OSPF是一种典型的链路状态路由协议

OSPF是一种典型的链路状态路由协议。

采用OSPF的路由器彼此交换并保存整个网络的链路信息,从而掌握全网的拓扑结构,独立计算路由。

因为RIP路由协议不能服务于大型网络,所以,I ETF的IGP工作组特别开发出链路状态协议——OSPF。

目前广为使用的是OSPF第二版,最新标准为RFC2328。

OSPF作为一种内部网关协议(Interior Gateway Protocol,IGP),用于在同一个自治域(AS)中的路由器之间发布路由信息。

区别于距离矢量协议(RIP),OSPF具有支持大型网络、路由收敛快、占用网络资源少等优点,在目前应用的路由协议中占有相当重要的地位。

1. 链路状态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。

2. 区域OSPF协议引入“分层路由”的概念,将网络分割成一个“主干”连接的一组相互独立的部分,这些相互独立的部分被称为“区域”(Area),“主干”的部分称为“主干区域”。

每个区域就如同一个独立的网络,该区域的OSPF路由器只保存该区域的链路状态。

每个路由器的链路状态数据库都可以保持合理的大小,路由计算的时间、报文数量都不会过大。

3. OSPF网络类型根据路由器所连接的物理网络不同,OSPF将网络划分为四种类型:广播多路访问型(Broadcast multiAccess)、非广播多路访问型(None Broadcast MultiAccess,NBMA)、点到点型(Point-to-Point)、点到多点型(Point-to-MultiPoint)。

广播多路访问型网络如:Ethernet、Token Ring、FDDI。

NBMA型网络如:Frame Relay、X.25、SMDS。

Point-to-Point型网络如:PPP、HDLC。

4. 指派路由器(DR)和备份指派路由器(BDR)在多路访问网络上可能存在多个路由器,为了避免路由器之间建立完全相邻关系而引起的大量开销,OSPF要求在区域中选举一个DR。

每个路由器都与之建立完全相邻关系。

DR负责收集所有的链路状态信息,并发布给其他路由器。

选举DR 的同时也选举出一个BDR,在DR失效的时候,BDR担负起DR的职责。

点对点型网络不需要DR,因为只存在两个节点,彼此间完全相邻。

协议组成OSPF 协议由Hello协议、交换协议、扩散协议组成。

本文仅介绍Hello协议,其他两个协议可参考RFC2328中的具体描述。

当路由器开启一个端口的OSPF路由时,将会从这个端口发出一个Hello报文,以后它也将以一定的间隔周期性地发送Hello报文。

OSPF路由器用Hello报文来初始化新的相邻关系以及确认相邻的路由器邻居之间的通信状态。

对广播型网络和非广播型多路访问网络,路由器使用Hello协议选举出一个DR。

在广播型网络里,Hello报文使用多播地址224.0.0.5周期性广播,并通过这个过程自动发现路由器邻居。

在NBMA网络中,DR负责向其他路由器逐一发送Hello 报文。

第一步:建立路由器的邻接关系所谓“邻接关系”(Adjacency)是指OSPF路由器以交换路由信息为目的,在所选择的相邻路由器之间建立的一种关系。

路由器首先发送拥有自身ID信息(Loopback端口或最大的IP地址)的Hello报文。

与之相邻的路由器如果收到这个Hello报文,就将这个报文内的ID信息加入到自己的Hello报文内。

如果路由器的某端口收到从其他路由器发送的含有自身ID信息的Hello报文,则它根据该端口所在网络类型确定是否可以建立邻接关系。

在点对点网络中,路由器将直接和对端路由器建立起邻接关系,并且该路由器将直接进入到第三步操作:发现其他路由器。

若为MultiAccess 网络, 该路由器将进入选举步骤。

第二步:选举DR/BDR不同类型的网络选举DR和BDR的方式不同。

MultiAccess网络支持多个路由器,在这种状况下, OSPF需要建立起作为链路状态和LSA更新的中心节点。

选举利用Hello报文内的ID和优先权(Priority)字段值来确定。

优先权字段值大小从0到255,优先权值最高的路由器成为DR。

如果优先权值大小一样,则ID值最高的路由器选举为DR,优先权值次高的路由器选举为BDR。

优先权值和ID值都可以直接设置。

第三步:发现路由器在这个步骤中,路由器与路由器之间首先利用Hello报文的ID信息确认主从关系,然后主从路由器相互交换部分链路状态信息。

每个路由器对信息进行分析比较,如果收到的信息有新的内容,路由器将要求对方发送完整的链路状态信息。

这个状态完成后,路由器之间建立完全相邻(Full Adjacency)关系,同时邻接路由器拥有自己独立的、完整的链路状态数据库。

在MultiAccess网络内,DR与BDR互换信息,并同时与本子网内其他路由器交换链路状态信息。

Point-to-Point 或 Point-to-MultiPoint网络中,相邻路由器之间信息。

第四步: 选择适当的路由器当一个路由器拥有完整独立的链路状态数据库后,它将采用SPF算法计算并创建路由表。

OSPF路由器依据链路状态数据库的内容,独立地用SPF算法计算出到每一个目的网络的路径,并将路径存入路由表中。

OSPF利用量度(Cost)计算目的路径,Cost最小者即为最短路径。

在配置OSPF 路由器时可根据实际情况,如链路带宽、时延或经济上的费用设置链路Cost大小。

Cost越小,则该链路被选为路由的可能性越大。

第五步:维护路由信息当链路状态发生变化时,OSPF通过Flooding 过程通告网络上其他路由器。

OSPF 路由器接收到包含有新信息的链路状态更新报文,将更新自己的链路状态数据库,然后用SPF算法重新计算路由表。

在重新计算过程中,路由器继续使用旧路由表,直到SPF完成新的路由表计算。

新的链路状态信息将发送给其他路由器。

值得注意的是,即使链路状态没有发生改变,OSPF路由信息也会自动更新,默认时间为30分钟。

OSPF路由器之间使用链路状态通告(LSA)来交换各自的链路状态信息,并把获得的信息存储在链路状态数据库中。

各OSPF路由器独立使用SPF算法计算到各个目的地址的路由。

OSPF协议支持分层路由方式,这使得它的扩展能力远远超过RIP协议。

当OSPF 网络扩展到100、500甚至上千个路由器时,路由器的链路状态数据库将记录成千上万条链路信息。

为了使路由器的运行更快速、更经济、占用的资源更少,网络工程师们通常按功能、结构和需要把OSPF网络分割成若干个区域,并将这些区域和主干区域根据功能和需要相互连接从而达到分层的目的。

OSPF分层路由的思想OSPF把一个大型网络分割成多个小型网络的能力被称为分层路由,这些被分割出来的小型网络就称为“区域”(Area)。

由于区域内部路由器仅与同区域的路由器交换LSA信息,这样LSA报文数量及链路状态信息库表项都会极大减少,SPF 计算速度因此得到提高。

多区域的OSPF必须存在一个主干区域,主干区域负责收集非主干区域发出的汇总路由信息,并将这些信息返还给到各区域。

OSPF区域不能随意划分,应该合理地选择区域边界,使不同区域之间的通信量最小。

但在实际应用中区域的划分往往并不是根据通信模式而是根据地理或政治因素来完成的。

OSPF中的四种路由器在OSPF多区域网络中,路由器可以按不同的需要同时成为以下四种路由器中的几种:1. 内部路由器:所有端口在同一区域的路由器,维护一个链路状态数据库。

2. 主干路由器:具有连接主干区域端口的路由器。

3. 区域边界路由器(ABR):具有连接多区域端口的路由器,一般作为一个区域的出口。

ABR为每一个所连接的区域建立链路状态数据库,负责将所连接区域的路由摘要信息发送到主干区域,而主干区域上的ABR则负责将这些信息发送到各个区域。

4. 自治域系统边界路由器(ASBR):至少拥有一个连接外部自治域网络(如非OSPF的网络)端口的路由器,负责将非OSPF网络信息传入OSPF网络。

OSPF链路状态公告类型OSPF路由器之间交换链路状态公告(LSA)信息。

OSPF的LSA中包含连接的接口、使用的Metric及其他变量信息。

OSPF路由器收集链接状态信息并使用SPF算法来计算到各节点的最短路径。

LSA也有几种不同功能的报文,在这里简单地介绍一下:LSA 类型 1:由每台路由器为所属的区域产生的LSA,描述本区域路由器链路到该区域的状态和代价。

一个边界路由器可能产生多个LSA 类型1。

LSA 类型 2:由DR产生,含有连接某个区域路由器的所有链路状态和代价信息。

只有DR可以监测该信息。

LSA 类型 3:由ABR产生,含有ABR与本地内部路由器连接信息,可以描述本区域到主干区域的链路信息。

它通常汇总缺省路由而不是传送汇总的OSPF信息给其他网络。

LSA 类型 4:由ABR产生,由主干区域发送到其他ABR, 含有ASBR的链路信息,与LSA 类型 3的区别在于类型 4描述到OSPF网络的外部路由,而类型 3则描述区域内路由。

LSA 类型 5:由ASBR产生,含有关于自治域外的链路信息。

除了存根区域和完全存根区域,LSA 类型 5在整个网络中发送。

LSA 类型 6:多播OSPF(MOSF),MOSF可以让路由器利用链路状态数据库的信息构造用于多播报文的多播发布树。

LSA 类型 7:由ASBR产生的关于NSSA的信息。

LSA 类型 7可以转换为LSA 类型 5。

OSPF区域类型标准区域:一个标准区域可以接收链路更新信息和路由信息。

主干区域(传递区域):主干区域是连接各个区域的中心实体。

主干区域始终是“区域0”,所有其他的区域都要连接到这个区域上交换路由信息。

主干区域拥有标准区域的所有性质。

末节区域:末节区域不接受自治系统以外的路由信息的区域。

如果需要自治系统以外的路由,它使用默认路由0.0.0.0。

完全末节区域:不接受外部自治系统的路由以及自治系统内其他区域的路由信息。

需要发送到区域外的报文则使用默认路由:0.0.0.0。

完全存根区域是Cisco自己定义的。

不完全末节区域(NSSA):类似于末节区域,但是允许接收以LSA 类型 7发送的外部路由信息,并且要把LSA 类型 7转换成LSA 类型 5。

区分不同OSPF区域类型的关键在于它对外部路由的处理方式。

外部路由由ASBR传入自治系统内,ASBR可以通过RIP或者其他的路由协议学习到这些路由。

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ospf全部知识点总结

ospf全部知识点总结

ospf全部知识点总结一、OSPF的基本概念1.1 OSPF的发展历程OSPF是由IETF(Internet Engineering Task Force)定义的开放标准,最初在RFC 1131中提出,随后在RFC 1247和RFC 1245中进行了修订,成为了OSPFv2的标准。

OSPFv3则是OSPF在IPv6环境下的扩展,定义在RFC 5340中。

OSPF发展至今已经成为互联网上使用最广泛的动态路由协议之一。

1.2 OSPF的基本特点OSPF是一种链路状态路由协议,和距离矢量路由协议相比,它具有更快的收敛速度、更灵活的路由选择和更好的可扩展性。

OSPF使用SPF算法计算最短路径,能够支持VLSM 和CIDR的IP地址分配,并且提供了可靠的路由数据交换。

1.3 OSPF的组成部分OSPF由路由器、链路、网络和邻居关系组成。

路由器负责OSPF协议的计算和路由表的更新,链路是指连接路由器之间的物理或逻辑链路,网络是指可以发送OSPF Hello消息的链路,邻居关系是指路由器之间建立的可靠的邻居关系,用于交换路由信息。

1.4 OSPF的工作原理OSPF使用Hello消息来发现邻居,并且建立邻居关系。

建立邻居关系后,路由器之间会交换LSA(Link State Advertisement)来收集网络拓扑信息。

然后使用SPF算法计算最短路径,并且更新路由表。

最后,OSPF使用LSA更新来维护网络状态,并且保证网络的稳定性。

二、OSPF的工作原理2.1 OSPF消息格式OSPF消息有Hello消息、LSA消息和LSU(Link State Update)消息。

Hello消息用于邻居发现和建立邻居关系,LSA消息用于交换路由信息,LSU消息用于路由表的更新。

2.2 OSPF的邻居关系OSPF使用Hello消息来发现邻居,并且建立邻居关系。

当路由器接收到相邻路由器的Hello消息,并且满足了协议规定的条件,邻居关系就会建立成功。

网络组建 实验指导-配置路由器

网络组建  实验指导-配置路由器

网络组建 实验指导-配置路由器路由选择协议的工作原理和具体配置是网络工程师考试要求重点掌握的内容。

对于距离矢量路由协议中的RIP 和IGRP 要求十分突出,OSPF 是重要的链路状态路由选择协议,当前的网络工程师考试要求考生掌握单区域(Area )下OSPF 协议的配置和检测。

下列我们来介绍一下,在路由器中进行静态路由以及RIP 、IGRP 和单区域OSPF 的基本配置。

1.路由选择协议概述下面简单回顾一下路由选择协议及其分类:IP 路由选择协议用有效的、无循环的路由信息填充路由选择表,从而为数据包在网络之间传递提供可靠的路径信息。

路由选择又分为距离矢量、链路状态和平衡混合3种。

距离矢量(Distance Vector )路由选择协议计算网络中所有链路的矢量和距离,并以 此为依据确认最佳路径。

使用距离矢量路由协议的路由器定期向其相邻的路由器发送全 部或部分路由表。

典型的距离矢量路由协议是RIP 和IGRP 。

链路状态(Link State )路由协议使用为每个路由器创建的拓扑数据库来创建路由表,每个路由器通过此数据库建立整个网络的拓扑图。

在拓扑图的基础上通过相应的路由算法计算出通往个字母表网段的最佳路径,并最终形成路由表。

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)。

平衡混合(Balanced Hybrid )路由协议结合了链路状态和距离矢量两种协议的优点, 此类协议的代表是EIGRP ,既增强型内部网关路由协议。

2.实验设备CISCO 路由器两台,电缆一对,交换机两台,学生实验主机192.168.1.1——192.168.1.253192.168.3.1——192.168.3.2533.实验内容在实验过程中,设定了3个C 类网络地址(192.168.1.0、192.168.2.0、192.168.3.0)。

另外,用户通过参照上图网络拓扑结构,配置路由器的端口地址和各节点网络地址,并且配置静态路由(Router A 和Router B 两边的机器能够互相连通)和配置动态路由(Router A 和Router B 两边的机器能够互相连通)。

大学计算机网络工程-期末试卷试题及答案

大学计算机网络工程-期末试卷试题及答案

一、选择题1. 下列关于IEEE 802.11无线局域网使用的无线信道的叙述,不正确的是 D 。

(A) 目前802.11无线局域网使用了2.4~2.5GHz和5.725~5.875GHz无线频段(B) 802.11无线局域网使用的无线频段不需经过申请就能使用(C) 每个国家和地区允许使用的802.11无线局域网频段是不一定相同(D) 设计组建一个具有多个AP的无线局域网时,相互覆盖的AP可以使用相同的无线频段2. 下列关于RTS/CTS机制的叙述,不正确的是 A 。

(A) RTS/CTS机制是CSMA/CA协议的一部分(B) RTS/CTS机制的主要作用是解决无线局域网中“暴露节点”问题(C) RTS/CTS机制适合于传输较大的帧时使用(D) 以上均不正确3. 分发系统主要的作用是连接无线局域网延伸服务集中的 B 。

(A) 工作站(B) 接入点(AP)(C) 无线介质(D) 以上均不是4. 综合布线系统在计算机信息系统中属于 D 。

(A) 管理平台(B) 系统平台(C) 传输平台(D) 网络平台5. 在综合布线系统中,从某一建筑物中的主配线架延伸到另外一些建筑物的主配线架的连接系统被称为 A 。

(A) 建筑群子系统(B) 工作区子系统(C) 水平子系统(D) 垂直干线子系统6. 10Base-2以太网的最大网段距离为 A 。

(A) 185米(B) 500米(C) 200米(D) 100米7. OSI参考模型中第5层为 C 。

(A) 网络层(B) 数据链路层(C) 会话层(D) 表示层8. 常用的网络连通性测试命令是通过 C 协议来实现的。

(A) TCP (B) UDP (C) ICMP (D) ARP9. 在IEEE 802.3以太网中,工作站在发送帧之前,需要 C 。

(A) 先等待冲突(B) 等待一个令牌(C) 先侦听传输媒体(D) 先接收一个帧10. 在尚未对交换机、路由器设置IP地址的情况下,通常只能通过 C 对其进行访问。

【网络工程】OSPF协议

【网络工程】OSPF协议

OSPF协议目录1.概述 (3)2.SPF算法 (3)3.OSPF协议原理 (5)3.1 自治系统的分区 (5)3.2 区域间路由 (6)3.3 Stub区和自治系统外路由 (6)3.4 DR和BDR (6)4.OSPF报文 (7)4.1 OSPF协议报文 (7)4.2OSPF包承载的内容 (9)5.OSPF协议的运行 (10)5.1Hello协议的运行 (10)5.2 DR和BDR的产生 (10)5.3链路状态数据库的同步 (11)5.4路由表的产生和查找 (11)1.概述OSPF协议是由Internet网络工程部(IETF)开发的一种内部网关协议(IGP),即网关和路由器都在一个自治系统内部。

OSPF是一个链路状态协议或最短路径优先(SPF)协议。

虽然该协议依赖于IP环境以外的一些技术,但该协议专用于IP,而且还包括子网编址的功能。

该协议根据IP数据报中的目的IP地址来进行路由选择,一旦决定了如何为一个IP数据报选择路径,就将数据报发往所选择的路径中,不需要额外的包头,即不存在额外的封装。

该方法与许多网络不同,因为他们使用某种类型的内部网络报头对UDP进行封装以控制子网中的路由选择协议。

另外OSPF可以在很短的时间里使路由选择表收敛。

OSPF还能够防止出现回路,这种能力对于网状网络或使用多个网桥连接的不同局域网是非常重要的。

在运行OSPF 的每一个路由器中都维护一个描述自治系统拓扑结构的统一的数据库,该数据库由每一个路由器的局部状态信息(该路由器可用的接口信息、邻居信息)、路由器相连的网络状态信息(该网络所连接的路由器)、外部状态信息(该自治系统的外部路由信息)等组成。

每一个路由器在自治系统范围内扩散相应的状态信息。

所有的路由器并行运行同样的算法,根据该路由器的拓扑数据库构造出以它自己为根节点的最短路径树,该最短路径树的叶子节点是自治系统内部的其它路由器。

当到达同一目的路由器存在多条相同代价的路由时,OSPF能够实现在多条路径上分配流量。

ospf实验知识点总结

ospf实验知识点总结

ospf实验知识点总结1. OSPF基本概念OSPF是一种开放式协议,它使用链路状态路由算法确定网络中的路径。

OSPF使用的是Dijkstra算法,它通过以链路为单位计算最短路径,然后构建路由表。

OSPF协议支持VLSM(Variable Length Subnet Mask)和CIDR(Classless Inter-Domain Routing)等技术,可以根据网络的实际需要进行划分,提高网络的利用率。

2. OSPF的邻居关系在OSPF中,路由器之间通过建立邻居关系来交换LSA信息。

OSPF邻居状态主要包括:Down、Init、2-Way、Exstart、Exchange和Full。

在邻居关系建立时,需要满足一定的条件,如OSPF邻居的IP地址必须在同一个网络中,两台路由器的Hello和Dead Interval必须一致等。

3. OSPF的路由计算过程OSPF协议使用Dijkstra算法计算最短路径,首先在链路状态数据库中收集链路状态信息,然后使用Dijkstra算法计算出最短路径。

在路由计算过程中,需要对收集到的链路状态信息进行处理,包括链路状态更新、链路状态同步等步骤。

4. OSPF的状态OSPF邻居状态主要包括:Down、Init、2-Way、Exstart、Exchange和Full。

在邻居状态的转换过程中,需要满足一定的条件,如Hello和Dead Interval的一致性、路由器的ID号等。

5. OSPF的优化在实际网络中,为了提高网络性能和减少路由器的负担,可以采用一些优化技术。

例如,可以利用区域的划分减少Link State Advertisement的传播范围,减轻网络的负担;可以使用Stub区域和Totally Stubby Area等技术减少LSA数量;可以使用路由汇总技术减少路由表的大小等。

6. OSPF的故障排除在部署和维护OSPF协议时,需要及时排除网络故障。

故障排除的步骤主要包括:检查OSPF邻居状态;检查网络的连通性;检查OSPF路由表;检查OSPF链路状态数据库;检查路由器的配置信息等。

计算机网络 最短路径优先协议(OSPF)

计算机网络  最短路径优先协议(OSPF)

计算机网络最短路径优先协议(OSPF)开放式最短路径优先协议(Open Shortest Path First,OSPF)是另一种使用较为广泛的内部网关协议。

它是一种链路状态路由选择协议,其实现过程比RIP协议复杂,但其更新过程收敛较快,适合在大型自治系统中使用。

OSPF协议的基本原理是:在自治系统中每一台运行OSPF协议的路由器都维护着一个链路状态数据库,并通过洪泛算法在整个系统中广播自己的链路状态信息,使得在整个系统内部维护一个同步的链路状态数据库。

根据链路状态数据库,路由器能够计算出以自己为根,其他网络节点为叶的一根最短路径树,从而得到自己到达系统内部各网络的路由表。

OSPF协议不再使用UDP数据报来传送报文,而是直接使用IP数据报来传送报文,并且这种数据报很短,能够减少路由信息的通信量。

如图4-12所示,为OSPF报文的报头格式。

图4-12 OSPF报文报头格式在OSPF报文的报头中,版本字段指出了协议的版本号,类型字段指示报文的类型,源路由器IP地址字段给出了发送地址,域标识符字段指出了32位的域标识号,而鉴别类型字段说明了所使用的鉴别机制。

其中,OSPF报文的类型主要包括五种,如表4-5所示。

在OSPF协议中,每两个相邻路由器每隔10秒要交换一次Hello报文。

通过Hello报文来确定相邻站是否可以到达,因为只有可达相邻站的链路状态信息才能够存入链路状态数据库,并由此计算出路由表。

在正常情况下,网络中传送的绝大数OSPF报文都是Hello报文,如果在40秒内没有收到某个相邻路由器发来的Hello报文,则可认为该相邻路由器是不可达的,应立即修改链路状态数据库,并重新计算路由表。

在OSPF报文类型中,除了Hello报文以外,其他四种报文都是用来进行链路状态数据库的同步。

当一个运行OSPF协议的路由器开始工作时,它只能通过Hello报文获得与其相邻的工作路由器,以及将数据发送相邻路由器所需的费用。

网络知识试题

网络知识试题一、多项选择题1、OSI参考模型中网络层的主要任务是(ABC )等。

A.路由选择B.分段和重组C.拥塞控制2、多媒体通信的特征主要体现在(ACD )方面。

A.集成性C.同步性D.交互性3、Internet提供的服务可分为(ABC )。

A.通信B.获取信息C.共享资源4、智能网一般由( ABC ).业务管理系统、智能外设、业务生成环境等几个部分组成。

A.业务交换点B.业务控制点C.业务数据点5、数据链路层可以被进一步划分成(AD )。

A.介质访问控制子层D. 逻辑链路控制子层6、吉比特以太网可以使用(ABCD)作为传输介质。

A.多模光纤 B. 单模光纤C. 同轴电缆 D.非屏蔽双绞线7、关于10Gbit/s以太网,下列说法中正确的是(AB )A只工作于光纤介质上,仅工作在全双工模式B省略了CSMA/CD策略8、组建IP城域网有以下几种方案(ABC)A、采用高速路由器为核心组建宽带IP城域网B、采用高速LAN交换机为核心组建宽带IP城域网C、采用ATM交换机为核心组建小型IP城域网9.以下哪些是设计IPv6的主要目标(BCD)B. 降低路由表大小C. 对协议进行简化,以便路由器更加快速地处理分组D. 提供比IPv4更好的安全性10.以下关于RIP的描述中正确的有(ABD)A. RIP是一种内部网关协议B. RIP是基于本地网的矢量距离选路算法的直接简单的实现D. RIP使用跳数衡量来衡量到达目的站的距离11. 以下关于BGP的描述中正确的有(ABC)A.BGP是一种外部网关协议B.BGP能确保无循环域间路由C.BGP是用来在自治系统之间传递选路信息的路径向量协议12. 以下关于OSPF的描述中正确的有(AC)A.OSPF路由协议是一种典型的链路状态路由协议C.OSPF路由协议比RIP收敛速度快13. 网络操作系统与单机操作系统都有的功能包括(ABD)A. 进程管理B. 存储管理 D. 文件系统和设备管理14. 常用的网络设备包括(ACD)A.路由器C.防火墙 D. 交换机15.下列设备中(ABD)是交换机。

网络设备配置期末参考答案

考核方法本课程为考查课。

考核分为:平时成绩、期末考试两部分。

1. 平时成绩:考勤、提问、表现,占30%2. 期末考试:以笔试为主,占70%3、笔试题型:选择题(15小题,共30分),填空题(20空,共20分),简答题(3小题,共15分),综合题(3小题)。

一、选择题4、下列静态路由配置正确的是。

A. ip route 202.12.3.0 16 serial 0B. ip route 202.12.3.0 16 129.1.0.0C. ip route 202.12.3.0 16 10.0.0.2D. ip route 202.12.3.0 255.255.255.0 10.0.0.25、以下不属于动态路由协议的是。

A. RIPB. OSPfC. EIGRPD. ICMP6、三种路由协议RIP 、OSPF 、BGP和静态路由各自得到了一条到达目标网络,在思科路由器默认情况下,最终选选定路由作为最优路由。

A. RIPB. OSPFC. EIGRPD. 静态路由7、在思科路由器上,应该使用命令来查看网络的路由表。

A. show ip pathB. show ip routeC. show interfaceD. show running-config8、动态路由协议RIP的管理距离为。

A. 1B. 120C. 90D. 2009、命令“ip nat inside source static 10.1.5.5 201.4.5.2”属于配置类型。

A.静态NATB. 动态NATC. DHCPD. 基于端口NAT10、扩展IP访问控制列表是根据参数过滤网络数据流量。

A. 源IP地址B. 目标IP地址C. 网络层协议D. 以上全部11、OSPF路由器可以周期性发送__________包来建立和维持邻居关系。

A. keepaliveB. LSAC. dead intervalD. Hello12、在rip中度量值metric等于为不可达。

第6章习题及参考答案

第6章习题及参考答案一.单项选择题1.交换机在OSI的第几层上提供VLAN间的连接(C)(A) 第一层(B) 第二层(C) 第三层(D) 第四层2.下列哪一条命令是将端口指派到一个VLAN上?(B)(A) access vlan vlan-id (B) switchport access vlan-id(C) vlan vlan-id (D) set port vlan vlan-id3.如果VTP域内有4台交换机,最小需要配置几个Trunk和几个VTP客户端口?(C)(A) 3;1 (B) 2;1 (C) 3;0 (D) 4;44.如果交换机配置了3个VLAN,需要几个IP子网?(D)(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 35.下列哪种协议采用Trunk报头来封装以太帧?(D)(A) VTP (B) ISL (C) 802.1Q (D) ISL与802.1Q6.交换机的哪一项技术可减少广播域?(C)(A) ISL (B) 802.1Q (C) VLAN (D) STP7.STP的主要目的是(B )A.保护单一环路B.消除网络的环路C.保持多个环路D.减少环路8.在根交换机上,所有的端口是(A)A.根端口B.阻塞端口C.指定端口D.非指定端口9.生成树协议在非根交换机上选择根端口的方式是( B )A.到根网桥的管理成本最高的端口B.到根网桥的管理成本最低的端口C.到备份根网桥的管理成本最低的端口D.到备份根网桥的管理成本最高的端口10.下列选项中是根交换机的是(A)A.最低优先级的网桥B.最低BID值的网桥C.最高BID值的网桥D.MAC地址值最大的网桥11.生成树协议的BID(Bridge ID)是由(B )组成的A.网桥优先级与网桥IP地址B.网桥优先级与网桥MAC地址C.网桥MAC地址与网桥IP地址D.网桥MAC地址与端口号12.生成树协议中所有端口稳定后必须是( D )A.所有的端口都转变成阻塞状态B.所有的端口都转变成转发状态C.所有端口要么是阻塞状态,要么是监听状态D.所有端口要么是阻塞状态,要么是转发状态13.生成树协议中从阻塞转态变换到监听转态的默认时间是(B )A.2秒B.15秒C.20秒D.30秒14.设置VLAN端口优先级命令是(A)A.(config)#spanning-tree port-priority pore-priorityB.> spanning-tree port-priority port-priorityC.# spanning-tree port-priority port-priorityD.(config-if)# spanning-tree port-priority port-priority15、配置静态路由正确的命令是( C )。

论OSPF协议的基本原理与实现

的本质,即实现资源的共享,说到底就是实现设备间的互连与互通。

路由器是网络中非常重要的硬件设备,是网络互连的基石,没有它的存在,网络互连便无从谈起。

路由器和路由器之间会运行路由协议来学习彼此的网络,从而达到网络的互通。

常见的路由协议有很多种,可以从如下几个方面对其进行分类,按照路由协议所使用的算法来分,有距离矢量型路由协议和链路状态型路由协议,它们的典型代表分别是RIP和OSPF;按照路由作用的范围来分,有内部网关路由协议和外部网关路由协议,简称IGP和EGP,它们的典型代表分别是OSPF和BGP;按照路由来源来分,有直连路由、静态路由和动态路由,直连路由由路由器接口IP地址所在的网络组成;静态路由由管理员手工配置完成,优缺点明显;动态路由是路由器运行动态路由协议学习到的路由。

本文探讨的OSPF路由协议是一种典型的链路状态型内部网关动态路由协议。

OSPF路由协议的主要特点如下:没有路由跳数的限制,OSPF不像RIP那样具有最大15跳的限制,这样OSPF就可以被应用在一个较大规模的网络之中;OSPF使用组播而非广播来更新变化的路由和网络信息,太多的广播会带来网络性能的下降以及设备资源的损耗;路由收敛速度较快;以开销作为度量值,可以防止以跳数作为度量值所带来的次优路径等问题;采用SPF算法可以有效的避免环路,虽然RIP协议采用了很多补救措施来防止环路,但不可否认的是RIP协议从算法上就存在劣根性,因此无法保证没有环路,而OSPF采用最短路径优先算法,可以确保区域内无环路,区域间无环路则是通过连接骨干区域来解决;OSPF在互联网上被大量使用,是运用最广的路由协议。

除此之外,OSPF还支持VLSM,支持加密认证,安全等级更高,支持CIDR,可以轻松完成路由的汇总,从而减小路由表的规模。

有以下几点,一是减少区域内LSDB的规模,LSDB又称为链路状态数据库,LSDB规模越大,其对路由器性能的损耗就越大,缩小LSDB规模可以使得运行OSPF协议的路由器门槛更低。

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