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eigrp命令

eigrp命令
eigrp命令

EIGRP命令列表

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◆{Router(config)#router eigrp [AS号]}

开启EIGRP路由协议

◆{Router(config-router)#network [子网号]}

配置EIGRP子网

◆{Router(config-router)#network [子网号] [掩码]}

配置EIGRP无类子网

◆{no auto-summary}

关闭有类自动汇总

◆{ip summary-address [AS号] [IP地址] [掩码]}

手动配置汇总

◆{eigrp stub}

配置一个末梢路由

◆{variance}

配置一个不平衡的均衡负载

◆{ip hello-interval eigrp [AS号] [时间/s]}

改变Hello包发送频率

◆{ip hold-time eigrp [AS号] [时间/s]}

改变Hold-Time长度

◆{bandwidth}

改变一个接口上的带宽,最大化带宽将限制它自身的通路

◆{ip bandwidth-percent eigrp [AS号]}

改变EIGRP通路使用的带宽。默认为50%

◆{Router(config)#interface s0

Router(config-if)#ip summary-address eigrp [AS号] [IP地址] [掩码]} 手工配置汇总

◆{Router(config-router)#eigrp stub [receive-only | connected | redistributed | static | summary]}

配置末梢路由

◆{Router(config-route)#variance multiplier}

配置不等开销负载均衡

◆{Rout er(config-if)#ip hello-interval eigrp [AS号] [时间]}

配置Hello计时器

◆{Router(config-if)#ip hold-time eigrp [AS号] [时间]}

配置Hold计时器

◆{Router(config-if)#ip authentication mode eigrp [AS号] md5}

起用EIGRP的MD5认证

◆{Router(config-if)#ip anthentication key-chain eigrp [AS号] [chain-name]}

配置MD5密匙

◆{Router(config)#key chain [chain-name]

Router(config-if)#key [key-id]

Router(config-keychain-key)#key-string [key]}

Key-chain配置

◆{Router#interface s0

Router(config-if)#bandwidth speed-of-line}

接口带宽限定

◆{Router(config)#interface s0

Router(config-if)#ip bandwidth-percent eigrp [AS号] [百分比]} 接口带宽配比

◆{show ip eigrp neighbors}

输出EIGRP邻居信息

◆{show ip eigrp topology}

输出EIGRP拓扑表信息

◆{show ip eigrp traffic}

输出EIGRP的会聚信息

◆{debug ip eigrp packet}

跟踪EIGRP包信息

◆{debug ip eigrp neighbors}

跟踪EIGRP邻居间hello包信息

◆{debug ip eigrp}

跟踪EIGRP路由表变化

◆{debug ip eigrp summary}

跟踪EIGRP汇总信息

一、EIGRP基本命令

Router(config)#router eigrp [AS号]

Router(config-router)#network [子网号]

Router(config-router)#passive-interface fastethernet0/1

二、配置EIGRP的可选命令

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下面将汇总EIGRP的可选命令:

◆{no auto-summary}

关闭有类自动汇总

◆{ip summary-address [AS号] [IP地址] [掩码]}

手动配置汇总

◆{eigrp stub}

配置一个末梢路由

◆{variance}

配置一个不平衡的均衡负载◆{bandwidth}

改变一个接口上的带宽,最大化带宽将限制它自身的通路

◆{ip bandwidth-percent eigrp [AS号]}

改变EIGRP通路使用的带宽。默认为50%

示例如下:

◆{ip summary-address [AS号] [IP地址] [掩码]}

手动配置汇总

Router(config)#interface s1/0

Router(config-if)#ip summary-address eigrp 100 172.20.0.0 255.255.224.0 Router(config-if)#interface s1/1

Router(config-if)#ip summary-address eigrp 100 0.0.0.0 0.0.0.0

这样的话这些子网就可以汇总到大的公司网中接收简单的默认路由。

◆{eigrp stub}

配置一个末梢路由

Router(config-router)#eigrp stub [receive-only | connected | redistributed | static | summary]

以下是对此命令参数的说明:

receive-only

是否默认:否 | 可以组合使用:否 | 描述:基于报告路由保护路由器connected

是否默认:是 | 可以组合使用:是 | 描述:允许连接路由器的报告

static

是否默认:否 | 可以组合使用:是 | 描述:允许静态路由的分派

summary

是否默认:是 | 可以组合使用:是 | 描述:报告汇总路由

下图显示了一组以WAN连接的路由器。这些路由器都是末梢路由,因为除了A 以外就没别的网络与它们连接了。

路由器B的配置如下:

RouterB(config)# router eigrp 100

RouterB(config-router)#network 10.0.0.0 255.0.0.0

RouterB(config-router)#eigrp stub

◆{variance}

配置一个不平衡的均衡负载

Router(config-route)#variance multiplier

multiplier参数是一个取值为1到128的整数。默认为1,表明等价开销负载均衡。

注意:

在使用variance的时候,请记住以下两点:

2到3的variance值是较为合适的,谨慎使用更高的值。在合适的值范围EIGRP 将可以使激活旧式28.8拨号器与DS1之间进行负载均衡。

在延迟通路中请谨慎使用variance。一条DS1链路将在传输1500B大小的数据包过程中有8ms的延迟,而在256kbps链路中有47ms延迟。如果这时候在这两条链路负载均衡基础上使用基于IP的语音服务(VoIP)将有39ms的延迟。

如果variance值比默认的1要高的话,EIGRP进程将由variance计算最佳metric 值。所有到同一位置的路径都将在负载均衡的时候拥有更小的metric值。

你能用很多方式去优化一个网络。负载均衡和汇总路由是最重要的两种方式,但是也有别的技术,比如改变hello计时器和hold计时器(别忘了这两个时间的关系,默认情况下后者是前者的三倍)。

四、认证

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EIGRP支持两种形式的认证:简单密码和MD5哈希算法。简单密码是以明文形式发送给接收者。简单密码形式不安全,因为所有的监听者都能接收此信息。在此不讨论明文密码问题。

哈希密匙是发送MD5哈希值,这种方式很安全因为监听者无法反译MD5密码。Router(config-if)#ip authentication mode eigrp [AS号] md5

一旦MD5启动,以下命令将设置密匙

Router(config-if)#ip anthentication key-chain eigrp [AS号] [chain-name] 一个在100的AS号上配置的实例:

Router(config-if)#ip authentication mode eigrp 100 md5

Router(config-if)#ip authentication key-chain eigrp 100 my-chain Router(config)#key chain my-chain

Router(config-keychain)#key 1

Router(config-keychain-key)#key-string secret

五、基于WAN口的EIGRP参数

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EIGRP还有在WAN口上设计和配置的问题。你必须基于有限的带宽来处理众多问题。

EIGRP是唯一限制自身带宽使用的协议。默认来说它不会使用多于一半的链路容量。虽然EIGRP的默认设置足够正常使用,但是我也要建议你调整下计时器。以下将细述更改配置的命令。

◇EIGRP在带宽利用的默认配置

路由器常常了解链路容量。不过在此注意一点,串口是有问题的。虽然串口常常使用DSU,但是路由器却假定串口默认速度为1544kbps。

如果链路是56kbps,EIGRP将会计算出一个错误的metric,甚至于772kbps,这将塞满整个链路。这将因阻塞而导致EIGRP的数据包丢失。

Router#show interface serial 0

Serial0 is up, line protocol is up

Hardware is HD64570

Description: to Internet

Internet address is 172.25.146.182/30

Mtu 1500 bytes, BW 1280 Kbit, DLY 20000 usec, ely 255/255, load 1/255 带宽不会影响链路的实际速度。它只是用于路由协议计算和负载计算。

Router(config-if)#bandwidth speed-of-line

◇基于NBMA[非多点接入]云的带宽配置

EIGRP能在WAN口上很好地工作,包括点对点和基于帧中继或ATM的NBMA环境。NBMA拓扑能包括在点对点子接口或多点接口上。

Cisco在你配置基于NBMA云的EIGRP时提出三点规则:

◆EIGRP流量将在虚拟环路[VC]中超过承诺信息速率[CIR]。

◆EIGRP在所有的虚拟环路上会聚流量将不会超过接口的接入速度。

◆带宽必须平均分配给每个虚拟环路。

◇基于多点网络配置带宽

另外,在EIGRP的metric使用中,带宽命令会影响着EIGRP怎样使用NBMA虚拟环路,如果串口在一个多点配置中有许多虚拟环路,EIGRP将假定每个虚拟环路

都共享带宽。EIGRP将会继续它自己使用一半带宽的行为。在这里限制带宽是很重要的事,并且没有别的路由协议会去做。注意,一条56kbps链路并不会因为修改带宽为128kbps而在EIGRP显示的限制中受益。

带宽命令将影响接入到帧中继云的速度。你的公司可能从你的路由器的串口接口上获得5条PVC线路,每条线路都载有56kbps。在这里接入链路需要

5*56kbps(280kbps)的容量。

◇基于混合型多点网络配置带宽

如果多点网络分派向VC的速度不同,那就需要一个更为复杂的解决方案。这里有两种主要的方法:

◆给最少的CIR[承诺信息速率]并且以环路数累加。像物理接口的带宽一样使用。这样配置的问题在于EIGRP将不会充分使用高带宽链路。

◆如果可行,使用子接口来管理是一种简单配置管理的环境,同时把虚拟环路视做独立的接口来看待。带宽命令可以被配置到各个子接口,也允许每个虚拟环路使用不同的速率。在这种解决方案中,子接口为每个虚拟环路配置而CIR将配置为带宽。Cisco认为这是更好的解决方案。

◇基于点对点网络配置带宽

如果现在有很多虚拟环路,将没有足够的带宽来支持会聚的EIGRP流量。子接口将会较实际的环路速度配置更少的带宽。在这种情况下,很必要使用{bandwidth-percent}命令指出EIGRP进程所需要的带宽以维持它的正常运做。

{ip bandwidth-percent eigrp}命令将调整EIGRP默认使用的50%的流量。你可以使用此命令因为{bandwidth}命令并没有影响链路真正的速度。{bandwidth}命令可能为metric计算和路由协议的路径选择所更改。这时候你可以选择使用

ip bandwidth-percent eigrp}命令,以下是命令实例:

Router(config)#interface s0

Router(config-if)#ip bandwidth-percent eigrp [AS号] [百分比]

确认EIGRP的操作

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无论是怎样的操作都需要确认是否成功。在这里你需要善用{show}命令的输出。同时,熟悉{show}命令的输出也将使你在学习EIGRP时受益不少。

以下是{show}命令的介绍。

◆{show ip eigrp neighbors}

◆{show ip eigrp topology}

◆{show ip eigrp traffic}

示例如下:

◆{show ip eigrp neighbors}

给出关于邻居的信息。这一命令记录了路由器和邻居之间的联系,另外还指出了它们之间联系所使用的接口和地址。

命令的输出如下:

以下是对上图的解释:

◆process 100

AS号

◆Address

EIGRP的邻居IP地址

◆Interface

路由器接收到hello包的接口

◆Holdtime

路由器在等待对方无响应的实时时间

◆Uptime

自从第一次接收到某邻居的hello包至今的时间

◆Q Count

路由器排队的EIGRP包的数量(包括更新包,询问包和回应包)

◆Seq Num

接收到的上一个邻居包的序号

◆SRTT

来回时间。是包从发出至得到回应的时间。

◆RTO

重发超时。这里显示了路由器在邻居重发一个包之前的等待一个回应的时间。

◇{show ip eigrp topology}命令

此命令输出拓扑表的信息。它将显示出DUAL的影响,也可以显示一个继任者是处于激活状态还是被动状态及是否存在一个可行性继任者。格式如下:

命令的输出如下:

以下是对上图的解释:

◆P

被动模式 - 路由器没有从邻居接收到任何的EIGRP输入,并且网络被认为是稳定的。

◆A

激活状态 - 当路由器或继任者断开了,路由器试图找寻一条替代路径。路由器将激活以询问一条备用路径。

◆U

更新 - 输出中的一个值。标示路由器发送了一个更新包给邻居

◆Q

询问 - 输出中的一个值。标示了路由器发送了一个询问包给邻居

◆R

回应 - 输出中的一个值。标示了路由器发送了一个回应包给邻居

◆r

回复状态。路由器在发送询问包的时候需要等待回复,这个标志就标示了等待回复的状态。

◆140.100.48.0

目的地IP地址

◆255.255.255.0

目的地子网掩码

◆successors

继任者数量。也就是下一个逻辑跳的路由的数量。此数量将与路由表中的可用路由数量同步。

◆via

下一跳地址。输出中的第一项是当前的继任者。别的输出项是可行性继任者。

◆46251776/46226176

第一个值是当前EIGRP的metric。后一个值是被报告距离

◆Ethernet0

EIGRP通信所使用的接口

◇{show ip eigrp traffic}命令

此命令输出EIGRP由路由器接收和生成的信息。格式如下:

命令的输出如下:

以下是对上图的解释:

◆process 100

自治号[AS]

◆Hellos sent/received

路由器接收和发送的hello包

◆Updates sent/received

路由器接收和发送的更新包

◆Queries sent/received

路由器接收和发送的询问包

◆Replies sent/received

路由器接收和发送的回应包

◆Acks sent/received

路由器接收和发送的确认包

六、EIGRP的故障定位

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在网络中有很多方法和工具能帮助你进行故障定位。其中最好的工具之一就是文档。查阅相应文档可以有效帮助你迅速寻找到网络中问题的所在。

也请注意{debug}命令。此命令在进行网络调试的时候会非常有帮助的。最重要的原因是此命令可以让你看见网络中每一步进行的操作。不过别忘了,在此命令达到预期效果之后用{undebug all}命令禁止调试的输出。

以下是对调试命令的简单介绍:

◆{debug ip eigrp packet}

显示路由器发送和接收EIGRP包的信息。包的类型可以被选择,有11种可选择项

◆{debug ip eigrp neighbors}

显示进程中路由器与邻居之间通信的hello包的信息◆{debug ip eigrp}

动态显示路由表的变化

◆{debug ip eigrp summary}

当路由器的汇总变化后详细显示汇总的信息

在企业WAN中配置和验证EIGRP

1、在帧中继物理接口上运行EIGRP

在使用动态映射的帧中继接口上运行EIGRP

在使用静态映射的帧中继接口上运行EIGRP

2、在帧中继多点子接口上运行EIGRP

3、在帧中继点到点子接口上运行EIGRP

路由协议选择OSPFvsEIGRP-V3.1

目录Table of Contents 1路由协议规划选择原则 (4) 2OSPF vs. EIGRP路由协议特性比较 (5) 2.1OSPF协议 (5) 2.1.1OSPF协议简介 (5) 2.1.2OSPF协议特点 (6) 2.2EIGRP协议 (8) 2.2.1EIGRP协议简介 (8) 2.2.2EIGRP协议特点 (8) 2.3OSPF和EIGRP的比较 (9) 2.3.1OSPF的缺点 (10) 2.3.2EIGRP的缺点 (10) 2.3.3OSPF与EIGRP的比较总结 (11) 2.4从EIGRP网络到OSPF网络的迁移 (12)

表目录List of Tables 表1 OSPF和EIGRP比较总结 (12)

路由协议选择:从EIGRP到OSPF 关键词Key words: OSPF,EIGRP,SPF,DUAL 摘要Abstract: 本文首先介绍了在部署网络时,选择路由协议需要注意的地方,然后分别介绍了两种常用的路由协议EIGRP和OSPF,并对其特点和优缺点进行了技术上的比较,最后给出了一个已经部署了EIGRP协议的网络平滑迁移到OSPF的步骤。 缩略语清单List of abbreviations:

1 路由协议规划选择原则 在互联网飞速发展的今天,TCP/IP协议已经成为数据网络互联的主流协议。各种网络上运行的大大小小各种型号路由器,承担着控制本世纪或许最重要信息的流量,而这成百上千台路由器间的协同工作,离不开路由协议。因此在大型网络的规划构建中,选择适当的路由协议是非常重要的。目前常用的单播路由协议有多种,如RIP、OSPF、IS-IS、BGP,以及Cisco私有的IGRP/EIGRP协议等。不同的路由协议有各自的特点,分别适用于不同的条件之下。 互连是网络构建最基础和最本质的要求,选择适当的路由协议需要以此为目标,并综合考虑以下因素: 1)路由协议的开放性:开放性的路由协议保证了不同厂商都能对本路由协议进行支持,这不 仅保证了目前网络的互通性,而且保证了将来网络发展的扩充能力和用户构建网络时的设备选择空间,这点在很多情况下是需要重点考虑的。 2)网络的拓扑结构:网络拓扑结构直接影响协议的选择。例如RIP这样比较简单的路由协议 不支持分层次的路由信息计算,对复杂网络的适应能力较弱。对于比较复杂的网络,需要使用处理能力更强的协议,如OSPF、EIGRP等。 3)网络节点数量:不同的协议对于网络规模的支持能力有所不同,需要按需求适当选择,有 时还需要采用一些特殊技术解决适应网络规模方面的扩展性问题。农发展银行全国网络节点较多,路由信息也非常多,而且网络状况会千变万化,将导致路由刷新相对频繁,所以对路由协议的性能提出很高的要求。如能支持的节点数、路由选径是否最佳、路由算法必须具有鲁棒性、快速收敛性、灵活性等。 4)网络间的互通及关联要求:通过划分成相对独立管理的网络区域,可以减少网络间的相关 性,有利于网络的管理和扩展。可通过划分区域等形式,路由协议要能支持减少网络间的相关性。必要时还要考虑路由信息安全因素和对路由交换的限制策略管理。 5)管理和安全上的要求:通常要求在可以满足功能需求的情况下尽可能简化管理。但有时为 了实现比较完善的管理功能或为了满足安全的需要,例如对路由的传播和选用提出一些人为的要求,就需要路由协议对策略的支持。 根据以上原则,现在各种大型网络构建中,为节省投资、保证网络的持续扩展性,都在使

HC交换机基本配置命令

H C交换机基本配置命令 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】

H3C交换机基本配置核心交换机——作为公司核心网络的主要中枢,合理的配置 1.认证方式为Scheme时的Telnet登录配置 discu查看当前配置 [h3c]telnetserverenable射端口方式 b.出端口方式 1)低端H3C交换机远程端口镜像的配置,如S3100、S5510、S5600: ◆充当源交换机时的配置 remote-probevlanenable//将当前VLAN配置为远程镜像VLAN mirroringstp-collaboration//(可选)开启端口镜像与STP联动功能,开启该功能后,设备将通过监测端口的STP状态来自动控制该端口上的镜像功能是否生效。 mirroring-group group-id remote-source//创建远程源镜像组 mirroring-group group-id mirroring-port mirroring-port-list{both|inbound|outbound}//配置远程端口镜像源端口 mirroring-group group-id reflector-port reflector-port//为远程镜像组配置反射端口mirroring-group group-id remote-probevlan remote-probe-vlan-id //为指定远程源镜像组配置远程镜像VLAN ◆充当中间交换机时的配置 remote-probevlanenable//定义当前VLAN配置为远程镜像VLAN ◆充当目的交换机的配置 remote-probevlanenable//定义当前VLAN配置为远程镜像VLAN

-Eigrp末节路由设置

创建高级交换型互联网实验报告 时间:2011-4-27 实验名称:Eigrp末节路由设置 班级计算机通信2班32号姓名黄跃实验内容 1、拓扑图: 实验步骤: ?1、配置R1、R2、R3的IP地址和名称 ?R0 ?Router>en ?Router#config t ?Router(config)#HO R0 ?R0(config)#in s0/0 ?R0(config-if)#clock rate 64000 ?R0(config-if)#ip add 10.1.1.1 255.255.255.252 ?R0(config-if)#no shu ?R0(config-if)#in lo 1 ?R0(config-if)#ip add 11.11.11.11 255.255.255.255 ?R0(config-if)#in lo 2 ?R0(config-if)#ip add 172.16.9.1 255.255.255.0 ?R0(config-if)#in lo 3 ?R0(config-if)#ip add 172.16.10.1 255.255.255.0 ?R0(config-if)#in lo 4 ?R0(config-if)#ip add 172.16.11.1 255.255.255.0 ?R0(config-if)#in lo 5 ?R0(config-if)#ip add 172.16.12.1 255.255.255.0 ? ?R1 Router>en Router#config t

Router(config)#HO R1 R1(config)#in s0/0 R1(config-if)#ip add 10.1.1.2 255.255.255.252 R1(config-if)#no shu R1(config-if)#in fa0/0 R1(config-if)#ip add 10.1.1.9 255.255.255.252 R1(config-if)#no shu R1(config-if)#in lo 1 ?R2(config-if)#ip add 22.22.22.22 255.255.255.255 ? R2 Router>en Router#config t Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Router(config)#HO R3 R2(config)#in fa0/0 R2(config-if)#ip add 10.1.1.10 255.255.255.252 R2(config-if)#no shu R2(config-if)#in lo 1 R2(config-if)#ip add 33.33.33.33 255.255.255.255 ?2、在R0、R1、R2上启用EIGRP协议 ?R0 ?R0(config-if)#router eigrp 90 ?R0(config-router)#no au ?R0(config-router)#net 10.1.1.0 0.0.0.3 ?R0(config-router)#net 172.16.9.0 0.0.0.255 ?R0(config-router)#net 172.16.10.0 0.0.0.255 ?R0(config-router)#net 172.16.11.0 0.0.0.255 ?R0(config-router)#net 172.16.12.0 0.0.0.255 ?R0(config-router)#net 11.11.11.11 0.0.0.0 ? ?R1 ?R1(config-if)#router eigrp 90 ?R1(config-router)#no au ?R1(config-router)#net 10.1.1.0 0.0.0.3 ?R1(config-router)#net 10.1.1.8 0.0.0.3 ?R1(config-router)#net 22.22.22.22 0.0.0.0 ? ?R2 ?R2(config-if)#router eigrp 90 ?R2(config-router)#no au ?R2(config-router)#net 10.1.1.8 0.0.0.3 ?R2(config-router)#net 33.33.33.33 0.0.0.0 ? ?3、在R0上配置手动汇总(关闭自动汇总) ?R0(config-router)#in s0/0

h3c常用命令

进入系统视图 system-view 配置设备名 sysname RouterA 查看FLASH目录下内容 dir 指定下次启动配置文件 startup saved-configuration main.cfg 保存配置 save 重启 reboot #置CONSOLE用户登陆的口令认证 system-view [H3C]user-interface aux 0 [H3C-ui-aux0]authentication-mode password [H3C-ui-aux0]set authenticaton password simple 123456 [H3C-ui-aux0]user privilege level 3

用户的命令控制级别设置 [H3C-ui-aux0]user privilege level 0 [H3C]super password level 1 simple 123456 [H3C]super password level 2 simple 123456 [H3C]super password level 3 simple 123456 # 设置super(明文)密码当低权限向高权限切换时使用![RouterA]super password simple quidway # 设置super(密文)密码 [RouterA]super password cipher quidway # 启用telnet 管理功能 [RouterA]user-interface vty 0 4 [RouterA-ui-vty0-4]authentication-mode password [RouterA-ui-vty0-4]set authentication password simple quidway [RouterA-ui-vty0-4]user privilege level 3 [RouterA-ui-vty0-4]quit [RouterA]telnet server enable

EIGRP协议

<EIGRP(Enhanced Interior Gateway Routing Protocol )>增强的内部网关路由协议 EIGRP的特点: ·EIGRP是Cisco私有的路由协议,采用DUAL(扩散更新算法)。·EIGRP属于IGP,是Hybrid协议,基于IP Pro 88。 ·组播、单播更新,组播地址224.0.0.10 ·支持等价/不等价的负载均衡。 ·支持VLSM,手工汇总。 ·支持多种网络协议(IP/IPX)。 EIGRP为各种协议都维护的3张表: 1)Neighbor Table: 保存直连的邻居的IP地址,确保直接邻居之间能够双向通信。 2)Topology Table: 拓扑表中存放着前往目标地址的所有路由。 3)Routing Table: 从拓扑表中选择到达目标地址的最佳路由放入路由表。 DUAL算法: 扩散更新算法,也叫弥散更新算法 AD(通告距离)-------------邻居通告的到达目的的Metric FD(可行距离)-------------本路由器到达目的的Metric successor路由 -------------具有最优Metric值的路由 Feasible successor路由-----符合条件的次优路由 次优路由成为Feasible Successor的条件:也叫可行性条件 FD of Best Route > AD of Second best Route (Successor)

为什么AD

实验三 交换机配置方式及基本命令的熟悉文档

实验三交换机配置方式及基本命令的熟悉 【实验目的】 通过对交换机设备的几种配置手段、配置模式和基本配置命令的认识,获得交换机的基本使用能力。 【实验任务】 1、认识交换机的配置方式。 2、按照给出的参考拓扑图构建逻辑拓扑图。 3、按照给出的配置参数表配置各个设备。 4、练习交换机的一些基本命令。 建议实验学时:2学时。 【实验背景】 在前面的实验中我们已经接触了Cisco的路由器运行的Cisco互联网络操作系统(ISO,Internetwork Operating System),熟悉了Cisco IOS软件内置的命令行界面(CLI,command-line interface)。同样,交换机可以通过一个菜单驱动程序的界面,或者通过命令行界面(CLI),或者在交换机配置了IP地址后通过Telnet远程登录、web登录的方式对交换机来进行配置。 交换机除了可以通过Console端口与计算机直接连接外,还可以通过交换机的普通端口进行连接。如果是堆叠型的,也可以把几台交换机一起进行配置,因为实际上这个时候它们是一个整体,这时通过普通端口对交换机进行管理时,就不再使用超级终端了,而是以Telnet 虚拟终端或Web浏览器的方式实现与被管理交换机的通信。前提是在本地配置方式中已为交换机配置好了IP地址,我们可通过IP地址与交换机进行通信,不过要注意,只有是网管型的交换机才具有这种管理功能。实际上最常用的Catalyst交换机OS被称为Catalyst OS、CatOS,其最大的特点是基于set 命令。但我们常用的是与路由器的IOS相类似的基于IOS 的Catalyst OS。下面简单介绍交换机的各种命令模式以及各种常用的命令。 表4.1交换机的各种命令模式的访问方式、提示符、退出方法及其描述

EIGRP 路由协议的配置

EIGRP 路由协议的配置 一.实验目的 掌握路由器EIGRP 路由协议的配置方法。 二.实验要点 通过对路由器A和路由器B启用EIGRP路由协议,使路由器A可Ping通路由器B所连的各个网络, 反之,亦然。 三.实验设备 路由器Cisco 2621两台,交换机Cisco 2950两台,带有网卡的工作站PC 至少两台。 四.实验环境 S0/0:10.0.0.1/24 S0/0:10.0.0.2/24 F0/0:192.168.0.1/24 F0/0:192.168.1.1/24 Host A Host B IP Address:192.168.0.2/24 IP Address:192.168.1.2/24 Default Gateway:192.168.0.1 Default Gateway:192.168.1.1 图13 EIGRP 路由协议的配置 五.实验步骤 1. 如图对路由器A 及路由器B 的各个接口配置好IP地址 l 在路由器A (假设为DCE 端)上 router>en router#conf t

router(config)#hostname RouterA RouterA(config)#int s0/0 RouterA(config-if)#ip add 10.0.0.1 255.255.255.0 RouterA(config-if)#cl ra 64000 RouterA(config-if)#no sh RouterA(config)#int f0/0 RouterA(config-if)#ip add 192.168.0.1 255.255.255.0 RouterA(config-if)#no sh RouterA(config-if)#exit l 在路由器B (假设为DTE 端)上 router>en router#conf t router(config)#hostname RouterB RouterB(config)#int s0/0 RouterB(config-if)#ip add 10.0.0.2 255.255.255.0 RouterB(config-if)#no sh RouterB(config)#int f0/0 RouterB(config-if)#ip add 192. 168.1.1 255.255.255.0 RouterB(config-if)#no sh RouterB(config-if)#exit 实验结果: a. 在路由器A 上是否能ping 通路由器B 的串口S0/0 (10.0.0.2) b. 在路由器A 上是否能ping 通路由器B 的以太口F0/0 (192.168.1.1) 2. 在路由器A 和路由器B 上分别配置EIGRP 路由协议 在路由器A 上: RouterA (config)#router eigrp 100 RouterA(config-router)# net 10.0.0.0 RouterA(config-router)# net 192.168.0.0 在路由器B 上: RouterB (config)# router eigrp 100 RouterB(config-router)# net 10.0.0.0 RouterB(config-router)# net 192.168.1.0 实验结果: a. 在路由器A 上是否能ping 通路由器B 的串口S0/0 (10.0.0.2) b. 在路由器A 上是否能ping 通路由器B 的以太口F0/0

h3c系统基本配置命令

第1章系统基本配置命令 1、1 系统基本配置命令 1、1、1 clock datetime 【命令】 clock datetime time date 【视图】 用户视图 【参数】 time:当前时间,格式为HH:MM:SS(小时:分钟:秒),HH取值范围为0~23,MM与SS取值范围为0~59。 date:为当前日期,格式为MM/DD/YYYY(月/日/年)或者YYYY/MM/DD(年/月/日),MM得取值范围为1~12,DD得取值范围与月份有关,YYYY得取值范围为2000~2035。 【描述】 clock datetime命令用来设置系统时间与日期。 在需要严格获取绝对时间得应用环境中,必须设定设备当前日期与时钟。在输入时间参数时,可以不输入秒。 设置完成后,可以使用display clock命令进行查瞧。 【举例】 # 设置设备当前日期为2005年8月1日14时10分20秒。 clock datetime 14:10:20 08/01/2005 1、1、2 clock summer-time 【命令】 clock summer-time zone-name one-off start-time start-date end-time end-date offset-time clock summer-time zone-name repeating { start-time start-date end-time end-date | start-time start-year start-month start-week start-day end-time end-year end-month end-week end-day } offset-time undo clock summer-time 【视图】 用户视图 【参数】 zone-name:夏令时名称,为1~32个字符得字符串,区分大小写。one-off:表示仅对某一年得夏令时时间进行设置。

EIGRP协议

增强的内部网关路由协议 ?EIGRP是Cisco私有的路由协议,采用DUAL (扩散更新算法)?EIGRP属于 IGP,是 Hybrid协议,基于 IP Pro 88。 ?组播、单播更新,组播地址224.0.0.10 ?支持等价/不等价的负载均衡。 -支持VLSM,手工汇总。 -支持多种网络协议(IP/IPX ) EIGRP为各种协议都维护的3张表: 1)Neighbor Table: 保存直连的邻居的IP地址,确保直接邻居之间能够双向通信 2)Topology Table: 拓扑表中存放着前往目标地址的所有路由。 3)Routing Table: 从拓扑表中选择到达目标地址的最佳路由放入路由表。 扩散更新算法,也叫弥散更新算法

? The DUAL finite state machine decision process is a follows: -Tracks all routes advertised by neighbors 一Selects loop-free path using a successor and remembers any feasible successors -If the successor is lost f uses a feasible successor —If there is no feasible successor, queries neighbors and recomputes a new successor AD (通告距离)--------- 邻居通告的到达目的的 Metric FD (可行距离)--------- 本路由器到达目的的 Metric success(路由------ 具有最优 Metric值的路由 Feasible success路由——符合条件的次优路由 次优路由成为Feasible Success的条件:也叫可行性条件 FD of Best Route > AD of Seco nd best Route (Successor) 为什么AD

RIP与EIGRP的简单配置(缺少说明)

《作业:配置RIPv2与EIGRP》 一、实验拓扑 二、实验要求 1、按照实验拓扑配置IP地址。 2、配置RIPv2,实现总部与分部内网之间能够相互通信。 3、配置EIGRP,实现总部与分部内网之间能够相互通信。 三、实验步骤 配置各路由器所需IP: R1的配置: R1(config-if)#ip add 192.168.1.1 255.255.255.0 R1(config-if)#no shu R1(config-if)#int f0/0 R1(config-if)#ip add 10.2.2.1 255.255.255.0 R1(config-if)#no shu R1(config)#int f0/1 R1(config-if)#ip add 10.3.3.1 255.255.255.252 R1(config-if)#no shu R1#show pint brief Interface IP-Address OK? Method Status Protocol FastEthernet0/0 10.2.2.1 YES manual up up FastEthernet0/1 10.3.3.1 YES manual up up Loopback0 192.168.1.1 YES manual up up R2的配置: R2(config)#int lo 1 R2(config-if)#ip add 192.168.2.1 255.255.255.0 R2(config-if)#no shu R2(config-if)#int f0/0 R2(config-if)#ip add 10.2.2.2 255.255.255.252 R2(config-if)#no shu R2#show pint brief Interface IP-Address OK? Method Status Protocol

H3C交换机常用配置命令

H3C交换机常用配置命令 一、用户配置 system-view [H3C]super password H3C 设置用户分级密码 [H3C]undo super password 删除用户分级密码 [H3C]localuser bigheap 123456 1 Web网管用户设置,1(缺省)为管理级用户,缺省admin,admin [H3C]undo localuser bigheap 删除Web网管用户 [H3C]user-interface aux 0 只支持0 [H3C-Aux]idle-timeout 2 50 设置超时为2分50秒,若为0则表示不超时,默认为5分钟 [H3C-Aux]undo idle-timeout 恢复默认值 [H3C]user-interface vty 0 只支持0和1 [H3C-vty]idle-timeout 2 50 设置超时为2分50秒,若为0则表示不超时,默认为5分钟 [H3C-vty]undo idle-timeout 恢复默认值 [H3C-vty]set authentication password 123456 设置telnet密码,必须设置[H3C-vty]undo set authentication password 取消密码 [H3C]display users 显示用户 [H3C]display user-interface 显示用户界面状态 二、系统IP设置 [H3C]vlan 20 [H3C]management-vlan 20 [H3C]interface vlan-interface 20 创建并进入管理VLAN [H3C]undo interface vlan-interface 20 删除管理VLAN接口 [H3C-Vlan-interface20]ip address 192.168.1.2 255.255.255.0 配置管理VLAN接口静态IP地址(缺省为192.168.0.234) [H3C-Vlan-interface20]undo ip address 删除IP地址

思科设备eigrp协议配置

本次讲解路由器eigrp协议的配置: [1]EIGRP与IGRP在network命令的区别在于多了wildcard-mask参数,这是通配符掩码。如果网络定义使用的是默认掩码,则wildcard-mask参数可以省略:如果网络定义使用的不是默认掩码,则wildcard-mask参数必须标明。 [2]EIGRP在处理有类别(A、B、C类)网络地址时,会自动地汇总路由。这意味着即使规定RTC 连接的是10.0.3.0/24这个网络,但EIGRP仍然会发布其连接整个A类网络10.0.0.0。在EIGRP中,路由自动汇总功能默认是有效的。存在不连续子网的网络中,通常需要用no auto-summary命令来关闭该功能。 本例配置模型图 命令行: RA配置命令: Router> Router>enable Router#conf t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. ^ Router(config)#router eigrp 100 //使用eigrp协议。使用系统自制号100 Router(config-router)#network 202.1.1.5 0.0.0.3 //指定与该路由器直接相连的网络Router(config-router)#network 192.1.1.0 0.0.0.255 //指定与该路由器直接相连的网络Router(config-router)#no auto-summary //关闭自动汇总功能 Router(config-router)#exit Router(config)#int s1/0 Router(config-if)#ip address 202.1.1.5 255.255.255.252 //依照图配置IP Router(config-if)#clock rate 64000 //使用时钟频率 Router(config-if)#bandwidth 64 Router(config-if)#no shutdown %LINK-5-CHANGED: Interface Serial1/0, changed state to down Router(config-if)#exit Router(config)#int f0/0 //依照图配置IP Router(config-if)#ip address 192.1.1.1 255.255.255.0 Router(config-if)#no shutdown %LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up Router(config-if)#exit Router(config)#exit Router# %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console Router#wr Building configuration... [OK] Router#

h3c系统基本配置命令

第1章系统基本配置命令 1.1 系统基本配置命令 1.1.1 clock datetime 【命令】 clock datetime time date 【视图】 用户视图 【参数】 time:当前时间,格式为HH:MM:SS(小时:分钟:秒),HH取值范围为0~23,MM和SS取值范围为0~59。 date:为当前日期,格式为MM/DD/YYYY(月/日/年)或者YYYY/MM/DD(年/月/日),MM的取值范围为1~12,DD的取值范围与月份有关,YYYY的取值范围为2000~2035。 【描述】

clock datetime命令用来设置系统时间和日期。 在需要严格获取绝对时间的应用环境中,必须设定设备当前日期和时钟。在输入时间参数时,可以不输入秒。 设置完成后,可以使用display clock命令进行查看。 【举例】 # 设置设备当前日期为2005年8月1日14时10分20秒。 clock datetime 14:10:20 08/01/2005 1.1.2 clock summer-time 【命令】 clock summer-time zone-name one-off start-time start-date end-time end-date offset-time clock summer-time zone-name repeating { start-time start-date end-time end-date | start-time start-year start-month start-week start-day end-time end-year

EIGRP协议word版本

E I G R P协议

EIGRP EIGRP简单实例 EIGRP:Enhanced Interior Gateway Routing Protocol 即增强网关内部路由线路协议。也翻译为加强型内部网关路由协议。 EIGRP是Cisco公司的私有 协议。Cisco公司是该协议的发明者和唯一具备该协议解释和修改权的厂商。EIGRP结合了链路状态和距离矢量型路由选择协议的Cisco专用协议,采用弥 散修正算法(DUAL)来实现快速收敛,可以不发送定期的路由更新信息以减少带宽的占用,支持Appletalk、IP、Novell和NetWare等多种网络层协议。EIGRP路由协议简介 是Cisco的私有路由协议,它综合了距离矢量和链路状态2者的优点,它的特点包括: 1.快速收敛 链路状态包(Link-State Packet,LSP)的转发是不依靠路由计算的,所以大型网络可以较为快速的进行收敛.它只宣告链路和链路状态,而不宣告路由,所以即使链路发生了变化,不会引起该链路的路由被宣告.但是链路状态路由协议使用的是Dijkstra算法,该算法比较复杂,并且较占CPU和内存资源和 其他路由协议单独计算路由相比,链路状态路由协议采用种扩散计算(diffusingcomputations ),通过多个路由器并行的记性路由计算,这样就可以在无环路产生的情况下快速的收敛.

2.减少带宽占用 EIGRP不作周期性的更新,它只在路由的路径和度发生变化以后做部分更新.当路径信息改变以后,DUAL只发送那条路由信息改变了的更新,而不是发 送整个路由表.和更新传输到一个区域内的所有路由器上的链路状态路由协 议相比,DUAL只发送更新给需要该更新信息的路由器。在WAN低速链路 上,EIGRP可能会占用大量带宽,默认只占用链路带宽50%,之后发布的IOS允许使用命令ip bandwidth-percent eigrp来修改这一默认值 . 3.支持多种网络层协议 EIGRP通过使用“协议相关模块”(即protocol- dependentmodule),可以支持IPX,ApplleTalk,IP,IPv6和NovellNetware等协议. 4.无缝连接数据链路层协议和拓扑结构 EIGRP不要求对OSI参考模型的层2协议做特别的配置.不像OSPF,OSPF 对不同的层2协议要做不同配置,比如以太网和帧中继,EIGRP能够有效的工作在LAN和WAN中,而且EIGRP保证网络不会产生环路(loop-free);而且配置起来很简单;支持VLSM;它使用多播和单播,不使用广播,这样做节约了带宽;它使用和IGRP一样的度的算法,但是是32位长的;它可以做非等价的路径的负载平衡. 编辑本段EIGRP的四个组件

迈普路由器配置手册 系统基础

InfoExpress IOS InfoExpress l l l l 1.1 l console shell l 56/336modem LINE l Telnet l SNMP console 56/336modem LINE Telnet SNMP 1.2 InfoExpress IOS shell l l l Console Telnet l shell

InfoExpress IOS Shell l user EXEC l privileged EXEC l global configuration l interface configuration l router configuration l file system configuration l access list configuration l voice-port configuration l dial-peer configuration l crypto transform-set configuration l crypto map configuration l IKE isakmp configuration l pubkey-chain configuration l pubkey-key configuration l DHCP dhcp configuration 1-1 1-1 InfoExpress Lo en co in ro um

IP phone E1 filesystem router(config-fs)# exit ip access-list router(config-std-nacl)# cl)# voice-port ro rt) dial-peer router(config-dial-peer )# exit V oIP POTS crypto ipsec transform-set router(cfg-crypto-trans )# exit crypto map router(cfg-crypto-map) # exit IKE crypto isakmp router(config-isakmp)# crypto key pubkey-chain rsa router(config-pubkey-c hain)# exit RSA

华为:IGRP及EIGRP协议

回顾昨天:提问:1、RIP默认几条线路做负载均衡,最大支持几条2、RIP路由协议的配置命令是什么?有几步?3、RIP协议发送UPDATE包的周期间隔是多少?多长时间后激发保持状态?保持时间持续多久? 今天内容:IGRP路由协议的特性及配置方法。及相关实验 首先应该确认的是IGRP虽然有较先进的算法计算自己的度量值来计算路由。但它仍是路离矢量路由协议的一种。 一、此协议计算度量值的算法比较复杂。综合考虑链路带宽(bandwidth)、延迟(delay)、负载(loading)、可靠性(reliability) 最大传输单元(mtu)等,默认的算法是链路上的带宽加上设备的延迟。 二、IGRP也是默认四条线路做负载均衡,最大支持六条。但与RIP不同的是能用不等开销的链路做负载。 三、IGRP路由协议使用广播方式每隔90秒发送一次UPDATE包。如果在270秒内没有收到该升级包,则认为邻居路由器崩

溃。所有从这个路由器学到的路由都进入保持状态,保持时间是280秒。过了这个时间则丢弃那些路由条目。 四、IGRP协议的配置(图10-25) 配置方法与RIP的方法类似。先在运行IGRP 协议的路由器上声明使用该协议。 此时注意有一个100,这个为自治域系统号,(在实际工程中此号由电信指定)通常在我们现在阶段讨论的网络问题中都是在同自治域中的所以,此号在相邻路由器上配置要一样。然后发布直连的网段。 五、检查IGRP的配置正确性 看图(10-30)与(10-27)的区别。 Eigrp路由协议的原理 一、概述 它是一种混合型的路由协议,在路由的学习上具有链路状态路由的特点,在计算路径的度量值时又具有距离矢量路由协议的特点。但它是一种增强的IGRP,是由其研发而来,所以CISCO经常把EIGRP协议归属于距离矢量路由协议。称它为先进的距离矢量路由协议。由于是私有协议所以限制了在电信运营商的网络上使用。但在一些大型企业里,得到了普遍的应用。 虽然是从IGRP发展而来,但不同的是,支持VLSM和CIDR,收敛更为迅速,可扩展性更好,更高效的处理路由环路等问题。

H3C交换机配置命令大全

H3C 交换机配置命令大全 1、 system-view 进入系统视图模式 2、 sysname 为设备命名 3、 display current-configuration 当前配置情况 4、 language-mode Chinese|English 中英文切换 5、 interface Ethernet 1/0/1 进入以太网端口视图 6、 port link-type Access|Trunk|Hybrid 设置端口访问模式 7、 undo shutdown 打开以太网端口 8、 shutdown 关闭以太网端口 9、 quit 退出当前视图模式 10、 vlan 10 创建 VLAN 10 并进入 VLAN 10 的视图模式 13、 port trunk permit vlan all H3C 路由器 1、 system-view 进入系统视图模式 2、 sysname R1 为设备命名为 R1 3、 display ip routing-table 显示当前路由表 4、 language-mode Chinese|English 中英文切换 5、 interface Ethernet 0/0 进入以太网端口视图 6、 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 配置 IP 地址和子网掩码 7、 undo shutdown 打开以太网端口 8、 shutdown 关闭以太网端口 9、 quit 退出当前视图模式 10、 ip route-static 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.12.2 description To.R2 置 静态路由 11、 ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.12.2 description To.R2 H3C S3100 Switch H3C S3600 Switch H3C MSR 20-20 Router 11、 port access vlan 10 12、 port E1/0/2 to E1/0/5 在端口模式下将当前端口加入到 vlan 10 中 在 VLAN 模式下将指定端口加入到当前 vlan 允许所有的 vlan 通过 配 配置默认的路

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