实验五:OSPF基本配置
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。
实验 OSPF路由协议的配置与应用

OSPF路由协议的配置与应用一、实验目的1.理解三层交换机的工作原理;2.理解OSPF路由协议的工作原理;3. 掌握虚拟局域网VLAN的设置;4.掌握OSPF路由协议的配置方法。
二、实验内容1. 根据网络拓扑图,组建网络;2. 配置VLAN、设备互联地址、模拟终端IP地址;3. 配置OSPF路由协议,计算动态路由表;4. 测试网络互联互通。
三、实验步骤1、根据网络拓扑图,组建网络。
如图所示,其中路由器Router1和Router3之间使用V.35 DTE/DCE线缆进行连接,三层交换机Switch中端口Ethernet1/0/1~Ethernet1/0/2属于VLAN 20,而端口Ethernet 1/0/24属于VLAN 10。
2.三层交换机Switch的配置#进入系统视图<Switch >system-view#创建VLAN 10,并配置接口IP地址[Switch]vlan 10[Switch-vlan10] interface vlan-interface 10[Switch -Vlan-interface10]ip address 192.168.111.2 255.255.255.252#将端口Ethernet 1/0/24加入到VLAN 10中[Switch -Vlan-interface10]vlan 10[Switch-vlan10]port Ethernet 1/0/24#创建VLAN 20,并配置接口IP地址[Switch -Vlan-interface10]vlan 20[Switch-vlan20]interface vlan-interface 20[Switch –Vlan-interface20]ip address 192.168.112.1 255.255.255.0 #将端口Ethernet 1/0/1~1/0/2加入到VLAN 20中[Switch –Vlan-interface20]vlan 20[Switch-vlan20] port Ethernet 1/0/1 to Ethernet 1/0/2#退出VLAN视图,进入系统视图[Switch-vlan20]quit#配置交换机Router-ID[Switch]router id 1.1.1.1#创建OSPF进程并进入OSPF视图[Switch]ospf#在OSPF视图下创建区域0并进入区域视图[Switch-ospf-1]area 0#指定属于该区域的接口网段[Switch-ospf-1]network 192.168.111.0 0.0.0.3[Switch-ospf-1]network 192.168.112.0 0.0.0.2553.路由器Router1的配置#进入系统视图<Router1>system-view#配置端口Ethernet 0/1的IP地址[Router1]interface ethernet 0/1[Router1-Ethernet0/1]ip address 192.168.111.1 255.255.255.252#配置端口Serial 1/0的IP地址[Router1-Ethernet0/1]interface serial 1/0[Router1-Serial1/0]ip address 202.1.1.1 255.255.255.252#配置路由器Router-ID[Router1-Serial1/0]quit[Router1]router id 2.2.2.2#创建OSPF进程并进入OSPF视图[Router1]ospf#在OSPF视图下创建区域0并进入区域视图[Router1-ospf-1]area 0#指定属于该区域的接口网段[Router1-ospf-1-area-0.0.0.0]network 192.168.111.0 0.0.0.3[Router1-ospf-1-area-0.0.0.0]network 202.1.1.0 0.0.0.34.路由器Router2的配置#进入系统视图<Router2>system-view#配置以太网接口0/1的IP地址[Router2]interface loopback 0[Router2-Loopback0]ip address 192.168.113.1 255.255.255.255#配置端口Serial 1/0的IP地址[Router2]interface serial 1/0[Router2-Serial1/0]ip address 202.1.1.2 255.255.255.252#配置路由器Router-ID[Router2-Serial1/0]quit[Router2]router id 3.3.3.3#创建OSPF进程并进入OSPF视图[Router2]ospf#在OSPF视图下创建区域0并进入区域视图[Router2-ospf-1]area 0#指定属于该区域的接口网段[Router2- ospf-1-area-0.0.0.0]network 202.1.1.0 0.0.0.3 [Router2- ospf-1-area-0.0.0.0]network 192.168.113.0 05.实验结果验证1) 查看三层交换机Switch的路由表[Switch] display ip routing-tableRouting Tables: PublicDestinations :8 Routes : 82) 查看路由器Router1的路由表[Router1] display ip routing-tableRouting Tables: PublicDestinations : 9 Routes : 93) 查看路由器Router2的路由表[Router2] display ip routing-tableRouting Tables: PublicDestinations : 9 Routes : 94) 在PC1的“命令提示符”下输入ping 192.168.103.2,结果如图4-15所示;反之,从PC3同样可以ping通PC1和PC2。
路由交换技术与实践项目5-OSPF的配置课件.pptx

DR和BDR选举的控制 Router(config-if)#ip ospf priority value
虚链路的配置 Router(config-router)#area area-id virtual-link router-id
THANKS
OSPF Router ID用于唯一标识OSPF路由域内的每台路由器。一个Router ID其实就是一个IP地址。 Router ID通过以下步骤确定。 使用通过OSPF router-id命令配置的Router IDIP地址。 如果路由器未配置router-id,路由器会选择其所有环回口的最高IP地址。 如果路由器未配置router-id和环回口,路由器会选择所有活动物理接口的最高IP地址。
非广播多路访问(Non-Broadcast Multi-Access,NBMA)允许多台设备接入,但是不具备广播功能。当链路层协议是帧中继、ATM和X.25时,OSPF的 默认网络类型是NBMA。在NBMA网络中,也要进行OSPF的DR和BDR选举。 点到多点
没有一种链路层协议会被OSPF默认地认为是点对多点点到多点 (Point-to-Multipoint,P2MP)类型,这种网络类型需要管理员手动配置,这种类型的 网络不进行OSPF的DR和BDR选举。
二、知识梳理
OSPF Router ID
DR和BDR的选举 具有最高OSPF接口优先级的路由器当选为DR。 具有第二高OSPF接口优先级的路由器当选为BDR。 如果OSPF接口优先级相等,则取Router ID最高者作为DR。
DR/BDR选举的时间安排 当多路访问网络中第一台启用了OSPF接口的路由器开始工作时,DR和BDR选举过程随即开始。DR一旦选出,将保持DR
ospf协议 实验报告

ospf协议实验报告OSPF协议实验报告引言在计算机网络领域,路由协议是实现网络通信的重要组成部分。
其中,OSPF (Open Shortest Path First)协议是一种内部网关协议(IGP),被广泛应用于大型企业网络和互联网中。
本实验旨在深入了解OSPF协议的工作原理、特点和应用场景,并通过实际操作和观察验证其性能和可靠性。
一、OSPF协议概述OSPF协议是一种链路状态路由协议,通过计算最短路径来实现数据包的转发。
它基于Dijkstra算法,具有高度可靠性和快速收敛的特点。
OSPF协议支持IPv4和IPv6,并提供了多种类型的路由器之间交换信息的方式,如Hello报文、LSA (链路状态广告)等。
二、实验环境搭建为了进行OSPF协议的实验,我们搭建了一个小型网络拓扑,包括四台路由器和若干台主机。
路由器之间通过以太网连接,主机通过交换机与路由器相连。
在每台路由器上配置OSPF协议,并设置相应的参数,如区域ID、路由器ID、接口地址等。
三、OSPF协议的工作原理OSPF协议的工作原理可以简要概括为以下几个步骤:1. 邻居发现:路由器通过发送Hello报文来寻找相邻的路由器,并建立邻居关系。
Hello报文包含了路由器的ID、接口IP地址等信息,用于判断是否属于同一区域。
2. LSA交换:邻居路由器之间通过发送LSA报文来交换链路状态信息。
LSA报文包含了路由器所知道的网络拓扑信息,如链路状态、度量值等。
3. SPF计算:每台路由器根据收到的LSA报文,计算出最短路径树。
SPF计算使用Dijkstra算法,通过比较路径的度量值来选择最优路径。
4. 路由表更新:根据最短路径树,每台路由器更新自己的路由表。
路由表包含了目的网络的下一跳路由器和度量值等信息。
四、实验结果与分析通过实验观察和数据分析,我们得出以下结论:1. OSPF协议具有快速收敛的特点,当网络拓扑发生变化时,路由器能够迅速更新路由表,确保数据包能够按最优路径传输。
OSPF协议原理与配置详解

快速响应: 如果DR 由于某种故障而失效,这时必须重新选举DR,并与之同步。这需要较长的时间,在这段时间内,路由计算是不正确的。为了能够缩短这个过程,OSPF提出了BDR(Backup Designated Router)的概念。 BDR 实际上是对DR 的一个备份,在选举DR 的同时也选举出BDR,BDR 也和本网段内的所有路由器建立邻接关系并交换路由信息。当DR 失效后,BDR 会立即成为DR,由于不需要重新选举,并且邻接关系事先已建立,所以这个过程是非常短暂的。 当然这时还需要重新选举出一个新的BDR,虽然一样需要较长的时间,但并不会影响路由计算。
OSPF和RIP的比较(1)
向本自治系统中所有路由器发送信息。这里使用的方法是洪泛法(flooding),这样,最终整个区域中所有的路由器都得到了这个信息的一个副本。而RIP协议是仅仅向自己相邻的几个路由器发送信息。 发送的信息就是与本路由器相邻的所有路由器的链路状态,这是路由器所知道的部分信息。链路状态就是说明本路由器都和哪些路由器相邻,以及该链路的“度量”。OSPF将这个“度量”用来表示费用、距离、时延、带宽等等。而RIP协议发送的信息是:“到所有网络的距离和下一跳路由器”。
OSPF和RIP的比较(2)
只有当链路状态发生变化时,路由器才用洪泛法向所有路由器发送此信息。而RIP不管网络拓扑有无发生变化,路由器之间都要定期交换路由器表的信息。
基本的OSPF协议
Router ID:一个32bit的无符号整数,是一台路由器的唯一标识,在整个自治系统内惟一。一般是手工配置。 有些厂家路由器支持自动从当前所有接口的IP地址自动选举一个IP地址作为ROUTER ID. OSPF报文直接封装在IP报文中传输。IP头部中协议号为89。 。
OSPF实验

OSPF实验实验20 OSPF实验任务一:单区域OSPF基本配置步骤一:搭建实验环境并完成基本配置步骤二:检查网络连通性和路由器路由表在ClientA上ping ClientB (IP地址为10.1.0.1),结果是无法互通,导致这种结果的原因是RTA上只有直连路由,没有到达ClientB 的路由表,故从ClientA上来的数据报文无法转发给ClientB 步骤三:配置OSPF在RTA上完成OSPF如下配置:[RTA]router id 1.1.1.1[RTA]ospf 1如上配置中,数字1的含义是OSPF进程号,缺省情况下取值为1 [RTA-ospf-1]area 0.0.0.0在如下的空格中填写最恰当的配置命令[RTA-ospf-1-area-0.0.0.0]network 1.1.1.1 0.0.0.0[RTA-ospf-1-area-0.0.0.0]network 10.0.0.0 0.0.0.255[RTA-ospf-1-area-0.0.0.0]network 20.0.0.0 0.0.0.255在RTB上配置OSPF:[RTB]router id 2.2.2.2[RTB]ospf 1[RTB-ospf-1]area 0.0.0.0[RTB-ospf-1-area-0.0.0.0]network 2.2.2.2 0.0.0.0[RTB-ospf-1-area-0.0.0.0]network 10.1.0.0 0.0.0.255[RTB-ospf-1-area-0.0.0.0]network 20.0.0.0 0.0.0.255步骤四:检查路由器OSPF邻居状态及路由表在路由器上可以通过display ospf peer命令查看路由器OSPF邻居状态。
通过如上命令在RTA上查看路由器OSPF邻居状态,依据输出信息,可以看到,RTA 与Router ID为2.2.2.2(RTB)的路由器互为邻居, 此时,邻居状态达到FULL,说明RTA 和RTB之间的链路状态数据库同步,RTA具备到达RTB的路由信息。
ospf单区域配置实验报告

ospf单区域配置实验报告一、实验名称OSPF单区域基础配置。
二、实验目的掌握在路由器上配置OSPF单区域。
三、实验原理OSPF(OpFnShortFstPathFirst,开放式最短路径优先)协议,是现在网络中应用最广泛路由协议之一。
属于内部网关路由协议,能够适应多种模网络环境,是经典链路状态(link-statF)协议。
0SPF路由协议经过向全网扩散本设备链路状态信息,使网络中每台设备最终同时一个含有全网链路状态数据库,然后路由器采取SPF算法,以自己为根,计算抵达其她网络最短路径,最终形成全网路由信息。
OSPF属于无类路由协议,支持VLSM(变长子掩码)。
OSPF是以组播形式讲行铸路状态通告。
在大规模网络环境中,0SPF支持区域划分,将网络进行合理计划。
划分区域时必需存在area0(骨干区域)。
其她区域和骨干区域直接相连或经讨虚铸路方法连接。
四、实验功效实现网络互连互通、从而实现信息共享和传输。
五、实验设备S3350(1台)、R1762路电器(两台)、V35线缆(1相)、交叉线可吉连线(1条)。
六、实验结果在这次实验中,我掌握了在路由器上配置OSPF单区域,知道了OSPF 路由协议是经过向全网扩散本设备链路状态信息,使网络中每台设备最终同时一个含有全网链路状态数据库,然后路由器采取SPF算法,以自己为根,计算抵达其她网络最短路径,最终形成全网路由信息这个实验原理。
即使在刚开始做实验时候出现了很多问题,比如说路由器和交换机之间应该怎么连线,IP地址和缺省网关没有配置正确等等,造成实验不能成功。
但以后经过同学之间相互研究和讨论以及老师耐心解答,这些问题都一一处理了,最终把实验成功做出来了、实现网络互连互通、从而实现信息共享和传输。
动态路由-----OSPF协议原理与单区域实验配置

动态路由-----OSPF协议原理与单区域实验配置⼀.OSPF协议的介绍1.OSPF的概述OSPF(Open Shortest Path First)是⼀个内部⽹关协议(Interior Gateway Protocol,简称IGP)。
与RIP相对,OSPF是链路状态路协议,⽽RIP是距离向量路由协议。
链路是路由器接⼝的另⼀种说法,因此OSPF也称为接⼝状态路由协议。
OSPF通过路由器之间通告⽹络接⼝的状态来建⽴链路状态数据库,⽣成最短路径树,每个OSPF路由器使⽤这些最短路径构造路由表。
⽹络,OSPFv3⽤在⽹络。
可⽤于⼤型⽹络。
OSPF路由器收集其所在⽹络区域上各路由器的连接状态信息,即链路状态信息(Link-State),⽣成链路状态数据库(Link-State Database)。
路由器掌握了该区域上所有路由器的链路状态信息,也就等于了解了整个⽹络的拓扑状况。
OSPF路由器利⽤“最短路径优先算法(Shortest Path First, SPF)”,独⽴地计算出到达任意⽬的地的路由。
在OSPF协议下的路由器⼯作流程:2.OSPF的区域简介外部AS:⼀般来讲是运⾏另⼀个路由选择协议的区域,⽐如RIP,EIGRP等。
⾻⼲区域:Area 0,所有区域都必须(⼀般情况下)通过⾻⼲区域进⾏区域间的路由。
标准区域:同上,即最普通的区域。
末梢区域:Stub Area,不接收外部AS(AS代表同⼀路由协议下的路由区域)的路由信息。
完全末梢区域:Totally Stub Area,不接收外部AS的路由信息,同时也不接收本AS中其他Area的。
⾮纯末梢区域:NSSA(Not-So-Stub-Area),允许接收外部AS中以类型7的LSA发送的路由信息,并且ABR将类型7的LSA转换成类型5的LSA 在本AS内进⾏发送...3.OSPF的五种路由器DR:指定路由器,⼀个区域中的主路由器,当其他路由发数据给它时,指定路由器负责通知所有路由器。
OSPF实验及解析

OSPF实验及解析:实现OSPF网络实验报告一、实验名称:实现OSPF网络二、实验条件:1、配置路由器运行OSPF协议。
2、拓扑图如(三)所示。
3、要求192.168.1.0/24、192.168.2.0/24为area 1配置为完全末梢区域;192.168.3.0/24为area 0;192.168.4.0/24、192.168.5.0为area 2,配置为NSSA 区域。
路由器D的F0/1端口的辅助IP地址和路由器E运行RIP-V2。
实现OSPF区域的路由器可以和RIP路由器互相学习到网络路径。
三、实验拓扑实现OSPF网络.jpg四、实验步骤及操作:1、路由器A的配置:RouterA(config)#int loopback 0RouterA(config-if)#ip add 172.16.0.1 255.255.255.255 RouterA(config-if)#exitRouterA(config)#int f0/0RouterA(config-if)#ip add 192.168.1.1 255.255.255.0 RouterA(config-if)#no shutRouterA(config-if)#exitRouterA(config)#int f0/1RouterA(config-if)#ip add 192.168.2.1 255.255.255.0 RouterA(config-if)#no shutRouterA(config-if)#exitRouterA(config)#router ospf 10RouterA(config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 1 RouterA(config-router)#network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 1 RouterA(config-router)#area 1 stubRouterA#show ip ospf databaseRouterA#show ip ospf border-router2、路由器B的配置:RouterB(config)#int loopback 0RouterB(config-if)#ip add 172.16.0.2 255.255.255.255 RouterB(config-if)#exitRouterB(config)#int f0/0RouterB(config-if)#ip add 192.168.2.2 255.255.255.0 RouterB(config-if)#no shutRouterB(config-if)#exitRouterB(config)#int f0/1RouterB(config-if)#ip add 192.168.3.1 255.255.255.0 RouterB(config-if)#no shutRouterB(config-if)#exitRouterB(config)#router ospf 10RouterB(config-router)#network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 1 RouterB(config-router)#network 192.168.3.0 0.0.0.255 area 0 RouterB(config-router)#area 1 stub no-summary注:设置某区域为完全末梢区域的条件:1、设置内部路由器的区域为末梢区域2、在区域边界路有器上设置该区域为末梢区域且不进行路由汇总3、路由器C的配置:RouterC(config)#int loopback 0RouterC(config-if)#ip add 172.16.0.3 255.255.255.255 RouterC(config-if)#exitRouterC(config)#int f0/0RouterC(config-if)#ip add 192.168.3.2 255.255.255.0RouterC(config-if)#no shutRouterC(config-if)#exitRouterC(config)#int f0/1RouterC(config-if)#ip add 192.168.4.1 255.255.255.0RouterC(config-if)#no shutRouterC(config-if)#exitRouterC(config)#router ospf 10RouterC(config-router)#network 192.168.3.0 0.0.0.255 area 0 RouterC(config-router)#network 192.168.4.0 0.0.0.255 area 2 RouterC(config-router)#area 2 nssa no-summary4、路由器D的配置:RouterD(config)#int loopback 0RouterD(config-if)#ip add 172.16.0.4 255.255.255.255 RouterD(config-if)#exitRouterD(config)#int f0/0RouterD(config-if)#ip add 192.168.4.2 255.255.255.0RouterD(config-if)#no shutRouterD(config-if)#exitRouterD(config)#int f0/1RouterD(config-if)#ip add 192.168.5.1 255.255.255.0RouterD(config-if)#ip add 192.168.6.1 255.255.255.0 secondary RouterD(config-if)#no shutRouterD(config-if)#exitRouterD(config)#router ospf 10RouterD(config-router)#network 192.168.4.0 0.0.0.255 area 2 RouterD(config-router)#network 192.168.5.0 0.0.0.255 area 2 RouterD(config-router)#area 2 nssaRouterD(config-router)#redistribute rip metric 2 metric-type 1 RouterD(config-if)#exitRouterD(config)#router ripRouterD(config-router)#version 2RouterD(config-router)#network 192.168.6.0RouterD(config-router)#redistribute ospf 10 metric 25、路由器E的配置:RouterE(config)#int f0/0RouterE(config-if)#ip add 192.168.6.2 255.255.255.0RouterE(config-if)#no shutRouterE(config-if)#exitRouterE(config)#int f0/1RouterE(config-if)#ip add 192.168.7.1 255.255.255.0RouterE(config-if)#exitRouterE(config)#router ripRouterE(config-router)#version 2RouterE(config-router)#network 192.168.6.0RouterE(config-router)#network 192.168.7.0注:设置某区域为非完全末梢区域的条件:1、设置内部路由器的区域为非完全末梢区域2、在区域边界路有器上设置该区域为非完全末梢区域且不进行路由汇总6、PC工作站的设置:Pc1的设置:IP=192.168.1.10 Netmask=255.255.255.0Pc2的设置:IP=192.168.7.10 Netmask=255.255.255.0五、实验结果及分析在pc1上:Ping+192.168.7.10(通讯正常)在pc2上:Ping+192.168.1.10(通讯正常)由此证明配置成功注一:各Lsa的查看命令1、查看数据库中的所有路由器的Lsa的命令:show ip ospf database router2、查看数据库中的网络Lsa的命令:show ip ospf database network3、查看数据库中的网络汇总Lsa的命令:show ip ospf database summary4、查看数据库中的ASBR汇总Lsa的命令:show ip ospf database asbr-summary5、查看数据库中的自主系统外部Lsa的命令:show ip ospf database external6、查看数据库中的Nssa外部Lsa的命令:show ip ospf database nssa-external【实验环境】BENET公司总部位于北京,在上海和广州拥有分公司,现希望把三个地方的办公网络用OSPF连接起来,希望你为他们实现这个办公网络的搭建!【实验目的】按照现有拓扑图的规划,配置多区域的OSPF在他的上面配置末梢区域(Stub Area)和完全末梢区域(Totally Stublly Area)以及知道为什么要换分多区域的原因?【实验拓扑】【实验步骤】网络拓扑图的具体布线:Router1 S0/0 <----> Router2 S0/0Router2 S1/0 <----> Router3 S0/0Router3 E1/0 <----> Router4 E0/0第一步:配置路由器的回环地址和接口的IP地址;(1) 、配置Router1的回环地址和接口的IP地址;(2)、配置Router2的回环地址和接口的IP地址;(注意:在Router2上配置回环地址是根据情况而定的;Router2是属于Area2是属于骨干区域,但同时它也是一个ABR路由器;所以要配置两个接口的IP地址;因为R2是区域边界系统路由器(ABR)所以在它上面要配置两个接口的IP地址)!(3)、配置Router3的回环地址和接口的IP地址(他和Router2一样是一个ABR路由器又是Area0所以要配置两个接口的IP地址;而回环地址就在这里不在做具体的介绍了;因为R3是区域边界路由器(ABR)所以在它上面要配置两个接口的IP地址)(4)、配置Router4的回环地址和接口的IP地址;(他和Router2一样是一个ABR路由器又是Area0所以要配置两个接口的IP地址;而回环地址就在这里不在做具体的介绍了)第二步:启动OSPF的进程,并配置他们的区域末梢区域(Stub Area)和完全末梢区域(Totally Stubby Area)(1)、在Router1上配置OSPF进程以及宣告他所在的末梢区域(Stub Area)(注意:宣告OSPF的进程和宣告RIP的进程的配置是不一样的,在配置OSPF时他的进程号时本地路由器的进程号,他是来标识一台路由器的多个OSPF的进程的;)末梢区域(Stub Area )他是一个不允许自治系统外部LSA通告在其内进行泛洪的区域。
多区域ospf实验报告

实验报告实验名称多区域动态路由协议ospf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ospf的配置。
4、掌握多区域动态路由器ospf协议的基本命令配置。
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。
三、实验规划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:ospfR1、R2区域为0,R3的区域为1R1的路由器id:10.1.1.1/32, R2的路由器id:10.1.1.2/32, R3的路由器id:10.1.1.3/32 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。
2、配置各个局域网;1)配置PC1,PC2, PC3的IP和网关,子网掩码PC1配置:选择“estations”→“PC1”,在图1界面中回车,在C:>命令提示符下输入如下图所示:同理根据规划表和拓扑图配置好PC2、PC3机的IP地址、子网掩码和网关。
2)配置路由器的Ethernet port和Serial port的IP地址、子网掩码:Router1的配置命令过程如下:Router2的配置命令过程如下:Router3的配置命令如下:4、验证。
在PC1上执行两次ping命令对PC2、PC3进行连通性检测验证,结果如下:五、实验分析:1、对路由器的接口状态和路由表、邻居关系进行分析,在Router1上进行察看结果如下:2、对路由器的接口状态和路由表、邻居关系进行分析,在Router2上进行察看结果如下3、对路由器的接口状态和路由表、邻居关系进行分析,在Router3上进行察看结果如下从而进一步说明全网配置正确。
实验报告OSPF动态路由的配置

实验报告OSPF动态路由的配置一、实验目的学习理解OSPF协议的基本概念和原理,熟悉如何在路由器上进行OSPF协议的配置,了解动态路由的优势和使用场景。
二、实验设备及环境1.两台Cisco路由器,型号为CISCO 1941。
2.一台PC,用于通过远程终端软件进行配置。
三、实验步骤及结果1.配置基本网络环境在路由器上面配置基本网络,包括路由器的IP地址、掩码、路由器名称等。
2.配置OSPF协议OSPF协议是一种链路状态协议,通过洪泛算法计算网络拓扑,并为该拓扑分配最短路径,从而获得网络路由信息。
因此,在进行OSPF协议的配置时,需要比较细致的考虑网络拓扑结构和各个节点的IP地址等信息。
在路由器上进行OSPF协议的配置步骤如下:(1)进入路由器命令行界面,输入en命令进入enable模式。
(2)输入conf t命令进入全局配置模式。
(3)输入router ospf 1命令进入OSPF配置模式,其中的数字1表示一个process id,是用来识别一个ospf进程的唯一标志。
(4)输入network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0命令为第一个路由器添加一个网络,其中192.168.1.0是网络的IP地址,0.0.0.255是子网掩码,area 0表示这个网络为区域0。
同样的,我们可以为第二个路由器添加一个网络。
(5)保存配置命令为write memory。
3.查看OSPF协议的状态和路由表信息在路由器上可以通过show命令查看OSPF协议的状态和路由表信息,具体步骤如下:(1)输入en进入enable模式,再输入show ip protocols命令查看OSPF协议的状态。
(2)输入show ip route命令查看路由表信息,其中O表示该路由为OSPF路由。
四、实验结果分析通过以上步骤的配置,可以让两台路由器之间建立起OSPF协议的动态路由,它可以实现自动学习网络拓扑结构,获得最短路径并自动更新路由表信息,从而提高网络的可靠性和拓展性。
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。
第24章-OSPF路由协议配置实训

//特权模式提醒符
Router1#config terminal
//进入全局配置模式
Router1(config)#
//全局配置模式提醒符
Router1(config)# router ospf 100 //开启OSPF协议,其进程号为100
Router1(config-router)#network 192.1.0.128 0.0.0.63 area 1 //指定与Router1相
链路(Link)就是路由器上旳接口,指运营在OSPF进程下 旳接口。 链路状态(LSA)是一种参数,一般带宽、时延、费用等 都可做状态参数。就是OSPF接口上旳描述信息,例如接口上 旳IP地址,子网掩码,网络类型,Cost值等等,OSPF路由器 之间互换旳并不是路由表,而是链路状态(LSA),OSPF经过 取得网络中全部旳链路状态信息,从而计算出到达每个目旳精 确旳网络途径。 链路开销cost是主要考虑链路状态旳一种参数。
router ospf process-id1
指定与该路由器 network address wildcard-mask area area-id2 相连旳网络
OSPF协议旳配置命令解析: 1、OSPF路由进程process-id必须指定范围在1-65535,多种OSPF进程 能够在同一种路由器上配置,但最佳不这么做。多种OSPF进程需要多种 OSPF数据库旳副本,必须运营多种最短途径算法旳副本。process-id只 在路由器内部起作用,不同路由器旳process-id能够不同。
连旳网络为,此端口加入区域1
Router1(config-router)#ctrl+z
//直接返回到特权模式
2.在路由器Router2上配置OSPF,配置过程如下:
OSPF综合实验大全

OSPF综合实验大全OSPF实验1:基本的OSPF配置实验级别:Assistant实验拓扑: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。
ospf配置实验报告

ospf配置实验报告OSPF 配置实验报告一、实验目的本次实验的主要目的是深入理解和掌握开放式最短路径优先(Open Shortest Path First,OSPF)协议的工作原理,并通过实际配置和测试,熟练掌握 OSPF 在网络中的应用。
二、实验环境1、网络拓扑结构本次实验使用了如下图所示的网络拓扑结构:此处插入网络拓扑图该拓扑包括了三台路由器 R1、R2 和 R3,以及若干台连接在路由器上的终端设备。
2、设备及软件使用的路由器型号为_____,配置终端软件为_____。
三、实验原理OSPF 是一种链路状态路由协议,它通过收集网络中各个路由器的链路状态信息,构建出整个网络的拓扑结构,并基于此计算出最短路径。
OSPF 工作过程主要包括以下几个步骤:1、发现邻居:路由器通过发送Hello 报文来发现和维护邻居关系。
2、交换链路状态信息:邻居路由器之间交换链路状态通告(LSA),以描述网络拓扑和链路状态。
3、计算路由:根据收到的 LSA,路由器使用迪杰斯特拉算法计算出到各个目的地的最短路径,并生成路由表。
四、实验步骤1、基本配置为每台路由器配置接口 IP 地址。
启用 OSPF 进程,并指定区域号。
配置路由器的 Router ID。
以 R1 为例,配置命令如下:```interface GigabitEthernet0/0ip address 19216811 2552552550interface GigabitEthernet0/1ip address 19216821 2552552550router ospf 1routerid 1111network 19216810 000255 area 0network 19216820 000255 area 0```2、配置 OSPF 区域将网络划分为不同的区域,以减少路由信息的传播范围和复杂度。
配置区域类型,如骨干区域(Area 0)和非骨干区域。
实验五 基本 OSPF 配置

实验五基本OSPF 配置学习目标完成本实验后,您将能够:•根据拓扑图完成网络电缆连接•在路由器上执行基本配置任务•配置并激活接口•在所有路由器上配置OSPF 路由•配置OSPF 路由器ID•使用show 命令检验OSPF 路由•配置静态默认路由•向OSPF 邻居传播默认路由•配置OSPF Hello 计时器和Dead 计时器•在多路访问网络上配置OSPF•配置OSPF 优先级•理解OSPF 选举过程•记录OSPF 配置场景在本实验练习中有两个独立的场景。
在第一个场景中,您将使用场景 A 中的拓扑图所示的网络学习如何配置OSPF 路由协议。
该网络中的各个网段使用VLSM 划分了子网。
OSPF 是一种无类路由协议,可用于在路由更新中提供子网掩码信息。
这将使VLSM 子网信息可传播到整个网络。
在第二个场景中,您将学习在多路访问网络中配置OSPF。
您还将学习使用OSPF 选举过程来确定指定路由器(DR)、后备指定路由器(BDR) 和DRother 状态。
场景A:基本OSPF 配置拓扑图地址表任务1:准备网络。
步骤1:根据拓扑图所示完成网络电缆连接。
您可使用实验室中现有的、具有拓扑中所示接口的路由器。
注意:如果您使用1700、2500 或2600 路由器,则路由器输出和接口描述将有所差异。
步骤2:清除路由器上现有的配置。
任务2:执行基本路由器配置。
根据下列指导原则在路由器R1、R2 和R3 上执行基本配置:1. 配置路由器主机名。
2. 禁用DNS 查找。
3. 配置特权执行模式口令。
4. 配置当日消息标语。
5. 为控制台连接配置口令。
6. 为VTY 连接配置口令。
任务3:配置并激活串行地址和以太网地址。
步骤1:在R1、R2 和R3 上配置接口。
使用拓扑图下方的表中的IP 地址在路由器R1、R2 和R3 上配置接口。
步骤2:检验IP 地址和接口。
使用show ip interface brief 命令检验IP 地址是否正确以及接口是否已激活。
ospf配置实验报告

ospf配置实验报告《OSPF配置实验报告》在网络配置和管理中,Open Shortest Path First(OSPF)是一种常用的路由协议,用于在IP网络中进行动态路由选择。
本实验报告将介绍如何进行OSPF配置,并通过实验验证其功能和效果。
实验环境:- 两台路由器设备- 一台交换机设备- 一台PC设备- 网线、电源线等相关设备实验步骤:1. 连接设备:将两台路由器设备和交换机设备通过网线连接起来,确保连接正确稳定。
2. 配置路由器:登录路由器设备的管理界面,进行OSPF配置。
首先配置路由器的IP地址和子网掩码,然后启用OSPF协议,并配置相关参数,如区域ID、网络地址等。
3. 配置交换机:登录交换机设备的管理界面,配置VLAN和端口,确保路由器和PC设备能够正常通信。
4. 验证网络:通过ping命令验证PC设备能够与路由器设备进行正常通信,检查网络连接是否正常。
5. 测试路由选择:在路由器设备上进行路由表查看和调试命令,验证OSPF协议是否能够正确选择最佳路径。
实验结果:经过以上步骤的配置和验证,实验结果表明OSPF协议能够成功实现动态路由选择,并且网络通信正常稳定。
通过查看路由表和调试信息,可以清晰地看到OSPF协议选择了最佳路径,并且能够动态调整路由信息以适应网络拓扑的变化。
结论:本实验验证了OSPF配置的功能和效果,证明了OSPF协议在IP网络中的重要性和实用性。
通过OSPF协议,网络管理员可以轻松实现动态路由选择和网络优化,提高网络性能和稳定性。
总结:OSPF配置实验报告详细介绍了OSPF协议的配置步骤和验证方法,通过实验结果验证了OSPF协议的功能和效果。
希望本实验报告能够帮助读者更加深入了解和掌握OSPF协议的配置和应用,为网络管理工作提供参考和指导。
ospf协议的实验

ospf协议的实验一、实验目的本实验的目的是通过搭建OSPF(Open Shortest Path First)协议实验环境,掌握OSPF协议的配置与运行原理,深入理解动态路由协议的工作机制和网络拓扑变化对路由表的影响。
二、实验环境1. 路由器:至少两台支持OSPF协议的路由器,如Cisco系列路由器。
2. 网络交换机:用于连接路由器和主机,提供网络通信功能。
3. 主机:用于模拟网络上的真实设备,可以是PC机或虚拟机。
三、实验步骤1. 搭建实验环境:a. 将路由器和交换机连接起来,并连接至主机。
b. 配置各个设备的IP地址,保证网络连通性。
c. 确保路由器上的OSPF协议已开启。
2. 配置OSPF协议:a. 在路由器上配置OSPF协议,通过以下命令启用OSPF进程:```router ospf <process-id>```b. 配置OSPF协议的区域和网络:```network <network-address> <wildcard-mask> area <area-id> ```c. 配置路由器的接口类型:```interface <interface-type> <interface-number>```d. 配置OSPF协议的优先级:```ip ospf priority <priority-value>```3. 验证OSPF协议配置:a. 查看OSPF邻居关系:```show ip ospf neighbor```b. 查看路由表:```show ip route```c. 查看OSPF协议配置信息:```show ip ospf```四、实验结果分析通过以上步骤,我们搭建了OSPF协议的实验环境,并进行了相应的配置。
可以通过查看OSPF邻居关系、路由表以及OSPF协议配置信息等命令来验证配置的正确性。
ospf配置实验报告

ospf配置实验报告OSPF配置实验报告一、实验目的本实验旨在通过配置OSPF(开放最短路径优先)协议,实现网络中路由器之间的动态路由选择,并验证其可行性和有效性。
二、实验环境本实验使用了三台路由器,分别命名为R1、R2和R3。
它们之间通过以太网连接,并配置了各自的IP地址。
三、实验步骤1. 配置IP地址在每台路由器上分别配置IP地址。
以R1为例,进入路由器的配置模式,输入以下命令:```R1(config)# interface ethernet0/0R1(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0R1(config-if)# no shutdown```同样地,对于R2和R3,分别配置IP地址为192.168.1.2和192.168.1.3。
2. 配置OSPF协议在每台路由器上配置OSPF协议,使其能够互相通信。
以R1为例,进入路由器的配置模式,输入以下命令:```R1(config)# router ospf 1R1(config-router)# network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0```同样地,对于R2和R3,分别配置区域号为0,网络地址为192.168.1.0/24。
3. 验证配置结果在每台路由器上查看OSPF邻居关系是否建立成功。
以R1为例,输入以下命令:```R1# show ip ospf neighbor```如果OSPF邻居关系建立成功,将显示R2和R3的IP地址。
4. 测试路由选择在R1上配置一个路由器接口的故障,模拟网络中的链路故障。
以R1为例,进入路由器的配置模式,输入以下命令:```R1(config)# interface ethernet0/0R1(config-if)# shutdown```此时,R1与R2之间的链路将被切断。
在R2上查看路由表,输入以下命令:```R2# show ip route```可以看到R2的路由表中已经没有R1的网络地址。
OSPF单区域网络配置

OSPF单区域网络配置【实验需求】BENET公司总部有3台路由器互连,配置这三台路由器作为OSPF骨干区域0的成员;要求它们之间互相通信并且来以此减少路由条目!【实验环境】DynamipsGUI v2.7工具(三台3640路由器)【实验拓扑】【实验目的】配置Loopback地址的配置,并验证;配置OSPF单域路由协议的配置,并验证;配置OSPF计数器的配置,并验证;【实验步骤】第一步:配置Router上的loopback地址作为路由器的ID;(1)、在Router1上模拟一个回环口;(配置回环口的目的是为了作为路由器的router ID)(2)、配置router上s0/0的接口的IP地址;(3)、在router1上启动OSPF的路由进程(注意:在配置OSPF的时候和配置RIP的不同,在配置OSPF的时候需要的是进程号;但是,进程号是本地路由器的进程号,用于标识一台路由器上的多个OSPF进程,它的值可以在1~65535之间选取)(4)、配置Router2的回环地址;(在一个路由器上也可以模拟多个回环接口)(5)、配置Router2的接口s0/0的IP地址;(注意:因为它是一个骨干区域所以要在它上面配置两个接口的IP地址)(6)、配置Router2上的OSPF的进程号(因为中间有两个接口的IP地址所以在宣告的时候应该宣告两个接口的IP地址,Router上的回环I P地址要因情况而定看是不是要宣告);(7)、配置Router3上的回环地址;(8)、配置Router3的接口的e0/0的IP地址;(9)、配置Router3的OSPF进程号;第二步:检查路由器上的接口以及他们的一些信息;(1)、在Router上检查router1的路由表看它是不是学习到路由信息;(注意:“O”代表的是OSPF学习到的,而“C”代表的是直连的路由信息;“R”代表的是RIP所学习到的,他们的管理距离分别是:“OSPF”指的是:110;“RIP”指的是:120;“C”指的是1!而图中的“110/75”这一类型代表的是它的管理距离和开销值;其中“110”代表的是OSPF的管理距离;“75”代表的是OSPF的cost值)如下图所示:(2)、在Router2的接口上查看router2上接口的信息;(LLS指的是支持本地连接的信号,POINT_TO_POINT则代表的是点到点的网络)(3)、在Router2上查看OSPF链路状态数据库(注意:其中SEP代表的是序列号、AGE代表的是更新时间,Checksum link count 指的是它的检验和)【实验心得】要想让自己知识更加的丰富,只有让自己的理论与实践相应的结合起来;才会学到更加丰厚的知识和地道的经验!【知识回顾】掌握OSPF的工作原理、网络类型;了解OSPF的接口类型以及状态;理解OSPF的邻居、邻接的概念以其关系;OSPF是开放式最短路径优先协议是基于开放标准的链路状态路由选择协议。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
1、教学目的:通过本实验,学生可以掌握如下技能:1)掌握子网划分;2)掌握路由器、OSPF基本配置;2、教学内容:1、子网划分;2、路由器OSPF的基本配置;3、教学重点与难点:1、子网划分;2、路由器OSPF的基本配置;4、实验环境及拓扑配置环境如图所示,5、实验要求拓扑中R1、R2、R3均和R4相连,构成一个星形拓扑。
R1、R2、R3分别连接一个LAN,所有LAN内的主机使用的地址从192.168.7.0/24中获得。
路由器之间的互连地址使用私有地址10.0.0.0/8,在上表中已列出这些地址的分配。
本网络使用OSPF协议互通,路由进程号使用1(注:路由进程号可以不同,这里规定为1是为Packet tracer判题方便)。
要求所有网络配置为单区域0在配置network命令时要求后面所跟的网络范围和接口的子网一致,如接口地址为202.112.10.1/27,则写成network 202.112.10.0 255.255.255.224 area 0。
管理员用配置命令手工指定router-id,R1为172.16.1.1,R2为172.16.1.2,R3为172.16.1.3,R4为172.16.1.4。
避免不必要的路由流量发送到局域网中。
(passive-interface)分配地址按照从大子网到小子网的原则,尽量节约地址。
(可以使用子网0)5.1 划分IP局域网的子网的划分从最大的局域网开始:LAN3共100台主句划分的ip网段及子网掩码为:192.168.7.1/255.255.255.128LAN2共50台主机划分的ip网段及子网掩码为:192.168.7.129/255.255.255.192 LAN1共20台主机划分的ip网段及子网掩码为:192.168.7.193/255.255.255.2245.2 配置OSPF路由器R1的配置:R1>enableR1#conf tEnter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.R1(config)#inter fa0/0R1(config-if)#no shutdownR1(config-if)#R1(config-if)#ip add 10.0.0.1 255.255.255.252R1(config-if)#^ZR1#conf tR1(config)#inter fa0/1R1(config-if)#no shutdownR1(config-if)# ip add 192.168.7.193 255.255.255.224R1(config-if)#endR1#conf tEnter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.R1(config)#router ospf 1R1(config-router)#netR1(config-router)#network 192.168.7.193 0.0.0.31 area 0R1(config-router)#network 10.0.0.1 0.0.0.3 area 0R1(config-router)#00:26:29: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 10.0.0.10 on FastEthernet0/0 from LOADING to FULL, Loading DoneR1(config-router)#router-id 172.16.1.1R1(config-router)#Reload or use "clear ip ospf process" command, for this to take effectR1(config-router)#endR1#clear ip ospf processReset ALL OSPF processes? [no]: yesR1#R1#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 set10.0.0.0/30 is subnetted, 3 subnetsC 10.0.0.0 is directly connected, FastEthernet0/0O 10.0.0.4 [110/2] via 10.0.0.2, 00:00:00, FastEthernet0/0O 10.0.0.8 [110/2] via 10.0.0.2, 00:00:00, FastEthernet0/0192.168.7.0/24 is variably subnetted, 3 subnets, 3 masksO 192.168.7.0/25 [110/3] via 10.0.0.2, 00:00:00, FastEthernet0/0O 192.168.7.128/26 [110/3] via 10.0.0.2, 00:00:00, FastEthernet0/0C 192.168.7.192/27 is directly connected, FastEthernet0/1R1#conf tR1(config)#router ospf 1R1(config-router)#passive-interface fa0/1R1(config-router)#路由器R2的配置:R2>enableR2#conf tEnter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.R2(config)#inter fa0/0R2(config-if)#no shutdownR2(config-if)#R2(config-if)#ip add 10.0.0.5 255.255.255.252R2(config-if)#^ZR2#conf tEnter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.R2(config)#inter fa0/1R2(config-if)#no shutdownR2(config-if)#ip add 192.168.7.129 255.255.255.192R2>enaR2#conf tEnter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.R2(config)#router ospf 1R2(config-router)#network 192.168.7.129 0.0.0.63 area 0R2(config-router)#network 10.0.0.5 0.0.0.3 area 0R2(config-router)#router-id 172.16.1.2R2(config-router)#Reload or use "clear ip ospf process" command, for this to take effectR2(config-router)#endR2#clear ip ospf processReset ALL OSPF processes? [no]: yesR2>enaR2#conf tR2(config)#router ospf 1R2(config-router)#passive-interface fa0/1R2(config-router)#路由器R3的配置:R3>enaR3#conf tEnter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.R3(config)#inter fa0/0R3(config-if)#no shutdownR3(config-if)#ip add 10.0.0.9 255.255.255.252R3(config-if)#exitR3(config)#inter fa0/1R3(config-if)#no shutdownR3(config-if)#ip add 192.168.7.1 255.255.255.128R3>enaR3#conf tR3(config)#router ospf 1R3(config-router)#network 192.168.7.1 0.0.0.127 area 0R3(config-router)#network 10.0.0.9 0.0.0.3 area 0R3(config-router)#R3(config-router)#rouR3(config-router)#router-id 172.16.1.3R3(config-router)#Reload or use "clear ip ospf process" command, for this to take effectR3(config-router)#endR3#clear ip ospf processReset ALL OSPF processes? [no]: yesR3#conf tR3(config)#router ospf 1R3(config-router)#passive-interface fa0/1路由器R4的配置:R4>enaR4#conf tR4(config)#inter fa 0/0R4(config-if)#no shutdownR4(config-if)#ip add 10.0.0.2 255.255.255.252R4(config-if)#exitR4(config)#inter fa 0/1R4(config-if)#ip add 10.0.0.6 255.255.255.252R4(config-if)#no shutdownR4(config-if)#exitR4(config)#inter fa 1/0R4(config-if)#no shutdownR4(config-if)#ip add 10.0.0.10 255.255.255.252R4(config-if)#exitR4(config)#router ospf 1R4(config-router)#network 10.0.0.2 0.0.0.3 area 0R4(config-router)#network 10.0.0.6 0.0.0.3 area 0R4(config-router)#network 10.0.0.10 0.0.0.3 area 0R4(config-router)#router-id 172.16.1.4R4(config-router)#Reload or use "clear ip ospf process" command, for this to take effectR4(config-router)#endR4#clear ip ospf processReset ALL OSPF processes? [no]: yesR4#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 set10.0.0.0/30 is subnetted, 3 subnetsC 10.0.0.0 is directly connected, FastEthernet0/0C 10.0.0.4 is directly connected, FastEthernet0/1C 10.0.0.8 is directly connected, FastEthernet1/0192.168.7.0/24 is variably subnetted, 3 subnets, 3 masksO 192.168.7.0/25 [110/2] via 10.0.0.9, 00:00:02, FastEthernet1/0O 192.168.7.128/26 [110/2] via 10.0.0.5, 00:00:02, FastEthernet0/1O 192.168.7.192/27 [110/2] via 10.0.0.1, 00:00:02, FastEthernet0/0。