路由器的功能+协议
路由协议的功能

路由协议的功能路由协议是计算机网络中非常重要的一部分,它决定了数据包在网络中的传输路径,是网络通信的基础。
路由协议的功能主要包括路由选择、路由更新、路由过滤和路由优化等几个方面。
首先,路由协议的主要功能之一是路由选择。
在一个复杂的网络中,存在着大量的路由器和链路,路由选择就是指在这些路由器之间选择最佳的路径,使数据包能够快速、准确地传输到目的地。
路由选择的过程中,路由协议会根据网络的拓扑结构、链路状态和数据包的目的地址等信息,选择最优的路径进行数据传输。
这样可以有效地减少网络拥堵,提高数据传输的效率。
其次,路由协议还具有路由更新的功能。
网络拓扑结构是动态变化的,路由器之间的链路状态也会发生变化,因此需要及时更新路由信息,以适应网络的变化。
路由协议会周期性地向相邻的路由器发送路由更新信息,告知它们当前的路由状态,同时也会接收相邻路由器发送过来的路由更新信息,以更新自身的路由表。
这样可以保证网络中的路由信息始终是最新的,确保数据包能够按照最佳路径传输。
另外,路由协议还包括路由过滤的功能。
在实际的网络环境中,往往存在着不同安全级别的网络,需要对数据包进行过滤和控制,以确保网络的安全性。
路由协议可以通过路由过滤功能,对数据包进行过滤和控制,根据预先设定的规则,对不符合条件的数据包进行丢弃或重定向,从而保护网络的安全。
最后,路由协议还具有路由优化的功能。
在网络中存在着大量的路由器和链路,路由选择的过程中可能存在多条可选路径,路由协议可以通过路由优化功能,选择最佳的路径进行数据传输。
路由优化可以根据网络的负载情况、链路的带宽和延迟等信息,选择最优的路径,以提高数据传输的效率和速度。
总的来说,路由协议的功能主要包括路由选择、路由更新、路由过滤和路由优化等几个方面。
它是计算机网络中非常重要的一部分,决定了数据包在网络中的传输路径,直接影响着网络通信的质量和效率。
因此,我们需要充分理解路由协议的功能,合理配置路由协议,以确保网络的正常运行和数据传输的顺利进行。
常见的路由协议及其工作原理。

常见的路由协议及其工作原理。
常见的路由协议有以下几种:1. 静态路由协议(Static Routing Protocol):管理员手动配置路由器的路由表,将目的地址映射到出接口。
静态路由协议不会自动适应网络变化,需要手动更新路由表。
2. RIP(Routing Information Protocol):RIP是一种距离向量路由协议,使用跳数作为路径的度量标准。
路由器通过交换路由表来学习网络拓扑,并通过定期广播自己的路由表来通知其他路由器。
3. OSPF(Open Shortest Path First):OSPF是一种链路状态路由协议,使用链路的带宽作为路径的度量标准。
路由器通过交换链路状态数据库来学习网络拓扑,并计算最短路径树,从而确定最佳路径。
4. EIGRP(Enhanced Interior Gateway Routing Protocol):EIGRP是思科自主研发的一种增强型内部网关路由协议。
它结合了距离向量和链路状态两种路由算法,并采用基于可靠性的分布式计算方法,具有快速收敛和低网络开销等特点。
5. BGP(Border Gateway Protocol):BGP是一种路径矢量路由协议,用于在不同的自治系统之间交换路由信息。
BGP使用属性和策略来选择最佳路径,并支持多路径和策略路由。
这些路由协议的工作原理大致如下:- 路由器通过邻居路由器交换路由信息,了解网络拓扑和目的地的可达性。
- 根据收到的路由信息更新路由表,选择最佳的路径进行数据转发。
- 定期发送路由更新信息,通知其他路由器自己的路由信息,并接收其他路由器的更新信息。
- 在网络中形成稳定的路由路径,使数据能够正确地传递到目的地。
- 监控网络变化,及时更新路由表,保持网络的稳定性和可靠性。
常见的路由协议及工作原理

常见的路由协议及工作原理如下:
1. RIP路由协议:RIP协议最初是为Xerox网络系统的Xeroxparc通用协议而设计的,是Internet中常用的路由协议。
RIP采用距离向量算法,即路由器根据距离选择路由,所以也称为距离向量协议。
路由器收集所有可到达目的地的不同路径,并且保存有关到达每个目的地的最少站点数的路径信息,除到达目的地的最佳路径外,任何其它信息均予以丢弃。
2. OSPF路由协议:OSPF协议是一种链路状态路由协议,主要应用于较大规模的网络环境中。
与RIP不同,OSPF协议通过路由设备间的链路状态交换,生成网络中所有设备的链路状态数据库。
OSPF协议使用Dijkstra的最短路径算法计算最短路径树,以得到到达目标地址的最短路径。
3. BGP路由协议:BGP协议是一种外部网关协议,主要用于不同自治系统之间的路由交换。
BGP协议通过建立和维护相邻节点间的连接关系,并交换路由信息来更新和维护路由表。
BGP协议具有支持大规模网络、路由收敛速度快、防止路由循环等特点。
以上是常见的路由协议及工作原理,不同的路由协议适用于不同的网络环境,需要根据实际情况选择合适的路由协议。
路由协议的功能

路由协议的功能路由协议是计算机网络中用于确定数据包如何在网络中传输的一种协议。
它的主要功能包括路由表的建立和更新、路由选择和路由跳转。
下面将详细介绍这些功能。
首先,路由协议通过建立和更新路由表来实现网络中的数据包转发。
路由表是一张记录了目的地址、下一跳地址和出接口的表格,它标示了数据包应该经过哪个网关或下一跳设备才能到达目的地。
路由协议通过与邻居节点交换路由信息来共享网络拓扑和路由状态的变化,从而更新路由表。
当网络拓扑发生变化或新的路径加入时,路由协议会及时地更新路由表,确保数据包能按照最佳路径传输。
其次,路由协议有选择最佳路径传输数据包的功能。
在建立路由表的过程中,路由协议会根据网络拓扑和路由度量(如带宽、延迟、负载等)等条件选择最佳的路径来传输数据包。
选择最佳路径的依据可以根据网络管理员的要求来设定,如优先选择带宽大的路径或选择延迟小的路径等。
通过选择最佳路径,路由协议能够提高网络的传输效率和性能。
最后,路由协议还具备路由跳转的功能。
当数据包到达一台路由器时,路由协议会根据路由表中的信息选择下一跳地址和出接口,将数据包转发到下一个节点。
路由协议根据目的地址查找路由表,找到与之匹配的路由条目,然后根据路由表中的下一跳地址将数据包发往下一跳设备。
通过路由跳转,路由协议能够在网络中将数据包从源节点传输到目的节点。
需要指出的是,不同的路由协议可能具有不同的功能和实现方式。
常见的路由协议包括RIP、OSPF、BGP等,它们适用于不同的网络环境和需求。
例如,RIP(Routing Information Protocol)是一种距离向量路由协议,适用于小型网络;OSPF (Open Shortest Path First)是一种链路状态路由协议,适用于大型网络;BGP(Border Gateway Protocol)是一种自治系统间的路由协议,用于互联网的路由选择。
总结来说,路由协议的主要功能是建立和更新路由表、选择最佳路径和实现路由跳转。
常见的路由协议

常见的路由协议1. 简介路由协议是计算机网络中用于决定数据包从源主机到目的主机的路径的协议。
在互联网中,常见的路由协议有很多种,每种协议都有其特点和适用场景。
本文将介绍一些常见的路由协议。
2. 静态路由协议静态路由协议是最简单的一种路由协议,它由网络管理员手动配置。
静态路由表是一张手动配置的路由表,其中包含了网络的各个子网和它们之间的连接关系。
静态路由协议的主要优点是简单、可靠,适用于小型网络环境。
然而,当网络规模变大时,静态路由协议的配置和管理工作将变得非常繁琐。
3. RIP协议RIP(Routing Information Protocol)是一种基于距离向量的内部网关协议(IGP)。
RIP使用跳数作为路径选择的度量标准,每个路由器在路由表中维护到其他路由器的距离信息。
RIP协议的主要特点是简单、易于配置和实施,适用于小型局域网。
然而,RIP协议的收敛速度较慢,对大型网络不够适用。
4. OSPF协议OSPF(Open Shortest Path First)是一种链路状态协议(Link State Protocol),也是一种内部网关协议。
OSPF使用链路状态数据库(Link State Database)来存储网络中所有路由器的链路状态信息,并根据该信息计算出最短路径树。
OSPF协议的主要特点是快速收敛、支持大规模网络和支持多种类型网络。
OSPF协议在大型企业网络和互联网中得到了广泛应用。
5. BGP协议BGP(Border Gateway Protocol)是一种外部网关协议(EGP),用于在不同自治系统(AS)之间交换路由信息。
BGP协议使用路径向量算法来选择最佳路径,并支持路由策略的灵活配置。
BGP协议在互联网中扮演着非常重要的角色,主要用于实现自治系统之间的互联互通。
6. 总结本文介绍了一些常见的路由协议,包括静态路由协议、RIP协议、OSPF协议和BGP协议。
每种协议都有其适用的场景和特点,网络管理员可以根据实际需求选择合适的路由协议来构建和管理网络。
如何使用路由器的SNMP功能

如何使用路由器的SNMP功能路由器(router)是一种常见的网络设备,可以在不同的网络之间转发数据包。
网络管理员通常使用SNMP(Simple Network Management Protocol,简单网络管理协议)来监视和管理路由器的性能和状态。
本文将介绍如何使用路由器的SNMP功能。
一、SNMP简介SNMP是一种基于Internet标准协议的网络管理协议,用于监控网络设备和服务器的性能和状态。
SNMP包含多个版本,其中最常用的是SNMPv2c和SNMPv3。
SNMPv2c协议使用社区名称(community name)来认证和授权管理请求,而SNMPv3协议使用更强的认证和授权机制,如用户名和密码(user name and password)和/或数字证书(digital certificate)。
二、启用SNMP功能大多数路由器都具有内置的SNMP功能。
启用SNMP功能前,您需要了解以下内容:1. 路由器的SNMP版本和相关参数;2. 路由器可能支持的SNMP管理工具;3. 路由器的管理IP地址和SNMP读写(read/write)访问权限。
假设您的路由器支持SNMPv2c协议,您可以按照以下步骤启用SNMP功能:1. 登录到路由器的Web管理界面;2. 在管理界面中找到SNMP配置页面(通常在“高级设置”或“管理”菜单下);3. 配置SNMP社区名称和读写(read/write)访问权限;4. 点击“保存”按钮。
成功启用SNMP功能后,您可以使用SNMP管理工具来监视和管理路由器的性能和状态。
三、使用SNMP管理工具SNMP管理工具可用于监视和管理路由器的性能和状态。
以下是使用SNMP管理工具的一些基本步骤:1. 安装SNMP管理工具,如Cacti、MRTG或SolarWinds等;2. 配置SNMP管理工具的社区名称和管理IP地址;3. 添加路由器到SNMP管理工具中;4. 执行SNMP管理任务,如获取路由器的CPU使用率、内存使用情况、接口状态等。
路由选择协议的主要功能包括

路由选择协议的主要功能包括路由选择协议的主要功能包括:一、双方的基本信息:1.1 甲方(路由器1)的法定名称、地址、联系方式和组织形式;1.2 乙方(路由器2)的法定名称、地址、联系方式和组织形式;二、各方身份、权利、义务、履行方式、期限、违约责任:2.1 甲方的身份:路由器1,负责提供网络服务;2.2 乙方的身份:路由器2,负责接收网络服务;2.3 甲方的权利:甲方有权根据用户的需求,对网络交换机和路由器进行管理、升级和监测;2.4 乙方的权利:乙方有权根据用户的需求,对网络交换机和路由器进行管理、升级和监测;2.5 甲方的义务:甲方应根据用户的需求,提供网络服务,并且保证网络的可靠性、安全性和稳定性;2.6 乙方的义务:乙方应根据用户的需求,接收网络服务,并且保证网络的可靠性、安全性和稳定性;2.7 履行方式:甲乙双方应根据用户的需求,实现网络数据的无损传输;2.8 期限:甲乙双方协商时间期限,一般不少于6个月;2.9 违约责任:甲乙双方在履行合同过程中,如有违约行为,应承担相应的法律责任;三、需遵守中国的相关法律法规:3.1 甲乙双方应遵守国家的相关法律法规,对违法违规行为承担相应的法律责任;四、明确各方的权力和义务:4.1 甲方负责提供网络服务,保证网络的可靠性、安全性和稳定性;4.2 乙方负责接收网络服务,保证网络的可靠性、安全性和稳定性;4.3 甲乙双方应保密用户的信息,不得泄露用户的个人资料;五、明确法律效力和可执行性:5.1 甲乙双方应严格按照合同条款执行,如有争议,应首先协商解决,协商不成可申请仲裁或诉讼;5.2 本协议的效力适用于中华人民共和国的法律;以上便是路由选择协议的主要功能包括的内容。
最终协议的具体条款应根据当地的法律法规和双方具体需求制定,并经过双方律师的审核与审慎评估。
路由协议的功能

路由协议的功能背景介绍在计算机网络中,路由协议是指网络设备之间用来交换路由信息以确定数据包的传输路径的一种协议。
它的主要功能是帮助网络设备动态地学习和维护路由表,以实现数据包的正确转发。
本文将介绍路由协议的功能,以及不同类型的路由协议的特点和应用场景。
功能一:动态路由动态路由是路由协议的核心功能之一。
在一个大规模的网络中,网络拓扑可能会发生变化,比如网络设备的故障、链路的断开等。
如果使用静态路由表,管理员需要手动更新路由信息,这样会非常繁琐且容易出错。
而动态路由协议能够自动地学习网络的拓扑信息,并根据网络的变化及时更新路由表,使数据包能够按照最优的路径进行转发。
动态路由协议通常采用一种或多种算法,如距离矢量算法(Distance Vector)、链路状态算法(Link State)等,来计算和选择最佳的路由。
这些算法会考虑到诸如链路的带宽、延迟、拥塞状态等因素,以实现最优的数据转发。
功能二:路由信息交换路由协议的另一个重要功能是路由信息的交换。
不同的路由器需要相互通信,以交换彼此的路由信息。
在一个网络中,可能会存在多个路由器,它们之间需要建立可靠的通信机制,以便及时地交换路由信息。
路由信息交换通常通过一些特定的协议来完成,如开放最短路径优先(OSPF)、边界网关协议(BGP)等。
这些协议规定了路由器之间交换路由信息的格式和方法,以确保信息的正确传递。
功能三:路由策略控制路由协议还具备一定的路由策略控制功能。
在一个网络中,可能存在多条到达同一目的地的路由,这时路由器可以根据一定的策略来选择最优的路径。
路由策略控制可以基于多个因素进行决策,如链路状态、带宽利用率、安全性需求等。
管理员可以根据实际需求,通过配置路由协议的参数和策略,来实现对数据包流量的控制和调度。
功能四:容错和冗余容错和冗余是路由协议的另外一项重要功能。
在一个复杂的网络中,可能会存在链路故障、设备故障等问题,这时路由协议可以通过备用路径来实现容错和冗余。
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路由器要解释路由器的概念,首先要介绍什么是路由。
所谓“路由”,是指把数据从一个地方传送到另一个地方的行为和动作,而路由器,正是执行这种行为动作的机器,它的英文名称为Router。
简单的讲,路由器主要有以下几种功能:第一,网络互连,路由器支持各种局域网和广域网接口,主要用于互连局域网和广域网,实现不同网络互相通信;第二,数据处理,提供包括分组过滤、分组转发、优先级、复用、加密、压缩和防火墙等功能;第三,网络管理,路由器提供包括配置管理、性能管理、容错管理和流量控制等功能。
为了完成“路由”的工作,在路由器中保存着各种传输路径的相关数据--路由表(Routing Table),供路由选择时使用。
路由表中保存着子网的标志信息、网上路由器的个数和下一个路由器的名字等内容。
路由表可以是由系统管理员固定设置好的,也可以由系统动态修改,可以由路由器自动调整,也可以由主机控制。
在路由器中涉及到两个有关地址的名字概念,那就是:静态路由表和动态路由表。
由系统管理员事先设置好固定的路由表称之为静态(static)路由表,一般是在系统安装时就根据网络的配置情况预先设定的,它不会随未来网络结构的改变而改变。
动态(Dynamic)路由表是路由器根据网络系统的运行情况而自动调整的路由表。
路由器根据路由选择协议(Routing Protocol)提供的功能,自动学习和记忆网络运行情况,在需要时自动计算数据传输的最佳路径。
为了简单地说明路由器的工作原理,现在我们假设有这样一个简单的网络。
如图所示,A、B、C、D四个网络通过路由器连接在一起。
现在我们来看一下在如图所示网络环境下路由器又是如何发挥其路由、数据转发作用的。
现假设网络A中一个用户A1要向C网络中的C3用户发送一个请求信号时,信号传递的步骤如下:第1步:用户A1将目的用户C3的地址C3,连同数据信息以数据帧的形式通过集线器或交换机以广播的形式发送给同一网络中的所有节点,当路由器A5端口侦听到这个地址后,分析得知所发目的节点不是本网段的,需要路由转发,就把数据帧接收下来。
第2步:路由器A5端口接收到用户A1的数据帧后,先从报头中取出目的用户C3的IP地址,并根据路由表计算出发往用户C3的最佳路径。
因为从分析得知到C3的网络ID号与路由器的C5网络ID号相同,所以由路由器的A5端口直接发向路由器的C5端口应是信号传递的最佳途经。
第3步:路由器的C5端口再次取出目的用户C3的IP地址,找出C3的IP地址中的主机ID号,如果在网络中有交换机则可先发给交换机,由交换机根据MAC 地址表找出具体的网络节点位置;如果没有交换机设备则根据其IP地址中的主机ID直接把数据帧发送给用户C3,这样一个完整的数据通信转发过程也完成了。
从上面可以看出,不管网络有多么复杂,路由器其实所作的工作就是这么几步,所以整个路由器的工作原理基本都差不多。
当然在实际的网络中还远比上图所示的要复杂许多,实际的步骤也不会像上述那么简单,但总的过程是这样的。
增加路由器涉及的基本协议路由器英文名称为Router,是一种用于连接多个网络或网段的网络设备。
这些网络可以是几个使用不同协议和体系结构的网络(比如互联网与局域网),可以是几个不同网段的网络(比如大型互联网中不同部门的网络),当数据信息从一个部门网络传输到另外一个部门网络时,可以用路由器完成。
现在,家庭局域网也越来越多地采用路由器宽带共享的方式上网。
路由器在连接不同网络或网段时,可以对这些网络之间的数据信息进行“翻译”,然后“翻译”成双方都能“读”懂的数据,这样就可以实现不同网络或网段间的互联互通。
同时,它还具有判断网络地址和选择路径的功能以及过滤和分隔网络信息流的功能。
目前,路由器已成为各种骨干网络内部之间、骨干网之间以及骨干网和互联网之间连接的枢纽。
NAT:全称Network Address Translation(网络地址转换),路由器通过NAT 功能可以将局域网内部的IP地址转换为合法的IP地址并进行Internet的访问。
比如,局域网内部有个IP地址为192.168.0.1的计算机,当然通过该IP地址可以和内网其他的计算机通信;但是如果该计算机要访问外部Internet网络,那么就需要通过NAT功能将192.168.0.1转换为合法的广域网IP地址,比如210.113.25.100。
DHCP:全称Dynamic Host Configuration Protocol(动态主机配置协议),通过DHCP功能,路由器可以为网络内的主机动态指定IP地址,而不需要每个用户去设置静态IP地址,并将TCP/IP配置参数分发给局域网内合法的网络客户端。
DDNS:全称Dynamic Domain Name Server(动态域名解析系统),通常称为“动态DNS”,因为对于普通的宽带上网使用的都是ISP(网络服务商)提供的动态IP 地址。
如果在局域网内建立了某个服务器需要Internet用户进行访问,那么,可以通过路由器的DDNS功能将动态IP地址解析为一个固定的域名,比如,这样Internet用户就可以通过该固定域名对内网服务器进行访问。
PPPoE:全称PPP over Ethernet(以太网上的点对点协议),通过PPPoE技术,可以让宽带调制解调器(比如ADSL Modem)用户获得宽带网的个人身份验证访问,能为每个用户创建虚拟拨号连接,这样就可以高速连接到Internet。
路由器具备该功能,可以实现PPPoE的自动拨号连接,这样与路由器连接的用户可以自动连接到Internet。
ICMP:全称Internet Control Message Protocol(Internet控制消息协议),该协议是TCP/IP协议集中的一个子协议,主要用于在主机与路由器之间传递控制信息,包括报告错误、交换受限控制和状态信息等。
总的来说,路由器与交换机的主要区别体现在以下几个方面:(1)工作层次不同最初的的交换机是工作在OSI/RM开放体系结构的数据链路层,也就是第二层,而路由器一开始就设计工作在OSI模型的网络层。
由于交换机工作在OSI的第二层(数据链路层),所以它的工作原理比较简单,而路由器工作在OSI的第三层(网络层),可以得到更多的协议信息,路由器可以做出更加智能的转发决策。
(2)数据转发所依据的对象不同交换机是利用物理地址或者说MAC地址来确定转发数据的目的地址。
而路由器则是利用不同网络的ID号(即IP地址)来确定数据转发的地址。
IP地址是在软件中实现的,描述的是设备所在的网络,有时这些第三层的地址也称为协议地址或者网络地址。
MAC地址通常是硬件自带的,由网卡生产商来分配的,而且已经固化到了网卡中去,一般来说是不可更改的。
而IP地址则通常由网络管理员或系统自动分配。
(3)传统的交换机只能分割冲突域,不能分割广播域;而路由器可以分割广播域由交换机连接的网段仍属于同一个广播域,广播数据包会在交换机连接的所有网段上传播,在某些情况下会导致通信拥挤和安全漏洞。
连接到路由器上的网段会被分配成不同的广播域,广播数据不会穿过路由器。
虽然第三层以上交换机具有VLAN功能,也可以分割广播域,但是各子广播域之间是不能通信交流的,它们之间的交流仍然需要路由器。
(4)路由器提供了防火墙的服务路由器仅仅转发特定地址的数据包,不传送不支持路由协议的数据包传送和未知目标网络数据包的传送,从而可以防止广播风暴。
交换机一般用于LAN-WAN的连接,交换机归于网桥,是数据链路层的设备,有些交换机也可实现第三层的交换。
路由器用于WAN-WAN之间的连接,可以解决异性网络之间转发分组,作用于网络层。
他们只是从一条线路上接受输入分组,然后向另一条线路转发。
这两条线路可能分属于不同的网络,并采用不同协议。
相比较而言,路由器的功能较交换机要强大,但速度相对也慢,价格昂贵,第三层交换机既有交换机线速转发报文能力,又有路由器良好的控制功能,因此得以广泛应用。
目前个人比较多宽带接入方式就是ADSL,因此笔者就ADSL的接入来简单的说明一下。
现在购买的ADSL猫大多具有路由功能(很多的时候厂家在出厂时将路由功能屏蔽了,因为电信安装时大多是不启用路由功能的,启用DHCP。
打开ADSL的路由功能),如果个人上网或少数几台通过ADSL本身就可以了,如果电脑比较多你只需要再购买一个或多个集线器或者交换机。
考虑到如今集线器与交换机的价格相差十分小,不是特殊的原因,请购买一个交换机。
不必去追求高价,因为如今产品同质化十分严重,我最便宜的交换机现在没有任何问题。
给你一个参考报价,建议你购买一个8口的,以满足扩充需求,一般的价格100元左右。
接上交换机,所有电脑再接到交换机上就行了。
余下所要做的事情就只有把各个机器的网线插入交换机的接口,将猫的网线插入uplink接口。
然后设置路由功能,DHCP等,就可以共享上网了。
看完以上的解说读者应该对交换机、集线器、路由器有了一些了解,目前的使用主要还是以交换机、路由器的组合使用为主,具体的组合方式可根据具体的网络情况和需求来确定。
路由器是互联网络中必不可少的网络设备之一,路由器是一种连接多个网络或网段的网络设备,它能将不同网络或网段之间的数据信息进行“翻译”,以使它们能够相互“读”懂对方的数据,从而构成一个更大的网络。
路由器有两大典型功能,即数据通道功能和控制功能。
数据通道功能包括转发决定、背板转发以及输出链路调度等,一般由特定的硬件来完成;控制功能一般用软件来实现,包括与相邻路由器之间的信息交换、系统配置、系统管理等。