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杭州企业网站设计好公司,东莞网站建设时间,手机人才网怎么投简历,商城建站系统源码这里基础是因为没有讲解OSPF中的具体算法过程#xff0c;以及其中很多小细节。后续会更新。 目录 一.OSPF的基础信息 二.认识OSPF中的Router ID 三.OSPF中的三张表 四.OSPF中的度量方法#xff08;计算开销值#xff09; 五. OSPF选举DR和BDR#xff08;就是这个区域…这里基础是因为没有讲解OSPF中的具体算法过程以及其中很多小细节。后续会更新。 目录 一.OSPF的基础信息 二.认识OSPF中的Router ID  三.OSPF中的三张表 四.OSPF中的度量方法计算开销值 五. OSPF选举DR和BDR就是这个区域的老大和老二) 1首先我们需要知道在OSPF中为什么需要这个DR和BDR。 2如何选举DR和BDR  3 区分选举Router ID和选举DR/BDR 六. OSPF邻接建立过程五种数据包七中状态过程 1五种数据包 2OSPF的Hello包这个hello包的作用 3OSPF的建立过程  一.OSPF的基础信息 OSPF的链路类型链路状态路由协议 注意距离矢量协议如RIP不同OSPF使用链路状态算法所有路由器都有相同的网络拓扑视图从而计算出最短路径。可以说是RIP的超级升级版本。 OSPF是由IETF开发链路邻居路由器的线路 状态ip地址子网掩码 路由协议 采用SPF算法Dijkstra算法计算到达目的地最短路径 链路link——路由器接口 状态state——描述接口及邻居路由器之间的关系 二.认识OSPF中的Router ID  首先R1开始只知道直连的网段102030相互交换通过路由学习放在链路状态数据库。当链路收敛时每个路由器都对网络有个完整的认识。每个路由器都有一个编号表示路由器本身叫Router ID  Router IDRID是OSPF区域内唯一标识一台路由器的IP地址 重点Router ID 选取规制 1.手动自己用命令选定的Router ID最优先 2.路由器上的回环地址就是虚拟接口的ip    eg:-int  l0 3.活动的物理接口最大的IP地址为Router ID 三.OSPF中的三张表 1.邻居表 列出本地路由器全部的已经建立邻接关系的邻居路由器信息 2.链路状态数据库LSDBLSA链路状态信息 列出网络中所有的路由器的信息有一个完整的网络拓扑认识 3.路由表 通过SPF算法计算出到达每个网络的最佳路径。 四.OSPF中的度量方法计算开销值 之前的RIP的开销值是通过条数决定这其实是有局限性的由于是根据条数如果说这条链路的宽带一条是100M(条数为2)另外一条是200M条数为3)。由于RIP根据条数决定优先路线导致流量会走100M这条路线但其实最优的应该是200M。这就是RIP其中的局限性。 为了解决这个问题OSPF的度量值计算要更加科学合理。 Metric    Cost 参考带宽10^8b/s100mb/   接口带宽     1的Cost1; OSPF协议的最短路径就是基于路由器的每一个接口指定的开销cost置计算出来的; 一条路由的开销是指沿着到达目的网络的路由路径上的所有出站接口的开销之和 五. OSPF选举DR和BDR就是这个区域的老大和老二) DRDesignated Router指定路由器 BDRBackup DR备用指定路由器当老大DR挂掉的时候BDR就会接任DR的位置 DRother除了DR和BDR的其他路由器 1首先我们需要知道在OSPF中为什么需要这个DR和BDR。 DR的作用多路访问中减少邻接关系 BDR其到备份的作用备胎  上面是一个简单的网络拓扑我前面也讲了由于OSPF协议最优路径是通过STP算法进行的计算既然是计算肯定是需要参数的这里参数就是通过数据包进行传递如果说没有DR和BDR想要让这个区域的路由器知道整个的网络拓扑意味着一个路由器会将自己的路由信息发送给除它外其他的路由器这样意味着整个网络中会充斥这个数据包影响网络效率。 为了解决这个问题就在这个区域选举DR和BDR这两个话事人DRother们只需要于DR和BDR说就行再通过DR和BDR汇众之后同一发给DRother们这样大大减少了网络中的数据包。 2如何选举DR和BDR  通过组播发送Hello包  1.具有最高OSPF优先级路由器的接口优先级越大越优先默认情况下是1范围0~255的路由器会选为DR 2.若最高OSPF优先级相同那具有最高Router ID的路由器选为  DR 组播地址 224.0.0.5    DRother和DRBDR之间通信员工与管理员一起的群 224.0.0.6    DR和BDR通信管理员们的群 3 区分选举Router ID和选举DR/BDR Router ID这个区域中路由器的标识号ID也就是你的身份证号。 DR和BDR这个区域中管理者类似你工作的工位号。 所以说是两个不同的概念。 六. OSPF邻接建立过程五种数据包七中状态过程 1五种数据包 Hello数据包用于邻居或邻接之间建立和维护邻居关系10秒周期  404倍关系秒死亡 这里10秒可以更改 DBD-数据库描述包相当于书本目录 每台OSPF路由器的LSDB的信息写了每个网段。 LSR-数据链路请求请求OSPF邻居的链路状态信息。比方说路由器A收到路由器B发送的DBD包拆开发现没有10.0.0.0这个网段路由器A就会发送LSR包 给路由器B。 LSU-链路状态更新包传SA包含一条或多条给邻居 比方说路由器B收到LSR请求包路由器B就会发送这个LSU包给路由器A这个包就具体的网段内容。 LSAck-链路状态确认包回应并确认收到对方的LSU包中的LSA。 2OSPF的Hello包这个hello包的作用 1.OSPF的邻接关系的建立和维护依赖于Hello包 2.Hello包的发送周期与OSPF类型有关 3.管理Hello包交换的规则是Hello协议 4.Hello用来确定DRBDR路由器的选择 3OSPF的建立过程  首先路由器A和B启动此时是第一个状态down state状态 。 接着路由器A发送Hello包给路由器B告诉它路由器A的Router ID。此时是init state状态。 然后路由器B发送Hello包给路由器A告诉它路由器B的Router ID。此时由init状态变成了Twoway state 状态。此时邻居关系建立不是邻接关系 接下来进入exstart state状态涉及到DBD包商量哪一个是老大谁先发 这里路由器A先发送一个没有具体信息的DBD包给路由器B路由器B收到之后返回一个DBD给路由器A意思就是说我的优先级比你大我先发所以后面发送具体的DBD包由路由器B先发送。 紧接着来到exchange state 状态 这里有时交换详细的DBD包只不过由优先级高的先发比如这里路由器B先发都收集到对方的链路数据状态后。 进入到loading state状态 比如说路由A发现这段链路信息没有于是就发送LSR包给路由器B请求此路由信息路由器B接收到这条信息之后发送LSU返还给路由器A最后路由器A接收到后返还Lsack包过去表示说我接收了。 最后进入Full state 状态 邻接建立成功链路收敛进行SPF算法计算最优的路由。
http://www.dnsts.com.cn/news/42196.html

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