路由协议浅谈

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网络路由技术中的链路状态路由协议详解(系列一)

网络路由技术中的链路状态路由协议详解(系列一)

网络路由技术中的链路状态路由协议详解在今天快速发展的网络环境中,网络路由技术扮演了至关重要的角色。

路由协议作为网络中数据包的转发引擎,不仅负责将数据从源地址传递到目标地址,还能帮助网络管理员管理和优化网络拓扑。

本文将深入探讨网络路由技术中的一种重要协议:链路状态路由协议。

一、链路状态路由协议的基本概念链路状态路由协议(Link State Routing Protocol)是一类以链路状态为基础,通过交换路由信息维护路由表的协议。

其主要特点是每个节点都会主动感知网络中所有的链路,并以状态报文的形式将链路信息广播给周围的节点,借此来构建网络拓扑。

常见的链路状态路由协议包括OSPF(Open Shortest Path First)和IS-IS (Intermediate System to Intermediate System)。

二、OSPF协议的工作原理OSPF(开放最短路径优先)是一种最常用的链路状态路由协议,广泛应用于大型企业和互联网服务提供商的网络中。

OSPF通过构建拓扑表和路由表来决定数据包的最佳传输路径。

1. 链路状态发送与接收:OSPF通过使用Hello消息和LSA(链路状态通告)进行链路状态的发送和接收。

Hello消息用于发现相邻节点,并保持邻居关系的稳定。

LSA的作用是将链路状态信息广播给所有的OSPF节点。

2. 泛洪法更新链路状态数据库:当一台路由器接收到链路状态信息后,会将其记录在链路状态数据库(LSDB)中,并通过与邻居节点交换LSA来保持数据库的同步。

这种泛洪法的方式可以确保网络中的每个节点都拥有相同的拓扑视图。

这种信息的完整性是OSPF协议的一大优势。

3. 计算最短路径树:根据链路状态数据库中记录的信息,每个节点都能计算出整个网络中到其他节点的最短路径。

通过运用Dijkstra算法,OSPF能够确定最佳的转发路径,并将其记录在路由表中。

这样一来,当数据包到达某个节点时,该节点就能够根据路由表中的信息快速决定下一跳的位置。

距离矢量路由协议和链路状态路由协议

距离矢量路由协议和链路状态路由协议

距离矢量路由协议和链路状态路由协议距离矢量路由协议和链路状态路由协议是计算机网络中常见的两种路由协议。

它们分别通过不同的方式来确定网络中数据包的最佳传输路径。

本文将对这两种路由协议进行深入探讨,从协议原理、工作方式、优缺点等几个方面进行比较分析,以便读者更好地理解两种路由协议的异同之处。

一、距离矢量路由协议距离矢量路由协议(Distance Vector Routing Protocol)是一种基于距离度量的路由选择协议,它根据每条路径的距离(即跳数或者成本)来确定最佳路径。

常见的距离矢量路由协议有RIP(Routing Information Protocol)和IGRP(Interior Gateway Routing Protocol)等。

1.1原理距离矢量路由协议的原理比较简单,每个路由器会周期性地向它的邻居路由器发送路由更新信息,包括自己所知道的所有网络地址及到达这些地址的距离。

邻居路由器收到这些更新信息后,会根据这些信息更新自己的路由表。

如果某个路由器的路由表发生变化,它就会通知它的邻居路由器。

通过这种方式,路由表信息会在整个网络中传播,直到所有路由器的路由表都收敛到最优状态。

1.2工作方式距离矢量路由协议的工作方式是分散式的,每个路由器只知道它直接相连的邻居路由器的路由信息,并且根据这些信息来计算到达其他网络的最佳路径。

因此,距离矢量路由协议的路由表只包含了直接相连的邻居路由器的信息,而不包含整个网络的拓扑结构信息。

1.3优缺点距离矢量路由协议的优点是实现比较简单,对网络带宽和处理器资源的需求较低。

但是它也存在很多缺点,比如收敛速度慢、不适合大型网络、易受环路影响等。

二、链路状态路由协议链路状态路由协议(Link State Routing Protocol)是另一种常见的路由选择协议,它根据网络中每个路由器的链路状态信息来计算最佳路径。

常见的链路状态路由协议有OSPF(Open Shortest PathFirst)和IS-IS(Intermediate System to Intermediate System)等。

常见的路由协议

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。

路由协议配置实验报告心得

路由协议配置实验报告心得

路由协议配置实验报告心得引言路由协议配置实验是计算机网络课程中的一项重要实践环节,通过实验可以让学生深入理解和掌握路由协议的原理和配置方法。

本文将结合个人的实验经验,分享在路由协议配置实验中的心得和体会。

实验背景在计算机网络中,路由协议是实现网络互连和数据包转发的重要组成部分。

常见的路由协议包括RIP(Routing Information Protocol)和OSPF (Open Shortest Path First)等,它们通过在路由器之间交换路由信息,确定最佳路径并进行数据转发。

在实验中,我们将通过配置路由器上的协议参数,模拟网络环境并观察路由器之间的交互情况。

实验目的该实验的主要目的是让学生通过实践,掌握以下技能:1. 熟悉路由器的基本配置和命令行操作;2. 理解和配置常见的动态路由协议(如RIP和OSPF);3. 搭建网络拓扑,观察路由器之间的路由信息交换过程;4. 分析和解决网络故障,优化网络性能。

实验步骤实验中,我针对RIP和OSPF两种协议进行了配置实验。

具体步骤如下:1. 准备实验环境:搭建一定规模的虚拟网络拓扑,并将路由器、交换机等网络设备连接起来;2. 初始化路由器:设置路由器的基本参数,如IP地址、子网掩码等;3. 配置RIP协议:通过命令行配置路由器上的RIP协议,设置路由器之间的邻居关系和路由信息的交换方式;4. 配置OSPF协议:同样通过命令行配置路由器上的OSPF协议,设置路由器之间的邻居关系和链路状态数据库的同步方式;5. 观察实验结果:检查路由表和链路状态数据库的变化,验证路由协议的正常工作;6. 优化网络:根据实验结果,对网络进行优化调整,如调整路由器的权重、修改链路成本等;7. 解决故障:模拟网络故障,观察路由器的恢复过程,并尝试解决故障。

实验心得通过参与路由协议配置实验,我深刻体会到了以下几个方面的重要性:理论与实践相结合在课堂上学习了路由协议的相关理论知识后,实验为我们提供了一个将理论应用于实践的机会。

RIP路由协议安全

RIP路由协议安全

RIP路由协议安全在计算机网络中,路由协议是网络通信中非常重要的一部分,它负责决定数据包传输的路径。

一种常见的路由协议是RIP(Routing Information Protocol),它采用距离矢量算法来决定数据包传输的路径。

然而,随着网络攻击日益增多,RIP路由协议的安全性问题也日益受到关注。

1. RIP路由协议的工作原理RIP路由协议的工作原理是使用距离矢量算法来决定数据包传输的路径。

它通过将路由表中的路由器之间的跳数作为度量标准来选择最佳路径。

每个路由器会将自己的路由表信息通过广播方式传递给相邻的路由器,以便更新整个网络的路由信息。

然而,这种广播方式也带来了安全性问题。

2. RIP路由协议的安全威胁RIP路由协议存在一些安全威胁,其中最常见的是路由欺骗攻击。

攻击者可以通过发送伪造的路由信息来欺骗网络中的路由器,使其选择攻击者控制的路径作为数据包的传输路径。

这样一来,攻击者就可以窃取、篡改或拦截经过网络的数据包,给整个网络带来严重的安全风险。

3. 保护RIP路由协议的安全性为了保护RIP路由协议的安全性,可以采取以下几种方法:3.1 认证机制引入认证机制是保护RIP路由协议安全性的一种有效方式。

通过对路由器间的通信进行认证,可以验证发送路由信息的路由器的真实身份,防止路由欺骗攻击的发生。

常见的认证机制包括使用密钥或证书来进行数字签名认证。

3.2 数据包过滤在网络中设置数据包过滤规则,限制只有授权的路由器才能发送或接收路由信息。

通过过滤无效或潜在安全威胁的数据包,可以有效减少RIP路由协议面临的风险。

3.3 完善网络监控加强网络故障检测和异常行为监控,及时发现RIP路由协议的异常情况和潜在攻击行为。

通过实时监控网络流量和路由器的状态,可以快速识别并应对各种安全问题。

4. RIP路由协议的替代方案除了采取安全措施来保护RIP路由协议,还可以考虑采用其他更安全的路由协议来替代RIP。

例如,OSPF(Open Shortest Path First)协议采用链路状态算法,具有更强的安全性和灵活性。

常用动态路由协议安全性的评价6篇

常用动态路由协议安全性的评价6篇

常用动态路由协议安全性的评价6篇篇1常用动态路由协议安全性的评价随着网络技术的不断发展,动态路由协议在网络中的应用越来越广泛。

动态路由协议可以自动更新路由表,实现网络中路由的动态变化,提高网络的灵活性和效率。

然而,动态路由协议也存在安全隐患,恶意攻击者可以利用漏洞对网络进行攻击。

因此,评估动态路由协议的安全性至关重要。

常见的动态路由协议包括RIP、OSPF、EIGRP和BGP等。

这些协议在功能上略有不同,但都具有一定的安全性问题。

首先,这些协议都没有明确的身份验证机制,路由器之间的通信往往是基于信任的,这为恶意攻击者伪造路由器提供了机会。

其次,这些协议在数据传输过程中往往不加密,攻击者可以轻易截取和篡改数据包,造成网络中的数据泄漏和攻击。

此外,这些协议大多是基于文本的,不易排查错误和漏洞,给安全管理带来了困难。

针对这些安全问题,研究人员提出了许多解决方案。

首先是加密和认证机制的引入,例如使用IPsec对动态路由协议进行加密,使用MD5或SHA1对数据包进行认证。

其次是基于角色的访问控制,限制只有特定角色的用户才能访问和修改路由器的配置。

此外,还可以将路由器设置为拒绝所有的默认路由,只接受特定的路由信息,减少潜在的攻击面。

综合来看,动态路由协议在网络中的应用不可避免,但是其安全性问题也不可忽视。

为了保障网络的安全,建议在部署动态路由协议时要注意以下几点:加强身份验证,加密数据传输,限制访问权限,及时更新路由表,定期审查安全策略。

只有采取这些措施,才能有效提高网络的安全性,防范网络攻击的发生。

总之,动态路由协议的安全性评价是一个复杂而重要的课题。

网络管理员应当充分重视动态路由协议的安全性,采取相应的安全措施,保护网络的稳定和安全。

同时,研究人员也应不断探索新的安全技术,提高动态路由协议的安全性,为网络的发展和安全打下坚实的基础。

篇2动态路由协议是网络通信中的重要组成部分,它负责决定数据包在网络中如何传输,以及选择最佳路径进行转发。

路由协议


常见
0
0
2
4
0 6
OSPF
IGRP
BGP
0 1
RIP
0 3
IS-IS
0 5
EIGRP
主条目:路由信息协议
RIP很早就被用在Internet上,是最简单的路由协议。它是“路由信息协议(Route Information Protocol)”的简写,主要传递路由信息,通过每隔30秒广播一次路由表,维护相邻路由器的位置关系,同时根 据收到的路由表信息计算自己的路由表信息。RIP是一个距离矢量路由协议,最大跳数为15跳,超过15跳的网络 则认为目标网络不可达。此协议通常用在网络架构较为简单的小型网络环境。分为RIPv1和RIPv2两个版本,后者 支持VLSM技术以及一系列技术上的改进。RIP的收敛速度较慢。
主条目:内部网关路由协议
IGRP协议是“内部网关路由协议(Interior Gateway Routing Protocol)”的缩写,由Cisco于二十世纪 八十年代独立开发,属于Cisco私有协议。IGRP和RIP一样,同属距离矢量路由协议,因此在诸多方面有着相似点, 如IGRP也是周期性的广播路由表,也存在最大跳数(默认为100跳,达到或超过100跳则认为目标网络不可达)。 IGRP最大的特点是使用了混合度量值,同时考虑了链路的带宽、延迟、负载、MTU、可靠性5个方面来计算路由的 度量值,而不像其他IGP协议单纯的考虑某一个方面来计算度量值。IGRP已经被Cisco独立开发的EIGRP协议所取 代,版本号为12.3及其以上的Cisco IOS(Internetwork Operating System)已经不支持该协议,已经罕有运 行IGRP协议的网络。
路由选择协议主要是运行在路由器上的协议,主要用来进行路径选择。

计算机网络的路由协议

计算机网络的路由协议计算机网络的路由协议是计算机网络中一种非常重要且必不可少的通信协议,用于在网络中寻找合适的路径,将数据包从源地址发送到目的地址。

在当今互联网时代中,路由协议对于数据信息的传输速度、可靠性和安全性等方面都起着至关重要的作用。

本文将从路由协议的定义、工作原理、分类以及最常用的路由协议四个方面来探讨计算机网络的路由协议。

一、路由协议的定义简单地说,路由协议就是一组规则,用以在网络中实现数据包的转发。

它通过将数据包从源地址发送到目的地址的路径寻找,实现网络通信。

路由协议通常采用“跳数”与“成本”等指标来决策最优路径,以提高网络性能的同时也保证了网络的可靠传输。

二、路由协议的工作原理路由协议的工作原理可以用以下步骤来描述:1、当一个数据包产生时,它会被发送到通信网络上。

2、路由器会接收到来自通信网络上的数据包,然后尝试查找最佳路径。

为了做出最佳决策,路由器需要评估它与每个连接的成本,并且通过跳数等指标来判断该路径是否可用。

3、一旦路由器决策出最佳路径,就会将该数据包发送到最佳路径上,以最短的时间和距离将数据包从源地址发送到目的地址。

4、在数据包到达目的地址之前,它可能会经历多个路由节点。

每个节点将检查下一跳的最优路径,并沿着路径继续转发。

最后,当数据包到达目的地时,路由器或者交换机将重新组装所有的数据包,并将其发送到接受方。

三、路由协议的分类1、静态路由协议静态路由协议是一种手动配置路由表的方法,它需要管理员手动添加或删除路由规则。

这种协议适用于网络规模较小的情况,例如家庭局域网或小型企业网络。

静态路由协议的优点是灵活性较高,因为管理员可以手动控制路由规则,从而使网络更加安全,并且不会降低网络的性能。

缺点是手动添加和修改路由规则需要一定的技术水平,并且在网络拓扑变化时,需要手动更新路由表,比较繁琐。

2、动态路由协议动态路由协议是一种自动配置路由表的方法。

它可以监测网络拓扑变化,并使用每一个节点的路由表信息来计算网络中的最短路径。

路由协议的原理和静态路由

路由协议的原理和静态路由路由协议是计算机网络中用于实现数据包在不同网络之间传递的机制。

它通过一系列的算法和规则来确定数据包的最佳路径,并将其转发到目标地址。

其中,静态路由是一种简单而常用的路由协议,本文将重点介绍路由协议的原理和静态路由的工作方式。

一、路由协议的原理在理解路由协议的原理之前,我们首先需要了解几个基本概念。

1.1 路由器路由器是位于计算机网络中的一种网络设备,用于转发数据包。

它通过根据数据包的目标地址,利用路由协议来选择最佳路径,并将其转发到目标网络。

1.2 IP地址IP地址是一种用于识别和寻址网络设备的标识符。

它由32位或128位二进制数字组成,用于唯一标识网络中的每一台设备。

1.3 子网子网是指由IP地址和相关网络信息组成的逻辑划分网络。

它可以将网络划分成多个更小的子网络,以提高网络的管理和性能。

路由协议的原理就是根据一定的算法和规则,实现数据包的最佳路径选择和转发。

它通过与其他路由器交换路由信息,维护更新路由表,并根据这些信息来判断数据包的传输路径。

常见的路由协议有动态路由协议和静态路由协议。

动态路由协议是指路由器能够自动学习和调整路由信息的协议,如RIP、OSPF、BGP 等。

而静态路由协议是指管理员手动配置路由信息,以确定数据包的转发路径。

二、静态路由的工作方式静态路由是由网络管理员手动配置的路由信息。

它不依赖于任何动态路由协议,而是通过手动输入静态路由条目来确定数据包的转发路径。

配置静态路由时,需要指定目标网络的IP地址、子网掩码以及下一跳路由器的IP地址。

下一跳路由器是指在数据包传输过程中,从当前路由器到达目标网络所需经过的下一个路由器。

静态路由的优点在于其简单和稳定。

由于路由信息由网络管理员手动配置,因此不会频繁发生变化,从而减少了路由信息交换和计算的开销。

此外,静态路由不会产生路由环路和收敛延迟等问题。

然而,静态路由的缺点也比较明显。

首先,由于路由信息需要手动配置,当网络拓扑发生变化时,需要手动更新路由信息,工作量较大且容易出错。

23张图详解路由协议:计算机网络的核心技术

23张图详解路由协议:计算机网络的核心技术开门见山,先上一张全景图。

上帝视角路由的概念在 TCP/IP 通信中,网络层的作用是实现终端的点对点通信。

IP 协议通过IP 地址将数据包发送给目的主机,能够让互联网上任何两台主机进行通信。

IP 地址可以识别主机和路由器,路由器可以把全世界的网络连接起来。

网络层什么是路由器路由器可以连接多个网络。

它有多个端口,分别连接不同的网络区域。

通过识别目的IP 地址的网络号,再根据路由表进行数据转发。

路由器会维护一张路由表,通过路由表的信息,路由器才能正确的转发 IP 报文。

路由器网工进阶之路计算机网络安全2篇原创内容公众号什么是路由路由是网络设备根据IP 地址对数据进行转发的操作。

当路由器收到一个数据包时,它根据数据包的目的IP 地址查询路由表,如果有匹配的路由条目,就根据查询结果将数据包转发出去,如果没有任何匹配的路由条目,则将数据包丢弃,这个过程就是IP 路由。

除了路由器,三层交换机、防火墙、负载均衡设备甚至主机等设备都可以进行路由操作,只要这个设备支持路由功能。

路由什么是路由表为了将数据包发给目的节点,所有节点都维护着一张路由表。

路由表是路由器通过各种途径获得的路由条目,每一个路由条目包含目的网段地址 / 子网掩码、路由协议、出接口、下一跳 IP 地址、路由优先级和度量值等信息。

路由表记录IP 包在下一跳应该发给哪个路由器。

IP 包根据路由表在各个数据链路上传输。

路由表路由表来源一个实际的网络中,一台路由器通常包含多条路由条目,这些路由条目从不同的来源获取。

路由表的来源可分为三类,分别是直连路由、静态路由和动态路由。

•直连路由:路由器直接连接的路由条目,只要路由器接口配置了IP 地址,接口状态正常,就会自动生成对应的直连路由。

直连路由•静态路由:通过命令手动添加的路由条目就是静态路由。

静态路由•动态路由:通过路由协议从相邻路由器动态学习到的路由条目。

动态路由路由优先级不同来源的路由有不同的优先级,优先级的值越小,则路由的优先级就越高。

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根据自身转发能力,最大限度的进 行路由转发。
• 只关心过程,不关心结果。
只对数据包进行转发处理,不关心 是否成功将数据包转发到目的地。
2013年7月26日星期五
6
常见的IP路由协议
• 边界网关协议(EGP)--〉外部网关协议(BGP) • 内部网关协议(IGP) • 默认路由
• 距离矢量路由协议
RIP、IGRP
IP网络路由协议浅谈
2013年7月26日星期五
1
什么是路由?
• 路由是指导IP报文发送的路径信息。
目标网络N
R1
其它网络
2013年7月26日星期五
2
什么情况下需要路由?
172.16.1.1/24 … …. 172.16.1.142/24
。。。。
仅当流量需要穿越不同 网络时才需要进行路由
172.16.1.1/24 … …. 172.16.1.9/24
•基于链路的选路 •每一台路由器都知道全网的情况
2013年7月26日星期五
18
链路状态路由协议的特点
• 无路由自环
通过全网泛洪链路状态通告来保证全网所有设备都 学到了完整的拓扑
2013年7月26日星期五
19
链路状态路由协议的特点
• 可适应大规模网络
不受跳数的限制
• 路由变化收敛速度快
通过触发更新等属性加快收敛速度
2013年7月26日星期五
22
Open Shortst Path First Protocol
R1 运行 ospf 10 R2 运行 ospf 20 R3 运行 ospf 30 R4 运行 ospf 40 R5 运行 ospf 50 会出现什么情况?
OSPF的进程号只是本地 有效,不作为与邻居进 行信息交换的依据。
2013年7月26日星期五
8
静态路由协议
目标网络N R3 R2 R1 其它网络
手工告诉R1,到达目标网络需要 经过R2。 手工告诉R2,到达目标网络需要 经过R3。 手工告诉R3,到达R1需要 经过R2。
2013年7月26日星期五
9
动态路由协议
• 动态路由协议是做什么的? – 计算路由的。计算本地路由器到网络中其 它网段的路由。 – 每台路由器将自己已知的路由相关信息发 给相邻的路由器,由于大家都这样做,最 终每台路由器都会收到网络中所有的路由 信息,然后运行某种算法,计算出最终的 路由来。(实际上需要计算的是该条路由 的下一跳和花费)。
2013年7月26日星期五
23
Open Shortst Path First Protocol
Passive interface
使用区域汇总
2013年7月26日星期五
24
路由协议的优先级
• 一台路由器上同时运行了RIP、静态、 OSPF,优先选谁? • 对于到达同一目的网络的路由协议,依 路由协议 AD值 s 192.168.0.0/24 [1/0] via…… 照AD值(Administrative Distance)的 直连 0 D 192.168.0.0/27 [90/52346] via 大小来选取路由协议。AD值越小越优先。 静态路由 1 o 192.168.0.0/25 [110/100] via… 内部EIGRP 90 OSPF 110 R 192.168.0.0/26 [120/3] via…… 集成IS-IS 115 R 192.168.0.0/28 [120/2] via…… RIP 120 去往192.168.0.58会选哪条路? 外部EIGRP 170
2013年7月26日星期五
26
路由器的选路规则
路由协议 直连 静态路由 内部EIGRP OSPF 集成IS-IS AD值 0 1 90 110 115
RIP
外部EIGRP
120
170
s 192.168.0.0/24 [1/0] via…… D 192.168.0.0/27 [90/52346] via o 192.168.0.0/25 [110/100] via… R 192.168.0.0/26 [120/3] via…… R 192.168.0.0/28 [120/2] via…… 去往192.168.0.58会选哪条路?
2013年7月26日星期五
10
动态路由协议
• 动态路由协议是如何做到计算路由的?
•“天王盖地虎”-“宝塔镇河妖” 每种路由协议都有自己的语言(相应的路由协议报文),如果 两台路由器都实现了某种路由协议并已经启动该协议,则具备 了相互之间通信的基础。 •“初次见面,请多关照” 一台新加入的路由器应该主动把自己介绍给网段内的其它路由 器。通过发送广播报文或发送给指定的路由器邻居来做到这一 点。 •“哟,吃了没?” 为了能够观察到某台路由器突然失败(路由器本身故障或连接 线路中断)这种异常情况,规定两台路由器之间的协议报文应 该周期性地发送。
2013年7月26日星期五
11
距离矢量路由协议
•基于跳数的选路 •只与相邻的路由器交换信息
2013年7月26日星期五
12
路由环路的出现
172.16.1.0/24
Routing Table 目标网络 172.16.1.0 下一跳 C Routing Table 目标网络 Routing Table 目标网络 172.16.1.0 下一跳 R1 172.16.1.0 172.16.1.0 下一跳 R2 R4 Routing Table 目标网络 172.16.1.0 172.16.1.0 下一跳 R5 R3
2013年7月26日星期五
21
RIP vs OSPF
• RIP是乖宝宝
RIP只能走15步,否则直接判定为不可达。 一台设备上只能启用一个RIP协议。 只和同桌交换信息,不和陌生人说话。 为人单纯,容易掌握。
• OSPF是聪明宝宝
OSPF不受跳数限制,能跑得很远且不会绕路。 一台设备上能够启用多个OSPF协议进程,通过进 程号区分。 OSPF性格开朗,和全幼儿园的小朋友打成一片。 OSPF知道如何因人而异的划分交际圈。 思想相对复杂,不易被看透。
• 支持区域划分
便于子网的汇聚与管理
• 支持等成本负载均衡 • 支持验证
增加链路利用率
2013年7月26日星期五
20
Open Shortst Path First Protocol
骨干区域必须为Area 0 一般来说,所有的区 域都必须和骨干区 域直接相连 单区域的OSPF 协议,可以不 使用Area 0
20172.16.1.0/24
• TTL • split-horizon • 反向毒溢(Poison reverse)与抑制计时器 • 触发更新
2013年7月26日星期五
14
Routing Information Protocol
• RIP是Routing Information Protocol(路由信息 协议)的简称。 • RIP路由协议是距离矢量路由协议的一个具体 实现。 • RIP协议适用于中小型网络,有RIP v1和RIP v2。 • RIP v2使用组播(224.0.0.9)发送,支持验证 和VLSM。 • RIP支持:水平分割、反向毒溢和触发更新。
• 静态路由 • 动态路由 • 混合型路由协议 EIGRP
• 链路状态路由协议
OSPF、IS-IS
2013年7月26日星期五
7
常见的IP路由协议
• 有类路由协议 RIP v1、IGRP • 无类路由协议 RIP v2、EIGRP、OSPF、IS-IS
RFC1466、RFC1918定义 E类地址也不分网络地址和主机地址,它的第1个字节的前五位固定为11110。 D类地址不分网络地址和主机地址。 C类地址第1字节、第2字节和第3个字节为网络地址,第4个个字节为主机地址。 B类地址第1字节和第2字节为网络地址,其它2个字节为主机地址。另外第1个 A类地址第1字节为网络地址,其它3个字节为主机地址。另外第1个字节的最高 E类地址范围:240.0.0.1到255.255.255.254 D类地址范围:224.0.0.1到239.255.255.254 另外第1个字节的前三位固定为110。 字节的前两位固定为10。 位固定为0。 E类IP地址以“llll0”开始,为将来使用保留。 D类地址用于多点播送。 C类地址范围:192.0.0.1到223.255.255.254。 B类地址范围:128.0.0.1到191.255.255.254。 A类地址范围:1.0.0.1到126.255.255.254。 E类地址保留,仅作为Internet的实验和开发之用。 D类IP地址第一个字节以“lll0”开始,它是一个专门保留的地址。它并不指向 C类地址中的私有地址: B类地址的私有地址和保留地址 : A类地址中的私有地址和保留地址: 特定的网络,目前这一类地址被用在多点广播(Multicast)中。多点广播地址 10.0.0.0到10.255.255.255是私有地址。 172.16.0.0到172.31.255.255是私有地址 192.168.0.0到192.168.255.255是私有地址。 用来一次寻址一组计算机,它标识共享同一协议的一组计算机。 C类地址默认子网掩码为255.255.255.0 127.0.0.0到127.255.255.255是保留地址,用做循环测试用的。 169.254.0.0到169.254.255.255是保留地址。 如果你的IP地址是自动获取IP地址,而你在网络上又没有找到可用的DHCP 0.0.0.0到0.255.255.255也是保留地址。 服务器,这时你将会从169.254.0.0到169.254.255.255中临时获得一个IP地址。 A类地址默认子网掩码为255.0.0.0 B类地址默认子网掩码为255.255.0.0
2013年7月26日星期五
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