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2020-08-26 15:51:17
华为:
直连 0
ospf I 10
is-is 15
静态 60
rip 110
ospf E 150
bgp 170思科:
直连 0
静态 1
ebgp 20
eigrp 90
ospf 110
is-is 115
rip120
egp 140
ibgp 200
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各个路由协议在华为与思科设备中的默认优先级(管理距离 AD值)
2021-08-22 19:57:38华为设备路由协议的默认优先级 对于相同的目的地,不同的路由协议(包括静态路由)可能会发现不同的路由,但这些路由并不都是最优的。事实上,在某一时刻,到某一目的地的当前路由仅能由唯一的路由协议来决定。为了...华为设备路由协议的默认优先级
- 对于相同的目的地,不同的路由协议(包括静态路由)可能会发现不同的路由,但这些路由并不都是最优的。事实上,在某一时刻,到某一目的地的当前路由仅能由唯一的路由协议来决定。为了判断最优路由,各路由协议(包括静态路由)都被赋予了一个优先级,当存在多个路由信息源时,具有较高优先级(取值较小)的路由协议发现的路由将成为最优路由,并将最优路由放入本地路由表中。
- 在华为的设备中,路由器分别定义了外部优先级和内部优先级。外部优先级是指用户可以手工为各路由协议配置的优先级,路由协议的内部优先级则不能被用户手工修改。
- 选择路由时先比较路由的外部优先级,当不同的路由协议配置了相同的优先级后,系统会通过内部优先级决定哪个路由协议发现的路由将成为最优路由。例如,到达同一目的地10.1.1.0/24有两条路由可供选择,一条静态路由,另一条是OSPF路由,且这两条路由的外部优先级都被配置成5。这时路由器系统将根据内部优先级进行判断。因为OSPF协议的内部优先级是10,高于静态路由的内部优先级60。所以系统选择OSPF协议发现的路由作为最优路由。
路由协议的类型 路由协议的外部优先级 路由协议的内部优先级 直连路由(Direct) 0 0 OSPF 内部路由 10 10 IS-IS 路由 15 15(level-1)18(level-2) 静态路由(Static) 60 60 RIP 路由 100 100 OSPF ASE 路由 150 150 OSPF NSSA 路由 150 150 IBGP 路由 255 200 EBGP 路由 255 20 -
其中,0表示直接连接的路由,255表示任何来自不可信源端的路由;数值越小表明优先级越高。
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除直连路由(Direct)外,各种路由协议的优先级都可由用户手工进行配置。另外,每条静态路由的优先级都可以不相同。
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当有多个OSPFv2进程学习到同一目的地的路由时,而且路由的外部优先级和内部优先级都相同时,系统选择链路开销值较小的路由作为可用路由,如果链路开销值相同,则可以形成负载分担路由。
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当有多个IS-IS进程学习到同一目的地的路由时,而且路由的外部优先级和内部优先级都相同时,系统选择链路开销值较小的路由作为可用路由,如果链路开销值相同,则可以形成负载分担路由。
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当有多个RIP/RIPng进程学习到同一目的地的路由时,而且路由的外部优先级和内部优先级都相同时,系统选择链路开销值较小的路由作为可用路由,如果链路开销值相同,则可以形成负载分担路由。
思科设备路由协议的默认管理距离
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多数路由协议具有与其他协议不兼容的量度结构和算法。在使用多个路由协议的网络中,交换路由信息以及跨多个协议选择最佳路径的功能至关重要。
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管理距离(administrative distance ,AD)是在有使用两个不同路由协议的两个或多个不同的路由通往同一目标时,路由器用来选择最佳路径的功能。管理距离定义了路由协议的可靠性。每个路由协议的优先级是利用管理距离值,按照最高到最低可靠性(可信性)的顺序设定的。
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管理距离是当两个协议为同一目的地提供两个不同路由时,路由器用来确定使用哪个路由协议的首选标准。管理距离是路由信息源的可信度的度量。管理距离仅在本地具有重要意义,因此不会在路由更新中进行通告。
路由协议的类型 默认距离值(优先级) 直连路由(Direct) 0 静态路由(Static) 1 增强型内部网关路由协议 (EIGRP) 汇总路由 5 外部边界网关协议 (BGP) 20 内部 EIGRP 90 IGRP 100 OSPF 110 IS-IS(中间系统到中间系统) 115 路由信息协议 (RIP) 120 Exterior Gateway Protocol (EGP) 140 按需路由 (ODR) 160 外部 EIGRP 170 内部 BGP 200 未知* 255 - *如果管理距离是 255,则路由器不相信该路由的源,并且不会将该路由安装到路由表中。
- 可以在路由进程子配置模式下通过 distance 命令修改协议的管理距离。此命令指定管理距离将分配给从特定路由协议获知的路由。将网络从一个路由协议迁移到另一个路由协议并且后者具有更高的管理距离时,通常会需要使用此过程。但是,更改管理距离可能会导致路由环路和黑洞。因此,更改管理距离时请务必谨慎。
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rip 路由信息协议 距离矢量路由协议 动态路由协议 Cisco
2020-04-03 13:18:19R1: enable config terminal host r1 no ip domain-lookup int f0/0 ip address 10.0.1.2 255.255.255.0 no shut exit int f0/1 ip address 192.168.2.1 255.255.255.0 no shut exit router rip //rip协议,...一:按rip默认的version 1配置:
1:拓扑结构图
2:配置代码
R1: enable config terminal host r1 no ip domain-lookup int f0/0 ip address 10.0.1.2 255.255.255.0 no shut exit int f0/1 ip address 192.168.2.1 255.255.255.0 no shut exit router rip //rip协议,version 1 的配置 version 1 network 10.0.1.0 network 192.168.2.0 exit R2: enable config terminal host r2 no ip domain-lookup int f0/0 ip address 192.168.2.2 255.255.255.0 no shut exit int f0/1 ip address 192.168.3.1 255.255.255.0 no shut exit router rip //rip协议,version 1 的配置 version 1 network 192.168.2.0 network 192.168.3.0 exit R3: enable config terminal host r3 no ip domain-lookup int f0/0 ip address 192.168.3.2 255.255.255.0 no shut exit int f0/1 ip address 10.0.2.2 255.255.255.0 no shut exit router rip //rip协议,version 1 的配置 version 1 network 192.168.3.0 network 10.0.2.0 Exit
3:配置结果与截图
R1#show ip route
R2#show ip route
R3#show ip route
PC1:
PC2:
分析过程和PC1的完全一样
二:按rip默认的version 2配置:
1:拓扑结构图
2:配置代码
R1: enable config terminal host r1 no ip domain-lookup int f0/0 ip address 10.0.1.2 255.255.255.0 no shut exit int f0/1 ip address 192.168.2.1 255.255.255.0 no shut exit router rip //rip 协议 version 2 的配置 version 2 no auto-summary network 10.0.1.0 network 192.168.2.0 exit R2: enable config terminal host r2 no ip domain-lookup int f0/0 ip address 192.168.2.2 255.255.255.0 no shut exit int f0/1 ip address 192.168.3.1 255.255.255.0 no shut exit router rip //rip 协议 version 2 的配置 version 2 no auto-summary network 192.168.2.0 network 192.168.3.0 exit R3: enable config terminal host r3 no ip domain-lookup int f0/0 ip address 192.168.3.2 255.255.255.0 no shut exit int f0/1 ip address 10.0.2.2 255.255.255.0 no shut exit router rip //rip 协议 version 2 的配置 version 2 no auto-summary network 192.168.3.0 network 10.0.2.0 Exit
3:配置结果与截图
R1#show ip route
R2#show ip route
R3#show ip route
PC1:
PC2:过程同PC1
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Cisco RIP路由协议实验报告(含实验源码).zip
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距离矢量路由协议
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前言✨✨✨
⛴️新的征途从这里开始⛴️
Route base💺
路由介绍:
什么是路由:⛵
路由就是寻径
路由信息就是去往目的地的一条信息,它指明了去往的目的地
要完成数据包的传输,路由器必须知道并处理哪些信息:- 目的地址。
- 相邻路由器,并且能够从邻居处获得远程网络的信息。
- 到远程网络的所有可能路径。
- 能计算出到达远程网络的最佳路径。
- 要能够维护并验证路由信息,在路径发生改变时,要能很快的知道
什么是路由表:🚏
- 路由器使用一个路由器来保存去往目的地的路由信息,路由表中的信息描述了如何到达远程网络。
- 路由器根据路由器中的路由信息来进行数据包的转发,如果来路由表中找不到去往目的地的路由,数据包将会被丢弃。
- 路由表默认只有直连路由信息
路由表的基本元素:🏎️
- 目标网络
- 去往目的地的下一跳地址(直连的邻居地址)
- 出接口
- 管理距离值
- metric值 描述了去往目的地的路线的好坏
管理距离:🛻
当不同的路由协议学到去往同一目的地路由的时候,用于在路由协议之间进行比较,以确定把从哪一种路由协议学到的路由放入路由表。
路由分两类:🚆
- 静态路由 – 手工配置的路由
- 动态路由 – 由动态路由协议学到的路由
- 默认路由 – 是一种特殊的形式,它指明了如果在路由表内找不到去往目的地的路由时,可以将数据从哪个方向转发出去。
配置静态路由:🛰️
实验一:在R2和R3上配置静态路由,实现互访。
R2#configure terminal Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. R2(config)#ip route 13.1.1.0 255.255.255.0 12.1.1.1
R3#configure terminal Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. R3(config)#ip route 12.1.1.0 255.255.255.0 serial 1/1 R3(config)#ip route 172.16.0.0 255.255.0.0 10.1.1.1 ? <1-255> Distance metric for this route name Specify name of the next hop permanent permanent route tag Set tag for this route track Install route depending on tracked item <cr> R3(config)#ip route 172.16.0.0 255.255.0.0 10.1.1.1 50 修改管理距离 R3(config)#ip route 172.16.0.0 255.255.0.0 10.1.1.1 permanent 默认当下一跳不可达时。此路由就会从路由表删除。加了这个参数就是无论下一跳是否可达。都保留在路由表中。(用这个参数时不能写接口,只能用下一跳。)
默认路由:🚨
默认路由是一条特殊的路由,可以用来代表所有的网络。
通常可以在存根网络上只配置默认路由:存根网络是指与外界只有一个输出连接的网络。
实验二:R2#configure terminal Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. R2(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 s1/1 R2(config)#ip classless 如果想使用默认路由,就必须打上这一命令,否则数据包会被丢弃。现已默认配置。 R2(config)#
什么是路由协议:🚂
路由协议从工作范围来分类:
- 内部路由协议 IGP – 工作在自治系统之内
- 外部路由协议 EGP – 工作在这种系统之外
从工作原理分为:⛺
- 距离矢量协议 例如:RIP距离矢量协议通过判断离查找到达远程网络的最佳路径。数据包每通过一个路由器,称为一跳。使用最少跳数到达目的网络的路由被认为是最佳路由。
距离矢量路由协议发送完整的路由表到相邻的路由器,一个传一个,所以被戏称为传言路由。周期为30秒 - 链路状态协议 例如:OSPF
LSA(Link state)链路状态信息 - 混合型协议 例如:EIGRP
还可以分为:
- 有类协议 RIP-V1 、IGRP 通告时不带掩码,在主类边界自动汇总,不以手工汇总
- 无类汇总 RIP-V2 、EIGRP 、OSPF
配置浮动静态路由:🚦
这是一种用来进行利用备份的方法,可以在动态路由发生改变,不再可用的情况下去启用一个备份路径。
其实就是写一条静态路由,但是将它的管理距离值设得比动态路由协议要大,这样平常这条静态路由就不会起作用,一旦动态路由不可用,消失了,这条静态路由就生效了。
实验三:
R1和R2之间有两条链路,在R1与R2的E0/0口之间运行RIP,并且将2.2.2.0 宣告进RIP,这样R1就可以学到2.2.2.0的路由,R1和R2之间还有一条链路是用s1/0口相连,现在要求在E0/0口down掉之后,R1还能通过S1.0的接口访问2.2.2.0网段。R1#configure terminal Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. R1(config)#ip route 2.2.2.0 255.255.255.0 s1/0 150 只要在R1上设置这样一条静态路由就可以了
让我们一起前去绚烂的霓虹🎇
距离矢量路由协议🗺️
- 距离矢量名称是因为路由以协议的矢量(距离,方向)的方式被通告出去的,其中距离是根据度量定义的,方向是根据下一跳路由器定义的。
- 定期更新、广播更新、路由表更新;依照传说;距离矢量路由协议并不了解网络拓扑。
- 定义一个最大值:
定义跳数的最大值15跳,16跳为不可达,以避免路由选择环路 - 通过水平分割消除选择环路
简单水平分割的规则是,从某接口发送的更新消息不包含从该接口收到的更新所包含的网络,就是我从这个接口收到的路由就不会再发回去。 - 路由毒化
当10.4.0.0挂掉的时候,C会立即发送一条中毒消息(10.4.0.0 16跳)然后通告出去;B收到这条中毒消息后将10.4.0.0从路由表抹去,但仍存在在rip database里,状态是possible down,垃圾收集时间(Garbage colletion Cisco 默认60S)到后,路由被从B的database抹去。
- 毒性逆转
同上图,4.0挂掉后,C会发送中毒消息消息,理论上4.0的路由是C通告给B的,根据水平分割原则,B不能向C通告4.0的信息,但是带毒性逆转的水平分割打破了这个原则, B会定期向C发送4.0的毒性逆转消息,以让C知道,他的邻居晓得了4.0挂掉的消息并且在眼巴巴的等着4.0原地满血复活,这样做的另一个好处是避免环路,至少C不会从B再去访问4.0了。 - 用触发更新避免环路
新的路由表一般是定期发送给邻居路由器的,而触发更新(triggered update)则是立即发送以响应路由表的变化。 - 用抑制定时器(hold-down timer)防止路由选择环路
当一个router从邻居roter收到一条更新,指示以前可达的网络现在不可达了,或有一个更大的跳数的路由,则这个router标该路由为不可达并启动一个抑制定时器,如果在定时器满以前收到该路由又可达的更新,或者比以前的记录有更好的度量值,则该router标识这个路由可达并删除定时器。
🌌总结🌌
美好的时光总是过得很快:
距离向量路由协议(distance-vector routing protocol),为路由协议中的两大分类之一,这类协议采用距离向量(distance-vector,缩写为DV)算法来决定报文交换的路径。本文主要总结了距离矢量路由协议的基础 -
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