1.OSPF的基本原理 当路由器开启OSPF后,路由器之间就会相互发送HELLO报文,HELLO报文中包含一些路由器和链路的相关信息,发送HELLO报文的目的是为了形成邻居表,然后,路由器之间就会发送LSA(LINK STATE ADVERTISEMENT,链路状态通告),LSA告诉自己的邻居路由器和自己相连的链路的状态,最后,形成网络的拓扑表,
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2024-03-30 09:20:44
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FA针对ASBR的ASBR产生的5类LSA(FA满足的前提条件)5类LSA加上FA字段的条件:(FA字段就是去往外部路由的下一跳)1.所有接口网络类型是MA网络:conf-if#ip ospf network point-to-point修改接口网络类型2.该接口必须要开启OSPF3.该接口不能配置成passiveOSPF下放默认路由在ASBR上,对其他设备说,我很厉害,你们不知道的地址都发给我,
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2024-04-12 13:42:24
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文章目录面试复习归纳说明参考阅读一、自我介绍二、网络基础1、OSI、TCP/IP模型1.1 OSI1.2 TCP/IP模型1.3 封装与解封装1.4 比较2、应用层2.1 DHCP2.2 DNS2.3 NFS2.4 FTP2.5 WEB3、传输层3.1 三次握手3.2 四次断开4、网络层4.1 动态路由协议4.1.1 背景4.1.2 分类4.2 三层设备4.2.1 路由器4.2.1 三层交换机4
1、概念开环放大倍数与闭环放大倍数,这两个的区别在于:控制的精度不同。举个简单的例子吧,让您去送快递,只是给您下达了这样一个指令,但快递是否送到了,这个东东是无从得知的,这就是开环;假如让您去送快递,而且要让客户亲自签收,这就是闭环了。签收,不但是可以证明送到了,而且是客户对产品也是认可的,当然了,这个认可是仅限于外观的。 开环放大倍数,就是有这样的物理电路,起到了放大作用,但是,有没有达到具体的
虚链路(Virtual-link):由于ospf网络拓扑结构复杂,有时无法满足每个非骨干区域必须和骨干区域直接相连的要求,为解决·此问题,ospf提出了虚链路的概念。例如:当机房升级,需要进行割接操作,造成骨干区域被分割,但是不能影响现有业务的运作,就可能用到虚链路。OSPF虚链路使用场景:1.用于连接与骨干区域不相连的非骨干区域的场景,如下图所示 2.用于连接不连续的骨干区域的场景,
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2024-04-14 22:55:25
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3.3.6 OSPF路由的防环机制 OSPF不同于距离矢量路由协议,运行OSPF协议的路由器交换的不是路由信息而是LSA,路由的计算也正是依赖于LSA,所以OSPF路由的防环机制还得依赖于LSA相关的的诸多设计。1、区域内部路由的防环机制 每一台运行OSPF的路由器都会产生Typr-1 LSA,用来描述路由器直连接口的状况,并只能在接口所属区域内洪泛。Type-2 LSA由DR产生,用于描述接入该
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2024-03-16 13:05:30
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网络建设、运维所有知识总结篇作者:Danbo 2015-9-22OSPFOSPF的特点:1.无环路:AS内防环机制是通过SPF算法计算路由,从算法本身保证了不会生成环路。AS间防环:通过区域划分,非骨干区域简直的通讯只能靠骨干区域通讯。2.区域划分:优点减小了内存的消耗和CPU的负担。3.支持等价路由。4.路由等级:区域内、区域间、区域外(E1、E2) 自制系统
OSPF防环总结:LSA1/LSA2:LSA1携带的信息是直连路由的拓扑结构,LSA2携带的信息是MA部分网路的拓扑信息,所以,LSA1及LSA2,路由器能够描绘出区域内的拓扑及网段信息,从而运行SPF算法,计算出到达每个网段的最优路径,并将这些路径安装到路由表中,因此区域内的路由(Intra-AreaRoute)可以实现无环路。LSA3/LSA4:OSPF要求所有的非0区域必须与骨干区域直接相连
原创
2020-10-30 22:46:44
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OSPF的防环机制是华为公司在网络领域中的一项重要技术。随着网络规模的不断扩大,网络环路问题也变得更加复杂和常见。网络环路不仅会造成数据传输的延迟和拥塞,还会导致网络设备的故障和不稳定。在这种情况下,华为公司研发出的OSPF的防环机制成为解决网络环路问题的有效方法。
OSPF(Open Shortest Path First)是一种常用的动态路由协议,它通过计算传输最短路径来进行数据包的转发。然
原创
2024-02-06 11:35:08
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OSPF(Open Shortest Path First)是一种常用的路由协议,用于在网络中选择最佳路径。在网络拓扑中,可能存在环路问题,当数据包在网络中出现环路时,会导致数据包不断在网络中循环,造成网络拥塞和性能下降。为了解决这一问题,OSPF引入了防环机制,确保网络中没有环路。
OSPF协议采用了Dijkstra算法计算路由表,根据各个路由器收到的链路状态信息计算最短路径。防环机制是通过O
原创
2024-03-07 14:21:55
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区域内防环: 区域内使用SPF算法,以自己为根,根据LSA的拓扑信息和路由信息,纯天然的防环机制区域间防环: 从一个“真ABR”流出的Network Summary LSA不会在流入其他的“真ABR”: 普通区域从骨干区域收到的Network Summary LSA不会在传递给其他的区域(普通区域和骨干区域),称为“OSPF水平分割” ABR不会计算任何从非骨干区域传递过来的3类LSA,只会
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2024-03-25 12:46:24
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OSPF(开放最短路径优先协议)是一种用于路由选择的动态协议,常用于大型网络中。在网络拓扑复杂且交互联系较多的情况下,容易产生环路问题,而OSP防环机制就是为了解决这个问题而设计的。
OSPF防环机制是通过几种方式来防止数据包在网络中形成环路,确保数据包能够快速、准确地传输到目的地。首先,OSPF借助洪泛算法来传递路由更新信息,确保所有路由器都能获知最新的网络拓扑信息。其次,OSPF支持基于链路
原创
2024-03-04 11:33:55
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一.基础部分1.windows系统中,打开远程桌面的命令是?A ping B mstsc C conslo D cmd2.windows系统中,tracert命令的作用是?A 查看计算机的IP信息 B 显示当前的ARP表C 跟踪到达某个地址时经过的路由 D 查看计算机网关3.windows系统中,arp -a命令的作用是?A 查看计算机的IP信息 B 显示当前的ARP表C 查看计算机网关 D 显示
一.不同类型的LSA之间的比较1,域内和域间 --- 域内路由(通过1类,2类LSA学习到的路由)优 先级高于域间路由(通过3类LSA学到的路由)优先级2,域间和域外 --- 域间路由优先级高于域外路由(通过5类,7类 LSA学到的路由)的优先级3,5类和7类 --- 在华为体系中,5类和7类LSA可以看作是一种,开 销值相同时也会负载均衡。二.OSPF的防环域间防环1,首先,星型拓扑的区域划分规
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2024-07-30 17:35:30
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OSPF的选录原则域内 --- 1类、3类LSA域间 --- 3类LSA域外 --- 5类、7类LSA --- 类型1 类
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2024-03-26 09:53:22
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OSPF的路由控制 优先级 1、[r3-ospf-1]preference 50 —— 修改OSPF路由默认优先级,这个命令只会影响所有类型字段为OSPF (OSPF网络内部的路由信息)的路由信息。2、[r3-ospf-1]preference ase 100 ——修改域外导入的路由的默认优先级。以上修改,只针对设备本地路由表中对应类型的路由的默认优先级进行修改。开销值 COST = 参考带宽 /
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2024-07-19 15:32:34
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一、路由引入造成的环路 场景描述:如图所示,R1将10.10.10.10 通告进BGP,且传递给AS 200,R2 与R4建立iBGP邻居,R4从iBGP学习到该路由,R4将iBGP引入进IGP,此时,R3访问10.10.10.10 时将会出现环路。。具体原因:由于R3没有运行BGP,只能通过IGP学习到该路由,R4 将BGP引入到IGP,R3将会从R4学习到该路由,如果R3访问10.1
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2024-04-25 12:50:38
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(注:此文档只适合对OSPF 有一定了解的阅读) 1:在OSPF 中。为什么第三类LSA 传播超过一个区域?路由信息就会被修改呢?他不是使用 SPF 算法么?如果这样那么他跟RIP 的DV 算法有啥区别? 答ospf:因为传播超过一个区域之后。路由信息就会改变。而路由信息在OSPF 中,包括防 环等作用。这也是RIP 与OSPF 本质的区别。在RIP 中。由于采用DV 算法。当报文传递过 后。会改
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2024-09-19 17:04:11
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区域间路由防环机制 产生环路 我们可以看到这个路由的计算过程因为是一个简单的带宽叠加,很有可能会产生环路。就类似于我们的RIP,RIP是一个简单的跳数叠加。 OSPF是怎么去解决域间路由环路呢?首先我们来看,一个域间路由环路形成的场景: 这里RTD连接着一条路由是192.168.1.0,然后我们来看一下它的区域划分: RTD和RTE有区
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2024-08-13 09:57:36
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OSPF(Open Shortest Path First)是一种内部网关协议(IGP),常用于大型企业网络或互联网路由器之间的通信。在OSPF协议中,LSA(Link State Advertisement)用于描述网络拓扑并计算出最短路径。而LSA Type 3是用于汇总外部路由信息的LSA类型。
在复杂的网络拓扑中,往往会存在环路的情况,这将导致数据包在网络中无法正确传输,因此网络中常需要
原创
2024-03-06 09:27:05
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