osb 的路由汇总是什么?有什么作用? osb 的汇总的话是将多个子网的路由信息合并成一个较大的网络前缀,以减少路由表的大小,并提高设路由器转发的一个性能。 那有什么作用呢?第一个,减小路由表大小,当有大量的子网需要被路由器进行处理的时候,如果每一个子网都要进行一个单独罗列,那就会使路由表啊比较庞大, 那我使用路由汇总就可以将多个此网合并成一个网络,那就大大减小了路由表的规模。第二个,降低路由器的一个负载,那当路由器需要查找一个数据的吓一跳的时候,他需要查找所有表象中包含的数据, 就路由表中包含的所有数据,那如果路由表过大,那么这个过程会消耗非常多的资源和时间。所以说你的路由汇总可以减少设备在查表时的时间值,降低设备的一个资源消耗,提高转 转发的一个性能。第三个就改善网络性能,路由汇总可以使路由器更快的处理数据包,改善我们网络性能吗?他还可以减少网络的用塞,提高数据转发速度。所以说 os 的路汇总可以减少路由表的规模,降低路由器的负载分单,改善网络的一个转发环境。 nice。
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osb 的路由汇总是什么?有什么作用? osb 的汇总的话是将多个子网的路由信息合并成一个较大的网络前缀,以减少路由表的大小,并提高设为路由器转发的一个性能。 那有什么作用呢?第一个减小路由表大小。当有大量的子网需要被路由器进行处理的时候,如果每一个子网都要进行一个单独罗列,那就会使路由表啊比较庞大。 那我使用路由汇总就可以将多个子网合并成一个网络,那就大大减小了路由表的规模。第二个,降低路由器的一个负载。那当路由器需要查找一个数据的吓一跳的时候,他需要查找所有表象中包含的数据, 就路由表中包含的所有数据,那如果路由表过大,那么这个过程会消耗非常多的资源和时间。所以说你的路由汇总可以减少设备在查表时的时间值,降低设备的一个资源消耗,提高转 转发的一个性能。第三个就改善网络性能。路由汇总可以使路由器更快的处理数据包,改善我们网络性能嘛。他还可以减少网络的用塞,提高数据转发速度。所以说 os 的路由汇总可以减少路由表的规模,降低路由器的负载分担,改善网络的一个转发环境。 nice。

o s p f 为啥要划分多区域啊?先来看一下一个拓扑,这边是一个省局底下呢,有市局,有 a 市啊, b 市啊,你想象一下,还有 c 市, d 市啊,对于很多的政府单位啊,或者说一些大型的集团企业,通常呢是这么设计啊,如果采用的是 o s p f 这个路由协议的话, 通常来说呢,我们会进行一个双 a b r 的设计,大家可以知道啊, a b r 呢,它是作为骨干区域零和常规区域啊,区域一区域二的一个边界啊, 那么为了确保这个网络的可靠性,防止单台设备故障引发网络中断,我们通常呢可以做两个 abr 的设计,比如说你可以看到现在的这边啊,区域一和区域零呢,通过两个 abr 双 abr 呢来互联起来,这样呢可以提高网络的可靠性啊,那么我们为什么要这么设计呢?一个区域啊,有什么缺点? 那么采用这种多区域又有什么优势呢啊,我们总结如下啊,第一个优势哈,如果采用这种多区域的设计啊,可以减小 iosa 的 啊,传递范围啊,那么减小 l s、 d、 b 的大小啊, r s a 呢,叫做链路状态通告啊,它是 o f、 t f 用来传递路由信息的啊,一个报文啊,那么 l s、 d、 b 呢,就是叫链路状态数据库, 那每个路由器呢,他都会把这个 l c 啊,就来计算路由的一个原材料收集过来之后放到这个啊,链接状态数据库里面,这个数据库越大,那么路由器的资源消耗呢就越多啊,计算路由的时候呢,消耗的 cpu 内存呢,也会变大啊,那反之,如果这个数据库越小,那么它路由器的资源消耗呢,就会越小。 我们划分了多区域之后啊,我们这个 oip 的多区域,它可以有效的啊,把拓扑的变化啊带来的一个影响控制在一个区内啊,节省啊,节省路由器资源的一个消耗, 那么减小这个 l c 的泛红范围哈,主要是减小这个一类和二类的 l c 的泛红啊,那么 o f 计算这个路由的时候呢,它需要用到这些 l c 啊, 对于某些特殊情况的这个 top 变化啊,比如某一个区域的这个 top 变化啊,通常来说,我们可以把它的影响啊控制在一个区域内啊,就不要让他影响所有的路由器啊,去重新计算这个路由啊。那么这个呢,其实就跟 opt 的算法有关了啊,大家呢只需要了解即可啊, 那么第二个优势是什么呢?就是你划分多区域,对吧?其实区域边界是可以做这个路由汇总的,通过这个路由汇总,我们可以减小路由表的规模啊,同时呢,当然就可以减小这个路由器资源的消耗了,你这个路由汇总呀,他只能在这个 a、 b、 r 上来做哈,如果你是同一个区域,那就没有这个 a、 b r 的概念了,那没有 a、 b、 r 的话呢,那我们这个 o t、 f 哈, 他在一个区域内是没法做路由汇总的啊,所以其实我们划分多区域啊,目前哈很多的这个原因呢,都是第二个,因为你不做这个多区域,你底下有好多的这个地势,那么这些地势或现区的路由呢,他就很难去做汇总啊,所以呢,我们需要划分这个多区域啊,这样呢,可以方便讲路由表的 规模的控制啊。第三个呢,就是在区域的边界啊,方便做路油过滤啊,这个路油过滤呢,在这个 a b r 上啊,做呢更加的方便一些啊,方便呢,路油控制哈,在一个区域内,他是很难去做路油过滤的,比如说你这个省和市都是一个区域的话,那你就很难去做这个路油过滤了哈。 那第四个的话呢,就是多区域设计啊,可以提高网络的扩展性啊,有利于组建这个大规模的这个网络啊。这个呢,是我们目前划分多区域的一个原因啊,记得点赞关注哦。

欧斯铺路由汇总大家好,这里是网工小白成长记,零基础不花钱免费学网络工程师干货实验刷到视频的朋友帮忙点个赞或者关注下,感谢你们的支持。 今天学习一个超级简单的实验,不到一分钟就学会的那种。话不多说,我们先看是实验图,假如二二二有好上千个同一网段的路由,如果在路由表中相互传递,那是不是就很占用内存?我们今天只添加三个来试试 基础实验配置进去后,我们看下二一的路由表,已经学到了这三个路由,假如有很多,我们用什么方法把它变成一个呢?重点来了,我们在二一的 a 零里,一条命令就搞定上千路由,只需要输入 aber sumer 幺零零点幺点幺点零,这里直接输数字不行,要把 把野马一个个的输进去,那么汇总路由就配好了。这时再去看尔三上学到的一百网端路由就只有一条了,我们的目的达到了,能不能聘通呢?我们试下随便聘,这个网端的任何路由都是可以通的, 链路数据库呢,也只有这一条,这样内存也就减小了很多,简单实用,快来用起来吧!好的,本期就学到这了,下期见喽!


osku 中路由汇聚有哪些方式在我们正常 osk 路由计算中路由汇聚呢?或者说汇总是通过合并具有相同目标地址的路由信息来减少路由大小以及复杂性的一种操作。那我们常见的汇总方式,第一个叫区域内汇总。 os 六将网络划分为不同的区域,每个区域都由一个 error 来表示,那一个 error 由 a, b, r 连接到主区域。 abr 可以会从每个区域内自己所连接的每个区域内的路由信息,并且向主干区我们所说的骨干区域发送一个代表整个区域内的路由信息标识。 那对应的主干区呢?只需要保留这个汇总后的路由信息就可以了,所以说通过这种方式可以减少掉我们路由表的一个规模。第二个则网汇聚,这个则网汇聚就是当我们网络 中存在大量相邻的子网,比如说你是一点一,一点二,一点三,一点四,我可以汇总成一点零,这样的话将多个子网汇总成一个网络,通过配置这样的汇总路由,可以减少掉网络路由表的规模。 nice。

在较大规模的网络中,静态的方式给网络管理员带来巨大的工作量。为了解决这个问题,动态陆游协议应运而生。动态陆游协议, 他可酷了,能动态的维护路由信息,就好比出租车司机可以通过动态地图导航来查看路况,并选择最佳路线。 来吧,铁哥,请开始你的演讲。得嘞,那小爷就给你说道说道。动态陆游协议通常分为两种类型, 距离史亮路由协议和恋路状态路由协议。先聊第一个吧,典型代表是瑞巴,他就像传授游戏那样 习一跳一跳的从头传到尾,每个人只知道最近的人的状态,而不了解整网的拓夫。此外,瑞巴存在收敛慢、可扩展性差等问题, 千呼万唤中列入状态陆游协议,登上了历史的舞台。他不仅搞定了以上问题,还很热情的帮忙完善每个节点上的活地图,让路由器们能了解整网的拓步。 他的典型代表是 osp f 协议,即开放最短路径优先协议。咱就通过讲解陆游的学习过程来认识他吧。没问题, 这个过程主要分为三大步,第一步是路由器间要建立邻居关系,有几点须知,一、统一交谈语言,这要求路由器都得开启 osp f 协议。二、交互 hello, 豹纹 osp f 路由器会互相说你好,来打招呼,并且交互一些基本信息,互相都认同这些信息后,他们就成了邻居关系了。有意思,可大家怎么知道谁是谁呢? 路由器也有自己的身份证,叫如特 id, 他也是四字节的,可以通过手工配置或是路由器自动获取,但只是个数值,不是 app 地址被搞混喽! 邻居关系建立好后,路由器还会周期性的发送 hello, 豹纹确定邻居是不是还在?哇,这情商简直了!所以说 osp f 路由器是通过打招呼来建立和维护他的邻居关系的。 yes 接着进入第二步,同步列入状 动态数据库 lsd b 同步数据库。哎,莫慌, 咱先明确一点, osp f 路由器之间会建立两种关系,邻居关系和临街关系。 hello, 豹纹交互完之后, osp f 路由期间就建立了邻居关系,而要形成路由信息,还得进一步建立临街关系。 你这样想,邻居关系建立后,只算普通朋友,交互的也是些基本信息,而要成为好朋友,就得建立邻居关系, 这样才会交互私密信息。链路状态通告 lsa, 也就是路由器的接口信息,以及接口和邻居路由期间关系的描述。哦,那路由器会把收集到的链路状态通告放进数 数据库对吧?没错,这就是数据库同步的过程。这个过程也是 c hello 就行吗?没这么简单。这里主要涉及四种豹纹。首先,邻居陆游期间或江湖数据库描述豹纹地蒂,也就是江湖各自的炼乳状态摘咬信息。 接着大家会通过链路状态请求豹纹 lsr 去请求那些自己没有的信息,之后再通过链路状态更新豹纹 lsu, 将详细的内容传给对方。最后大家会发送链路状态响应豹纹 ls a c k 确认收到 啊,太晕了!其实就跟借书一样,一开始你和好朋友会交换各自已有的书单,然后相互讨要自己没有的书,再 把对方想要的输给他,最后互相确认收到了。你看,最终大家的数据库信息就一样了。但如果网络中设备特别多,得建立多少连接关系,交互多少豹纹啊! 就是啊,所以在多点访问网络,也就是 m a 网络中会选出指定路由器 dr 和备份指定路由器 bdr 来专治接收和转发炼乳状态信息。 就好比一个班级一般会选出一个班长和一个副班长,这时学员和班长以及副班长之间就是邻居关系,而学员之间只是邻居关系。 大家会把信息都发给政府班长,再由班长发给其他人,班长不在的时候则由副班长接班,这样就大大减少连接关系了哦,这样就懂 大家的数据库都同步之后,就进入第三步,计算路由。每台路由器或基于数据库使用最短路径算法 spf 进行计算, 得出一颗以自己为根,拥有到达其他节点最短路径的树。有了这棵树,路由器就能知道到达网络各个节点的最由路由。把路由放进路由表中就欧了。 哇塞,那最短路径数是怎么来的?算法这东西就复杂了,以后咱具体说,不过计算路由的同时会计算他的开销,告诉他 哦, osps 会根据每个路由器的接口贷宽来自动计算对应接口开销值,而路由的开销就等于路由的起源,一路到本地的 所有入接口的 cost 加总起来哦。可网络变大的时候,哪哪都是 osp f 消息,那得多堵啊,也没这么恐怖了。 osp f 网络可以划分成多个区域,缩小区域内信息传送的范围, 区域又被分成了骨干区域 air 零和非骨干区域。并且定了一个规则,非骨干区域一定要与骨干区域相连,非骨干区域间不能直接相连。 嗯,原来如此。这动态陆游协议确实很酷,我要去好好琢磨下划重点了。嗨,这节课的主要内容是动态陆游协议及 osp f, 基本原理可浓缩成以下两大句话,一、 动态陆游协议通常可以分为距离史亮陆游协议和列鲁状态陆游协议,典型代表分别为 rap 协议和 osp f 协议。二、 osp f 协议建立陆游表的过程包括,一、建立邻居关系 二、建立连接关系交互链路状态公告同步链路状态数据库三、 低于 spf 算法得出最短路径数,最终得出路由表。各位,这进口的披风也没我的酷吧哈哈哈哈。



为什么大公司的面试官都喜欢问 n s p s 技术? o s p s 应该是大家耳熟能详那个谁的,包括找工作面试的时候,一旦公司当中要用到 o s p, 那基本都会问 o s p 的相关问题,所以这个技术可想而知他在网工界的地位。 ospf 呢,也像火车, osp 的速度没有那么快啊,速度比较慢,但是呢,它能装,它能载的人非常多。 s p f 这个协议的好处是什么?它支持大型网络,这是第一个,除了这个之外呢,还有第二个就是方便计算,就有丰富的的 l i c, 我们称之为叫丰富的计算方式。 好控制,就是两个特点。首先第一呢,打,为什么压力不能打?为什么日本不能打?他能打,因为 os pf 支持一个叫区域的概念,他可以把一些路由器放到一个区里面,另外一些路由器放到另外一个区里面,还有一些路由器放到另外一个区里面,那么 区域内部可以传详细信息,区域之间可以传汇总消息,这样的话减轻了路由的负担,所以 o s p f。 它支持大型网络这个特点。除此之外呢,还有它的路由的种类。 o s p f。 还很聪明啊, 我们讲动态路由器是干嘛的?动态路由器,动态传递路由,在这张图里面,如果我用动态路由器的话,那么他们会自动的传递网络信息。 但是 os p f 呢,聪明就聪明,在他每个不同的网络或者不同的区之间传递的路由信息是分类的,他分成很多类,而且不同种类的路由信息呢,优先级也不一,所以呢,这样的话有优先级,有种类,有区分,就方便控制 工程师如果想去控制 os 标路的优劣,控制网络路径就通过他就很好的控制了,所以他很丰富的策略,所以这也是他的优点。所以 os 标像一个火车嘛?呃,虽然速度没有那么快,但是载的人多。

为什么最常用的动态路由协议是 os 贫富呢?第一, os 贫富是开放的,他的兼容性特别好,每个厂家的设备都支持。第二, os 贫富的速度更快,相较于瑞普等老协议,他有更快的收敛速度。 第三, ospf 支持中大规模的网络,并且经过路由汇总等优化措施,可以降低设备对性能的损耗。关注我,下期视频,手把手教你如何配置 ospf。


osps 协议的主要作用是什么?这张图里面有两个设备啊,一个是路由器一,还有一个是路由器二,一个二之间是直连。那么一跟二直连的话,首先我们用 ospf 干嘛? ospf 呢,它是一个动态路由协议, 它是帮助我们在路由器上面或者三层交换机上面实现动态的路由传递, 然后帮助我们实现跨网络通信。所以如果我们想要跨网络通信,那我们是一定需要用到什么动态流技术的。那么同时呢,还有就是 ospf 这个技术呢,他在实现动态流传递的时候啊, 还可以去做一些策略啊。同时呢,还可以去设置路由的优先级以及控制路径。所以这个技术非常的实用啊,他的功能很多。

osp f 路由协议的优点,一可适应大规模网络二路由变化收敛速度快三无路由环路四 四支持变长子网眼麻 vs m 五支持区域划分,在部署了 office 的路由器中分片做针对性的管理。六支持以主播地址发送协议。豹纹,不是所有豹纹都支持主播,关注我吧。

大家好,今天我们来学习 yspf 的特殊区域以及其他头型。 那在讲本章节中呢,我们需要去了解为什么我们需要 o s p f。 特殊区域以及在 o s p f。 特殊区域它有不同的类型,那每种类型它对应的不同特性也是不一样的。 首先我们看一下前沿,在前沿中我们可以看到 vs p f 路由器需要同时维护域内路由和域间路由以及外部路由信息数据库。这里域内路由主要是一类、二类 l i c。 域间路由的话是三类 l i c。 外部六个信息数据库呢,主要指的是四五类 r i c。 但是当我们的网络规模不断扩大的时候, l s、 d b。 规模也就不断地增长。这里主 主要的影响就是我们的外部路由数据库可能会过多,那如果说是外部路由四类、五类 l s c 过多,就会导致我们 l s d b。 过大,那对于在骨干区域的路由器,它可能性能比较高,是可以承载较大的 l s d b 的。但是对于非骨干区域的路由器,它的 l s、 d b。 可能并 不能承载过大,那所以说我们需要去修剪它非骨干区域的路由器它的 l s d b。 的大小。那这个时候我们通过划分区域的确是可以减少 l s a。 的数量, 但是的话,对于我们边界的非古干区低端路由器来说,他还是会接收到过多的四类、五类和三类的 l i c。 那所以我们就需要通过特殊区域来去进一步减少 l i c。 的数量和规模。那在本章课程中 呢,我们有几个目标,第一个理解 ospf 特殊区域的特性。第二个理解 ospf 区链接的应用场景,第三个理解 ospf 路由汇总,那第四点理,熟悉 ospf 的更新机制,最后了解 ospf 的认证机制。 我们首先来看一下关于 stop 区域和 totally stop 区域它的一个情况,那这两个呢?是它是 stop 和 totally stop 是一种特殊区域, 我们可以看到在这个网络中,我们有外部网络和末端的一个区,以及骨干的一个区 l 零,那这时候五万区他所承载的路由条目可能是比较多的,而对于末端区域的话,他可能并不能够去承载过多的外部路由,那我可能需要去进一步的修剪外部路由的数量,甚至于对于嗯 l 一 跟 l 二之间互访,我肯定是需要通过三类 l i c 来传递的,那这个三类 l i c 我有可能也不能够承载过多三类 l i c 也需要去进行修剪,那这里怎么去修剪呢?这时候我们就需要去可以配置一个 stop 区,那 在 stop 区域,首先我们可以看一下它怎么配置的,那进入到我们的 o s p f 进程中,然后进入到我们的区域下 l e 区域下,直接启用这个 stop 就可以了。 但是这里我们需要注意的一点就是说关于这个 stop, 一定要给这个区域内所有的路由器都开启 stop, 呃,就比如说我在这里,假如说我这时候有一个嗯 r t f 啊,就是这个 f 路由器,那这时候我去配置的时候,我在区域下没有开启 stop, 这个 f 是不能够 跟弟去建立邻居关系的,他们的邻居关系就是一个荡的状态,这里需要去注意一点啊, 那这个时候当我们配置了我们的 r t d 和 r t b 作为一个 stop 区域之后,我此时 r t b 这个 a b r, 它就不会向我们的 stop 区域去。嗯,发送四类 l i c 和五类 l i c 了, 此时我的这个 r t d 和 r t b, 它在区域一内的 l s、 d b, 它的数量就可以以及大小就可以进一步的去缩减。但是这个时候可能会想问,但是我们在这里没有办法接触到四类、五类 l i c。 假如说我引入了一个外部路由,我怎么去访问呢? 此时的话,我在这里由 r t b 这个 a b r 会生成一条缺省的三类 l i c。 那这条三类 l i c 就发送给 r t d r t d 的话,在这里就收到了一条缺省路由的三类 r y、 c 去指向我们的 r t b。 那此时我的 r t d。 如要如果要访问外网的话,我直接通过这条缺省三的三类 r y、 c 就可以去 找到 r t b。 而对于 r t b 来说,我因为还有一个区域零的 l s d b, 对吧?那在这个区域零的 l s d b 中,它肯定是可以去接收到四类 l s a 和五类 l s c 的,我就可以去访问到我们的外部路由, 那这里我们可以看到,根据这个特性,我们也可以得出一点,就是我们的骨干区域,它是肯定不能够配置 starb 区域的,因为你在这里,如果你的骨干区配这种 stop 区域,你肯定是没有办法再去访问外部路由了,这是 stop 区域。那针对 stop 区域,我们可以看到 stop 区域 在 r t d 的路由表中 display o s p f routing table, 这个时候它就会生成一条缺省路由,那我这是我的一个类型,我们发现它这个类型是由三类 l i c 去通告的缺省路由, 那并且在这下一跳,一,零点一点二,四点二是我区域一中,也就是这个 stop 区域的一个 a 表有 r t b 来去通告的,那这是我们 stop 区域的一个 logo 表,大家可以看一下。 接着我们再来看一下,之前我们说过,我们有去削减四类和五类 l i c 的数量,这样就消减了 l s, d b 的大小。 是可能对于我们的边界路由器来说,对于啊 o s p f 域不同区域之间的互访,我可能说接受到的三两 l i c 也有可能过多,我想把这一部分三两 l i c 也进一步的削减,那此时怎么办呢?我们可以配置这个呃 stop no summary。 在这里我们可以看到在 r t b 上我们只需要去加一条 meaning, 在 stop 中后面跟一个 no summary, 那这里就是禁止三类 l i c 的传递了。 此时我对于 rtb 的 lstb, 我们可以看到我的三类 lsc, 四类 lsc, 五类 lsc, 啊,明细的啊,明细的三类 lsc, 呃,四类五类 lsc 都会不存在, 那此时假如说我对于 r t d 来说,我想去访问啊,外网啊,其他的一个路由器,以及或者我去访问其他的 o s p f 区域的话,我直接还是通过 r t b 生成的这条缺省的三 l i c 去访问到就可以了,这样 这样的话就能够去进一步去削减我的 l s d b 的大小。那可以看到在配置了 no summary 之后,我们去 display os p f routine 的时候, 那这是本区域内的一类和二类 lic 生成的路由条目。下面的话就是我们的零点,零点,零点零,这就是一个三类 lic 由 abr 去通告给我的。如果我想去访问外部路由,或者我想去访问其他区域,我直接把数据包发送给我的 abr 就 ok 了,那这是 totally stop。 讲完了 stop 和 totally stop, 我们可以看到这两个区域的话,确实能够去消减我们 l, s, d, b 的大小。呃,但是的话,呃,我们可以看到在 stop 中它既然静止了四类和五类 l, y, c 的一个传入的话,就会导致一个问题,我们没有办 方法在末梢区域引入外部路由了,对不对?那假如说我的末梢区域中我需要去引入外部路由,但是同时我又存在着我可能要进一步去消减我的 lsb db 大小的一个需求的话,我们可以去使用这个区域, nasa 和 totally nasa 区域。 我们来看一下 nasa 和 totala nasa 区它的一个优势啊。

osp 比静态路由好在哪? os pf 比静态路由好在哪? 这个五环 ok, 好。那么五环指的是什么意思,对吧?啊?五环指的是具体一点啊,因为这个协议自带算法, 这个算法名字叫做 spf, 且这个算法能计算出无环网络的路由,就他算出来是没有环的。然后那问题来了, 什么情况下会出环路由?什么情况会出环?你如果说用静态路由,是不是就有可能会出现手工配置的时候出现问题?所以他可以有什么好处?他可以避免避免手工路由环路,因为你你你你手工静态路由你是有可 能把自己写成还的,甚至你自己都不知道,对吧?但是这个协议他自己不不会有这问题, ok 啊,他自己算,一般来说是不会有。还那样,我来再来给大家讲第二个点, os pf 为什么要含有区域的概念 啊?区域的好处非常多啊,我这里说主要的为什么要设计区域,因为设计区域能体现,能体现层次结构,这是第一个收敛速度也会加快,能减少路由。就是你要细说这玩意多了啊,如果,如果完全讲,比如说收敛,加快收敛,对吧? 其实准确的说,它为什么能加快收敛,是因为它它减少了 spf 的计算,减少了路由,所以加快了收敛啊。它主要是能体现出层次结构,而且一个从应用的角度来说,它方便了, 方便了后期的网络优化。还能实现什么?比如说他还能实现一些特定需求啊,还能实现一些特定功能啊,还能实现一些特定业务功能, ok。