文章目录CCNP6:重发布技术+路由策略(Route-map)一、认识重发布:1、什么重发布?2、使用重发布技术时的注意事项:3、重发布使用规则:4、重发布的几种发布方式:二、配置重发布1、搭建实验环境:2、RIP的重发布:(1)A→B:①将OSPF导入RIP:②将EIGRP导入RIP:(2)将静态(缺省)→B(3)直连→B3、OSPF的重发布(1)A→B(2)静态→B(3)直连→B4、EIG
一个 B 类 IP 子网划分实例 例:给出下列地址的子网号广播地址,和合法的主机号范围, 1. 10.0.0.5 255.255.255.252 2. 172.18.15.5 255.255.255.128 3. 192.168.100.37 255.255.255.248 4. 192.168.100.66 255.255.255.224 划分一个 B 类子网 网络地址为 120.44.
OSPF(Open Shortest Path First)一种用于路由的动态链路状态协议,一个内部网关协议(IGP)。在OSPF中,子网掩码和掩码是非常关键的概念。 子网掩码IP地址中用于指示网络部分和主机部分的分界线的一种方法。它是由32位二进制数表示的,通常写成四个十进制数字的形式,如255.255.255.0。子网掩码的作用是用来确定本地网络的范围,具体而言就是可以通过子网掩码判
原创 2024-02-23 12:12:27
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OSPF(Open Shortest Path First)一种用于路由协议的开放协议,用于在互联网络中寻找最佳路径。在OSPF中,网络地址和子网掩码是非常重要的概念,而在使用OSPF时,子网掩码更是起着至关重要的作用。 子网掩码一种通过按位求反的方式来表示子网掩码的方法。在传统的子网掩码表示方法中,1表示网络位,0表示主机位;而在子网掩码中,0表示网络位,1表示主机位。这种表示方法的
原创 2024-03-04 10:36:22
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OSPF在计算SPF时,为了防止震荡以及连续收到LSA时多次计算SPF,某些代码里实现了避让算法。代码如下:#define OSPF_SPF_INCREMENT_VALUE 2 #define ONE_SEC_MICROSECOND 1000000 void ospf_spf_calculate_timer_add (struct ospf_area *area) { struc
转载 2024-06-06 21:18:22
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路由重分发、操控路由管理距离和度量值的工具应用场景:网络割接、网络迁移--网络的升级换代:RIPv1/IGRP升级到OSPF/EIGRP--网络合并和重组:从EIGRP割接到OSPF单点双向重分发:在单个区域边界路由器ASBR上进行的 单点双向重分发:路由器R1将协议A重分发进协议B;包含宣告进A的所有接口的直连路由以及通过协议A学习到的已经加入路与表的协议A路由(IS-IS默认不会重
OSFP:链路状态协议协议号:89RFC:2328实现原理:传递的数据库不是路由条目,详细记录了每个路由器的接口的信息,通过该信息计算到达目的路由的最优路由条目(自己知道路况,然后计算路线)度量值:cost=10*8/接口带宽,计算路由传递方向入接口的开销值用hello包建立邻居,10s发送一次组播地址224.0.0.5管理距离110没有自动自动汇总,也因为传递的不是路由条目,而是接口信息所以根
转载 2024-07-04 22:41:09
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OSPF掩码 在计算机网络中,路由的选择一个重要的问题。OSPF(开放最短路径优先)其中一种最常见的路由选择协议。它通过利用特定的算法,根据所收集到的网络拓扑信息,选择最短路径作为路由。而在OSPF中,掩码一个关键的概念。 OSPF的工作原理将整个网络划分为多个区域,每个区域内都有一个区域内部路由器来管理本区域的路由信息。这些区域内的路由器通过LSA(链路状态广播)协议相互通信,
原创 2024-02-06 11:48:48
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OSPF(Open Shortest Path First)一种动态路由协议,它可以帮助网络设备计算出最短路径,以便在互联网中传输数据包。而子网掩码则是用来确定IP地址中网络部分和主机部分的边界。在使用OSPF配置网络时,确保正确设置子网掩码非常重要。 首先,让我们来了解一下什么子网掩码。子网掩码一个32位的二进制数,通常被写成人们熟悉的点分十进制形式,如255.255.255.0。它用于
原创 2024-02-06 15:22:02
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HCNA的OSPF配置的子网掩码 在网络领域中,OSPF(Open Shortest Path First)一种广泛应用的动态路由协议,能够实现在大型网络中快速而可靠地进行数据包转发。作为网络设备的领导者,华为提供了一套完整的HCNA(华为认证网络工程师)培训和认证体系,包含了OSPF配置的子网掩码等关键知识点。在本文中,我们将重点探讨OSPF配置中子网掩码的重要性和应用。 首先,我们
原创 2024-02-01 15:07:04
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在网络通信领域,OSPF(Open Shortest Path First)一种用于路由选择的动态路由协议。其核心思想根据网络拓扑信息选择最短路径,以提高数据传输的效率和可靠性。在进行OSPF子网的设置时,会涉及到如何管理和优化子网的路由信息,以确保数据的快速传输和网络的稳定性。 OSPF子网指在OSPF协议中,对于不同的IP地址范围进行分类管理的一种方式。通过将网络划分为多个子网,可以更
原创 2024-03-05 13:09:06
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OSPF(Open Shortest Path First)一种开放的动态路由协议,被广泛用于大型企业和互联网网络中。在配置OSPF时,有一个常见的问题关于ospf配置中的掩码。那么,ospf配置掩码吗?让我们来深入了解一下。 首先,让我们来解释一下什么掩码。掩码一种用于表示子网掩码的一种方法。在传统的子网掩码表示中,我们使用一串二进制数字来表示网络部分和主机部分的分隔,例如2
原创 2024-03-01 10:16:26
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一、ACL原理和作用1.1子网掩码与掩码子网掩码:连续的1代表网络位,连续的0代表主机位,0和1中间不能穿插(比如255.255.255.0)掩码:连续的0代表网络位,连续的1代表主机位(例如:0.0.0.255)通配符掩码;1代表可变,0代表不可变,中间0,1可以穿插,通配符越精确越好1.2ACL的原理ACL概念:由一系列permit或deny语句组成的,有序规则的列表匹配顺序:自上而下一
转载 2024-09-02 12:02:39
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OSPF 开放式最短路径优先协议OSPF和EIGRP进行对比EIGRP                            &n
OSPF Loopback 子网详解 OSPF(Open Shortest Path First)一种基于链路状态的动态路由协议,被广泛应用于企业和互联网中。其特点高度可靠、灵活性强,并且能够自动计算网络中最短路径,这使得 OSPF 成为许多网络管理员和工程师首选的协议。 在 OSPF 中,Loopback 一种虚拟接口(Virtual Interface),常用于构建稳定可靠的网络环境
原创 2024-02-04 12:24:54
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OSPF通告掩码掩码吗? 在网络世界中,OSPF(开放最短路径优先)一种常见的路由协议,用于在不同设备之间交换路由信息,以选择最佳路径来转发数据包。在OSPF中,通告掩码一个十分重要的概念,它用于告诉其他设备哪些IP地址属于同一个网络。然而,有人会产生一个问题,OSPF通告掩码到底掩码吗? 首先,让我们来理解一下通告掩码和掩码的概念。通告掩码用来确定一个IP地址的网络地址的一部
原创 2024-03-08 09:33:47
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OSPF掩码怎么匹配的(How OSPF Reverse Mask Matching Works) OSPF(Open Shortest Path First)一种常用的内部网关协议(Interior Gateway Protocol,IGP),它通过使用某些算法来确定最佳的路由路径。OSPF的一项重要功能路由选择,它使用一个称为掩码(reverse mask)的概念来实现。 什么
原创 2024-02-04 13:22:30
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   1.子网掩码(IP subnet mask)用途:标识一个IP地址的网络位,主机位      网络设备判断目的IP跟自己否同一网段的依据。特点:1和0绝对不可能间隔,1总在0的前面。      网络通信角度,子网掩码只具有本地意义。跟对端没有匹配的硬性要求。误区:一条链路两端的子网掩码必须一致(习惯不是必须)例外:ospf 多路访问网络中,掩码不一致会影响ospf邻居关系建立2.通配符掩
转载 2021-03-27 13:00:34
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**OSPF路由原理——邻居建立过程抓包演示 **一,知识预备1.OSPF通告网络时通配符掩码如何写?在通告网络时用命令network [network-address] [wildcard-mask] area [area-id] 这个 [wildcard-mask] 就是通配符掩码 直接举例 例1:network 4.4.4.4 0.0.0.255 area 0 将ip和通配符掩码单独拿出来再
## Java生成子网掩码 在计算机网络中,子网掩码用于定义子网的一个重要概念。它可以帮助我们确定一个IP地址属于哪个子网,并用于控制数据包的路由和转发。在Java中,我们可以通过一些简单的代码来生成子网掩码。 ### 什么子网掩码? 子网掩码一个32位的二进制数字,它的作用是确定一个IP地址所属的子网范围。在计算机网络中,IP地址由网络部分和主机部分组成,子网掩码通过将I
原创 2024-06-23 03:25:40
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