实验四 配置距离矢量协议RIP实验

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RIP协议实验范文

RIP协议实验范文

RIP协议实验范文RIP(Routing Information Protocol)是一种基于距离向量的路由选择协议,用于在计算机网络中的路由器之间交换路由信息,以实现最优路径的选择。

下面我们将对 RIP 协议的实验进行详细讲解。

实验目的:1.了解和掌握RIP协议的工作原理。

2.实现RIP协议,并验证其在网络中的路由选择功能。

实验材料:1.多台计算机。

2.路由器器件。

3.实验网络拓扑。

实验步骤:1.配置网络拓扑:根据实验要求,设置实验网络的物理连线,包括计算机节点和路由器连线,并保证网络的正常通信。

2.配置路由器:将路由器正确连接到计算机节点,并配置路由器的IP地址和子网掩码。

3.实现RIP协议:使用C语言或其他编程语言编写RIP协议的实现代码。

4.路由器端配置:在每个路由器上配置RIP协议,指定路由器的IP 地址、子网掩码和唯一的路由标识。

5.路由器之间的通信:通过路由器之间的链路交换路由信息,使用RIP协议传递路由表。

6. Routetable 的更新:根据收到的 RIP 报文更新本地的Routetable。

7.路由选择:利用最小跳数法则选择最短路径,更新最优路径。

实验注意事项:1.确保网络拓扑结构合理,所有计算机和路由器均正常连接。

2.编写RIP协议的实现代码时,应仔细理解RIP协议的工作原理,并确保代码的正确性。

3.在路由器之间配置RIP协议时,注意配置正确的IP地址、子网掩码和唯一的路由标识。

4.实验过程中,注意观察路由器之间的路由信息交换情况,并及时处理出现的错误。

实验结果和分析:1.观察实验网络中路由器之间的路由信息交换情况,确保RIP报文正常传递。

2.比较实验中不同路径的选择和路由器之间的通信质量,验证RIP协议的路由选择功能。

3.检查局域网内每个计算机是否能够正常访问其他计算机,验证RIP 协议的正确性。

实验总结:通过本次RIP协议实验,我们深入了解和掌握了RIP协议的工作原理和实现方法。

第四次实验报告:RIP路由协议的解析

第四次实验报告:RIP路由协议的解析

第四次实验报告:RIP路由协议的解析第四次实验报告:RIP路由协议的解析姓名:王璐璐学号:201821121037班级:计算18120 摘要在此次实验中,通过对两个路由器之间的路由表的建⽴与更新情况的分析,解析RIP路由协议,以此了解⽹络层的⼯作原理。

1 实验⽬的理解RIP路由表的建⽴与更新感受RIP坏消息传得慢2 实验内容使⽤Packet Tracer,正确配置⽹络参数,使⽤命令查看和分析RIP路由信息。

建⽴⽹络拓扑结构配置参数分析RIP路由信息3 实验报告下⾯将在两台PC机之间连接两台路由器,配置路由器参数与路由协议,访问路由器各个端⼝的IP地址,观察路由表的建⽴与更新,并对此进⾏理解。

3.1 建⽴⽹络拓扑结构图中是在两台PC机之间连接了两台路由器,上图倒红三⾓形表⽰线路还没有联通,从PC0还⽆法访问PC1。

3.2 配置参数3.2.1 PC0的参数配置将PC0的IP地址设置为192.168.1.37,⽽默认⽹关是路由器G0/0的地址,即192.168.1.80。

3.2.2 PC1的参数配置PC1的配置与PC0的配置类同,默认⽹关地址为路由器2的G0/1的地址,即192.168.3.80。

3.2.3 路由器的参数配置1)Router0配置设置Router0的两个接⼝的地址,并为该路由器设置路由协议。

2)检查Router0的接⼝3)查看Router0初始的路由表4)Router1配置5)检查Router1的接⼝6)查看Router1初始的路由表7)连接成功后会是下图的状况3.3 测试⽹络连通性1)在PC0处访问路由器R0的G0/0接⼝2)在PC0处访问路由器R0的G0/1接⼝3)在PC0处访问路由器R1的G0/0接⼝4)在PC0处访问路由器R1的G0/1接⼝5)在PC0处访问PC1的地址6)在PC1处访问PC0的地址3.4 理解RIP路由表建⽴和更新1)⽤show ip protocols查看路由过程的信息解释:Routing Protocol is "rip"Sending updates every 30 seconds, next due in 8 secondsInvalid after 180 seconds, hold down 180, flushed after 240在该实验中采⽤的路由协议是"rip"。

实验4.3 RIP协议基本配置

实验4.3 RIP协议基本配置

实验4.3 RIP 协议基本配置*【实验目的】•理解RIP 的基本配置【实验过程】假设在校园网在地理上分为 2 个区域,每个区域内分别有一台路由器连接了 2 个子网,需要将两台路由器通过以太网链路连接在一起并进行适当的配置,以实现这 4 个子网之间的互联互通。

两台路由器通过快速以太网端口连接在一起,每个路由器上设置 2 个 Loopback 端口模拟子网,在所有端口运行 RIP 路由协议,实现所有子网间的互通。

实验拓扑:实验编地址见表2-4。

名称 IP 地址 子网掩码 默认网关 端口 R1(2901) 192.168.1.1 255.255.255.0 N/A Gig0/0 172.16.1.1 255.255.255.0 N/A Loopback0172.16.2.1 255.255.255.0 N/A Loopback1 R2(2901) 192.168.1.2 255.255.255.0 N/A Gig0/0 10.1.1.1 255.255.255.0 N/A Loopback010.1.2.1255.255.255.0N/ALoopback1注: R1指路由器名称,2901指路由器型号;Gig0是GigabitEthernet0的缩写,/0指第0号端口; Loopback 指Loopback 端口1基本配置根据实验编址进行相应的配置,其中Loopback 配置方法类似一般的端口配置。

基本配置完成后,使用ping 命令检测路由器R1和R2直连链路的连通性。

实例:配置Loopback 端口R1#conf t~进入全局配置模式Gig0/0Loopback 0R1R2 Gig0/0Loopback 0Loopback 1Loopback 1Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.R1(config)#int Loopback0~进入端口配置模式R1(config-if)#ip address 172.16.1.1 255.255.255.0 ~配置端口IP地址,掩码R1(config-if)#no shutdown~开启该端口(非常重要!)%LINK-5-CHANGED: Interface Loopback0, changed state to upR1(config-if)#end~结束配置%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by consoleR1#show int loopback0~查看端口状态Loopback0 is up, line protocol is up (connected)Hardware is LoopbackInternet address is 172.16.1.1/24 ~显示IP地址配置正确•••R1#Loopback是路由器软件虚拟的端口,是逻辑上的一个端口,它没有物理的存在。

实验RIP路由协议的配置报告

实验RIP路由协议的配置报告
【实验问题】
1.RIP,IGRP,EIGRP三种路由协议有什么不同?各协议分别适用应用在什么网络?
答:不同种类的路由协议。RIP和IGRP之间的主要区别是距离矢量协议;EIGRP主要是连接状态协议。配置RIP动态路由协议是通用的路由协议,而IGRP,EIGRP是CISCO专用的路由协议。
【实验心得和体会】
2.配置路由器r2
1)清空路由器原有配置
[Router]reset saved-configuration
[Router]reboot
2)更改路由器名称
[Router]sysname r2
3)配置s0接口
[r2]interface s0
[r2-serial0]link-protocol ppp
[r2-serial0]ip address 192.168.3.2 255.255.255.0
了解了RIP的基本知识,掌握了它的基本作用,适用于小型的同类网络,它以从源端到目的端所经过的路由器个数作为唯一的度量标准,从实验的错误中体会到成功的喜悦,从实验中体会到知识的无穷,从实践中学到了知识。
指导教师评语及成绩:
评语:
成绩:指导教师签名:
批阅日期:
实验内容:
【实验步骤】
1.配置路由器r1
1)清空路由器原有配置
[Router]reset saved-configuration
[Router]reboot
2)更改路由器名称
[Router]sysname r1
3)配置s0接口
[r1]interface s0
[r1-serial0]link-protocol ppp
[r1-serial0]ip address 192.168.3.1 255.255.255.0

实验四 RIP路由协议的配置

实验四 RIP路由协议的配置

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实验四 RIP路由协议的配置
•பைடு நூலகம்实验内容 8、使用show命令验证RIP的配置,并用ping命令验证互联网 络的连通性 9、使用debug命令了解RIP协议的工作过程 10、如果RIP配置之后出现网络不能连通的情况,使用show 命令及debug命令进行排错 11、在RIP配置验证无误并经老师检查的基础上,修改各接 口的IP地址,验证RIP在VLSM及不连续网络的环境下是否 能正常运行。 12、记录各步骤的实验结果。如果配置过程中出错,记录错 误及排错过程。
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实验四 RIP路由协议的配置
• 实验拓扑图
2 B
1
F0/0
4 B
3 B
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实验四 RIP路由协议的配置
• 实验目的 1、掌握动态路由协议RIP的配置 2、了解RIP协议的工作原理及过程 3、掌握RIP协议的验证及排错方法 4、理解有类路由选择协议RIP的特点
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实验四 RIP路由协议的配置
• 实验内容 1、按照拓扑图进行设备连接,并进行合理的 地址规划 、按照拓扑图进行设备连接,并进行合理的IP地址规划 2、正确配置各接口,并测试直连网段的连通性 、正确配置各接口, 3、确定各路由器在使用 、确定各路由器在使用RIP时应该向外通告的网络号 时应该向外通告的网络号 4、在各路由器启用 、在各路由器启用RIP协议进程并配置需向外通告的网络号 协议进程并配置需向外通告的网络号 5、使用 命令验证RIP的配置,并用 的配置, 、使用show命令验证 命令验证 的配置 并用ping命令验证互联网络的连通 命令验证互联网络的连通 性 5、使用 命令了解RIP协议的工作过程 、使用debug命令了解 命令了解 协议的工作过程 6、如果 配置之后出现网络不能连通的情况, 、如果RIP配置之后出现网络不能连通的情况,使用 配置之后出现网络不能连通的情况 使用show命令及 命令及 debug命令进行排错 命令进行排错 7、在RIP配置验证无误并经老师检查的基础上,修改各接口的 地址, 配置验证无误并经老师检查的基础上, 地址, 、 配置验证无误并经老师检查的基础上 修改各接口的IP地址 验证RIP在VLSM及不连续网络的环境下是否能正常运行。 及不连续网络的环境下是否能正常运行。 验证 在 及不连续网络的环境下是否能正常运行 8、记录各步骤的实验结果。如果配置过程中出错,记录错误及排错过程。 、记录各步骤的实验结果。如果配置过程中出错,记录错误及排错过程。

路由协议实验(RIP,OSPF)

路由协议实验(RIP,OSPF)

实验二、路由协议实验(RIP,OSPF)
一.实验目的
常见的路由协议有静态RIP,OSPF等,静态路由一般用于较小的网络环境,RIP一般用于不超过15台路由器的环境,OSPF常用于大型的网络环境,是目前主流的网络路由协议之一。

二.实验内容和要求
1.如何配置路由器,并掌握基本的命令
2.学习常见的网络路由协议配置方法
三.实验主要仪器设备和材料
AR28路由器、AR18路由器,一台PC机。

四.实验结果截图
组别为13组,我们作为分组1
(1)RIP实验
1.AR28-1路由表
3.可以PING 通
(2)OSPF实验
1.AR28-1路由表
2.可以PING 通
五、RIP,OSPF的工作原理
RIP是距离矢量路由协议,它通过交换明确的路由来达到全网互通,即是说他所获得的路由都是通过邻居发送过来的。

类似于问路的时候沿路打听。

OSPF是链路状态路由协议,他不发送路由信息。

而是通过发送链路状态LSA来独自计算路由条目。

类似GPS发送给对方方位后具体怎么走是本地系统计算出来的。

六、思考题
1、答:可以同时配置。

OSPF的优先级较高,所以OSPF协议生效。

计算机网络实验 课程实验报告 RIP协议原理及配置

计算机网络实验    课程实验报告 RIP协议原理及配置

西安电子科技大学计算机网络实验课程实验报告实验名称 RIP协议原理及配置通信工程学院班Array姓名学号同作者实验日期 2020 年 4 月 5 日一、实验目的1.1掌握动态路由协议的作用及分类1.2掌握距离矢量路由协议的简单工作原理1.3掌握RIP协议的基本特征1.4熟悉RIP的基本工作过程二、实验所用仪器(或实验环境)实验所使用软件为 Cisco Packet Tracer。

三、实验基本原理及步骤(或方案设计及理论计算)3.1动态路由协议概述路由协议是运行在路由器上的软件进程,与其他路由器上相同路由协议之间交换路由信息,学习非直连网络的路由信息,加入路由表。

并且在网络拓扑结构变化时自动调整,维护正确的路由信息。

图一动态路由协议前面提到,路由器之间的路由信息交换是基于路由协议实现的。

交换路由信息的最终目的在于形成路由转发表,进而通过此表找到一条数据交换的“最佳”路径。

每一种路由算法都有其衡量“最佳”的一套原则。

大多数算法使用一个量化的参数来衡量路径的优劣,一般说来,参数值越小,路径越好。

该参数可以通过路径的某一特性进行计算,也可以在综合多个特性的基础上进行计算,几个比较常用的特征是:n 路径所包含的路由器结点数(hop count)n 网络传输费用(cost)n 带宽(bandwidth)n 延迟(delay)n 负载(load)n 可靠性(reliability)n 最大传输单元MTU(maximum transmission unit)依据路由器间交换路由信息的内容及路由算法,将路由协议分为: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 ( 如RIP )定期广播整个路由信息易形成路由环路收敛慢链路状态路由协议(如OSPF)收集网络拓扑信息,运行协议算法计算最佳路由根本解决路由环路问题收敛快图二距离-矢量路由协议图二链路状态路由协议3.2RIP协议概述RIP(Routing Information Protocol)路由信息协议最早的动态路由协议,基于距离矢量算法实现使用UDP报文来交换路由信息以跳数多少选择最优路由RIPv1协议报文不携带掩码信息3.3路由回路及解决办法定义最大跳数水平分割(Split Horizon)毒性逆转(Poisoned Reverse)触发更新(Triggered Update)Hold-Down 定时器3.4RIP的配置关于RIP的配置步骤如下:开启RIP路由功能(路由进程):Router(config)#router rip宣告相关网段:Router(config-router)# network network wildmask 请注意:掩码是用反码的形式。

实验四 配置RIP

实验四    配置RIP

实验四配置RIP一、实验目标加深RIP协议原理的理解了解RIP实现运行的机制掌握RIP路由配置熟悉RIP路由维护二、实验描述及组网图通过配置Rip实现各个网段互通,在路由器上与主机相连的接口应用silent-interface 命令。

图 1-1二、实验过程实验任务一:配置RIPv1本实验主要通过在路由器上配置RIPv1协议,达到PC之间能够互访的目的。

通过本次实验,学院应该能够掌握RIP协议的基本配置。

步骤一:建立物理连接按照图1-1进行连接。

确保路由器配置为出示状态,如配置不符合要求,请学员在用户模式下查出设备中的配置文件,然后重启路由器以使系统采用缺省的配置参数进行初始化。

<RouterA>reset saved-configuration<RouterA>reboot步骤二:在PC和路由器上配置IP地址表1-1 IP地址列表按表1-1所示在路由器接口上配置IP地址。

测试PC到网关的可达性,以RouterA为例C:\Documents and Settings\Administrator>ping 192.168.0.1Pinging 192.168.0.1 with 32 bytes of data:Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=255Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=255Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=255Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=255Ping statistics for 192.168.0.1:Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),Approximate round trip times in milli-seconds:Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms再测试PC之间的可达性。

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实验四配置距离矢量协议RIP实验
一、背景知识:
RIP(Routing information Protocol,路由信息协议)是应用较早、使用较普遍的内部网关协议(Interior Gateway Protocol,IGP),适用于小型同类网络的一个自治系统(AS)内的路由信息的传递。

RIP协议是基于距离矢量算法(Distance Vector Algorithms,DVA)的。

它使用“跳数”,即metric 来衡量到达目标地址的路由距离。

它是一个用于路由器和主机间交换路由信息的距离向量协议,目前最新的版本为v4,也就是RIPv4。

在路由实现时,RIP 负责从网络系统的其它路由器接收路由信息,从而对本地IP 层路由表作动态的维护,保证IP 层发送报文时选择正确的路由。

同时负责广播本路由器的路由信息,通知相邻路由器作相应的修改。

RIP 协议处于UDP 协议的上层,RIP 所接收的路由信息都封装在UDP协议的数据报中,RIP 在520号UDP端口上接收来自远程路由器的路由修改信息,并对本地的路由表做相应的修改,同时通知其它路由器。

通过这种方式,达到全局路由的有效。

二、实验目的
实验目的:了解RIP协议的工作原理及距离矢量算法生成路由表的过程;在路由器上通过设置运行RIP协议,并查看在路由器上所生成的最终路由表,是否和按照工作原理和距离矢量算法所生成的路由表相同,并对路由器建立路由表有一个深刻的认识。

三、实验内容:
实验内容:1、用Boson Network Designer画出网络拓朴结构图;2、对路由器、pc机进行设置,配置RIP 协议;3、检验配置是否成功。

四、实验步骤:
(一)画出网络拓扑结构图:
用Boson Network Designer画出网络拓朴结构图,如下所示:
其中,路由器选择思科2514。

对各设备及端口进行如下分配:
(二)配置路由器
分别对Router 1~ Router 4进行IP、RIP协议配置:1、Router1配置:
2、Router2配置:
3、Router3配置:
4、Router4配置:
(三)配置PC并验证RIP协议:1、PC1:
2、PC2:
五、实验结果
通过用ping命令和tracert命令对pc1和pc2进行测试,对比发现:经过设置RIP协议,pc1向pc2连接时的路径为:pc1→Router1→Router2→Router3→pc2或pc1→Router1→Router4→Router3→pc2;pc2向pc1连接时的路径为:pc2→Router3→Router2→Router1→pc1或pc2→Router3→Router4→Router1→pc1。

并从中随机选择。

当关闭Router2或其s0,s1端口时,pc1向pc2连接时的路径为:pc1→Router1→Router4→Router3→pc2;pc2向pc1连接时的路径为:pc2→Router3→Router4→Router1→pc1。

当关闭Router4或其s0,s1端口时,pc1向pc2连接时的路径为:pc1→Router1→Router2→Router3→pc2;pc2向pc1连接时的路径为:pc2→Router3→Router2→Router1→pc1。

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