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  • 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

    36140编辑于 2023-06-06
  • 来自专栏CNotes

    路由协议 OSPF

    路由器双方接口要么都为手工配置地址(numbered)要么都为借用地址(umnumbered),否则无法建立邻居 OSPF建立邻居的7个状态: 图片 Down: 刚刚连接,还没有发送hello包的状态 可以穿越全网 LSA7 (NSSA Link) 因为NSSA区域可以将外部路由重分布进OSPF进程,而NSSA不是一般的常规区域,所以在NSSA将外部路由重分布进OSPF时,路由信息使用7来表示,LSA7 NSSA区域的ASBR产生的 仅存在在NSSA区域和totally NSSA区域中 外部路由信息 ABR上有一个“7转5” (只有7转5,没有5转7) 关于7转5:是在NSSA区域的ABR上实现的 由谁产生 和ASBR靠近的别的路由协议产生的5类LSA,是不会被过滤的,本来的5类LSA变成了7类LSA,当7类LSA到达NSSA区域边界的ABR上时,会变成5类LSA通过ABR发往OSPF其他区域。 如果在ABR上加上其他协议的环回口进来,通过ABR发往其他OSPF区域的,也为7类转5类。在ASBR上可以看到是7类。如果很多这样的环回口,在ABR上可以过滤7类的路由。在ASBR上可以看到效果。

    1.3K60编辑于 2023-04-14
  • 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? 由于OSPF路由分为区域内路由、区域间路由和外部路由(即引入OSPF进程的路由),所以区域内路由不需要汇总。 因此,OSPF 路由聚合包括两种类型: 区域间路由聚合 外部路由聚合 OSPF 区域间路由汇总 OSPF区域间路由聚合是指当OSPF LSA在不同区域间扩散时,通过在ABR上配置,将多条LSA聚合为一个 [图 3:OSPF 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。

    2.5K21编辑于 2022-05-07
  • 来自专栏WalkingCloud

    CentOS7下利用FRR路由套件实现OSPF动态路由组网

    与 Quagga 一样,它为类 Unix 平台提供了所有主要路由协议的实现,例如 OSPF路由信息协议(Routing Information Protocol)(RIP)、 边界网关协议(Border 下面介绍在CentOS7下安装frr,并运行OSPF,并实现路由互通 首先下载frr,官方站点 https://frrouting.org/#downloads 可以在github上面下载CentOS7 6、 vtysh登录配置路由协议 路由A conf t router ospf network 10.10.254.0/24 area 0 network 172.16.30.0/24 area 保存配置 show ip route 可以看到RouterA学习到了一条去往2.2.2.0/24的OSPF动态路由 ping 测试路由是否互通 ? ? ping 2.2.2.2可以ping通,说明ospf动态路由组网OK

    11K43发布于 2020-06-04
  • 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。 OSPF缺省路由的优缺点优点:简化路由表: 缺省路由允许将大量目的地网络归纳为一个默认的出口点,从而简化了路由表的大小和复杂性。 OSPF进程的缺省路由OSPF路由区域中通告缺省路由。 了解和善用OSPF缺省路由将有助于建立高效可靠的网络架构。

    63830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。 OSPF缺省路由的优缺点 优点: 简化路由表: 缺省路由允许将大量目的地网络归纳为一个默认的出口点,从而简化了路由表的大小和复杂性。 OSPF进程的缺省路由。 该命令会在OSPF路由区域中通告缺省路由。 了解和善用OSPF缺省路由将有助于建立高效可靠的网络架构。

    75621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 ,画出树干节点 如果连接的是一个MA网段(Link-Type TransNet代表连接到一个MA网段) TransNet的Link-ID是这个MA网段DR路由器接口IP地址 可以把连接MA网段想象成连接到一个 “伪节点”(伪节点Router ID由DR接口IP地址充当) 此时需要找到Link-ID对应的2类LSA(描述伪节点连接了哪些真节点) 伪节点到真节点的Cost永远是0 在MA网段计算路由时,总要先到伪节点

    1.2K00发布于 2018-09-21
  • 来自专栏黑白天安全团队

    OSPF 路由协议配置

    OSPF 实验 ? 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 协议 R1: [R1]ospf 1 router-id 1.1.1.1 [R1-ospf-1]area 1 [R1-ospf-1-area-0.0.0.1]net [R1-ospf-1-area-0.0.0.1 [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- : [R5]ospf 1 router-id 5.5.5.5 [R5-ospf-1]a 0 [R5-ospf-1-area-0.0.0.0]net 10.1.1.0 0.0.0.255 [R5-ospf

    1.1K10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

    36910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

    external 整个OSPF区域 ASBR O E 域外路由 LSA7 nssa-external NSSA区域 ASBR O N 域外路由 LINK ID(目录中的番号) ,在经过下一个ABR时修改为本地 LAS5 E 路由目标 ASBR LSA7 N 路由目标 ASBR 三、优化,减少OSPF的LSA的更新量 【1】汇总 –减少骨干区域的LSA量 (1)域间汇总 ;7类LSA在离开本区域时被ABR修改为5类;不会自动产生缺省; 作用:拒绝网络中其他区域的ASBR产生的4/5的信息;但为了避免环路产生,故不自动产生缺省,在管理员确定无环的前提下可以手工添加缺省路由 s0/1 r7(config-if)#ip ospf hello-interval 5 r7(config-if)#ip ospf dead-interval 20 注:修改本端的hello time nssa default-information-originate 注:若一台设备同时学习多种缺省; 内部优于外部 3类优于5/7类; 若5类和7类相遇,先比度量,小优;若度量一致那么5类优于7类;

    1.3K40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。

    1.1K10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

    支持VLSM (可变长子网掩码)与不连续子网 4) 100%无环路--DUAL算法 5) 快速收敛--路由条目不过期,拥有备份路由 6) 触发更新 7) 低路由更新信息开销 8) 配置简单 9) 支持多种网络层协议 D 表示EIGRP协议 3.4.1 EIGRP度量值计算公式 EIGRP度量值 = IGRP的度量值*256 EIGRP度量值的计算公式为:256*{K1(10^7/带宽)+K2(10^7/带宽)/(256 所以通常情况下,度量值=256×(10^7/最小带宽+累积延时) 默认为 : 带宽+延迟 3.4.2 DUAL算法 用于计算最佳无环路径和备用路径 3.4.2.1 特点 无环拓扑 可立即使用的无环备用路径 4.4 OSPF区域 一个OSPF网络被分区成多个区域。区域将网络中的路由器在逻辑上分组并以区域为单位向网络的其余部分发送汇总路由信息。 多区域 4.10.1 拓扑图 4.10.2 路由器配置 R-ospf-1路由器配置 R-ospf-1(config)#router ospf 1 R-ospf-1(config-router)#network

    2.1K00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 interface GigabitEthernet0/0/1 ip address 192.168.13.3 24 interface LoopBack0 ip address 3.3.3.3 32 quit ospf interface GigabitEthernet0/0/2 ip address 192.168.14.4 24 interface LoopBack0 ip address 4.4.4.4 32 quit ospf 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

    38210编辑于 2024-10-17
  • 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。 动态路由 实验验证 PC1 ping PC2 PC1 ping PC2 通 总结 动态路由OSPF第二节课了,动态路由的基础也马上结束了,下一课我们讲了Cisco的私有协议EIGRP动态路由,我们基础路由也就结束了

    43010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

    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。 ,详细信息请见 OSPF 外部路由部分 6、LSA7(NSSA Link) 因为 NSSA 区域可以将外部路由重分布进 OSPF 进程,而 NSSA 不是一般的常规区域,所以在 NSSA 将外部路由重分布进 OSPF 时,路由信息使用类型 7 来表示,LSA 7 由 NSSA 区域的 ASBR 产生,LSA 7 也只能在 NSSA 区域内传递,如果要传递到 NSSA之外的其它区域,需要同时连接 NSSA 与其它区域的 ABR 将 LSA 7 转变成 LSA 5 后再转发。 LSA类型7只能在NSSA区域中洪泛,到达NSSA区域ABR后,NSSA ABR将其转换成LSA类型5外部路由 3.4 OSPF区域 3.4.1.

    22.4K43编辑于 2022-11-01
  • 来自专栏网络

    OSPF路由配置--单区域

    GigabitEthernet0/0/0 ip address 192.168.12.1 24 interface LoopBack0 ip address 1.1.1.1 32 //为了实验最后一步的验证 ospf GigabitEthernet0/0/0 ip address 192.168.12.2 24 interface GigabitEthernet0/0/1 ip address 192.168.23.2 24 ospf interface GigabitEthernet0/0/1 ip address 192.168.23.3 24 interface LoopBack0 ip address 3.3.3.3 32 ospf router-id 3.3.3.3 area 0 network 192.168.23.0 0.0.0.255 network 3.3.3.3 0.0.0.0 qiut 三.实验验证: 查看一下OSPF 邻居状态 可以看到两个邻居都达到了Full,最终的状态 查看路由表 R2上已经有了两个的LoopBack路由 R1 Ping R3

    34110编辑于 2024-10-17
  • 来自专栏python基础文章

    OSPF高级配置——学习OSPF路由协议的高级应用

    过大,OSPF和其他路由协议之间如何通信等问题,需要进一步解决和优化。 通过本章的学习可以解 决上面提到的OSPF网络中存在的一些问题,本章将介绍OSPF路由协议的NSSA区域的概念和配置以及一些OSPF路由协议的高级应用(路由重分发、地址汇总、虚链路等)的原理和配置。 例如:一台路由器既运行OSPF又运行RIP,如果OSPF进程被配置为通告由RIP学习到的路由OSPF AS 中,那么这种做法就可以称为“重分发RIP'。 ----  4.OSPF重分发路由的路径类型 重分发到OSPF AS 中路由的路径类型分为两种: 类型1的外部路径(Type 1 external path,E1):是指目的地在OSPF AS外部的路径   redistribute  ospf 1   metric 3 在ospf中重分发默认路由    default-information  originate 在ospf 中重分发 静态和直连

    1.1K30编辑于 2022-11-20
  • 来自专栏小手冰凉

    OSPF路由协议之多区域配置

    在大型网络中,使用OSPF路由协议时经常会遇到以下问题: 1、在大型网络环境中,网络结构的变化是时常发生的,因此OSPF路由器就会经常运行SPF算法来重新计算路由信息,大量消耗路由器的CPU和内存资源。 自治系统边界路由器(ASBR):可以认为他是OSPF域外的通信量进入OSPF域的网关路由器,也就是说,ASBR路由器是用来把其他路由选择协议学习到的路由通过路由选择重分配的方式注入OSPF域的路由器。 根据互联区域的类型和数量不同,OSPF提供了不同类型的路由更新。 运行OSPF的整个区域属于一个AS,AS范围外的路由都属于外部路由。 一台运行OSPF路由协议的路由器中,所有有效的LSA通告都被存放再它的链路状态数据库中,正确的LSA通告可以描述一个OSPF区域的网络拓扑结构。 常见的LSA有六种类型,分别是:LSA1、LSA2、LSA3、LSA4、LSA5、LSA7,其中各LSA的的作用如下: LSA1:路由器LSA,每一台运行OSPF路由协议的路由器都会产生路由器LSA通告

    2.2K50发布于 2019-09-10
  • 来自专栏用户7721898的专栏

    Ospf--动态路由--链路状态路由协议!全面解析OSPF协议!

    OSPF路由器,再经过一系列的OSPF消息交互最终建立起全毗邻的邻居关系,OSPF路由器的邻居信息显示在邻居表中。 3、实验环境,抓的包有延迟,顺序全部都是乱的,但是一定要记得这其中有五个报文、7个状态!!! ? ? asbr 5)查看5类LSA(外部路由) display ospf lsdb ase 6)查看7类LSA (nssa区域产生的外部路由) display ospf lsdb nssa 8. rip和 7.末梢、完全末梢、次末节、完全次末节 末梢-阻止4、5类LSA传递进stub区域 ospf area 2 stub 完全末梢-阻止3、4、5类LSA传递进stub区域, 会由ABR生成- -条默认路由 上敲) 次末节-阻止4、5类LSA传递进0SPF,将5类的LSA转变为7类LSA,由ABR将7类LSA再次转变为5类LSA ospf area 3 nssa 完全次末节-阻止3、4、5类LSA传递进0SPF

    18.8K83发布于 2020-09-03
  • OSPF路由协议单区域配置

    OSPF路由协议单区域配置 实验任务 一个中小型网络,采用三层网络结构,即包含接入层、汇聚层和核心层三层。 需要对网络设备进行恰当的配置,其中的三层交换机SW1和路由器RT1采用OSPF动态路由技术,并配置默认路由路由器RT2采用静态路由技术,并配置默认路由,模拟因特网的工作。 RT1上配置单区域OSPF路由协议。 RT1和RT2上配置默认路由。 步骤7.用debug命令观察路由器接收链路状态更新包。

    22910编辑于 2025-12-21
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