根据工作区域分类/根据AS分类:
AS--自治系统
IGP --内部网关协议--负责AS内部的沟通
RIP
OSPF
EGP --外部网关协议--负责AS间的沟通
根据算法分类
距离矢量型路由协议 --RIP
链路状态型路由协议 --OSPF
RIP
跳数--经过路由器的个数
解决环路的办法:
水平分割 --从此口进不从此口出
水平分割的核心作用:消除MA网络中的重复更新量
MA网络 --在一个网络中节点数量不限制
点到点网络--在一个网络中 , 节点数量被物理或者逻辑的限制为两个节点
跳数限制 --最大跳数限制为16跳
毒性逆转水平分割
抑制计时器
RIP协议 --路由信息协议--标准的距离矢量型路由协议
工作特点--邻居间直接共享路由表
基于UDP 520端口工作
利用不可靠的传输完成可靠的传输 ---- 确认、重传机制
周期更新 --30s
触发更新 针对拓扑的变化可以自动重新收敛
组播更新地址224.0.0.9
+ 特点
* 公有协议 , 属于IGP、距离矢量型
* 工作在四层属于UDP
* 最大跳数16跳 , 超过15跳路由就被无法使用
* 采用周期和触发更新
* -ford算法 邻居间共享路由表、以跳数作为cost值
* 计时器
4个计时器
周期更新计时器(30)、
保持失效计时器(180)、
抑制计时器(180)、
刷新计时器(240s )
+ 数据包
-更新路由信息
-请求路由 , 当网络拓扑发生变化是用于请求发生变化的路由条目
-回复被请求的路由条目
RIP版本:
RIPv1 --不用
广播更新
不支持VLSM和CIDR
RIPv2 --会用--现在用的不多
组播更新
支持VLSM
支持手工认证 ---保证更新安全
RIPv2配置
第一步、启用rip
第二步、选择版本2 , 如果 1 则为版本1 , 若不选择 , 则进入另外一个版本(建议直接选择2)
第三步、宣告本地直连的网段;RIP仅支持主类网宣告(根据第一个八位判定为ABC类地址)
宣告的作用:1、打开接口 , 使接口拥有收发更新的能力;2、宣告自己
第四步、其他设备同理 , 同样操作
第五步、查看路由表
由此我们得知RIP的优先级为100
cost值由跳数计算 --即经过路由器的个数
RIP的扩展配置
缺省路由
只需要在边界路由器上下放一条指令 , 内网的每台路由器都会自动产生指向边界路由器的缺省路由 , 边界路由器不会自动产生 , 还需要在边界路由器上手工静态书写指向外网的缺省路由 。
此处静态缺省指向 1 为实验环境中 , 将 作为模拟运营商的网段
实际情况需要指向运营商的网关 。
手工认证
为了保证更新安全 , 在直连的设备间进行设置 , 仅作用在直连的两台设备之间
在接口下设置 , 两端接口需要保持一致
手工汇总
在更新源路由器上 , 向所有更新发出的接口上配置;一定要记得写空接口防环路由
汇总前
汇总配置
汇总后
一定要书写空接口防环路由
加快收敛速度
通过修改计时器的时间 , 来达到加快收敛速度的目的
成比例修改计时器时间
怎么看计时器
30 180 120
15 90 60
修改计时器时间;注:所有设备均需修改
【ENSP的使用】更改后
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