3.如果用router ospf配错了OSPF路由表项,如何删除之并重新配置?如何保存动态路由表的内容以使之在下次开机加电后自动生效?

时间: 2024-05-14 12:13:07 浏览: 19
对于第一个问题,您可以使用以下命令删除错误的OSPF路由表项: ``` router(config)# no ospf [process-id] [area-id] ``` 其中,process-id指的是OSPF进程的ID,area-id指的是区域的ID。如果想要重新配置,可以使用以下命令: ``` router(config)# router ospf [process-id] router(config-router)# network [network-address] [wildcard-mask] area [area-id] ``` 在配置完成后,可以使用以下命令保存动态路由表的内容: ``` router# copy running-config startup-config ``` 这将把当前的配置写入到非易失性存储器(NVRAM)中,以便在下次开机加电后自动生效。
相关问题

锐捷设备中交换机ospf配置中精简的路由表条目如何设置

在锐捷设备中,要设置精简的 OSPF 路由表条目,可以通过以下步骤进行配置: 1. 进入交换机的命令行界面(CLI)。 2. 使用 `enable` 命令进入特权模式。 3. 使用 `configure terminal` 命令进入全局配置模式。 接下来,有两种方法可以设置精简的 OSPF 路由表条目: 方法一:使用区域范围命令 1. 使用 `router ospf [process-id]` 命令进入 OSPF 进程配置模式,其中 `[process-id]` 是 OSPF 进程的标识符。 2. 使用 `area [area-id] range [network-address] [wildcard-mask]` 命令设置区域范围,其中 `[area-id]` 是 OSPF 区域的标识符,`[network-address]` 是网络地址,`[wildcard-mask]` 是通配掩码。 3. 重复以上步骤,为每个需要精简的路由条目设置区域范围。 方法二:使用过滤列表命令 1. 使用 `router ospf [process-id]` 命令进入 OSPF 进程配置模式。 2. 使用 `distribute-list [access-list-number | access-list-name] [in | out] [interface-type interface-number]` 命令设置过滤列表,其中 `[access-list-number | access-list-name]` 是访问列表的编号或名称,`[in | out]` 指定过滤方向(入站或出站),`[interface-type interface-number]` 是接口类型和接口编号。 3. 重复以上步骤,为每个需要精简的路由条目设置过滤列表。 请注意,在以上配置中,需要替换方括号中的参数为实际的数值或名称。此外,确保你已经正确配置了 OSPF 的基本参数,如区域、网络地址和邻居等。最后,保存配置并退出配置模式。

#ip route 172.16.10.0 255.255.255.0 192.168.2.254 #router ospf 1 #redistribute static subnets

这是一个配置静态路由和OSPF路由重分发的命令序列。首先,`ip route`命令设置了一个静态路由,将目的网络172.16.10.0/24的流量发送到下一跳地址192.168.2.254。然后,`router ospf 1`命令启用了OSPF路由进程,并指定了进程ID为1。最后,`redistribute static subnets`命令将静态路由表中的子网信息重分发到OSPF路由表中,以便将静态路由纳入到OSPF的路由计算中。

相关推荐

最新推荐

recommend-type

H3C_OSPF基础配置案例

在HCL3.0.1(H3C模拟器)环境中,我们将构建一个简单的网络拓扑,以实现不同设备间通过OSPF协议进行路由通信。目标是让PC_1和PC_2能够相互通信,而SWA和SWB作为交换机,R1作为路由器,它们将通过OSPF划分成area0和...
recommend-type

华为三层交换机OSPF的配置教程

配置Router ID需要在路由器上配置一个唯一的IP地址,通常使用Loopback接口的IP地址。 ### 2. 启动OSPF 启动OSPF协议需要在路由器上运行OSPF进程,通过命令`ospf 1`可以启动OSPF协议。 ### 3. 进入OSPF区域视图 ...
recommend-type

ospf之rfc2328经典文档

OSPF中的路由器和网络信息以特定的数据结构存储在连接状态数据库中。每个路由器都会发布自己的连接状态信息,其他路由器通过洪泛机制接收这些信息并建立一致的数据库视图。数据库中的信息包括路由器LSA(Router-LSA...
recommend-type

OSPF自我总结面试版本

OSPF自我总结面试版本 OSPF(Open Shortest Path First)是一种链路状态路由协议,用于自治系统内部的路由选择。 OSPF 是一种内部网关协议(IGP),它能够自动检测网络 topology 的变化,并且能够自动更新路由表。 ...
recommend-type

multisim仿真电路实例700例.rar

multisim仿真电路图
recommend-type

数据结构课程设计:模块化比较多种排序算法

本篇文档是关于数据结构课程设计中的一个项目,名为“排序算法比较”。学生针对专业班级的课程作业,选择对不同排序算法进行比较和实现。以下是主要内容的详细解析: 1. **设计题目**:该课程设计的核心任务是研究和实现几种常见的排序算法,如直接插入排序和冒泡排序,并通过模块化编程的方法来组织代码,提高代码的可读性和复用性。 2. **运行环境**:学生在Windows操作系统下,利用Microsoft Visual C++ 6.0开发环境进行编程。这表明他们将利用C语言进行算法设计,并且这个环境支持高效的性能测试和调试。 3. **算法设计思想**:采用模块化编程策略,将排序算法拆分为独立的子程序,比如`direct`和`bubble_sort`,分别处理直接插入排序和冒泡排序。每个子程序根据特定的数据结构和算法逻辑进行实现。整体上,算法设计强调的是功能的分块和预想功能的顺序组合。 4. **流程图**:文档包含流程图,可能展示了程序设计的步骤、数据流以及各部分之间的交互,有助于理解算法执行的逻辑路径。 5. **算法设计分析**:模块化设计使得程序结构清晰,每个子程序仅在被调用时运行,节省了系统资源,提高了效率。此外,这种设计方法增强了程序的扩展性,方便后续的修改和维护。 6. **源代码示例**:提供了两个排序函数的代码片段,一个是`direct`函数实现直接插入排序,另一个是`bubble_sort`函数实现冒泡排序。这些函数的实现展示了如何根据算法原理操作数组元素,如交换元素位置或寻找合适的位置插入。 总结来说,这个课程设计要求学生实际应用数据结构知识,掌握并实现两种基础排序算法,同时通过模块化编程的方式展示算法的实现过程,提升他们的编程技巧和算法理解能力。通过这种方式,学生可以深入理解排序算法的工作原理,同时学会如何优化程序结构,提高程序的性能和可维护性。
recommend-type

管理建模和仿真的文件

管理Boualem Benatallah引用此版本:布阿利姆·贝纳塔拉。管理建模和仿真。约瑟夫-傅立叶大学-格勒诺布尔第一大学,1996年。法语。NNT:电话:00345357HAL ID:电话:00345357https://theses.hal.science/tel-003453572008年12月9日提交HAL是一个多学科的开放存取档案馆,用于存放和传播科学研究论文,无论它们是否被公开。论文可以来自法国或国外的教学和研究机构,也可以来自公共或私人研究中心。L’archive ouverte pluridisciplinaire
recommend-type

STM32单片机小车智能巡逻车设计与实现:打造智能巡逻车,开启小车新时代

![stm32单片机小车](https://img-blog.csdnimg.cn/direct/c16e9788716a4704af8ec37f1276c4dc.png) # 1. STM32单片机简介及基础** STM32单片机是意法半导体公司推出的基于ARM Cortex-M内核的高性能微控制器系列。它具有低功耗、高性能、丰富的外设资源等特点,广泛应用于工业控制、物联网、汽车电子等领域。 STM32单片机的基础架构包括CPU内核、存储器、外设接口和时钟系统。其中,CPU内核负责执行指令,存储器用于存储程序和数据,外设接口提供与外部设备的连接,时钟系统为单片机提供稳定的时钟信号。 S
recommend-type

devc++如何监视

Dev-C++ 是一个基于 Mingw-w64 的免费 C++ 编程环境,主要用于 Windows 平台。如果你想监视程序的运行情况,比如查看内存使用、CPU 使用率、日志输出等,Dev-C++ 本身并不直接提供监视工具,但它可以在编写代码时结合第三方工具来实现。 1. **Task Manager**:Windows 自带的任务管理器可以用来实时监控进程资源使用,包括 CPU 占用、内存使用等。只需打开任务管理器(Ctrl+Shift+Esc 或右键点击任务栏),然后找到你的程序即可。 2. **Visual Studio** 或 **Code::Blocks**:如果你习惯使用更专业的
recommend-type

哈夫曼树实现文件压缩解压程序分析

"该文档是关于数据结构课程设计的一个项目分析,主要关注使用哈夫曼树实现文件的压缩和解压缩。项目旨在开发一个实用的压缩程序系统,包含两个可执行文件,分别适用于DOS和Windows操作系统。设计目标中强调了软件的性能特点,如高效压缩、二级缓冲技术、大文件支持以及友好的用户界面。此外,文档还概述了程序的主要函数及其功能,包括哈夫曼编码、索引编码和解码等关键操作。" 在数据结构课程设计中,哈夫曼树是一种重要的数据结构,常用于数据压缩。哈夫曼树,也称为最优二叉树,是一种带权重的二叉树,它的构造原则是:树中任一非叶节点的权值等于其左子树和右子树的权值之和,且所有叶节点都在同一层上。在这个文件压缩程序中,哈夫曼树被用来生成针对文件中字符的最优编码,以达到高效的压缩效果。 1. 压缩过程: - 首先,程序统计文件中每个字符出现的频率,构建哈夫曼树。频率高的字符对应较短的编码,反之则对应较长的编码。这样可以使得频繁出现的字符用较少的位来表示,从而降低存储空间。 - 接着,使用哈夫曼编码将原始文件中的字符转换为对应的编码序列,完成压缩。 2. 解压缩过程: - 在解压缩时,程序需要重建哈夫曼树,并根据编码序列还原出原来的字符序列。这涉及到索引编码和解码,通过递归函数如`indexSearch`和`makeIndex`实现。 - 为了提高效率,程序采用了二级缓冲技术,它能减少磁盘I/O次数,提高读写速度。 3. 软件架构: - 项目包含了两个可执行文件,`DosHfm.exe`适用于DOS系统,体积小巧,运行速度快;而`WinHfm.exe`则为Windows环境设计,提供了更友好的图形界面。 - 程序支持最大4GB的文件压缩,这是Fat32文件系统的限制。 4. 性能特点: - 除了基本的压缩和解压缩功能外,软件还提供了一些额外的特性,如显示压缩进度、文件一致性检查等。 - 哈夫曼编码的使用提高了压缩率,而二级缓冲技术使压缩速度提升了75%以上。 这个项目不仅展示了数据结构在实际问题中的应用,还体现了软件工程的实践,包括需求分析、概要设计以及关键算法的实现。通过这样的课程设计,学生可以深入理解数据结构和算法的重要性,并掌握实际编程技能。