RIP路由实验
计网实验-RIP路由实验
一、实验目的1.掌握利用路由器划分子网的方法,并对路由器的各个接口设置IP地址。
2.掌握路由信息协议(RIP)的配置方式。
二、实验设备1.路由器、计算机、直通线、交叉线2.实验所用的拓扑图如图8-1所示。
图8-1 RIP路由拓扑三、实验步骤1.按照图8-1所示进行设备的连接和配置。
同理配置其他三个主机的IP地址、掩码和网关2.RouterA的基本配置如下:Router>enRouter#config tRouter(config)#int f0/0Router(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 Router(config-if)#no shutdownRouter(config-if)#exitRouter(config)#int f0/1Router(config-if)#ip address 192.168. 2.1 255.255.255.0 Router(config-if)#no shutdownRouter(config-if)#endRouter#3.RouterB的基本配置如下:Router>enableRouter#config tRouter(config)#int f0/0Router(config-if)#ip address 192.168.2.2. 255.255.255.0 Router(config-if)#no shutdownRouter(config-if)#exitRouter(config)#int f0/1Router(config-if)#ip address 192.168.3.1 255.255.255.0Router(config-if)#no shutdownRouter(config-if)#endRouter#4. 测试PC1是否能互相Ping通pc3;(截图并说明原因)不能PING通,因为他的Destination host 没有reachable。
静态路由 rip实验报告
静态路由rip实验报告实验目的本实验主要目的是通过配置和实验验证静态路由和RIP(Routing Information Protocol)协议的工作原理和使用方法。
通过实验,我们能够更好地理解和掌握静态路由和RIP协议在网络中实现路由选择的过程。
实验环境- 操作系统:Windows 10- 软件:Cisco Packet Tracer- 实验设备:3台路由器、3台主机实验步骤1. 搭建实验拓扑使用Cisco Packet Tracer搭建实验拓扑,包括3台路由器和3台主机。
将路由器和主机连接起来,形成一个小型的局域网。
2. 配置IP地址和路由器接口为每个路由器和主机配置对应的IP地址。
打开命令提示符,使用以下命令:Router(config)interface [interface_name]Router(config-if)ip address [ip_address] [subnet_mask]配置完成后,为每个路由器配置默认网关。
3. 配置静态路由在每个路由器上配置静态路由。
打开命令提示符,使用以下命令:Router(config)ip route [destination_network] [subnet_mask] [next_hop] 配置完成后,通过命令`show ip route`检查静态路由是否配置正确。
4. 配置RIP协议在每个路由器上配置RIP协议。
打开命令提示符,使用以下命令:Router(config)router ripRouter(config-router)network [network_address]配置完成后,通过命令`show ip route`检查RIP协议是否配置正确。
5. 测试和验证- 使用主机发送ICMP消息,检查网络连通性。
- 使用命令`show ip route`查看路由表和距离矢量信息。
实验结果经过实验,我们成功搭建了静态路由和RIP协议实验环境,并成功配置和验证了静态路由和RIP协议。
实验RIP路由协议的配置报告
1.RIP,IGRP,EIGRP三种路由协议有什么不同?各协议分别适用应用在什么网络?
答:不同种类的路由协议。RIP和IGRP之间的主要区别是距离矢量协议;EIGRP主要是连接状态协议。配置RIP动态路由协议是通用的路由协议,而IGRP,EIGRP是CISCO专用的路由协议。
【实验心得和体会】
2.配置路由器r2
1)清空路由器原有配置
[Router]reset saved-configuration
[Router]reboot
2)更改路由器名称
[Router]sysname r2
3)配置s0接口
[r2]interface s0
[r2-serial0]link-protocol ppp
[r2-serial0]ip address 192.168.3.2 255.255.255.0
了解了RIP的基本知识,掌握了它的基本作用,适用于小型的同类网络,它以从源端到目的端所经过的路由器个数作为唯一的度量标准,从实验的错误中体会到成功的喜悦,从实验中体会到知识的无穷,从实践中学到了知识。
指导教师评语及成绩:
评语:
成绩:指导教师签名:
批阅日期:
实验内容:
【实验步骤】
1.配置路由器r1
1)清空路由器原有配置
[Router]reset saved-configuration
[Router]reboot
2)更改路由器名称
[Router]sysname r1
3)配置s0接口
[r1]interface s0
[r1-serial0]link-protocol ppp
[r1-serial0]ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
路由信息协议(RIP)实验
实验报告南通大学计算机科学与技术学院软件工程专业**年级*班实验时间:2019年10月28日姓名:沈** 学号:**********实验名称:路由信息协议(RIP)实验一、实验目的1.掌握利用路由器划分子网的方法,并对路由器的各个接口设置IP地址。
2.掌握路由信息协议(RIP)的配置方式。
二、实验设备1.路由器、计算机、直通线、交叉线2.实验所用的拓扑图如图所示。
三、实验内容1. 将各类设备进行连接和配置,完成RIP协议的编写2. 深入理解RIP协议的规则四、实验步骤1.按照图8‐1所示进行设备的连接和配置。
2. RouterA的基本配置如下:3.RouterB的基本配置如下:4.配置RouterA的RIP路由如下。
5.配置RouterB的静态路由如下。
6.查看配置。
在RouterA运行show ip router命令会显示如下所示的路由信息。
其中,“R192.168.3.0/4[1/0]via192.168.2.2”就是我们加上去的RIP路由。
在上面显示的信息中,C为直连网络,R为RIP路由。
在RouterB运行show ip router命令会显示如下所示的路由信息。
7.测试PC1,PC2,PC3,PC4是否能互相Ping通,如果能,则表示达到了实验的要求。
8.删除路由协议:Router(config)#no router rip五、实验拓扑结构图六、实验结果及分析七、实验总结及体会通过此次试验,成功掌握了利用路由器划分子网的方法,并对路由器的各个接口设置IP地址。
掌握了路由信息协议(RIP)的配置方式。
RIP-路由协议实验报告
Router2(config-router)#version2
Router2(config-router)#no auto-summary
步骤4.验证三台路由设备的路由表,查看是否自动学习了其他网段的路由信息。
S3550#show ip route
操作方法与实验步骤
三层交换机基本配置
验证测试(showvlan)
路由器基本配置
验证测试:验证路由器接口的配置和状态。
配置RIP v2路由协议
验证三台路由设备的路由表,查看是否自动学习了其他网段的路由信息。
测试网络的连通性。
实验内容及实验数据记录
步骤1.三层交换机基本配置
switch#configure terminal
S3550(config-if)#exit
S3550(config)#interface f0/5
S3550(config-if)#switchport access vlan 50
S3550(config-if)#exit
S3550(config)#interface vlan 10 !创建VLAN虚接口,并配置IP
Router1(config-if)# no shutdown
Router1(config-if)#exit
Router1(config)# interface serial 1/2
Router1(config-if)# ip address 172.16.2.1 255.255.255.0
Router1(config-if)#clock rate 64000
S3550(config-if)#ip address 172.16.1.2 255.255.255.0
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。
计算机网络RIP路由器动态配置实验报告
-------计算机系
实验报告
(2015 —2016 学年第二学期)
课程名称计算机网络
实验名称实验6 RIP路由器动态配置
专业计算机科学与技术(非师一班)年级14级
成员1学号------------ 成员1姓名_-----------_ 成员2学号----------- 成员2姓名----------- 指导教师---------------------- 实验日期2015-12-9---------------
图2 Router 0的基本配置的基本配置如图3所示:
图6 Router 0显示的路由配置信息图7 Router 1显示的路由配置信息
图8 PC0与PC1的ping通情况
图9 PC0与PC2和PC3之间的ping通情况图10 PC1与PC2和PC3之间的ping通情况
图11 PC2与PC3之间的ping通情况图12 连通后的拓扑图
注:1、报告内的项目或设置,可根据实际情况加以补充和调整
2、教师批改学生实验报告应在学生提交实验报告10日内。
路由协议(RIP)实验
路由协议(RIP)实验报告RIP版本:RIPv1,RIPv2 这两个版本我们一个一个来。
实验目的:用RIP协议实现全网互通。
RIPv1:这是RIPv1的拓扑图,RIPv1路由协议只支持有类子网掩码的网段,就是A,B,C这三类的IP的,对加长的子网掩码不考虑。
RIP协议计算度量值(metric)方式是跳数,就是过了几个三层设备就是几跳。
RIP发送数据的形式为广播发送,其广播地址为255.255.255.255。
RIP采用的是UDO 的520端口。
我们先把其每个端口的IP都配置上。
R1:R1>enableR1#configure terminalR1(config)#interface loopback 0R1(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0R1(config-if)#interface serial 0/0R1(config-if)#ip address 192.168.5.1 255.255.255.0R1(config-if)#no shutdown这个是查看每个端口的IP是多少和是否开启。
一清二楚。
R2:R2>enableR2#configure terminalR2(config)#interface loopback 0R2(config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0R2(config-if)#interface loopback 1R2(config-if)#ip address 192.168.4.1 255.255.255.0R2(config-if)#interface serial 0/0R2(config-if)#ip address 192.168.5.2 255.255.255.0R2(config-if)#no shutdownR2(config-if)#interface serial 0/1R2(config-if)#ip address 192.168.6.1 255.255.255.0R2(config-if)#no shutdownR3:R3>enableR3#configure terminalR3(config)#interface loopback 0R3(config-if)#ip address 192.168.3.1 255.255.255.0R3(config-if)#interface serial 0/0R3(config-if)#ip address 192.168.6.2 255.255.255.0R3(config-if)#no shutdown因为RIP只支持有类子网掩码的IP所以这里都是设置的24位的子网掩码。
实验6-RIP路由实验
实验6-RIP路由实验实验六RIP路由⼀、实验课时:2学时⼆、实验⽬的熟悉动态路由的基本特点。
掌握RIP路由选择协议的要点。
掌握给路由器配置动态路由的⽅法。
三、实验环境两台⽤于测试的计算机路由器两台⽹线若⼲四、实验过程⽤串⼝线连接两台路由器。
⽤⽹线将两台计算机分别和两台路由器相连在计算机上配置路由器的命令,配置两台路由器的RIP路由选择协议。
使⽤ping命令测试⽤于实验的两台计算机的连通性。
五、实验内容配置路由器的主机名等基本配置。
配置路由器接⼝的ip地址。
配置路由器的RIP路由。
在主机上ping,连通说明实验成功,否则实验不成功。
撰写实验报告。
六、实验步骤:1、⽤⽹线连接两台路由器与两台计算机注意,⽤串⼝线连接路由器时,Router1为DCE端,Router2为DTE端。
2、在路由器Router1上配置接⼝的IP地址和串⼝上的时钟频率Router>enableRouter#configure terminalRouter(config)#hostname Router1Router1 (config)#no ip domain-lookupRouter1 (config)#line console 0Router1 (config-line)#logging synchronousRouter1 (config-line)#exec-timeout 0 0Router1 (config-line)#exitRouter1(config)# int fa0/0Router1(config-if)# ip address 172.16.1.1 255.255.255.0Router1(config-if)# no shutdownRouter1(config-if)# exitRouter1(config)# int s0/0/0Router1(config-if)# ip address 172.16.2.1 255.255.255.0Router1(config-if)#clock rate 64000Router1(config-if)# no shutdownRouter1(config-if)#exit3、在路由器Router1上配置RIP V2路由协议Router1(config)# router rip !创建RIP路由进程Router1(config-router)#version 2 !定义RIP版本Router1(config-router)#network 172.16.0.0 !定义关联⽹络(必须是直连的主类⽹络地址)4、在路由器Router2上配置接⼝的IP地址Router>enableRouter#configure terminalRouter(config)#hostname Router2Router2 (config)#no ip domain-lookupRouter2 (config)#line console 0Router2 (config-line)#logging synchronousRouter2 (config-line)#exec-timeout 0 0Router2 (config-line)#exitRouter2(config)# interface fastethernet 0/0Router2(config-if)# ip address 172.16.3.2 255.255.255.0Router2(config-if)# no shutdownRouter2(config-if)#exitRouter2(config)# interface serial 0/0/0Router2(config-if)# ip address 172.16.2.2 255.255.255.0Router2(config-if)# no shutdownRouter2(config-if)#exit5、在路由器Router2上配置RIP V2路由协议Router2(config)# router ripRouter1(config-router)#version 2Router2(config-router)#network 172.16.0.06、测试⽹络的连通性C:\>ping 172.16.3.22 !从PC1 ping PC2结果显⽰⽹络是连通的【注意事项】当定义R I P版本后,路由器只接收该版本的路由信息;缺省情况下,路由器接收两个R I P版本的路由信息,但只发送版本1的路由信息;在三层交换机上配置R I P v2与在路由器上配置⼀样。
RIP动态路由的配置实验报告
(1)掌握RIP 动态路由协议的基本原理;(2)掌握RIP 动态路由的基本配置,实现网络间的互通;(3)掌握路由汇总的概念和作用,并通过路由器来实现路由汇总;二、实验内容(用最简练的语言反映实验的内容)RIP 属于距离矢量路由协议,使用跳数作为路径选择的参数,并规定以目标网络的最大跳数为15,如果超过此跳数,则直接丢弃数据包;RIP 路由协议每30秒更新一次,并在相邻路由器上进行路由信息广播。
三、实验过程及分析(依据何种内容、操作方法进行实验,要写明需要经过哪几个步骤来实现其操作)搭建拓扑结构 RIP^291V 、 乂"Route 「0、 $、o—J>PC-PT PCI实验项目RIP 动态路由的配置实验日期 2021年11月11日(星期四第5-6节)实验成绩、目的和要求(目的要明确,抓住重点,符合实验指导书中的要求)7暫1Rouj:erlRoiu|er21 11|r*.1*chO2AT7chi2960 Swi Sw P 匚-PTPCOSwitch。
代码Switch>enableSwitch#confiterSwitch(config)#vlan100Switch(config-vlan)#exitSwitch(config)#intfaO/1Switch(config-if)#switchportaccessvlan100 Switch(config-if)#exitSwitch(config)#intgO/2Switch(config-if)#switchportaccessvlan100 Switch(config-if)#exitSwitch(config)#intg0/2Switch(config-if)#noshutdownSwitch(config-if)#exitSwitch(config)#Switchl代码Switch>enableSwitch#confiterSwitch(config)#vlan200Switch(config-vlan)#exitSwitch(config)#intfa0/1Switch(config-if)#switchportaccessvlan200 Switch(config-if)#exitSwitch(config)#intg0/1Switch(config-if)#switchportaccessvlan200 Switch(config-if)#exitSwitch(config)#intg0/1Switch(config-if)#noshutdownSwitch(config-if)#exitSwitch(config)#Router。
rip路由协议配置实验小结
rip路由协议配置实验小结RIP(Routing Information Protocol)路由协议是一种基于距离向量算法的动态路由协议,可用于IPv4网络中。
在本次实验中,我们学习了如何使用RIP协议进行路由配置。
我们需要了解RIP协议的基本原理。
RIP协议通过将路由表中的路由信息发送给相邻路由器,以便相邻路由器可以更新它们的路由表。
RIP协议使用跳数作为度量,即通过几个路由器可以到达目标网络。
RIP协议支持最多15个跳数,超过15个跳数的网络将被认为是不可达的。
接下来,我们需要了解RIP协议的配置方法。
具体步骤如下:1. 配置IP地址和子网掩码。
在路由器上配置IP地址和子网掩码,确保所有路由器都在同一个子网中。
2. 开启RIP协议。
在路由器上开启RIP协议,使用命令“router rip”进入RIP协议配置模式。
3. 配置网络。
使用命令“network 网络地址”将本地网络添加到RIP协议中。
4. 配置路由。
使用命令“ip route 目标网络地址子网掩码下一跳地址”配置路由。
5. 配置默认路由。
使用命令“ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 下一跳地址”配置默认路由。
6. 保存配置。
使用命令“write”将配置保存到路由器中。
在实验中,我们使用Packet Tracer模拟器进行了RIP协议的配置。
我们配置了三台路由器R1、R2和R3,它们分别连接两个局域网。
具体配置如下:1. 配置IP地址和子网掩码。
我们将R1、R2和R3的IP地址分别设置为192.168.1.1/24、192.168.2.1/24和192.168.3.1/24,子网掩码均为255.255.255.0。
2. 开启RIP协议。
我们在R1、R2和R3上分别使用命令“router rip”进入RIP协议配置模式。
3. 配置网络。
我们在R1、R2和R3上分别使用命令“network 192.168.x.0”将本地网络添加到RIP协议中(其中x分别为1、2和3)。
RIP路由实验报告
实验目的:1)掌握RIP协议的基本配置2)配置passive端口3)配置RIP协议的单播更新4)配置不连续子网实验步骤:任务一:RIP协议的基本配置试验拓扑图:1)路由器A配置RouterA(c on fig)#i nterface loopback 0RouterA(config-if)#ip ad 10.1.1.1 255.255.255.0RouterA(c on fig)#i nterface s0RouterA(config-if)#ip ad 192.1.1.1 255.255.255.0RouterA(c on fig)# in terface e0RouterA(config-if)#ip ad 148.1.1.1 255.255.255.0RouterA(c on fig)#router ripRouterA(co nfig-router)# net 10.0.0.0RouterA(c on fig-router)# net 192.1.1.0RouterA(c on fig-router)# net 148.1.0.02)路由器B配置RouterB(c on fig)#i nterface s0RouterB(config-if)#ip ad 192.1.1.2 255.255.255.0RouterB(c on fig)#i nterface s1RouterB(config-if)#ip ad 193.1.1.1 255.255.255.0RouterB(c on fig)#router ripRouterB(c on fig-router)# net 192.1.1.0RouterB(co nfigrouter)# net 193.1.1.03)路由器C配置RouterC(c on fig)#i nterface s0RouterC(config-if)#ip ad 193.1.1.2 255.255.255.0RouterC(c on fig)# in terface e0RouterC(config-if)#ip ad 152.1.1.1 255.255.255.0RouterC(c on fig)#router ripRouterC(c on fig-router)# net 193.1.1.0实验名称:RIP-V1路由协议的配置实验要求的环境:硬件环境:cisco路由器二台,交换机一台,pc二台软件环境:win2003下的超级终端需要的软件工具、软件安装包:系统自带RouterC(co nfigrouter)# net 152.1.1.04)监测配置4.1show ip ro察看路由器上的路由表,可以学到非直连的网络路由4.2使用debug ip rip监视路由选择更新信息,同时分析水平分割的工作机制4.3在接口上使用no ip split-horizon命令关闭水平分割,再使用debug ip rip 监视路由选择更新信息任务二:配置passive端口试验拓扑图:b0ri0.1.1J£3^SI.1911.11/24S0:193 L1 血41)路由器A配置RouterA(c on fig)#i nterface loopback 0RouterA(config-if)#ip ad 10.1.1.1 255.255.255.0RouterA(c on fig)#i nterface s0RouterA(config-if)#ip ad 192.1.1.1 255.255.255.0RouterA(c on fig)# in terface e0RouterA(config-if)#ip ad 148.1.1.1 255.255.255.0RouterA(c on fig)#router ripRouterA(c on fig-router)#passive-i nterface s0RouterA(co nfig-router)# net 10.0.0.0RouterA(c on fig-router)# net 192.1.1.0RouterA(c on fig-router)# net 148.1.0.02)路由器B、C配置同任务一3)监测配置3.1在路由器A上使用debug ip rip察看在接口s0上,不会发送rip更新信息,但是能够接受rip更新信息。
rip路由配置实验报告
rip路由配置实验报告
RIP路由配置实验报告
实验目的:
本实验旨在通过配置RIP路由协议,实现不同网络之间的互联互通,掌握RIP
路由协议的基本配置和使用方法。
实验环境:
1. 三台路由器:R1、R2、R3
2. 两台交换机:SW1、SW2
3. 三台PC机:PC1、PC2、PC3
4. 网线、串口线等连接线材
实验步骤:
1. 首先,将三台路由器和两台交换机连接起来,配置各自的IP地址和子网掩码。
2. 在R1、R2、R3上分别启用RIP路由协议,并配置路由器之间的网络连接。
3. 在PC1、PC2、PC3上分别配置相应的IP地址和子网掩码。
4. 进行网络连通性测试,检查各个网络设备之间的互联互通情况。
实验结果:
经过上述步骤的配置和测试,实验结果如下:
1. R1、R2、R3之间成功建立RIP路由协议,并能够相互学习和传播路由信息。
2. PC1、PC2、PC3之间能够互相ping通,实现了不同网络之间的互联互通。
3. 通过查看路由表,可以清晰地看到RIP协议学习到的路由信息,以及路由器
之间的路由信息传播情况。
实验总结:
通过本次实验,我们深入了解了RIP路由协议的配置和使用方法,掌握了RIP 路由协议在实际网络环境中的应用。
同时,也加深了对网络互联互通的理解,为今后的网络配置和维护工作打下了坚实的基础。
总之,本次实验取得了圆满成功,为我们的网络技术学习和实践提供了宝贵的经验和知识。
希望在今后的学习和工作中能够不断积累经验,提升自己的技术水平,为网络建设和维护贡献自己的力量。
RIP路由协议配置实验报告
RIP路由协议配置实验报告实验目的本次实验的主要目的是掌握RIP路由协议的基本概念和配置方法,了解基于RIP协议的路由选择算法,并通过实验验证该协议的实际应用效果。
实验环境本次实验使用的实验环境为GNS3网络模拟软件。
实验步骤1. 创建拓扑结构在GNS3软件中打开新建项目,在界面上拖拽三个路由器设备和一个交换机设备,并连接它们的各个端口,如下图所示。
其中,R1、R2、R3分别代表三个路由器,S1代表交换机。
在拓扑结构中,将R1的Fa0/0端口和S1的Fa1/0端口相连,R2的Fa1/0端口和S1的Fa2/0端口相连,R3的Fa0/0端口和S1的Fa3/0端口相连。
2. 设置IP地址为了使网络中的各个设备可以相互通信,在拓扑结构中为各个设备设置IP地址。
IP 地址的设置方法如下:在每个路由器设备的配置中,输入以下指令:R1(config)#int fa0/0R1(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0此时,网络中的各个设备已经配置好了IP地址。
3. 配置路由协议为了使网络中的各个设备可以自动选择最佳的路由路径进行通信,需要在各个设备中配置RIP路由协议。
RIP是一种基于距离向量的路由协议,每个路由器会周期性地向周围的邻居路由器发送路由表信息,并且会根据已知的路由信息来更新自己的路由表。
R1(config-router)#network 192.168.1.04. 验证路由协议的工作原理为了验证RIP协议在网络中的实际应用效果,可以使用ping命令在各个设备之间进行通信测试。
具体方法如下:如果输出结果为“”,则表示R1设备成功向R3设备发送了四个数据包,并且成功接收到了四个回应。
这表明RIP协议已经成功地将R1设备和R3设备进行了路由路径的选择和通信。
在R3设备中同样进行相同的ping测试,结果应该为“”。
5. 统计路由表信息R1#show ip route可以看到R1设备的路由表信息如下:C 192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0R 192.168.2.0/24 [120/1] via 192.168.1.2, 00:00:20, FastEthernet0/0其中,C表示该路由信息是直接连接得到的,R表示该路由信息是通过RIP协议得到的。
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。
路由rip实验
路由器RIP配置1.1 实验目的学会用RIP协议配置动态路由;1.2 实验内容●学习关于RIP一些基本知识;●了解RIP协议的特点;●明确RIP缺点和优点;●学习如何配置基本RIP命令;●知道使用RIP协议所带来的问题。
1.3 实验步骤按照下面的指示,连接网络设备1、在全局配置模式下键入router rip(启动路由协议);2、在(config-router)模式下键入network network number(选择相关的网络或子网络号);3、保存当前配置(使用copy run start)。
1.4实验参考:列出本小组所用的网络号清单:RouterA(config)#router ripRouterA(config-router)#network 201.100.11.0RouterA(config-router)#newtork 192.5.5.0RouterB(config)#router ripRouterB(config-router)#network 201.100.11.0RouterB(config-router)#network 199.6.13.0RouterB(config-router)#network 219.17.100.0RouterC(config)#router ripRouterC(config-router)#network 199.6.13.0RouterC(config-router)#network 204.204.7.0RouterC(config-router)#network 223.8.151.0RouterD(config)#router ripRouterD(config-router)#network 204.204.7.0RouterD(config-router)#network 210.93.105.0RouterD(config)#router ripRouterD(config-router)#network 210.93.105.0设置RIP协议的过程:首先配置了各台路由器上的基本设置,比如路由器标识、端口的地址配置;然后检查各路由器上是否已存在RIP路由协议,或其他动态路由协议,或静态协议,如果有,则将这些协议关闭掉;随后启用RIP动态协议,将上面的子网地址配置上去就可以了;配置完以后,还应进行相应的检查,检查RIP协议是否成功的在起作用了,最简单的检查命令是PING命令;如果成功那么配置就算完成了,如果没有成功PING通的话,则需要再做具体的检测通过,检查一下物理连接,协议配置是否成功等等的问题。
rip路由协议配置实验
rip路由协议配置实验RIP路由协议配置实验。
RIP(Routing Information Protocol)是一种基于距离向量的路由协议,用于在小型网络中实现路由信息的交换和更新。
在本实验中,我们将学习如何配置RIP路由协议,并进行一些简单的实验来加深对RIP协议的理解。
首先,我们需要了解RIP路由协议的基本原理。
RIP协议使用跳数(hop count)作为路由选择的度量标准,每经过一个路由器,跳数加1。
RIP协议通过交换路由更新报文来实现路由信息的更新,它使用定时器来触发路由更新,并且具有最大跳数限制,通常为15跳。
在实际网络中,RIP协议通常用于小型网络,因为它的算法相对简单,但是在大型网络中不太适用。
接下来,我们将进行RIP路由协议的配置实验。
首先,我们需要在路由器上进入配置模式,然后使用以下命令开启RIP协议:```。
Router(config)# router rip。
Router(config-router)# network <network-address>。
```。
在上述命令中,`<network-address>`是指本地网络的地址,我们需要将所有的本地网络地址都加入到RIP协议中。
这样,路由器就会开始向相邻路由器发送RIP路由更新报文,并接收相邻路由器发送的路由更新报文。
接着,我们可以使用以下命令查看RIP路由表:```。
Router# show ip route。
```。
通过查看RIP路由表,我们可以清晰地看到当前路由器学习到的所有路由信息,包括目的网络地址、下一跳地址和跳数等信息。
这有助于我们了解RIP协议的路由选择过程。
除了查看RIP路由表,我们还可以使用以下命令查看RIP协议的运行状态:```。
Router# show ip protocols。
```。
通过查看RIP协议的运行状态,我们可以了解到RIP协议的版本、发送/接收的路由更新报文数量、定时器的设置等信息,这有助于我们监控RIP协议的运行情况。
最新实验报告-RIP路由实验二
最新实验报告-RIP路由实验二在本次的RIP路由实验中,我们深入探讨了RIP(RoutingInformation Protocol)协议的工作原理及其在网络路由选择中的应用。
实验的主要目的是通过模拟网络环境,观察和分析RIP协议在不同网络拓扑下的表现。
实验环境:我们搭建了一个包含五台路由器的模拟网络,每台路由器运行RIP协议。
网络拓扑设计为一个星型结构,中心路由器连接四个边缘路由器,每个边缘路由器又连接到不同的网络段。
实验步骤:1. 配置路由器:首先,我们在每台路由器上配置了RIP协议,并确保它们能够正确地发送和接收路由更新信息。
2. 模拟流量:通过在网络的不同部分生成流量,我们模拟了实际的网络通信情况。
3. 观察路由表变化:在实验过程中,我们定期检查各路由器的路由表,记录路由信息的变化。
4. 分析路由选择:通过对路由表的分析,我们研究了RIP协议如何选择最优路径,以及在网络变化时如何快速收敛。
实验结果:实验显示,RIP协议能够有效地在网络中传播路由信息,并在网络拓扑发生变化时进行快速的路由重新计算。
在稳定的网络环境中,RIP协议能够保持较低的路由表更新频率,减少了网络的开销。
然而,在网络拓扑复杂或者链路成本差异较大的情况下,RIP协议的收敛速度较慢,可能会导致暂时的路由环路。
结论:RIP协议作为一种距离矢量路由协议,适用于小型到中型的网络环境。
它简单易于配置,但在大型网络或频繁变化的网络环境中,可能需要考虑更高级的路由协议,如OSPF或BGP,以提高网络的稳定性和效率。
未来的工作将包括对RIP协议的进一步优化,以及探索其与其他路由协议的协同工作机制。
rip路由协议配置实验心得
rip路由协议配置实验心得在进行RIP路由协议配置实验的过程中,我深刻认识到了该协议的重要性和应用场景。
通过实验,我学习到了RIP的配置步骤以及其中的注意事项,同时也加深了对路由协议的理解和应用技巧。
1. 实验简介RIP(Routing Information Protocol)是一种基于距离向量的内部网关协议(IGP),它使用跳数(hop count)作为测量路径的标准,并将路由表信息通过周期性广播的方式传播给邻居节点。
该实验旨在配置RIP路由协议,实现路由表的交换与更新。
2. 实验过程2.1 实验环境准备首先,我们需要搭建一个实验环境,包括路由器和主机。
路由器之间通过以太网连接,而主机连接到路由器上。
确保网络连接正常,以便进行后续的RIP路由协议配置和交互。
2.2 RIP配置步骤(1) 进入路由器命令行界面,使用特权EXEC模式下的“configure terminal”命令进入全局配置模式。
(2) 使用“router rip”命令开启RIP进程,并进入RIP配置模式。
(3) 使用“network”命令指定需要进行路由协议交互的网络。
(4) 使用“version”命令设置RIP协议的版本,推荐使用RIPv2。
(5) 使用“passive-interface”命令将不需要进行RIP路由广播的接口设置为被动接口。
(6) 使用“no auto-summary”命令关闭路由表的自动汇总功能。
(7) 使用“exit”命令退出RIP配置模式,返回全局配置模式。
(8) 使用“end”命令返回特权EXEC模式。
3. 实验心得在进行RIP路由协议配置实验的过程中,我遇到了一些问题,并通过实践和调试解决了它们。
以下是我的一些实验心得:3.1 网络拓扑规划在进行RIP路由协议配置实验之前,合理规划网络拓扑是非常重要的。
正确连接路由器和主机,确定好子网划分,避免IP地址冲突,可以提高实验效果和稳定性。
3.2 路由器命令的正确输入在配置RIP路由协议时,命令的格式和参数选择非常关键。
rip路由配置实验报告
rip路由配置实验报告RIP路由配置实验报告引言:在计算机网络中,路由协议是实现网络互联和数据传输的重要组成部分。
其中,RIP(Routing Information Protocol)是一种基于距离向量的内部网关协议,用于在局域网中实现路由选择和转发。
本实验旨在通过配置RIP路由协议,实现网络设备之间的通信,并评估其性能和可靠性。
一、实验目的本实验的主要目的是通过配置RIP路由协议,实现网络设备之间的通信。
具体目标包括:1. 学习和理解RIP协议的基本原理和工作机制。
2. 配置RIP协议,使得网络设备能够相互发现和交换路由信息。
3. 评估RIP协议的性能和可靠性,包括路由选择速度、网络拓扑变化时的适应能力等。
二、实验环境本实验使用了一组实验设备,包括路由器、交换机和主机。
其中,路由器用于实现RIP协议的配置和路由转发,交换机用于连接各个设备,主机用于模拟实际的数据传输。
三、实验步骤1. 配置网络拓扑:根据实验需求,搭建一个包含多个路由器和主机的网络拓扑。
确保每个设备都能够正常通信。
2. 配置RIP协议:在每个路由器上配置RIP协议,并设置相应的参数,如路由器ID、路由更新时间间隔等。
确保RIP协议能够正常运行。
3. 路由信息交换:观察并记录RIP协议在各个路由器之间的路由信息交换情况。
注意观察路由表的变化和更新速度。
4. 网络拓扑变化测试:在网络拓扑中引入一定的变化,如断开某个链路或添加新的设备。
观察RIP协议在网络拓扑变化时的适应能力和路由表的更新情况。
5. 性能评估:通过测试和记录数据包的传输时间、丢包率等指标,评估RIP协议在不同条件下的性能和可靠性。
四、实验结果与讨论在实验过程中,我们成功配置了RIP协议,并实现了设备之间的通信。
观察到RIP协议能够及时发现和更新路由信息,确保数据能够正确传输。
在网络拓扑变化测试中,RIP协议也表现出了较好的适应能力,能够快速更新路由表,保证数据的正常传输。
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动态路由实验(RIP协议)
拓扑图如下:
路由器1配置如下:
Router>enable
Router#configure terminal
Router(config)#interface fastEthernet 0/0/
Router(config-if)#ip add 192.168.2.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#exit
Router(config)#interface fastEthernet 0/1
Router(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#exit
Router(config)#router rip
Router(config-router)#network 192.168.1.0
Router(config-router)#network 192.168.2.0 ——配置动态路由表Router(config-router)#exit
Router(config)#exit
Router#
Router#write
Building configuration...
[OK]
路由器2配置如下:
Router>enable
Router#configure terminal
Router(config)#interface fastEthernet 0/0/
Router(config-if)#ip add 192.168.2.2 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#exit
Router(config)#interface fastEthernet 0/1
Router(config-if)#ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#exit
Router(config)#router rip
Router(config-router)#network 192.168.2.0
Router(config-router)#network 192.168.3.0 ——配置动态路由表
Router(config-router)#exit
Router(config)#exit
Router#
Router#write
Building configuration...
[OK]
电脑配置如下:
PC0 IP:192.168.1.2 掩码:255.255.255.0 网关:192.168.1.1 PC0 IP:192.168.3.2 掩码:255.255.255.0 网关:192.168.3.1 Ping 命令测试如下:
PC>ping 192.168.1.1
Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=31ms TTL=255。