第四章:网络层(下)

      最后更新:2022-04-16 00:28:45 手机定位技术交流文章

      文章目录

      • 路由算法及路由协议
        • 路由算法
        • 路由算法的分类
        • 具有层级的路线选择议定书
      • RIP协议和远程矢量算法是远程矢量算法的两个实例。
        • 距离向量算法
        • 案例1
        • 案例2
        • RIP 协议的演示格式
        • 脑图时刻
      • OSPF 协议和连接国家算法
        • OSPF 协议
        • 链路状态路由算法
        • OSPF 的区域
        • OSPF 分组
        • OSPF 其他特点
      • BGP协议
        • BGP 议定书的演示格式
        • BGP 协议特点
        • BGP-4有四份报告。
        • 三种协议比较
      • IP组播
        • 实施伙伴数据报告传播的三种模式
        • IP组播地址
        • 硬件组播
        • 互联网管理议定书(IGMP)
        • IGMP的工作分为两部分。
        • 组播路由选择协议
      • 移动IP
        • 应移动与知识产权有关的概念。
        • 移动IP通信过程
      • 网络层设备
        • 路由器
        • 输入线上接收组的端口到端口处理。
        • 输出端口负责将各组从交换结构发送到该直线。
        • 三层设备的区别
        • 路由表与路由转发

      路由算法及路由协议

      路由算法

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      路由算法的分类

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      具有层级的路线选择议定书

      (1) 因特网规模巨大。
      (2) 许多单位不希望世界其他地区了解其路线选择程序,但它们确实希望与互联网连接。
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      RIP协议和远程矢量算法是远程矢量算法的两个实例。

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      就自制系统而言,可使用RIP或OSF协议,在自制系统和自制系统之间可使用BGP, 利用自制系统和自制系统之间可使用BGP, 可使用RIP或OSF协议, 也可在自制系统和自制系统之间使用BGP。

      RIP的最重要优点是它的简单性,它是一种基于远程矢量的分布式路线选择系统,一种互联网协议标准。

      “跃出”一词通常用来描述距离。即连接源港口和目的地港口的路由器数量。使用路由器跳转到+1。特别的,路由器与直接网络连接之间的距离为一。根据RIP,路线最多只能有15个路由器。因此,16公里的距离表明网络无法进入。

      距离+1,因为我从Net3开始,然后去Net2, 需要路由器。
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      1. 只是与邻近路由器交换数据。
      2. 路由器以自己的路线清单的形式交流信息。
      3. 您每30秒交换路线信息, 路由器则根据新信息更新路由器的图表。 如果邻居路由器没收了超过180秒的路线信息, 邻居被发现已经失踪, 他自己的路由器也得到了更新 。
      4. 路由器在工作开始时只知道直接相连的净活性(距离1)的距离,然后每个路由器与附近非常有限的路由器分享和更新路线信息。
      5. 经过几次更新后,所有路由器都会知道这个自主系统中任何网络的最短距离以及下一个路由器的地址,即“行为”。

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      最短距离的距离可以到达 Net1 5 跳跃, 接下来的跳跃应该带我去 R1 路由器.. 我不知道我该怎么办。"

      距离向量算法

      1. 将附近路由器 RIP 信件中的所有条目更改为地址 X, 以及此信件中的所有项目 : 将“ 下一个跳跃” 字段的地址更改为 X, 并将所有“ 距离” 字段替换为 +1 。
      2. 经修订的RIP报告对每个项目采取了以下行动:
        (1) 如果R1路线表中没有 Net3,请将项目输入 R1 路线表。
        (2) 如果Net3列在R1路由器名单上,请看下一个跳跃者的地址:
        将源图中的项目替换为如果下个跳跃为 X 时收到的项目。
        如果下一跳不是 X, 则与 X 的距离会更新; 否则, 跳跳会被跳过 。
        如果180人没有收到附近X路由器的最新路由器表格,距离为16。
        4.返回

      案例1

      为了试图更新路由器R1,已知路由器R6的路由器清单已经根据附近路由器R4提供的信息进行了更新:
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      然后在传输的每条R4线路上加一条,然后将他的下一个路由器改为R4。
      然后调整R6的表格信息,以新材料取代旧内容,或者如果R6中不存在旧内容,只需填入R6,或者如果有的话,通过覆盖和在没有旧信息的情况下使用新信息。

      案例2

      这是我这辈子第一次见到一个年轻人 我从来没有见过一个孩子网络使用远程矢量方法。以下矢量刚刚到达路由器C:B的矢量为5;0,8,12,6,(二) 源自D的矢量为(16,12,6,0,9,10); 从 E 产生的矢量为 (7,6,3,9,0,4)。经过测量,从C到B、D和E分别有六起延误。3和5,() 是连接所有节点的最短路线C。
      A.(5,6,0,9,6,2) B.(11,6,0,3,5,8)
      C.(5,11,0,12,8,9)D.(11,8,0,7,4,9)
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      RIP 协议的演示格式

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      RIP的特性: 当网络失败时, 需要很长时间( 例如“ 慢撤退” ) 才能将信息传送给所有路由器 。

      脑图时刻

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      OSPF 协议和连接国家算法

      OSPF 协议

      “开放”表示“开放”表示“开放”表示“开放”表示“开放”表示“开放”表示“开放”表示“开放”表示“开放”表示“不受制造商控制,但可以公开提供”;“最低最短路径优先”是指Dijkstra的最短路径路径路径路径路径路径路径路径路径路径路径路径路径的使用情况。
      使用分布式连接状态协议是OSSF的最基本特征。

      **和谁交换?** 利用水灾法向所有自治系统路由器传送信息,这意味着路由器使用输出端口向所有邻近路由器转发信息。每一个相邻路由器 将这些信息传递给所有邻居最后,向该区域所有路由器分发了这些资料的副本。广 播
      ** 传送的数据是该路由器旁边所有路由器的状况。
      量/成本(价格、距离、时间、带宽等)
      ** 交换将持续多久? ** 路由器仅在链状状态改变时将这一信息传送到所有路由器洪水中。

      最后,所有路由器都可能产生一个跨越整个网络的链状状态数据库。

      链路状态路由算法

      1. 每个路由器都发现了邻居的节点(HELLO问候组),
      2. 为你的每个邻居 提出成本削减计划
      3. 创建一个[DD数据库描述组],向相邻站点提供其各自链状状态数据库中所有链接状态项目的概要。
        四. 如果DD组有自己的摘要,邻里站不予处理;如果有任何情况或更新,[LSR链接请求组]要求提供它没有的资料,并且是最新资料。
      4. 更新的[LSU链接状态更新组]是在收到邻近的LSR组时提交的。
      5. 更新完成后, 邻居返回到 [LSACK Link 确认条件组] 进行确认。 只要路由器的链条状态发生变化 :
      6. [LSU链接更新组 洪水分布已经修改。
      7. 更新完成后,其他台站返回一个[LSACC链接状态确认组]确认。
      8. Dijkstra将根据自己的链状状态信息设计节点之间的最短路径。

      OSPF 的区域

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      OSPF 分组

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      OSPF 其他特点

      1. 数据库中的链接状态每30分钟更新一次。
      2. 由于路由器的连接状态仅指其与邻近路由器的连接状态,因此它与整个互联网的大小没有直接联系。
        当互联网大的时候, OSF 协议比 RIP 协议要好。
      3. OSPF速度很快,对令人不快的消息没有缓慢的问题。

      BGP协议

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      BGP交流的网络可访问性信息将达到一个网络即将过境的AS系统。当BGP发言人交流网络无障碍信息时,根据他们获得的信息,BGP发言人设计了更好的联系AS的渠道。

      BGP 议定书的信息交流方法

      BGP 发言人交换路径矢量 :

      “抵达N1、N2、N3和N4网络可通过AS2过境”,自治制度的BGP发言人AS2通知了BGP主干网络AS1的发言人。

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      BGP 发言人交换路径矢量 :
      抵达N5N6和N7网络 能够遵循路径(AS1, AS 3)" 我不知道我该怎么办
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      BGP 议定书的演示格式

      在自治系统中,BGP发言人和其他BGP发言人交流路线信息。首先,建立TCP连接。即通过TCP传送,其次,在这方面,交换BGP信息以建立BGP会话。BGP会议用于交换路线信息。

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      BGP 协议特点

      由于BGP支持CIDR,BGP路线清单应包括目标网络前缀、下一个路由器以及连接网络的自主系统的顺序。
      当 BGP 首次启动时, 附近的站点会将整个 BGP 路由器拆解。 但后来, 变化发生时只需更新这些变化。 这将有利于节省网络流量和降低路由器的处理成本 。

      BGP-4有四份报告。

      一.OPN(开放)信息:用于与邻居的另一位BGP发言人建立关系,并验证发送者。
      二. 更新(更新)消息:要么告知新路径,要么取消前一条路径。
      三. 安全(安全)报告:在没有更新数据的情况下,周期性确认相邻站的连接也被用作开放的确认。
      通知:用于通知先前报告中的错误;还用于结束连接。

      三种协议比较

      RIP是一种以远距离病媒为基础的分布式内部网关路线选择机制,通过UDP广播信息传播路线信息。

      OSOSF是一个内部网关协议,可以交换更多的信息,并且应当尽可能简短地保持信息,以便传输层协议(例如,不是使用UDP或TPC,而是直接使用IP地址)。

      BGP是多个自主系统之间共享路线信息的外部网关协议,由于网络环境的复杂性和可靠传输的必要性,TCP被采用。

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      IP组播

      实施伙伴数据报告传播的三种模式

      单一广播:单一广播用于向单一目的地提供数据集,而IP地址则用作每个广播的目的地。这是一种点对点传输技术。
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      广播:广播是一种点对点多点数据传输形式,向同一广播区域或分网络的所有设备发送数据。
      当某些网络用户需要专门信息时,发送者只发送一次数据。一项广播线路协议被用来创建群体分布树,用于集包。当数据传送到用户端尽可能接近的节点时,开始复制和传播。这是一种多点对点交流
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      广播结构提高了数据传输效率,主干网堵塞的可能性已经减少,组内的东道主可能来自同一有形网络,也可能来自不同的有形网络(如果由集体广播路由器提供)。

      IP组播地址

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      硬件组播

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      互联网管理议定书(IGMP)

      在发送信息后,每个路由器都会来,根据IGMP协议,检查是否有主机在网络中进行多播,或者如果有,向网络发送信息;如果没有,路由器不接受信息。
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      IGMP的工作分为两部分。

      ROUND 1 :
      当一个主机想要加入一个组时, 它会向该组的广播地址发送一个 IGMP 信息, 表示它想成为该组的成员。 当本地组路由器收到 IGMP 信息后, 集团成员关系会通过集团路由选择协议在互联网上传送给另一组路由器 。
      ROUND 2 :
      当地组织的路由器定期与当地局域网的东道方协商,以确定这些东道方是否仍然是该团体的成员。
      只要一个主机主对一个团体作出答复,广播路由器就认为该团体活跃;如果经过多次请求后,网络上没有该团体的东道机,广播路由器就认为该团体没有活动,不再给予其他群组路由器群体成员资格。

      组播路由选择协议

      分组路线选择协议将源主机作为根节点,将重新播种的树作为根节点。
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      编舞程序的目标是确定输电树根的源主机所在的团体。
      树木的构造方式可以防止在路由器之间形成圆形。
      各种多播种群与不同的多播种树有关;同一个多播种群为多个来源地点拥有不同的多播种树。

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      移动IP

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      应移动与知识产权有关的概念。

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      移动IP通信过程

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      网络层设备

      路由器

      在这里插入图片描述

      输入线上接收组的端口到端口处理。

      在这里插入图片描述

      输出端口负责将各组从交换结构发送到该直线。

      在这里插入图片描述

      三层设备的区别

      在这里插入图片描述

      路由表与路由转发

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