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  • 来自专栏python3

    H3C OSPF 路由过滤

    1、使用路由聚合进行过滤: 配置方法: 在RT2上配置 [H3C-ospf-1]area 1 [H3C-ospf-1-area-0.0.0.1]abr-summary 192.168.0.0 255.255.0.0 not-advertise  [H3C-ospf-1-area-0.0.0.1]quit 在RT3上查看路由表,可以发现: 没有了192.168.0.1<----->192.168.4.1的路由。 2000 import  [H3C-ospf-1]quit 配置完成之后可以看见RT3上没有了192.168.0.1<------>192.168.4.1的路由, 但其LSDB中,还是存在这些LSA, H3C-acl-basic-2000]rule 5 permit source any  [H3C-acl-basic-2000]quit [H3C-ospf-1]area 1 [H3C-ospf-1- area-0.0.0.1]filter 2000 export  [H3C-ospf-1-area-0.0.0.1]quit 配置完成之后可以在RT3上查看路由表,发现在没有了192.168.0.1<-

    1.2K10发布于 2020-01-08
  • 来自专栏桃子小白

    ospf路由排错

    案例要求:排除此路由拓扑中的错误,使得各路由器互相通(在一个区域内) 大致原因:路由器的区域和路由器接口的地址是否正常 常用命令:display ip routing-table (查看ip路由表) 、 display ospf peer brief(查看ospf表) 、display this(查看当前表的详细信息) 、interface GigabitEthernet 0/0/0(进入路由器的端口 ) 、 ip address ip 网关(为端口添加ip地址) 、undo 列表(删除) 先要查看哪些路由器可以通 可以看出来R3、R4路由器在一个区域路由ospf排错.zip

    42440编辑于 2023-06-06
  • 来自专栏网络技术联盟站

    H3CSE实验系列 | OSPF路由实验# —— OSPF静默端口

    【 拓 扑 图 】: 【 实 验 命 令 描 述 】: 用 silent-interface 命令来禁止接口发送 OSPF 报文。缺省情况下,允许接口发送 OSPF 报文。 如果要使 OSPF 路由信息不被某一网络中的路由器获得,可使用本命令禁止在此接口上发送 OSPF 报文。 silent-interface Serial0/2/0 area 0.0.0.0 network 13.13.13.0 0.0.0.255 network 12.12.12.0 0.0.0.255 # 做静默端口前的路由表 10 1562 12.12.12.1 S0/2/0 11.11.11.0/24 OSPF 10 3124 12.12.12.1 S0/2/0 OSPF 10 3124 13.13.13.1 S0/2/ 127.0.0.1 InLoop0 127.0.0.0/8 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0 127.0.0.1/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0 做静默端口后的路由

    4.3K20发布于 2019-07-23
  • 来自专栏网络技术联盟站

    OSPF深度好文:OSPF 路由汇总

    作为减少OSPF LSDB和OSPF路由表的有效手段,OSPF路由汇总与BGP等其他路由协议有很大不同。 在这篇文章中,我将介绍 OSPF 路由汇总。 什么是路由汇总? [图 2:OSPF 区域间路由汇总] 如上图,假设R1和R2之间的网段是10.1.1.0/24,R2和R3之间的网段是10.1.0.0/24网段,那么在R4和R5上,你会学到两条 OSPF 路由,即 10.1.1.0 [图 3OSPF 区域间路由汇总] OSPF 外部路由汇总 除了OSPF区域间路由汇总,OSPF引入外部路由时,我们还可以在ASBR上配置路由聚合。 [图 5:OSPF 外部路由汇总 LSDB] 配置 OSPF 路由汇总 配置OSPF路由聚合分为配置OSPF域间路由聚合和配置OSPF外部路由聚合。 配置外部路由汇总 [R3] ospf 1 [R3-ospf-1] asbr-summary 1.1.0.0 255.255.252.0

    2.6K21编辑于 2022-05-07
  • 来自专栏CNotes

    路由协议 OSPF

    五种报文 Hello hello包的作用有3个: (1)发现、建立、维护邻居关系 (2)选举DR与BDR: 为减小多路访问网络中OSPF流量,OSPF会选择一个指定路由器(DR)和一个备份指定路由器(BDR 当多路访问网络发生变化时,DR负责更新其他所有OSPF路由器。BDR会监控DR 的状态,并在当前DR发生故障时接替其角色。 (3)确保双向通信 2. LSAck: 用来对LSU确认 OSPF3个表 邻居表:邻居路由器的信息 show ip ospf neighbor 拓扑表:也叫做链路状态数据库LSDB(link-state database) OSPF五种网络类型 点到点网络(point-to-point):连接一对路由器,像T1,DS-3或者SONET链路。 当重分布的动作产生后,这个路由才能成为ASBR 通过show ip ospf border-routers看 重分布试验,看路由表是O E2,表示5类LSA的2类路由条目,OIA是3类LSA OE1和OE2

    1.5K60编辑于 2023-04-14
  • 来自专栏python3

    CCNP学习笔记3-路由部分--OSPF

    配置R3 routerID与R1相同。此时R2 show ip ospf database 观察路由震荡现象(AGE=3600 然后有恢复正常,然后有置为3600)。 R2 R3 接口下 ip ospf priority 0 因为:2层,spoken分支通过hub点学习到彼此。3层,DRther通过DR学习到彼此 总结:帧中继网络,默认NBMA的ospf网络类型。 保证DR为hub点 ◆ 解决上述3个问题,可以把ospf网络类型修改为 点到多点       R1 R2 R3 接口下 ip ospf netw point-to-multi 点到多点网络下 1, ◆5类LSA实验   1, 启用R1 R2 R3  R5   2, R1 R2 R3ospf R3 R5 EIGRP   3, R3上 eigrp重分布进ospf   4, R1 sho ip ro  ospf network po-to-point(去除32位主机路由)           ip ospf cost 10    R3 sho ip ro 显示OIA 的两条R1 loopback(

    1.5K10发布于 2020-01-08
  • 来自专栏网络技术联盟站

    H3CSE实验 | OSPF 路由实验-实验 2—— OSPF 静默端口

    【实验命令描述】:用 silent-interface 命令来禁止接口发送 OSPF 报文。缺省情况下,允许接 口发送 OSPF 报文。 禁止接口发送 OSPF 报文后,它将成为被动接口(Passive interface)不再发送 Hello 报文。 如果要使 OSPF 路由信息不被某一网络中的路由器获得,可使用本命令禁止在此接口上发送 OSPF 报文。 silent-interface Serial0/2/0 area 0.0.0.0 network 13.13.13.0 0.0.0.255 network 12.12.12.0 0.0.0.255 # 做静默端口前的路由表 做静默端口后的路由表: [rt2]dis ip routing-table

    1.9K30发布于 2019-08-28
  • 来自专栏网络技术联盟站

    OSPF技术连载10:OSPF 缺省路由

    OSPF缺省路由的工作原理OSPF缺省路由允许网络管理员在网络中配置一个默认路由,该路由将在无法找到更具体路由的情况下被使用。当一个数据包的目的地不在路由表中时,路由器将使用默认路由来发送数据包。 步骤 3:配置接口选择OSPF需要参与的接口,并设置相应的区域ID:interface GigabitEthernet 0/0/1 ip address <RouterA_IP> <RouterA_Subnet_Mask 步骤 3:配置接口选择OSPF需要参与的接口,并设置相应的区域ID:interface GigabitEthernet0/0 ip address <RouterB_IP> <RouterB_Subnet_Mask 步骤 3:配置接口选择OSPF需要参与的接口,并设置相应的区域ID:edit interfaces ge-0/0/1set unit 0 family inet address <RouterC_IP> OSPF路由区域中通告缺省路由

    75730编辑于 2023-07-22
  • 来自专栏网络技术联盟站

    OSPF技术连载10:OSPF 缺省路由

    OSPF缺省路由的工作原理 OSPF缺省路由允许网络管理员在网络中配置一个默认路由,该路由将在无法找到更具体路由的情况下被使用。当一个数据包的目的地不在路由表中时,路由器将使用默认路由来发送数据包。 步骤 3:配置接口 选择OSPF需要参与的接口,并设置相应的区域ID: interface GigabitEthernet 0/0/1 ip address <RouterA_IP> <RouterA_Subnet_Mask 步骤 3:配置接口 选择OSPF需要参与的接口,并设置相应的区域ID: interface GigabitEthernet0/0 ip address <RouterB_IP> <RouterB_Subnet_Mask 步骤 3:配置接口 选择OSPF需要参与的接口,并设置相应的区域ID: edit interfaces ge-0/0/1 set unit 0 family inet address <RouterC_IP 该命令会在OSPF路由区域中通告缺省路由

    84821编辑于 2023-09-05
  • 来自专栏路由技术

    路由交换OSPF域内路由

    OSPF路由器R1的LSDB同步完毕后,需要独立计算去往每个网段的最优路径 R1的Router ID 1.1.1.1 每台OSPF路由器都会为每个区域生成唯一一条1类LSA 这条Router ID 1.1.1.1 可以描述 同理Router ID 2.2.2.2生成的1类LSA可以描述 此时需要找到这条Link ID 10.26.219.4的2类LSA 由此可以得知以下信息: 根据剩下的1类LSA 可以得知: OSPF SPF计算时,先根据自己产生的1类LSA Link-Type P2P、Link-Type TransNet、Link-Type V-Link找到邻居,画出树干节点,再查看其它路由器产生的1类LSA进行延伸 ,再到真节点,因此可以避免次优路径 例如R2 去往R3, R2 - 伪节点 - R3 ,不会选择R2 - R4 - R3的路径 SPF画出树干节点后,再根据1类LSA Link-Type StubNet 找出每台路由器自身的直连网段,画出树叶节点,最终根据Cost计算去往每个树叶节点的最优路径

    1.3K00发布于 2018-09-21
  • 来自专栏黑白天安全团队

    OSPF 路由协议配置

    规则三:骨干区域不能被分隔 角色说明: ABR:区域边界路由器 必须处于area 0 与其他区域的交接处 必须与area 0中某台设备有full的邻接关系 ASBR:边界路由器 如果存在引入外部路由器的行为 [R2-ospf-1]silent-interface gi 0/0/0 [R2-ospf-1]quit [R2]quit save R3: [R3]ospf 1 router-id 3.3.3.3 [R3-ospf-1]a 0 [R3-ospf-1-area-0.0.0.0]net 10.1.1.0 0.0.0.255 [R3-ospf-1-area-0.0.0.0]a 2 [R3-ospf-1- -0.0.0.2]quit [R3-ospf-1]bandwidth-reference 10000 [R3-ospf-1]default-route-advertise always [R3-ospf -1]silent-interface gi 0/0/1 [R3-ospf-1]quit [R3]quit save R4: [R4]ospf 1 router-id 4.4.4.4 [R4-ospf-

    1.2K10发布于 2020-08-27
  • 来自专栏UQUQ

    动态路由 OSPF 1

    创建进程1配置唯一标识符 ospf 1 router-id 1.1.1.1 创建区域0 area 0 宣告 network 1.1.1.0 0.0.0.255 直接修改接口开销值 ospf cost 1000 修改整台设备OSPF参考带宽 尽量保证全部设备一致 bandwidth-reference 5000 查看邻居简要信息 display ospf peer brief 查看邻居详细信息 display ospf peer 修改hello包发送间隔时间 进入接口  ospf timer hello 修改邻居失效时间 进入接口  ospf timer dead 50  50秒没有收到邻居hello包认为失效

    42510编辑于 2023-05-11
  • 来自专栏全栈程序员必看

    OSPF路由协议_ospf协议是一种什么路由协议

    database 查看数据库简表 OSPF存在各种类别的LSA,简表内仅记录分类的基础信息; 【3OSPF协议在生成好数据库表后,将基于最短路径规则将最佳路径加载到本地的路由表中 O – OSPF type 1, E2 – OSPF external type 2 O标示本地区域内的路由–本地基于拓扑计算所得 O IA 标示其他区域的路由通过ABR导入 –域间路由 O E1/2 标示通过其他协议或进程计算所得 255.255.252.0 【2】特殊区域—减少非骨干区域 不得为骨干区域,不能存在虚链路; (1)不存在ASBR {1}末梢区域—-拒绝4/5的LSA,自动产生一条3类的缺省路由指向骨干 r5 ; r3(config)#router ospf 1 r3(config-router)#area 1 nssa {2}完全NSSA 在NSSA的基础上进一步拒绝3类LSA;自动产生3类的缺省指向区域 本端的dead time自动4倍关系匹配; 4、缺省 3类缺省—通过特殊区域自动产生; 末梢、完全末梢、完全NSSA自动产生; 5类缺省—本地路由表中必须已经存在缺省路由,通过什么方式产生的无所谓;

    1.4K40编辑于 2022-11-15
  • 路由协议(静态路由、RIP、OSPF、BGP)

    静态路由定义:由网络管理员手动配置的路由。它不会自动更新,除非管理员手动修改。特点:简单:配置简单,适合小型网络。安全:不会与其他路由器交换路由信息,安全性高。无开销:不会占用网络带宽用于路由更新。 动态性:可以自动发现和更新路由。限制:最大跳数为15,16跳表示不可达。缺点:收敛慢:网络拓扑变化后,需要较长时间才能稳定。开销大:每30秒广播一次路由信息,占用带宽。 BGP定义:一种路径矢量路由协议,主要用于自治系统(AS)之间的路由选择。特点:策略性强:可以根据策略选择最优路径。支持大规模网络:能够处理复杂的网络拓扑和大量路由信息。 稳定性高:路由更新相对稳定,不会频繁变化。缺点:配置复杂:需要配置大量的策略和对等体关系。依赖人工干预:需要管理员手动配置策略。应用场景:互联网骨干网、ISP之间的路由选择、大型企业网络的出口路由。 总结静态路由适合小型、稳定的网络,配置简单但缺乏动态性。RIP适合小型网络,实现简单但收敛慢且容易环路。OSPF适合中大型网络,快速收敛且无环路,但配置复杂。

    1.3K10编辑于 2025-05-05
  • 来自专栏惨绿少年

    路由知识 静态路由 rip eigrp ospf

    至少有一个骨干区域 area 0 4.5 OSPF的基本运行步骤 1) 建立邻接关系 2) 必要的时候进行DR的选举 3) 发现路由 4) 选择合适的路由器 5) 维护路由信息 4.5.1 建立邻接关系 192.168.12.0 0.0.0.255 area 0 R-ospf-2(config-router)#network 192.168.23.0 0.0.0.255 area 1 R-ospf-3 路由器配置 R-ospf-3(config)#router ospf 1 R-ospf-3(config-router)#network 192.168.23.0 0.0.0.255 area 1 4.10.3 查看路由信息 R-ospf-3#show  ip route Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - 路由信息 R-ospf-3#show  ip route ospf O IA 192.168.12.0 [110/128] via 192.168.23.1, 00:00:25, Serial0/1

    2.2K00发布于 2017-12-27
  • 来自专栏网络

    OSPF路由配置--多区域

    GigabitEthernet0/0/1 ip address 192.168.13.1 24 interface GigabitEthernet0/0/2 ip address 192.168.14.1 24 ospf interface GigabitEthernet0/0/0 ip address 192.168.12.2 24 interface LoopBack0 ip address 2.2.2.2 32 q ospf router-id 2.2.2.2 area 0 net 192.168.12.0 0.0.0.255 net 2.2.2.2 0.0.0.0 quit R3: un ter mo sys sys R3 4.4.4.4 0.0.0.0 quit 三.实验验证 在R1上查看邻居表建立的情况 Area Id 则为不同的区域,区域0转换就是 0.0.0.0,范围为0-4294967295 在R1上查看路由表 非骨干区域必须要和骨干区域连接 骨干区域即为区域0 R2 ping R3,R4

    49610编辑于 2024-10-17
  • 来自专栏python3

    H3C OSPF引入自治系统外部路由

    1.13.2 配置OSPF引入自治系统外部路由 组网需求 • • 所有的交换机都运行 OSPF,整个自治系统划分为 3 个区域。 • • 在 Switch C 上配置为 ASBR 引入外部路由(静态路由),且路由信息可正确的在 AS 内传播。 ? 配置步骤 (1) 配置各接口的 IP 地址(略) (2) 配置OSPF(同前例 1.13.1 ) (3) 配置引入自治系统外部路由 在 Switch C 上配置一条到目的网段 3.1.2.0/24 <SwitchC> system-view [SwitchC] ip route-static 3.1.2.1 24 10.4.1.2 在 Switch C 上配置 OSPF 引入静态路由。 <SwitchD> display ospf abr-asbr 查看 Switch D 的 OSPF 路由表。 <SwitchD> display ospf routing

    81210发布于 2020-01-15
  • 来自专栏网络

    Cisco-动态路由(OSPF)

    常见的动态路由协议有:RIP、OSPF、IS-IS、BGP、IGRP/EIGRP。每种路由协议的工作方式、选路原则等都有所不同。 二、实验 1.引入 实验目的 掌握OSPF协议的配置方法: 掌握查看通过动态路由协议OSPF学习产生的路由; 熟悉广域网线缆的链接方式; 实验背景 假设校园网通过一台三层交换机连到校园网出口路由器上 为了简化网管的管理维护工作,学校决定采用OSPF协议实现互通。 技术原理 OSPF开放式最短路径优先协议,是目前网路中应用最广泛的路由协议之一。 主机和交换机通过直连线,主机与路由器通过交叉线连接。 在S3560上配置OSPF路由协议。 在路由器R1、R2上配置OSPF路由协议。 将PC1、PC2主机默认网关设置为与直连网路设备接口IP地址。 downloaded static route Gateway of last resort is not set 10.0.0.0/8 is variably subnetted, 3

    56510编辑于 2024-10-17
  • 来自专栏全栈程序员必看

    路由协议——RIP、OSPF协议

    3、第二次交换 经过与第一次交换类似的流程后,三个路由器都形成了完整的路由表。 毒性反转:R3发现10.4.0.0不可达,立刻向外发送毒化路由,告知R2该网段不可达。R2在收到毒化路由后,会根据毒性反转,立刻向R3发送一条毒化路由OSPF 中共有 11 类 LSA,而在 CCIE 的要求中,只需要理解 1、2、3、4、5、7 共 6 类即可,这些 LSA 会因为区域类型,网络类型,链路类型,路由器身份的不同而不同。 ASBR 并不一定位于 AS 的边界,它有可能是区域内路由器,也有可能是 ABR 。 只要一台 OSPF 路由器引入了外部 路由的信息,它就成为 ASBR 。 3. 如图所示: R5 将 EIGRP 重分布进 OSPF,如果使用 O E2 类型重分布进 OSPF,并且取默认 Metric 值 20,那么 OSPF 域内的路由器 R1,R2,R3,R4,R5 看到外部路由

    22.9K43编辑于 2022-11-01
  • 来自专栏网络技术联盟站

    H3CSE实验系列 | OSPF 路由实验# —— NBMA 非广播网络配置 OSPF

    配置 FR: interface Serial6/3 link-protocol fr fr map ip 100.1.1.1 100 broadcast ( 广播 ) fr map ip 100.1.1.3 Serial6/0 link-protocol fr fr interface-type dce fr dlci-switch 200 interface Serial6/3 dlci 200 fr 300 # interface Serial6/1 link-protocol fr fr interface-type dce fr dlci-switch 100 interface Serial6/3 NBMA 需指 PEER ; 3. 注意将core的路由器160配置为DR,否则如果FR没有全互连,即会导致分支路由路由发生丢失! a) 解决方法: 手工指定DR ; 在core路由器上划分子接口(p2p和p2mp) 4. NBMA 与P2MP网络之间的区别如下 : NBMA网络是指那些全互连的。

    1.4K30发布于 2019-07-23
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