路由优化

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家庭网络优化消除网络延迟和不稳定性的方法

家庭网络优化消除网络延迟和不稳定性的方法

家庭网络优化消除网络延迟和不稳定性的方法如今,互联网已经成为了我们生活中不可或缺的一部分。

然而,在享受高速网络的同时,我们也可能面临网络延迟和不稳定性的问题。

网络延迟会影响我们在游戏、视频通话、在线办公等方面的体验,而不稳定的网络连接则会导致我们的网络中断、文件下载失败等情况。

为了解决这些问题,下面将为大家总结一些家庭网络优化的方法,帮助您消除网络延迟和不稳定性。

一、优化路由器的位置和设置1. 路由器的位置选择路由器是家庭网络的核心设备,其位置选择对于网络连接的质量至关重要。

一般来说,将路由器置于房屋的中央位置,可以使无线信号覆盖范围更广,并且减少信号与障碍物的干扰,提高网络质量。

2. 路由器的设置在现代路由器中,有许多可供调整的设置选项,通过针对家庭网络的需求进行设置,可以优化网络连接速度。

例如,您可以调整路由器的频段选择,选择较少受干扰的频段,以减少信号的干扰。

此外,限制连接设备的数量、优化无线信号加密方式等也可以提升网络质量。

二、使用有线连接替代无线连接虽然无线网络在方便性上有其优势,但与有线连接相比,无线连接往往更容易受到干扰和信号衰减的影响。

因此,如果您在某个固定位置经常需要使用网络,建议使用有线连接,可以提高网络的稳定性和速度。

三、减少网络负载和优化设备1. 关闭后台运行的应用程序和服务在我们使用网络时,很多应用程序和服务会在后台运行,占用带宽和网络资源,降低网络速度。

因此,及时关闭那些不必要的应用程序和服务,可以减少网络负载,提高网络性能。

2. 更新和优化设备驱动程序设备驱动程序是连接计算机和网络硬件的桥梁,其更新和优化可以增加网络性能和稳定性。

定期检查和更新您所使用设备的驱动程序,可以使网络连接更加顺畅。

3. 定期清理网络缓存和临时文件网络缓存和临时文件会占用存储空间,并且可能会影响网络连接速度。

清理这些不必要的文件,可以释放空间,优化设备的性能。

四、添加网络增强设备1. 使用信号放大器对于家中网络信号弱的区域,可以考虑使用信号放大器。

网络路由技术优化方法详解(系列四)

网络路由技术优化方法详解(系列四)

网络路由技术优化方法详解网络路由是指在计算机网络中,根据特定的路由选择算法,将数据从源节点传递到目的节点的过程。

随着互联网的迅速发展,网络路由技术的优化变得尤为重要。

本文将详细介绍网络路由技术优化的方法。

一、优化路由算法1. 路由选择协议优化路由选择协议是指在网络中节点之间进行路由选择的一种通信协议,如RIP、OSPF、BGP等。

优化路由选择协议可以提高网络路由的效率和稳定性。

例如,在使用RIP协议时,可以通过调整路由更新间隔、设定路由更新触发条件等方式来优化路由选择过程。

2. 最短路径算法优化最短路径算法是一种常用的路由选择算法,如Dijkstra算法、Bellman-Ford算法等。

在实际网络中,网络拓扑结构复杂,节点数量庞大,使用传统的最短路径算法可能会导致计算负载过重、延迟增加等问题。

因此,可以通过引入负载平衡技术、节点分级等方式来优化最短路径算法,提高网络路由的效率。

二、优化网络结构1. 利用多层次网络架构在大规模网络中,简单的扁平网络结构会导致路由表庞大、路由冲突等问题。

因此,可以通过引入多层次网络架构来优化网络结构。

例如,将大规模网络划分为多个自治系统(AS),每个自治系统内部采用内部路由协议,自治系统之间采用外部路由协议,可以降低路由表大小,减少路由冲突的发生。

2. 利用虚拟专用网络(VPN)虚拟专用网络是一种通过公共网络创建的私有网络,可以实现安全可靠的数据传输。

利用VPN技术,可以将相同地理位置的节点组建成一个虚拟网络,从而减少网络传输距离,提高传输效率。

同时,VPN 还可以通过隧道技术保护数据传输的安全性,提高网络的安全性。

三、优化链路负载均衡链路负载均衡是指在多个链路之间均衡地分配网络流量,提高网络吞吐量和响应速度。

常用的负载均衡技术包括:基于端口的负载均衡、基于服务器的负载均衡、基于内容的负载均衡等。

通过合理配置和调整负载均衡算法,可以避免链路拥堵和数据丢失,提高网络的稳定性和可用性。

如何优化您的网络IP路由和转发

如何优化您的网络IP路由和转发

如何优化您的网络IP路由和转发为了更好地优化网络IP路由和转发,提高网络传输效率和稳定性,以下是一些实用的方案和策略。

1、使用动态路由协议:动态路由可以根据网络拓扑和链路状况自动更新路由表,使得数据包能够按最优路径进行转发。

常见的动态路由协议包括OSPF、BGP等。

在配置动态路由时,应根据网络规模和需求合理选择路由协议,并设置适当的度量标准和优先级。

2、优化路由策略:通过制定合理的路由策略,可以实现流量的负载均衡和优化。

例如,根据不同的网络业务和用户需求,可以将相关数据流量划分到不同的路由器上,以避免网络拥塞和瓶颈的产生。

另外,还可以通过配置路由策略阻止一些不必要的流量,以减轻网络负载和提高带宽利用率。

3、使用技术手段进行流量优化:通过使用技术手段,可以进一步优化网络IP路由和转发过程。

例如,引入流量工程技术,可以根据业务需求和网络负载状态动态地调整流量的转发路径,从而实现更佳的链路利用率和质量。

同时,使用流量分析工具,可以对网络流量进行监测和分析,及时发现和解决网络故障和瓶颈问题。

4、加强网络安全措施:网络安全是网络优化的重要方面之一。

通过加密技术、防火墙、入侵检测等手段,可以有效保护网络IP路由和转发的安全性和稳定性。

同时,定期进行网络安全审计和漏洞修补,及时更新和升级网络安全设备和软件,以确保网络的持续运行和安全性。

5、合理规划网络拓扑结构:在设计和建设网络时,应该根据实际需求和预期目标合理规划网络拓扑结构。

合理的网络拓扑可以减少网络延迟和跳数,提高网络传输效率和稳定性。

同时,应根据网络规模和使用情况定期进行扩容和优化,以满足日益增长的网络需求。

6、使用QoS技术:通过使用QoS(Quality of Service)技术,可以对网络流量进行分类和优先级分配,确保重要的数据包能够优先传输,从而提高网络服务质量和用户体验。

在配置QoS时,应根据业务需求和网络状况设置适当的策略和参数。

总结起来,要优化网络IP路由和转发,需要综合考虑动态路由协议、路由策略优化、流量优化技术、网络安全、网络拓扑结构规划和QoS技术等多个方面的因素。

优化路由器安全性的几个方法

优化路由器安全性的几个方法

优化路由器安全性的几个方法随着互联网技术的快速发展,人们越来越多地使用无线网络,特别是在家庭中使用路由器。

然而,网络的使用也会带来安全问题。

大多数用户忽略了路由器的安全性,这使得黑客有机会入侵用户网络,并窃取他们的个人信息。

本文将介绍几种优化路由器安全性的方法,以保护您的网络免受黑客攻击。

1. 更改默认的登录凭据大多数路由器都带有默认的登录凭据,例如“admin”和“password”。

黑客可以通过搜索路由器型号,找到默认凭据并轻松地登录到您的路由器。

因此,第一步是更改默认凭据。

建议使用密码管理器生成一个随机且复杂的密码,并定期更改,以确保安全性。

2. 更新您的路由器固件固件是路由器的操作系统,它可以预先安装或更新。

在某些情况下,固件中可能存在漏洞或错误,这些漏洞和错误会使路由器易受攻击。

因此,确保您的路由器固件是最新的,并定期检查更新。

在更新前,最好备份路由器设置,以防更新过程中出现错误。

3. 禁用WPS(Wi-Fi保护设置)Wi-Fi保护设置(WPS)是一种用于简化Wi-Fi设备连接的标准。

然而,黑客可以使用漏洞利用程序来利用WPS弱点,并入侵您的网络。

建议将WPS禁用,并手动连接您的设备,以确保安全性。

4. 设置强大的Wi-Fi密码一个更强大的Wi-Fi密码可以保护您的网络免受未授权的用户访问。

建议使用纯数字、字母和符号组合的密码,并确保密码长度至少为16个字符。

此外,建议关闭SSID广播(隐藏您的Wi-Fi网络名称),以减少网络被人发现的可能。

5. 启用网络加密网络加密是一种保护网络流量的加密技术。

WPA2是目前最强大和最常用的加密协议之一。

确保您的路由器启用了最新版的WPA2协议,并使用AES加密。

总之,优化路由器的安全性能够保护您和您的家人的个人信息免受黑客攻击,保障网络安全。

这些方法不仅适用于家庭用户,而且对于企业和组织网络同样适用。

希望您能采取适当的措施来保护您的网络并避免成为攻击者的目标。

如何优化路由器的无线传输速度

如何优化路由器的无线传输速度

如何优化路由器的无线传输速度无线路由器已成为我们生活中必不可少的网络设备之一。

而在我们使用路由器时,会经常遇到无线信号不稳定、传输速度慢等问题。

那么,如何优化路由器的无线传输速度呢?本文将探讨几种方法,帮助您提升路由器的无线传输速度。

一、选择合适的路由器位置路由器放置的位置是影响无线信号质量的关键因素之一。

一般来说,应选择天线为中心放置路由器,并避免与其他电子设备过于接近。

同时,应尽量将路由器放置在室内靠近使用者的位置,以减少无线信号穿墙的阻碍。

如果您需要信号覆盖较大的区域,可以尝试在不同的位置放置多个路由器,实现信号的无缝切换。

二、调整路由器天线的方向和角度路由器的天线方向和角度也会影响无线信号的传输效果。

一般来说,将天线垂直朝上放置,可使信号在水平方向上覆盖更广。

如果您需要信号覆盖某个特定方向或区域,可以尝试微调天线的角度,使其朝向所需的方向。

三、使用最新的路由器固件路由器厂商会定期发布路由器固件的更新版本,以修复已知问题并提升路由器的性能。

因此,建议您定期检查并更新路由器固件。

通常情况下,您可以在路由器的设置界面中找到“固件更新”或类似的选项,按照提示进行操作。

四、优化无线信号频道路由器在无线传输时使用的是无线信号频道。

在相同频段下,邻近的无线路由器可能会相互干扰,导致信号质量下降。

为了避免干扰,您可以在路由器的设置界面中选择一个较为空闲的频道。

一般来说,2.4GHz频段有13个可选的信道,而5GHz频段则更多。

您可以通过测试不同频道的速度和稳定性,选择一个最佳的频道。

五、设置安全密码保护您的无线网络无线网络被他人非法使用也会降低您的网络速度。

为了保护您的网络安全并优化无线传输速度,建议您设置一个强密码来保护您的无线网络。

同时,您还可以将无线网络的加密方式设置为WPA2,以提高网络的安全性和传输速度。

六、限制无线设备的数量如果您的路由器在同一时间连接了过多的无线设备,网络速度可能会受到限制。

优化无线路由器的信道设置

优化无线路由器的信道设置

优化无线路由器的信道设置无线路由器是我们日常生活中必不可少的设备之一。

它能将网络信号传输到我们居住的各个角落,使我们能够随时随地上网。

然而,由于无线频谱的有限性和信号干扰等原因,无线路由器可能会遇到信号不稳定、速度慢等问题。

为了解决这些问题,我们需要优化无线路由器的信道设置。

信道是指无线网络中传输数据的某个频段,不同的信道之间会有一定的干扰。

目前常用的无线信道有和5GHz两个频段。

在进行信道设置时,我们需要考虑以下几个方面。

一、信道选择在设置无线路由器的信道时,我们可以选择自动(Auto)或手动(Manual)模式。

自动模式会根据当前环境和其他无线设备的使用情况来选择最优的信道,这对于一般用户来说是比较方便的。

然而,有时自动选择的信道并不一定是最佳的。

因此,手动模式能够提供更多的选择,让我们根据实际情况进行优化。

在手动模式下,我们应该避免选择与周围网络存在干扰的信道。

干扰主要来自其他路由器和家电设备等无线电源。

通过使用无线扫描工具,我们可以检测到周围的信道使用情况,并选择相对空闲的信道进行设置。

二、信道带宽除了选择合适的信道,信道带宽也是影响无线路由器信号质量的重要因素之一。

信道带宽是指无线信号在频谱上占用的宽度,常见的带宽有20MHz、40MHz和80MHz。

通常情况下,带宽越宽,传输速度越快,但也更容易受到干扰。

在进行信道设置时,我们可以根据网络需求和环境条件选择合适的信道带宽。

如果我们的网络带宽较小,可以选择较窄的带宽,以减少干扰。

而如果我们需要更高的传输速度,可以选择更宽的带宽,但也要注意避免与其他网络重叠导致干扰。

三、信道优化除了选择合适的信道和信道带宽,还有一些优化技巧可以帮助提升无线路由器的信号质量。

首先,我们可以尝试调整无线路由器的天线方向和位置。

天线朝向和位置的改变可以改变信号的传播方向和范围,从而优化信号覆盖。

其次,我们可以使用无线增强器或中继器来扩大信号覆盖范围和增强信号强度。

网络路由技术优化方法详解(系列一)

网络路由技术优化方法详解(系列一)

网络路由技术优化方法详解随着互联网的迅猛发展,网络路由技术在实现网络通信过程中起着至关重要的作用。

网络路由技术的优化能够提高网络的稳定性、速度和安全性,对于提升用户体验和保障网络通信的顺畅性至关重要。

本文将详细介绍一些网络路由技术的优化方法,帮助读者更好地理解并应用于实践中。

一、高效的路由表设计在网络中,路由表决定了数据包从源地址到目标地址的传输路径。

因此,设计一个高效的路由表对于优化网络路由技术非常关键。

首先,合理划分网络地址空间,避免地址冲突和网络碎片问题的产生。

其次,根据网络拓扑结构和带宽需求,合理安排路由器的位置和数量,减少数据包的转发次数和延迟。

二、动态路由协议的优化动态路由协议是网络中不可或缺的一部分,它能够根据网络的拓扑变化和链路状态进行路由计算和更新。

而在实际应用中,动态路由协议的选用和配置对于网络性能的提升有重要的作用。

路由器可以采用合适的动态路由协议,如OSPF(开放最短路径优先)或BGP(边界网关协议),通过调整路由算法和参数,实现网络流量的均衡和优化。

三、网络策略的灵活应用网络策略是指对特定流量进行不同的处理方式,以达到网络带宽的最优利用和应对不同服务需求的目的。

通过对网络设备进行配置,可以针对不同类型的数据流设置优先级和服务质量,使得关键任务的数据包能够得到更快速的传输。

此外,通过实施访问控制列表(ACL)和防火墙规则,可以对网络进行流量过滤和安全防护。

四、负载均衡技术的应用负载均衡技术能够将来自不同用户的流量分发到多台服务器上,通过合理的资源调度和请求分配,提高服务器的负载能力和服务的可用性。

负载均衡可以通过硬件设备或软件实现,例如使用反向代理服务器或链路聚合技术。

此外,应用层负载均衡技术可以根据数据包的内容进行智能分流,提高用户体验和资源利用率。

五、网络安全防护的加强网络安全是网络路由技术优化中至关重要的一环,网络攻击和恶意行为会对网络通信产生严重的影响。

因此,加强网络安全防护是优化网络路由技术的关键一步。

路由器性能优化的策略与实施方法

路由器性能优化的策略与实施方法

路由器性能优化的策略与实施方法现在,越来越多的人们使用互联网来进行工作、学习和娱乐。

而在互联网的背后,路由器作为一个重要的网络设备,发挥着关键的作用。

然而,随着网络使用的不断增加,我们可能会遇到一些路由器性能不佳的问题,如网络延迟、速度慢等。

本文将探讨一些优化路由器性能的策略与实施方法,旨在提供解决这些问题的有效途径。

一、限制带宽使用带宽是指网络传输的最大速度,限制带宽使用可以确保网络资源被合理分配,防止某个设备占用过多的带宽而影响其他设备的网络体验。

可以通过在路由器上设置流量控制功能,为每个设备分配适当的带宽,并避免网络拥堵问题的发生。

二、选择适合的信道路由器工作在不同的无线频段,选择一个不受干扰的信道可以提高网络的稳定性和性能。

可以使用无线频谱分析仪来查看当前使用的信道情况,并根据结果进行调整。

另外,还可以将路由器的重叠信道设置为较低的值,以减少干扰,并提高信号质量。

三、更新固件和驱动程序固件和驱动程序是路由器正常运行所必需的,通过更新最新的固件和驱动程序,可以修复已知的性能问题,并提供更好的兼容性。

定期检查官方网站或使用自动更新功能,可以确保你的路由器始终使用最新的软件版本。

四、减少信号干扰信号干扰是路由器性能问题的常见原因之一。

可以采取以下方法来减少信号干扰:1. 离其他电子设备足够远:将路由器放置在离其他无线设备较远的位置,如电视、微波炉等,以避免干扰。

2. 避免物理障碍:尽量避免将路由器放置在墙壁、家具等物理障碍物后面,这可能会阻碍信号的传播。

3. 使用双频路由器:选择双频路由器可以提供更好的连接质量和信号覆盖范围,避免与其他设备的干扰。

五、优化网络设置合理的网络设置可以进一步提高路由器的性能。

以下是一些常见的网络设置优化方法:1. 禁用无线网络功能:如果你的路由器没有无线设备使用,可以将无线网络功能禁用,以减少无用的干扰。

2. 启用 QoS(服务质量)功能:QoS功能可以根据网络流量的优先级为不同设备或应用程序分配带宽,提供更好的网络体验。

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路由优化
前言
• 在当今高性能的网络中,为了保证网络的 伸缩性、稳定性、安全性和快速收敛,必 须对网络进行优化。路由过滤和策略路由 是路由优化的常用方法。
一、路由优化概述
• 路由过滤是指在路由更新中抑制某些路由不被发送和接收, 被动接口、分布控制列表、重分布结合路由策略等都可以 实现路由过滤。 • 策略路由提供了根据网络管理者制定的标准来进行数据包 转发的一种机制。 • 基于策略的路由比传统路由能力更强,使用更灵活,它使 网络管理者不仅能够根据目的地址而且能够根据协议类型、 报文大小、应用或IP 源地址来选择转发路径。 • 策略路由的策略由路由映射图(route map)来定义。 “route map”命令中最为重要的是“match”和“set”。 • match 用来定义匹配的条件,匹配语句在路由器的输入端 口对数据包进行检测。 • 常用的匹配条件包括IP 地址、接口、度量值以及数据包长 度等。 • set 定义对符合匹配条件的语句采取的行为

4.实验步骤
– – – – – – – – – – – – – – – R1(config)#access-list 1 permit 10.1.1.2 R1(config)#access-list 2 permit 10.1.1.3 R1(config)#route-map CCNA permit 10 R1(config-route-map)#match ip address 1 R1(config-route-map)#set ip next-hop 192.168.12.2 R1(config)#route-map CCNA permit 20 R1(config-route-map)#match ip address 2 R1(config-route-map)#set ip next-hop 192.168.21.2 R1(config)#interface g0/0 R1(config-if)#ip policy route-map CCNA R1(config)#router eigrp 1 R1(config-router)#no auto-summary R1(config-router)#network 10.1.1.0 255.255.255.0 R1(config-router)#network 192.168.12.0 R1(config-router)#network 192.168.21.0
四、路由优化命令汇总
• show ip policy 查看策略路由及作用的接口 • show route-map 查g ip policy 动态查看策略路由的匹配情况 • passive-interface 配置被动接口 • distribute-list 配置分布控制列表 • route-map 定义路由策略 • match 定义匹配的条件 • set 定义对符合匹配条件的语句采取的行为 • ip policy route-map 应用路由策略 • ip local policy route-map 本地应用路由策略
作业一:发布控制列表
• 1、什么是被动接口? • 2、发送和接收特定路由,创建路由过滤器
– 配置路由过滤器的命令如下: – Router(config-router)#distribute-list access-list-number in [interface-name] – Router(config-router)#distribute-list access-list-number out [interface-name|routing-process|as-number]
set 的行为
set 行为 描述 set ip next hop 设定数据包的下一跳地址 set interface 设定数据包出接口 set ip default next hop 设定缺省的下一跳地址,用于当路由表里没有到 数据包目的地址路由条目时 set default interface 设定缺省的出接口 set ip tos 设定IP 数据包的IP ToS 值 set ip precedence 设定IP 数据包的优先级 【注意】 1. 一个route map 的最后默认“deny any”。这个deny 的使用结果依赖于这 个route map 是怎样使用的。如果一个数据包对于route map 没有匹配项, 它会按照正常的目的地址路由转发,而对于路由条目如果route map 没有匹 配项,则被拒绝; 2. 一个route map 可以包含多个route map 陈述,这些语句的执行顺序像 ACL 一样,从上到下被执行。
• 4.实验步骤
• (1)步骤1:配置路由器R1
– – – – – – – – – – – R1(config)#access-list 1 permit 172.16.1.0 R1(config)#access-list 1 permit 1.1.1.0 0.0.254.0 //允许第三位为奇数的路由 R1(config)#router rip R1(config-router)#version 2 R1(config-router)#no auto-summary R1(config-router)#network 1.0.0.0 R1(config-router)#network 172.16.0.0 R1(config-router)#network 192.168.12.0 R1(config-router)#passive-interface default //默认为被动接口 R1(config-router)#no passive-interface Serial0/0/0 //关闭被动接口 R1(config-router)#distribute-list 1 out Serial0/0/0//出方向配置分布控制列表

4.实验步骤
– (1)步骤1:配置路由器R1 – R1(config)#route-map CCNP permit 10 – R1(config-route-map)#match length 64 100 – R1(config-route-map)#set interface s0/0/0 – R1(config)#route-map CCNP permit 20 – R1(config-route-map)#match length 101 1000 – R1(config-route-map)#set interface s0/0/1 – R1(config)#interface g0/0 – R1(config-if)#ip policy route-map CCNP – R1(config)#ip local policy route-map CCNP – R1(config)#router eigrp 1 – R1(config-router)#no auto-summary – R1(config-router)#network 10.1.1.0 255.255.255.0 – R1(config-router)#network 192.168.12.0 – R1(config-router)#network 192.168.21.0 – (2)步骤2:配置路由器R2 在接口下应用的策略路由对路由器本地 产生的数据包不起作用。如果需要对本 地路由器产生的数据包执行策略路由, 要用“ip local policy route-map”命令配 置本地策略。

(2)步骤2:配置路由器R2
三、 策略路由
• 实验1: 基于源IP 地址的策略路由
– 1.实验目的
• • • • 通过本实验可以掌握 (1)用route-map 定义路由策略 (2)在接口下应用路由策略 (3)基于源IP 地址的策略路由的调试
– 2.拓扑结构
• 实验拓扑如图所示
– 3.本实验设计如下:在路由器R1 的g0/0 接口应用IP 策略路由CCNA,使得从主机A 来的数据设置下一跳地址为192.168.12.2;从主机B 来的数据设置下一跳地址为 192.168.21.2,所有其它的数据包正常转发,整个网络运行EIGRP 路由协议。
二、实验1:用分布控制列表控制路由更新
• 1.实验目的
– 通过本实验可以掌握 – (1)被动接口的配置 – (2)分布控制列表的配置
• 2.拓扑结构 – 实验拓扑如图 所示。
• 3.本实验通过使用分布控制列表控制路由器R1 只发送环回接口中第 三位为奇数的路由和g0/0 接口的路由更新给R2,整个网络运行RIPv2 路由协议。
• • • • •
实验3: 基于应用的策略路由
• 1.实验目的
– – – – 通过本实验可以掌握 (1)用route-map 定义路由策略 (2)在接口下应用路由策略 (3)基于应用的策略路由的调试
• 2.拓扑结构
• – 实验拓扑如图 所示 3.本实验设计如下:在路由器R1 的g0/0 接口应用IP 策略路由CCIE,使得对 HTTP 数据包设置下一跳地址为192.168.12.2,并且设置IP 数据包优先级为 flash,为Telnet 数据包设置下一跳地址为192.168.21.2, 并且设置IP 数据包优 先级为critical,所有其它的数据包正常转发,整个网络运行EIGRP 路由协议。

4.实验步骤 – (1)步骤1:配置路由器R1 – R1(config)#ip access-list extended HTTP – R1(config-ext-nacl)#permit tcp any any eq 80 – R1(config)#ip access-list extended TELNET – R1(config-ext-nacl)#permit tcp any any eq 23 – R1(config)#route-map CCIE permit 10 – R1(config-route-map)#match ip address HTTP – R1(config-route-map)#set ip precedence flash – R1(config-route-map)#set ip next-hop 192.168.12.2 – R1(config)#route-map CCIE permit 20 – R1(config-route-map)#match ip address TELNET – R1(config-route-map)#set ip precedence critical – R1(config-route-map)#set ip next-hop 192.168.21.2 – R1(config)#interface g0/0 – R1(config-if)#ip policy route-map CCIE – R1(config)#ip local policy route-map CCIE – R1(config)#router eigrp 1 – R1(config-router)#no auto-summary – R1(config-router)#network 10.1.1.0 255.255.255.0 – R1(config-router)#network 192.168.12.0 – R1(config-router)#network 192.168.21.0 – (2)步骤2:配置路由器R2
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