3network 5.5.5.5 0.0.0.0network 10.0.5.0 0.0.0.255network 10.0.56.0 0.0.0.3[RT6]ospf 1 router-id 6.6.6.6silent-interface allundo silent-interface Serial0/2/0undo silent-interface Serial0/2/2area 0network 10.0.56.0 0.0.0.3network 6.6.6.6 0.0.0.0area 2network 10.2.6.0 0.0.0.255network 10.2.26.0 0.0.0.3[RT2]ospf 1 router-id 2.2.2.2silent-interface allundo silent-interface Serial0/2/2area 2network 10.2.26.0 0.0.0.3network 2.2.2.2 0.0.0.0network 10.2.2.1 0.0.0.255rip //启动RIPundo summary //关闭自动汇总version 2 //RIPV2network 172.16.0.0 //宣告RIP的网段silent-interface all //配置所有接口为被动接口undo silent-interface Serial0/2/3 //将接口不设为被动接口[RT4]ripundo summaryversion 2network 172.16.0.0network 4.0.0.0silent-interface allundo silent-interface Serial0/2/1四、OSPF重分布外部路由及下发缺省路由[RT5]ospf 1area 0import-route direct cost 1000 type 2 //重分布直连路由default-route-advertise always //下发缺省路由default cost 2000 //指定缺省路由的COST为2000default type 1 //指定下发的缺省路由为类型1[RT2]ospf 1area 2import-route rip 1 cost 1000 //重分布RIP到OSPFripimport-route ospf 1 cost 5 //重分布OSPF到RIP五、OSPF特殊区域配置及路由汇总[RT3]ospf 1area 1stub //配置为STUB区域[RT1]ospf 1area 1stub no-summary //配置完全STUB区域abr-summary 10.1.0.0 255.255.0.0 //区域内汇总[RT6]ospf 1area 2nssa no-summary //配置完全NSSA区域abr-summary 10.2.0.0 255.255.0.0 //区域内汇总[RT2]ospf 1area 2nssa //配置NSSA区域asbr-summary 172.16.0.0 255.255.0.0 cost 1000 //外部路由汇总六、OSPF虚链路system-view[Sysname] ospf 100[Sysname-ospf-100] area 2[Sysname-ospf-100-area-0.0.0.2] vlink-peer 1.1.1.1 指定对方的ROUTER-ID [Sysname-ospf-100-area-0.0.0.2]vlink-peer 1.1.1.1 md5 10 cipher H3C 虚链路MD5认证vlink-peer 1.1.1.1 simple cipher H3C 虚链路明文认证虚链路的另一端也类似配置display ospf vlink //显示虚链路七、OSPF认证[RT1]ospf 1[RT1ospf-1]area 1[RT1-ospf-1-area-0.0.0.1]authentication-mode md5[RT1-ospf-1-area-0.0.0.1]quit[RT1-ospf-1]quit[RT1]int s0/2/0[RT1-Serial0/2/0]ospf authentication-mode md5 10 cipher H3C [RT3]ospf 1[RT3ospf-1]area 1[RT3-ospf-1-area-0.0.0.1]authentication-mode md5[RT3-ospf-1-area-0.0.0.1]quit[RT3-ospf-1]quit[RT3]int s0/2/0[RT3-Serial0/2/0]ospf authentication-mode md5 10 cipher H3C 或是采用明文认证,配置方法与上类似authentication-mode simpleospf authentication-mode simple cipher H3C八、OSPF调测调试命令display ospf brief //显示OSPF的摘要信息display ospf cumulative //OSPF的统计信息display ospf interface //显示OSPF的接口信息display ospf peer //显示OSPF的邻居信息display ospf lsdb //显示OSPF的LSDBdisplay ospf routing //显示OSPF的路由信息display ospf error //显示OSPF的错误信息reset ospf process //重启OSPF进程其它命令int e0/2/0ospf cost 1000 //修改OSPF的COST值COST=10的8次方/带宽ospf network broadcast|nbma |p2mp |p2p //修改OSPF的网络类型ospf dr-priority 10 //修改接口的优先级,缺省为1九、H3C与CISCO的路由协议管理距离的区别:CISCO:H3C:温馨提示:最好仔细阅读后才下载使用,万分感谢!。

华为OSPF理论和配置命令

华为OSPF理论和配置命令

OSPF要求每台运行OSPF的路由器都了解整个网络的链路状态信息,这样才能计算出到达目的地的最优路径。

OSPF的收敛过程由链路状态公告LSA(Link State Advertisement)泛洪开始,LSA中包含了路由器已知的接口IP地址、掩码、开销和网络类型等信息。

收到LSA的路由器都可以根据LSA提供的信息建立自己的链路状态数据库LSDB(Link State Database),并在LSDB的基础上使用SPF算法进行运算,建立起到达每个网络的最短路径树。

最后,通过最短路径树得出到达目的网络的最优路由,并将其加入到IP路由表中。

OSPF直接运行在IP协议之上,使用IP协议号89。

OSPF有五种报文类型,每种报文都使用相同的OSPF报文头。

Hello报文:最常用的一种报文,用于发现、维护邻居关系。

并在广播和NBMA(None-Broadcast Multi-Access)类型的网络中选举指定路由器DR(Designated Router)和备份指定路由器BDR(Backup Designated Router)。

DD报文:两台路由器进行LSDB数据库同步时,用DD报文来描述自己的LSDB。

DD报文的内容包括LSDB中每一条LSA的头部(LSA的头部可以唯一标识一条LSA)。

LSA头部只占一条LSA的整个数据量的一小部分,所以,这样就可以减少路由器之间的协议报文流量。

LSR报文:两台路由器互相交换过DD报文之后,知道对端的路由器有哪些LSA是本地LSDB 所缺少的,这时需要发送LSR报文向对方请求缺少的LSA,LSR只包含了所需要的LSA的摘要信息。

LSU报文:用来向对端路由器发送所需要的LSA。

LSACK报文:用来对接收到的LSU报文进行确认。

邻居和邻接关系建立的过程如下:Down:这是邻居的初始状态,表示没有从邻居收到任何信息。

Attempt:此状态只在NBMA网络上存在,表示没有收到邻居的任何信息,但是已经周期性的向邻居发送报文,发送间隔为HelloInterval。

OSPF高级特性配置命令

OSPF高级特性配置命令
OSPF高级特性配置命令
配置OSPF虚连接
1、配置OSPF虚连接
① [H3C] ospf 进程号 router-id 自身的RID
/*开启OSPF路由协议
② [H3C-ospf-1] area 区域号
/*配置OSPF区域号,不能是骨干区域
③ [H3C-ospf-1-area-0.0.0.1] vlink-peer 对方的RID /*虚连接邻居的RID
Virtual Link
R3
R4
在R2上配置: [R2] ospf 1 router-id 2.2.2.2 [R2-ospf-1] area 1 [R2-ospf-1-area-0.0.0.1] vlink-peer 3.3.3.3 /*配置虚连接邻居的RID 在R3上配置: [R2] ospf 1 router-id 3.3.3.3 [R3-ospf-1] area 1 [R3-ospf-1-area-0.0.0.1] vlink-peer 2.2.2.2 /*配置虚连接邻居的RID
配置OSPF的Stub区域
操作示例:如图所示,R1、R2、R3和R4 路由器之间运行OSPF路由协议,为了降低 LSDB的规模,Area2需配置Stub区域。
Area1
ABR
Area0
ABR
R1
R2
R3
Area2
Stub 区域 R4
在R3上配置: [R3] ospf 1 router-id 3.3.3.3 [R3-ospf-1] area 2 [R3-ospf-1-area-0.0.0.2] stub /*配置Area2为Stub区域 在R4上配置: [R4] ospf 1 router-id 4.4.4.4 [R4-ospf-1] area 2 [R4-ospf-1-area-0.0.0.2] stub /*配置Area2为Stub区域

华为OSPF协议基本配置

华为OSPF协议基本配置

华为OSPF协议基本配置OSPF(Open Shortest Path First)是一种链路状态路由协议,常用于大型网络中的内部网关协议(IGP)。

华为设备支持OSPF协议,并提供丰富的配置选项来进行基本的OSPF协议配置。

1. 配置路由器ID(Router ID):在OSPF协议中,每个路由器都需要一个唯一的路由器ID来标识自己。

华为设备可以使用以下命令配置路由器ID:```[RouterA] ospf router-id 1.1.1.1```2. 配置区域(Area):OSPF使用区域的概念来实现路由器的分层结构,不同区域之间的通信需要经过区域边界路由器(ABR)或自治系统边界路由器(ASBR)。

华为设备可以使用以下命令配置区域:```[RouterA] ospf area 0```3.配置接口:在OSPF中,需要将路由器的接口添加到相应的区域中,以便进行邻居关系的建立和路由信息的交换。

华为设备可以使用以下命令将接口添加到OSPF中:```[RouterA] interface GigabitEthernet 0/0/1[RouterA-GigabitEthernet0/0/1] ospf enable[RouterA-GigabitEthernet0/0/1] ospf area 0```4. 配置路由汇总(Route Summarization):OSPF允许在ABR或ASBR上进行路由汇总,以减少网络中的路由表项数量和路由信息的传输量。

华为设备可以使用以下命令配置路由汇总:```[RouterA] ospf abr-summary 10.0.0.0 255.0.0.0```5. 配置路由过滤(Route Filtering):OSPF允许在路由器上对路由进行筛选,以控制路由的学习和传播。

华为设备可以使用以下命令配置路由过滤:```[RouterA] ospf distribute-list export prefix-list PREFIX-LIST-OUT[RouterA] ospf distribute-list import prefix-list PREFIX-LIST-IN```6. 配置路由聚合(Route Aggregation):OSPF允许在路由器上对多个具有相同前缀的路由进行聚合,以减少路由表项的数量和路由信息的传输量。

路由器OSPF协议配置命令

路由器OSPF协议配置命令

思科路由器OSPF协议配置命令大全1.default redistribute cost配置引入外部路由时缺省的花费值,no default redistribute cost命令取消配置。

default redistribute cost costno default redistribute cost【参数说明】cost为花费值,范围1~65535之间的整数。

【命令模式】OSPF协议配置模式【使用指南】在OSPF将路由器上其它路由协议发现的路由引入作为自己的自治系统外部路由信息时,还需要一些额外的参数,包括:路由的缺省花费和缺省的标记等。

【举例】配置OSPF引入外部路由时缺省的花费值为10。

Quidway(config-router-ospf)#default redistribute cost 10【相关命令】default redistribute tagdefault redistribute type2. default redistribute interval配置OSPF引入外部路由的时间间隔,no default redistribute interval命令恢复缺省值。

default redistribute interval timeno default redistribute interval【参数说明】time为引入外部路由的时间间隔,以秒为单位,范围1~65535之间的整数。

【缺省情况】OSPF引入外部路由的时间间隔缺省为1秒。

【命令模式】OSPF协议配置模式【使用指南】由于OSPF总是要不停的引入外部的路由信息并将它们传播到整个自治系统中去,因此,有必要规定协议引入外部路由的时间间隔。

【举例】指定OSPF引入外部路由的时间间隔为2秒。

Quidway(config-router-ospf)#default redistribute interval 2【相关命令】default istribute limit3. default redistribute limit配置OSPF可引入路由数量的上限,no default redistribute limit命令恢复缺省值。

【H3C技术】OSPF配置命令全解析

【H3C技术】OSPF配置命令全解析

一.基本信息配置system-view //进入系统视图[H3C]sysname RT3 //为设备命名[RT3]super password simple H3C //设置超级密码[RT3]local-user admin //添加用户[RT3-luser-admin]password simple admin //为用户设定密码[RT3-luser-admin]service-type telnet //指定用户的类型[RT3-luser-admin]quit //返回上一级[RT3]user-interface vty 0 4 //进入vty[RT3-ui-vty0-4]set authentication password simple telnet //设置远程登陆认证,密码为telnet[RT3-ui-vty0-4]idle-timeout 5 0 //配置超时退出时间其它略二、链路配置及调测interface Serial0/2/0ip address 10.1.13.2 255.255.255.252undo shutdowninterface LoopBack0ip address 3.3.3.3 255.255.255.255undo shutdowninterface Ethernet0/1/0ip address 10.1.3.1 255.255.255.0undo shutdown其它略三、OSPF多区域及RIP配置[RT3]ospf 1 router-id 3.3.3.3 //配置OSPF ROUTER-IDsilent-interface all //配置所有端口为被动接口undo silent-interface Serial0/2/0 //关闭此接口的被动接口undo silent-interface Serial0/2/2area 1 //OSPF区域,可以写成点分十进制0.0.0.1network 3.3.3.3 0.0.0.0 //宣告OSPF的网段network 10.1.13.0 0.0.0.3network 10.1.3.0 0.0.0.255[RT1]ospf 1 router-id 1.1.1.1silent-interface allundo silent-interface Serial0/2/0undo silent-interface Serial0/2/2area 0network 10.0.15.0 0.0.0.3network 1.1.1.1 0.0.0.0area 1network 10.1.13.0 0.0.0.3network 10.1.1.0 0.0.0.255[RT5]ospf 1 router-id 5.5.5.5silent-interface allundo silent-interface Serial0/2/0undo silent-interface Serial0/2/2area 0network 10.0.15.0 0.0.0.3network 5.5.5.5 0.0.0.0network 10.0.5.0 0.0.0.255network 10.0.56.0 0.0.0.3[RT6]ospf 1 router-id 6.6.6.6silent-interface allundo silent-interface Serial0/2/0undo silent-interface Serial0/2/2area 0network 10.0.56.0 0.0.0.3network 6.6.6.6 0.0.0.0area 2network 10.2.6.0 0.0.0.255network 10.2.26.0 0.0.0.3[RT2]ospf 1 router-id 2.2.2.2silent-interface allundo silent-interface Serial0/2/2area 2network 10.2.26.0 0.0.0.3network 2.2.2.2 0.0.0.0network 10.2.2.1 0.0.0.255rip //启动RIPundo summary //关闭自动汇总version 2 //RIPV2network 172.16.0.0 //宣告RIP的网段silent-interface all //配置所有接口为被动接口undo silent-interface Serial0/2/3 //将接口不设为被动接口[RT4]ripundo summaryversion 2network 172.16.0.0network 4.0.0.0silent-interface allundo silent-interface Serial0/2/1四、OSPF重分布外部路由及下发缺省路由[RT5]ospf 1area 0import-route direct cost 1000 type 2 //重分布直连路由default-route-advertise always //下发缺省路由default cost 2000 //指定缺省路由的COST为2000default type 1 //指定下发的缺省路由为类型1[RT2]ospf 1area 2import-route rip 1 cost 1000 //重分布RIP到OSPFripimport-route ospf 1 cost 5 //重分布OSPF到RIP五、OSPF特殊区域配置及路由汇总[RT3]ospf 1area 1stub //配置为STUB区域[RT1]ospf 1area 1stub no-summary //配置完全STUB区域abr-summary 10.1.0.0 255.255.0.0 //区域内汇总[RT6]ospf 1area 2nssa no-summary //配置完全NSSA区域abr-summary 10.2.0.0 255.255.0.0 //区域内汇总[RT2]ospf 1area 2nssa //配置NSSA区域asbr-summary 172.16.0.0 255.255.0.0 cost 1000 //外部路由汇总六、OSPF虚链路system-view[Sysname] ospf 100[Sysname-ospf-100] area 2[Sysname-ospf-100-area-0.0.0.2] vlink-peer 1.1.1.1 指定对方的ROUTER-ID [Sysname-ospf-100-area-0.0.0.2]vlink-peer 1.1.1.1 md5 10 cipher H3C 虚链路MD5认证vlink-peer 1.1.1.1 simple cipher H3C 虚链路明文认证虚链路的另一端也类似配置display ospf vlink //显示虚链路七、OSPF认证[RT1]ospf 1[RT1ospf-1]area 1[RT1-ospf-1-area-0.0.0.1]authentication-mode md5[RT1-ospf-1-area-0.0.0.1]quit[RT1-ospf-1]quit[RT1]int s0/2/0[RT1-Serial0/2/0]ospf authentication-mode md5 10 cipher H3C [RT3]ospf 1[RT3ospf-1]area 1[RT3-ospf-1-area-0.0.0.1]authentication-mode md5[RT3-ospf-1-area-0.0.0.1]quit[RT3-ospf-1]quit[RT3]int s0/2/0[RT3-Serial0/2/0]ospf authentication-mode md5 10 cipher H3C 或是采用明文认证,配置方法与上类似authentication-mode simpleospf authentication-mode simple cipher H3C八、OSPF调测调试命令display ospf brief //显示OSPF的摘要信息display ospf cumulative //OSPF的统计信息display ospf interface //显示OSPF的接口信息display ospf peer //显示OSPF的邻居信息display ospf lsdb //显示OSPF的LSDBdisplay ospf routing //显示OSPF的路由信息display ospf error //显示OSPF的错误信息reset ospf process //重启OSPF进程其它命令int e0/2/0ospf cost 1000 //修改OSPF的COST值COST=10的8次方/带宽ospf network broadcast|nbma |p2mp |p2p //修改OSPF的网络类型ospf dr-priority 10 //修改接口的优先级,缺省为1九、H3C与CISCO的路由协议管理距离的区别:CISCO:H3C:如有侵权请联系告知删除,感谢你们的配合!。

路由器OSPF协议配置命令

路由器OSPF协议配置命令

路由器OSPF协议配置命令
1、核心路由器(CE)的配置过程
首先,定义OSPF区域编号(Area ID)和进程ID(Process ID)。

在Router OSPF下配置进程ID(Process ID)和区域编号(Area ID):
router ospf 1
router-id x.x.x.x
其中x.x.x.x代表核心路由器(CE)的全球唯一性IP地址。

接下来,在每个接口(Interface)下输入如下指令:
其中x/x代表接口的IP地址,x代表进程ID(Process ID),x代表区域编号(Area ID)。

再接着,带有静态路由(Static Route)的接口下添加路径(Route):
其中x.x.x.x代表路由表(Routing Table)中带有路由(Route)的IP地址,
x.x.x.x代表COST。

最后,确认路由更新是否能够通过OSPF区域(OSPF Area)进行传输:
# 配置FTP服务器
ip classless
ospf network point-to-multipoint
注意:不要忘记开启OSPF路由(OSPF routing)功能。

igp路由优先的配置命令

igp路由优先的配置命令

igp路由优先的配置命令
在配置IGP(Interior Gateway Protocol)路由时,常见的协议包括OSPF(Open Shortest Path First)和EIGRP(Enhanced Interior Gateway Routing Protocol)。

下面我将分别列出它们的路由优先配置命令。

对于OSPF协议,可以使用以下命令进行路由优先的配置:
1. 在进入OSPF进程配置模式后,使用命令"auto-cost reference-bandwidth"来设置参考带宽,该命令会影响路由优先的计算。

2. 可以使用"ip ospf cost"命令手动设置路由的成本,从而影响路由的优先级。

对于EIGRP协议,可以使用以下命令进行路由优先的配置:
1. 在进入EIGRP进程配置模式后,使用命令"metric weights"来设置各种参数的权重,从而影响路由优先的计算。

2. 可以使用"ip bandwidth-percent eigrp"命令来设置EIGRP 路由所能使用的带宽百分比,也可以通过"delay"命令手动设置路由的延迟,从而影响路由的优先级。

需要注意的是,以上提到的命令只是在配置过程中的一部分,实际的配置可能还涉及到网络拓扑、接口状态等其他因素。

在实际操作中,还需要根据具体网络环境和需求来选择合适的路由优先配置命令,并进行相应的测试和验证。

OSPF配置相关命令解释

OSPF配置相关命令解释

OSPF配置相关命令解释:
Router ospf 进程号在路由器上使用指定的进程号启动而OSPF协
议.进程的取值范围:1-65535
Network 需要向外宣告的网络号该网络号的反向掩码area 区域号比如:network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0
Show ip ospf 汇总所有相关的OSPF信息,如OSPF进程、路由器ID、
区域分配等
Show ip ospf process-id 显示与show ip ospf命令相同的信息,但只针
对指定进程。

如:sh ip ospf 2 显示进程号为2的OSPF的相关信息。

Show ip ospf database 显示链路状态拓扑数据库
Show ip ospf interface 显示接口中ospf参数和其他到接口的OSPF信
息。

Show ip ospf neighbor 显示每个OSPF邻居和邻接关系。

Show ip protocols 为每个激活的路由选择协议显示状态和配置概述。

在使用OSPF路由选择协议时配置环回接口是很重要的,如果不配置环回接口,路由器上的最高IP地址将成为此路由器的RID。

此RID是用于通告其他路由器以及推选DR和BDR。

如果配置了环回接口,环回接口将作为RID参与选举DR。

而且环回接口一旦创建,永远是UP。

配置环回接口:interface loopback 0
Ip add 172.16.10.1 255.255.255.0
要验证环回接口用命令:sh run 或者用:sh ip ospf database。

22-OSPF,度量值和配置

22-OSPF,度量值和配置

22-OSPF,度量值和配置1.OSPF度量值:Cost 开销1)度量值cost使⽤命令查看路由表,可以看到度量值:dis ip routing-tableRIP以跳数作为度量值,OSPF不是;2)度量值的计算在每⼀个运⾏OSPF的接⼝上,都维护着⼀个接⼝costcost的计算⽅式=实际带宽/参考带宽100M (cost最⼩为1,没有⼩数)也就是说:参考带宽为分⼦=100M,接⼝实际带宽为分母;cost = 分⼦ / 分母如果接⼝带宽为100M,则cost = 100M /100M = 1;如果接⼝带宽为10M ,cost = 100/10 = 10;接⼝带宽为1000M时,cost = 100 /1000 = 0.1,但cost最⼩值为1,因此cost =1;cost不带⼩数位,如果cost = 2.5时,放弃⼩数位,cost = 2;注:华为的回环⼝的默认开销是0,思科的回环⼝默认开销是13)度量值计算的⽅向到⼀个⽬标⽹络的度量值=从源到⽬标的所有出站接⼝的 Cost值累加(数据⽅向)从⽬标到源沿途所有的⼊站接⼝的Cost值累计(路由⽅向)如图:按路由⽅向:路由器A保存了1.1.1.0/24⽹段的路由,B从A学习该条路由时,从路由的⼊接⼝累计cost值;B学习A的路由的⼊接⼝是B左边的接⼝,B左接⼝的cost是64,cost = 原来的cost + 64 = 1+64 =65;同理,C学习A的路由时,cost在前⾯的基础上,加上C路由⽅向⼊接⼝的cost;cost = 65 +1 = 66;按数据⽅向:C要向1.1.1.0/24发送数据,数据⽅向向左;需要经过三个路由器,数据的出接⼝为路由器左边的接⼝,cost = 1 + 64 + 1 = 66;计算cost的实例:从C到192.168.100.0,有两条路:C-A和C-B-A;C向A学习路由,看得是路由⽅向的⼊接⼝;C-A ->1 + 64 =65C-B-A ->1 + 64 +64 = 129选cost⼩的那条路由,因此cost = 652.OSPF配置命令备注OSPF 1 router-id 1.1.1.1开启OSPF,进程号默认为1,⼿动配置RIDArea 0/0.0.0.0配置区域Network 192.168.0.0 0.0.0.255宣告⽹络,即指定运⾏OSPF的接⼝;使⽤反掩码来匹配(255.255.255.255)authentication-mode md5/simple设置认证,明⽂或密⽂Default -route-advertise发布默认路由Display ospf peer (brief)显⽰OSPF邻居信息OSPF timer Hello 10修改Hello包的发送时间OSPF timer dead 40修改Hello包的超时时间(默认是OSPF timer Hello的4倍,也可单独设置)Display ospf interface g0/0/0显⽰OSPF接⼝信息OSPF dr-priority 10修改OSPF接⼝优先级OSPF cost 10修改开销,范围1~65532bandwidth-reference 100修改开销计算的参考值,默认为100M修改最好在整个OSPF⽹络中统⼀修改Reset ospf process 1重启OSPF进程,默认为1OSPF 1 enable area 0在接⼝开启OSPF功能Ospf authentication-mode MD5/simple设置认证,接⼝于区域同时配置,接⼝⽣效1)Network 192.168.0.0 0.0.0.255这个命令⽤来配置ospf接⼝的⽹络地址;⽹络地址后⾯要跟上⼀个反掩码;反掩码 = 255.255.255.255 - 掩码;例1:有个接⼝:4.4.4.4 32他的反掩码为:4.4.4.4 0.0.0.0例2:接⼝地址:192.168.4.4 24反掩码:192.168.4.0 0.0.0.255反掩码只要能匹配接⼝地址即可:192.168.4.4 0.0.0.0 也⾏(相当于192.168.4.4 32,192.168.4.4 32在192.168.4.0 24⽹段内)。

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OSPF配置命令
1.router ospf
启动OSPF路由协议进程并进入OSPF配置模式。

若进程已经启动,则该命令的作用就是进入OSPF配置模式。

2.network address mask area area-id
配置OSPF运行的接口并指定这些接口所在的区域ID。

OSPF路由协议进程将对每一个network配置,搜索落入address mask范围(可以是无类别的网段)的接口,然后将这些接口信息放入OSPF链路状态信息数据库相应的area-id 中。

OSPF协议交互的是链路状态信息而不是具体路由信息。

OSPF路由是对链路状态信息数据库调用SPF算法计算出来的。

area-id为0的区域为主干区,一个OSPF域内只能有一个主干区。

其他区域维护各自的链路状态信息数据库,非0区域之间的链路状态信息交互必须经过主干区。

同时位于两个区域的路由器称为区域边界路由器,即ABR。

ABR是非0区域的路由出口,在ABR上一般有一个非0区域和一个主干区域的链路状态信息数据库,两个数据库之间交互区域间的链路状态信息。

3.area area-id range address mask{advertise|no-advertise}
该命令用于在ABR上将某区域的路由聚合后通告进另一区域,目的是减小路由表的大小。

address mask表示聚合的范围(可以是无类别的网段)。

如果是advertise,落入这一范围的路由将被聚合成一条address mask的路由通告出去,而那些具体路由将不被通告;如果是no-advertise,落入这一范围的路由将不会被通告也不会被聚合后通告。

4.redistribute protocol[metric number][metric-type {1|2}]
将非OSPF协议的路由信息重分配进OSPF。

protocol为重分配的路由源,可以是connected、static、rip和bgp。

metric number为被重分配路由的外部度量值,可选项。

没有配置该选项时,被重分配路由的外部度量值取default metric number配置的值,未配置default metric number 时,默认为10。

外部路由被重分配进OSPF后,可能变成OSPF External1类型或者OSPF External2类型。

可以通过metric-type {1|2}来指定被重分配后的类型,默认为OSPF External2类型。

两种类型的区别体现在度量值的计算方法上:OSPF External1类型认为被重分配路由的外部度量值和OSPF域内度量值相当,OSPF域内度量值不可忽略,所以其最终的度量值为外部和OSPF域内之和;OSPF External2类型认为被重分配路由的OSPF域内度量值相对其外部度量值可忽略,所以其最终的度量值即外部度量值。

一旦配置了重分配,路由器即成为自治系统边界路由器,即ASBR。

5.default metric number
配置重分配路由的外部度量值的缺省值。

6.summary-address address mask
该命令用于在ASBR上将重分配进OSPF的路由聚合后通告进OSPF域。

address mask为聚合范围(可以是无类别的网段)。

落入该范围的路由将被聚合成一条路由通告进OSPF域,而具体路由将不被通告。

7.area area-id stub[no-summary]
配置非主干的area-id区域为stub区域或者完全stub区域,要在area-id区域内的路由器都配置该命令。

成为stub区域或者完全stub区域的条件是区域中不存在ASBR。

配置完全stub区域需要在该区域所有的ABR上带上no-summary进行配置。

stub区域的ABR将阻止OSPF外部类型路由(在ASBR上重分配进入OSPF域的路由)进入stub区域,并且向stub区域内发送一条缺省路由,该路由的度量值为stub区域外部和内部度量值之和,其外部度量值可以通过命令area area-id default-cost cost设置,缺省情况下为1。

完全stub区域的ABR除了执行上述的功能外,还将阻止区域间路由(从其它非0区域通告过来的路由)。

这项配置的目的主要就是减小路由表的大小以及在路由动荡时减小路由汇聚的时间。

8.area area-id default-cost cost
配置stub区域或者完全stub区域中缺省路由的外部度量值。

9.default-information originate [metric number] [metric-type {1|2}]
该命令用于在ASBR上向OSPF域内通告一条缺省路由。

metric number和metric-type {1|2}的使用与redistribute相同。

10.ip ospf priority number
接口模式下的命令。

该命令设置路由器优先级,帮助决定该接口所在网络的OSPF指定路由器或备份指定路由器即DR或BDR。

几个同在一个网络的路由器都试图成为DR,则优先级最高的成为DR,次高的成BDR。

优先级为0的不能成DR和BDR。

当网络DR和BDR已经被选举时,修改其它路由器的优先级使其最高,DR和BDR不会重新选举。

只有在DR或BDR变成无效的时候,才会重新选举。

这样减少了网络路由的动荡。

11.ip ospf cost cost
接口模式下的命令。

配置相应接口的路径开销,即从该接口发送一个包的开销。

OSPF路由度量值就是一个包到该路由目的网段经过的所有流出接口的开销之和。

OSPF 选择度量值最小的路由作为数据包转发的路径。

可以配置接口开销影响OSPF路由度量值,从而控制路由的路径。

12.ip ospf hello-interval seconds
接口模式下的命令。

配置该命令指定在相应接口上发送OSPF协议HELLO包之间的时间间隔。

HELLO间隔越小,拓扑结构的变化就越快被检测到,但随之而来的是路由传输频繁。

一个网络上的所有OSPF接口的HELLO间隔必须相同,否则无法建立正确的邻居关系。

13.ip ospf dead-interval seconds
接口模式下的命令。

配置dead-interval。

如果一个路由器超过该时间间隔没有受到某邻居的HELLO包,则认为该邻居关闭了。

该值在接在一个网络的所有OSPF接口上必须相同,否则无法建立正确的邻居关系。

14.ip ospf transmit-delay seconds
接口模式下的命令。

在接口上设置传输一个链接状态更新包的估算时间,更新包传送之前将在相应字段加上该值,然后传送出去。

15.ip ospf retransmit-delay seconds
接口模式下的命令。

配置retransmit-delay。

如果路由器从该接口发送了一个链接状态更新包,经过了该值指定的时间间隔还没有收到相应的确认信息,将重发该链接状态更新包。

16.passive-interface type number
配置被动接口。

OSPF路由信息不能通过被动接口接收和发送,被动接口地址以网段网络出现在OSPF域中。

type表示接口类型,目前为pvc。

number为接口号。

17.area area-id virtual-link router-id
该命令用于在ABR上配置虚链,必须在虚链两端的ABR上都进行相应的配置。

虚链用于将与主干区无直连联系的区域连接到主干区,或者连接被分离的主干区。

虚链应该只是作为一种临时性的网络部署措施,最终应该用实际的物理链路代替掉。

area-id标识的区域为虚链连接的两个区域之间的传输区域。

router-id是虚链另一端的ABR的接口IP地址。

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