动态路由协议,RIP

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RIP动态路由协议配置过程

RIP动态路由协议配置过程

RIP动态路由协议配置过程动态路由协议是计算机网络中常见的一种路由协议,它可以实现路由器之间的自动路由选择和转发,提高网络的可靠性和稳定性。

本文将介绍RIP动态路由协议的配置过程,以帮助读者更好地了解和应用该协议。

RIP动态路由协议是一种基于距离向量的路由协议,它遵循“最小花费”原则,即将数据包转发到目标地址的最小代价路径。

该协议可以通过路由表来计算出最小代价路径,并将这些路径广播到整个网络中,以提高路由选择的准确性和速度。

1. 确定RIP协议版本RIP协议有两个版本,分别是RIP v1和RIP v2,它们的主要区别在于路由更新报文的格式和支持的地址类型。

RIP v1只支持IPv4地址,而RIP v2支持IPv4和IPv6地址,并且可以使用多播地址进行路由更新广播。

在进行RIP协议的配置时,必须确定所要使用的版本号。

2. 配置RIP路由器IDRIP路由器ID是一个32位的整数,它用于标识RIP路由器。

通常情况下,路由器ID 会自动从路由器接口的IP地址中派生出来,但是也可以手动配置。

在手动配置时,必须确保路由器ID在整个网络中唯一。

RIP网络是指RIP协议所要管理的网络。

在配置RIP路由器时,必须将其连接的每个网络都添加到RIP网络表中。

RIP网络表中包含每个网络的IP地址和子网掩码。

对于RIP v2协议,还可以指定网络的标识符和路由器ID。

4. 配置RIP传播方式RIP协议有两种传播方式,分别是广播和组播。

在广播方式中,路由器将路由更新广播到所有与其相连的网络中;而在组播方式中,路由器将路由更新通过多播地址发送到网络中的所有RIP路由器。

在进行RIP协议的配置时,必须选择合适的传播方式以确保路由更新的有效性和效率。

在RIP协议的配置中,还需要将每个路由器接口设置为RIP协议。

通过这种方式,路由器可以对接口上的数据包进行路由选择,并将更新发送到相应的网络中。

在进行RIP协议的配置时,必须为每个接口设置正确的IP地址和子网掩码,并确认其状态正常。

路由的分类和基本概念

路由的分类和基本概念

路由的分类和基本概念
路由的分类
路由的分类有很多,下面列出一些常见的路由的分类:
一、按路由策略分类:
1、静态路由:利用管理员手动创建的固定的路由表中的路由,
静态路由在网络中比较静止,路由表在网络发生变化时不会及时更新;
2、动态路由:大多数通用的路由策略,通过两个路由器之间的
交流来自动更新路由表,有一些动态路由协议是OSPF、BGP;
3、虚拟路由:也叫虚拟路由器,用户可以使用它来模拟一台真
实的物理路由器,它的行为和功能和真实的路由器基本相同,但是它只是一种虚拟的实体;
二、按路由协议分类:
1、RIP(路由信息协议):是一种最简单的路由协议,它使用定
期的路由广播更新路由表,它会把自己的路由表广播给同一网络中的每个节点;
2、OSPF(开放最短路径优先):一种高级的路由协议,它能够自动发现网络中的改变,并自动更新路由表;
3、BGP(边界网关协议):是一种网络间路由发现协议,它是用
于在不同的网络中发现最佳路径的一种动态路由协议;
4、IGRP(内部网关路由协议):一种路由协议,用于在局部网络中发现最优路径,它是Cisco公司特有的一种动态路由协议。

路由的基本概念
路由是一种用于在两个或多个网络中传输数据的设备。

在网络之间传输数据时,路由器可以根据数据包的目的地址选择最佳的路由,并将其发送到目的网络。

路由也可以根据不同网络之间的不同带宽,延迟,以及可靠性来提供不同的服务。

路由器可以用于不同网络间的数据传输,也可以用于分离不同网络之间的广播等。

路由器还具有NAT (Network Address Translation)(网络地址转换)的功能,它允许私有网络隐藏到公用网络中,从而保护客户的网络安全。

rip协议与ospf协议

rip协议与ospf协议

rip协议与ospf协议协议名称:RIP协议与OSPF协议协议概述:RIP(Routing Information Protocol)和OSPF(Open Shortest Path First)是两种常用的动态路由协议,用于在计算机网络中实现路由选择和数据包转发。

本协议旨在详细介绍RIP协议和OSPF协议的定义、特点、工作原理、应用场景以及优缺点。

一、RIP协议1. 定义:RIP协议是一种距离向量路由协议,用于在小型网络中实现动态路由选择。

它通过交换路由信息来确定最佳路径,并使用跳数(hop count)作为度量标准。

2. 特点:- RIP协议使用UDP协议进行路由信息的交换,使用端口号520。

- RIP协议支持最大15跳的路由,超过15跳的路由会被认为是不可达。

- RIP协议每30秒广播一次路由表,以更新网络中的路由信息。

- RIP协议使用跳数作为度量标准,即选择跳数最少的路径作为最佳路径。

3. 工作原理:- RIP协议通过路由器之间的RIP消息交换来更新路由表。

- 路由器会周期性地广播自己的路由表给相邻的路由器,同时接收相邻路由器发送的路由表。

- 路由器根据接收到的路由表更新自己的路由表,并选择最佳路径。

- 当网络拓扑发生变化时,路由器会重新计算路由表。

4. 应用场景:- RIP协议适用于小型网络环境,如家庭网络、办公室网络等。

- 由于RIP协议的简单性和易于配置,它在一些简单的网络中仍然广泛使用。

5. 优缺点:- 优点:RIP协议配置简单,适用于小型网络环境,具有较好的兼容性。

- 缺点:RIP协议的收敛速度较慢,对于大型网络环境不适用,且容易产生路由环路。

二、OSPF协议1. 定义:OSPF协议是一种链路状态路由协议,用于在大型网络中实现动态路由选择。

它通过交换链路状态信息来确定最佳路径,并使用带宽、延迟等作为度量标准。

2. 特点:- OSPF协议使用IP协议进行路由信息的交换,使用标准的IP协议号89。

rip协议是什么

rip协议是什么

rip协议是什么RIP协议是什么。

RIP(Routing Information Protocol)是一种用于在小型网络中实现动态路由的协议。

它是一种基于距离向量的路由协议,用于在局域网或广域网中交换路由信息,以便确定最佳路径。

RIP协议最初由Xerox公司开发,后来被广泛应用于各种网络设备中。

RIP协议的工作原理非常简单,它通过交换路由信息来确定最佳路径。

每台路由器都会定期向相邻路由器发送路由更新信息,告诉它自己所知道的所有路由信息。

当一个路由器收到路由更新信息后,它会根据收到的信息更新自己的路由表,并将更新后的路由信息传播给相邻的路由器。

通过这种方式,整个网络中的路由器都能够知道如何到达其他网络,从而实现数据包的传输。

RIP协议使用跳数(hop count)作为路径选择的度量标准,即到达目的网络所经过的路由器数量。

当一个路由器收到多条到达同一目的网络的路径时,它会选择跳数最少的路径作为最佳路径。

这种简单的度量标准使得RIP协议非常容易实现和部署,但也限制了其在大型网络中的应用。

RIP协议有一些明显的优点和缺点。

首先,RIP协议的实现非常简单,对网络设备的要求较低,因此适用于小型网络或者资源有限的环境。

其次,RIP协议能够快速收敛,当网络拓扑发生变化时,路由器能够迅速适应新的路由信息。

然而,RIP协议也有一些缺点,最主要的是它对网络规模的限制。

由于RIP协议使用跳数作为路径选择的度量标准,因此在大型网络中容易出现计数到达最大值的情况,导致路由环路和不稳定性。

为了解决RIP协议的这些缺点,人们提出了许多改进版本,如RIPv2、RIPng 等。

这些改进版本在原有RIP协议的基础上,引入了新的功能和特性,如支持VLSM(可变长度子网掩码)、支持IPv6等。

通过这些改进,RIP协议在一定程度上得到了优化和改善,能够更好地适应现代网络的需求。

总的来说,RIP协议是一种简单而古老的路由协议,虽然在现代网络中已经逐渐被更先进的协议所取代,但它仍然具有一定的应用价值。

配置动态路由(rip协议)

配置动态路由(rip协议)

配置动态路由(rip 协议)某大学为了扩大办学规模,在另一个城市新合并了一所学校,作为其分校,要求两校区的校园网络通过路由器相连,现要在路由器上做做动态路由协议rip 配置,实现两校园网内部主机的相互通信。

第一个路由器Router>enRouter#conf tRouter(config)#int f0/0Router(config-if)#ip add 192.168.1.1 255.255.255.0 Router(config-if)#no shutdownRouter(config-if)#exitRouter(config)#int f0/1Router(config-if)#ip add 192.168.3.1 255.255.255.0Router(config-if)#no shutdownRouter(config-if)#exitRouter(config)#router rip(启动rip协议)Router(config-router)#network 192.168.1.0(通过network命令宣布有哪些网络与路由器相连,并且通过这些网络交抽换路由信息)Router(config-router)#network 192.168.3.0Router(config-router)#exit第二个路由器Router>Router>enRouter#conf tRouter(config)#int f0/0Router(config-if)#ip add 192.168.2.1 255.255.255.0Router(config-if)#no shutdownRouter(config-if)#exitRouter(config)#in f0/1Router(config-if)#ip add 192.168.3.2 255.255.255.0Router(config-if)#no shutdownRouter(config-if)#exitRouter(config)#router rip(启动rip协议)Router(config-router)#network 192.168.2.0(通过network命令宣布有哪些网络与路由器相连,并且通过这些网络交抽换路由信息)Router(config-router)#network 192.168.3.0Router(config-router)#exit。

RIP协议理解

RIP协议理解

RIP协议理解协议名称:RIP(Routing Information Protocol)协议一、背景和目的RIP协议是一种用于动态路由的协议,旨在帮助网络设备在互联网中传输数据包时找到最佳路径。

RIP协议通过交换路由信息,使得网络设备能够了解到整个网络的拓扑结构,并根据这些信息选择最佳路径进行数据传输。

本协议旨在详细介绍RIP协议的原理、功能和使用方法,以便用户能够深入理解和正确应用该协议。

二、协议内容1. RIP协议原理:RIP协议基于距离向量算法,使用跳数(hop count)作为距离度量标准。

每个路由器通过周期性地广播自己的路由表,将自己所知道的网络信息传递给其他路由器。

每个路由器根据接收到的路由表更新自己的路由表,并选择跳数最小的路径作为最佳路径。

2. RIP协议功能:a. 路由表维护:RIP协议通过周期性的路由表更新,实现动态路由的维护和更新。

b. 路由选择:RIP协议根据距离向量算法选择最佳路径,以确保数据能够以最快的速度传输到目的地。

c. 容错能力:RIP协议具有容错能力,当网络中出现链路故障或节点故障时,能够自动调整路由,保证网络的连通性。

3. RIP协议使用方法:a. RIP协议的配置:在每个路由器上配置RIP协议,包括设置路由器的网络地址、启用RIP协议、设置路由器之间的邻居关系等。

b. 路由表的更新:RIP协议会周期性地广播路由表更新信息,每个路由器接收到更新信息后会更新自己的路由表。

c. 路由选择:RIP协议根据跳数最小的原则选择最佳路径,每个路由器根据自己的路由表选择下一跳路由器。

三、协议优势和应用场景1. 优势:a. 简单易用:RIP协议的配置和使用相对简单,适用于小型网络环境。

b. 自动更新:RIP协议能够自动更新路由表,减少了手动配置的工作量。

c. 容错能力:RIP协议具有容错能力,能够自动调整路由,保证网络的连通性。

2. 应用场景:a. 小型企业网络:RIP协议适用于小型企业网络,能够提供简单且稳定的路由功能。

RIP协议理解

RIP协议理解

RIP协议理解协议名称:RIP(Routing Information Protocol)协议理解一、背景介绍RIP(Routing Information Protocol)是一种用于在计算机网络中进行路由选择的动态路由协议。

它是一种基于距离向量的路由选择协议,用于在网络中传递路由信息,并根据一定的算法计算出最佳的路由路径。

二、协议目的RIP协议的主要目的是实现网络中各个路由器之间的路由信息交换,以便每个路由器都能够根据最新的路由信息选择最佳的路径进行数据传输。

通过RIP协议,网络中的路由器可以动态地更新路由表,实现网络中各个节点之间的通信。

三、协议内容1. 距离向量算法RIP协议使用距离向量算法来计算最佳路由路径。

距离向量算法基于每个路由器维护的路由表,其中包含了到达其他路由器的距离信息。

路由器通过交换路由表来更新距离信息,并根据最小距离选择最佳路径。

2. 路由表更新RIP协议通过周期性地广播路由表更新消息来实现路由表的更新。

每个路由器会定期发送自己的路由表给相邻的路由器,并接收其他路由器发送的路由表。

接收到的路由表会与本地的路由表进行比较,如果发现更短的路径,则更新本地路由表。

3. 路由信息的传递RIP协议使用UDP协议来传递路由信息。

路由器会将自己的路由表封装在UDP数据包中,并通过广播或单播的方式发送给相邻的路由器。

接收到的路由信息会被解析并更新本地的路由表。

4. 路由器之间的通信RIP协议中的路由器之间通过交换路由信息来实现通信。

每个路由器会将自己的路由表发送给相邻的路由器,并接收其他路由器发送的路由表。

通过不断地交换路由信息,每个路由器都能够获得最新的路由表,从而选择最佳的路由路径。

5. 路由表的维护RIP协议中的路由器会定期发送路由表更新消息,以确保每个路由器都能够获得最新的路由信息。

同时,RIP协议还支持毒性反转(Poison Reverse)和触发更新(Triggered Update)等机制来加快路由表的更新速度。

动态路由协议:RIP与OSPF

动态路由协议:RIP与OSPF

动态路由协议:RIP 与OSPF1. 动态路由特点:减少管理任务、增加网络带宽。

2. 动态路由协议概述:路由器之间用来交换信息的语言。

3. 度量值:带宽、跳数、负载、时延、可靠性、成本。

4. 收敛:使所有路由表都达到一致状态的过程动态路由分类:自治系统(AS )内部网关协议(EIGRP 、RIP 、OSPF 、IGP )外部网关协议(EGP )按照路由执行的算法分类:距离矢量路由协议(RIP )链路状态路由协议(OSPF )两种结合(EIFRP )RIP :RIP 是距离矢量路由协议。

RIP 基本概念:定期更新(30秒)、邻居、广播更新、全路由表更新 RIP 最大跳数为15跳,16跳为不可达RIP 使用水平分割,防止路由环路:从一个接口学习到的路由信息,不再从这个接口发出去RIPv1:有类路由、RIPv2:无类路由OSPF :OSPF 是链路状态路由协议。

Router ID 是OSPF 区域内唯一标识路由器的IP 地址。

Router ID 选取规则:先选取路由器lookback 接口上最高的IP 地址,如果没有lookback 接口,就选取物理接口上的最高IP 地址。

也可以使用Router-id 命令手动指定。

OSPF 有三张表:邻接关系表、链路状态数据库、路由表》》首先建立邻接关系,然后建立链路数据库,最后通过SPF 算法算出最短路径树,最终形成路由表 OSPF 的度量值为COST (代价):COST=10^8/BW接口类型 代价(108/BW )Fast Ethernet 1Ethernet 1056K 1785OSPF 和RIP 的比较:OSPF RIP v1 RIP v2链路状态路由协议 距离矢量路由协议没有跳数的限制 RIP 的15跳限制,超过15跳的路由被认为不可达支持可变长子网掩码 (VLSM ) 不支持可变长子网掩码(VLSM ) 支持可变长子网掩码(VLSM )收敛速度快 收敛速度慢使用组播发送链路状态更新,在链路状态变化时使用触发更新,提高了带宽的利周期性广播整个路由表,在低速链路及广域网中应用将产生很大问题用率OSPF区域:为了适应大型的网络,OSPF在AS内划分多个区域,每个OSPF路由器只维护所在区域的完整链路状态信息。

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Destination/Mask 192.168.12.0/24 192.168.12.1/32 Proto Direct Direct
Routes : 8
Pre 0 0 0 100 Cost 0 0 0 1 Flags NextHop D D D D 192.168.12.1 127.0.0.1 127.0.0.1 192.168.12.2 Interface GigabitEthernet0/0/0 GigabitEthernet0/0/0 GigabitEthernet0/0/0 GigabitEthernet0/0/0
Routing Table 10.0.3.0 GE0/0/0 10.0.4.0 GE0/0/1 10.0.2.0 GE0/0/0 0 0 1
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距离矢量路由选择协议
路由收敛完成
Routing Information Routing Information
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动态路由协议的分类
距离矢量协议 链路状态协议
RIP
BGP
OSPF
IS-IS
IGP
EGP
RIP
OSPF
ISIS
BGP
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环路的产生
10.0.1.0/24
GE0/0/0
10.0.2.0/24
GE0/0/1 GE0/0/0
10.0.3.0/24
GE0/0/1 GE0/0/0
10.0.4.0/24
C
A
B
Routing Table 10.0.1.0 GE0/0/0 10.0.2.0 GE0/0/1 10.0.3.0 GE0/0/1 10.1.4.0 GE0/0/1 0 0 1 2
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Page 3
什么是路由
IP header
Data
192.168.10.0/24
172.16.1.0/24
路由表
网络号 协议 出接口 下一跳
192.168.10.0/24
192.168.12.0/24 192.168.13.0/24 192.168.10.0/24
Routing Table 10.0.2.0 GE0/0/0 10.0.3.0 GE0/0/1 0 0
Routing Table 10.0.3.0 GE0/0/0 10.0.4.0 GE0/0/1 0 0
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All rights resHale Waihona Puke rved距离矢量路由选择协议
路由器收敛完成的标志
当所有路由表包含相同网络可达性信息 网络(路由)进入一个稳态
路由器继续交换路由信息
当无新路由信息被更新时收敛结束 网络在达到收敛前无法完全正常工作
距离矢量路由选择协议
路由器初始启动
最初的网络发现:直连网络写入路由表
10.0.1.0/24
GE0/0/0
10.0.2.0/24
GE0/0/1 GE0/0/0
10.0.3.0/24
GE0/0/1 GE0/0/0
10.0.4.0/24
GE0/0/1
A
B
C
Routing Table 10.0.1.0 GE0/0/0 10.0.2.0 GE0/0/1 0 0
Route Flags: R - relay, D - download to fib -----------------------------------------------------------------------------Routing Tables: Public
Destinations : 8
距离矢量路由选择协议
使用距离矢量路由协议的路由器并不了解网络的拓扑。该路由器只知道:
自身与目的网络之间的距离 应该往哪个方向或使用哪个接口转发数据包
我有一条路由 1.1.1.0/24,度量值为1 1
1.1.1.0/24 R1
GE0/0/0 192.168.12.1/24
GE0/0/0 192.168.12.2/24 R2 2
习到路由表。
更时,能够自动收敛。
路由条目的来源 IP路由表 Destination/Mask 192.168.2.0/24 192.168.23.0/24 Proto Static RIP Pre 60 100 Cost 0 1 Flags D D NextHop 127.0.0.1 192.168.12.2 Interface GigabitEthernet0/0/0 GigabitEthernet0/0/0
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RIP路由的度量值
RIP以跳数(Hops)作为度量值,虽然简单,但是事实上是不够科学
的。如下图:
COST=2 (虽然链路带宽低,但是被RIP优选)
R2
100.0/24
R1 R3 1G COST=3 R4 R5
距离矢量路由选择协议的特点
周期性地更新(广播)整张路由表
• Distance—How far • Vector—In which direction
A
B
C
Routing Table
Routing Table
Routing Table
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C
Routing Table 10.0.1.0 GE0/0/0 10.0.2.0 GE0/0/1 10.0.3.0 GE0/0/1 0 0 1
Routing Table 10.0.2.0 GE0/0/0 10.0.3.0 GE0/0/1 10.0.1.0 GE0/0/0 10.0.4.0 GE0/0/1 0 0 1 1
Routing Table 10.0.2.0 GE0/0/0 10.0.3.0 GE0/0/1 10.0.1.0 GE0/0/0 10.0.4.0 GE0/0/1 0 0 1 1
Routing Table 10.0.3.0 GE0/0/0 10.0.4.0 GE0/0/1 10.0.2.0 GE0/0/0 10.0.1.0 GE0/0/0 0 0 1 2
192.168.12.255/32 Direct 192.168.23.0/24 RIP
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路由协议的分类
直连路由 路由器直连接口所在的网络,当接 口物理及协议状态都 UP 时自动学 静态路由 根据数据访问需求手工在每台设备 上进行添加和维护。 动态路由协议 路由器自动进行路由信息的更 新和同步,并且当网络拓扑变
10.0.1.0/24
GE0/0/0
10.0.2.0/24
GE0/0/1 GE0/0/0
10.0.3.0/24
GE0/0/1 GE0/0/0
10.0.4.0/24
GE0/0/1
A
B
C
Routing Table 10.0.1.0 GE0/0/0 10.0.2.0 GE0/0/1 10.0.3.0 GE0/0/1 10.1.4.0 GE0/0/1 0 0 1 2
什么是路由
当路由器(或其他三层设备)收到一个IP数据包时,会查看数据 包的IP头部中的目的IP地址,并在路由表中进行查找,在匹配到 最优的路由后,将数据包扔给该路由所指的出接口或下一跳。
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动态路由协议
display ip routing-table
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距离矢量路由选择协议
依照传闻的更新(广播、更新路由表)
逐跳更新
更新本地 路由表
发送更新后 的路由信息
更新本地 路由表
拓扑变化触 发路由更新
R1
R2
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Route Preference
路由优先级
1.1.1.0/24
R1 R1 R2
R2
R3 Destination Protocol Pre Interface
1.1.1.0/24
OSPF
10
GE0/0/1
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Routing Table 10.0.2.0 GE0/0/0 10.0.3.0 GE0/0/1 10.0.1.0 GE0/0/0 10.0.4.0 GE0/0/1 0 0 1 1
Routing Table 10.0.3.0 GE0/0/0 10.0.4.0 GE0/0/1 10.0.2.0 GE0/0/0 10.0.1.0 GE0/0/0 0 0 1 2
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RIP路由的度量值
如何查看RIP路由的度量值:
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