动态路由协议概述
动态路由协议培训

动态路由协议培训一、动态路由协议的概念动态路由协议是指网络中的路由器可以根据网络的动态情况,自动地更新路由表,并选择最佳的路径来进行数据传输。
在动态路由协议中,路由器会利用一定的算法来计算路径的代价,并选择出最佳的路径。
动态路由协议能够提高网络的容错性和鲁棒性,确保数据能够快速、可靠地传输。
常见的动态路由协议有RIP、OSPF、EIGRP等,它们在路由选择算法、更新机制和使用范围等方面有所不同,但都能达到动态路由协议的基本要求。
二、RIP协议RIP(Routing Information Protocol)是一个基于距离向量算法的动态路由协议,它使用跳数作为路径选择的依据。
RIP协议适用于小型网络或者拓扑结构简单的网络,它的优点是实现简单、易于部署,但缺点是收敛速度较慢、不适用于大规模网络。
RIP协议的特点包括:广播更新路由信息、收敛速度慢、不支持VLSM等。
在RIP培训中,我们将详细介绍RIP协议的工作原理、配置方法、优缺点等内容,帮助大家更好地了解RIP 协议。
三、OSPF协议OSPF(Open Shortest Path First)是一个基于链路状态算法的动态路由协议,它使用链路状态信息来计算最短路径,并选择出最佳的路径进行数据传输。
OSPF协议适用于大型网络或者拓扑结构复杂的网络,它的优点是收敛速度快、适用于大规模网络,但缺点是配置复杂、占用大量内存和处理器资源等。
OSPF协议的特点包括:邻居关系的建立、链路状态数据库的更新、最短路径计算等。
在OSPF培训中,我们将详细介绍OSPF协议的工作原理、配置方法、优缺点等内容,帮助大家更好地了解OSPF协议。
四、EIGRP协议EIGRP(Enhanced Interior Gateway Routing Protocol)是一个拥有混合特性的动态路由协议,它将距离向量和链路状态算法相结合,同时具有距离向量协议和链路状态协议的特点。
EIGRP协议适用于大型网络,并且具有快速收敛、低带宽消耗等优点。
动态路由协议概述

▪ 静态路由还是动态路由?
➢ 根据网络规模进行选择
▪ 距离矢量还是链路状态?
RA RB
RD
➢ 根据网络规模进行选择
➢ 根据网络复杂程度进行选择
RC
▪ 有类路由还是无类路由?
➢ 考虑网络需求 ➢ 考虑可扩展性
路由协议的比较
路由协议 距离矢量 链路状态 有类路由协议 无类路由协议 变长子网掩码 路由自动汇总 路由手动汇总 收敛速度
▪ 管理距离 (AD) :定义路由来源的可信度
➢ 不同的路由协议生成到相同目标网络的路由条目时,根据管理距离确 定哪个路由协议生成的路由条目显示在路由表中
➢ 管理距离是从 0 到 255 的整数值。值越低表示路由来源越可靠,优 先级别越高。
▪ 常见路由协议的管理距离值
路由来源 直连接口生成的直连路由 使用出站接口配置的静态路由 使用下一跳地址配置的静态路由 OSPF RIP
收敛
• 收敛:使网络中所有路由选择表达到一致状态的过程。 • 收敛时间:从不收敛到收敛所花费的时间。即全网实现信息共
享以及所有路由器计算最优路径所花费的时间的总和。 • 在任何路由选择协议里收敛时间都是一个重要的因素,在拓扑
发生变化之后,一个网络收敛速度越快,说明路由选择协议越 好。
路由协议的选择
1-to-1 Windows 110
链路和接口状态 组播包
触发更新 技术相对复杂 独自计算路径
很多
管理距离 0 0 1
110 120
度量
▪ 度量:是评价一条路由条目的优劣程度
➢ 相同路由协议生成到相同目标网络的路由条目时,根据度量确定哪条 路由条目显示在路由表中
➢ 如果多条路由条目度量相同则启用负载均衡
动态路由-----OSPF协议原理与单区域实验配置

动态路由-----OSPF协议原理与单区域实验配置⼀.OSPF协议的介绍1.OSPF的概述OSPF(Open Shortest Path First)是⼀个内部⽹关协议(Interior Gateway Protocol,简称IGP)。
与RIP相对,OSPF是链路状态路协议,⽽RIP是距离向量路由协议。
链路是路由器接⼝的另⼀种说法,因此OSPF也称为接⼝状态路由协议。
OSPF通过路由器之间通告⽹络接⼝的状态来建⽴链路状态数据库,⽣成最短路径树,每个OSPF路由器使⽤这些最短路径构造路由表。
⽹络,OSPFv3⽤在⽹络。
可⽤于⼤型⽹络。
OSPF路由器收集其所在⽹络区域上各路由器的连接状态信息,即链路状态信息(Link-State),⽣成链路状态数据库(Link-State Database)。
路由器掌握了该区域上所有路由器的链路状态信息,也就等于了解了整个⽹络的拓扑状况。
OSPF路由器利⽤“最短路径优先算法(Shortest Path First, SPF)”,独⽴地计算出到达任意⽬的地的路由。
在OSPF协议下的路由器⼯作流程:2.OSPF的区域简介外部AS:⼀般来讲是运⾏另⼀个路由选择协议的区域,⽐如RIP,EIGRP等。
⾻⼲区域:Area 0,所有区域都必须(⼀般情况下)通过⾻⼲区域进⾏区域间的路由。
标准区域:同上,即最普通的区域。
末梢区域:Stub Area,不接收外部AS(AS代表同⼀路由协议下的路由区域)的路由信息。
完全末梢区域:Totally Stub Area,不接收外部AS的路由信息,同时也不接收本AS中其他Area的。
⾮纯末梢区域:NSSA(Not-So-Stub-Area),允许接收外部AS中以类型7的LSA发送的路由信息,并且ABR将类型7的LSA转换成类型5的LSA 在本AS内进⾏发送...3.OSPF的五种路由器DR:指定路由器,⼀个区域中的主路由器,当其他路由发数据给它时,指定路由器负责通知所有路由器。
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。
OSPF_协议的解析及详解

OSPF_协议的解析及详解OSPF协议的解析及详解OSPF(Open Shortest Path First)是一种用于在IP网络中进行路由选择的动态路由协议。
它基于链路状态算法,通过交换链路状态信息来计算最短路径,并维护一个最短路径树,从而实现网络中的路由选择。
一、OSPF协议的概述OSPF是一种开放式协议,它具有以下特点:1. OSPF是基于链路状态的路由协议,每个路由器通过交换链路状态信息来计算最短路径。
2. OSPF支持VLSM(可变长度子网掩码),可以更好地利用IP地址资源。
3. OSPF使用Hello协议来发现邻居路由器,建立邻居关系,并交换链路状态信息。
4. OSPF使用Dijkstra算法计算最短路径,并维护一个最短路径树。
5. OSPF支持分层设计,可以将网络划分为不同的区域,减少链路状态信息的交换量。
6. OSPF支持多种路由类型,如内部路由、外部路由、汇总路由等。
二、OSPF协议的工作原理1. 邻居关系建立OSPF使用Hello协议来发现邻居路由器,并建立邻居关系。
路由器通过发送Hello消息来宣告自己的存在,并等待其他路由器的响应。
当两个路由器之间的Hello消息交换成功时,它们就建立了邻居关系。
2. 链路状态信息交换OSPF邻居路由器之间通过交换链路状态信息(LSA)来了解网络拓扑,并计算最短路径。
每个路由器将自己的链路状态信息发送给邻居路由器,邻居路由器将收到的链路状态信息存储在链路状态数据库(LSDB)中。
3. 最短路径计算OSPF使用Dijkstra算法来计算最短路径。
每个路由器根据收到的链路状态信息,计算出到达目标网络的最短路径,并维护一个最短路径树。
最短路径树由根节点和各个子节点组成,根节点为网络的出口路由器。
4. 路由表生成OSPF根据最短路径树生成路由表,将最短路径信息存储在路由表中。
路由表包含了到达目标网络的下一跳路由器和距离等信息,路由器根据路由表来进行数据转发。
动态路由协议工作原理介绍

动态路由协议工作原理介绍动态路由协议是计算机网络中常用的一种路由协议,它可以自动地更新路由表,实现路由的自适应和动态性。
本文将介绍动态路由协议的工作原理。
一、什么是动态路由协议动态路由协议是一种实现自动学习和更新路由表的协议,它可以根据网络的拓扑结构和链路状态,自动地选择最佳的路由路径,并将这些信息传递给其他路由器,从而构建和更新整个网络的路由表。
二、工作原理1. 链路状态路由协议(Link State Routing Protocol)链路状态路由协议是动态路由协议的一种常见类型,它的工作原理如下:(1)路由器通过交换链路状态信息,了解整个网络的拓扑结构。
(2)路由器收集到链路状态信息后,会计算出到达其他路由器的最佳路径,生成路由表。
(3)当网络发生变化时,路由器会更新链路状态信息,并重新计算路由表。
2. 距离向量路由协议(Distance Vector Routing Protocol)距离向量路由协议是另一种常见的动态路由协议,它的工作原理如下:(1)每个路由器都维护一个距离向量表,记录到达其他路由器的距离。
(2)路由器周期性地向相邻路由器发送距离向量信息,用于更新路由表。
(3)当路由器收到相邻路由器的距离向量信息后,会根据这些信息更新自己的距离向量表,并重新计算最佳路径。
三、常见的动态路由协议1. OSPF(Open Shortest Path First)OSPF是一种链路状态路由协议,它以链路状态更新的方式,通过交换链路状态信息,计算并维护到达目标网络的最佳路径。
OSPF具有快速收敛、可扩展性好等特点,广泛应用于大型企业网络和互联网中。
2. RIP(Routing Information Protocol)RIP是一种距离向量路由协议,以跳数作为距离度量标准,周期性地向相邻路由器发送更新信息,实现路由表的更新。
RIP具有简单、易于实现的特点,适用于小型网络。
3. BGP(Border Gateway Protocol)BGP是一种路径向量路由协议,用于在互联网中交换路由信息。
动态路由协议概述
动态路由协议概述动态路由协议是计算机网络中用于交换路由信息和自动选择最佳路径的协议。
在网络中,当数据包需要从源地址传输到目的地址时,路由器负责将数据包转发到下一跳路由器,直到抵达目的地址。
动态路由协议的作用就是帮助路由器选择最佳路径,以提高网络的性能和可靠性。
动态路由协议的工作方式是通过交互式的路由器之间的通信来传递路由信息。
当一个路由器加入到网络中时,它会向周围的路由器发送一个路由请求,请求附带了该路由器的网络拓扑信息。
其他路由器收到请求后,会将自己的路由表信息回复给请求的路由器。
这样就建立了一个动态路由协议的路由信息交换网络。
RIP协议是一种基于跳数的协议,它通过每个路由器的跳数来选择最佳路径。
RIP协议每隔一段时间向邻居路由器广播自己的路由表信息,路由表以距离向量的方式存储。
RIP协议适用于小型网络,但对于大型网络来说,跳数的限制容易产生路由环路。
OSPF协议是一种基于链路状态的协议,它通过每个路由器广播自己的链路状态信息,包括连接的网络、带宽、延迟等。
路由器根据收到的链路状态信息计算最短路径,选择最佳路径。
OSPF协议支持大型网络,并且有更好的路由计算能力,但实现较为复杂。
BGP协议是一种自治系统之间的路由协议,用于连接不同的自治系统。
BGP协议使用路径向量方式存储路由信息,路由器通过向邻居路由器发送更新消息来交换路由信息。
BGP协议适用于大型网络和互联网,但配置和管理较为复杂。
动态路由协议的使用需要注意一些问题。
首先,路由器需要正确配置和管理协议参数和路由策略,以确保选择最佳路径。
其次,路由器之间的邻居关系需要正确建立和维护,以保证路由信息的有效传递。
此外,网络的拓扑结构和带宽分布等因素也会影响动态路由协议的性能。
总之,动态路由协议在计算机网络中起着重要的作用,它可以帮助路由器选择最佳路径,提高网络的性能和可靠性。
不同的动态路由协议有不同的特点和适用场景,使用时需要根据实际情况选择合适的协议并正确配置和管理。
第4章路由协议动态路由
4
4.3 动态路由
• 动态路由协议分为:
– 内部网关协议(IGP,Interior Gateway Protocol) – 外部网关协议(EGP,Exterior Gateway Protocol)
5
4.3 动态路由
• 4.3.2 距离矢量路由
息到直连的邻居路由器 • 是一种完全更新路由协议
9
4.4 RIP协议
• RIP路由更新
– 通过定时广播或组播实现 – 缺省情况下,路由器每隔30秒向直连的网络广播整个
路由表 – 如果经过180秒,即6个更新周期,某个路由表项没有
收到该路由信息,路由器就认为它已失效。 – 如果经过240秒,即8个更新周期,该路由表项仍没有
– 典型的链路状态路由协议是OSPF(Open Shortest Path First,开放最短路径优先)协议
7
4.3 动态路由
• 链路状态路由工作原理
– 通过Hello数据包发现邻居 – 与邻居路由器相互交换LSA(link-state advertisements,
链路状态通告) – LSA是路由器之间发送路由信息的最小数据包 – 每台路由器将LSP(link-state Packets,链路状态数据包
19
4.4 RIP协议
• 使用子网地址配置RIP v1
– 例:给如图所示的拓扑图配置RIP v1协议,假设 使用192.168.1.0/24地址进行网络地址的分配
20
4.4 RIP协议
21
4.4 RIP协议
22
4.4 RIP协议
• 4.4.3 配置RIP v2协议
– 配置RIP v2后,路由器就能发送和接受RIP v2的 更新消息
动态路由名词解释
动态路由名词解释路由是计算机网络中的一个重要概念,它用于决定数据包从源头节点到目的节点的路径。
在网络中,路由器是负责转发数据包的设备,而路由则是决定数据包传输路径的基础。
路由有静态路由和动态路由两种类型,本文将重点解释动态路由的相关概念。
一、动态路由的定义动态路由是指在网络中,路由器能够根据网络拓扑结构和网络流量的变化自动调整路由表的路由方式。
它通过交换路由信息来动态地更新路由表,以实现最优的数据包传输路径。
动态路由协议是实现动态路由的关键,它使路由器之间能够相互通信,共享路由信息,从而实现网络的自我调整和优化。
二、动态路由协议的分类动态路由协议主要有以下三种分类方式:1.根据路由器之间的关系分类:内部网关协议(IGP)和外部网关协议(EGP)。
内部网关协议是指路由器在同一个自治系统(AS)内部使用的协议,用于控制自治系统内部的路由。
常见的内部网关协议有RIP、OSPF、IS-IS等。
外部网关协议是指路由器在不同自治系统之间使用的协议,用于控制自治系统之间的路由。
常见的外部网关协议有BGP等。
2.根据路由表的更新方式分类:距离向量协议和链路状态协议。
距离向量协议是指路由器根据到目的地的距离(跳数、延迟、带宽等)来计算路由的协议。
常见的距离向量协议有RIP、IGRP等。
链路状态协议是指路由器通过交换链路状态信息(每个链路的带宽、延迟、可靠性等)来计算路由的协议。
常见的链路状态协议有OSPF、IS-IS等。
3.根据协议的开放性分类:开放式协议和专有协议。
开放式协议是指标准化的协议,任何人都可以使用和开发。
常见的开放式协议有RIP、OSPF、BGP等。
专有协议是指由某个公司或组织开发的协议,只能由该公司或组织使用。
常见的专有协议有EIGRP等。
三、动态路由协议的特点1.自适应性:动态路由协议能够根据网络拓扑结构和网络流量的变化自动调整路由表的路由方式,实现网络的自我调整和优化。
2.灵活性:动态路由协议能够根据实际需要进行配置和调整,以适应不同的网络环境和业务需求。
RIP协议理解
RIP协议理解RIP(Routing Information Protocol)是一种用于动态路由的协议,它允许路由器之间交换路由信息,以便确定最佳路径并转发数据包。
本协议旨在满足任务名称中描述的RIP协议理解的需求。
在下文中,我将详细介绍RIP协议的工作原理、特点和使用方法。
一、协议概述RIP协议是一种距离向量路由协议,它使用跳数(hop count)作为衡量路径长度的度量标准。
RIP协议通过周期性地广播路由表信息,使网络中的所有路由器保持更新的路由信息。
每个路由器都会根据接收到的路由表信息更新自己的路由表,并将更新后的路由表信息传播给其他路由器。
二、协议工作原理1. 路由器初始化:当一个路由器启动时,它会发送一个请求消息(Request Message)给相邻路由器,以获取它们的路由表信息。
2. 路由表更新:每个路由器会周期性地广播自己的路由表信息,这些信息包括目的网络地址、下一跳路由器和跳数。
3. 路由表选择:当一个路由器收到其他路由器发送的路由表信息时,它会比较收到的信息与自己的路由表信息,选择最佳路径并更新自己的路由表。
4. 路由表传播:路由器会将更新后的路由表信息传播给其他相邻路由器,以便整个网络中的所有路由器都能保持最新的路由表信息。
三、协议特点1. 简单易用:RIP协议的设计目标之一是简单易用,它使用基于跳数的度量标准,不需要复杂的算法和配置。
2. 自适应性:RIP协议能够自动适应网络拓扑的变化,当网络中的路由器发生故障或者新路由器加入时,RIP协议能够及时更新路由表信息。
3. 有限距离:RIP协议使用跳数作为度量标准,最大支持15跳,这限制了RIP 协议在大型网络中的应用。
4. 周期性更新:RIP协议会周期性地广播路由表信息,更新频率可以根据网络的需要进行配置。
四、协议使用方法1. 路由器配置:每个路由器需要配置RIP协议,并设置相应的参数,如更新周期、失效时间等。
2. 路由器邻居发现:路由器需要发现和建立与相邻路由器的连接,可以使用物理链路层的邻居发现机制或手动配置。
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10.2.0.0 A
S0 S0
10.3.0.0 B
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10.4.0.0 C
E0
Routing Table 10.1.0.0 10.2.0.0 E0 S0 0 0
Routing Table 10.2.0.0 10.3.0.0 S0 S1 0 0
Routing Table 10.3.0.0 10.4.0.0 S0 E0 0 0
路由器从收集到的源信息中选择到达目标地址的最佳路径
距离矢量—源信息的获得
10.1.0.0
E0
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Routing Table 10.1.0.0 10.2.0.0 10.3.0.0 E0 S0 S0 0 0 1
Routing Table 10.2.0.0 10.3.0.0 10.4.0.0 10.1.0.0 S0 S1 S1 S0 0 0 1 1
距离矢量路由协议
B C Distance—How far Vector—In which direction A
D
D
C
B
A
Routing Table
Routing Table
Routing Table
Routing Table
定期将路由表复制给相邻的路由器并且进行矢量堆加
距离矢量—源信息的获得
10.1.0.0
链路状态路由协议工作过程
网络运行过程 在网络运行的过程中,只要一个路由器的链路状态发生变化, 该路由器就要使用链路状态更新分组,用洪泛法向全网更新 链路状态。 OSPF规定每隔一段时间(例如30分钟)要刷新一次数据库中的 链路状态(保持一致)。由于一个路由器的链路状态只涉及 与相邻路由器的连接状态,因而与整个Internet的规模无关。 通过各路由器之间的交换链路状态信息,每一个 路由器都可得出该网络的链路状态数据库。据此,计算以本 路由器为根的最短路径树,再生成路由表。
第5课 动态路由协议概述
学习目标
通过本课的学习让学员知道动态路由协议的概念,动态路由协议 的优点以及缺点。距离矢量路由协议的特性以及优缺点,链路状 态协议的特性以及优缺点
了解动态路由协议和的工作原理和概念
课程内容
1.了解动态路由协议的工作原理和概念 2.了解距离矢量协议的工作原理和概念 3.了解距矢量协议的防环机制 4.链路状态路由协议的工作原理 5。距离矢量路由协议和链路状态路由协议的优缺点
Routing Table 10.2.0.0 10.3.0.0 10.4.0.0 10.1.0.0 S0 S1 S1 S0 0 0 1 1
Routing Table 10.3.0.0 10.4.0.0 10.2.0.0 10.1.0.0 S0 E0 S0 S0 0 0 1 2
链路状态路由协议工作过程
动态路由协议的分类
Internet将路由选择协议分为两大类 Internet将路由选择协议分为两大类 内部网关协议(IGP) 内部网关协议是在一个自治系统内部使用的路由选择协 议,这与其他自治系统选用什么路由选择协议无关。 目前内部网关协议主要有;
距离矢量路由协议。 链路状态路由协议。
外部田关协议(EGP) 当源主机和目的主机处在不同的自治系统中,并且这两 个自治系统使用不同的内部网关协议时,那么当分组传 送到一个自治系统的边界时,就需要使用一种协议将路 由选择信息传递到另一个自治系统中,这时需要使用外 部网关协议。 目前,外部网关协议主要是边界网关协议(BGP)。
链路状态路由协议主要优缺点
优点:能根据网络拓扑的变化自动计算路由,适合部署在大 中型网络环境中 缺点:配置规划较为复杂,对路由器CPU和内存的占用率高 思考:动态路由协议一定比静态路由协议要好吗?
路由算法分类
静态或动态的? 静态: (非自适应) 路由变化较少的情况 动态: (自适应) 路由变化较快的情况
定期更新 为了响应链路成本的变化
路由选择模块与路由表
在每个路由器接收到一个IP分组时,路由选择模块必须进行路由 查询; 路由器查询的顺序是:第一步是判断该IP分组是不是直接转发。 如果不是直接转发,第二步确定是不是特定主机转发。如果不是 特定主机转发,第三步确定是不是特定网络转发。如果不是特定 网络转发,最后就要确定是不是默认转发。
路由选择的基本概念
对路由选择算法的要求 算法必须是正确、稳定和公平的 算法应该尽量简单 算法能够适应网络拓扑和通信量的变化 算法应该是最佳的
讨论路由选择算法涉及的主要参数
跳数(hop count)— 分组从源结点到达目的结点经过的路 由器的个数 带宽(bandwidth)— 链路的传输速率。 延时(delay)— 分组从源结点到达目的结点花费的时间。 负载(load)— 通过路由器或线路的单位时间通信量。 可靠性(reliability)— 传输过程中的误码率。 开销(overhead)— 传输过程中的耗费,与所使用的链路带 宽相关
路由器的初始化过程 当一个路由器刚开始工作 时,它只能通过问候分组 得知它有哪些相邻的路由 器在工作,以及将数据发 往相邻路由器所需的“费 用”。 OSPF让每一个路由器用数 据库描述分组和相邻路由 器交换本数据库中已有的 链路状态摘要信息。摘要 信息主要就是指出有那些 路由器的链路状态信息已 经写入了数据库。 经过与相邻路由器交换数 据库描述分组后,路由器 就使用链路状态请求分组, 向对方请求发送自己所缺 少的某些链路状态项目的 详细信息。 通过一系列的这种分组交 换,全网同步的链路数据 库就建立了。
Routing Table 10.3.0.0 10.4.0.0 10.2.0.0 S0 E0 S0 0 0 1
距离矢量—源信息的获得
10.1.0.0
E0
10.2.0.0 A
S0 S0
10.3.0.0 B
S1 S0
10.4.0.0 C
E0
Routing Table 10.1.0.0 10.2.0.0 10.3.0.0 10.4.0.0 E0 S0 S0 S0 0 0 1 2