路由综合实验

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计算机网络路由交换综合实验

计算机网络路由交换综合实验

计算机网络实验实验四Packet Tracer路由交换综合实验实验报告班级:姓名:学号:实验四Packet Tracer路由交换综合实验实验报告实验要求:使用Packet Tracer模拟器搭建实验拓扑,并对交换机、路由器、PC 和服务器进行相应配置,配置最后结果,能实现PC之间的ping互通,能通过PC的浏览器访问服务器网站。

配置步骤如下:Step1:搭建实验拓扑如下图所示:Step2:规划各设备的IP地址,如下表所示:请注意:在配置PC机的IP地址时,切记一定要配网关IP地址。

Step3:路由器及交换机基本配置:一、配置路由器R1、R2,交换机S1、S2的主机名分别为Router1、Router、Switch1、Switch2。

S1:Switch>enableSwitch#conf tSwitch(config)#hostname switch1sswitch1(config)#exitS2:Switch>enableSwitch#conf tSwitch(config)#hostname switch2Switch2(config)#exitR1:Router>enableRouter#conf tRouter(config)#hostname router1router1(config)#exitR2:Router>enableRouter#conf tRouter(config)#hostname router2Router2config)#exit二、根据IP地址规划表配置各设备IP地址、掩码、网关。

R1:Router1(config)#int fa0/0Router1(config-if)#ip add 172.17.10.1 255.255.255.0Router1(config-if)#no shutRouter1(config-if)#int fa0/1Router1(config-if)#ip add 172.17.20.1 255.255.255.0Router1(config-if)#no shutRouter1(config-if)#int fa1/0Router1(config-if)#ip add 192.168.12.1 255.255.255.0Router1(config-if)#no shutR2:Router2(config)#int fa0/0Router2(config-if)#ip add 172.17.30.1 255.255.255.0Router2(config-if)#no shutRouter2(config-if)#int fa0/1Router2(config-if)#ip add 172.17.40.1 255.255.255.0Router2(config-if)#no shutRouter2(config-if)#int fa1/0Router2(config-if)#ip add 192.168.12.2 255.255.255.0Router2(config-if)#no shutRouter2(config-if)#int fa1/1Router2(config-if)#ip add 209.165.201.1 255.255.255.0Router2(config-if)#no shutStep4:交换机VLAN配置:一、在交换机S1上创建两个VLAN:1. VLAN 10,VLAN名称为sales。

交换机、路由器综合实验(三)

交换机、路由器综合实验(三)

交换机、路由器综合实验(三)一、实验目的:掌握较复杂网络的交换机和路由器的配置问题。

二、实验环境:Cisco路由器3台;Catalyst 3550交换机1台;PC机3台。

图1说明:三层交换机将内网分割为三个子网192.168.0.0、192.168.1.0、192.168.2.0;路由器R1负责内网与外网的连接,并实现NAT功能;R1、R2、R3之间通过路由协议识别各个网络,由于内网采用了私有IP地址进行编址,它对外网应该是不可见的,所以启用路由协议时不要启用内部网络。

三、实验工具:Boson Netsim模拟器四、实验内容:(1) 按图1所示连接网络;(2) 配置路由器R1:路由器的名字为R1;F0口的IP地址:192.168.0.1/24,设置F0口为NAT输入端;S0口的IP地址:200.1.1.1/24,设置S0口为NAT输出端;配置NAT池,地址范围为200.1.1.10~200.1.1.20,将内网中格式为192.168.*.* 的IP 地址转换为NAT池中的IP地址;配置静态路由,将目的网络为192.168.1.0 或192.168.2.0 的数据报发往192.168.0.2;配置OSPF路由协议,区域号为10,在它的外网地址上启用协议。

(3) 配置路由器R2:路由器的名字为R2;S0口的IP地址:222.2.2.1/24;S1口的IP地址:200.1.1.2/24;配置OSPF路由协议,区域号为10,在它的所有直连网络上启用协议。

(4) 配置路由器R3:路由器的名字为R3;F0口的IP地址:18.1.1.1/8;S0口的IP地址:222.2.2.2/24;配置OSPF路由协议,区域号为10,在它的所有直连网络上启用协议。

(5) 配置三层交换机:把F0/1口设置为三层路由口,IP地址为192.168.0.2/24;把F0/2口设置为三层路由口,IP地址为192.168.1.1/24;把F0/3口设置为三层路由口,IP地址为192.168.2.1/24;配置默认路由,方向为R1路由器的F0口;启用路由功能。

网络配置综合实验报告

网络配置综合实验报告

一、实验目的本次实验旨在通过实际操作,加深对网络配置原理和方法的理解,提高网络管理能力。

通过实验,掌握以下内容:1. 网络设备的基本配置方法;2. IP地址的分配与规划;3. 子网划分与VLAN的配置;4. 网络安全策略的配置;5. 路由协议的配置与调试。

二、实验环境1. 硬件设备:两台路由器(R1、R2)、两台交换机(SW1、SW2)、一台PC(PC1)、一台服务器(Server);2. 软件环境:路由器操作系统(如Cisco IOS)、PC操作系统(如Windows 10)、服务器操作系统(如Linux)。

三、实验内容1. 网络设备的基本配置(1)配置路由器R1的接口IP地址、子网掩码和默认网关;(2)配置交换机SW1的VLAN,并将端口分配到对应的VLAN;(3)配置PC1和服务器Server的IP地址、子网掩码和默认网关。

2. IP地址的分配与规划(1)根据网络规模,规划IP地址段;(2)为各设备分配静态IP地址;(3)检查IP地址是否冲突。

3. 子网划分与VLAN的配置(1)根据业务需求,对网络进行子网划分;(2)配置VLAN,并将端口分配到对应的VLAN;(3)检查VLAN配置是否正确。

4. 网络安全策略的配置(1)配置访问控制列表(ACL),限制网络访问;(2)配置IP安全协议(IPsec),实现端到端加密;(3)检查安全策略是否生效。

5. 路由协议的配置与调试(1)配置静态路由,实现路由器之间的通信;(2)配置动态路由协议(如OSPF、RIP),实现自动路由更新;(3)检查路由表,确保路由正确。

四、实验步骤1. 网络设备的基本配置(1)配置路由器R1:```R1> enableR1# configure terminalR1(config)# interface gigabitethernet 0/0R1(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0R1(config-if)# no shutdownR1(config-if)# exitR1(config)# interface gigabitethernet 0/1R1(config-if)# ip address 192.168.2.1 255.255.255.0R1(config-if)# no shutdownR1(config-if)# exitR1(config)# exit```(2)配置交换机SW1:```SW1> enableSW1# configure terminalSW1(config)# vlan 10SW1(config-vlan)# name VLAN10SW1(config-vlan)# exitSW1(config)# interface vlan 10SW1(config-if)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0SW1(config-if)# no shutdownSW1(config-if)# exitSW1(config)# exit```(3)配置PC1和服务器Server:```PC1> ipconfig /set /releasePC1> ipconfig /all```2. IP地址的分配与规划根据网络规模,规划IP地址段,如192.168.1.0/24、192.168.2.0/24等。

基于Cisco Packet Tracer的路由交换综合实验设计

基于Cisco Packet Tracer的路由交换综合实验设计

基于Cisco Packet Tracer的路由交换综合实验设计
一、实验目的
本次实验的目的是通过Cisco Packet Tracer模拟网络环境,进行路由交换的综合实验,以加深对路由器配置和交换机互联的理解,提高实际操作技能。

二、实验环境
1. 软件准备:Cisco Packet Tracer软件
2. 设备准备:2台路由器、3台交换机、若干台电脑
三、实验内容
1. 实验一:路由器基本配置
步骤:
1)在Packet Tracer中拖动两台路由器到画布上,连接它们之间的Seria接口。

2)通过CLI界面对路由器进行基本配置,包括主机名、密码、IP地址、路由协议等。

3)通过ping测试和show命令验证路由器配置是否正确。

四、实验总结
通过以上实验,我们可以掌握路由器和交换机的基本配置方法、互联配置方法以及静态路由和动态路由的配置方法。

在实际工作中,我们需要根据网络规模和需求来选择合适的配置方式,以保障网络的稳定和高效运行。

五、注意事项
1. 在进行实验前,务必熟悉Cisco Packet Tracer的基本操作方法,了解设备的拓扑图和CLI配置界面。

2. 实验中涉及到的命令和配置方法,需要进行充分的练习和理解,避免因配置错误导致网络通信异常。

3. 在进行实验时,可以根据需要进行功能扩展,如配置DHCP服务、访问控制列表等,以提高实验的综合性和实用性。

通过本文的介绍,我们了解了基于Cisco Packet Tracer的路由交换综合实验的设计内容和步骤。

这些实验内容对于提升路由交换技术的实际操作能力和解决网络故障具有重要意义,希望读者能够通过实践不断提升自己的技能水平。

路由配置实验报告

路由配置实验报告

路由配置实验报告路由配置实验报告一、实验目的本次实验的目的是通过实际操作,深入了解路由器的配置和管理。

通过配置路由器,实现网络之间的通信和数据传输,掌握基本的路由配置技巧和命令。

二、实验环境本次实验使用的实验环境为一台模拟的网络实验平台,其中包括两台路由器和三台主机。

路由器之间通过网络连接,主机通过路由器与外部网络进行通信。

三、实验步骤1. 确定网络拓扑结构在开始配置之前,首先需要确定网络的拓扑结构。

根据实验要求,我们将两台路由器连接在一起,形成一个局域网。

主机通过路由器与外部网络进行通信。

2. 配置路由器的基本参数首先,我们需要为每台路由器配置基本的参数,包括IP地址、子网掩码、网关等。

通过这些参数,路由器可以正确地识别和转发数据包。

3. 配置路由器之间的静态路由在配置完成基本参数后,我们需要为路由器之间建立静态路由。

静态路由是一种手动配置的路由方式,通过手动指定路由器之间的路径,实现网络之间的通信。

4. 配置主机的默认网关为了使主机能够与外部网络进行通信,我们需要为主机配置默认网关。

默认网关是主机发送数据包时的默认路由,用于指定数据包的下一跳地址。

5. 进行网络测试在完成路由器和主机的配置后,我们需要进行网络测试,验证配置的正确性。

通过向外部网络发送数据包,并观察数据包的传输情况,我们可以判断路由器的配置是否成功。

四、实验结果经过以上步骤的配置和测试,我们成功地建立了两台路由器之间的网络连接,并实现了主机与外部网络的通信。

通过网络测试,我们发现数据包可以正常地传输,网络延迟较低,网络稳定性较好。

五、实验总结通过本次实验,我们深入了解了路由器的配置和管理。

通过配置路由器和主机的参数,我们成功地建立了网络连接,并实现了数据的传输和通信。

在实验过程中,我们掌握了基本的路由配置技巧和命令,提高了对网络配置和管理的理解和能力。

六、实验心得本次实验让我深入了解了路由器的配置和管理,提高了对网络的理解和认识。

实验3-路由器配置 实验报告

实验3-路由器配置 实验报告

实验3-路由器配置实验报告实验3-路由器配置实验报告1.实验目的本实验旨在帮助学生掌握路由器的基本配置知识,并通过实际操作加深对路由器配置的理解。

2.实验材料- 一台路由器(型号:X)- 一台电脑- 网线3.实验步骤3.1 路由器连接将路由器与电脑通过网线连接,确保连接稳定。

3.2 登录路由器打开浏览器,在地质栏输入路由器默认的管理界面地质(通常为192.168.1.1),按下回车键访问。

3.3 登录认证填写路由器的管理账号和密码,登录按钮进行登录认证。

3.4 路由器基本设置在路由器管理界面中,找到基本设置选项。

3.4.1 修改路由器名称路由器名称选项,输入新的路由器名称,保存设置。

3.4.2 设置管理员密码管理员密码选项,输入新的管理员密码,保存设置。

3.4.3 设置LAN(局域网)口IP地质LAN口设置选项,输入新的LAN口IP地质和子网掩码,保存设置。

3.4.4 设置WAN(广域网)口配置WAN口设置选项,选择连接类型(如DHCP、PPPoe等),根据实际需求输入相关参数,保存设置。

3.5 网络设置在路由器管理界面中,找到网络设置选项。

3.5.1 设置静态IP如果需要为特定设备分配静态IP,静态IP设置选项,输入设备的MAC地质和IP地质,保存设置。

3.5.2 设置端口转发如果需要将特定端口映射到特定设备上,端口转发设置选项,输入端口号和设备IP地质,保存设置。

3.5.3 设置DMZ主机如果需要将整个LAN段映射到特定设备上,DMZ主机设置选项,输入设备的IP地质,保存设置。

4.实验结果经过以上步骤配置后,路由器的基本设置已完成。

5.实验总结通过本实验,我们掌握了路由器的基本配置方法,了解了如何设置路由器名称、管理员密码、LAN口IP地质、WAN口配置等。

附件:本文档无附件。

法律名词及注释:- 管理账号:路由器管理界面的账号,用于登录认证并进行路由器配置。

- 管理密码:路由器管理界面的密码,用于登录认证并进行路由器配置。

路由器配置实验报告

路由器配置实验报告

路由器配置实验报告导言:在网络时代,路由器作为一种关键设备,起着连接网络的重要作用。

它不仅可以实现局域网与广域网之间的互通,还能够进行网络数据的转发和策略控制。

本次实验旨在通过对路由器配置的实验,学习和掌握路由器的基本配置方法以及相关知识,为今后的网络建设和管理提供技术支持。

一、实验目的通过实际操作,掌握路由器的基本配置方法,了解网络连接和数据转发原理,熟悉一些网络设备的设置。

二、实验环境1. 实验设备:一台路由器、一台电脑、一根网线2. 实验软件:路由器配置界面三、实验步骤1. 连接设备将电脑与路由器通过网线连接,确保网络正常通信。

2. 打开路由器配置界面在电脑浏览器中输入路由器的IP地址,进入路由器的配置界面。

输入管理员账号和密码进行登录。

3. 修改管理员密码为了保证路由器的安全性,我们需要修改管理员密码。

在配置界面中找到“密码管理”选项,选择修改密码,设置一个强密码并记住。

4. 设置无线网络在配置界面的无线设置中,我们可以设置网络名称(SSID)、安全性以及访问密码等。

根据实际需求配置相关参数,并保存设置。

5. 设置端口转发在路由器配置界面的“端口转发”或“端口映射”选项中,进行相关端口的设置。

通过端口转发,将外部请求导向内部的特定设备,实现局域网的访问外网。

根据需要,配置相关端口转发规则,并保存生效。

6. 配置IP地址在配置界面的网络设置中,我们可以为路由器分配内网IP地址和子网掩码。

根据局域网的具体环境和要求,设置相应的IP地址和子网掩码,并保存设置。

7. 连接外部网络配置路由器的外网连接,使其可以与外部网络进行通信。

根据外网类型(以太网、光纤等),设置相关连接参数,确保外网正常访问。

8. 测试网络连接通过在电脑中打开浏览器,输入一个网址,检查路由器是否正常工作、数据是否正常转发。

同时,还可以进行PING命令等工具的使用,测试网络的连通性和延迟情况。

四、实验总结通过本次路由器配置实验,我深入了解了路由器的基本工作原理,并学会了一些常用的配置方法。

基于Cisco Packet Tracer的路由交换综合实验设计

基于Cisco Packet Tracer的路由交换综合实验设计

基于Cisco Packet Tracer的路由交换综合实验设计一、实验目的本实验旨在通过使用Cisco Packet Tracer软件,设计并实施一系列综合的路由交换实验,让学生能够深入理解网络的基本原理和实际应用技能。

通过实验,学生将学习如何配置路由器和交换机,以及如何使用基本网络服务和协议。

二、实验内容1. 实验一:基本的路由器配置在本实验中,学生将学习如何配置Cisco路由器的基本设置,包括主机名、IP地址、子网掩码、默认网关等,并测试与其他主机的连通性。

2. 实验二:静态路由配置本实验将涉及到静态路由配置,学生将学会如何手动配置路由表,以指定特定的目的地网络。

这将有助于学生理解路由器是如何根据路由表进行数据包转发的。

3. 实验三:动态路由配置在本实验中,学生将学习如何配置动态路由协议,比如RIP、OSPF等,让路由器可以自动学习网络拓扑信息,并进行自适应的路由选择。

4. 实验四:交换机基本配置本实验将涉及交换机的基本配置,包括VLAN创建、端口划分、STP协议等,学生将学会如何利用交换机实现局部段的分割和连接。

5. 实验五:VLAN间的路由配置在本实验中,学生将学会如何配置路由器实现不同VLAN间的互通。

这将有助于学生理解VLAN间通信的实现原理。

7. 实验七:交换机端口安全配置在本实验中,学生将学会如何进行交换机端口的安全配置,从而保障网络的安全性。

8. 实验八:虚拟网段的配置在本实验中,学生将学习如何配置虚拟网段,对网络进行逻辑划分,实现不同网段间的通信。

9. 实验九:VLAN和VTP的配置在本实验中,学生将学习如何配置VLAN和VTP,实现对交换机的集中管理和配置。

10. 实验十:路由器的IOS升级在本实验中,学生将学习如何进行路由器的IOS升级和备份,确保路由器的正常运行和安全性。

2. 实验二:静态路由配置(1)建立一个网络拓扑,在其中加入两台路由器和几台主机。

(2)手动配置路由表,指定特定的目的地网络。

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路由综合实验实验步骤:1.配置相关地址,确保直连网络的通信2.配置所有Serial接口时钟频率为64000,参考带宽为1544k3.配置EIGRP区域,AS号为100,并关闭自动汇总4.对R4的loopback接口实施手工汇总5.在R1上实施EIGRP非等价负载均衡6.根据拓扑所示,配置OSPF多区域7.在R6、R7之间配置MD5验证8.确保R5成为DR9在R4上配置静态默认路由,并配置EIGRP默认路由10.在R5上配置静态默认路由,并配置OSPF默认路由11.在R1、R2上实施HSRP,确保R2成为主路由器,虚拟地址为192.168.1.254,并对R2的Fa0/0接口进行跟踪12.确保EIGRP和OSPF两个区域通信,但不允许使用路由重分发配置第一步:R1的配置:Router>enableRouter#conf tRouter(config)#hostname R1R1(config)#int f0/0R1(config-if)#no shutdownR1(config-if)#ip add 192.168.12.1 255.255.255.0R1(config-if)#exitR1(config)#int f1/0R1(config-if)#no shutdownR1(config-if)#ip add 192.168.14.1 255.255.255.0R1(config-if)#endR1#show interface serial2/0Serial2/0 is administratively down, line protocol is down (disabled) Hardware is HD64570MTU 1500 bytes, BW 128 Kbit, DLY 20000 usec,R1#conf tEnter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.R1(config)#int se2/0R1(config-if)#clock rate 64000R1(config-if)#bandwidth 1544R1(config-if)#no shR1(config-if)#ip add 192.168.13.1 255.255.255.0R1(config-if)#endR2的配置:Router#conf tRouter(config)#hostname R2R2(config)#int f0/0R2(config-if)#no shR2(config-if)#ip add 192.168.12.2 255.255.255.0R2(config-if)#int f1/0R2(config-if)#no shR2(config-if)#ip add 192.168.1.1 255.255.255.0R2(config-if)#endR3的配置:Router>enRouter#conf tRouter(config)#hostname R3R3(config)#int s2/0R3(config-if)#bandwidth 1544R3(config-if)#no shR3(config-if)#ip add 192.168.13.2 255.255.255.0R3(config-if)#int f1/0R3(config-if)#no shR3(config-if)#ip add 192.168.1.2 255.255.255.0R3(config-if)#endR4的配置:Router>enRouter#conf tRouter(config)#int f1/0Router(config-if)#no shRouter(config-if)#ip add 192.168.14.2 255.255.255.0 Router(config-if)#int f0/0Router(config-if)#no shRouter(config-if)#ip add 192.168.45.1 255.255.255.0 Router(config-if)#exRouter(config)#int loopback 0Router(config-if)#ip add 172.16.0.1 255.255.255.0 Router(config-if)#int loopback 1Router(config-if)#ip add 172.16.1.1 255.255.255.0 Router(config-if)#int loopback 2Router(config-if)#ip add 172.16.2.1 255.255.255.0 Router(config-if)#int loopback 3Router(config-if)#ip add 172.16.3.1 255.255.255.0 Router(config-if)#endR5的配置:Router>enRouter#conf tRouter(config)#int f0/0Router(config-if)#no shRouter(config-if)#ip add 192.168.45.2 255.255.255.0 Router(config-if)#int f1/0Router(config-if)#no shRouter(config-if)#ip add 192.168.56.1 255.255.255.0 Router(config-if)#endR6的配置:Router#conf tRouter(config)#hostname R6R6(config)#int f1/0R6(config-if)#no shR6(config-if)#ip add 192.168.56.2 255.255.255.0R6(config-if)#int se3/0R6(config-if)#no shR6(config-if)#ip add 192.168.67.1 255.255.255.0R6(config-if)#clock rate 64000R6(config-if)#bandwidth 1544R6(config-if)#endR7的配置:Router>enRouter#conf tRouter(config)#hostname R7R7(config)#int se3/0R7(config-if)#no shutdownR7(config-if)#ip add 192.168.67.2 255.255.255.0R7(config-if)#bandwidth 1544R7(config-if)#exR7(config)#int loopback 0R7(config-if)#ip add 192.168.7.1 255.255.255.0R7(config-if)#int loopback 1R7(config-if)#ip add 192.168.8.1 255.255.255.0R7(config-if)#end配置EIGRP区域,AS号为100,并关闭自动汇总R1的配置:R1#show ip int briefInterface IP-Address OK? Method Status ProtocolFastEthernet0/0 192.168.12.1 YES manual up upFastEthernet1/0 192.168.14.1 YES manual up upSerial2/0 192.168.13.1 YES manual up upSerial3/0 unassigned YES unset administratively down down FastEthernet4/0 unassigned YES unset administratively down down FastEthernet5/0 unassigned YES unset administratively down downR1#conf tR1(config)#router eigrp 100R1(config-router)#network 192.168.12.0R1(config-router)#network 192.168.13.0R1(config-router)#network 192.168.14.0R1(config-router)#no auto-summaryR1(config-router)#endR2的配置:R2>enR2#show ip int briefInterface IP-Address OK? Method Status ProtocolFastEthernet0/0 192.168.12.2 YES manual up upFastEthernet1/0 192.168.1.1 YES manual up upSerial2/0 unassigned YES unset administratively down downSerial3/0 unassigned YES unset administratively down down FastEthernet4/0 unassigned YES unset administratively down down FastEthernet5/0 unassigned YES unset administratively down downR2#conf tR2(config)#router eigrp 100R2(config-router)#network 192.168.1.0R2(config-router)#network 192.168.12.0R2(config-router)#passive-interface f1/0R2(config-router)#endR3的配置:R3#enR3#conf tR3(config)#do show ip int briInterface IP-Address OK? Method Status ProtocolFastEthernet0/0 unassigned YES unset administratively down downFastEthernet1/0 192.168.1.2 YES manual up upSerial2/0 192.168.13.2 YES manual up upSerial3/0 unassigned YES unset administratively down downFastEthernet4/0 unassigned YES unset administratively down downFastEthernet5/0 unassigned YES unset administratively down downR3(config)#router eig 100R3(config-router)#network 192.168.1.0R3(config-router)#network 192.168.13.0R3(config-router)#no auto-summaryR3(config-router)#passive-interface fa1/0R3(config-router)#endR4的配置:Router>enRouter#conf tRouter(config)#do show ip int briInterface IP-Address OK? Method Status ProtocolFastEthernet0/0 192.168.45.1 YES manual up upFastEthernet1/0 192.168.14.2 YES manual up upSerial2/0 unassigned YES unset administratively down downSerial3/0 unassigned YES unset administratively down downFastEthernet4/0 unassigned YES unset administratively down downFastEthernet5/0 unassigned YES unset administratively down downLoopback0 172.16.0.1 YES manual up upLoopback1 172.16.1.1 YES manual up upLoopback2 172.16.2.1 YES manual up upLoopback3 172.16.3.1 YES manual up upRouter(config)#router eig 100Router(config-router)#network 192.168.14.0Router(config-router)#%DUAL-5-NBRCHANGE: IP-EIGRP 100: Neighbor 192.168.14.1 (FastEthernet1/0) is up: new adjacencyRouter(config-router)#network 192.168.45.0Router(config-router)#network 172.16.0.0 0.0.3.255Router(config-router)#no auto-summary%DUAL-5-NBRCHANGE: IP-EIGRP 100: Neighbor 192.168.14.1 (FastEthernet1/0) resync: summary configuredRouter(config-router)#end在R1上实施EIGRP非等价负载均衡R1>show 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, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area* - candidate default, U - per-user static route, o - ODRP - periodic downloaded static routeGateway of last resort is not set172.16.0.0/24 is subnetted, 4 subnetsD 172.16.0.0 [90/156160] via 192.168.14.2, 00:44:19, FastEthernet1/0D 172.16.1.0 [90/156160] via 192.168.14.2, 00:44:19, FastEthernet1/0D 172.16.2.0 [90/156160] via 192.168.14.2, 00:44:19, FastEthernet1/0D 172.16.3.0 [90/156160] via 192.168.14.2, 00:44:19, FastEthernet1/0D 192.168.1.0/24 [90/30720] via 192.168.12.2, 00:57:18, FastEthernet0/0 C 192.168.12.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0C 192.168.13.0/24 is directly connected, Serial2/0C 192.168.14.0/24 is directly connected, FastEthernet1/0D 192.168.45.0/24 [90/30720] via 192.168.14.2, 00:44:19, FastEthernet1/0按拓扑所示,R1到192.168.1.0网段,有两条线路,但路由表显示是通过R2。

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