最后更新:2022-03-19 08:40:30 手机定位技术交流文章
静态路由器是路由输入器,由工程师手工配置和维护,旨在基本和直截了当,适合小型或稳定的网络。
无法适应更大的网络:随着设备数量的增加,配置的数量也随之增加。
无法动态适应网络变化:网络已经改变,无法自动吸收网络,需要工程师手工调整。


使用协议路由器的周期性洪水行程运行远程矢量路线。每个路由器从下一个路由器学习路线,并通过路由器的交互作用将其装入自己的路由器表。
网络的路由器不知道网络的覆盖范围,但只知道它会朝着某一目标的方向走到哪里和多远。这是远距离矢量方法的核心。

与远程矢量路由协议相反,连接状态通过协议作为连接状态而不是路线表传递。功能链接路由协议的路由者首先创建了商定的邻居连接,然后彼此互动。LSA(Link State Advertisement,链路状态通告)。

链路属性
1、链路上的邻居
2、链路的开销值
3、直连的网络地址
4、接口的IP地址
5、链路类型

每个路由器生成LSA,每个路由器将输入的LSA纳入自己的LSA。LSDB(Link State DataBase,链路状态数据库抱歉 我不知道 路由器通过LSDB掌握了互联网的力量

使用以LSDB为基础的每个路由器。SPF(Shortest Path First,最短路径优先每个路由器计算一棵树的根、没有环和最短的路径。 使用这棵树,路由器已经知道网络每个区域的首选路径。

最后,路由器将确定最佳路径并将其储存在自己的路线表(Routingable)中。


OSSF是标准联系国家路线协议,也是该行业最广泛使用的IGP协议之一。
目前 OSPF第二版使用IPv4协议。 (RFC2328); IPv6,使用OSPF第3版。 除非本章另有规定,下列OSPF第2版为OSPF第2版。
OSPF路由器不是直接路由,而是与LS(链接州、链接州)信息进行互动。 LS信息是OSPF一般可以进行跳跃和路线计算的主要信息。
OSPF路由器从网络获取LS信息并将其储存在LSDB。 路由器对该区域的网络-模式结构具有全面形象,有助于计算无环路径。
每个OSPF路由器都使用SPF算法来确定通往目的地的最短路线,这些路线合并成一条路线,然后装入路线表。
OSPF支持 VLSM (Variable Length Subnet Mask, 可变长子网掩码 允许手动路由 。
OSF的多区域结构使其能够容纳更大的网络。

OSPF地区由OSSF地区确定。
从逻辑上讲,该区域分为几个装备组,每个组由一个区域标识符(区域标识符)标明。

面积0被称为骨头区,可视为核心区域。
Router-ID(Router Identifier,路由器标识符),在OSF域中,路由器仅用于识别一个路由器。可以使用路由器ID配置。手工配置的方式,或使用系统自动配置的方式。
根 ID 的格式是小数点,长度为32位。
路由器默认使用第一个配置的 IP 地址作为此设备的全局根代号, 管理员也可以手动配置, 而不是自动配置 。
不,不,不,不,不,不,不,不,不,不,不,不,不,不,不,不,不,不,不,不,不,不,不,不,不,不,不,不,不,不,不,不,不,不,不,不,不,不,不,不,不,不,不,不,不,不,不,不,不,不,不,不,不,不,不,不,不,不,不,不,不,不,不,不,不,不,不,不,不,不,不,不,不,不,不,不,不,不,不,不,不,不,不,不,不,不,不,不,不,不,不,不,不,不,不,不,不,不,不,不,
如果管理员没有手动设置, 默认会使用全球根 id 作为 opf 的 root id, 除非手动配置没有手动设置, 否则会使用全球根 id 作为 opf 的 root ID 默认, 除非首选手动配置 。
Loopback 接口:一个逻辑路径接口,管理人员根据实际需要手工开发。只要路由器存在,并且开机,接口永远不会有物理问题。稳定性极好,它通常用于从 OSpf 根 ID 中选择接口 。该接口也可用于网络测试。
成本(成本)是OSPF使用的测量方法。每个激活 OSF 的界面 都会为该界面保留成本值 。接口成本 = 默认值 = 默认值接口带宽100兆比特/秒(千兆比特/秒)默认情况下,参考带宽/实际带宽比率为100百万比特/秒。对不起,但我不确定,其中100百万比特 定义了OSF的默认参考值,这些是可定制的。
Ospf界面成本=参考带宽/实际带宽,Ospf网络中每个接口的支出值至少为一个,没有小数点值。
修改开销值方式:
[Huawi-ospf-1]参考带宽参照修改
[Huawai-GigabitEthernet0/0/0/0]OSpf成本成本100 直接成本价值调整
接口的修改优于自动计算。
OSpf 网络成本计算=链接退出成本+目标网络成本 出接口 开销

OSPF包括五类协定,其中每一类文件在OSPF路由器的相互作用中具有特殊目的。
OSPF的五种报告
1. 您好报告:发现和维持邻里关系的工具。
2. DD信息:用于传递链接国家数据库(LSDB)中汇总的信息:为了避免整个LSDB过长,造成设备CPU资源和带宽捕获耗竭,提供简要信息,简要总结LSA关键识别点。
3. LSR提交材料:用于从这一装置中寻找缺失的LSA信息。
4. LSU提交材料:用于向请求方提供任何缺失的LSA信息。
承认对方收到LSU。
OSPF邻里观察、LSDB表格和OSPF路线清单是OSPF的三种最重要的形式。
OSPF必须建立OSPF邻居,
OSPF邻居使用互动式的Hello报告被发现。
OSPF邻居的表格显示OSPF路由器邻居的状态, 并使用 Show opf 同行指令来显示 OSPF 路由器邻居的状态 。

必须理解OSPF LSDB表格的以下内容:
LSDB存储它生成和从邻居那里获得的LSA数据。 LSDB在R1中包含三种LSA。
LSA型号识别特征、Advrouter向LSA提供的LSA型号路由器
命令行显示 opf Isdb 可用于查看 LSDB 表格 。

OSPF路线表需要下列资料:
OSPF路由器和路由器路由器清单是不同的项目。在这种情况下,OSF路线有三种选择。
OSPF路线表包括指导发送的信息,如目的地、成本和下Hop。
命令display opf 路由显示 OSPF 路由表 。

关于OSPF路由器的关系有两个重要的概念,邻居关系和邻接关系。
想象一下一个有两条直线路由器的简单顶端。 OSF在双方的界面上工作,路由器开始发送和收听 Hey 的讯息。 这两条路由器在通过Hellolo 报纸见面后建立了一个街区。
建造邻里关系只是上文提到的DD、LSR、LSU和LS ANK等一系列信息交换的开端。 当两个路由器LSDB同步并开始独立计算路线时,它们建立了相邻关系。
OSPF有四个阶段完成邻国的建设。,发展睦邻关系、顾问/顾问、互动LSDB信息、LSDB同步化。

定期每10分钟发布一次Hello报告,以保持邻里联系,如果: 4倍hello时间 邻居的贝洛包没有收到,因此邻居被视为无效。
退出状态下, 不要携带任何LSA 信息。 主路由器是选举的巨大根代号 。
OSpf 协议 root id 函数
1. 初选需要路由器的代号。
2. 如果没有根源代号,无法确定LSA生产了哪些设备。

下面也是流程:





在潜入DR和BDR的想法之前, 掌握 OSF 网络类型是很重要的。
OSPF网络类型是影响OSPF在界面上活动的一个关键界面特征,例如OSPF协议信息是如何传输的,是否是DR、BDR等等。
用于接口的数据链层确定接口默认的OSPF网络类型。
如图所示,OSF有四种网络类型:广播、NBMA、P2MP和P2P。
OSPF以接口为基础,当我们需要将接口与其他设备进行通信时,可以立即加入OSPF网络,以便其他OSPF设备了解接口,并计算接口的路径。
OSPF 是默认网络类型 。
1. 如果接口是PP或HDLC,则使用P2P链接类型。
2. 如果接口是Tainet接口,则被视为广播链接。
3. 如果接口是FR 自动取款机,则被归类为NBMA的非广播多程访问。
4. 这些接口没有一个是P2MP,必须由管理员手工设置。 在建立邻国的同时,OSPF通常要求左、右之间的联系是相同的。

一般而言,链条两端的OSPF界面网络必须是同类的,否则双方将无法形成邻里关系。
在接口内,OSSF网络类型可以人工更新,以适应不同的网络条件,例如将BMA网络类型转换为P2P。

有两个点对点链接: 一个点对左边, 一个点对右边。 无法在中间设置开关 。

广播多常规接入网络(BMA)和非广播多常规接入网络(NBMA)是两种MMA(Multi-Access)多常规接入网络,以太网是广播多路接入网络的一个实例。
如果MA网络中每个OSPF路由器都靠近所有其他路由器,这可能导致OSPF在网络中过于接近,设备负荷增加,以及OSPF洪水报告在网络中增加。
随着顶部变化,该网络可能遭遇LSA洪涝,造成带宽浪费和设备资源耗竭。

为了提高OSF在千年生态系统评估网络中的密切性,OSPF发现了三台OSPF路由器。DR(Designated Router,BDR (拆卸设计路由器)路由器、主张路由器已被确定为替代品的路由器)和DRother路由器
只有DR、BDR和其他OSF路由器才被允许建立近邻关系。 DRF不会形成所有睦邻的OSF邻里,双方将保持双向状态。
BDR监测DR的状况,如果现有的DR失灵,则接管其职责。

DR:指定路由器
Drother只是和DR/BDR有近邻关系,Drother只和DR/BDR有近邻关系。
两个地址由DR/BDR监测。
DRother公司通过0.5 DR接受LSA公司通过0.5 DR接受LSA公司发送新的LSA公司
通过无线电连接向每个广播区分配ADR。
为了避免单点失败, 使用默认的 BDR, 并在 BDR 到期时在 Drother 之间重新选择 BDR 。
BDR正在监听两个地址, 但当DDR没有困难时, BDR就是不听。
没有掠夺性DR/BDRs。
如何选举DR?
优先权越高、优先权越高、优先权越高、优先权越高、优先权越高、优先权越高、优先权越高、优先权越高、优先权越高、优先权越高、优先权越高、优先权越高、优先权越高、优先权越高、优先权越高、优先权越高、优先权越高、优先权越高、优先权越高、优先权越高、优先权越高、优先权越高、优先权越高、优先权越高、优先权越高、优先权越高、优先权越高、优先权越高、优先权越高、优先权越高、优先权越高、优先权越高、优先权越高、优先权越高、优先权越高、优先权越高、优先权越、优先权越高、优先权越、优先权越高、优先权越、优先权越、优先权越、优先权越、优先权越高、优先权越、优先权越、优先权越、优先权越、优先权越高、优先权越、优先权越、优先权越、优先权越、优先权越、优先权越、优先权越、优先权越越、优先权越、优先权越越、优先权越、优先权越、优先权越越、优先权越越、优先权越、优先权越越、优先权越、优先权越越、优先权越、优先权越越、优先权越越、优先权越越、优先权越越、优先权越越、优先权越越、优先权越越、优先权越越、优先权越、优先权越、优先权越越、优先权越越、优先权越越、优先权越、优先权越、优先权越、优先权越越、优先权越、优先权越、优先权越越、优先权越越、越、越、优先权、优先权越越、优先权、
病历是最重要的 还是根基是最重要的?
不一定







OSPF 工艺编号:Opf 1 root-id 1 root-id
0平方米。
网络通过OSPF网络公布网络部分的LSA信息。
network 13.1.1.0 0.0.0.0
无法同时将接口引入多个位置!
同一接口不能在一个以上的 OSF 程序中使用!
OSPF以接口为基础。
OSPF流程编号仅在当地有效,用于分离路由器的各种OSPF网络。

在上图中,AR1的g/0/0和AR2的g/0/0属于同一网络部分,无论两个接口进程数字是否相似,都可以建立邻接关系。
思考题
1. (多选择)在建设OSF邻居和邻居的过程中,稳定阶段是(BD)。
A. Exstart
B. Two-way
C. Exchange
D. Full
2. (许多备选办法)下列哪一种情况会导致路由器之间相邻的连接()?
A. 在点对点路径上有两个路由器。
B. 广播网络中的DR和BDR
Drother和Drother在NBMA网络C上
在广播网络中,BDR和DRother
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