网络课程设计报告
网络工程设计课程设计报告

网络工程设计课程设计报告一、课程目标知识目标:1. 理解网络工程的基本概念、原理和技术;2. 掌握网络拓扑结构、网络设备选型及网络协议的应用;3. 学会分析网络需求,制定合理的网络设计方案;4. 了解网络安全和稳定性相关知识。
技能目标:1. 能够运用所学知识进行网络工程设计,包括网络拓扑图的绘制、设备选型和配置;2. 掌握网络故障排除和性能优化的基本方法;3. 提高团队协作能力和沟通能力,能够撰写网络工程设计报告;4. 培养创新思维,能够对现有网络技术进行改进和优化。
情感态度价值观目标:1. 培养学生对网络工程技术的兴趣,激发学习热情;2. 培养学生的工程意识,使其认识到网络技术在现代社会中的重要作用;3. 培养学生严谨、认真的学习态度,注重实践操作能力的提升;4. 增强学生的网络安全意识,使其具备良好的网络道德素养。
课程性质:本课程为实践性较强的课程,旨在培养学生具备网络工程设计能力。
学生特点:学生具备一定的计算机网络基础,具有较强的学习能力和动手操作能力。
教学要求:结合课本知识,注重理论与实践相结合,提高学生的实际操作能力和解决问题的能力。
通过课程学习,使学生能够独立完成网络工程设计任务,并具备一定的创新能力。
教学过程中,关注学生的学习进度和需求,及时调整教学方法和策略,确保课程目标的实现。
二、教学内容1. 网络工程设计基础理论:- 网络工程概述、发展历程及未来发展趋势;- 网络体系结构、协议及标准;- 网络拓扑结构分类及特点。
2. 网络设备与传输介质:- 网络设备选型(交换机、路由器、防火墙等);- 传输介质及其特性(双绞线、光纤、无线等);- 网络设备配置与管理。
3. 网络工程设计方法与步骤:- 网络需求分析;- 网络设计原则及方法;- 网络拓扑设计、IP地址规划;- 网络设备选型与配置;- 网络工程实施与测试。
4. 网络安全与稳定性:- 网络安全威胁与防护策略;- 防火墙、入侵检测系统等安全设备配置;- 网络稳定性分析及优化方法。
计算机网络技术课程设计报告

计算机网络技术课程设计报告一、引言计算机网络技术是现代信息技术中的重要组成部分,已经成为各行各业不可或缺的基础设施。
计算机网络技术课程设计是培养学生网络技术水平的关键环节,通过本次课程设计,学生将深入理解网络结构、协议、安全等相关内容,提升实践应用能力。
二、设计目标本次计算机网络技术课程设计的主要目标包括: 1. 理解并掌握计算机网络的基本概念和原理; 2. 掌握网络设计的方法和技巧; 3. 完成一个基于网络技术的实际应用设计。
三、设计内容3.1 网络结构设计在该部分中,我们将设计一个典型的网络结构,包括网络拓扑、设备部署、网络层次等内容。
通过这一步骤,学生将学会如何合理规划和配置一个网络。
3.2 协议分析与优化在本部分,我们将分析现有的网络协议,挖掘其中的问题并进行优化改进。
学生将学习到协议分析和优化的方法和技巧。
3.3 网络安全设计网络安全是计算机网络技术中至关重要的一环,我们将介绍常见的网络安全威胁、攻防技术,并设计相应的网络安全策略。
四、设计步骤4.1 网络结构设计步骤•确定网络拓扑结构;•设计并配置网络设备;•划分网络层次。
4.2 协议分析与优化步骤•分析现有协议的性能和安全性;•优化协议设计,提高网络效率;•验证优化效果。
4.3 网络安全设计步骤•分析网络安全威胁;•制定网络安全策略;•实施安全措施并测试效果。
五、设计成果经过以上设计步骤,将形成一个完整的网络技术设计报告,包括网络结构设计图、协议优化方案、安全设计方案等内容。
通过这份设计报告,学生将展示自己在计算机网络技术方面的理解和能力。
六、总结本次计算机网络技术课程设计通过深入的理论学习和实践操作,帮助学生全面提升自己在网络技术领域的能力,为未来的工作和学习打下坚实基础。
希望通过这次设计,学生能够进一步认识到网络技术的重要性,不断提升自身的技术水平。
以上是本次计算机网络技术课程设计的报告,希望能够对学生的学习和成长有所启发。
计算机网络课程设计报告校园网网络构建方案设计和实现

计算机网络课程设计报告校园网网络构建方案设计和实现计算机网络课程设计报告一、引言随着信息技术的快速发展,计算机网络在当今社会中扮演着至关重要的角色。
在这样的背景下,我们进行了一次关于“校园网网络构建方案设计”的课程设计。
我们的目标是为一个虚构的大学设计并实现一个全面的校园网络方案,包括网络架构、硬件设备、软件系统以及安全措施。
二、网络架构设计我们将采用分层的网络架构,包括核心层、汇聚层和接入层。
核心层负责高速数据传输,连接各个汇聚层设备;汇聚层负责将接入层的数据汇总并传输至核心层;接入层负责连接用户设备,为用户提供网络接入。
具体来说,核心层将由两台高性能交换机组成,负责高速数据传输。
它们之间通过冗余线路进行连接,保证网络的高可用性。
汇聚层将由多台交换机和路由器组成,连接核心层和接入层。
每个汇聚层设备将负责一定区域内的数据汇总和路由。
接入层将由多台接入交换机和无线接入点组成,为用户设备提供网络接入。
三、硬件设备选择在核心层,我们将选择具有高性能和高速端口的光纤交换机,如Cisco 4000系列。
在汇聚层,我们将选择具有多层交换和路由功能的交换机,如Cisco 3000系列。
在接入层,我们将选择具有基本交换和无线接入功能的交换机和无线接入点,如Cisco 2000系列和Cisco AP 系列。
四、软件系统设计我们将采用思科的的网络操作系统,如Cisco IOS,来进行网络管理和配置。
系统将采用DHCP协议为用户分配IP地址,采用VLAN技术隔离不同部门之间的数据传输,采用NAT技术实现公网和私网之间的转换。
此外,我们还将配置基本的网络安全策略,如防火墙和入侵检测系统,以保护网络免受攻击。
五、网络安全设计为了保障网络安全,我们将采取以下措施:1、部署防火墙以过滤非法访问和恶意攻击。
2、使用入侵检测系统(IDS)实时监控网络流量,发现异常行为及时报警。
3、实施访问控制策略,限制用户对网络资源的访问权限。
计算机网络课程设计报告

计算机网络课程设计报告一、设计背景。
计算机网络课程设计是计算机专业学生的重要课程之一,通过该课程的学习,学生可以系统地了解计算机网络的基本原理、技术和应用,培养学生的计算机网络设计和应用能力。
本次课程设计旨在通过实际操作,帮助学生深入理解计算机网络的知识,提高他们的实际动手能力和解决问题的能力。
二、设计目标。
1. 理论与实践相结合,通过设计,使学生能够将所学的理论知识应用到实际的网络设计中,提高他们的实际操作能力。
2. 提高解决问题的能力,设计中设置一些难点和问题,引导学生思考和解决,提高他们的问题解决能力。
3. 培养团队协作精神,设计中设置一些需要团队合作的任务,培养学生的团队协作意识和能力。
三、设计内容。
1. 网络拓扑设计,要求学生设计一个小型局域网的网络拓扑结构,包括主机、交换机、路由器等设备的连接方式和布局。
2. IP地址规划,要求学生为局域网中的每台主机和设备规划合理的IP地址,要求考虑到网络的扩展性和管理的便利性。
3. 网络服务配置,要求学生配置局域网中的基本网络服务,如DHCP服务、DNS服务等,使局域网内的主机能够正常通信和访问互联网。
4. 网络安全设置,要求学生设置基本的网络安全策略,包括防火墙配置、访问控制策略等,保障局域网的安全和稳定运行。
5. 网络故障排除,设计一些故障场景,要求学生能够快速定位和解决网络故障,提高他们的故障排除能力。
四、设计要求。
1. 设计报告,学生需要提交完整的设计报告,包括设计思路、实施步骤、配置截图等内容。
2. 实际操作,学生需要在实际的网络设备上进行配置和实验,完成设计要求。
3. 问题解答,学生需要对设计中遇到的问题进行解答和总结,形成经验和教训。
五、设计评价。
1. 设计报告评价,评价学生的设计报告是否完整、清晰、符合要求。
2. 实际操作评价,评价学生的实际操作能力和解决问题的能力。
3. 问题解答评价,评价学生对设计中遇到的问题的解答和总结是否合理、深入。
计算机网络课设报告

计算机网络课设报告1. 引言计算机网络是现代社会中不可或缺的一部分,它连接了全球范围内的计算设备,使得信息的传输和共享变得更加便捷。
在计算机网络课程的课设中,我们将深入了解网络协议、网络拓扑结构以及网络安全等相关知识,通过实践和实验,掌握计算机网络的基本原理和技术。
2. 实验背景在本次计算机网络课设中,我们的目标是设计和实现一个简单的局域网(LAN),并通过该局域网实现主机之间的通信。
为了达到这个目标,我们将学习有关网络协议、子网划分、IP地址分配以及路由设置等相关内容。
3. 实验过程步骤一:确定局域网的拓扑结构在设计局域网时,我们需要考虑网络中的主机数量、主机之间的连接方式以及路由器的位置等因素。
基于实验要求和具体情况,我们可以选择使用星型拓扑、环形拓扑或者总线拓扑等结构。
步骤二:进行子网划分和IP地址分配为了更好地管理局域网中的主机,我们需要对局域网进行适当的子网划分,并为每个子网分配合适的IP地址。
子网划分可以帮助我们控制网络流量、提高网络的安全性和性能。
步骤三:设置路由器并配置路由表为了实现不同子网之间的通信,我们需要配置路由器并设置相应的路由表。
路由器是网络中的关键设备,它负责将数据包从源主机发送到目标主机。
通过正确设置路由表,我们可以实现跨子网的通信。
步骤四:进行网络测试和故障排除在完成局域网的搭建后,我们需要进行网络测试,以确保主机之间可以正常通信。
如果在测试过程中发现网络故障或通信问题,我们需要进行故障排除,并根据具体情况进行相应的调整和修复。
4. 实验结果与分析通过以上步骤的设计和实施,我们成功搭建了一个简单的局域网,并实现了主机之间的通信。
在测试过程中,我们发现网络的性能与拓扑结构、子网划分以及路由器的配置等因素密切相关。
合理的网络设计和设置可以提高网络的可靠性、安全性和性能。
5. 实验总结通过本次计算机网络课设的实践,我们深入了解了局域网的基本原理和技术。
我们学习了网络拓扑结构的选择、子网划分和IP地址分配、路由器的配置和路由表的设置等关键知识点。
互联网课程设计总结报告

互联网课程设计总结报告一、教学目标本课程的教学目标是使学生掌握互联网的基本概念、原理和应用,了解互联网的发展历程和未来趋势,培养学生运用互联网技术进行信息获取、处理和创新的能力。
具体分为以下三个维度:1.知识目标:学生能够准确地描述互联网的基本概念、技术和应用领域;了解互联网的发展历程、现状和未来趋势;掌握互联网安全、伦理和法律等方面的知识。
2.技能目标:学生能够熟练地使用互联网进行信息检索、处理和交流;具备一定的网络安全防护能力;能够运用互联网技术解决实际问题,开展创新性实践活动。
3.情感态度价值观目标:学生树立正确的互联网观念,认识互联网的两面性,自觉抵制不良信息;培养良好的网络素养,珍视网络空间的人际关系,弘扬正能量;关注互联网发展对社会生活的影响,积极适应数字化时代的发展。
二、教学内容本课程的教学内容主要包括以下几个方面:1.互联网基本概念:互联网的定义、特点、结构和发展历程;2.互联网技术:网络协议、网络硬件、软件及其应用;3.互联网应用领域:信息检索、通信、娱乐、教育、商务等;4.互联网发展趋势:5G、物联网、、区块链等;5.互联网安全:网络安全防护、个人信息保护、网络犯罪与法律;6.互联网伦理:网络道德规范、网络素养、网络人际关系。
三、教学方法为了提高教学效果,本课程将采用多种教学方法相结合的方式进行教学,包括:1.讲授法:教师通过讲解、演示等方式,向学生传授互联网相关知识;2.讨论法:学生分组讨论互联网相关话题,培养学生的思辨能力和团队协作精神;3.案例分析法:分析典型互联网案例,让学生了解互联网技术的应用和发展;4.实验法:学生动手实践,开展网络安全防护、互联网应用开发等实验;5.互动教学法:教师与学生互动,解答学生疑问,激发学生的学习兴趣。
四、教学资源为了支持本课程的教学,我们将准备以下教学资源:1.教材:选用权威、实用的互联网相关教材,为学生提供系统的知识体系;2.参考书:提供丰富的互联网相关参考书籍,拓展学生的知识视野;3.多媒体资料:制作精美的PPT、视频、动画等多媒体资料,增强课堂教学的趣味性;4.实验设备:配置齐全的计算机、网络设备等实验器材,保障实验教学的顺利进行;5.在线资源:利用互联网为学生提供丰富的学习资源,便于学生自主学习。
计算机网络课程设计报告

计算机网络课程设计华中科技大学信息学部软件姓名:专业班级:学号:指导老师:目录一、课程的性质、目的和任务 (3)二、课程内容和基本要求 (3)(一)、协议包的分析,网络协议的组成 (3)1、捕获ARP请求,ARP应答数据包 (3)2、捕获ICMP数据包,对其进行分析研究 (4)3、捕获TCP“三次握手”“2次两次握手”释放连接数据包 (6)4、捕获HTTP,DNS,DHCP数据包,分析其构成 (10)5、通过捕捉smtp协议包捕捉邮箱密码 (15)小结 (15)(二)、编写一个程序自动生成CRC校验码 (15)程序代码: (15)编译运行 (16)(三)、机架实验 (17)小结 (17)(四)、模拟学校校园网 (17)校园网拓扑图 (17)网络测试 (18)小结 (22)一、课程的性质、目的和任务该课程为实践类课程。
通过本课程,(1)学生需要深入理解网络协议的组成,对网络中传输数据的过程有更深入的认识。
(2)学生需要了解计算机网络工程设计的一般任务,明确计算机网络设计与建设的基本原则,熟悉计算机网络需求分析的目标、任务与方法,掌握计算机网络设计的通用方法,并学会撰写规范的计算机网络方案书。
二、课程内容和基本要求(一)、协议包的分析,网络协议的组成1、捕获ARP请求,ARP应答数据包,分析其组成特征。
总结ARP协议运行的基本过程。
本机(192.168.84.69)ping目的主机(192.168.84.39):抓包截图:本机192.168.84.69 源MAC地址 c8:9c:dc:59:39:30目的主机 192.168.84.39 目的MAC地址 c8:9c:dc:5a:2b:57ARP协议运行过程:ARP进程在本局域网上发送ARP请求,目的主机在ARP 请求分组里看到自己的IP,就发送一个响应分组,写入自己的硬件地址。
2、捕获ICMP数据包,对其进行分析研究。
(icmp请求数据包,icmp应答数据包)Ping 进行ICMP数据包截获ICMP请求数据包:TYPE:8CODE:0 CHECKSUM :0X225CICMP应答数据包:TYPE:0CODE:0CHECKSUM :0X2A5CICMP协议数据包对IP分组在传送时出现的异常情况进行报告,对IP报文传输时出现的差错、拥塞、路由改变、以及路由器或主机信息的获取等情况,向源端主机提交报告,由源主机采取相应措施,改进传输质量。
网络实验课程设计报告书

网络实验课程设计报告书一、课程目标知识目标:1. 理解计算机网络的基本概念,掌握网络协议、网络设备和网络架构等基础知识;2. 学习网络实验的操作流程,了解实验设备的功能和配置方法;3. 掌握网络故障排查和解决方法,提高网络维护和优化能力。
技能目标:1. 能够独立完成网络设备的配置与调试,具备实际操作能力;2. 能够运用网络诊断工具进行故障排查,具备问题分析和解决能力;3. 能够设计简单的局域网和广域网,具备网络规划与设计能力。
情感态度价值观目标:1. 培养学生对网络技术的兴趣,激发学习热情,提高自主学习能力;2. 培养学生的团队协作精神,提高沟通与协作能力;3. 增强学生的网络安全意识,培养良好的网络道德素养。
课程性质:本课程为实践性较强的网络技术课程,旨在帮助学生将理论知识与实际操作相结合,提高学生的网络技能。
学生特点:学生具备一定的计算机网络基础知识,具有较强的学习兴趣和动手能力,但对网络实验操作尚不熟练。
教学要求:结合学生特点,注重理论与实践相结合,强化实际操作训练,提高学生的网络技能。
同时,注重培养学生的团队协作能力和网络道德素养。
通过本课程的学习,使学生能够达到上述课程目标,具备网络实验操作和问题解决能力。
二、教学内容1. 计算机网络基本概念:网络定义、网络分类、网络协议;2. 网络设备与架构:网络设备功能、网络拓扑结构、网络设备配置;3. 网络实验操作流程:实验设备认知、设备连接、配置方法;4. 网络故障排查与解决:故障分类、诊断工具使用、排查步骤;5. 局域网与广域网设计:网络规划、设备选型、网络配置;6. 网络安全与网络道德:网络安全防护、网络道德规范。
教学大纲安排:第一周:计算机网络基本概念学习;第二周:网络设备与架构学习;第三周:网络实验操作流程学习;第四周:网络故障排查与解决方法学习;第五周:局域网与广域网设计;第六周:网络安全与网络道德。
教学内容与教材关联:1. 《计算机网络》第一章:计算机网络基本概念;2. 《计算机网络》第二章:网络设备与架构;3. 《计算机网络实验教程》第三章:网络实验操作流程;4. 《计算机网络》第四章:网络故障排查与解决;5. 《计算机网络》第五章:局域网与广域网设计;6. 《网络道德与网络安全》全书:网络安全与网络道德。
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华北电力大学实验报告||实验名称计算机网络课程设计课程名称计算机网络||专业班级:计科0803 学生姓名:李小宾学号:************ 成绩:指导教师:邸剑、张长明实验日期:2011.6.22一、目的与要求1.目的将网络基本原理及基本概念用于实际,将书本上抽象的概念与具体的实现技术结合起来,使学习深化,培养学生对基本原理的应用能力以及实际动手能力。
2.要求独立完成课程设计题目以及课程设计报告。
报告应包括设计思路、网络拓扑图、开发中遇到的问题以及解决方法。
二、主要内容1.互联网的模拟(1)互联网设备认知①网线制作;PC连交换机(电脑连接上网设备)A端:(标准568B):白橙,橙,白绿,蓝,白蓝,绿,白棕,棕。
B端:(标准568B):白橙,橙,白绿,蓝,白蓝,绿,白棕,棕。
PC连PC (电脑连接电脑)A端:(568A):白绿,绿,白橙,蓝,白蓝,橙,白棕,棕;B端:(标准568B):白橙,橙,白绿,蓝,白蓝,绿,白棕,棕。
HUB连HUB (上网设备连接上网设备)A端:(568A):白绿,绿,白橙,蓝,白蓝,橙,白棕,棕;B端:(568B):白橙,橙,白绿,蓝,白蓝,绿,白棕,棕。
②交换机与路由器认识;交换机属于工作组级的以太网交换机,它可以作为骨干交换机使用,用于汇集其它交换机、集线器、工作站、服务器、路由器或终端设备。
路由器是一种具有多个输入输出端口的专用计算机,其任务是路由选择和分组转发。
③熟悉网络设备配置命令;交换机口令设置:switch〉enable ;进入特权模式switch#config terminal ;进入全局配置模式switch(config)#hostname 〈hostname〉;设置交换机的主机名交换机VLAN设置:switch#vlan database ;进入VLAN设置switch(vlan)#vlan 2 ;建VLAN 2switch(vlan)#no vlan 2 ;删vlan 2switch(config)#int f0/1 ;进入端口1switch(config-if)#switchport access vlan 2 ;当前端口加入vlan 2 switch(config-if)#switchport mode trunk ;设置为干线switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan 1,2 ;设置允许的vlan switch(config-if)#switchport trunk encap dot1q ;设置vlan 中继交换机显示命令:switch#write ;保存配置信息switch#show run ;查看当前配置信息switch#show vlan ;查看vlan配置信息switch#show interface ;查看端口信息路由器口令设置:router〉enable ;进入特权模式router#config terminal ;进入全局配置模式router(config)#hostname 〈hostname〉;设置交换机的主机名router#exit ;返回命令路由器配置:router(config)#int s0/0 ;进入Serail接口router(config-if)#no shutdown ;激活当前接口router(config-if)#clock rate 64000 ;设置同步时钟router(config-if)#ip address 〈ip〉〈netmask〉;设置IP地址router(config-if)#int f0/0.1 ;进入子接口router(config-subif.1)#ip address 〈ip〉〈netmask〉;设置子接口IProuter(config-subif.1)#encapsulation dot1q 〈n〉;绑定vlan中继协议OSPF协议的配置router ospf process-id1;指定使用OSPF协议network ip wildcard-mask area area-id2;指定与该路由器相连的网络(2)互联网模拟环境设计①网络拓扑结构设计及IP地址分配;该实验有三台路由器,两台交换机和六台PC机,要求构成环形拓扑结构,设计如下:IP地址的分配:路由器名称端口IP 子网掩码R1 S0 192.168.3.1 255.255.255.0S1 192.168.1.2 255.255.255.0F0/0.1 192.168.4.129 255.255.255.248F0/0.2 192.168.4.137 255.255.255.248 R0 S0 192.168.3.2 255.255.255.0S1 192.168.2.1 255.255.255.0F0/0.1 192.168.5.1 255.255.255.248 R2 S0 192.168.1.1 255.255.255.0S1 192.168.2.2 255.255.255.0VLAvlan的划分关于PC机的IP分配如下PC机IP 子网掩码网关PC1 192.168.4.130 255.255.255.248 192.168.4.129 PC2 192.168.4.131 255.255.255.248 192.168.4.129 PC3 192.168.4.138 255.255.255.248 192.168.4.137 PC4 192.168.4.139 255.255.255.248 192.168.4.137 PC5 192.168.5.2 255.255.255.248 192.168.5.1 PC6 192.168.5.3 255.255.255.248 192.168.5.1(3)网络设备配置实现按步骤(2)所设计的网络拓扑进行设备连接并配置。
配置内容包括路由选择协议OSPF配置,VLAN划分等,并进行测试。
R1的配置命令:Router>enableRouter#configure terminalRouter(config)#hostname R1R1(config)#interface S0/1/0R1(config-if)#no shutdownR1(config-if)#clock rate 96000R1(config-if)#ip address 192.168.4.2 255.255.255.0R1(config-if)#exitR1(config)#interface S0/1/1R1(config-if)#no shutdownR1(config-if)#clock rate 96000R1(config-if)#ip address 192.168.5.1 255.255.255.0R1(config-if)#exitR1(config)#router ospf 100 ;指定使用OSPF协议R1(config-router)#network 192.168.4.0 0.0.0.255 area 0R1(config-router)#network 192.168.5.0 0.0.0.255 area 2R1(config-router)#network 192.168.7.0 0.0.0.255 area 3在完成交换机设置后对路由器进行如下配置R1(config)#interface F0/0.1 ;进入子接口R1(config-subif)#encapsulatiaon dot1q 2R1(config-subif)#ip address 192.168.7.137 255.255.255.248 R1(config-subif)#no shutdownR1(config-subif)#exitR1(config)#interface F0/0.2 ;进入子接口R1(config-subif)#encapsulatiaon dot1q 2R1(config-subif)#ip address 192.168.7.129 255.255.255.248 R1(config-subif)#no shutdownR2的配置命令:Router>enableRouter#configure terminalRouter(config)#hostname R2R2(config)#interface S0/1/0R2(config-if)#no shutdownR2(config-if)#clock rate 96000R2(config-if)#ip address 192.168.6.2 255.255.255.0R2(config-if)#exitR2(config)#interface S0/1/1R2(config-if)#no shutdownR2(config-if)#clock rate 96000R2(config-if)#ip address 192.168.5.2 255.255.255.0R2(config-if)#exitR2(config)#interface F0/0.1R2(config-if)#no shutdownR2(config-if)#clock rate 96000R2(config-if)#ip address 192.168.8.137 255.255.255.248R2(config-if)#exitR2(config)#router ospf 100 ;指定使用OSPF协议R2(config-router)#network 192.168.6.0 0.0.0.255 area 1R2(config-router)#network 192.168.5.0 0.0.0.255 area 2R2(config-router)#network 192.168.8.0 0.0.0.255 area 4在完成交换机设置后对路由器进行如下配置R1(config)#interface F0/0.1 ;进入子接口R1(config-subif)#encapsulatiaon dot1q 4R1(config-subif)#ip address 192.168.8.137 255.255.255.248R1(config-subif)#no shutdownR3的配置命令:Router>enableRouter#configure terminalRouter(config)#hostname R3R3(config)#interface S0/1/0R3(config-if)#no shutdownR3(config-if)#clock rate 96000R3(config-if)#ip address 192.168.4.1 255.255.255.0R3(config-if)#exitR3(config)#interface S0/1/1R3(config-if)#no shutdownR3(config-if)#clock rate 96000R3(config-if)#ip address 192.168.6.1 255.255.255.0R3(config-if)#exitR3(config)#router ospf 100 ;指定使用OSPF协议R3(config-router)#network 192.168.4.0 0.0.0.255 area 0R3(config-router)#network 192.168.6.0 0.0.0.255 area 1交换机1的配置如下:Switch>enableSwitch#configure terminalSwitch(config)#hostname Sw1Sw1(config)#exitSw1#vlan database ;进入VLAN设置Sw1(vlan)#vlan 2; 建VLAN 2Sw1(vlan)#exitSw1# configure terminalSw1(config)#int f0/3 ;进入端口3Sw1 (config-if)#switchport access vlan 2 ;当前端口加入vlan 2 Sw1 (config-if)#exitSw1(config)#int f0/4 ;进入端口4Sw1 (config-if)#switchport access vlan 2 ;当前端口加入vlan 2 Sw1 (config-if)#exitSw1(config)#int f0/5 ;进入端口5Sw1 (config-if)#switchport access vlan 2 ;当前端口加入vlan 2 Sw1 (config-if)#exitSw1(config)#exitSw1#vlan database ;进入VLAN设置Sw1(vlan)#vlan 3; 建VLAN 3Sw1(vlan)#exitSw1# configure terminalSw1(config)#int f0/6 ;进入端口6Sw1 (config-if)#switchport access vlan 3 ;当前端口加入vlan 3Sw1 (config-if)#exitSw1(config)#int f0/7 ;进入端口7Sw1 (config-if)#switchport access vlan 3 ;当前端口加入vlan 3Sw1 (config-if)#exitSw1(config)#int f0/1 ;进入端口1Sw1 (config-if)#switchport mode trunk ;设置为干线Sw1 (config-if)#switchport trunk allowed vlan 2,3 ;设置允许的vlanSw1(config-if)#no shutdown交换机2的配置如下:Switch>enableSwitch#configure terminalSwitch(config)#hostname Sw2Sw2(config)#exitSw2#vlan database ;进入VLAN设置Sw2(vlan)#vlan 4; 建VLAN 4Sw2(vlan)#exitSw2# configure terminalSw2(config)#int f0/4 ;进入端口4Sw2 (config-if)#switchport access vlan 4 ;当前端口加入vlan 4Sw2 (config-if)#exitSw2(config)#int f0/5 ;进入端口5Sw2 (config-if)#switchport access vlan 4 ;当前端口加入vlan4Sw2 (config-if)#exitSw2(config)#int f0/6 ;进入端口6Sw2 (config-if)#switchport access vlan 4 ;当前端口加入vlan 4Sw2 (config-if)#exitSw1(config)#int f0/1 ;进入端口1Sw1 (config-if)#switchport mode trunk ;设置为干线Sw1 (config-if)#switchport trunk allowed vlan 4,1 ;设置允许的vlanSw1(config-if)#no shutdown测试结果个主机之间都能进行通信。