IGRP
IGRP路由协议

EIGRP 自动汇总
配置EIGRP手工汇总 (Manual Summarization with EIGRP)
EIGRP基于接口来用“summary address”命令手工 配置汇总
配置汇总(Configure Summary)
RTC(config)#router eigrp 2446 RTC(config-router)#no auto-summary RTC(config-router)#exit RTC(config)#interface serial 0/0 RTC(config-if)#ip summary-address eigrp 2446 2.1.0.0 255.255.0.0
RIP、OSPF、IGRP、EIGRP、
EGP:在自治系统之间运行的路由协议;
BGP等
AS1 IGP
EGP
AS2 IGP
按寻径算法对路由分类
距离矢量(Distance-Vector,DV)算法
RIP IGRP EIGRP BGP
链路状态(Link State,LS)算法
OSPF IS-IS
IGRP协议
SHOW IP ROUTE • I 192.168.1.0/24 [100/91056] via
10.1.1.2, 00:00:23, Serial2
I:表示由IGRP所引入的路由, 100:表示IGRP的管理距离; 91056:表示组合度量值;组合度量值越低,说 明路由越好;组合度量是通过带宽和线路延迟 计算出来的。
100
00:01:01
Distance: (default is 100)
Displaying the IP Routing Table
E0
IGRP协议

IGRP协议1. 引言本协议旨在定义和规范内部网关路由协议(Interior Gateway Routing Protocol,简称IGRP)的标准格式和相关规则。
IGRP是一种用于在自治系统(Autonomous System,简称AS)内部进行路由选择的动态路由协议。
本协议适用于网络管理员、网络工程师和其他相关人员。
2. 目的本协议的目的是确保在使用IGRP协议时,网络中的路由器能够正确地交换路由信息,实现最佳路径的选择和数据包的快速传输。
通过遵循本协议的规定,可以提高网络的性能和可靠性,减少网络故障和数据丢失的可能性。
3. 术语和定义3.1 内部网关路由协议(IGRP):一种用于自治系统内部的路由选择协议,通过交换路由信息来确定最佳路径。
3.2 路由器(Router):负责在网络中转发数据包的设备。
3.3 自治系统(AS):由一组路由器和连接到这些路由器的网络组成的独立网络。
3.4 路由表(Routing Table):存储着路由器所知道的网络和相应的下一跳信息。
4. 协议规范4.1 路由器配置4.1.1 每个路由器都必须配置唯一的自治系统号(AS number)。
4.1.2 每个路由器都必须配置一个IP地址和子网掩码,用于在网络中进行唯一标识和寻址。
4.1.3 路由器之间必须通过物理链路或虚拟链路进行连接,并配置正确的链路状态(up/down)。
4.2 路由器之间的路由信息交换4.2.1 路由器必须周期性地向相邻路由器发送路由更新信息,以确保路由表的及时更新。
4.2.2 路由器之间的路由信息交换必须使用IGRP协议定义的路由更新报文进行。
4.3 路由选择算法4.3.1 路由器必须使用IGRP协议定义的路由选择算法来确定最佳路径。
4.3.2 路由器在进行路由选择时,必须考虑到网络的带宽、延迟、可用性等因素。
4.4 路由表更新4.4.1 路由器在接收到新的路由信息后,必须更新自己的路由表,并将更新后的路由信息通知给其他路由器。
IGRP协议

IGRP协议协议名称:IGRP协议协议目的:本协议旨在定义和规范Internet Gateway Routing Protocol(IGRP)的工作原理、功能和相关参数,以确保网络中的路由器能够有效地交换路由信息,并实现网络的高效路由选择。
1. 引言IGRP是一种基于距离向量的路由选择协议,用于在大型企业网络中实现内部路由选择。
该协议通过交换路由表信息,使得路由器能够动态地选择最优路径,从而实现数据包的快速传输。
2. 定义2.1 路由器:指在网络中转发数据包的设备,具备路由选择功能。
2.2 路由表:指路由器中存储的包含网络地址和相应出口接口的表格,用于决定数据包的转发路径。
2.3 距离向量:指通过测量到达目标网络的距离来选择路由的一种方法。
3. 协议工作原理3.1 路由器之间的邻居发现:在网络中,路由器通过周期性地发送Hello消息来发现相邻路由器,并建立邻居关系。
3.2 路由表的交换:邻居路由器之间通过发送Update消息来交换路由表信息。
每个路由器将自己的路由表信息封装在Update消息中,并发送给邻居路由器。
3.3 距离计算和路由选择:每个路由器根据收到的邻居路由器的路由表信息,通过计算距离向量来选择最优路径,并更新自己的路由表。
4. 协议参数4.1 距离度量:IGRP使用带有可调参数的距离度量来选择最优路径。
该参数取值范围为1-100,数值越小表示路径越好。
4.2 路由更新间隔:IGRP路由器之间交换路由表信息的时间间隔,该参数可根据网络规模和带宽进行调整。
4.3 路由失效时间:当一条路由在一段时间内没有收到更新信息时,将被认为失效。
该参数可根据网络稳定性和延迟进行调整。
4.4 路由器优先级:在多个路由器竞争同一个目标网络时,优先级较高的路由器将被选为最优路径。
5. 协议实施5.1 路由器配置:每个路由器需要配置IGRP协议,并设置相应的参数。
配置过程包括指定邻居路由器、设置距离度量、调整路由更新间隔等。
IGRP工作过程

IGRP工作过程IGRP(Interior Gateway Routing Protocol)是一种用于内部网关路由的动态路由协议,它是思科系统公司开发的一种基于距离向量的路由选择协议,用于在互联网中选择最佳的路由路径。
IGRP的工作过程分为路由表更新、合并、比较和选择四个步骤。
在路由表更新阶段,IGRP路由器会周期性地向邻居路由器发送路由广告和请求,以了解网络拓扑变化。
路由广告包含了与其他路由器交互的路由信息,而路由请求则用于获取其他路由器的路由信息。
通过路由广告和请求,路由器能够建立和维护一个当前的路由表。
在合并阶段,路由器收到其他路由器发送的路由信息后,将其与本地路由表中的信息进行合并。
这样可以确保路由表中包含整个互联网的路由信息。
在比较阶段,路由器根据一些距离向量算法(如延迟、带宽、可靠性等)对路由表中的路由进行比较,并选择具有最佳路径的路由。
这样可以确保数据包能够通过最快、最可靠的路径传输。
在选择阶段,路由器选择最佳路径后,将其添加到路由表中,并重新计算其他路由的距离。
这样可以确保路由表中的路由信息始终是最新、最优的。
IGRP还具有一些特殊的机制,如跳数限制、下一跳确定等。
跳数限制机制用于限制路由路径中的最大跳数,避免过长的路径导致性能下降。
下一跳确定机制用于指定数据包发送的下一个路由器,以实现正常的路由选择。
在实际应用中,IGRP还具有自动汇总功能,可以自动地将子网信息聚合成父网信息,以减少路由表的大小,提高路由器的处理速度。
此外,IGRP还支持无分类路由选择,可以灵活地处理不同的网络拓扑和地址分配方案。
总之,IGRP通过周期性的路由广告和请求,以及路由表的合并、比较和选择机制,实现了动态路由的选择和更新。
它具有较好的适应性和灵活性,可以适应不同的网络环境和需求。
同时,IGRP还具有一些特殊的机制和功能,使其能够更好地适应实际应用场景,并提高网络的性能和可靠性。
IGRP协议

IGRP协议协议名称:IGRP协议一、引言IGRP(Interior Gateway Routing Protocol,内部网关路由协议)是一种用于计算机网络中的路由协议,它被设计用于在自治系统(AS)内部进行路由选择。
本协议旨在提供一种有效的、可靠的路由选择机制,以确保数据包能够在自治系统内部进行快速、准确的传输。
二、协议目的IGRP协议的主要目的是通过动态路由选择,实现自治系统内部网络的高效通信。
具体目标包括:1. 提供快速、准确的路由选择机制,以最大程度地减少数据包传输的延迟和丢失。
2. 支持多种网络拓扑结构,并能够自适应网络的变化。
3. 优化网络资源的利用,避免网络拥塞和负载不均衡的问题。
4. 提供可靠的路由信息传播机制,确保网络中的路由表始终保持最新状态。
三、协议范围本协议适合于使用IGRP协议进行路由选择的自治系统内部网络。
四、协议规范1. 路由选择算法1.1 IGRP协议使用距离向量算法进行路由选择。
每一个路由器根据收到的邻居路由器发送的路由更新信息,计算出到达目的网络的最佳路径,并更新本地的路由表。
1.2 路由选择的度量标准是带宽、延迟、可靠性、MTU(最大传输单元)等因素的组合。
具体的度量标准可以根据实际网络环境进行配置和调整。
1.3 路由器之间周期性地交换路由更新信息,以确保路由表的及时更新。
路由更新信息应包含目的网络的网络地址、下一跳路由器的地址和度量值等信息。
2. 路由器间的通信2.1 路由器之间的通信使用IP协议进行,通信端口使用协议规定的默认端口。
2.2 路由器之间的通信应采用可靠的传输协议,确保路由更新信息的可靠性和准确性。
3. 路由表管理3.1 路由表应包含目的网络的网络地址、下一跳路由器的地址、度量值等信息。
3.2 路由表应支持动态更新,能够及时响应网络拓扑变化和路由器故障。
3.3 路由表的更新应遵循一定的策略,以避免路由环路和不稳定的路由选择。
4. 路由器的配置和管理4.1 路由器的配置应包括网络接口的设置、路由表的配置、邻居路由器的配置等。
igrp

IGRP:内部网关路由协议(IGRP:Interior Gateway RoutingProtocol)IGRP是用在AS(自治系统)中提供路由选择的路由协议,属于距离向量路由协议,是CISCO专有的。
1。
特性(1)使用带宽,延迟,可靠性,负载和MTU做为度量值。
默认跳数100跳,最大跳数255跳(2)每90秒发送一次广播更新,抑制周期为280秒,630秒后没有收到更新,将从路由表中清除路由(3)在信源和目标网络间最多可以建立6条不同成本的路径负载均衡,默认为4条(4)IGRP通告三种类型的路由:内部路由,外部路由,系统路由2。
基本命令及配置router igrp autonomous-system _number 指定使用IGRP协议network network 指定与该路由器连接的网络neighbor ip address 指定与该路由器相邻的节点地址注意:自治系统号可以随意建立,但如果要想路由器之间交换路由更新信息,那么自治系统号必须相同其他命令:1。
不允许某个端口发送路由更新信息passive-interface port_num2。
配置负载均衡当两条以上路径的metric相同或在一定范围内,就可以使用负载均衡(1)启用/不启用负载均衡Traffic-share balanced或minBalanced表示启用负载均衡,min表示不启用,只选择最优路径(2)设置路径间的metric相差多大时,启用负载均衡Variance metric 差值缺省值为1,表示只有两条路径metric相同时,才能在两条线路上启用负载均衡。
IGRP配置
路由器IGRP配置1.1 实验目的配置路由器的IGRP路由协议。
1.2 实验内容1、明确IGRP路由协议的特征、IGRP所采用的可靠机制和IGRP路由选择协议的两个度量值:带宽与时延;2、当然除了上面提到的两个度量外IGRP还采用了其他的度量比如有:负载、可靠性、跳数等等;3、了解什么是自治系统,并明确它在配置IGRP协议时的用处;4、IGRP的基本配置;5、IGRP的故障诊断。
1.3 实验步骤按照下面的指示,连接网络设备IGRP的基本配置:像RIP一样,运行IGRP的最低要求是掌握两个命令的使用:router igrp和network。
不过,由于IGRP的度量考虑了更多的的参数,通常会需要设置一些更高级的参数:1、命令格式:在全局配置模式下输入router igrp [as number]:2、具体的命令输入:Router(config)#router igrp 109Router(config-router)#3、这里的AS号可以是1到65535之间的任意一个数,但要保证某一个AS中的所有路由器使用相同的AS号。
通过输入几个router igrp语句并给不同的AS号指定不同网络,还可以在某个路由器上启用多个IGRP进程。
4、要告诉IGRP应该在哪些网络上广播、监听和公告路由更新,需要使用路由器配置命令network [network number],跟RIP一样,具体如下:Router(config-router)#network 172.16.0.0Router(config-router)#跟RIP一样,这个命令只接受基于类的网络,如果输入了一个基于类的网络的子网,IGRP 将使用整个基于类的网络;5、输入完这些network语句之后,应该检查一下接口上的带宽和延迟配置是否正确。
使用show interface命令可以看到带宽和延迟设置。
到此为止基本的IGRP配置就成功完成了。
1.4 实验参考1.在配置结束后用什么命令来查看具体的设置,请显示具体内容。
0301 启用 IGRP 路由
带宽 延时 可靠性 负载 最大传输单元
4 北京万博天地网络技术股份有限公司 版权所有
IGRP支持不等代价负载均衡 IGRP支持不等代价负载均衡
最大6条负载均衡路由(默认为4 最大6条负载均衡路由(默认为4条) 使用metric 使用metric variance 下一跳更接近目的
5 北京万博天地网络技术股份有限公司 版权所有
启动 IGRP
目标 完成本章节,你能够掌握以下内容: 完成本章节,你能够掌握以下内容:
描述IGRP的特性及操作 描述IGRP的特性及操作 在一个可操作的路由器上,使用Cisco 在一个可操作的路由器上,使用Cisco IOS 命 令去配制IGRP 令去配制IGRP 在一个可操作的路由器上运用 show 和 debug 命令去校验配制的正确性
总结
IGRP具有更强的可扩展性,更合理的Meric度量值 IGRP具有更强的可扩展性,更合理的Meric度量值, 度量值, 具有更强的可扩展性 支持负载均衡。 支持负载均衡。 IGRP 使用带宽 ,延时,可信度,负载,最大传输单 延时,可信度,负载, 元来计算metric 元来计算metric 值 IGRP 支持不等代价的负载均衡 运用router 命令来配置IGRP. 运用router igrp 和network 命令来配置IGRP. 使用 variance 和traffic-share 命令来配置 IGRP 负载均衡相 traffic关参数 运用show 命令, 运用show ip protocols 和show ip route 命令,来验证 IGRP的相关配置 IGRP的相关配置 运用debug transaction命令来查看 命令来查看IGRP报文的 运用debug ip igrp transaction命令来查看IGRP报文的 交互过程和运用debug events命令来查看 命令来查看IGRP 交互过程和运用debug ip igrp events命令来查看IGRP 相关事件信息
igrp-eigrp讲解
IGRP的配置实例
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检验IGRP的配置
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查看路由表
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EIGRP 概述
➢ 增加型内部网关路由选择协议〔EIGRP〕 ➢ Enhanced Interior Gateway Routing Protocol ➢ 混合型路由选择协议 ➢ 是 Cisco 专有的协议 ➢ 默认状况下,使用带宽+延迟作为度量标准 ➢ 属于无类路由协议
➢ 以单播的方式向新邻居发送更新报文,确保该新邻居充实它的拓扑表 ➢ 假设检测到网络拓扑发生变化,则以组播的方式向全部的邻居发送更
新报文
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查询〔query〕和应答〔reply〕报文 ➢ 当路由器需要从它的邻居路由器那里获得特定信息时,将
使用查询报文 ➢ 应答报文则用于对查询作出响应 ➢ 查询报文可以使用组播方式或者单播方式发送 ➢ 应答报文总是单播方式发送
29
确认〔acknowledgement〕报文
➢ 指示在牢靠的交换过程收到了 EIGRP 报文 ➢ 以单播方式发送确认报文
30
初始路由觉察
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初始路由觉察
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初始路由觉察
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初始路由觉察
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初始路由觉察
35
初始路由
会聚完成
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集中更新算法〔DUAL〕
➢ Diffusing Update Algorithm ➢ 通告距离〔Advertised Distance,AD〕 ➢ 下一跳路由器通告到达目的网络的度量值 ➢ 可行距离〔Feasible Distance,FD〕 ➢ 通过下一跳路由器到达目的网络的度量值 ➢ 后继〔successor〕路由 ➢ 到达目的网络的最优路径的下一跳路由器 ➢ 可行后继〔Feasible Successor,FS〕路由 ➢ 到达目的网络次优路径的下一跳路由器
计算机网络应用 IGRP路由协议
计算机网络应用 IGRP 路由协议IGRP 路由协议的路由更新周期为90秒,和RIP 协议最大的区别是度量的计算方法。
IGRP 采用接口带宽和延迟参数计算路由度量值。
接口带宽越大、延迟越小的链路被认为是最优路径。
IGRP 协议也有站点数限制,主要适用于限制路由环路,默认的站点数限制为100个,可以设置的最大站点数为255个。
1.度量值的计算方法IGRP 协议计算度量值所使用的公式如下:度量值=[(K1x 带宽)+(K2x 带宽)/(256-负载)+(K3x 延迟)]x[K5/(可靠性+K4)] 公式中的K 值称为权重(Weight ),是一些常数,默认的K1=K3=1,K2=K4=K5=0,所以默认的公式为:度量值=带宽+延迟。
带宽以Kbps 为单位参与计算,计算方法是用10 000 000除以从源到目标经由的所有出接口的中的最小带宽值。
延迟的单位则是微秒,它是利用从源到目标经由的所有出接口的延迟之和,再除以10得到。
2.配置IGRP 路由协议在路由器上启动IGRP 协议和启动RIP 协议所使用的命令相同,不同的是需要为IGRP 路由进程指定AS (自治系统)号。
● 在路由器上启动IGRP 协议并指定一个AS 号Router(config)#router igrp AS-numberAS-number :范围在1-65535之间。
提 示 互相交换路由表的路由器必须使用同一个AS 号,使用不同AS 号的路由器不交换路由表。
● 向邻居通告自己直连网段的网络号Router(config-router)#network network同样的,Network 代表的网络号是路由器接口地址所在网段的主类地址,即A 类、B 类或C 类等。
它的另一个作用是,地址所在该网段范围内的接口都参与RIP 动态路由进程,即从这些接口向邻居通告路由表,同时也可接收来自邻居通告的路由信息。
图9-28是三台Cisco 路由器互连的拓扑图,它们都运行IGRP 协议。
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IGRP协议IGRP (Interior Gateway Routing Protocol)是一种动态距离向量路由协议,它由Cisco公司八十年代中期设计。
使用组合用户配置尺度,包括延迟、带宽、可靠性和负载。
缺省情况下,IGRP每90秒发送一次路由更新广播,在3个更新周期内(即270秒),没有从路由中的第一个路由器接收到更新,则宣布路由不可访问。
在7个更新周期即630秒后,Cisco IOS 软件从路由表中清除路由。
1. 有关命令任务命令指定使用 RIP协议router igrp autonomous-system 1network network指定与该路由器相连的网络指定与该路由器相邻的节neighbor ip-address点地址注:1、autonomous-system可以随意建立,并非实际意义上的autonomous-system,但运行IGRP的路由器要想交换路由更新信息其autonomous-system需相同。
2.举例Router1:router igrp 200network 192.200.10.0network 192.20.10.0!1. 启动IGRP路由协议,在全局设置模式下;router igrp 自治域号同一自治域内的路由器才能交换路由信息。
2. 本路由器参加动态路由的子网;net work 子网号IGRP只是将由net work指定的子网在各端口中进行传送以交换路由信息,如果不指定子网,则路由器不会将该子网广播给其它路由器。
3. 指定某路由器所知的IGRP路由信息广播给那些与其相邻接的路由器;neighbor 邻接路由器的相邻端口IP地址。
IGRP是一个广播型协议,为了使IGRP路由信息能在非广播型网络中传输,必须使用该设置,以允许路由器间在非广播型网络中交换路由信息,广播型网络如以太网无须设置此项。
以上为IGRP的基本设置,通过该设置,路由器已能完全通过IGRP进行路由信息交换其他设置。
4. 不允许某个端口发送IGRP路由信息passive-interface 端口号一般地,在以太网上只有一台路由器时,IGRP广播没有任何意义,且浪费带宽,完全可以将其过滤掉。
5. 负载平衡设置IGRP可以在两个进行IP通信的设备间同时启用四条线路,且任何一条路径断掉都不会影响其它路径的传输。
当两条路径或多条路径的metric相同或在一定的范围内,就可以启动平衡功能。
1. 设置是否使用负载平衡功能。
traffic-share balanced 或minbalanced 表示启用负载平衡min表示不启用负载平衡, 只走最优路径。
2 . 设置路径间的metric相差多大时,可以在路径间启用负载平衡。
variance metric 差值缺省值为1,表示只有两条路径metric相同时才能在两条路径上启用负载平衡。
实例:2511-1的设置Current configuration:!version 11.3no service password-encryption!hostname 2511-1!enable password cisco!!interface Ethernet0ip address 192.4.1.1 255.255.255.0!interface Serial0ip address 192.3.1.1 255.255.255.0 encapsulation frame-relay IETFno ip mroute-cachebandwidth 2000frame-relay map ip 192.3.1.2 100 broadcast frame-relay lmi-type cisco!interface Serial1ip address 192.1.1.1 255.255.255.0 encapsulation pppbandwidth 64!router igrp 10passive-interface Ethernet0network 192.1.1.0 255.255.255.0network 192.3.1.0 255.255.255.0network 192.4.1.0 255.255.255.0neighbor 192.1.1.2neighbor 192.3.1.2!ip classless!line con 0line 1 8line aux 0line vty 0 4!end2505的设置Current configuration:!version 11.2no service udp-small-serversno service tcp-small-servers!hostname 2505!enable secret 5 $1$GbYT$OR05giiLZxl4hEAO0F8kV1 !!link-test auto-polarity !hub ether 0 2 link-test auto-polarity !hub ether 0 3 link-test auto-polarity !hub ether 0 4 link-test auto-polarity !hub ether 0 5 link-test auto-polarity !hub ether 0 6 link-test auto-polarity !link-testauto-polarity!hub ether 0 8link-testauto-polarity!interface Ethernet0ip address 192.1.4.1 255.255.255.0 !interface Serial0ip address 192.1.2.1 255.255.255.0 bandwidth 2000clockrate 2000000!interface Serial1ip address 192.1.1.2 255.255.255.0 enpsuration pppbandwidth 64clockrate 64000!router igrp 10passive-interface Ethernet0network 192.1.1.0 255.255.255.0 network 192.1.2.0 255.255.255.0 network 192.1.4.0 255.255.255.0 neighbor 192.1.1.1neighbor 192.1.2.2!no ip classless!line con 0line aux 0line vty 0 4login!endinternal-2的设置Current configuration :!!version 11.2no service udp-small-serversno service tcp-small-servers!hostname internal-2!enable secret 5 $1$KX00$rTI/2TvDokWxT4xC6wvmi/ !!interface Ethernet0no ip addressshutdown!interface Serial0ip address 192.1.2.2 255.255.255.0!interface Serial1no ip addressshutdown!router igrp 10network 192.1.2.0 255.255.255.0neighbor 192.1.2.1!no ip classless!line con 0line 1 16line aux 0line vty 0 4login!end2514的设置Current configuration :!!version 11.2no service udp-small-serversno service tcp-small-servers!hostname 2514!enable secret 5 $1$uoHU$Vks/lY CRi33z4TXs4qekI0 !frame-relay switching!interface Ethernet0ip address 192.5.1.1 255.255.255.0!interface Ethernet1no ip addressshutdown!interface Serial0ip address 192.3.1.2 255.255.255.0 encapsulation frame-relay IETFbandwidth 2000clockrate 2000000frame-relay map ip 192.3.1.1 100 broadcast frame-relay intf-type dce!interface Serial1ip address 192.2.1.1 255.255.255.0no ip mroute-cacheencapsulation X25 dcebandwidth 64x25 address 1234x25 htc 16x25 nvc 4x25 map ip 192.2.1.2 5678 broadcast clockrate 64000!router igrp 10passive-interfce Ethernet0network 192.3.1.0 255.255.255.0network 192.2.1.0 255.255.255.0network 192.5.1.0 255.255.255.0neighbor 192.2.1.2neighbor 192.3.1.1!no ip classless!line con 0line aux 0line vty 0 4login!end2511-2的设置Building configuration…Current configuration:version 11.3no service password-encryption!hostname 2511-2!enable secret 5 $1$7o5F$MSyFWzVf6JBgnjLJghHSB. !interface Ethernet0ip address 192.2.4.1 255.255.255.0!interface Serial0ip address 192.2.1.2 255.255.255.0 encapsulation x25no ip mroute-cachex25 address 5678x25 htc 16x25 nvc 4x25 map ip 192.2.1.1 1234 broadcast !interface Serial1ip address 192.2.2.1 255.255.255.0 no ip mroute-cachebandwidth 2000clockrate 2000000!router igrp 10network 192.2.2.0 255.255.255.0 network 192.2.4.0 255.255.255.0 network 192.2.1.0 255.255.255.0 neighbor 192.2.1.1neighbor 192.2.2.2!ip classless!line con 0line 1 8line aux 0line vty 0 4login!endinternal -1的设置Building configuration…Current configuration:version 11.2no service udp-small-serversno service tcp-small-servers!hostname internal-1!enable secret 5 $1$cF2M$z2T8Ohij5q/yn2RsiVaGE/ !!interface Ethernet0no ip addressshutdown!interface Serial0ip address 192.2.2.2 255.255.255.0 !interface Serial1no ip addressshutdown!router igrp 10network 192.2.2.0 255.255.255.0 neighbor 192.2.2.1!no ip classless!line con 0line 1 16line aux 0line vty 0 4login!end。