优先开放最短路径(OSPF)协议
ospf路由协议

Osfp 路由协议1、OSPF协议概述OSPF(Open Short Path First)开放最短路径优先协议,是一种基于链路状态的内部网协议(Interior Gateway Protocol),主要用于规模较大的网络中。
2、OSPF的特点●适应范围广:支持各种规模的网络,最多可支持数百台路由器。
●快速收敛:在网络拓扑结构发生变化后立即发送更新报文,使这一变化在自治系统中被处理。
●无环路由:根据收集到的链路状态用最短路径树算法计算路由。
●区域划分:允许自治系统内的网络被划分成区域来管理,区域间传送的路由信息被汇聚,从而减少了占用的网络资源。
●路由分级:使用4类不同的路由,按照优先顺序分别是区域间路由、区域路由、第一类路由、第二类路由。
3、OSPF的基本概念●自治系统(Autonomous System,AS):为一组路由器使用相同路由协议交换路由信息的路由器。
●路由器ID号:运行OSPF协议的路由器,每一个OSPF进程必须存在自己的Router-ID。
●OSPF邻居:OSPF路由器启动后,便会通过OSPF接口向外发送Hello报文,收到Hello报文的OSPF路由器会检查报文中所定义的参数,使双方成为邻居。
●OSPF连接:只有当OSPF路由器双方成功交换DD报文,交换LSA并达到LSDB的同步后,才能形成邻接关系。
4、OSPF路由的计算过程每台路由器根据自己周围的网络拓扑结构生成链路状态通告(State Advertisement,LSA),并通过更新报文将LSA发送给网络中的其他OSPF路由器。
每台OSPF路由器都会收到其他路由器通告的LSA,所有的LSA放在一起便组成了链路状态数据库(Link State Database,LSD)。
LSA是对路由器周围网络拓扑结构的描述,LSDB 则是对整个自治系统的网络拓扑结构的描述。
OSPF路由器将LSDB转换成一张带权的有向图,这张图便是对整个网络拓扑结构的真实反映。
ospf是什么协议

ospf是什么协议OSPF是一种开放最短路径优先(Open Shortest Path First)协议,是一种用于路由选择的链路状态协议。
它是一种基于链路状态的路由选择协议,用于在自治系统内部进行路由选择。
OSPF协议是一个开放的协议,它采用了开放的标准,可以在不同厂家的路由器之间进行通信,这使得OSPF成为了一个非常流行的路由协议。
OSPF协议的工作原理是通过交换链路状态信息来计算最短路径,然后根据最短路径来进行路由选择。
在OSPF网络中,每个路由器都会维护一个链路状态数据库(Link State Database),这个数据库记录了整个网络的拓扑结构信息。
每个路由器都会定期向相邻的路由器发送链路状态更新信息,通过这些更新信息,每个路由器都能够了解整个网络的拓扑结构。
在OSPF网络中,每个路由器都会根据链路状态数据库来计算最短路径树,然后根据最短路径树来进行路由选择。
这样就能够保证数据包能够以最短的路径传输,从而提高网络的传输效率。
另外,OSPF协议还支持VLSM(Variable Length Subnet Masking)和CIDR(Classless Inter-Domain Routing)等技术,这些技术能够更加灵活地进行地址分配和路由聚合,从而更好地利用IP地址空间和减少路由表的大小。
OSPF协议的特点有以下几点:1. 高效的路由选择算法,OSPF协议采用了Dijkstra算法来计算最短路径,这是一种非常高效的路由选择算法,能够保证网络中的数据包能够以最短的路径传输。
2. 支持VLSM和CIDR,OSPF协议支持VLSM和CIDR等技术,这些技术能够更加灵活地进行地址分配和路由聚合,从而更好地利用IP地址空间和减少路由表的大小。
3. 支持多种链路类型,OSPF协议支持多种链路类型,包括点对点链路、广播链路、非广播多点链路和虚拟链路等,这使得OSPF能够适应不同类型的网络环境。
4. 支持安全认证,OSPF协议支持对路由器之间的邻居关系进行安全认证,这样就能够防止恶意的路由器加入网络,保证网络的安全性。
OSPF协议介绍

OSPF协议介绍来⾃:https:///zzj244392657/article/details/92617311/概述路由协议OSPF全称为Open Shortest Path First,也就开放的最短路径优先协议,因为OSPF是由IETF开发的,它的使⽤不受任何⼚商限制,所有⼈都可以使⽤,所以称为开放的,⽽最短路径优先(SPF)只是OSPF的核⼼思想,其使⽤的算法是Dijkstra算法,最短路径优先并没有太多特殊的含义,并没有任何⼀个路由协议是最长路径优先的,所有协议,都会选最短的。
OSPF的流量使⽤IP协议号89。
OSPF⼯作在单个AS,是个绝对的内部⽹关路由协议(Interior Gateway Protocol,即IGP)。
OSPF对⽹络没有跳数限制,⽀持 Classless Interdomain Routing (CIDR)和Variable-Length Subnet Masks (VLSMs),没有⾃动汇总功能,但可以⼿⼯在任意⽐特位汇总,并且⼿⼯汇总没有任何条件限制,可以汇总到任意掩码长度。
OSPF⽀持认证,并且⽀持明⽂和MD5认证;OSPF不可以通过Offset list来改变路由的metric。
OSPF并不会周期性更新路由表,⽽采⽤增量更新,即只在路由有变化时,才会发送更新,并且只发送有变化的路由信息;事实上,OSPF是间接设置了周期性更新路由的规则,因为所有路由都是有刷新时间的,当达到刷新时间阀值时,该路由就会产⽣⼀次更新,默认时间为1800秒,即30分钟,所以OSPF路由的定期更新周期默认为30分钟。
OSPF所有路由的管理距离(Ddministrative Distance)为110,OSPF只⽀持等价负载均衡。
距离⽮量路由协议的根本特征就是⾃⼰的路由表是完全从其它路由器学来的,并且将收到的路由条⽬⼀丝不变地放进⾃⼰的路由表,运⾏距离⽮量路由协议的路由器之间交换的是路由表,距离⽮量路由协议是没有⼤脑的,路由表从来不会⾃⼰计算,总是把别⼈的路由表拿来就⽤;⽽OSPF完全抛弃了这种不可靠的算法,OSPF是典型的链路状态路由协议,路由器之间交换的并不是路由表,⽽是链路状态,OSPF通过获得⽹络中所有的链路状态信息,从⽽计算出到达每个⽬标精确的⽹络路径。
OFPF

OSPF协议综述开放式最短路径优先协议(OSPF)是基于开放标准的链路状态路由选择协议。
OSPF是内部网关路由协议(IGP)。
IGP用于在单一自治系统内决策路由(自治系统是指执行统一路由决策的一组网络设备的组合)。
外部网关路由协议(EGP)用于在多个自治系统之间执行路由。
OSPF适合于大型网络环境:OSPF是一种链路状态型的路由协议,不会产生环路问题;OSPF将自治系统分割成多个小的区域,OSPF的路由器只在区域内部学习完整的链路状态信息。
Router ID;是在OSPF区域内唯一标识一台路由器的IP地址。
得到ID方法:#首先路由器选取它所有Loopback接口上数值最高的IP地址;#若没配置Loopback接口的IP地址,就在所有物理端口中选取一个数值最高的IP地址作为Router IDOSPF的工作过程:使用OSPF路由协议的路由器需要保存3张表#邻居列表:列出每台路由器全部已经建立邻接关系的邻居路由器#链路状态数据库(LSBD):列出网路中其他路由器的信息,显示全网拓扑。
#路由器:列出通过SPF算法计算出的到达每个相连网络的最佳路径邻接关系的建立路由器A------------------------------------------------------路由器B#路由器A发送一个Hello报文(字段为空)#B收到Hello报文,为A创建一个邻居数据结构,并将A设置为初始状态。
B发送Hello报文给A#A收到B的报文看到自己的路由器ID时,A为B创建一个邻居数据结构把B设置为ExStart状态,路由器A产生一个空的数据库描述报文。
#B收到A的报文,把A设置为ExStart状态,回应一个数据库描述报文。
#A把B转换为ExChange状态。
A产生数据库描述报文(含LSA报头)#B收到后,把它的邻居状态转换为ExChange状态,发送一个数据库描述报文。
#A收到后,发送一个包含相同序列号的确认报文,双方不停的发,直到最后一个LSA#然后A变为Loading#B收到最后一个数据库描述报文时就把A的状态转换为完全邻接状态(Full)建立邻接关系需要满足的条件#Area-id:属于同网段,同一个区,同一子网。
OSPF协议

OSPF协议简介OSPF(开放式最短路径优先)是一种内部网关协议(IGP),用于在大型企业网络或互联网中进行路由选择和转发。
它是一种链路状态路由协议,被广泛用于构建大规模的自治系统(AS)内部的动态路由网络。
OSPF的目标OSPF的设计目标是实现以下几个重要方面:1.可靠性:OSPF通过在网络中交换链路状态信息,实现了快速的网络收敛和故障恢复,以确保网络的高可靠性。
2.可扩展性:OSPF能够适应大型网络的扩展需求,支持分层设计和分区,使得网络可以灵活地增长和调整。
3.快速收敛:OSPF使用最短路径优先算法(SPF)来计算路由,能够快速选择最佳路径,并在网络拓扑发生变化时迅速收敛。
4.灵活的策略控制:OSPF提供了多种策略控制机制,如区域(Area)、路由汇总(Route Summarization)、路由过滤(Route Filtering)等,使得网络管理员能够根据实际需求进行灵活的路由控制。
OSPF的工作原理OSPF协议通过建立邻居关系、交换链路状态信息、计算最短路径和更新路由表等步骤来实现路由选择和转发。
1.邻居关系建立:OSPF路由器通过发送Hello报文来探测与相邻路由器之间的连接,建立邻居关系。
邻居关系的建立是通过交换Hello报文和协商参数来完成的。
2.链路状态信息交换:建立邻居关系后,OSPF路由器将链路状态信息(LSA)广播给邻居路由器,用于描述自身的链路状态和拓扑信息。
3.最短路径计算:OSPF路由器使用最短路径优先算法(SPF)来计算到达目的网络的最优路径,并生成路由表。
4.路由表更新:OSPF路由器根据最新的链路状态信息更新路由表,并将更新的路由信息发送给邻居路由器。
OSPF的优缺点OSPF协议具有以下优点和缺点:优点:‑高可靠性和快速收敛:OSPF能够快速收敛,自动适应网络拓扑的变化,并提供快速的故障恢复能力。
‑灵活的路由策略控制:OSPF支持多种路由策略控制机制,使得网络管理员能够根据实际需求进行灵活的路由控制。
OSPF协议开放最短路径优先路由协议详解

OSPF协议开放最短路径优先路由协议详解OSPF(Open Shortest Path First)协议是一种开放的链路状态路由协议,广泛用于大型企业网络和互联网中。
它采用了最短路径优先策略,通过计算路由器之间的链路成本来选择最优的路径,以实现数据在网络中的快速传输。
一、OSPF协议的基本概念与特点1. 链路状态路由协议OSPF是一种链路状态路由协议,它通过交换链路状态信息,即路由器之间的网络拓扑信息,来计算最短路径。
每个路由器都会构建一个拓扑数据库,记录网络中的所有链路和节点信息。
2. 开放的协议OSPF是一种开放的协议,意味着它的协议规范是公开的,任何厂商和组织都可以基于这个协议进行实现和部署。
这为网络设备的互操作性和标准化提供了便利。
3. 分层体系结构OSPF协议采用了分层的体系结构,将整个网络分为区域(Area)、区域边界路由器(Area Border Router,ABR)和自治系统边界路由器(Autonomous System Boundary Router,ASBR)。
通过在不同的层次中交换信息,提高了网络的可扩展性和管理性。
4. 成本度量OSPF协议中,每条链路都有一个与之相关的成本,成本越低表示链路质量越好。
路由器通过比较链路的成本来选择最优路径,这样可以使得数据传输的延时和带宽利用率达到最优。
5. 动态更新和适应性OSPF协议支持动态更新,当网络拓扑发生变化时,路由器可以自动更新拓扑数据库,并重新计算最短路径。
这种自适应的特性使得OSPF协议能够应对网络的变化和故障,保证网络的稳定性和可用性。
二、OSPF协议的工作原理1. 邻居发现与状态交换在OSPF协议中,路由器首先要通过Hello消息来发现相邻路由器,并建立邻居关系。
一旦建立了邻居关系,路由器之间就可以交换链路状态信息,在数据库中记录邻居路由器的信息。
2. 构建拓扑数据库每个OSPF路由器都会根据收到的链路状态信息构建拓扑数据库。
OSPF_协议的解析及详解

OSPF_协议的解析及详解OSPF(Open Shortest Path First),即开放式最短路径优先协议,是一种用于路由选择的广泛应用的动态路由协议。
OSPF协议通过建立邻居关系和交换链路状态信息(LSA)来计算路由表,实现网络之间的最短路径选择。
首先,OSPF协议使用一个特殊的Hello报文来建立邻居关系。
当OSPF路由器被配置为OSPF路由器并启动时,它将向相邻路由器发送Hello报文,以确认对方是否也是OSPF路由器,并建立邻居关系。
Hello 报文还包含了一些其他的信息,如路由器ID、网络类型等。
建立邻居关系后,OSPF路由器将开始交换链路状态信息(LSA)。
每个OSPF路由器都维护着一个链路状态数据库(LSDB),其中存储了网络拓扑和链路状态的信息。
路由器将通过将LSA广播到整个OSPF区域来交换LSA,并在收到的LSA中更新其链路状态数据库。
链路状态信息包括了路由器的ID、邻接路由器的ID、链路的状态(如开启、关闭等)、链路的带宽等。
在交换链路状态信息的过程中,OSPF使用Dijkstra算法来计算出最短路径。
Dijkstra算法将使用下面的几个参数来计算路径的开销:-路由器的ID-链路的带宽-路由器到邻接路由器的开销-链路连接状态利用这些参数,OSPF路由器将计算出从源路由器到所有其他路由器的最短路径,并将结果存储在路由表中。
OSPF路由器将通过路由表选择最佳路径来转发数据包。
此外,OSPF还支持网络分割和级别的概念。
网络分割意味着将大的OSPF网络划分为多个区域,每个区域有一个主要的路由器来处理该区域内部的路由选择。
级别是指区域之间的层次结构,底层的区域将汇总上层的信息,以减少网络的规模。
OSPF协议具有以下优点:-支持大规模网络:OSPF可以处理复杂的网络拓扑,适用于大型企业网络和因特网。
-支持快速收敛:OSPF可以快速适应网络拓扑的变化,重新计算最短路径并更新路由表。
OSPF_协议的解析及详解

OSPF_协议的解析及详解OSPF协议的解析及详解一、引言OSPF(开放式最短路径优先)是一种用于计算机网络中的链路状态路由协议。
它是一个开放的标准协议,用于在大型IP网络中进行路由选择。
本协议旨在提供高效、稳定和可扩展的路由选择机制。
本文将对OSPF协议进行解析和详解。
二、OSPF协议的基本原理1. 链路状态路由协议OSPF是一种链路状态路由协议,它通过交换链路状态信息来构建网络拓扑图,并计算最短路径。
每个路由器都维护一个链路状态数据库(LSDB),其中包含了整个网络的拓扑信息。
2. 路由器之间的邻居关系OSPF协议通过建立邻居关系来交换链路状态信息。
路由器之间通过Hello消息进行邻居发现,并通过交换数据库描述(DBD)消息来同步链路状态数据库。
一旦邻居关系建立,路由器之间将周期性地交换链路状态更新(LSU)消息。
3. SPF算法OSPF使用SPF(最短路径优先)算法来计算最短路径。
SPF算法基于Dijkstra算法,通过遍历链路状态数据库来确定最短路径。
每个路由器根据自己的链路状态数据库计算出最短路径树,并将其作为路由表的基础。
4. 区域划分为了提高OSPF协议的可扩展性,网络可以被划分为多个区域。
每个区域内部的路由器只维护自己区域的链路状态信息,而不需要了解整个网络的拓扑。
区域之间的边界路由器负责将区域内的路由信息与其他区域交换。
三、OSPF协议的消息格式OSPF协议定义了多种消息类型,用于在路由器之间交换信息。
以下是OSPF 协议中常用的消息类型及其格式:1. Hello消息Hello消息用于邻居发现和建立邻居关系。
它包含了发送Hello消息的路由器的ID、邻居路由器的ID等信息。
2. 数据库描述(DBD)消息DBD消息用于同步链路状态数据库。
它包含了链路状态数据库的摘要信息,如序列号、LSA类型等。
3. 链路状态更新(LSU)消息LSU消息用于交换链路状态信息。
它包含了链路状态数据库中的LSA(链路状态广告)。
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优先开放最短路径(OSPF)协议优先开放最短路径(OSPF)是一种链路状态路由选择算法,它来自开放式系统互联(OSI)的中间系统对中间系统(IS-IS)域内路由选择协议方面的工作。
与距离向量路由选择相比,链路状态路由选择需要的更多处理性能,但是却提供了对路由选择过程的更多控制和对改变情况更快的反应。
根据下面的数据,采用Dijkstra算法来计算路由:分组为了达到目的地而必须经过的路由器数目。
这个数目通常被称为步数(hops),在大多数情况下,步数越少越好。
LAN间传输线路的速度。
有一些路由可能会使用慢速的异步连接,而其它一些路由可能使用高速的数字连接。
由于传输拥挤而产生的延迟。
可变长度帧可以保持住路由器上的通信量。
一个路由器可能为了避免拥挤而将分组沿另外一条路由发送出去。
路由的费用。
这是由管理人员定义的一个指标,通常它是依赖于传输介质的。
便宜的介质可能不是太快,但是却对一些类型的通信传输非常合适。
OSPF路由选择表只有在需要时,才进行修改,而不是每隔固定间隔就发生一次。
这十分明显地减少了通信量,并且节省了网络带宽。
穿越网络的路径是基于上面列出的原则来选择的。
一个网管人员可以根据通信的类型来规划穿越网络的路径。
例如,如果线路具有较高的传输率,那么用较多步数来穿越网络可能是比较合适的。
相应地,如果线路是低速的,并且是低费用的,就可能在规划时较少考虑通信量。
相关条目:LinkStateRouting链路状态路由选择;NetWareLinkServiceProtocolNetWare 链路服务协议;RoutingProtocol路由选择协议。
路由器OSPF协议配置命令1.defaultredistributecost配置引入外部路由时缺省的花费值,nodefaultredistributecost命令取消配置。
defaultredistributecostcostnodefaultredistributecost【参数说明】cost为花费值,范围1~65535之间的整数。
【命令模式】OSPF协议配置模式【使用指南】在OSPF将路由器上其它路由协议发现的路由引入作为自己的自治系统外部路由信息时,还需要一些额外的参数,包括:路由的缺省花费和缺省的标记等。
【举例】配置OSPF引入外部路由时缺省的花费值为10。
Quidway(config-router-ospf)#defaultredistributecost10【相关命令】defaultredistributetagdefaultredistributetype2.defaultredistributeinterval配置OSPF引入外部路由的时间间隔,nodefaultredistributeinterval命令恢复缺省值。
defaultredistributeintervaltimenodefaultredistributeinterval【参数说明】time为引入外部路由的时间间隔,以秒为单位,范围1~65535之间的整数。
【缺省情况】OSPF引入外部路由的时间间隔缺省为1秒。
【命令模式】OSPF协议配置模式【使用指南】由于OSPF总是要不停的引入外部的路由信息并将它们传播到整个自治系统中去,因此,有必要规定协议引入外部路由的时间间隔。
【举例】指定OSPF引入外部路由的时间间隔为2秒。
Quidway(config-router-ospf)#defaultredistributeinterval2【相关命令】defaultistributelimit3.defaultredistributelimit配置OSPF可引入路由数量的上限,nodefaultredistributelimit命令恢复缺省值。
defaultredistributelimitroutesnodefaultredistributelimit【参数说明】routes为引入路由数量的上限值,范围1~65535之间的整数。
【缺省情况】OSPF引入外部路由数量的上限缺省为150。
【命令模式】OSPF协议配置模式【使用指南】由于OSPF总是要不停的引入外部的路由信息并将它们传播到整个自治系统中去,因此,有必要规定在一次传播中外部路由信息的最大条数。
【举例】指定OSPF引入外部路由数量的上限为200。
Quidway(config-router-ospf)#defaultredistributelimit200【相关命令】defaultredistributeinterval4.defaultredistributetag配置引入外部路由时缺省的标记值,nodefaultredistributetag命令取消该配置。
defaultredistributetag[as]tagnodefaultredistributetag【参数说明】as表示为自治系统标号。
tag为标记值。
【命令模式】OSPF协议配置模式【使用指南】在OSPF将路由器上其它路由协议发现的路由引入作为自己的自治系统外部路由信息时,还需要一些额外的参数,包括:路由的缺省花费和缺省的标记等。
路由标记可以用来标识协议相关的信息,如OSPF引入EGP/BGP协议时用来区分自治系统的编号。
【举例】设置OSPF引入自治系统外部路由的缺省标记为10。
Quidway(config-router-ospf)#defaultredistributetag10【相关命令】defaultredistributecostdefaultredistributetype5.defaultredistributetype配置引入外部路由时缺省的类型,nodefaultdistributetype命令恢复缺省值。
defaultredistributetype{1|2}nodefaultredistributetype【参数说明】1和2分别表示第一类外部路由和第二类外部路由。
【缺省情况】没有配置引入外部路由时缺省类型时,默认为第二类外部路由。
【命令模式】OSPF协议配置模式【使用指南】OSPF在协议中规定了两类外部路由信息的花费选择方式,可以用本节所述命令规定缺省的花费类型。
【举例】指定OSPF引入外部路由时缺省类型为第一类路由。
Quidway(config-router-ospf)#defaultredistributetype1【相关命令】defaultredistributecostdefaultredistributetag6.ipospfauthentication指定接口上接受OSPF报文所需要的验证方式,noipospfauthentication命令恢复为缺省值。
ipospfauthentication{simpleauth_key|md5auth_keykey_id}noipospfauthentication【参数说明】simple为简单验证方式。
md5为MD5加密验证方式。
auth_key验证密钥,为连续的字符串,简单验证方式下最大长度为8字节;MD5验证方式下最大长度为16字节;key_id为MD5验证方式时的验证字id,范围1~255之间的整数。
【缺省情况】接口上接受OSPF报文缺省不需要验证。
【命令模式】接口配置模式【使用指南】authentication的值将写入OSPF报文中。
必须保证和该接口相邻的路由器之间的authentication参数一致。
【举例】配置接口Serial0上接受OSPF报文采用简单验证,验证密钥为abcdefgh。
Quidway(config-if-Serial0)#ipospfauthenticationsimpleabcdefgh7.ipospfcost指定接口运行OSPF协议所需的花费,noipospfcost命令恢复缺省值。
ipospfcostcostnoipospfcost【参数说明】cost为OSPF协议所需花费的值,范围1~65535之间的整数。
【缺省情况】接口缺省的OSPF协议所需花费的值为1。
【命令模式】接口配置模式【举例】配置接口Serial0上OSPF协议所需花费的值为2。
Quidway(config-if-Serial0)#ipospfcost28.ipospfdead-interval指定认定相邻路由器死亡的时间长度,noipospfdead-interval命令恢复缺省值。
ipospfdead-intervaltimenoipospfdead-interval【参数说明】time为相邻路由器死亡的时间长度,以秒为单位,合法的范围是1~65535。
【缺省情况】接口上相邻路由器死亡的时间长度缺省为40秒。
【命令模式】接口配置模式【使用指南】dead-interval的值将写入Hello报文中,并随Hello报文传送。
必须保证和该接口相邻的路由器之间的dead-interval参数一致,且至少为hello-interval值的4倍。
【举例】配置接口Serial0上相邻路由器的死亡时间为60秒。
Quidway(config-if-Serial0)#ipospfdead-interval60【相关命令】ipospfhello-interval9.ipospfdemand-circuit配置OSPF按需拨号,noipospfdemand-circuit命令恢复缺省设置。
[no]ipospfdemand-circuit【缺省情况】在接口上OSPF缺省不配置按需拨号。
【命令模式】接口配置模式【使用指南】OSPF按需拨号(OSPFoverOnDemandCircuits)是对OSPF协议的一种改进,它使得协议在ISDN、X.25SVCs和拨号线等按需拨号网上运行效率更高。
在基于广播和NBMA的网络上配置这种属性时,连接状态传输报文可以被抑制,但HELLO 报文不能被抑制,因为HELLO报文用来维持“选举路由器”。
【举例】在接口Serial0上配置OSPF按需拨号。
Quidway(config-if-Serial0)#ipospfdemand-circuit10.ipospfenablearea配置一个接口,使其属于某个区域,用noipospfenablearea命令取消该配置。
[no]ipospfenableareaarea_id【参数说明】area_id为该接口所属区域的区域号。
【缺省情况】接口缺省没有配置成属于某个区域。
【命令模式】接口配置模式【使用指南】要在某一个接口上运行OSPF协议,必须首先指定该接口属于一个区域。
【举例】在接口Serial0上运行OSPF协议,并指定属于区域0。
Quidway(config-if-Serial0)#ipospfenablearea04.7.11ipospfhello-interval指定在接口上发送Hello报文的时间间隔,noipospfhello-interval恢复为缺省值。