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  • ssm和asm组播地址范围
    千次阅读
    2020-11-22 19:54:05

    ASM-任意源组播,一种组播服务模型

    在这种模型下,任何发送方可以发送给任何组

    SSM-源特定组播,一种新方案

    在每个组只使用一个发送方,当一台主机加入一个组后,它会被指定一个信道地址。其中包括一个组地址和一个源IP地址

    SSM避免了ASM部署的复杂性

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  • 组播服务模型——SSM

    千次阅读 2020-04-26 09:38:27
    者而言,它们事先并不知晓组播源的地址,只要它们加入了一个组播组,当任意的源向 该组发送组播流量时,接收者会收到这些流量。 PIM-DM及PIM-SM都支持ASM a PIM-DM适用于组成员分布较为密集的小型...

    技术背景

    • 在ASM(Any-Source Multicast,任意源组播)组播服务模型中,对于每个组播组而言,任意的设备都可以成为组播源。
    • 对于组播接收者而言,它们事先并不知晓组播源的地址,只要它们加入了一个组播组,当任意的源向该组发送组播流量时,组播接收者会收到这些流量。
    • PIM-DM及PIM-SM都支持ASM。
    • PIM-DM适用于组成员分布较为密集的小型网络,而PIM-SM则适用于组成员分布较为稀疏的大型网络。

    引入问题

    • 对于PIM-SM而言,由于事先并不知晓组播源的地址,因此最后一跳路由器在发现其直连网络中出现组成员之后,首先朝着RP的方向构建一段RPT的分支从而在RPT上接收组播流量,然后为了确保在到达组播源的最优路径上接收组播流量,还需在获知组播源的IP地址后进行SPT的切换,这个过程是可以进行优化的。
    • 在ASM中,为了保证组播流量在接收者这里不会产生冲突,同一个组播组地址在同一时间只能够被一个组播应用使用,即同一时间只允许一个组播源向某个特定的组播组发送组播流量。这个限制将直接造成组播IP地址紧缺。

    解决方法

    SSM ( Source-Specific Multicast,特定源组播)组播服务器模型可以解决上述问题。

    • 在SSM中,组播接收者在加入组播组时,可以指定接收或者拒绝来自特定组播源的组播流量——特定源组播因此得名。也就是说,组播接收者通过IGMP成员关系报告加组时,除了指定期望加入的组播组地址,还能够指定组播源的地址。
    • 为了实现这样的需求,IGMPv1及IGMPv2都是无法直接胜任的,而IGMPv3则天然拥有这方面的能力和优势。
    • SSM+IGMPv3的组合,使得最后一跳路由器在初始时就知晓了组播源的地址,并且直接朝着源的方向构建SPT的分支,于是组播流量就能够沿着构建好的SPT直接到达接收者,而不用经过RP,实际应用场景上完全不需要用到RP。
    • 此外,SSM也缓解了组播IP地址紧缺的问题,在SSM中,在同一时间内,不同的组播源可以向同一个组播IP地址发送数据,因此,每个组播应用无需独占一个组播IP地址。(SSM中,组播接收者通过IGMPv3明确了其感兴趣的组播源和组播组地址,同一时间,即使存在多个组播源向同一个组播地址发送组播流量,如果不是组播接收者感兴趣的组播源,最后一跳路由器也不会向接收者传递组播流量)
    • IANA规定,232.0.0.0/8这个组播地址段专门用于SSM。SSM在PIM-SM的基础上实现,部署SSM时,只需要在设备上激活PIM-SM即可,最后一跳路由器根据组播组地址来选择PIM-SM或PIM-SSM工作模式(HW),缺省情况下,针对232.0.0.0/8地址范围的组播组不执行RPT加入过程。

    PIM-SSM优点

    PIM-SSM的出现,解决了ASM存在的诸多短板,也体现了诸多优势。

    1. 由于组播接收者在宣告自己加入组播组的时候,同时还指定了组播源的地址,因此最后一跳路由器在最开始的时候便知晓了组播源的地址,它可以直接朝着源的方向建立SPT的分支,而不用朝着RP的方向建立RPT的分支,然后等待组播流量到达之后再进行SPT切换,效率得到了提升。
    2. 由于组播接收者明确了其感兴趣的组播源,因此如果存在其他组播源向该组播组发送流量,那么这些流量将不会被转发给组播接收者。
    3. 在SSM中,多个不同的组播应用,可以使用相同的组播组地址。因为有了组播源的加入,组播网络可以在目的IP地址相同的组播流量中,根据源IP地址区分不同的应用。这个特点极大地缓解了组播IPv4地址短缺的问题。

    PIM-SSM的工作机制

    如下图所示,Rl、R2、R3及R4是PIM-SM组播路由器,这些路由器都运行了OSPF,并通过OSPF获知了到达全网各个网段的路由。其中R4在自己连接终端PC的接口上激活了IGMPv3。
    在这里插入图片描述

    (1)组播接收者触发:
    PC希望接收组播源10.1.1.1发往组播组232.1.1.1的流量,PC运行的IGMPv3使得这个需求的实现变得非常简单。它向网络中发送一个IGMPv3 membership report,在该报文中,包含一个group record,该组记录的类型为Mode Is Include,组地址为232.1.1.1,而组播源为10.1.1.1。

    (2)最后一跳路由器处理流程:

    • 最后一跳路由器R4收到这个IGMPv3报文后,意识到其接口直连的网络中出现了组播组232.1.1.1的接收者,并且该接收者指定的组播源为10.1.1.1。
    • 由于组地址232.1.1.1是SSM地址,因此R4采用PIM-SSM模式进行后续的工作。
    • R4在自己的单播路由表中查询到达组播源10.1.1.1的路由,记录目的路由的出接口,然后立即在其PIM路由表中创建(10.1.1.1,232.1.1.1)表项,将到达10.1.1.1的路由的出接口作为上游接口,将收到IGMPv3成员关系报告报文的接口添加到下游接口列表。
    • 然后R4将在自己与组播源之间建立一段SPT的分支。它从上游接口发送一个(10.1.1.1,232.1.1.1)的PIM加入报文(其实PM-SSM的工作无需RP,也不用执行RPT加入过程。)。

    (3)中间路由器处理流程:

    • R2收到下游PIM邻居R4发送的(10.1.1.1,232.1.1.1)加入报文后,在其PIM路由表中创建(10.1.1.1,232.1.1.1)表项,将接收加入报文的接口添加到该表项的下游接口列表中,将到达组播源10.1.1.1的接口作为上游接口。
    • 然后,R2从上游接口向上游邻居R1发送(10.1.1.1,232.1.1.1)PIM加入报文。

    (4)第一跳路由器处理流程:

    • 第一跳路由器R1收到R2发送的(10.1.1.1,232.1.1.1)PIM加入报文后,如果已经存在(10.1.1.1, 232.1.1.1)表项,则将收到加入报文的接口添加到该表项的下游接口列表中,如果没有就创建(10.1.1.1, 232.1.1.1)PIM表项,并且将接收PIM加入报文的接口添加到该表项的下游接口列表中。
    • 当10.1.1.1开始向232.1.1.1发送组播流量时,组播流量便能够沿着已经建立好的SPT流向PC。
    展开全文
  • 用PIM-SM举例,当最后一跳路由器发现自己直连的网段中出现组播接收者后,首先会在RP方向构建一颗RPT分支,以接收对应的组播组报文,在知晓组播源IP地址后,会进行SPT切换,过程存在优化空间。在ASM中,因为任意源向...

    12.9.1 SSM概述

    前面一直讨论的是ASM(Any-Source Multicast,任意组播源),在ASM中初始情况下,接收者事先并不知道组播源是谁。用PIM-SM举例,当最后一跳路由器发现自己直连的网段中出现组播接收者后,首先会在RP方向构建一颗RPT分支,以接收对应的组播组报文,在知晓组播源IP地址后,会进行SPT切换,过程存在优化空间。在ASM中,因为任意源向组播组发送组播流量,都会被对应的组播组接收,所以ASM规定同一时间只允许一个组播源向同一组播组发送组播流量,这样可能会造成IP地紧缺。

    SSM(Source-Specific Multicast,特定源组播)中,组播接收者通过IGMPv3成员关系报告报文加入组播组时,可以指定特定的组播源地址。在这种环境下,PIM-SM配合IGMPv3,使得最后一跳路由器在初始条件下就知道了组播源的IP地址,可以跳过与RP建立RPT分支的步骤,直接朝着组播源的方向建立SPT。另外在SSM中,允许不同的组播源同时向一个组播IP发送组播数据。

    综上可以得出SSM相对于ASM的优势:1、直接跳过与RP建立RPT分支的步骤,效率得到了提升;2、组播接受者指定组播源,不用担心同一组播组存在多个组播源;3、允许同一组播组存在多个组播源,缓解了IPv4短缺的问题。

    12.9.2 PIM-SSM的工作机制

    上图中,四台路由器是PIM-SM路由器,都运行了OSPF,R4在连接PC的接口激活了IGMPv3。

    PC使用IGMPv3成员关系报告报文,其中包含一个组记录,组记录为Mode_Is_Include,组地址为232.1.1.1,组播源为10.1.1.1。R4收到后,发现组地址232.1.1.1为SSM地址,于是采用PIM-SSM模式进行后续操作:R4在PIM表中创建(10.1.1.1,232.1.1.1)表项,并将与PC相连的接口加入该表项的下游接口中。

    R4开始朝着组播源建立SPT。通过查询单播路由表,将与R2相连的接口加入该表项的上游接口中,并向上游接口发送PIM加入报文。最终SPT树建立成功后,组播源10.1.1.1发送的组播组232.1.1.1的流量会沿着创建好的SPT流向PC。

     

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  • 华为HCIP RS题库221 451-460题

    千次阅读 2021-02-08 16:50:28
    A.LS secquence number,link state id acdvertising router 的组合共同标识一条 LSA B.LS TYPE,LS SEQUENCE NUMBER advertising router 的组合共同标识一条 C.LS TYPE,LINK STATE ID ADVERTISING ROUTER 的...

    Q451
    关于 LSA 描述正确的是:
    A.LS secquence number,link state id 和 acdvertising router 的组合共同标识一条 LSA
    B.LS TYPE,LS SEQUENCE NUMBER 和 advertising router 的组合共同标识一条
    C.LS TYPE,LINK STATE ID 和 ADVERTISING ROUTER 的组合共同识别一条 LSA
    D.LS TYPE linke state id 和 LS sequence number 的组合共同识别一条 LSA
    Answer:C

    Q452
    OSPF 路由分级:分为 4 类,按优先顺序分别是
    A.区域间路由、区域内路由、第二类外部路由、第一类外部路由
    B.区域内路由、区域间路由、第二类外部路由、第一类外部路由
    C.区域内路由、区域间路由、第一类外部路由、第二类外部路由
    D.区域间路由、区域内路由、第一类外部路由、第二类外部路由
    Answer:C

    解析:
    优先级由内至外

    Q453
    BGPOpen 消息中携带如下哪些信息
    A.BGP 版本
    B.本地自治系统(AS)号
    C.hold time
    D.路由属性
    E.BGP ID
    Answer:ABCE

    解析:
    open报文格式
    版本(8bit)-AS号(16bit)-保活时间(16bit)-路由标识符(32bit)-可选参数长度(8bit)-可选参数(变长)

    Q454
    通常用于控制数据流如何出 AS 的 BGP 属性是
    A.AS-PATH
    B.NEXTHOP
    C.LOCAL PREFERENCE
    D.MED
    Answer:C

    Q455
    下面一台路由器的输出信息.关于这段信息描述正确的是:

    A.目的网段 1.1.1.0/24 所携带的团体属性是 no-export.表明该路由条目不能通告给任何 BGP邻居
    B.目的网段 1.1.1.0/24 所携带的团体属性是 no-export.表明该路由条目可以通告给任何 BGP邻居
    C.目的网段 5.1.10/24 所携带的团体属性值是 no-advertise,表明该路由条目不能被通告给任何其他的 BGP 对等体
    D.目的网段 5.1.10/24 所携带的团体属性值是 no-advertise,表明该路由条目不能被通告到本地 AS 之外
    Answer:C

    解析:
    在这里插入图片描述

    Q456
    关于组播 ASM 模型和 SSM 模型,下面那些说法是正确
    A. SSM 模型中接收者已经无法通过其他手段预先知道了组播源的具体位置
    B. ASM 模型中接收者无法预先知道组播源的位置
    C. SSM 和 ASM 使用相同的组播地址范围
    D. SSM 直接在接受者和组播源之间建立组播转发树
    Answer:ABD

    解析:
    SSM的组播地址范围:232.0.0.0~232.255.255.255
    ASM的组播地址范围:224.0.1.0~231.255.255.255 233.0.0.0~238.255.255.255
    其中,224.0.1.39和224.0.1.40是保留地址,不建议使用。

    Q457
    对于组播 MAC 地址,下列说法错误的是
    A.组播 MAC 的地址的高 24bit 为 0x01005f.第 25 位固定为1,MAC 地址的低 32bit 组播 IP 地址的低 23bit
    B.一个组播 MAC 地址对应 32 个 IP 组播地址
    C.组播 MAC 地址的作用是在链路层上标识属于同一组播组的接收者
    D. 1 个组播 MAC 地址唯一对应一个 IP 组播地址
    Answer:AD

    解析:
    以太网传输IPv4单播报文的时候,目的MAC地址使用的是接收者的MAC地址。但是在传输组播数据时,其目的地不再是一个具体的接收者,而是一个成员不确定的组,所以要使用IPv4组播MAC地址,即IPv4组播地址映射到链路层中的地址

    IANA规定,IPv4组播MAC地址的高24位为0x01005e,第25位为0,低23位为IPv4组播地址的低23位,映射关系如图所示。例如组播组地址224.0.1.1对应的组播MAC地址为01-00-5e-00-01-01。

    IPv4组播地址与IPv4组播MAC地址的映射关系
    在这里插入图片描述
    IPv4组播地址的前4位是固定的1110,对应组播MAC地址的高25位,后28位中只有23位被映射到MAC地址,因此丢失了5位的地址信息,直接结果是有32个IPv4组播地址映射到同一MAC地址上。例如IP地址为224.0.1.1、224.128.1.1、225.0.1.1、239.128.1.1等组播组的组播MAC地址都为01-00-5e-00-01-01。网络管理员在分配地址时必须考虑这种情况。

    Q458
    对于链路状态路由协议,如 OSPF 和 IS-IS,用 filter-policy 在入方向过滤路由可以阻断链路状态信息的传递.从而过滤的路由不能被加到本地路由表中
    A.TRUE
    B.FALSE
    Answer:B

    Q459
    网络中运行 MSTP.在其中某个 MSTP 域的根交换机上查看配置时得出以下命令信息,如图所示,请推测该根交换机所在 MSTP 域的网络规模。
    在这里插入图片描述
    A.小于 10 台
    B.小于 20 台
    C.小于 30 台
    D.小于 40 台
    Answer:C

    解析:
    在这里插入图片描述

    Q460
    BGP 协议的报文都是周期性发送
    A.TRUE
    B.FALSE
    Answer:B

    解析:
    BGP对等体间通过以下5种报文进行交互,其中Keepalive报文为周期性发送,其余报文为触发式发送
    •Open报文:用于建立BGP对等体连接。
    •Update报文:用于在对等体之间交换路由信息。
    •Notification报文:用于中断BGP连接。
    •Keepalive报文:用于保持BGP连接。
    •Route-refresh报文:用于在改变路由策略后请求对等体重新发送路由信息。只有支持路由刷新(Route-refresh)能力的BGP设备会发送和响应此报文。

    展开全文
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