华为OSPF区域路由聚合的配置

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华为路由器交换机配置命令大全

华为路由器交换机配置命令大全

华为路由器交换机配置命令大全华为路由器交换机配置大全本文提供XXX路由器交换机的配置命令,包括计算机命令和交换机命令。

一、计算机命令以下是一些常用的计算机命令:shutdown-hnow;关机init 0;关机logout;用户注销login;用户登录ifconfig;显示IP地址ifconfig eth0 netmask;设置IP地址ifconfig eht0 netmask down;禁用IP地址route add 0.0.0.0 gw;设置网关route del 0.0.0.0 gw;删除网关route add default gw;设置网关route del default gw;删除网关route;显示网关ping;发ECHO包;远程登录二、XXX路由器交换机配置命令以下是一些常用的XXX路由器交换机配置命令:Quidway]dis cur;显示当前配置Quidway]display n;显示当前配置Quidway]display interfaces;显示接口信息Quidway]display vlan;显示vlan信息Quidway]display n;显示版本信息Quidway]super password;修改特权用户密码Quidway]sysname;交换机命名Quidway]XXX;进入接口视图Quidway]interface vlan x;进入接口视图Quidway-Vlan-interface x]ip address 10.65.1.1 255.255.0.0;配置VLAN的IP地址Quidway]Ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 10.65.1.2;静态路由=网关Quidway]rip;rip协议Quidway]local-user ftpQuidway]user-interface vty 0 4;进入虚拟终端S3026-ui-vty0-4]n-mode password;设置口令模式首先,这篇文章需要进行重新排版和编辑,以便更清晰地传达信息。

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。

华为路由器配置IS-IS的路由聚合实例

华为路由器配置IS-IS的路由聚合实例

华为路由器配置IS-IS的路由聚合实例举例说明通过IS-IS协议实现路由聚合的配置方法。

组网需求如图1所示:∙路由器RouterA、RouterB和RouterC都运行IS-IS路由协议实现互连。

∙RouterA属于区域20,RouterB和RouterC属于区域10。

∙RouterA是L2路由器,RouterB是L1/2路由器,RouterC是L1路由器。

∙区域10内的IP地址可以汇总为172.1.0.0/16。

图1 配置IS-IS的路由聚合组网图配置思路采用如下的思路配置IS-IS的基本功能:1.在各路由器上使能IS-IS,配置level级别,指定网络实体。

2.查看路由器RouterA的IS-IS路由表信息。

3.在路由器RouterB上配置路由聚合数据准备为完成此配置例,需准备如下的数据:∙RouterA、RouterB和RouterC的区域地址。

∙RouterA、RouterB和RouterC的级别。

操作步骤1.配置各接口的IP地址(略)2.配置IS-IS基本功能# 配置RouterA。

[RouterA] isis 1[RouterA-isis-1] is-level level-2[RouterA-isis-1] network-entity 20.0000.0000.0001.00[RouterA-isis-1] quit[RouterA] interface gigabitethernet 2/0/0[RouterA-GigabitEthernet2/0/0] isis enable 1[RouterA-GigabitEthernet2/0/0] quit# 配置RouterB。

[RouterB] isis 1[RouterB-isis-1] network-entity 10.0000.0000.0002.00[RouterB-isis-1] quit[RouterB] interface gigabitethernet 2/0/0[RouterB-GigabitEthernet2/0/0] isis enable 1[RouterB-GigabitEthernet2/0/0] quit[RouterB] interface gigabitethernet 1/0/0[RouterB-GigabitEthernet1/0/0] isis enable 1[RouterB-GigabitEthernet1/0/0] quit# 配置RouterC。

路由器OSPF路由协议配置

路由器OSPF路由协议配置
R2配置:
R2(config)#router ospf 10 R2(config-ospfv2)#network 30.0.0.0 0.0.0.3 area 0 R2(config-ospfv2)#network 30.0.1.0 0.0.0.3 area 0 R2(config-ospfv2)#exit
内容提要
OSPF配置步骤
OSPF基本配置 OSPF SUTB区域配置 OSPF NSSA区域配置
OSPF路由控制
OSPF故障处理
OSPF路由控制配置
配置OSPF路由聚合(路由配置模式)
配置ABR路由聚合
ZXR10(config-ospfv2)#area <area-id> range <ip-address> <netmask>{ summary-link | nssa-external-link} [advertise| not-advertise]
R2配置:
R2(config)#router ospf 10 R2(config-ospfv2)#router-id 1.1.1.3 R2(config-ospfv2)#network 30.0.0.0 0.0.0.3 area 0 R2(config-ospfv2)#network 30.0.1.0 0.0.0.3 area 1 R2(config-ospfv2)#area 1 stub R2(config-ospfv2)#exit
路由器OSPF路由协议配置
课程目标
经过本节的学习,你可以获得以下收获:
掌握OSPF路由协议的基本配置 掌握OSPF路由协议的配置实例 掌握OSPF路由协议的维护思路
内容提要
OSPF配置步骤

8、OSPF路由聚合的原理和配置

8、OSPF路由聚合的原理和配置

OSPF路由聚合的原理和配置一、原理概述OSPF不像RIP,它不支持自动路由聚合,仅支持手动路由聚合。

OSPF的路由聚合有两种机制:区域间路由聚合和外部路由聚合。

区域间路由聚合必须配置在ABR上,指的是ABR 在把与自己直接相连的区域(Area)中的Type-1和Type-2LSA转换成Type-3LSA 时,对生成的Type-3LSA进行聚合。

外部的路由聚合必须配置在ASBR上,指的时ASBR对Type-5LSA进行聚合。

区域间的路由聚合时ABR对与自己直接相连的区域内的路由进行聚合,从而减少传播至与自己直接相连的其他区域的Type-3LSA数量。

需要特别强调的是,区域间路由器只能聚合由Type-1LSA或Type-2LSA产生的路由;如果路由是由外部或者其他区域传到本区域的(或者说是由Type-5LSA 或Type-3LSA生成的),则对这样的ABR是不能进行聚合的。

外部路由聚合是指在ASBR路由器上针对引入OSPF网络的外部路由进行的聚合,目的是减少在OSPF网络中的Type-5LSA的数量。

外部路由聚合必须在外部路由进入OSPF网络的ASBR上进行;外部路由进入OSPF网络后,在ABR上是无法对相应的Type-5LSA进行聚合的。

对于NSSA区域,当该区域的ABR将Type-7LSA转换为Type-5LSA时,该ABR也可以充当ASBR的角色,并对Type-5LSA进行聚合。

需要注意的是,当NSSA区域存在多台ABR 时,必须由Router-ID最大的ABR进行Type-7LSA到Type-5LSA的转换操作。

NSSA区域的外部路由聚合有两种方式:一种时NSSA区域的ASBR上直接对外路由进行聚合,另一种是在NSSA区域中Router-ID最大的、负责将Type-7LSA转成Type-5LSA的ABR上进行聚合。

二、模拟验证实验实验拓扑图1所示,实验编址如表1所示。

本实验模拟一个企业网络场景,路由器R1、R2、R3为公司总部路由器,R4是分支机构路由器,R5为外部非OSPF网络的路由器。

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。

华为交换机ospf的配置方法步骤

华为交换机ospf的配置方法步骤

华为交换机ospf的配置方法步骤华为路由器如何去配置OSPF协议,在配置过程中,我们要怎样去操作,具体步骤是什么,不知道的朋友可以看看以下有关华为交换机ospf配置方法,希望对大家有帮助!华为交换机ospf配置方法1、系统视图下启动OSPF进程请根据需求,在相应的华为路由器、华为交换机上进行以下配置。

步骤 1执行命令system-view,进入系统视图。

步骤 2 执行命令ospf [ process-id ] [ router-id router-id ],启动OSPF进程,进入OSPF视图。

步骤 3执行命令area area-id,进入OSPF区域视图。

步骤 4可选配置(配置OSPF区域认证方式)执行命令authentication-mode simple { [ plain ] plain-text | cipher cipher-text },配置OSPF区域的验证模式(简单验证)。

执行命令authentication-mode { md5 | hmac-md5 } [ key-id { plain plain-text | [ cipher ] cipher-text } ],配置OSPF区域的验证模式(md5验证)。

步骤5 执行命令 network ip-address wildcard-mask,配置区域所包含的网段。

router-id 建议配置OSPF 进程的时候,首先规划好Router ID,然后使用手动配置RD。

network 该处的网段是指运行OSPF协议接口的IP地址所在的网段。

一个网段只能属于一个区域,或者说每个运行OSPF协议的接口必须指明属于某一个特定的区域。

满足下面两个条件,接口上才能正常运行OSPF协议:1)、接口的IP地址掩码长度≥network命令中的掩码长度。

2)、接口的主IP地址必须在network命令指定的网段范围内。

Loopback 对于Loopback接口,缺省情况下OSPF以32位主机路由的方式对外发布其IP地址,与接口上配置的掩码长度无关。

OSPF路由聚合的两种方法

OSPF路由聚合的两种方法

路由聚合是将多条路由合;并成一条路由通常在ABR上实现。

虽然路由聚合可以在任意两个区域之间进行,但推荐在往骨干区的方向上进行。

这样,骨干区会接收到所有聚合的路由,然后依次将聚合过的路由引入其它区域。

路由器有两种路由聚合方法:1、Inter-area 路由聚合2、External 路由聚合(目前NE16的版本还不支持)1 Inter-area 路由聚合Inter-area路由聚合在ABR上进行,对来自AS内部的路由其作用。

对通过路由重新分发而引入的外部路由不起作用。

为了利用路由聚合这个特性;在一个区域中的网络地址应当连续,这些成块的地址可以形成一个范围。

为了指定一个地址范围,可以使用下面的命令:area area-id range address mask“area-id” 是进行路由聚合的区域的号码,“address”、“mask”、“是进行路由聚合后的网络地址范围。

图1 Inter-area路由聚合如图1,RTB将128.213.64.0至128.213.95.0 网段聚合成一个网段:128.213.64.0,掩码为255.255.224.0. 同理,RTC将128.213.96.0 至128.213.127.0 网段聚合成一个网段128.213.96.0,掩码为255.255.224.0.如果Area 1和Area 2中有重合的网段,那将比较难以聚合,因为聚合后的地址到达Area 0后,它将不知道该网段是来自Area 1,还是Area 2.在RTB上进行如下配置:2 External 路由聚合External 路由聚合是指通过路由重新分发将External 路由引入OSPF区域中。

同样,要确保要聚合的External路由的范围是连续的。

如果从两个不同的路由器聚合的路由含有相同部分,则在报文转发到目的地址过程中会出错的。

External 路由聚合通过在router ospf 配置模式下配置:summary-address ip-address mask注意:这个命令仅仅在将External 路由引入OSPF区域的ASBR上起作用。

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华为OSPF区域路由聚合的配置【需求】两台PC所在网段,通过两台使用OSPF协议的路由器实现互连互通。

【组网图】【配置脚本(一)】RouterA配置脚本#sysnameRouterA#routerid1.1.1.1/配置routerid和loopback0地址一致/#radiusschemesystem#domainsystem#interfaceEthernet0/0ipaddress10.1.1.1255.255.255.0#interfaceSerial0/0link-protocolpppipaddress20.1.1.1255.255.255.252#interfaceNULL0#interfaceLoopBack0ipaddress1.1.1.1255.255.255.255#ospf1/启动ospf路由协议/area0.0.0.0/创建区域0/network1.1.1.10.0.0.0/接口loop0使能OSPF/ network10.1.1.00.0.0.255/接口e0/0使能OSPF/ network20.1.1.00.0.0.3/接口s0/0使能OSPF/ #user-interfacecon0user-interfacevty04#returnRouterB配置脚本#sysnameRouterBrouterid1.1.1.2/配置routerid和loopback0地址一致/ #radiusschemesystem#domainsystem#interfaceEthernet0/0ipaddress30.1.1.1255.255.255.0#interfaceSerial0/0link-protocolpppipaddress20.1.1.2255.255.255.252#interfaceNULL0#interfaceLoopBack0ipaddress1.1.1.2255.255.255.255#ospf1/启动ospf路由协议/area0.0.0.0/创建区域0/network1.1.1.20.0.0.0/接口loop0使能OSPF/network20.1.1.00.0.0.3/接口s0/0使能OSPF/network30.1.1.00.0.0.255/接口e0/0使能OSPF/user-interfacecon0user-interfacevty04#return【验证】RouterA和RouterB可以通过OSPF学习到对方路由信息,并可以ping通对方网段。

RouterA路由表:[RouterA]dispiprouting-tableRoutingTable:publicnetDestination/MaskProtocolPreCostNexthopInterface1.1.1.1/32DIRECT00127.0.0.1InLoopBack01.1.1.2/32OSPF10156320.1.1.2Serial0/010.1.1.0/24DIRECT0010.1.1.1Ethernet0/010.1.1.1/32DIRECT00127.0.0.1InLoopBack020.1.1.0/30DIRECT0020.1.1.1Serial0/020.1.1.1/32DIRECT00127.0.0.1InLoopBack020.1.1.2/32DIRECT0020.1.1.2Serial0/030.1.1.0/24OSPF10156320.1.1.2Serial0/0127.0.0.0/8DIRECT00127.0.0.1InLoopBack0127.0.0.1/32DIRECT00127.0.0.1InLoopB【配置脚本(二)】RouterA配置脚本#sysnameRouterA#routerid1.1.1.1/配置routerid和loopback0地址一致/ #radiusschemesystem#domainsystem#interfaceEthernet0/0ipaddress10.1.1.1255.255.255.0#interfaceSerial0/0link-protocolpppipaddress20.1.1.1255.255.255.252#interfaceNULL0#interfaceLoopBack0ipaddress1.1.1.1255.255.255.255#ospf1/启动ospf路由协议/area0.0.0.0/创建区域0/network1.1.1.10.0.0.0/接口loop0使能OSPF/network10.1.1.00.0.0.255/接口e0/0使能OSPF/network20.1.1.00.0.0.3/接口s0/0使能OSPF/#user-interfacecon0user-interfacevty04#returnRouterB配置脚本#sysnameRouterB#routerid1.1.1.2/配置routerid和loopback0地址一致/ #radiusschemesystem#domainsystem#interfaceEthernet1/0/0ipaddress30.1.1.1255.255.255.0#interfaceSerial2/0/0link-protocolpppipaddress20.1.1.2255.255.255.252#interfaceNULL0#interfaceLoopBack0ipaddress1.1.1.2255.255.255.255#ospf1/启动ospf路由协议/import-routedirect/引入接口直连路由/area0.0.0.0/创建区域0/network1.1.1.20.0.0.0/接口loop0使能OSPF/network20.1.1.00.0.0.3/接口s0/0使能OSPF/#user-interfacecon0user-interfacevty04#return【验证】RouterA和RouterB可以通过OSPF学习到对方路由信息,并可以ping通对方网段。

RouterA路由表:[RouterA]dispiprouting-tableRoutingTable:publicnetDestination/MaskProtocolPreCostNexthopInterface1.1.1.1/32DIRECT00127.0.0.1InLoopBack01.1.1.2/32OSPF10156320.1.1.2Serial0/010.1.1.0/24DIRECT0010.1.1.1Ethernet0/010.1.1.1/32DIRECT00127.0.0.1InLoopBack020.1.1.0/30DIRECT0020.1.1.1Serial0/020.1.1.1/32DIRECT00127.0.0.1InLoopBack020.1.1.2/32DIRECT0020.1.1.2Serial0/030.1.1.0/24O_ASE150120.1.1.2Serial0/0127.0.0.0/8DIRECT00127.0.0.1InLoopBack0127.0.0.1/32DIRECT00127.0.0.1InLoopBack0【提示】1、建议将routerid指定和loopback0接口地址一致。

2、network中需要使用反掩码(wildcardbits)。

3、第一种和第二种方法的区别在于:以太网接口地址的通告方法不同。

方法一在以太网上运行OSPF来通告路由,方法二通过引入直连接口的方式来通过路由。

4、关于ospfnetwork-type的配置原则Quidway路由器的网络类型缺省如下OSPF网络类型链路层协议p2pPPP、loopbackNBMAfr,x25,HDLCp2mp无broadcastEthernet5、互连的路由器网络类型必须一致。

6、对于接口类型为NBMA的网络,由于无法通过广播Hello报文的形式发现相邻路由器,必须手工为其指定相邻路由器的IP地址:[Quidway-ospf-1]peer20.1.1.26.3.2复杂些的多域OSPF配置【需求】在一个OSPF自治系统中ABR的配置情况。

B为ABR,区域0为骨干区域,区域1为普通区域。

【组网图】【配置脚本】RouterA配置脚本#sysnameRouterA#routerid1.1.1.1/配置routerid和loopback0地址一致/#radiusschemesystem#domainsystem#interfaceEthernet0/0ipaddress10.1.1.1255.255.255.0#interfaceSerial0/0link-protocolpppipaddress20.1.1.1255.255.255.252#interfaceNULL0#interfaceLoopBack0ipaddress1.1.1.1255.255.255.255#ospf1/启动ospf路由协议/area0.0.0.0/创建区域0/network1.1.1.10.0.0.0/接口loop0使能OSPF/ network10.1.1.00.0.0.255/接口e0/0使能OSPF/ network20.1.1.00.0.0.3/接口s0/0使能OSPF/ #user-interfacecon0user-interfacevty04#returnRouterB配置脚本#sysnameRouterB#routerid1.1.1.2/配置routerid和loopback0地址一致/ #radiusschemesystem#domainsystem#interfaceSeria0/0link-protocolpppipaddress20.1.1.2255.255.255.252#interfaceSerial0/1link-protocolpppipaddress30.1.1.1255.255.255.252#interfaceNULL0#interfaceLoopBack0ipaddress1.1.1.2255.255.255.255#ospf1/启动ospf路由协议/area0.0.0.1/创建区域1/network30.1.1.00.0.0.3/接口s0/1使能OSPF/#area0.0.0.0/创建区域0/network1.1.1.20.0.0.0/接口loop0使能OSPF/network20.1.1.00.0.0.3/接口s0/0使能OSPF/#user-interfacecon0user-interfacevty04#returnRouterC配置脚本#sysnameRouterC#routerid1.1.1.3/配置routerid和loopback0地址一致/ #radiusschemesystem#domainsystem#interfaceEthernet0/0ipaddress40.1.1.1255.255.255.0#interfaceSerial0/0link-protocolpppipaddress30.1.1.2255.255.255.252#interfaceNULL0#interfaceLoopBack0ipaddress1.1.1.3255.255.255.255#ospf1/启动ospf路由协议/area0.0.0.1/创建区域1/network1.1.1.30.0.0.0/接口loop0使能OSPF/network30.1.1.00.0.0.3/接口s0/0使能OSPF/network40.1.1.00.0.0.255/接口e0/0使能OSPF/#user-interfacecon0user-interfacevty04#return【验证】各路由器可以通过OSPF学习到全网的路由信息,并可以ping通对方网段。

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