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rip协议metric是什么意思

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篇一:Rip、eigRp、ospF计算各自metric时的接口方向

Rip、eigRp、ospF计算各自metric时的接口方向对Rip、eigRp

、ospF

计算metric时到底是出接口还是入接口的问题,一直迷迷糊糊的,老是不记得或者搞混淆!今天特地总结了一下,当做笔记:

Rip

先说明一下这个图的含义,在这3台路由器上分别运行Rip、eigRp、ospF,在R1上观察记录这3个协议计算关于网络3.3.3.0/24的metric时的现象!(3.3.3.0/24在R3的环回口上)

Rip以跳计数作为metric值,出一个接口算一跳,那么这个出接口是指的哪个方向的哪个接口?

准确的答案和描述应该是:目标网络到当前路由器方向的出接口。如图中,R3将网络

3.3.3.0/24通告给R2,出了接口s1/0时给3.3.3.0/24的metric加1,R2收到后,将其从s1/0通告给R1,metric 又加1,所以R1收到3.3.3.0/24的metric为2,即2跳。

eigRp

eigRp计算metric看k值,k1=1,k2=0,k3=1,k4=0,k5=0,k1代表带宽,k3代表延迟;计算公式(10^7/最小带宽+出接口延迟累积/10)*256

这里的带宽和延迟均指的是图中R1去3.3.3.0/24方向的出接口的带宽和延迟,即R1的s1/1、R2的s1/1、R3的loopback0

最小带宽是这3个接口中的最小带宽,延迟是这3个接口的延迟累加;

ospF

ospF与eigRp类似,计算metric的方向是一样的。

ospF以接口cost为metric值,该接口指的是出接口,是当前路由器到目标网络方向的出接口;

在图中,即R1去3.3.3.0/24的红色箭头表示的方向上的出接口,R1的s1/1、R2的s1/1、R3的loopback0;

cost计算公式:10^8/接口带宽

这里注意ospF的参考带宽,如果有链路的带宽>100m,需要修改参考带宽!

篇二:Rip协议的原理和配置

计算机通信网络实验

Rip

协议原理及配置

学院:

班级:学号:姓名:

20xx年5月29日

一、实验目的

1、掌握动态路由协议的作用及分类。

2、掌握距离矢量路由协议的简单工作原理。

3、掌握Rip协议的基本特征。

4、熟悉Rip的基本工作过程。

二、实验原理

1、动态路由协议

路由协议是运行在路由器上的软件进程,与其他路由器上相同路由协议之间交换路由信息,学习非直连网络的路由信息,加入路由表。并且在网络拓扑结构变化时自动调整,维护正确的路由信息。

2、动态路由协议分类

①按路由算法划分

距离-矢量路由协议(如Rip):

定期广播整个路由信息易形成路由环路收敛慢

链路状态路由协议(如ospF):

收集网络拓扑信息,运行协议算法计算最佳路由

根本解决路由环路问题收敛快

在初步达到一致后,链路状态通过触发更新发送给其他的路由器②按应用范围划分域间路由协议(egp)域内路由协议(igp)

自治域系统(as)是一组处于相同技术管理的网络的集合。igps在一个自治域系统内运行。egps连接不同的自治域系统

3、Rip协议概述

Rip(Routinginformationprotocol)路由信息协议最早的动态路由协议,基于距离矢量算法实现使用udp报文来交换路由信息以跳数多少选择最优路由

Ripv1协议报文不携带掩码信息

4、Rip的度量值(metric)

5、路由回路

每台路由器上都有到每个网段的路由信息。

过慢的收敛,导致了路由表的不一致

Routerc推断出:通过Routerb可以到达10.4.0.0。

Routera也更新自己的路由表,但是反映的是错误的信息

1、去network10.4.0.0的包将在routersa,b,andc之间来回传送。

2、去network10.4.0.0的跳数不断增大,直

至无穷

6、路由回路的解决办法

定义最大跳数

篇三:Rip协议配置

Rip路由信息协议,每个30秒发送一次路由更新信息,Rip选择具有最少跳数(hop数)的路径作为最佳路径,所能承受的最长距离是15跳,若大于15跳,则认为地址不可达,就舍弃该路由,Rip中的16=“无限”。

(Rip的基本配置包括:1.在路由器上启用Rip协议,开始Rip进程;2.在Rip配置模式下定义参与Rip路由的网络地址。)

(Rip的高级配置包括:1.配置被动接口;2.设置Rip 的管理距离值;3.指定邻居路由器;4.配置路由过滤;5.重新配置度量权值。)1.routerrip

启动或停止Rip的运行。[no]routerrip

【缺省情况】

系统缺省不运行Rip。

【命令模式】

全局配置模式

【使用指南】

必须先启动Rip,才能进入Rip协议配置模式,才能配置Rip的各种全局性参数,而配置与接口相关的参数则不受

RIP动态路由协议的汇总实验

RIP动态路由协议的汇总实验报告 一、实验目的 1、掌握RIP协议的配置实验 2、通过动态路由协议RIP实验学习路由的设置 3、熟练掌握RIPv1与RIPv2在路由中的不同 二、RIPV1与RIPV2的区别 RIPv1: 1、RIPv1 是有类路由协议 2、RIPv1发布路由更新不携带子网掩码信息 3、不支持可变长子网掩码VISM 4、RIPv1发布路由更新时自动汇总并且无法关闭的 RIPv2: 1、RIPv2是无类路由协议 2、RIPv2 发布路由更新携带子网掩码信息 3、支持可变长子网掩码VISM 4、RIPv2发布路由更新时自动汇总并且可以关闭的 三、实验器材 需要四台电脑、两个(2811型号)路由器、五根交叉线 注意:R1需要设备物理试图为(NM—4E) 四、实验拓扑图

五、实验步骤 1、路由之间实现全网互通 R1的配置实验 Router> Router>en Router#conft Router(config)#hostname R1 R1(config)# R1(config)#int e1/0 R1(config-if)#ip add R1(config-if)#ip address 10.10.10.254 255.255.255.0 R1(config-if)#no shu %LINK-5-CHANGED: Interface Ethernet1/0, changed state to up %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet1/0, changed state to up R1(config-if)# R1(config-if)#int e1/1 R1(config-if)#ip add R1(config-if)#ip address 10.10.20.126 255.255.255.128 R1(config-if)#no shu %LINK-5-CHANGED: Interface Ethernet1/1, changed state to up R1(config-if)# %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet1/1, changed state to up R1(config-if)#int e1/2 R1(config-if)#ip add R1(config-if)#ip address 11.11.11.254 255.255.255.0 R1(config-if)#no shu %LINK-5-CHANGED: Interface Ethernet1/2, changed state to u R1(config-if)# %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet1/2, changed state to up R1(config-if)#int e1/3 R1(config-if)#ip address 11.11.22.126 255.255.255.128 R1(config-if)#no shu %LINK-5-CHANGED: Interface Ethernet1/3, changed state to up %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet1/3, changed state to up R1( (config-if)# R1(config-if)#int f0/0 R1(config-if)#ip add R1(config-if)#ip address 10.10.30.1 255.255.255.0 R1(config-if)#no shu

第四章 BGP协议

第四章 BGP协议 4.1 BGP 简介 BGP(Border Gateway Protocol,边界网关协议)是一种用于AS(Autonomous System,自治系统)之间的动态路由协议。AS 是拥有同一选路策略,在同一技术管理部门下运行的一组路由器。 早期发布的三个版本分别是BGP-1(RFC 1105)、BGP-2(RFC 1163)和BGP-3(RFC 1267),当前使用的版本是BGP-4(RFC 1771)。BGP-4 做为事实上的Internet 外部路由协议标准,被广泛应用于ISP(Internet Service Provider,因特网服务提供商)之间。 BGP 特性描述如下: BGP 是一种外部网关协议(Exterior Gateway Protocol, EGP),与OSPF、RIP 等内部网关协议(Interior Gateway Protocol,IGP)不同,其着眼点不在于发现和计算路由,而 在于控制路由的传播和选择最佳路由。 BGP 使用TCP 作为其传输层协议(端口号179),提高了协 议的可靠性。 BGP 支持CIDR(Classless Inter-Domain Routing,无类别域 间路由)。 路由更新时,BGP 只发送更新的路由,大大减少了BGP 传播 路由所占用的带宽,适用于在Internet 上传播大量的路由信 息。 BGP 路由通过携带AS 路径信息彻底解决路由环路问题。 BGP 提供了丰富的路由策略,能够对路由实现灵活的过滤和 选择。 BGP 易于扩展,能够适应网络新的发展。 在Internet 上,BGP 需要通告的路由数目极大,由于TCP 提供了可靠的传送机制,同时TCP 使用滑动窗口机制,使得BGP 可以不断地发送分组,而无需像OSPF 或EIGRP 那样停止发送并等待确认。 发送BGP 消息的路由器称为BGP 发言者(BGP Speaker),它接收或产生新的路由信息,并发布(Advertise)给其它BGP 发言者。当BGP

RIP动态路由协议的应用

湖南理工学院实验报告学院:计算机学院班级:姓名:学号: 一、实验目的 (1)理解RIP的工作原理和配置方法; (2)掌握通过RIP 路由方式实现网络的连通。 二、工程背景 在某一组网工程中,路由器A的 F0口连接192.168.1.128/27子网,路由器B的F0口连接192.168.1.96/27子网,两个路由器通过192.168.1.32/27子网相连,如下图所示。现需要通过配置RIP协议,保证全网路由。 三、实验方案 1、方案概述 实验原理图如下图所示,路由器A的F0口连接192.168.3.1/24子网,路由器B的F0口连接192.168.1.1/24子网,两个路由器通过192.168..1/24子网相连,然后进行RIP协议配置。 2、实验拓扑结构图 PC2 Router A Router B F0 F S0 S 192.168.3.1/2192.168.2.1/2 PC1 192.168.1.1./24 PC2 Router A Router B F0 F S0 S 192.168.3.128/2192.168.2.1/24 PC1 192.168.1.1/24

3、配置命令 (1)分别配置好路由器各接口的IP地址、时钟频率,并配置好RIP协议。路由器A RouterA#config t Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. RouterA(config)#interface serial 3/0 RouterA(config-if-Serial 3/0)#ip address 192.168.2.2 255.255.255.0 RouterA(config-if-Serial 3/0)#clock rate 64000 RouterA(config-if-Serial 3/0)#no shutdown RouterA(config-if-Serial 3/0)#exit RouterA(config)#interface f0/0 RouterA(config-if-FastEthernet 0/0)#ip address 192.168.3.1 255.255.255.0 RouterA(config-if-FastEthernet 0/0)#no shutdown RouterA(config-if-FastEthernet 0/0)#exit RouterA(config)#route rip RouterA(config-router)#network 192.168.0.0 RouterA(config-router)#exit RouterA(config)# 路由B: Ruijie#config t Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Ruijie(config)#hostname RouterB RouterB(config)#interface serial 3/0 RouterB(config-if-Serial 3/0)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0 RouterB(config-if-Serial 3/0)#clock rate 64000 clock rate setting is only valid for DCE ports.

计算机网络实验六rip路由协议配置

太原理工大学现代科技学院计算机通信网络课程实验报告专业班级 学号 姓名 指导教师

实验名称 同组人 专业班级 学号 姓名 成绩 一、实验目的 《计算机通信网络》实验指导书 掌握RIP 动态路由协议的配置、诊断方法。 二、实验任务 1、配置RIP 动态路由协议,使得3 台Cisco 路由器模拟远程网络互联。 2、对运行中的RIP 动态路由协议进行诊断。 三、实验设备 Cisco 路由器3 台,带有网卡的工作站PC2 台,控制台电缆一条,交叉线、V35 线若干。 四、实验环境 五、实验步骤 1、运行Cisco Packet Tracer 软件,在逻辑工作区放入3 台路由器、两台工作站PC ,分别点击各路由器,打开其配置窗口,关闭电源,分别加入一个2 口同异步串口网络模块(WIC-2T ),重新打开电源。然后,用交叉线(Copper Cross-Over )按图6-1(其中静态路由区域)所示分别连接路由器和各工作站PC ,用DTE 或DCE 串口线缆连接各路由器(router0 router1),注意按图中所示接口连接(S0/0 为DCE ,S0/1 为DTE )。 2、分别点击工作站PC1、PC3,进入其配置窗口,选择桌面(Desktop )项,选择运行IP 设置(IP Configuration ),设置IP 地址、子网掩码和网关分别为 PC1 PC3 3、点击路由器R1,进入其配置窗口,点击命令行窗口(CLI )项,输入命令对路由器配置如下: 点击路由器R2,进入其配置窗口,点击命令行窗口(CLI )项,输入命令对路由器配………… ……… …… ………… …装… …… ……… … …… … …… … …… 订 …… … …… … …… … …… … …… … …

9三层交换机与路由器间RIP动态路由协议的配置

试题九 三层交换机与路由器间RIP动态路由协议的配置 三层交换机: Switch>en Switch#conf Switch(config)#ip routing Switch(config)#vlan 10 Switch(config-vlan)#exit Switch(config)#int ra fa 0/10 Switch(config-if-range)#sw acc vlan 10 Switch(config-if-range)#no sh Switch(config-if-range)#exit Switch(config)#vlan 20 Switch(config-vlan)#exit Switch(config)#int ra fa 0/20 Switch(config-if-range)#sw acc vlan 10 Switch(config-if-range)#exit Switch(config)#int vlan 10 Switch(config-if)#ip add 192.168.10.1 255.255.255.0 Switch(config-if)#no sh

Switch(config-if)#exit Switch(config)#int vlan 20 Switch(config-if)#ip add 192.168.20.1 255.255.255.0 Switch(config-if)#no sh Switch(config)#router rip Switch(config-router)#network 192.168.10.0 Switch(config-router)#network 192.168.20.0 路由器: Router>en Router#conf Configuring from terminal, memory, or network [terminal]? Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Router(config)#int f0/1 Router(config-if)#ip add 192.168.20.2 255.255.255.0 Router(config-if)#no sh Router(config-if)# %LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up Router(config-if)#exit Router(config)#int f0/0 Router(config-if)#ip add 192.168.30.1 255.255.255.0 Router(config-if)#no sh Router(config-if)# %LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up Router(config-if)#exit Router(config)#router rip Router(config-router)#network 192.168.30.0 Router(config-router)#network 192.168.20.0 Router(config)# %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up Router#

rip动态路由协议的配置

实验报告 实验项目:rip动态路由协议的配置 实验环境:Cisco Packet Tracer 实验目的和要求:用两台PC和若干台路由器构成一个网络;规划PC机及路由器相关接口的IP地址,配置RIP动态路由协议,使两台PC能相互通信。 实验过程: 1.在Packet Tracer中建立如下实验拓扑图: 其中,PC 0的快速以太网端口连接在Route 0的快速以太网端口fa 0/0上,PC 1的快速以太网端口连接在Route 1的快速以太网端口fa 0/0上,Route 0的fa 0/1连接在Route 1的fa 0/1上。 2.开启Route 0、Route 1的快速以太网端口fa 0/0,fa 0/1,规划并为每个端口配置ip address,其中Route 0的fa 0/0的ip address为192.168.1.1,子网掩码为255.255.255.0;Route 0的fa 0/1的ip address为192.168.20.1,子网掩码为255.255.255.0;Route 1的fa 0/0的ip address 为192.168.10.1,子网掩码为255.255.255.0;Route 1的fa 0/1的ip address为192.168.20.2,子网掩码为255.255.255.0;具体操作如下:

3.规划并配置PC 0和PC 1的ip address,子网掩码,默认网关,具体如下:

规划配置后的网络拓扑结构如下: 4.在PC 0上通过ping命令查看此时PC 0与PC 1之间能否正常通信;

由上可知,此时两台PC机之间是无法通信的。 5.在两台路由器上配置内部网关协议RIP; 在Route 0的全局配置模式下通过route rip命令为Route 0配置内部网关协议RIP,具体操作如下:

基于动态路由协议RIP的网络的分析论文

目录 摘要 (2) Abstract (3) 第一章绪论 (4) 1.1局域网发展 (4) 1.2研究意义 (4) 1.3本章小结 (7) 第二章路由 (7) 2.1路由协议简介 (7) 2.1.1 RIP协议 (9) 2.2 路由环路及解决 (10) 2.3 本章小结 (16) 第三章本设计组网 (17) 3.1 需求分析 (17) 3.2 设备介绍 (17) 3.3 组网实现 (17) 3.4 本章小结 (24) 第四章网络分析 (25) 4.1网络分析总体描述 (25) 4.2 对网络进行流量的监控 (25) 4.2.1 流量监控软件 (25) 4.2.2 流量监控实现 (26)

摘要 随着社会经济的发展,越来越多的公司、工厂、学校的出现,人们对于小型局域网的需求越来越大,越来越多。而局域网的组成路由协议是不可或缺的一部分,在路由协议中RIP协议有着举足轻重的地位。考虑到小型局域网的要求及各种路由协议的优缺点,因此在这里我们将会用RIP协议来进行组网。 本文中主要针对石家庄某大型公司的内部网络进行设计和分析,更会对其中可能会出现的各种问题进行讨论及进行解决。对RIP协议的局限性进行研究、分析,对比其他路由协议查找本协议的缺点和不足之处。对该公司的局域网进行分析、讨论。 关键词:RIP 小型局域网网络分析

Abstract With the development of social economy, more and more companies, factories and schools are becoming more and more.. And the local area network routing protocol is an indispensable part, in the routing protocol RIP protocol has a pivotal position. Considering the requirements of small local area network and the advantages and disadvantages of various routing protocols, we will use RIP protocol to make a network.. This paper mainly for the internal network of a large company in Shijiazhuang of design and analysis, will discuss and solve the problems which may occur. Research and analyze thelimitations of RIP protocol, disadvantages and shortcomings compared to other routing protocols for this agreement.The company's local area network is analyzed and discussed. Keywords: RIP LAN Network analysis

动态路由协议:RIP与OSPF

动态路由协议:RIP 与OSPF 1. 动态路由特点:减少管理任务、增加网络带宽。 2. 动态路由协议概述:路由器之间用来交换信息的语言。 3. 度量值:带宽、跳数、负载、时延、可靠性、成本。 4. 收敛:使所有路由表都达到一致状态的过程 动态路由分类: 自治系统(AS ) 内部网关协议(EIGRP 、RIP 、OSPF 、IGP ) 外部网关协议(EGP ) 按照路由执行的算法分类: 距离矢量路由协议(RIP ) 链路状态路由协议(OSPF ) 两种结合(EIFRP ) RIP : RIP 是距离矢量路由协议。 RIP 基本概念:定期更新(30秒)、邻居、广播更新、全路由表更新 RIP 最大跳数为15跳,16跳为不可达 RIP 使用水平分割,防止路由环路:从一个接口学习到的路由信息,不再从这个接口发出去 RIPv1:有类路由、RIPv2:无类路由 OSPF : OSPF 是链路状态路由协议。 Router ID 是OSPF 区域内唯一标识路由器的IP 地址。 Router ID 选取规则:先选取路由器lookback 接口上最高的IP 地址,如果没有lookback 接口,就选取物理接口上的最高IP 地址。也可以使用Router-id 命令手动指定。 OSPF 有三张表:邻接关系表、链路状态数据库、路由表》》首先建立邻接关系,然后建立链路数据库,最后通过SPF 算法算出最短路径树,最终形成路由表 OSPF 的度量值为COST (代价):COST=10^8/BW 接口类型 代价(108/BW ) Fast Ethernet 1 Ethernet 10 56K 1785 OSPF 和RIP 的比较: OSPF RIP v1 RIP v2 链路状态路由协议 距离矢量路由协议 没有跳数的限制 RIP 的15跳限制,超过15跳的路由被认为不可 达 支持可变长子网掩码 (VLSM ) 不支持可变长子网掩码(VLSM ) 支持可变长子网掩码(VLSM ) 收敛速度快 收敛速度慢 使用组播发送链路状态更新,在链路状态变化时使用触发更新,提高了带宽的利 周期性广播整个路由表,在低速链路及广域网中应用将产生很大问题

实验六动态路由协议rip初步配置

南昌大学实验报告 学生姓名:学号:专业班级: 实验类型:□验证■综合□设计□创新实验日期: 2017/12/14 实验成绩: 实验六动态路由协议RIP配置实训 一、实验目的 深入了解RIP协议的工作原理 学会配置RIP协议网络 掌握RIP协议配置错误排除 二、实验设备及条件 运行Windows 操作系统计算机一台 Cisco Packet Tracer模拟软件 Cisco 1841路由器两台,普通交换机三台,路由器串口线一根 RJ-45转DB-9反接线一根 超级终端应用程序 三、实验原理 RIP协议简介 路由信息协议(Routing Information Protocol,RIP)是一种内部网关协议(IGP),是一种动态路由选择协议,用于自治系统(AS)内的路由信息的传递。RIP协议基于距离矢量算法(Distance Vector Algorithms),使用“跳数”(即metric)来衡量到达目标地址的路由距离。这种协议的路由器只关心自己周围的世界,只与自己相邻的路由器交换信息,范围限制在15跳(15度)之内,再远,它就不关心了。RIP应用于OSI网络七层模型的网络层。 在默认情况下,RIP使用一种非常简单的度量制度:距离就是通往目的站点所需经过的链路数,取值为1~15,数值16表示无穷大。RIP进程使用UDP的520端口来发送和接收RIP 分组。RIP分组每隔30s以广播的形式发送一次,为了防止出现“广播风暴”,其后续的的

分组将做随机延时后发送。在RIP 中,如果一个路由在180s 内未被刷,则相应的距离就被设定成无穷大,并从路由表中删除该表项。 RIP 协议是最早的路由协议,现在仍然发挥“余热”,对于小型网络,RIP 就所占带宽而言开销小,易于配置、管理和实现。有两个版本。 RIPv1协议—有类路由协议 RIPv2协议—无类路由协议,需手工关闭路由自动汇总。 另外,为了兼容IP V6的应用,RIP 协议也发布了IP V6下的应用协议RIPng(Routing Information Protocol next generation) 有类与无类的区别在于: 有类路由在路由更新时不会将子网掩码一同发送出去,路由器收到更新后会假设子网掩码。子网掩码的假设基于IP 的分类,很明显,有类路由只会机械地支持A 、B 、C 这样的IP 地址。在IPv4地址日益枯竭的情况下,只支持有类路由明显不再适合。而无类路由支持可变长子网掩码(VISM ),在网络IP 的应用上可以缓解IP 利用的问题。 比如:有一个B 类的IP 地址,默认的子网掩码是16位长,如果再进一步划分子网,采用24位长的子网掩码,可划出4个子网来(当然不止4个)。将4个子网分配出去就提高了IP 的利用。如果是有类路由,则不能支持可变的子网掩码,只会机械地发送24位长的掩码,这样也就不能区分出子网。在运行RIP v1这样的网络中,如果划分了子网则路由更新时候会丢失子网,数据就不知道从哪里转发出去。如图 1所示。 A C D E 172.16.1.0/24 B 172.16.2.0/24 172.16.4.0/24 172.16.3.0/24 发发172.16.3.0/24 发发发发发发 C 发发发发发发发发发发发发发发16发发发发发发发 发172.16.0.0/16 图1 路由汇聚造成丢包示意图

CISCO实验教程之四RIP动态路由协议配置

CISCO实验教程之四:RIP动态路由协议配置 一、路由表功能介绍 所谓路由表,指的是路由器或者其他互联网网络设备上存储的表,该表中存有到达特定网络终端的路径,在某些情况下,还有一些与这些路径相关的度量。 路由器的主要工作就是为经过路由器的每个数据包寻找一条最佳传输路径,并将该数据有效地传送到目的站点。由此可见,选择最佳路径的策略即路由算法是路由器的关键所在。为了完成这项工作,在路由器中保存着各种传输路径的相关数据——路由表(Routing Table),供路由选择时使用,表中包含的信息决定了数据转发的策略。打个比方,路由表就像我们平时使用的地图一样,标识着各种路线,路由表中保存着子网的标志信息、网上路由器的个数和下一个路由器的名字等内容。路由表可以是由系统管理员固定设置好的,也可以由系统动态修改,可以由路由器自动调整,也可以由主机控制。 1.静态路由表 由系统管理员事先设置好固定的路由表称之为静态(static)路由表,一般是在系统安装时就根据网络的配置情况预先设定的,它不会随未来网络结构的改变而改变。 2.动态路由表 动态(Dynamic)路由表是路由器根据网络系统的运行情况而自动调整的路由表。路由器根据路由选择协议(Routing Protocol)提供的功能,自动学习和记忆网络运行情况,在需要时自动计算数据传输的最佳路径。 路由器通常依靠所建立及维护的路由表来决定如何转发。路由表能力是指路由表内所容纳路由表项数量的极限。由于Internet上执行BGP协议的路由器通常拥有数十万条路由表项,所以该项目也是路由器能力的重要体现。 路由表项如下: 首先,路由表的每个项的目的字段含有目的网络前缀。其次,每个项还有一个附加字段,还有用于指定网络前缀位数的子网掩码(address mask).第三,当下一跳字段代表路由器时,下一跳字段的值使用路由的IP地址。 理解网际网络中可用的网络地址(或网络ID)有助于路由决定。这些知识是从称为路由表的数据库中获得的。路由表是一系列称为路由的项,其中包含有关网际网络的网络ID 位置信息。路由表不是对路由器专用的。主机(非路由器)也可能有用来决定优化路由的路由表。路由表项的类型 路由表中的每一项都被看作是一个路由,并且属于下列任意类型: 网络路由 网络路由提供到网际网络中特定网络ID 的路由。 主路由 主路由提供到网际网络地址(网络ID 和节点ID)的路由。主路由通常用于将自定义路由创建到特定主机以控制或优化网络通信。 默认路由 如果在路由表中没有找到其他路由,则使用默认路由。例如,如果路由器或主机不能找到目标的网络路由或主路由,则使用默认路由。默认路由简化了主机的配置。使用单个默认的路由来转发带有在路由表中未找到的目标网络或网际网络地址的所有数据包,而不是为网际网络中所有的网络ID 配置带有路由的主机。 路由表结构 路由表中的每项都由以下信息字段组成:

RIP协议的原理

RIP协议原理及配置一、实验目的

1、掌握动态路由协议的作用及分类。 2、掌握距离矢量路由协议的简单工作原理。 3、掌握RIP协议的基本特征。 4、熟悉RIP的基本工作过程。 二、实验原理 1、动态路由协议 路由协议是运行在路由器上的软件进程,与其他路由器上相同路由协议之间交换路由信息,学习非直连网络的路由信息,加入路由表。并且在网络拓扑结构变化时自动调整,维护正确的路由信息。 2、动态路由协议分类 ①按路由算法划分 ●距离-矢量路由协议 ( 如RIP ): 定期广播整个路由信息 易形成路由环路 收敛慢 ●链路状态路由协议(如OSPF):

收集网络拓扑信息,运行协议算法计算最佳路由 根本解决路由环路问题 收敛快 在初步达到一致后,链路状态通过触发更新发送给其他的路由器 ②按应用范围划分 ●域间路由协议(EGP) ●域内路由协议(IGP) ●自治域系统(AS) 是一组处于相同技术管理的网络的集合。 ●IGPs 在一个自治域系统内运行。 ●EGPs 连接不同的自治域系统 3、RIP 协议概述 ●RIP(Routing Information Protocol)路由信息协议 ●最早的动态路由协议,基于距离矢量算法实现 ●使用UDP报文来交换路由信息 ●以跳数多少选择最优路由 ●RIPv1协议报文不携带掩码信息

4、RIP 的度量值(Metric) 5、路由回路 每台路由器上都有到每个网段的路由信息。 过慢的收敛,导致了路由表的不一致

Router C 推断出:通过Router B可以到达 10.4.0.0 。 Router A 也更新自己的路由表,但是反映的是错误的信息 1、去 network 10.4.0.0 的包将在 routers A, B, and C 之间来回传送。 2、去 network 10.4.0.0 的跳数不断增大,直至无穷 6、路由回路的解决办法 定义最大跳数

RIP动态路由协议配置过程

1、跟据拓扑图拖动R、S、PC到工作区 2、配置PC和R,然后连线(连线的时候请记录所选接口),如上图 3、配置交换机 %LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up Switch>enable Switch#configure terminal Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Switch(config)#hostname s3550 s3550(config)#vlan 10 s3550(config-vlan)#exit s3550(config)#vlan 50 s3550(config-vlan)#exit s3550(config)#interface f0/1 s3550(config-if)#switchport access vlan 50 s3550(config-if)#exit s3550(config)#interface f0/2 s3550(config-if)#switchport access vlan 10 s3550(config-if)#exit s3550(config-if)#interface vlan 10 s3550(config-if)#ip add 172.16.1.2 255.255.255.0 s3550(config-if)#no shut s3550(config-if)#exit s3550(config)#interface vlan 50 s3550(config-if)#ip address 172.16.5.1 255.255.255.0 s3550(config-if)#no shutdown s3550(config-if)#exit s3550(config)#exit s3550# %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console 验证: s3550#show vlan 路由器的基本配置 R1

动态路由协议RIP

动态路由协议RIP 1.实验目的:通过不同路径实现全网互通 2.实验设备:4台路由器,2台电脑,若干交叉线 3.实验步骤:启动RIP路由协议:router rip分布直连网络:network 4.实验拓扑图 . 5..实验具体步骤: 1.R1 Router>en Router>enable Router#conf t Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Router(config)#host Router(config)#hostname R1 R1(config)#int f0/0 R1(config-if)#ip ad R1(config-if)#ip address 192.168.1.254 255.255.255.0 R1(config-if)#no sh R1(config-if)#no shutdown R1(config-if)# %LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up R1(config-if)#int f0/1 R1(config-if)#ip ad R1(config-if)#ip address 192.168.3.1 255.255.255.0 R1(config-if)#no sh R1(config-if)#no shutdown

动态路由协议RIP、OSPF配置

实验二动态路由协议RIP、OSPF配置 一、实验目的 (1)掌握RIP、OSPF协议的配置方法 (2)掌握查看RIP、OSPF协议产生的路由 (3)熟悉广域网电缆的连接方式 二、实验内容: (一)动态路由协议RIP配置-三层交换机 1绘制拓扑图 2配置PC的IP、掩码、网关 分别:PC1 192.168.1.2 255.255.255.0 192.168.1.1 PC2 192.168.2.2 255.255.255.0 192.168.2.1 3.三层交换机配置 (1)划分VLAN,将接口划分到对应的VLAN中 (2)配置每个虚接口(VLAN)的IP (3)配置RIP 4 R1上的配置 (1)配置配置两个接口的IP和串口时钟 (2)配置RIP协议:发布直连路由 5.R2上的配置 (1)配置配置两个接口的IP (2)配置RIP协议:发布直连路由 6测试 1、分别在R1R2上查看路由表 2、在PC1中ping PC2 三、实验步骤 1绘制拓扑图 2配置PC的IP、掩码、网关 分别:PC1 192.168.1.2 255.255.255.0 192.168.1.1 PC2 192.168.2.2 255.255.255.0 192.168.2.1

3.三层交换机配置 (1)划分VLAN,将接口划分到对应的VLAN中(2)配置每个虚接口(VLAN)的IP (3)配置RIP (3)配置RIP协议:发布直连路由 4 R1上的配置 (1)配置配置两个接口的IP和串口时钟 (2)配置RIP协议:发布直连路由

5.R2上的配置 (1)配置配置两个接口的IP (2)配置RIP协议:发布直连路由

动态路由协议RIP与OSPF的配置

海南大学信息科学技术学院实验报告 实验课程: 计算机网络 实验名称:动态路由协议RIP与OSPF的配置 学号:20151681310139 姓名:李新宇班级:电子信息类05班 一、实验目的 1、熟悉CISCO IOS和CLI命令模式的使用; 2、了解和掌握路由器基本配置命令的使用; 3、掌握动态路由协议的配置; 4、掌握VLAN中路由器的设置; 3.掌握RIP与OSPF路由协议及其配置。 二、实验设备与环境 Windows 2000 Server/Advance Server主机局域网、CISCO Catalyst 2950交换机和2600系列路由器,Cisco Packet Tracer 7.0软件。 三、实验内容 3.1 课内实验任务 (2)实验过程 0)创建拓扑图 评定成绩指导教师

1)采用配置PC1和PC2的IP地址和子网掩码。 2)连接到路由器Router3,配置路由器的RIP,命令如下: Router>enable Router#conf terminal Router(config)#hostname R3 R3(config)#interface FastEthernet 0/0 R3(config-if)#ip address 11.0.0.1 255.255.255.0 R3(config-if)#no shutdown R3(config-if)#interface FastEthernet 0/1 R3(config-if)#ip address 12.0.0.1 255.255.255.0 R3(config-if)#no shutdown R3(config-if)#interface serial 0 R3(config-if)#ip address 10.0.0.1 255.255.255.0 R3(config-if)#bandwidth 128 //设置链路带宽为128kbit/s R3(config-if)#clock rate 64000 //设置DCE设备的时钟速率 R3(config-if)#no shutdown R3(config-if)#exit -------------设置路由器R3的RIP -------------------------------------- R3(config)#router rip //设置RIP R3(config-router)#network 10.0.0.0 //设置接口S0连接的网络地址 R3(config-router)#network 11.0.0.0//设置接口E0连接的网络地址 R3(config-router)#network 12.0.0.0 //设置接口E1连接的网络地址 R3(config-router)#end R3(config)#router rip//设置RIP R3(config-router)#network 10.0.0.0//设置接口S0连接的网络地址 R3(config-router)#network 11.0.0.0//设置接口E0连接的网络地址 R3(config-router)#network 12.0.0.0//设置接口E1连接的网络地址 R3(config-router)#end R3# %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console 4)按照步骤(3)分别完成对路由器R1、R2、R4的接口配置。 //配置过程不再列出 5)按照步骤(3)分别完成对路由器R1、R2、R4的RIP配置。 R1(config)#router rip //设置路由器R1的RIP R1(config-router)#network 11.0.0.0 R1(config-router)#end R1(config)#router rip //设置路由器R1的RIP R1(config-router)#network 11.0.0.0 R1(config-router)#end

实验5 动态路由协议RIP与OSPF的配置

实验5 动态路由协议RIP与OSPF的配置 实验学时:2 一、实验目的 1、熟悉CISCO IOS和CLI命令模式的使用; 2、了解和掌握路由器基本配置命令的使用; 3、掌握动态路由协议的配置; 4、掌握VLAN中路由器的设置; 3.掌握RIP与OSPF路由协议及其配置。 二、实验设备与环境 Windows 2000 Server/Advance Server主机局域网、CISCO Catalyst 2950交换机和2600系列路由器,Cisco Packet Tracer 7.0软件。 三、预备知识 3.1动态路由配置 两个重要的命令用于配置动态路由:router和network。Router命令启动一个路由选择进程,格式:router(config)#router protocol [keywork],network命令是每个IP路由选择进程所需要的。 router(config-router)#network network-number 参数如下表: 3.2 RIP协议配置 RIP的关键特点如下: ·它是一个距离矢量路由选择协议; ·选用跳计数作为路由选择的度量标准; ·跳计数允许的最大值是15; 缺省情况下,路由选择的更新数据每30秒种广播一次。第一版本不支持子网划分,如使用子网划分应使用第二版本(命令:version 2)。 router rip命令选择RIP作为路由协议: Router(config)#router rip network命令指定基于NIC网络号码,选择直连的网络: Router(config-router)#network network-number 路由选择进程将接口与适合的地址相关联,并且开始在规定的网络上处理数据包。

推荐-常见动态路由协议的比较

RIP(Routing Information Protocols)路由信息协议 OSPF(Open Shortest Path First)开放式路径优先 EIGRP:(Enhanced Interior Gateway Routing Protocol)―――――――――――――――加强型内部网关路由协议 静态路由:静态路由只适用于小型网络或小型转中型网络中只有较小范围的扩充中。需要手工输入,手工管理,管理开销对于动态路由来说是一个大大的负担。 优点:带宽优良,安全性好。 动态路由协议:网络中的路由器之间相互通信,传递路由信息,利用收到的路由信息更新和维护路由表的过程,是基于某种路由协议实现的。 种类:距离向量路由协议和链路状态路由协议。 特点:减少管理任务,占用网络宽带 RIP:RIP是使用最广泛的距离向量路由协议。RIP是为小型网络环境设计的,因为这类协议的路由学习及路由更新将产生较大的流量,占用过多的带宽。为了避免路由环路,RIP 采用水平分割、毒性逆转、定义最大跳数、闪式更新、抑制计时5 个机制来避免路由环路。水平分割是一个规则,用来防止路由环路的产生,这里的规则指的是从一个接口上学习到的路由信息,不再从这个接口发送出去。 RIP 协议分为版本1 和版本2。不论是版本1 或版本2,都具备下面的特征: 1. 是距离向量路由协议; 2. 使用跳数(Hop Count)作为度量值; 3.默认路由更新周期为30 秒; 4. 管理距离(AD)为120; 5. 支持触发更新; 6. 最大跳数为15 跳; 7. 支持等价路径,默认4 条,最大6 条; 8. 使用UDP520 端口进行路由更新。 RIPv1 和RIPv2 的区别如表: RIPv1 和RIPv2 的区别 RIPv1 RIPv2 在路由更新的过程中不携带子网信息在路由更新的过程中携带子网信息 不提供认证提供明文和MD5 认证 不支持VLSM 和CIDR 支持VLSM 和CIDR 采用广播(255.255.255.255)更新采用组播(224.0.0.9)更新 有类别(Classful)路由协议无类别(Classless)路由协议 经过一系列路由更新,网络中的每个路由器都具有一张完整的路由表的过程,称为收敛。OSPF作为一种内部网关协议(Interior Gateway Protocol,IGP),用于在同一个自治域(AS)中的路由器之间发布路由信息。区别于距离矢量协议(RIP),OSPF具有支持大型网络、路由收敛快、占用网络资源少等优点,在目前应用的路由协议中占有相当重要的地位。现广为使用的是OSPF第二版,最新标准为RFC2328

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