eigrp使用variance的不等价负载均衡

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华为:IGRP及EIGRP协议

华为:IGRP及EIGRP协议

回顾昨天:提问:1、RIP默认几条线路做负载均衡,最大支持几条2、RIP路由协议的配置命令是什么?有几步?3、RIP协议发送UPDATE包的周期间隔是多少?多长时间后激发保持状态?保持时间持续多久?今天内容:IGRP路由协议的特性及配置方法。

及相关实验首先应该确认的是IGRP虽然有较先进的算法计算自己的度量值来计算路由。

但它仍是路离矢量路由协议的一种。

一、此协议计算度量值的算法比较复杂。

综合考虑链路带宽(bandwidth)、延迟(delay)、负载(loading)、可靠性(reliability) 最大传输单元(mtu)等,默认的算法是链路上的带宽加上设备的延迟。

二、IGRP也是默认四条线路做负载均衡,最大支持六条。

但与RIP不同的是能用不等开销的链路做负载。

三、IGRP路由协议使用广播方式每隔90秒发送一次UPDATE包。

如果在270秒内没有收到该升级包,则认为邻居路由器崩溃。

所有从这个路由器学到的路由都进入保持状态,保持时间是280秒。

过了这个时间则丢弃那些路由条目。

四、IGRP协议的配置(图10-25)配置方法与RIP的方法类似。

先在运行IGRP 协议的路由器上声明使用该协议。

此时注意有一个100,这个为自治域系统号,(在实际工程中此号由电信指定)通常在我们现在阶段讨论的网络问题中都是在同自治域中的所以,此号在相邻路由器上配置要一样。

然后发布直连的网段。

五、检查IGRP的配置正确性看图(10-30)与(10-27)的区别。

Eigrp路由协议的原理一、概述它是一种混合型的路由协议,在路由的学习上具有链路状态路由的特点,在计算路径的度量值时又具有距离矢量路由协议的特点。

但它是一种增强的IGRP,是由其研发而来,所以CISCO经常把EIGRP协议归属于距离矢量路由协议。

称它为先进的距离矢量路由协议。

由于是私有协议所以限制了在电信运营商的网络上使用。

但在一些大型企业里,得到了普遍的应用。

虽然是从IGRP发展而来,但不同的是,支持VLSM和CIDR,收敛更为迅速,可扩展性更好,更高效的处理路由环路等问题。

利用虚拟下一跳实现IBGP的负载均衡

利用虚拟下一跳实现IBGP的负载均衡

利用虚拟下一跳实现IBGP的负载均衡在一个较复杂的大型网络中,一般采用IBGP(内部边界网关协议)协议承载用户路由,一方面IBGP协议属性较多,利于实现各种复杂的路由控制策略,另一方面IBGP协议较为稳定,不会因为用户路由和其他AS(自治系统)路由的波动引发内部网络的不稳定性。

但大型网络中流量很大,冗余性和冗灾性要求很高,因此从一个节点到另一个节点之间通常有多条路径实现冗余备份,如何在不同路径之间实现负载均衡也显得十分重要。

IBGP负载均衡存在的问题和局限性在一个复杂的大型网络中打开IBGP负载均衡可能会带来很难预料的结果。

众所周知,在存在多条冗余路径时,IBGP 按Weight(权重)、Local Preference(本地优先)、AS-path (自治系统路径)、Origin Code(起源)、MED(公制值)、ROUTER_ID(路由器标识)等条件进行比较选路。

假设每条路由的Weight、Local Preference、AS-path、Origin Code 完全一样,全网打开IBGP负载均衡,则从源到目的的所有路径上只要MED路径相同,均可实现负载分担,如此带来的弊端是一方面从源到目的的流量在大量路由器之间穿透,各路径之间的流量难以控制,另一方面目前INTERNET全网路由约20万条,各路由器路由转发表将十分庞大,对设备资源消耗过多,影响路由器的性能。

如果不打开IBGP的负载均衡,将会引发另外一个问题——如果目的网络有两台负载均衡路由器,假设源到目的路由的Weight、Local Preference、AS-path、Origin Code、MED均相同,则根据IBGP选路顺序,在Weight、Local Preference、AS-path、Origin Code、MED均相同的情况下,根据ROUTER_ID大小进行选路,因此从源到目的流量只选择ROUTER_ID小的路由器,不能做到负载均衡。

eigrp度量值计算公式

eigrp度量值计算公式

eigrp度量值计算公式
一、EIGRP度量值定义
EIGRP度量值是用于路由算法选择最佳路径的度量指标,也称为最短
路径算法,它是一个向量,由各种网络指标组成,其中最重要的是带宽,
延迟等等。

EIGRP度量值的计算公式为:
度量值=K×(有效的带宽+跳率的倒数)
其中:
K:为Cisco预先定义的系数,它是一个正整数
有效的带宽:有效的带宽定义为最小带宽的115%,它是实际带宽的
一个百分比,通常使用实际带宽的一半来估算实际带宽
跳率的倒数:跳率的倒数可以理解为路由器之间的跳数,通常是由路
由器之间的两个或多个跳来组成的,跳率的倒数越大,则度量值越低,跳
率的倒数越小,则度量值越高。

三、EIGRP度量值的计算步骤
(1)计算有效的带宽的度量值:先把最小带宽乘以1.15,得到有效
带宽的度量值;
(2)计算跳率的度量值:首先要确定每一条链路的跳数,跳数越多,跳率的度量值越小;
(3)最后,将有效的带宽度量值和跳率的度量值相乘,即可得出EIGRP度量值。

四、EIGRP度量值的应用
EIGRP度量值可以通过用于比较不同的路由,选择最优的路由,以满足网络连接性能要求,以实现网络的可靠性及稳定性。

ERouting Final Exam - CCNA Exploration 路由协议和概念 (版本 4.0) (思科第二学期期末答案)

ERouting Final Exam - CCNA Exploration 路由协议和概念 (版本 4.0) (思科第二学期期末答案)

ERouting Final Exam - CCNA Exploration: 路由协议和概念 (版本 4.0) (思科第二学期期末答案)参加考试 - ERouting Final Exam - CCNA Exploration: 路由协议和概念 (版本 4.0)1.请参见图示。

哪一项是对连接到路由器 R1 的路由的最有效总结?198.18.0.0/16198.18.48.0/21198.18.32.0/22198.18.48.0/23198.18.49.0/23198.18.52.0/222.下列关于路由协议的陈述,哪三项是正确的?(选择三项。

)EIGRP 支持不等价负载均衡。

RIP 无法配置为允许无类路由。

OSPF 在多路访问链路上选举指定路由器。

RIP 不通告跳数超过 15 的路由。

EIGRP 使用广播流量与其邻居建立相邻关系。

OSPF 能够更迅速地收敛,因为在后继路由失效时,它能够在其拓扑表中找出可行后继路由。

3.请参见图示。

该网络正在运行 RIP 路由协议。

网络 10.0.0.0 突然断开。

下列有关此拓扑结构中路由器如何响应该事件的陈述中,哪一项是正确的?Router4 将在 30 秒之后的下一次定期更新中获知该失效路由。

在抑制计时器超时之前,水平分割将阻止 Router4 向 10.0.0.0 网络转发数据包。

Router5 将立即从路由表中清除这一失效路由。

Router5 将向 Router4 发送触发更新,其中网络 10.0.0.0 的度量为 16。

4.请参见图示。

根据图中所示的拓扑结构,要在 Paris 路由器上配置 EIGRP 需要使用哪三条命令?(选择三项。

)Paris(config)# router eigrp 100Paris(config)# router eigrpParis(config-router)# network 192.168.6.0Paris(config-router)# network 192.168.7.0Paris(config-router)# network 192.168.8.0Paris(config-router)# network 192.168.9.05.请参见图示。

ccnp知识点汇总

ccnp知识点汇总

ITAA LEVEL 2:(路由部分)1:EIGRP的邻居发现和恢复机制。

只支持 MD5 加密方式.:邻居的形成必须是在同一个线路上不能是跨过一台路由器,并且两端都得起EIGRP协议,且协议的内容必须得一直才能建立起邻居。

邻居表里有接口和对应哪个路由器两个内容。

拓扑表里含有所有满足可行条件的路由条目包括AD和FD。

把最优路径放入路由表里了。

2:可靠传输协议(RTP)。

一、RTP-EIGRP的可靠传输协议RTP 负责 EIGRP packet 的按顺序(可靠)的发送和接收,这个可靠的保障是通过Cisco 私有的一个算法,reliable multicast 实现的,使用组播地址 224.0.0.10,每个邻居接收到这个可靠的组播包的时候就会以一个 unicast 作为确认按顺序的发送是通过 packet 里的 2 个序列号实现的,每个packet 都包含发送方分配的 1 个序列号,发送方每发送 1 个packet,这个序列号就递增 1.另外,发送方也会把最近从目标路由器接收到的 packet的序列号放在这个要发送的 packet 里,在某些情况下,RTP 也可以使用无需确认的不可靠的发送,并且使用这种不可靠发送的 packet 中不包含序列号 .二、如果 packet 通过可靠的组播方式发送出去,并且没有收到邻居反馈的 ACK 包,那么这个 packet 会再次以 unicast 的方式发送给那个未响应的邻居,虽然经过 16 次的重传 unicast,仍然没有收到 ACK 包的话,那么这个邻居就宣告为无效。

在从组播切换到 unicast 之前,等待 ACK 包的时间可以由multicast flow timer(MFT)指定,后续的重新传 unicast 的发送间隔可以由 RTO(retransmission timeout)指定.每个邻居的MFT 和 RTO 都可以通过SRTT(smooth round-trip time)来计算,SRTT 的单位是(毫秒)ms,用来衡量路由器从发送 EIGRP packet 到某个邻居并接收到这个邻居的 ACK 包所花费的平均时间。

深入理解EIGRP

深入理解EIGRP

产品名称Product name 密级Confidentiality level VRP 内部公开产品版本Product versionTotal 58pages 共58页深入理解EIGRP(仅供内部使用)For internal use only拟制: Prepared by 刘炜刚、张立新日期:Date2003-05-28审核: Reviewed by 刘宇日期:Date2003-05-28审核: Reviewed by 日期:Date批准: Granted by日期:Date华为技术有限公司Huawei Technologies Co., Ltd.版权所有侵权必究All rights reserved修订记录Revision record日期Date 修订版本Revisionversion修改描述change Description作者Author2003-05-28 1.00 初稿完成initial transmittal 刘炜刚、张立新目录Table of Contents1EIGRP协议简介 (8)1.1EIGRP协议特性简介 (8)1.2EIGRP协议的运行机制简介 (9)2EIGRP的多进程 (11)3报文格式 (12)3.1报文格式描述 (12)3.2EIGRP报文头 (12)3.3EIGRP的TLV基本结构 (13)3.4Parameter TLV (14)3.5Authentication TLV (14)3.6Sequense TLV (15)3.7Software Version TLV (16)3.8Next Multicast Seq TLV (16)3.9IP Request TLV (16)3.10IP Metric TLV (17)3.11IP Exterior TLV (18)4邻居的发现和维护 (19)4.1发送Hello报文 (19)4.2邻居的发现 (19)4.3邻居建立的握手过程 (20)4.4邻居的删除 (23)5EIGRP报文的MD5认证 (24)6拓扑表的维护 (25)6.1拓扑表的结构 (25)6.2EIGRP的Metric计算 (26)6.3FD(Feasible Distance)、RD(Report Distance)以及可靠后继条件(Feasible Condition) .. 27 6.4拓扑表的变化将触发状态机 (28)7DUAL算法和DUAL状态机 (28)7.1D-V算法和Metric计算 (28)7.2触发更新、部分更新机制 (29)7.3可靠后继条件(FC) (29)7.4可靠后继条件中必须判断最优后继 (30)7.5使用查询应答机制进行DUAL计算 (31)7.5.1被动态(Passive)和主动态(Active) (31)7.5.2DUAL算法的启动 (32)7.5.3查询(Query) (32)7.5.4应答(Reply) (32)7.5.5收敛 (32)7.6DUAL状态机描述 (35)7.6.1DUAL状态机的状态 (36)7.6.2DUAL状态机的状态转换 (37)7.7Stuck In Active(SIA)功能 (39)7.8DUAL算法的性能 (40)8报文发送和可靠传输 (40)8.1单播报文和多播报文 (41)8.2报文发送策略过滤 (41)8.3序号确认 (42)8.4超时重传 (42)8.5水平分割(Horizon Split) (43)8.6流控(Flow Control) (43)8.7EIGRP对链路带宽的限制 (44)9引入路由 (44)10路由聚合 (45)10.1自动聚合 (46)10.2手工聚合 (47)11EIGRP的负载分担 (47)11.1等价负载分担 (47)11.2非等价负载分担 (48)12EIGRP命令列表 (49)13EIGRP的新进展 (54)13.1EIGRP Stub (54)13.2在PE-CE之间运行EIGRP (55)13.3通过RouterID来减少邻居数量 (55)13.4EIGRP NSF (56)13.5三次握手过程的改进 (56)13.6EIGRP Fast Hellos (56)14EIGRP vs OSPF (56)14.1OSPF的缺点vs EIGRP优点 (56)14.2OSPF的优点vs EIGRP缺点 (57)15相关参考资料 (58)表目录List of Tables表1 缩略语清单 (7)表2 EIGRP报文类型 (13)表3 EIGRP TLV类型 (14)表4 EIGRP接口默认带宽和延时 (27)表5 DUAL状态机状态转换表 (39)表6 Ack报文和一般Hello报文的比较 (42)表7 EIGRP配置命令表 (54)图目录List of Figures图1 关于可靠后继的说明 (10)图2 同一链路上可以运行多个进程 (11)图3 不同进程之间不可建立邻居 (12)图4 EIGRP报文头结构 (12)图5 EIGRP的TLV结构 (13)图6 TLV结构-Parameter TLV (14)图7 TLV结构-Authentication TLV (15)图8 TLV结构-Sequense TLV (15)图9 TLV结构-Software Version TLV (16)图10 TLV结构-Next Multicast Se TLV (16)图11 TLV结构-IP Request TLV (17)图12 TLV结构-IP Metric TLV (17)图13 TLV结构-IP Exterior TLV (18)图14 三次握手示意图(1) (20)图15 三次握手示意图(2) (21)图16 在一方没有准备好的情况下的三次握手示意图 (22)图17 Cisco的一种不严格的三次握手过程 (23)图18 MD5 计算方式示意 (25)图19 EIGRP Metric计算示意图 (26)图20 可靠后继条件中必须判断最优后继的示意图 (31)图21 DUAL示意-初始情况 (33)图22 DUAL示意-假定一“CA链路中断” (33)图23 DUAL示意-假定二“BA链路中断” (34)图24 DUAL示意-假定三“AN链路中断” (34)图25 DUAL状态机 (36)图26 DUAL示意-“AN链路中断”在水平分割时的处理 (43)图27 自动聚合示意 (46)深入理解EIGRP关键词Key words:EIGRP DUAL 动态路由协议D-V算法摘要Abstract:EIGRP是Cisco发明的一个私有路由协议,由IGRP发展而来,但是算法做了很大的改动。

华为:IGRP及EIGRP协议

华为:IGRP及EIGRP协议回顾昨天:提问:1、RIP默认几条线路做负载均衡,最大支持几条2、RIP路由协议的配置命令是什么?有几步?3、RIP协议发送UPDATE包的周期间隔是多少?多长时间后激发保持状态?保持时间持续多久?今天内容:IGRP路由协议的特性及配置方法。

及相关实验首先应该确认的是IGRP虽然有较先进的算法计算自己的度量值来计算路由。

但它仍是路离矢量路由协议的一种。

一、此协议计算度量值的算法比较复杂。

综合考虑链路带宽(bandwidth)、延迟(delay)、负载(loading)、可靠性(reliability) 最大传输单元(mtu)等,默认的算法是链路上的带宽加上设备的延迟。

二、IGRP也是默认四条线路做负载均衡,最大支持六条。

但与RIP不同的是能用不等开销的链路做负载。

三、IGRP路由协议使用广播方式每隔90秒发送一次UPDATE包。

如果在270秒内没有收到该升级包,则认为邻居路由器崩溃。

所有从这个路由器学到的路由都进入保持状态,保持时间是280秒。

过了这个时间则丢弃那些路由条目。

四、IGRP协议的配置(图10-25)配置方法与RIP的方法类似。

先在运行IGRP 协议的路由器上声明使用该协议。

此时注意有一个100,这个为自治域系统号,(在实际工程中此号由电信指定)通常在我们现在阶段讨论的网络问题中都是在同自治域中的所以,此号在相邻路由器上配置要一样。

然后发布直连的网段。

五、检查IGRP的配置正确性看图(10-30)与(10-27)的区别。

Eigrp路由协议的原理一、概述它是一种混合型的路由协议,在路由的学习上具有链路状态路由的特点,在计算路径的度量值时又具有距离矢量路由协议的特点。

但它是一种增强的IGRP,是由其研发而来,所以CISCO经常把EIGRP 协议归属于距离矢量路由协议。

称它为先进的距离矢量路由协议。

由于是私有协议所以限制了在电信运营商的网络上使用。

但在一些大型企业里,得到了普遍的应用。

29ccnp课程标准

《CCNP》课程标准适用专业:计算机网络专业学制:三年制教学时数:120学时学分:6学分1.课程性质与作用课程类型:专业核心课程CCNP(Cisco Certified Network Professional)的全称是思科认证资深网络工程师。

CCNP 的学习是面向已经学完CCNA的课程并对网络技术具有一定基础,有志于成为高级网络工程师的学员。

CCNP具有使用复杂协议和技术来安装、配置、操作网络,并具备诊断及排错的能力。

凭借对知识的理解通过CCNP考试的人员是真正的网络专家(Professional),具有CCNP技术能力的网络人才被认为是网络的精英,各大公司争相聘用。

CCNP培训课程体系继续沿用CCNA课程的学期制课程,课程包括Advanced Routing、Remote Access,、Multilayer Switching、Internetworking Troubleshooting。

通过学习,学员能够深入的学习路由、交换和广域网等技术,具备安装、配置和维护大型的、复杂的多协议网络的能力,并掌握排除各种网络故障的能力。

2.课程设计2.1设计理念按照“岗位、证书与课程”三维一体的教学模式来设计课程,全面涵盖CCNP课程体系的重点知识、技能。

基于工作过程开发课程,以行动导向进行教学设计,以学生为主体,以实训为手段,设计出理论学习与技能掌握相融合的课程内容体系。

2.2设计思路1. 根据实验项目为工作任务,逐级完成的所需课程难点、重点。

本课程设计理念是以职业能力培养为重点,以就业为导向,培养学生具备职业市场所需的职业能力,生涯发展所需的能力和终身学习的能力。

2.采用“基于工作过程的项目导向、任务驱动教学模式”,以项目化教学来组织课程内容,在课程内容的选择中,以项目开发及其工作过程为背景,紧密围绕项目为载体,通过情境学习与训练,实施理论与实践相结合的教学,使学生达到熟能生巧的目的。

3.根据工作任务完成的需要、高职院校学习者的学习特点和职业能力形成的规律,按照“学习证书与职业资格证书嵌入式”的设计要求确定课程的知识、技能等内容。

IGRP和EIGRP

Interior Gateway Routing Protocol(IGRP)1.Cisco专有的距离矢量协议(什么是专有?专有的意思就是说网络中要运行IGRP协议,所用的路由器必须是Cisco的路由器.)当你配置IGRP的时候,你必须以AS号作为配置参数,所有的routers必须使用相同的AS号来共享路由表信息.2. AD 100Metric(度量)采用了以下几个参数:带宽延迟可靠性负载最大传输单元(MTU)默认使用了带宽和延迟做为它的度量.虽然IGRP没有使用跳数做为它的度量,但IGRP也有最大跳数,值为255,默认时为100 因此解决RIP最大15跳的限制,使的IGRP更加适合于大型网络.3.IGRP和RIP的比较:IGRP RIPAD 100 120Metric 5参数跳数更新时间 90S 30S是否有类有 V1有V2无是否支持大型网络支持不支持DV or Link-state DV DV最大跳 255,默认100 15更新地址 255.255.255.255 V1 255.255.255.255 V2 224.0.0.9是否支持VLSM 否否是否支持不连续子网否 RIPV1不V2支持4.防止路由选择环路的机制:.水平分割.破坏逆转更新保持定时器.触发更新5.默认定时器值IGRP Timers(1)路由更新计时:默认90秒(2)路由无效计时:默认270秒(3)保持计时器:默认280秒(3倍更新时间+10秒)(4)路由刷新时间: 默认630秒6.IGRP默认也是支持4条等价负载均衡,最大支持6条,但是IGRP还可以支持非等价负载均衡。

(什么是非等价均衡?就是去目的网络的度量不同,IGRP可以在度量不同的路径上转发数据包,RIP则不能)7.配置IGRP路由STEP1:启动IGRP进程Router(config)#router igrp AS号注意:如果要让路由器之间共享路由信息,那么每个路由器上的AS号必须相同STEP2:宣告网络Router(config-router)#network xx.xx.xx.xx (IGRP也是主类宣告)实验拓扑:8.验证调试命令Show ip routeShow ip protocolsclear ip route *debug ip igrp events 收发的路由数量以及路由的类型(内部外部还是系统路由,这些概念在NP中讲)debug ip igrp transaction 收发的路由条目,包括网络地址和度量9.被动接口的配置Router(config)#router igrp AS号Router(config-router)#passive-interface xxIGRP被动接口也是只收不发的EIGRP Features and Operation1.Cisco专有的混合型协议,是无类别路由协议,EIGRP是1种无分类(classless),增强的距离向量路由协议,和IGRP类似,EIGRP也使用AS,但是和IGRP不同的是,EIGRP在它的路由更新信息中要包含子网掩码的信息.这样,在我们设计的网络的时候,就允许我们使用VLSM和summarization.EIGRP有时候也算是混合型路由协议,因为它同时具有了距离向量路和链路状态的一些特征:比如它不像OSPF那样发送链路状态包而发送传统的距离向量更新;EIGRP也有链路状态协议的特征比如它在相邻router启动的时候同步路由表,然后只在拓扑结构发生变化的时候发送一些更新.这样就使得EIGRP能够很好的在1个大型网络中工作2.AD 90 (内部EIGRP路由)内部路由就是属于同一AS内的路由AD 170 (外部EIGRP路由)外部EIGRP路由就是重分布进来的路由,这些路由代表源自其他AS的路由Metric(度量)采用的参数和IGRP 相同,但是度量值是IGRP的256倍.3.EIGRP的四大功能部件:协议相关模块PDM可靠传输协议(RTP) 管理EIGRP路由器间的消息通信邻居的发现和恢复弥散更新算法(DUAL)Protocol-Dependent ModuleEIGRP的1大特点是它可以支持几种网络层协议:IP,IPX和AppleTalk等.能像EIGRP那样支持数种网络层协议的还有Intermediate System-to-Intermediate System(IS-IS)协议,但是这个协议只支持IP和Connectionless Network Service(CLNS).EIGRP通过PDMs来支持不同的网络层协议.每个EIGRP的PDM保持1个单独的路由信息表来装载某种协议(比如IP)的路由信息.也就是有IP/EIGRP表,IPX/EIGRP的表和AppleTalk/EIGRP表Reliable Transport Protocol(RTP)EIGRP使用一种叫做RTP的私有协议,来管理使用了EIGRP的router之间的通信,如RTP的名字,可靠(reliable)即为这个协议的关键.RTP负责EIGRP数据包到所有邻居的有保证和按顺序的传输.它支持多目组播或单点传送数据包的混合传输.出于对效率的考虑只有某些E IGRP数据包被保证可靠传输.RTP确保在相邻router间正在进行的通信能够被维持.因此,它为邻居维护了一张重传表.该表指示还没有被邻居确认的数据包.未确认的可靠数据包最多可以被重传1 6次或直到保持时间超时,以它们当中时间更长的那个为限.EIGRP所使用的多目组播地址是224.0.0.10Diffusing Update Algorithm(DUAL)EIGRP使用DUAL来选择和保持到远端的最佳路径.它能使router判决某邻居通告的一个路径是否处于循环状态,并允许router找到替代路径而无须等待来自其他router的更新.这样做有助于加快网络的汇聚.这个算法顾及以下几点:(1.)备份的路由线路(2.)支持VLSM(3.)动态路由恢复(4.)没有发现线路的话发送查询寻找新路线4.建邻居的必要条件:收到Hello包 (EIGRP使用Hello包来发现和维持邻居关系,Hello发送地址是组播224.0.0.10)AS号相同相同的K值(K值是计算度量时和参数组合使用的系数)链路状态协议趋向于使用Hello信息来建立邻居关系,它不会像距离向量那样周期性的发送路由更新.为了保持邻居关系,运行了EIGRP的router必须持续从邻居那里收到Hellos 如果不在1个AS内,router之间是不会共享路由信息的,也不会建立邻居关系.这样做的优点是在大型网络中可以减少特定某个AS内路由信息的传播当EIGRP发现新邻居的时候,就开始通告整个路由表给别的router,当所有的router都知道新成员的加入,学习到新的路径以后,从那开始,路由表中有变动的部分才会传播给别的router.当router接收到邻居的更新以后,把它们保存在本地数据库表里5.EIGRP的三张表:邻居表:存放有关已建立的邻居的信息拓扑表:保存从每个邻居那里收到的路由通告,其中就有备份路由,即可行后继路由表:存放着当前转发数据包的路由条目6.基本概念:可行距离(FD):到达每一个目的地的最小度量将作为该目的网络的可行距离。

思科第二学期答案1-4章

思科第二学期答案1-4章(总10页)--本页仅作为文档封面,使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--第一章路由和数据包转发介绍1.哪两项说法正确描述了路由器的组件(选择两项)(B、D)A.RAM 永久存储着在启动过程中使用的配置文件 B.ROM 含有硬件模块所执行的诊断程序C.NVRAM 存储着在启动过程中使用的 IOS 的备份副本 D.重新启动时闪存中的内容不会丢失E.ROM 包含最新而且最完整的 IOS 版本 F.闪存包含用于标识 IOS 位置的启动系统命令2.图中的哪些接口可用于租用线路 WAN 连接(选择两项)(A、D)A.1B.2C.3D.4E.5F.63.如果路由器在启动时无法找到有效的配置文件,将发生什么情况(B)A.启动过程将重置 B.路由器将提示用户进行响应,以进入设置模式 C.启动过程将停止,直到获得有效的配置文件D.路由器将根据上次的有效配置生成默认配置文件 E.路由器将监控本地流量,以确定路由协议配置要求4.以下哪一项正确描述了路由器启动时的顺序(A)A.加载 bootstrap、加载 IOS、应用配置 B.加载 bootstrap、应用配置、加载 IOSC.加载 IOS、加载 bootstrap、应用配置、检查硬件 D.检查硬件、应用配置、加载 bootstrap、加载 IOS5.加载配置文件时的默认顺序是怎样的(C)A.NVRAM、FLASH、ROM B.FLASH、TFTP、CONSOLE C.NVRAM、TFTP、CONSOLE D.FLASH、TFTP、ROM6.在启动过程中,路由器可以从哪些位置加载 Cisco IOS(选择两项)(B、E)A.RAM B.TFTP 服务器 C.NVRAM D.设置例程 E.闪存 F.终端7.下列哪些是路由器的功能(选择三项)(A、C、D)A.分组交换 B.网段扩展 C.广播域分段 D.根据逻辑编址选择最佳路径 E.根据物理编址选择最佳路径8.当路由器收到从一个网络发往另一个网络的数据包时,它会执行哪三个过程(选择三项)(A、D、E)A.通过解开第 2 层帧报头来解封第 3 层数据包 B.通过 IP 报头中的目的 MAC 地址在路由表中查找下一跳地址C.解封第 3 层数据包时将第 2 层帧报头保持原样 D.通过 IP 报头中的目的 IP 地址在路由表中查找下一跳地址E.将第 3 层数据包封装成新的第 2 层帧,并将该帧从送出接口转发出去F.将第 3 层数据包封装成特殊的第 1 层帧,并将该帧转发到送出接口9.网络管理员需要通过路由器的 FastEthernet 端口直接连接两台路由器。

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R1: Router>en Router# Router#en Router#conf t Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Router(config)#ho r1 r1(config)#int e1/0 r1(config-if)#ip add 14.14.14.1 255.255.255.0 r1(config-if)#no shu r1(config-if)# *Mar 1 00:01:45.747: %LINK-3-UPDOWN: Interface Ethernet1/0, changed state to up *Mar 1 00:01:46.747: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet1/0, changed state to up r1(config-if)#int s0/0 r1(config-if)#ip add 12.12.12.1 255.255.255.0 r1(config-if)#no shu r1(config-if)# *Mar 1 00:02:04.811: %LINK-3-UPDOWN: Interface Serial0/0, changed state to up *Mar 1 00:02:05.811: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/0, changed state to up r1(config-if)# r1(config-if)#int s0/1 r1(config-if)#ip add 13.13.13.1 255.255.255.0 r1(config-if)#no shu r1(config-if)# *Mar 1 00:02:28.087: %LINK-3-UPDOWN: Interface Serial0/1, changed state to up *Mar 1 00:02:29.087: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/1, changed state to up r1(config-if)# r1(config-if)#router eigrp 90 r1(config-router)#net 0.0.0.0 r1(config-router)#no au r1(config-router)#no auto-summary r1(config-router)#end r1# R2: Router> Router>en Router# Router#conf t Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Router(config)#ho r2 r2(config)#int s0/0 r2(config-if)#ip add 12.12.12.2.0 255.255.255.0 ^ % Invalid input detected at '^' marker.

r2(config-if)#ip add 12.12.12.2 255.255.255.0 r2(config-if)#clo r2(config-if)#clock ra r2(config-if)#clock rate 2000000 %Clockrate bestfitted (rounded) to 2016000 r2(config-if)#no shu r2(config-if)#int *Mar 1 00:04:17.615: %LINK-3-UPDOWN: Interface Serial0/0, changed state to up *Mar 1 00:04:18.615: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/0, changed state to ups r2(config-if)#int s0/1 r2(config-if)#ip add 24.24.24.2 255.255.255.0 r2(config-if)#clo r2(config-if)#clock ra r2(config-if)#clock rate 2000000 %Clockrate bestfitted (rounded) to 2016000 r2(config-if)#no shu r2(config-if)#route *Mar 1 00:04:46.723: %LINK-3-UPDOWN: Interface Serial0/1, changed state to up *Mar 1 00:04:47.723: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/1, changed state to upr r2(config-if)#router eigrp % Incomplete command.

r2(config)#router eigrp 90 r2(config-router)#net 0.0.0.0 r2(config-router)#no au *Mar 1 00:05:06.367: %DUAL-5-NBRCHANGE: IP-EIGRP(0) 90: Neighbor 12.12.12.1 (Serial0/0) is up: new adjacency r2(config-router)#no auto-summary r2(config-router)# r2(config-router)#e *Mar 1 00:05:08.807: %DUAL-5-NBRCHANGE: IP-EIGRP(0) 90: Neighbor 12.12.12.1 (Serial0/0) is resync: summary configurednd r2# r2# *Mar 1 00:05:10.739: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console r2# r2# *Mar 1 00:07:43.139: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/1, changed state to down *Mar 1 00:08:33.123: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/1, changed state to up *Mar 1 00:09:43.771: %DUAL-5-NBRCHANGE: IP-EIGRP(0) 90: Neighbor 24.24.24.4 (Serial0/1) is up: new adjacency r2# r2#show ip route eigrp 35.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets D 35.35.35.0 [90/3193856] via 12.12.12.1, 00:00:42, Serial0/0 13.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets D 13.13.13.0 [90/2681856] via 12.12.12.1, 00:01:52, Serial0/0 14.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets D 14.14.14.0 [90/2195456] via 24.24.24.4, 00:01:54, Serial0/1 [90/2195456] via 12.12.12.1, 00:01:54, Serial0/0 r2#show ip route eigrp to r2#show ip route eigrp top r2#show ip route eigrp topo r2#show ip ei r2#show ip eigrp top r2#show ip eigrp topology IP-EIGRP Topology Table for AS(90)/ID(24.24.24.2)

Codes: P - Passive, A - Active, U - Update, Q - Query, R - Reply, r - reply Status, s - sia Status

P 12.12.12.0/24, 1 successors, FD is 2169856 via Connected, Serial0/0 P 13.13.13.0/24, 1 successors, FD is 2681856 via 12.12.12.1 (2681856/2169856), Serial0/0 via 24.24.24.4 (2707456/2195456), Serial0/1 P 14.14.14.0/24, 2 successors, FD is 2195456 via 12.12.12.1 (2195456/281600), Serial0/0 via 24.24.24.4 (2195456/281600), Serial0/1 R3: Router>en

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