路由引入与路由策略
实验4路由引入与控制

实验 3 路由引入与路由控制学习目的●掌握OSPF与RIP相互路由引入的配置方法●掌握通过地址前缀列表过滤路由信息的配置方法●掌握通过Route-policy过滤路由信息的配置方法拓扑图图4-2 路由引入与路由控制场景学习任务步骤一. 基础配置与IP编址,给所有路由器配置物理接口以及Loopback接口的IP地址和掩码。
老师已经配置好基础IP,同学们自己平时做的时候记得配好后ping一下,进行直连检测步骤二. 配置OSPF 和RIP区域根据拓扑要求AR5、AR1、AR2和AR3的G0/0/0接口属于OSPF进程,所有设备属于区域0。
同时将AR1的lo 0 –lo 7宣告进OSPF[R1]ospf 1 router-id 1.1.1.1[R1-ospf-1] area 0[R1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 1.1.1.1 0.0.0.0 (反掩码,或者说是通配符,完全匹配)[R1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.1.0.0 0.0.255.255 (将AR1的所有lo 接口IP地址宣告进OSPF,这个表示前16位数完全匹配,后16位数可以任意,即宣告10.1.0.0 - 10.1.255.255之间的路由都行)[R1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 12.1.1.0 0.0.0.255[R1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 13.1.1.0 0.0.0.255[R1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 15.1.1.0 0.0.0.255[R2]ospf 1 router-id 2.2.2.2[R2-ospf-1] area 0[R2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 2.2.2.2 0.0.0.0[R2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 12.1.1.0 0.0.0.255[R3]ospf 1 router-id 3.3.3.3[R3-ospf-1] area 0[R3-ospf-1-area-0.0.0.0] network 3.3.3.3 0.0.0.0[R3-ospf-1-area-0.0.0.0] network 13.1.1.0 0.0.0.255[R5]ospf 1 router-id 5.5.5.5[R5-ospf-1]area 0[R5-ospf-1-area-0.0.0.0] network 15.1.1.0 0.0.0.255配置好后,在ARF1查看OSPF邻居状态[R1]dis ospf peer brief(截图,可以看到AR1有3个邻居)AR2的G0/0/1接口和AR3的S1/0/0接口以及AR4属于RIP进程[R2]rip 1[R2-rip-1] undo summary(关闭自动汇总)[R2-rip-1] version 2(运行RIP V2版本,华为默认运行V1版本)[R2-rip-1] network 24.0.0.0 (将这个IP地址对应接口宣告进RIP)注意:RIP宣告的是接口,表现形式是network 主类网络号(比如:本题中24.1.1.2/24,掩码为24,但是其主类网络属于A类网络,掩码为8,所以network 24.0.0.0)[R3]rip 1[R3-rip-1] undo summary[R3-rip-1] version 2[R3-rip-1] network 34.0.0.0[R4]rip 1[R4-rip-1] undo summary[R4-rip-1] version 2[R4-rip-1] network 24.0.0.0[R4-rip-1] network 34.0.0.0步骤三. 将AR5的50.1.1.1/32的路由通过引入直连的方式进入AR5上存在lo50:50.1.1.1.32,通过引入直连的方式,将lo50接口的路由让OSPF区域的路由器以外部路由的形式学习到并且COST为100类型为E2,并且通过路由策略使AR5只引入lo50接口的LSA5[R5]ip ip-prefix R5 index 10 permit 50.1.1.1 32(前缀列表允许通过50.1.1.1路由)[R5]route-policy R5 permit node 10[R5-route-policy] if-match ip-prefix R5 (如果匹配到前缀列表R5的IP的流量,则不对该前缀列表匹配的流量做任何控制,然后按照route-policy的默认规则拒绝该路由的流量通过)[R5-route-policy]q[R5]ospf 1[R5-ospf-1]import-route direct cost 100 route-policy R5 (在OSPF进程下引入直连路由并且修改直连路由的COST值为100,且调用路由策略R5,针对策略R5匹配到的流量,不修改COST类型,因为引入的路由的默认类型为E2)在AR1、AR2、AR3路由器上查看是否学到50.1.1.1路由,并观察cost和路由类型[R1]dis ip routing-table(截图,圈出50.1.1.1路由)[R2]dis ip routing-table(截图,圈出50.1.1.1路由)[R3]dis ip routing-table(截图,圈出50.1.1.1路由)[R1]dis ospf routing 50.1.1.1(截图,可以看到type 为2,证明引入的OSPF路由默认为OE2)步骤四. OSPF进程和RIP进程互相引入在AR2将OSPF的路由引入RIP,过滤10.1.X.1/24,X为奇数的路由(使用ACL),其他允许通过[R2]acl number 2001 (建立一条ACL,由于只用到source,所以可以用基本ACL)[R2-acl-basic-2001] rule 5 permit source 10.1.1.1 0.0.254.255 (抓取/匹配10.1.X.0路由中奇数路由)[R2]route-policy 02R deny node 10 (写一条过滤语句)[R2-route-policy] if-match acl 2001 (匹配ACL 2001)注意:此处只做了流量的匹配,没有做任何的策略,华为设备默认对未做策略的匹配路由的流量拒绝转发。
策略路由,路由策略

策略路由,路由策略前⾔:在企业⽹络中,常⾯临⾮法流量访问及流量路径不优的问题,为了保护数据访问的安全性、提⾼链路带宽的利⽤率,需要对⽹络中的流量⾏为控制,如控制⽹络流量可达性,调整⽹络流量路径。
如何控制流量可达性? ⽅案⼀:对接收和发布的路由进⾏过滤来控制可达性,路由策略 ⽅案⼆:使⽤Traffic-filter⼯具对数据进⾏过滤,流量过滤 什么是路由策略? 通过⼀系列的⼯具或者⽅式对路由进⾏各种控制的策略,这个策略可以影响路由的产⽣,发布和选择等,进⽽影响报⽂的转发路径 在ip⽹络中,路由策略的⽤途主要有两个⽅⾯:对路由信息过滤和修改路由属性。
如图,如果使⽤流量过滤,使市场部的流量不能访问财务部。
会有极⼤的局限性,若是在RTA上做traffic-filter,流量会经过RTC RTB再在RTA上被过滤极⼤的浪费链路带宽。
若在RTC⼊⼝做traffic-filter,可能RTC不是由你进⾏管理的。
⽽且流量过滤针对每⼀个报⽂进⾏过滤,极⼤的浪费设备性能,所以建议使⽤路由策略来进⾏对流量的可达性进⾏控制。
路由策略使⽤的⼯具: 条件⼯具:把路由匹配出来,acl ip-prefix 策略⼯具:匹配抓取的路由,执⾏各种各样的策略。
router-policy 调⽤⼯具:把策略应⽤到某个具体的协议中。
filter-policy import-route配置思路:配置filter-policy不让192.168.1.0路由发出给到AR1[AR2-rip-1]filter-policy 2000 export -----对所有接⼝发出的路由做过滤[AR2-rip-1]ACL 2000[AR2-acl-basic-2000]rule PER S 192.168.2.0 0 filter-policy 2000 export static import-route static 对引⼊的静态路由实现过滤,本地不存在LSDB 当过滤本地接⼝的路由时 filter-policy 2000 export 针对链路状态路由协议⽆效,链路状态路由协议发送的是LSA filter-policy 2000 import 针对链路状态协议有效,不过是在加表实现过滤,本地LSDB中依旧有此链路状态ACL的局限性?ACL只能抓取路由的前缀,不关⼼掩码信息,如果两条路由拥有相同的前缀,ACL⽆法分别抓取前缀列表的优势?相⽐ACL来说既能匹配前缀也能抓取掩码,前缀列表不能⽤于流量过滤。
路由策略和策略路由配置与管理

路由策略和策略路由配置与管理路由策略和策略路由配置与管理“路由策略”与“策略路由”之间的区别就在于它们的主体(或者说“作⽤对象”)不同,前者的主体是“路由”,是对符合条件的路由(主要)通过修改路由属性来执⾏相应的策略动作(如允许通过、拒绝通过、接收、引⼊等),使通过这些路由的数据报⽂按照规定的策略进⾏转发;⽽后者的主体是数据报⽂,是对符合条件的数据报⽂(如报⽂的源地址、报⽂长度等)按照策略规定的动作进⾏操作(如设置报⽂的出接⼝和下⼀跳、设置报⽂的缺省出接⼝和下⼀跳等),然后转发。
“路由策略”如RIP、OSPF、IS-IS、BGP中动态路由信息发送(发布)/接收控制、路由选路、路由引⼊以及BGP路由属性配置等都⽤到了“路由策略”。
路由策略基础路由策略(Routing Policy)是通过使⽤不同的匹配条件和匹配模式来选择路由,或改变路由属性。
路由策略主要应⽤在路由信息发布、接收、引⼊和路由属性修改等⼏个⽅⾯:1、控制路由的发布可通过路由策略对所要发布的路由信息进⾏过滤,只允许发布满⾜条件的路由信息。
2、控制路由的接收可通过路由策略对所要接收的路由信息进⾏过滤,只允许接收满⾜条件的路由信息。
这样可以控制路由条⽬的数量,提⾼⽹络的路由效率。
3、控制路由的引⼊可通过路由策略只引⼊满⾜条件的路由信息,并控制所引⼊的路由信息的某些属性,使其满⾜本路由协议的路由属性要求。
4、设置路由的属性修改通过路由策略过滤的路由的属性,满⾜⾃⾝需要。
⼀、路由策略原理要实现路由策略,⾸先要定义将要实施路由策略的路由信息的特征,即定义⼀组匹配规则,这就是路由策略中必须使⽤的过滤器。
可以⽤路由信息中的不同属性作为过滤器的匹配依据,如路由的⽬的地址、源地址等。
然后将匹配规则应⽤于路由的发布、接收和引⼊等过程的策略中。
在⼀个路由策略中可以包括多组以if-match语句指定的匹配条件,这些匹配条件是以节点(Node)来进⾏标识的。
如果在⼀个路由策略中包括多个节点,则路由会按照节点号从⼩到⼤依次进⾏匹配,直到与某节点的条件完全匹配(后⾯的节点就不在去匹配了),如果到了路由策略中所包括的最后⼀个节点仍没有完全匹配,则该路由拒绝通过。
策略路由和路由策略原理-整理

Interface GE11/1/0 GE11/1/0 Ethernet12/2/0 Ethernet12/2/0.200 InLoopBack0 GE11/1/0
RTB PC1 RTA RTC PC2 RTD
策略路由的引入
普通路由转发基于路由表进行报文的转发: 路由表的建立 直联路由 静态配置路由条目; 动态路由协议学习生成; 对于同一目的网段,可能存在多条distance不等的路由条目
有报文都匹配,根据permit/deny执行相应的操作,不再继 续往下匹配。但是策略路由的统计数字改变。
4、如果匹配项中使用的acl根本不存在,则缺省是不匹配任何
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报文。
5、当直接出接口指定为本地的以太网接口、子接口、
Virtual-Template接口时,虽然从指定接口转发,但不能正
通过设置IP Precedence或Tos来实现QOS。 实现负载均衡。
策略路由的分类
1、按报文分类:分为单播策略路由(针对单播报文进 行控制)和组播策略路由(只对组播报文进行控制)。
我是单播策略,单播 报文听我指挥,该报 文从接口e0/0转发
RTB RTE
单播报文 组播报文
RTA
我是组播策略,组播 报文听我指挥,该报 文从接口e1/0和s0/0 转发
直连路由:路由器接口所连接的子网的路由方式称为直连路由; 非直连路由:通过路由协议从别的路由器学到的路由称为非直连路由;分 为静态路由和动态路由; 直连路由是由链路层协议发现的,一般指去往路 由器的接口地址所在网段的路径,该路径信息不需要网络管理员维护,也 不需要路由器通过某种算法进行计算获得,只要该接口处于活动状态 (Active),路由器就会把通向该网段的路由信息填写到路由表中去,直连路 由无法使路由器获取与其不直接相连的路由信息。
6.36.3路由引入

import-route bgp [ permit-ibgp ] [ cost { cost | transparent } | route-policy route-policyname ],引入BGP路由信息。
2、 OSPF引入外部路由
当OSPF网络中的设备需要访问运行其他协议的网络中的设备时,需要将其他协 议的路由引入到OSPF网络中。OSPF是一个无环路的动态路由协议,但这是针 对域内路由和域间路由而言的,其对引入的外部路由环路没有很好的防范机制 ,所以在配置OSPF引入外部路由时一定要慎重,防止手工配置引起的环路。
配置OSPF路由引入,需要在运行OSPF协议的自治系统边界路由器ASBR上进行 以下配置配置在OSPF进程视图下进行。
3、ISIS引入外部路由
配置ISIS引入外部路由后,ISIS设备把引入的外部路由全部发布到ISIS路由域。
import-route { { rip | isis | ospf } [ process-id ] | static | direct | unr | bgp [ permit-ibgp ] } [ cost-type { external| internal } | cost cost | tag tag | route-policy route-policy-name | [ level-1 | level-2 | level-1-2 ] ],配置ISIS引入外部路由。
主要内容
1、 RIP引入外部路由 2 、OSPF引入外部路由 3、ISIS引入外部路由 4、BGP引入其他协议路由
路由引入
在互联网中,自治系统AS(Autonomous System)是指在一个(有时是多个) 实体管辖下的所有IP网络和路由器的网络,它们对互联网执行共同的路由策略 。每个自治系统AS内部可以采用统一的内部网关路由协议(IGP),也可以支 持多个不同内部网关路由协议。由于采用的算法不同,不同的路由协议不能发 现不同路由协议的路由。当网络规模比较大,使用多种路由协议时,不同的路 由协议间通常需要发布其他路由协议发现的路由。
路由策略和路由的引入

路由策略和路由的引入一、路由引入1、路由引入的原因:(1)路由信息共享(2)不同AS运行不同路由协议的路由器之间为了获得对方的路由信息必须在起边界网关作用的路由上引入路由。
(3)路由引入使支持不同路由协议的路由器在网络中协同工作成为可能。
二、路由策略1、路由策略的作用:(1)是路由协议过滤路由信息的手段(2)可以使路由协议向外发布路由信息时只发布部分信息。
(3)可以使路由协议接受路由信息时只接收部分信息(4)可以使路由协议在进行路由引入时引入部分满足特定的条件的信息(5)可以设置路由协议引入的路由属性2、路由策略配置任务列表:(1)定义地址前缀列表(也可以定义访问列表)(2)地址前缀列表的监控和维护(3)定义路由映像(route-map)(4)定义路由映像的match子句(5)定义路由映像的set子句(6)路由映像的监控和维护(7)引入其他路由协议路由信息(8)路由接收时的过滤(9)路由发布时的过滤路由协议路由策略的配置可以分为:过滤列表的定义,过滤列表的应用两部分;过滤列表的应用实际上是一个策略规则的定义过程,通过对过滤列表的引用以实现路由过滤的功能。
3、路由策略的过滤列表的制定:(1)访问列表(access-list)(2)地址前缀列表(ip prefix-list)(3)路由映像(route-map)路由策略的过滤列表共有三种,通常定义一条策略等同于定义一组过滤列表,并在接收、发布一条路由信息或在不同协议间进行路由信息交换前应用这些过滤列表。
--4、Access-list在路由策略中的应用访问列表分为标准型和扩展型的访问列表,应用于路由信息的过滤时,一般使用标准型的访问列表,用户在定义访问列表时指定一个IP地址的网段范围用于匹配路由信息的目的网段地址或者下一跳地址。
5、ip perfix-list的配置任务(1)定义地址前缀列表(2)删除地址前缀列表(3)应用地址前缀列表Ip prefix-list是过滤列表的一种,它的作用类似于access-list,当用于路由信息过滤时,其匹配对象为路由信息的目的地址信息域或下一跳域,他的另一种-应用直接作用于路由器对象(gateway),使本地路由协议只能接收某些特定路由器发布的路由信息,这些路由器的之地必须通过ip prefix-list的过滤,在这种情况下,prefix-list的匹配对象为路由信息包IP报头的源地址。
实验 4 路由引入与控制

实验 3 路由引入与路由控制学习目的∙掌握OSPF与RIP相互路由引入的配置方法∙掌握通过地址前缀列表过滤路由信息的配置方法∙掌握通过Route-policy过滤路由信息的配置方法拓扑图图4-2 路由引入与路由控制场景学习任务步骤一. 基础配置与IP编址,给所有路由器配置物理接口以及Loopback接口的IP地址和掩码。
老师已经配置好基础IP,同学们自己平时做的时候记得配好后ping一下,进行直连检测步骤二. 配置OSPF 和RIP区域根据拓扑要求AR5、AR1、AR2和AR3的G0/0/0接口属于OSPF进程,所有设备属于区域0。
同时将AR1的lo 0 –lo 7宣告进OSPF[R1]ospf 1 router-id 1.1.1.1[R1-ospf-1] area 0[R1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 1.1.1.1 0.0.0.0 (反掩码,或者说是通配符,完全匹配)[R1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.1.0.0 0.0.255.255 (将AR1的所有lo 接口IP地址宣告进OSPF,这个表示前16位数完全匹配,后16位数可以任意,即宣告10.1.0.0 - 10.1.255.255之间的路由都行)[R1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 12.1.1.0 0.0.0.255[R1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 13.1.1.0 0.0.0.255[R1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 15.1.1.0 0.0.0.255[R2]ospf 1 router-id 2.2.2.2[R2-ospf-1] area 0[R2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 2.2.2.2 0.0.0.0[R2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 12.1.1.0 0.0.0.255[R3]ospf 1 router-id 3.3.3.3[R3-ospf-1] area 0[R3-ospf-1-area-0.0.0.0] network 3.3.3.3 0.0.0.0[R3-ospf-1-area-0.0.0.0] network 13.1.1.0 0.0.0.255[R5]ospf 1 router-id 5.5.5.5[R5-ospf-1]area 0[R5-ospf-1-area-0.0.0.0] network 15.1.1.0 0.0.0.255配置好后,在ARF1查看OSPF邻居状态[R1]dis ospf peer brief(截图,可以看到AR1有3个邻居)AR2的G0/0/1接口和AR3的S1/0/0接口以及AR4属于RIP进程[R2]rip 1[R2-rip-1] undo summary(关闭自动汇总)[R2-rip-1] version 2(运行RIP V2版本,华为默认运行V1版本)[R2-rip-1] network 24.0.0.0 (将这个IP地址对应接口宣告进RIP)注意:RIP宣告的是接口,表现形式是network 主类网络号(比如:本题中24.1.1.2/24,掩码为24,但是其主类网络属于A类网络,掩码为8,所以network 24.0.0.0)[R3]rip 1[R3-rip-1] undo summary[R3-rip-1] version 2[R3-rip-1] network 34.0.0.0[R4]rip 1[R4-rip-1] undo summary[R4-rip-1] version 2[R4-rip-1] network 24.0.0.0[R4-rip-1] network 34.0.0.0步骤三. 将AR5的50.1.1.1/32的路由通过引入直连的方式进入AR5上存在lo50:50.1.1.1.32,通过引入直连的方式,将lo50接口的路由让OSPF区域的路由器以外部路由的形式学习到并且COST为100类型为E2,并且通过路由策略使AR5只引入lo50接口的LSA5[R5]ip ip-prefix R5 index 10 permit 50.1.1.1 32(前缀列表允许通过50.1.1.1路由)[R5]route-policy R5 permit node 10[R5-route-policy] if-match ip-prefix R5 (如果匹配到前缀列表R5的IP的流量,则不对该前缀列表匹配的流量做任何控制,然后按照route-policy的默认规则拒绝该路由的流量通过)[R5-route-policy]q[R5]ospf 1[R5-ospf-1]import-route direct cost 100 route-policy R5 (在OSPF进程下引入直连路由并且修改直连路由的COST值为100,且调用路由策略R5,针对策略R5匹配到的流量,不修改COST类型,因为引入的路由的默认类型为E2)在AR1、AR2、AR3路由器上查看是否学到50.1.1.1路由,并观察cost和路由类型 [R1]dis ip routing-table(截图,圈出50.1.1.1路由)[R1]dis ospf routing 50.1.1.1(截图,可以看到type 为2,证明引入的OSPF 路由默认为OE2)步骤四. OSPF进程和RIP进程互相引入在AR2将OSPF的路由引入RIP,过滤10.1.X.1/24,X为奇数的路由(使用ACL),其他允许通过[R2]acl number 2001 (建立一条ACL,由于只用到source,所以可以用基本ACL)[R2-acl-basic-2001] rule 5 permit source 10.1.1.1 0.0.254.255 (抓取/匹配10.1.X.0路由中奇数路由)[R2]route-policy 02R deny node 10 (写一条过滤语句)[R2-route-policy] if-match acl 2001 (匹配ACL 2001)注意:此处只做了流量的匹配,没有做任何的策略,华为设备默认对未做策略的匹配路由的流量拒绝转发。
路由引入

路由引入(H3C)10.1路由引入命令在H3C设备上路由重分布称为路由引入。
具体命令如下:[H3C-protocol1-1]import-route protocol2[process-id|all-processes|allow-ibgp][cost cost| type type|cost-type{external|internal}|[level-1|level-1-2|level-2]|tag tag|route-policy route-policy-name]命令中各个参数的具体含义如下:protocol1:进行路由引入的路由协议名称,如将OSPF引入到RIP中,protocol1为RIP。
如果protocol1为RIP、OSPF或者ISIS等协议,则protocol1后会有进程ID,如果protocol1为BGP协议,则不存在进程ID。
protocol2:被引入的路由协议名称,如将OSPF引入到RIP中,protocol2为OSPF。
如果是直连路由被引入,参数为direct;如果是静态路由被引入,参数为static。
process-id:路由协议进程号,取值范围为1~65535,默认值为1。
只有当protocol2是RIP、OSPF或者ISIS时该参数可选。
all-processes:引入指定路由协议所有进程的路由,只有当protocol2是RIP、OSPF或者ISIS时可以指定该参数。
allow-ibgp:在protocol2是BGP协议时使用该参数。
默认情况下,将BGP路由引入到其他路由协议中,只引入EBGP路由,如果使用该参数则会将IBGP路由也进行引入(注意:引入IGBP路由容易产生路由环路,一般不要使用)。
cost cost:指定被引入路由的初始度量值。
对于不同的protocol1,其取值范围不同。
如果protocol1为RIP协议,取值范围是0~16;如果protocol1为OSPF协议,取值范围是0~16777214。
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路由引入与路由策略
[H3C]sysname RTA
[RTA]int g0/0
[RTA-GigabitEthernet0/0]ip add 10.0.1.1 24 [RTA-GigabitEthernet0/0]int g0/1
[RTA-GigabitEthernet0/1]ip add 192.168.1.6 30 [RTA-GigabitEthernet0/1]int g0/2
[RTA-GigabitEthernet0/2]ip add 192.168.1.1 30 [RTA-GigabitEthernet0/2]qu
[RTA]rip 2
[RTA-rip-2]version 2
[RTA-rip-2]net 19.168.1.0
[RTA-rip-2]net 192.168.1.4
[RTA-rip-2]net 10.0.1.0
[RTA-rip-2]undo summary
[RTA-rip-2]qu
[RTA]ip route-static 10.1.0.0 24 10.0.1.6 [RTA]ip route-static 10.1.1.0 24 10.0.1.6 [RTA]rip 2
[RTA-rip-2]import-route st
[RTA-rip-2]import-route static cost 2
[RTA-rip-2]quit
<H3C>sys
System View: return to User View with Ctrl+Z. [H3C]sysname RTB
[RTB]int g0/2
[RTB-GigabitEthernet0/2]ip add 192.168.1.2 30 [RTB-GigabitEthernet0/2]int g0/1
[RTB-GigabitEthernet0/1]ip add 192.168.2.1 30 [RTB-GigabitEthernet0/1]qu
[RTB]rip 2
[RTB-rip-2]version 2
[RTB-rip-2]net 192.168.1.0
[RTB-rip-2]net 192.168.2.0
[RTB-rip-2]undo net 192.168.2.0
[RTB-rip-2]net 192.168.2.1
[RTB-rip-2]undo summary
[RTB-rip-2]quit
[RTB]
<H3C>sys
System View: return to User View with Ctrl+Z. [H3C]sysname RTC
[RTC]int g0/1
[RTC-GigabitEthernet0/1]ip add 192.168.1.5 30 [RTC-GigabitEthernet0/1]int g0/0
[RTC-GigabitEthernet0/0]ip add 192.168.2.2 30 [RTC-GigabitEthernet0/0]quit
[RTC]rip 2
[RTC-rip-2]version 2
[RTC-rip-2]net 192.168.1.5
[RTC-rip-2]net 192.168.2.4
[RTC-rip-2]undo summary
<H3C>sys
System View: return to User View with Ctrl+Z. [H3C]sysname RTD
[RTD]int g0/1
[RTD-GigabitEthernet0/1]ip add 192.168.2.2 30 [RTD-GigabitEthernet0/1]int g0/2
[RTD-GigabitEthernet0/2]ip add 192.168.2.1 30 [RTD-GigabitEthernet0/2]int g0/0
[RTD-GigabitEthernet0/0]ip add 10.0.2.1 24 RTB和RTC的路由表查看:
[RTA]ip prefix-list abc index 10 per 10.1.0.0 24 [RTA]route-policy abc per node 10
[RTA-route-policy-abc-10]if-match ip add prefix-list abc [RTA-route-policy-abc-10]rip 2
[RTA-rip-2]import-route static route-policy abc
[RTA-rip-2]qu
[RTA]
[RTB]ospf
[RTB-ospf-1]area 0
[RTB-ospf-1-area-0.0.0.0]net 192.168.2.1 0.0.0.3
[RTB-ospf-1-area-0.0.0.0]rip 2
[RTB-rip-2]import-route ospf 1
[RTB-rip-2]
[RTC]ospf
[RTC-ospf-1]area 0
[RTC-ospf-1-area-0.0.0.0]net 192.168.2.2 0.0.0.3 [RTC-ospf-1-area-0.0.0.0]qu
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[RTC]
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[RTD-ospf-1]qu
[RTD]
RTA和RTD的路由表查看:。