1.链路状态协议及OSPF的三张表 -Neighbor table: show ip ospf neibor -Topology table: show ip ospf datebase -Router table: show ip router ospf2.网络分层,各种区域及各种LSA类型 OSPF的组播地址 DR and BDR 在224.0.0.6里 DRother在224.0
产生背景类似于RIP,OSPF的条目也可以进行汇总,从而达到精简路由表,提升转发速度的目的。区域间路由汇总 首先在RTD上有很多的条目,如果都传到RTB上,就会占用一定的路由器资源,如果对这些条目进行汇总就可以达到精简路由表,节省资源的目的。现在发现都是172.16.X.0网段的条目,现在将着8个条目都汇总起来,8个条目块大小为8,则可以进行汇总。通过在ABR里面进行ABR汇总:abr-summa
OSPF路由汇总骨干区域不允许做stub特殊区域,所以我们要对骨干区域进行阻止3类5类7类lsa需要用到ospf汇总3类必须在ABR上做必须在从的区域从12出去的进入的0区域要在12上做abr-summary5类必须在ASBR上做R5是ASBR而且是在ospf做不是区域里面,因为5类是作用在所有区域的了解ospf汇总的作用:1.节省资源,提高路由提取效率,网络更稳定了解ospf汇总的类型:3类5类
原创
2020-06-03 22:17:58
3554阅读
点赞
在网络运营和管理中,OSPF(开放最短路径优先)路由协议是一个被广泛使用的协议,用于帮助路由器在网络中选择最佳路径并传送数据包。OSPF路由汇总是一种将多个单一的路由信息进行整合以减少路由表大小和提高路由器性能的技术。
OSPF路由汇总的主要目的是简化网络结构,减少路由器之间的路由信息传递,减小路由表的规模,提高路由器的性能和网络的可靠性。通过将具有相同路径和下一跳的路由信息进行合并,可以减少冗
一、子网聚合(CIDR)1、划成二进制找共同位.2、开始的网络号划成二进制后,结尾不同位部分一定要是连续的0,结束网络号划成二进制之后结尾不同位部分一定要是连续的1。(取开头全0,结尾全1.)3、聚合的网络的个数一定是2的次方数个。(子网数为双数)以202.202.0.1至202.202.7.1/24第三个8位组为例 ,第21位为共同位0000000000000001000000100000001
原创
2013-12-19 11:58:32
870阅读
文章目录一、OSPF协议概述1.1 OSPF工作过程1.2 OSPF的三张表1.3 OSPF邻居状态机1.4 OSPF建立邻居的条件二、OSPF区域2.1 OSPF区域划分2.2 OSPF的特殊区域,使用场合,作用及生成的默认路由三、OSPF路由器3.1 路由器的类型3.2 Router ID3.2.1 定义3.2.2 Router ID 选取规则3.2.3 OSPF设置Router ID的方法
OSPF路由汇总区域间:ABR上 区域外:ASBR上区域间:基于三类LSA需要在ABR上设置 区域外:基于5/7类LSA聚合,需要在ASBR上设置。 我们上图实验,是区域间路由。需要在ABR上进行汇总,也就是AR2。说句实话我配置了蛮久,出不来现象,看了一眼手册命令注意事项就知道我错哪儿了。我傻了 我开始一直在区域1聚合,区域1里面根本没有192.168.1.0/24,…等等路由,如何聚合 所以应
在大型网络中地址汇总可以减少路由条目,减小路由表的大小,减少对路由器CPU和内存资源的占用。在OSPF中虽然末梢区域可以通过防止某些LSA进入该区域,从而达到在一个非骨干的区域里节省资源的目的,但相对于骨干区域,这些区域除节省资源外并没有做其他任何事情,同时一个区域内所有的地址仍然会通告到骨干区域中。像这样的情况就可以通过地址汇总来解决,与末梢区域一样,地址汇总也通过减少泛洪的LSA数量来达到节省
注意汇总信息并不会自动通告到area中.所以汇总的网段也是需要在 area内通告的.这样 汇总的条目才能在路由表中体现出来.
show runBuilding configuration...
Current configuration : 1390 bytes!version 12.3service timestamps debug datet
推荐
原创
2007-01-21 00:14:33
6905阅读
1评论
![在这里插入图片描述](https://img-blog.csdnimg.cn/20210408215002380.png?x-oss-process=image/watermark,type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk,shadow_10,text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L2ptYzI2NDg=,size_16,color_FFFFFF,t_70)
原创
精选
2021-04-08 21:58:24
1930阅读
点赞
实验一:OSPF路由汇总的配置 实验步骤及要求 1.配置各台路由器的IP地址2.在R1、R2和R3上进行OSPF的配置3.在R3和R4上进行RIPv2配置,并关闭自动汇总 r3(config)#router rip
r3(config-router)#verison 2
r3(config-router)#network 172.20.0.0
r3(config-router)#no aut
黑洞路由和OSPF路由汇总是网络管理中常见的两个概念,对于华为这样的网络设备制造商来说,如何处理这两个问题至关重要。
首先,让我们来了解一下什么是黑洞路由。黑洞路由是网络中的一种现象,当某个路由器接收到目的地不可达的数据包时,它会选择通过一个特殊的路由,将这些数据包“发送”到一个黑洞中,而不是继续向目的地发生。这种情况通常发生在网络中出现故障或错误配置时,导致某些路由器无法正常转发数据包,从而导
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,将介绍 OSPF 路由汇总。什么是路由汇总?路由汇总是指设备将学习到的部分路由网段按照一定的规则聚合成单个路由的操作,一般来说,路由汇总可以大大减少设备路由表项和转发表项。一方面可以减轻设备的负担,另一方面也可以让设备保存更多不同地址的路由。虽然路线摘要看起来很棒,但它
一、OSPF路由汇总优点:OSPF路由汇总可以减少路由表条目,减少类型3和类型5的LSA的洪泛,节约带宽资源和减轻路由器CPU负载,还能够对拓扑的变化本地化 。<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />二、 OSPF路由汇总的两种类型如下: &nb
OSPF的路由汇总 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 用默认的网络地址 因为 无论在何种路由协议的路由汇总中: 生成的汇总路由包含范围过大,则很可能形成路由黑洞。 生成的汇总路由包含范围过小,则很可能丢失部分明细路由。 所以 默认情况下,在工程/题目没有指定汇总的长度的时候,应该进行最精准的汇总。
EIGRP路由汇总#ip summary-address eigrp 110.10.0.0255.255.0.0ad1、在该接口上配置汇总后,将中断并恢复该接口的所有eigrp邻接关系,导致邻居忘记以前的拓扑,并侦听新消息2、恢复后,路由器通告一条ip summary-address的路由3、路由器不通告隶属路由4、路由器在器路由表中添加一条为汇总前缀的路由,并指出出站接口为nullOSPF汇总路
翻译
精选
2014-03-06 12:53:51
1053阅读
在网络领域中,路由协议是非常重要的一部分,它决定了数据包在网络中的传输路径。作为一种开放式标准路由协议,OSPF(Open Shortest Path First)在网络拓扑设计和数据包转发中扮演着重要的角色。而在华为设备上,使用ENSP(Enterprise Network Simulation Platform)来模拟网络环境,并通过OSPF协议进行路由汇总,能够更好地优化网络性能。
OSP
在当今数字时代, 网络已经变得日益重要且复杂。在这个复杂网络的构架中, 路由选择算法发挥着至关重要的作用。其中, 使用最广泛的路由选择协议之一就是OSPF(开放最短路径优先协议)了。OSPF是一种基于链路状态的路由选择协议,通过不断地更新邻居关系和链接状态, 计算最短路径, 选择最佳路径进行数据包的转发。
在企业网络以及数据中心里, Cisco和华为一直是两大网络设备厂商。而在部署OSPF路由协
在网络中,路由器是一个至关重要的设备。它负责决定数据包传输的最佳路径,以确保数据能够快速、准确地传送。华为作为一家知名的通信技术公司,致力于提供高效可靠的网络解决方案。最近,我参与了一项实验,研究了华为的OSPF路由汇总技术。在本文中,我将分享这个实验的过程和结果。
首先,让我们了解一下OSPF(开放最短路径优先)协议。OSPF是一种动态路由协议,用于在自治系统(AS)内部选择最佳路径。它采用了
需求:R4RIP网络的路由重发布进OSPF,并且OSPF内看到RIP过来的一条汇总路由
注意这里RIP网络内的路由器都要关闭自动汇总,下面实验结果可显示在没有关闭自动汇总的输出:
配置:
R1
interface Loopback0
ip address 1.1.1.1 255.255.255.0
interface FastEthernet0/0
no i
原创
2010-10-28 11:20:10
580阅读
点赞