OSPF的结构化部署 --- 区域划分 区域划分的主要目的 --- 区域内部传递拓扑信息,区域之间传递路由信息。 --- 链路状态型协 议的距离矢量特征 如果一个OSPF网络只存在一个区域,这个网络称为单区域OSPF网络; 如果一个OSPF网络存在多个区域,这样的网络称为多区域OSPF网络区域边界路由器 --- ABR --- 同时属于多个区域,一个接口对应一个区域,必须有一个接口
目录OSPF的SPF区域1.OSPF区域类型2.骨干区域与非骨干区域的区别3.OSPF的不同区域连接4.OSPF区域的作用5.OSPF的每个区域路由器的数量建议6.多个区域的优点OSPF的SPF区域1.OSPF区域类型OSPF具有区域特性,这一点它与IS-IS协议(它是具有层的概念)有点类似,那么OSPF区域主要是两个大类:1.骨干区域0;2.非骨区域;注意:非骨干区域也称为常规区域,非骨干
我的秘诀就是:千万不要让脑筋懒惰,脑筋要永远不停地思考。一、OSPF区域的初衷与实际意义二、多区域OSPF网络的规划规则三、了解OSPF的虚链路四、OSPF区域间路由聚合的配置五、OSPF区域使用原则 一、ospf区域的初衷与实际意义1、ospf适应大型网络的方式就是划出不同的区域,不同的区域用Area id来区别2、链路状态与SPF计算只在区域内进行,区域之间只通告路由表,从而大
网络中,为了实现高效的数据传输和管理,网络管理员通常会将网络划分成不同的区域。其中一种常见的划分方法是通过使用开放最短路径优先协议(OSPF)来划分网络中的区域。本文将重点介绍网络OSPF区域划分OSPF(Open Shortest Path First)协议是一种内部网关协议(IGP),用于在局域网内和广域网内路由器之间交换路由信息。OSPF采用链路状态路由(LSR)算法,根据链路状
原创 6月前
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OSPF(Open Shortest Path First)是一种用于路由的动态协议,它可以帮助网络管理员管理和优化网络中的路由信息。在使用OSPF时,将网络划分为不同的区域是至关重要的。OSPF区域划分可以帮助提高路由信息的优化和管理,同时减少网络中的路由器负载和通信开销。 首先,让我们来了解一下OSPF区域划分的概念。在OSPF中,将整个网络划分为不同的区域是为了降低路由器负载和减少通信开销
原创 5月前
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1      骨干区域(Area 0)1.       有且只有一个;2.       其他区域必须与骨干区域相连,如果没有相连则学不到其他区域的路由;3.       所有区域间的路由都必须经过骨干区域传递(ABR必须连接骨干区域);4.       骨干区域不能被分割,一旦被分割必须通过Vlink或GRE隧道方式连接。这些原则的作用:防止一个区域的LSA3再多个区域间流动,且可能经过其他区域
原创 精选 2020-12-22 17:24:37
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OSPF的结构化部署 --- 区域划分 区域划分的主要目的 --- 区域内部传递拓扑信息,区域之间传递路由信息。 --- 链路状态型协 议的距离矢量特征 如果一个OSPF网络只存在一个区域,这个网络称为单区域OSPF网络; 如果一个OSPF网络存在多个区域,这样的网络称为多区域OSPF网络区域边界路由器 --- ABR --- 同时属于多个区域,一个接口对应一个区域,必须有一个接口在 区域0中
OSPF的结构化部署 --- 区域划分区域划分的主要目的 : 区域内部传递拓扑信息,区域之间传递路由信息。 --- 链路状态型协议的距离矢量特征(减少资源占用)概念;如果一个OSPF网络只存在一个区域,这个网络称为单区域OSPF网络;如果一个OSPF网络存在多个区域,这样的网络称为多区域OSPF网络区域边界路由器 --- ABR --- 同时属于多个区域,一个接口对应一个区域,必须有一
华子目录ospf不规则区域1.远离骨干的非骨干区域2.不连续骨干不规则区域解决方案1.tunnel-点到点GRE2.ospf虚链路3.多进程双向重发布(推荐)ospf的数据库表ospf数据库中的常用类型优化ospf的LSA,减少LSA的更新量一.手工汇总-----减少骨干区域的LSA1.域间路由汇总2.域外路由汇总二、特殊区域----减少非骨干区域的LSAospf扩展配置一、手工认证二、加快收敛
OSPF区域划分与路由计算一、区域划分及LSA的种类1. 实验拓扑2. 区域划分2.1 区域划分的目的防止环路,OSPF的同区域没有环路,多区域通过spf算法防止环路隔离LSA的泛洪增加网络的稳定性2.2 OSPF区域类型骨干区域:Area0区域即为骨干区域,其他区域必须连接在骨干区域,同样其他区域也通过骨干区域交换信息传输区域:需要将路由信息转发给其他区域末端区域:没有再连其他区域2.3 区
OSPF(Open Shortest Path First)是一种开放的链路状态路由协议,被广泛应用于企业网络和互联网中。在OSPF中,整个网络划分为各种区域,通过区域之间的路由信息交换,实现了高效的路由计算和路由更新。 OSPF网络划分为不同的区域,是为了减少整个网络的复杂性,提高路由计算的效率。在OSPF中,所有的路由器必须属于某一个区域,而区域之间通过Area Border Route
原创 6月前
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OSPF(Open Shortest Path First)是一种用于计算路由的动态路由协议,它已经成为现代网络中常用的路由协议之一。OSPF网络可以划分为多个区域的概念是为了提高网络的可伸缩性和管理性,让网络管理员更好地管理复杂的网络拓扑。 在OSPF协议中,网络划分为多个区域,每个区域有自己的标识符,也被称为Area ID。每个OSPF域至少包括一个区域,称为Backbone Area(骨
OSPF的规则区域OSPF 区域设计区域标识:使用十进制数或类似于IP地址方式区域划分:基于接口的(链路的)两种区域类型: 1.骨干区域区域0 存在并且唯一 2.非骨干区域:非0区域OSPF 路由器角色 1.骨干路由器:一个路由器的所有接口都在0区域内 2.非骨干路由器:一个路由器的所有接口都不在0区域内 3.ABR:区域边界路由器,能够产生3类LSA的路由器,有接口属于0区域,还有接口不属于
一、 OSPF的不规则区域1、 区域划分的要求:(1) 区域之间必须存在ABR设备; (2) 区域划分必须按照星型拓扑结构划分。2、 不规则区域两大类型:(1)远离骨干的非骨干区域; (2)不连续骨干;3、 解决ospf不规则区域的方法:(1) 使用VPN隧道使非法的ABR合法化 ① 由于隧道的存在,可能会出现选路不佳的情况,导致数据额外进行封装,浪费资源。 ② 可能会出现重复更新的情况; ③ 由
OSPF(Open Shortest Path First)是一种用于在计算机网络中动态选择最佳路径的路由协议。当网络规模较大时,为了便于管理和维护,可以将网络划分为不同的OSPF区域。本文将探讨OSPF区域如何划分,以实现更高效的网络路由。 在OSPF中,区域是由集合相互连接的路由器所组成的逻辑单元。通过划分区域,可以减少OSPF协议的交互范围,降低网络拓扑发生变化时的计算复杂度和网络负载。同
原创 6月前
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OSPF(Open Shortest Path First)是一种用于路由器间通信的动态路由协议,它可以帮助网络管理员更有效地管理和优化网络流量。在使用OSPF时,对网络拓扑进行合理的区域划分可以提高网络性能和可靠性。 OSPF区域是指将一个大的网络划分成多个较小的独立区域,每个区域内部运行独立的SPF(Shortest Path First)算法,减少路由计算的复杂性。OSPF区域划分可以使
原创 5月前
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OSPF(Open Shortest Path First)是一种用于动态路由的内部网关协议,被广泛运用在企业网络中。OSPF网络拓扑信息分割成多个区域来减轻网络负担,提高网络性能。在配置OSPF协议时,划分不同的区域范围是至关重要的。 OSPF区域划分范围是指在一个OSPF域内将相邻的路由器划分成一个区域,不同的区域之间通过区域边界路由器(ABR)相连。根据RFC2328标准,OSPF区域
原创 5月前
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OSPF(Open Shortest Path First)是一个由IETF(Internet Engineering Task Force)定义的动态路由协议,被广泛用于大型IP网络中。它通过将网络拓扑信息交换给相邻的路由器,从而选择最优的路径来转发数据包。在配置OSPF时,划分不通区域是一个重要的考虑因素。 在较大的网络环境中,通常需要将整个网络分割成不同的区域,以提高路由器的运行效率和网络
原创 6月前
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OSPF(Open Shortest Path First)是一种用于路由的动态协议,可以帮助网络设备在互联网中进行通信。在网络中使用OSPF协议时,划分OSPF区域是非常重要的,可以提高网络的性能和可扩展性。 划分OSPF区域的方式有几种,包括单区域、多区域和分级区域。单区域是最简单的方式,所有的路由器都属于同一个区域。在单区域网络中,所有的路由器都需要互相通信,这样可能会导致网络拓扑图变得
OSPFOSPF的结构化部署:区域划分 区域划分的主要目的:区域内部传递拓扑信息,区域之间传递路由信息。称为链路状态型协议的距离矢量特征。OSPF网络区域划分如果一个OSPF网络只存在一个区域,这个网络称为单区域OSPF网络;如果一个OSPF网络存在多个区域,这样的网络称为多区域OSPF网络区域边界路由器,称为ABR :同时属于多个区域,一个接口对应一个区域,必须有一个接口在区域0中,将区域内的
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