任务2.6 EIGRP路由协议配置[13页]

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EIGRP协议

EIGRP协议

EIGRP协议协议名称:Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP) 协议协议简介:Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP) 是一种用于路由选择的高级内部网关路由协议。

它是由思科公司开辟的一种增强版的内部网关路由协议,用于在大型企业网络和互联网中实现高效的路由选择。

EIGRP 协议结合了距离矢量和链路状态路由协议的优点,具有快速收敛、低开消和可扩展性的特点。

协议目标:EIGRP 协议的主要目标是提供高效的路由选择和快速收敛,以优化网络性能和资源利用率。

通过使用增强的路由算法和可靠的邻居关系建立机制,EIGRP 协议可以自适应地适应网络拓扑的变化,并实现快速的路由更新和故障恢复。

协议特性:1. 增强的路由算法:EIGRP 使用可变长度子网掩码(VLSM)和无类别域间路由(CIDR)来支持更精确的路由选择,提高网络的灵便性和可扩展性。

2. 快速收敛:EIGRP 协议使用可靠的消息传递机制和快速的拓扑更新算法,实现快速的网络收敛,减少数据包的丢失和延迟。

3. 基于距离矢量的路由选择:EIGRP 使用距离矢量算法来选择最佳的路由路径,并考虑带宽、延迟、可靠性和负载等因素,以实现网络的负载均衡和优化。

4. 可靠的邻居关系建立:EIGRP 协议使用可靠的邻居关系建立机制来确保邻居之间的可靠通信,并提供可靠的路由信息交换。

5. 分层设计:EIGRP 协议采用分层设计,将网络划分为自治系统(AS)和路由域(Routing Domain),以实现更好的管理和控制。

IPv4和IPv6。

协议实现:1. EIGRP 路由器配置:在每一个参预 EIGRP 协议的路由器上配置 EIGRP 进程,并指定相应的自治系统号(AS)和路由域号(Routing Domain)。

2. 邻居关系建立:通过配置邻居路由器的IP地址和相关参数,建立可靠的邻居关系,确保邻居之间的通信和路由信息交换。

ciscoEIGRP协议怎么配置

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cisco EIGRP协议怎么配置推荐文章怎么配置cisco路由器EIGRP 热度:思科路由怎么配置EIGRP 热度:基于IPV6协议的网络安全机制热度:关于车辆买卖协议书热度:吊车协议书参考范文热度:思科cisco依靠自身的技术和对网络经济模式的深刻理解,使他成为了网络应用的成功实践者之一,那么你知道cisco EIGRP协议怎么配置吗?下面是店铺整理的一些关于cisco EIGRP协议怎么配置的相关资料,供你参考。

cisco EIGRP协议配置的案例配置:EIGRP协议环境:两台路由器串口相连,IP地址如下图要求:1、在R1和R2上配置EIGRP协议,使不同网段间能够连通。

2、使用show ip route查看路由协议。

3、最后在PC1上能ping通PC2。

第一步:给两个路由器和PC配好IPR1配置:R1(config)#interface s0/0R1(config-if)#ip address 192.168.1.2 255.255.255.0R1(config-if)#no shutdownR1(config)#interface s0/1R1(config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0R1(config-if)#clock rate 64000 ——配置时钟频率R1(config-if)#no shutdownR2配置:R2(config)#interface s0/1R2(config-if)#ip address 192.168.2.2 255.255.255.0R2(config-if)#no shutdownR2(config)#interface s0/0R2(config-if)#ip address 192.168.3.1 255.255.255.0 R2(config-if)#no shutdown第二步:配置路由协议R1配置:R1(config)#router eigrp 100 ——配置EIGRP协议R1(config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.255R1(config-router)#network 192.168.2.0 0.0.0.255R2配置:R2(config)#router eigrp 100R2(config-router)#network 192.168.2.0 0.0.0.255R2(config-router)#network 192.168.3.0 0.0.0.255第三步:使用show ip router查看路由协议如下图所示R1学到的路由R2学到的路由第四步:现在PC1和PC2可以ping通PC1#ping 192.168.3.2PC2#ping 192.168.1.1。

路由协议EIGRP配置

路由协议EIGRP配置

路由协议EIGRP配置EIGRP(Enhanced Interior Gateway Routing Protocol)是一种基于距离矢量算法的内部网关路由协议,主要用于在大型企业网络中实现路由器之间的动态路由。

本文将介绍EIGRP的配置过程,以帮助读者更好地理解和应用该协议。

1. EIGRP的基本概念EIGRP是一种高效可靠的路由协议,具有以下特点:- 支持VLSM(可变长度子网掩码):可以根据网络需求分配不同的子网掩码。

- 支持CIDR(无类别域间路由):能够将多个连续的IP地址作为一个整体进行路由计算。

- 支持自动汇总:能够将多个子网自动合并为一个超网,减小路由表的规模。

- 支持无环路:使用DUAL(Diffusing Update Algorithm)算法,有效解决了路由循环的问题。

2. EIGRP的配置步骤在配置EIGRP之前,需要了解以下参数:- 自治系统号(AS number):EIGRP所在的自治系统号,范围为1~65535。

- 路由器ID:用于区分不同的路由器,可以是IP地址的一部分,也可以手动指定。

下面是EIGRP的配置步骤:步骤1:进入路由器配置模式```Router# configure terminal```步骤2:配置EIGRP进程和AS号```Router(config)# router eigrp <AS号>```步骤3:添加网络```Router(config-router)# network <网络地址>```此命令将指定哪些接口将被EIGRP协议使用。

可以指定单个IP地址、子网地址或主机地址。

步骤4:配置路由器ID(可选)```Router(config-router)# eigrp router-id <路由器ID>```使用此命令可以手动指定路由器ID,如果不手动指定,将使用默认的路由器ID。

步骤5:配置其他可选参数(可选)根据需要,可以配置其他参数,如带宽、延迟、可靠性等。

EIGRP路由协议配置实验

EIGRP路由协议配置实验

一、实验目的掌握EIGRP的配置掌握EIGRP负载均衡的配置掌握EIGRP中地址的手工汇总二、实验内容与实验要求实验内容、原理分析及具体实验要求。

实现网络的互连互通,从而实现信息的共享和传递。

R1和R2之间连接的两条线路形成负载均衡关系;进行指定的地址手工汇总。

三、实验环境实验所使用的设备名称及规格、网络结构图。

路由器3台四、实验过程与分析根据具体实验,记录、整理相应命令、运行结果等。

详细记录在实验过程中发生的故障和问题,并进行故障分析,说明故障排除的过程及方法。

1.在所有路由器上进行IP地址基本配置,并测试直连链路的连通性。

R1:F0/0Router>ENRouter#conf tEnter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.Router(config)#interface F0/0Router(config-if)#ip address 21.21.21.1 255.255.255.0Router(config-if)#no shut%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up Router(config-if)#exitS0/2/0Router(config)#int s0/2/0Router(config-if)#ip address 12.12.12.1 255.255.255.0Router(config-if)#clock rate 64000Router(config-if)#no shut%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/2/0, changed state to downRouter(config-if)#exitLo1Router(config)#int lo1Router(config-if)#ip address 1.1.1.1 255.255.255.0Router(config-if)#no shutR2:F0/0Router>enRouter#conf tEnter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.Router(config)#int f0/0Router(config-if)#ip address 21.21.21.2 255.255.255.0Router(config-if)#no shut%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to upRouter(config-if)#exitS0/2/0Router(config)#int s0/2/0Router(config-if)#ip add 12.12.12.2 255.255.255.0Router(config-if)#no shut%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/2/0, changed state to upS0/2/1Router(config)#int s0/2/1Router(config-if)#ip add 23.23.23.2 255.255.255.0Router(config-if)#clock rate 64000Router(config-if)#no shut%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/2/1, changed state to upRouter(config-if)#%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/2/1, changed state to upLo1Router(config)#int lo 1Router(config-if)#%LINK-5-CHANGED: Interface Loopback1, changed state to up%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback1, changed state to upRouter(config-if)#ip add 2.2.2.2 255.255.255.0Router(config-if)#no shutRouter(config-if)#exitR3:S0/2/0Router>enRouter#conf tEnter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.Router(config)#int s0/2/0Router(config-if)#ip address 23.23.23.3 255.255.255.0Router(config-if)#no shut%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/2/0, changed state to downRouter(config-if)#exitLo1Router(config)#int lo 1Router(config-if)#ip address 3.3.3.3 255.255.255.0Router(config-if)#no shutRouter(config-if)#exit测试连通性R1 ping R2Router>ping 12.12.12.2Type escape sequence to abort.Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 12.12.12.2, timeout is 2 seconds: !!!!!Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 3/5/6 ms Router>ping 21.21.21.2Type escape sequence to abort.Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 21.21.21.2, timeout is 2 seconds: .!!!!Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 20/20/20 ms R3 ping R2Router>ping 23.23.23.2Type escape sequence to abort.Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 23.23.23.2, timeout is 2 seconds: !!!!!Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 20/21/26 ms 2.在各路由器上用eigrp进行配置R1:Router(config)#router eigrp 1Router(config-router)#network 12.12.12.0 0.0.0.255Router(config-router)#network 21.0.0.0Router(config-router)#network 1.0.0.0R2:Router(config)#router eigrp 1Router(config-router)#network 23.0.0.0Router(config-router)#network 12.0.0.0Router(config-router)#%DUAL-5-NBRCHANGE: IP-EIGRP 1: Neighbor 12.12.12.1 (Serial0/2/0) is up: new adjacencyRouter(config-router)#network 21.0.0.0Router(config-router)#%DUAL-5-NBRCHANGE: IP-EIGRP 1: Neighbor 21.21.21.1 (FastEthernet0/0) is up: new adjacencyRouter(config-router)#network 2.0.0.0R3:Router(config)#router eigrp 1Router(config-router)#network 3.0.0.0Router(config-router)#network 23.0.0.0Router(config-router)#%DUAL-5-NBRCHANGE: IP-EIGRP 1: Neighbor 23.23.23.2 (Serial0/2/0) is up: new adjacency3.用show ip route命令检查路由是否正确,查看关键信息R1R2R34.用show ip eigrp topology、show ip eigrp neighbor查看拓扑表和邻居表R1R2R35.关闭R1的f0/0,在R1上查看到达3.0.0.0/8的metric值,在R1上配置正确的variance值,以达到不等价负载平衡(可以在s0/0接口上调整bandwidth值)。

配置EIGRP路由协议

配置EIGRP路由协议

配置EIGRP协议实验目的:1、了解混合路由选择协议的工作原理,使用的度量值,2、了解EIGRP协议的优点,掌握eigrp路由协议的配置方法。

实验设备:三台cisco路由器,三台pc,三根双绞线,两根serial连线。

实验内容与步骤:1、首先熟悉书上关于EIGRP路由协议的知识,掌握EIGRP的度量方法,配置方法。

2、按上图将pc和路由器连接好。

3、按上图给各主机和路由器接口设置好IP地址。

IP地址的规划为:Pc1----192.168.1.2,网关:192.168.1.1Tom----f0:172.16.1.1,s0(DCE):172.16.2.1,s1:172.16.3.2Green----s0(DCE):172.16.3.1,s1:172.16.4.2Jackson----s0(DCE):172.16.4.1,s1:172.16.2.2,f0:172.16.5.1Student2----172.16.5.2,网关:172.16.5.1配置方法为:Router(config)#interface type port_#Router(config-if)#ip address ip_address subnet_maskRouter(config-if)#no shutdown例如配置快速以太网口:router(config)#interface fastethernet 0router(config)#ip address 192.168.1.2 255.255.255.0router(config)#no shutdown4、在路由器A、B、C上配置eigrp路由选择协议,自治系统号为10。

Router(config)#router eigrp autonomous_system_#Router(config-router)#network ip_network wildmask //指定与路由器直接相连的网络例如:router(config)#router eigrp 10router(config)#network 172.16.6.0 0.0.0.2555、给DCE接口设置时钟速率。

EIGRP协议基本配置和常用命令

EIGRP协议基本配置和常用命令

配置EIGRP协议#c o n f t#r o u t e r e i g r p100*E I G R P需要配置A S号**A S标识了属于一个互连网络中的所有路由器,**同一个A S内的不同路由如果想要互相学习路由信息,必须配置相同的A S号。

* #n e t1.1.1.00.0.0.255*宣告接口,使用的是反掩码形式,如果不输入反掩码,路由默认会使用接口的主类网络号* "n e t12.1.1.0"等价于"n e t12.0.0.00.255.255.255"#n e t0.0.0.0*如果路由的所有接口都宣告进E I G R P进程,则可以使用"n e t0.0.0.0"一次性宣告所有接口*查询EIGRP 在running-config中的配置明细#s h r u n n i n g-c o n f i g|s e c t i o n r e ir o u t e r e i g r p100n e t w o r k1.1.1.00.0.0.255n e t w o r k12.1.1.00.0.0.255n e t w o r k21.1.1.00.0.0.255a u t o-s u m m a r yEIGRP表EIGRP中有三张表:邻居表、路由表、拓扑表邻居表(Neighbor Table)在EIGRP中,两台相邻路由器要建立起邻接关系需要满足两个条件:1)具有相同的AS号; 2)具有相匹配的K值;可以通过下面的命令来查看EIGRP默认的K 值:#s h o w i p p r o t o c o l s/*A S=100*/u t e rf a c ee l l oC i s21.0.0.0/8i s v a r i a b l y s u b n e t t e d,2s u b n e t s,2m a s k sC21.1.1.0/24i s d i r e c t l y c o n n e c t e d,F a s t E t h e r n e t1/0D21.0.0.0/8i s a s u m m a r y,00:14:58,N u l l012.0.0.0/8i s v a r i a b l y s u b n e t t e d,2s u b n e t s,2m a s k sC12.1.1.0/24i s d i r e c t l y c o n n e c t e d,S e r i a l0/0D12.0.0.0/8i s a s u m m a r y,00:15:00,N u l l0路由表中的"D1.0.0.0/8i s a s u m m a r y,01:40:23,N u l l0"是一条自动汇总产生的路由,E I G R P和R I P默认都在主网边界自动汇总,不同的是E I G R P会在本地产生一条自动汇总后的路由,目标指向空接口(N u l l0)R1发现路由表中有一条1.0.0.0/8的条目能够匹配(子网掩码最长匹配,这个条目比默认路由子网掩码长,所以优先选取)发往空接口的数据会被丢弃。

思科路由怎么配置EIGRP

思科路由怎么配置EIGRP

思科路由怎么配置EIGRP思科制造的路由器设备、交换机和其他设备承载了全世界80%的互联网通信,成为硅谷中新经济的传奇,那么你知道思科路由怎么配置EIGRP吗?下面是店铺整理的一些关于思科路由怎么配置EIGRP的相关资料,供你参考。

思科路由配置EIGRP的方法:拓扑图接口连接:Router1 S0/0 <----> Router2 S0/0Router2 S0/1 <----> Router3 S0/0Router1 S0/1 <----> Router4 S0/0Router3 S0/1 <----> Router4 S0/1VPCS V0/1 <----> Router1 E1/0VPCS V0/2 <----> Router3 E1/0实验原理:在R1\R2\R3\R4上均运行EIGRP路由协议。

R4通过S0/1向R3通告一条0.0.0.0 0.0.0.0的汇总路由,并将这条浮动路由的管理距离设置为250,于是在网络连通的情况下R3上到达200.1.1.0/24网段的路由经过R2,而在R2与R3链路故障的时候,通过R3前往200.1.1.0/24的数据包会通过R4(R3拓扑表中,默认路由由A变为P) 关键配置:R1:interface Serial0/0ip address 192.168.1.1 255.255.255.0serial restart-delay 0!interface Serial0/1ip address 192.168.3.1 255.255.255.0serial restart-delay 0!interface Ethernet1/0ip address 200.1.1.254 255.255.255.0half-duplex!router eigrp 100network 192.168.1.0network 192.168.3.0network 200.1.1.0no auto-summaryR2、R3略,参照R1进行接口IP和路由协议的配置重点看下R4的配置R4:interface Serial0/0ip address 192.168.3.2 255.255.255.0serial restart-delay 0!interface Serial0/1ip address 192.168.4.1 255.255.255.0ip summary-address eigrp 100 0.0.0.0 0.0.0.0 250(向R3通过默认路由,管理距离高于EIGRP默认值)!router eigrp 100network 192.168.3.0network 192.168.4.0auto-summary查看结果:1.R2和R3之间链路正常时a) R3的路由表:R3#sh 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, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static routeo - ODR, P - periodic downloaded static routeGateway of last resort is 192.168.4.1 to network 0.0.0.0D 200.1.1.0/24 [90/2707456] via 192.168.2.1, 00:00:02, Serial0/0C 200.1.2.0/24 is directly connected, Ethernet1/0C 192.168.4.0/24 is directly connected, Serial0/1D 192.168.1.0/24 [90/2681856] via 192.168.2.1, 00:00:02, Serial0/0C 192.168.2.0/24 is directly connected, Serial0/0D 192.168.3.0/24 [90/3193856] via 192.168.2.1, 00:00:02, Serial0/0D* 0.0.0.0/0 [90/2681856] via 192.168.4.1, 00:00:00, Serial0/1b)R3的拓扑表:R3#sh ip eigrp topologyIP-EIGRP Topology Table for AS(100)/ID(200.1.2.254)Codes: P - Passive, A - Active, U - Update, Q - Query, R - Reply, r - reply Status, s - sia StatusA 0.0.0.0/0, 1 successors, FD is Inaccessible1 replies, active 00:00:00, query-origin: Successor OriginRemaining replies:via 192.168.2.1, r, Serial0/0P 192.168.1.0/24, 1 successors, FD is 2681856via 192.168.2.1 (2681856/2169856), Serial0/0P 192.168.2.0/24, 1 successors, FD is 2169856via Connected, Serial0/0P 192.168.3.0/24, 1 successors, FD is 3193856via 192.168.2.1 (3193856/2681856), Serial0/0P 192.168.4.0/24, 1 successors, FD is 2169856via Connected, Serial0/1P 200.1.1.0/24, 1 successors, FD is 2707456via 192.168.2.1 (2707456/2195456), Serial0/0P 200.1.2.0/24, 1 successors, FD is 281600via Connected, Ethernet1/02.R2的S0/1设置为DOWN,观察R3路由表和拓扑表a)R3路由表:R3#sh 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, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static routeo - ODR, P - periodic downloaded static routeGateway of last resort is 192.168.4.1 to network 0.0.0.0C 200.1.2.0/24 is directly connected, Ethernet1/0C 192.168.4.0/24 is directly connected, Serial0/1C 192.168.2.0/24 is directly connected, Serial0/0D* 0.0.0.0/0 [90/2681856] via 192.168.4.1, 00:00:05, Serial0/1b)R3的拓扑表:R3#sh ip eigrp topologyIP-EIGRP Topology Table for AS(100)/ID(200.1.2.254)Codes: P - Passive, A - Active, U - Update, Q - Query, R - Reply, r - reply Status, s - sia StatusP 0.0.0.0/0, 1 successors, FD is 2681856via 192.168.4.1 (2681856/2169856), Serial0/1P 192.168.4.0/24, 1 successors, FD is 2169856via Connected, Serial0/1P 200.1.2.0/24, 1 successors, FD is 281600via Connected, Ethernet1/0该实验说明,当R2和R3链路正常是,通过R3去往PC1的数据包不通过R4,只有当R2、R3间链路出现故障,默认路由才启用。

EIGRP 协议的配置

EIGRP 协议的配置

【实验内容】
配置EIGRP协议
【实验环境】
1、硬件环境
路由器4 台,同步串行线3 条
2、软件环境
WindowsXP 操作系统、pcaket tracer 仿真软件3、拓扑结构图
【实验步骤】
1、配置并打开各路由器的IP 及时钟频率
2、配置路由协议EIGRP
3、测试网络连通性
4、查看路由协议、路由表、邻居表和拓扑表
1) 查看路由协议R1#show ip protocols
2) 查看路由表R1#show ip route
3) 查看eigrp 邻居表R2#show ip eigrp neighbors
【实验总结】
通过本实验我们掌握了EIGRP的基本配置,怎样启动EIGRP路由进程,如何进行查看邻居表、路由协议以及路由表的方法和相关信息。

了解到EIGRP是一种混合型的路由协议,具有链路状态和距离矢量路由协议的优点,能够快速收敛和易于配置等优点。

本实验为我们以后的学习打下了坚实的基础。

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相关知识—EIGRP协议特点
通过发送和接收Hello包建立和维持邻居关系,交换路由信息; 采用组播或单播进行路由更新,提高链路使用效率,组播地址
为224.0.0.10; 来自EIGRP路由协议内部生成的路由,其管理距离是90,在路由
表中标记为D,来自其他路由协议再发布给EIGRP协议的路由, 其管理距离为170,在路由表中标记为D EX; 采用触发更新,减少带宽占用; 支持可变长子网掩码(VLSM),默认开启自动汇总功能; 支持IP、IPX和AppleTalk等多种网络层协议; 对每种网络层协议,EIGRP都维持独立的邻居表、网络拓扑表和 路由表;
配置参数。 步骤6.测试网络连通性。 步骤7.用debug命令观察路由器收发EIGRP协议பைடு நூலகம்信息包
操作要领
EIGRP协议在申明路由器直连网络时,如果是主类网络(即标准A、 B、C类的网络,或者说没有划分子网的网络),只需输入此网络地 址;如果是子网,则最好在网络号后面写出其子网掩码或者反掩 码,这样可以避免将所有的子网都加入EIGRP进程中;
EIGRP进程的AS号码不同,或者计算度量值的K值不同引起。
相关知识—EIGRP协议特点
EIGRP(Enhanced Interior Gateway Routing Protocol ,增强型内部网关路由协议)
➢ 是Cisco公司开发的,只支持思科路由器; ➢ 平衡混合型路由协议; ➢ 融合了距离矢量和链路状态两种路由协议的优点。
相关知识—EIGRP协议特点
EIGRP路由协议使用DUAL算法(Diffusing Update Algorithm) 实现快速收敛,并确保没有路由环路;
存储整个网络拓扑结构的信息,以便快速适应网络变化; 支持等价和不等价的负载均衡; 使用可靠传输协议RTP(Reliable Transport Protocol),保
默认情况下,K1 =K3=1, K2 =K4= K5=0,并且当 K5=0时, 项K5/(可靠性+ K4)不计入度量值的计算公式,
默认情况下可以简化为: 度量值=带宽+延迟
在配置EIGRP路由协议的K时,务必使同一自治系统的路由器 选用相同的K值,否则,会影响路由器形成正确的路由表。
相关知识—EIGRP基本概念
答复包(Reply)
➢当收到邻居的请求包时,不论有没有关于被请求链路的信息,都要对邻居进行
答复,发送答复包。
谢 谢!
反掩码是用广播地址(255.255.255.255)减去子网掩码所得到的。 如子网掩码是255.255.248.0,则反掩码是0.0.7.255。在新版的 IOS中既支持子网掩码,也支持反掩码;
运行EIGRP协议的整个网络AS号码必须一致,其范围为1~65535; 接口的带宽和延时可以通过“show interface”查看; 如果运行EIGRP路由协议的路由器不能建立邻居关系,一般是由于
工作任务
一个中小型网络,采用三层网络结构,即包含接入层、汇 聚层和核心层三层。需要对网络设备进行恰当的配置,其中的 三层交换机SW1和路由器RT1是思科设备,采用EIGRP动态路 由技术,并配置默认路由;路由器RT2采用静态路由技术,并 配置默认路由,模拟因特网的工作。全部设备配置完成后,必 须确保网络内每台设备能相互通信,并且内网主机都能访问因 特网站点。
任务2.6 EIGRP路由协议配置
教学目标
• 能在思科三层交换机和路由器上配置EIGRP路由协议; • 能正确配置内网三层交换机和路由器的默认路由; • 能够检查和排除网络中路由方面的故障; • 能够描述EIGRP路由协议的特点和应用场合; • 能够描述EIGRP路由协议的基本原理和工作过程; • 培养学生网络管理和维护的岗位操作规范;
网络拓扑
在中小型网络中配置EIGRP动态路由协议
操作步骤(演示)
步骤1.在三层交换机SW1上创建VLAN,将相应端口加入VLAN,并 配置交换虚拟接口(SVI)地址。
步骤2.配置路由器名称、端口IP地址和串行口DCE的时钟。 步骤3.在三层交换机SW1、路由器RT1上配置EIGRP路由协议。 步骤4.在三层交换机SW1、路由器RT1和RT2上配置默认路由。 步骤5.在三层交换机SW1、路由器RT1和RT2上查看路由表和接口
运行EIGRP协议的路由器为每种协议栈维护3个表,如果路 由器启用了IP、IPX和AppleTalk3种协议栈,路由器将维护9 个表。 邻居表
➢记录着路由器的所有邻居路由器; 网络拓扑表
➢包含了到达目的网段的多条路径; 路由表
➢记录的是到达目的网段最佳的路径 。
相关知识—EIGRP基本概念
EIGRP路由协议有5种类型的功能包,用于维护不同的表,建立邻居关系或 者学习网络拓扑。 Hello包
➢用来发现、检查和恢复邻居关系,通过组播224.0.0.10发送。
确认包(Acknowledgment)
➢用来对任何可信赖的EIGRP功能包进行确认。
更新包(Update)
➢当网络拓扑发生改变时,发出多点广播的更新包(Update),向网络通告拓扑
变化。
请求包(Query)
➢当发现自己失去某条链路信息时,向一台或多台邻居路由器发出请求包 (Query),要求得到该链路的详细信息。
证路由信息在不同的网络层协议中可靠传输; 无缝连接数据链路层协议和网络拓扑结构,EIGRP不要求对OSI
参考模型的第二层协议进行特别配置。
相关知识—EIGRP基本概念
EIGRP路由协议的度量值与链路的带宽、延迟、负载、可靠性 和最大传输单元五个参数有关。
度量值=256×[K1×带宽+(K2×带宽)/(256-负载)+ K3× 延迟] ×[K5/(可靠性+ K4)]
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