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CCNA学习笔记:OSPF优化与Telnet配置详解
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更新于2024-07-23
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本资源是关于CCNA学习笔记,主要关注于OSPF路由优化和TCP/IP基础知识。在OSPF部分,讲解了如何优化末梢路由器的行为,使其仅接收骨干路由,方法包括汇总过滤(通过设置区域为Summary区域,拒绝接收五类LSA)、设置私有或末节区域(Stubby Area),这在思科设备中是一种常见的区域类型,可以限制路由信息传播,提高效率。区域配置涉及命令如`area 2 stub`和统一设置默认成本值。 在TCP/IP基础知识方面,首先介绍了ISO(国际标准化组织)、OSI(开放系统互联模型)和Cisco IOS(互联网操作系统)的概念。数据封装过程被详细阐述,包括不同层次的数据单元(如Segment、Packet和Frame)以及它们的结构,比如IP、TCP和UDP的包头组成。此外,还提到了路由器内部组件的功能,如RAM、NVRAM、ROM、Flash等,并列举了相应的寄存器地址及其用途,如用于启动或升级系统的代码地址。 Telnet部分则涉及网络配置示例,如在R1、R2和R3路由器上设置接口IP地址、子网掩码、默认路由以及启用 Telnet服务。登录配置包括设置全局密码、虚拟终端(VTY)密码,以及执行`enable`和`login`命令。最后,给出了使用R1进行Telnet测试的步骤,以验证网络连接和配置是否正常。 这个学习资料对准备CCNA认证的学生或者希望深入理解OSPF和TCP/IP协议的人来说是非常实用的,它不仅涵盖了理论知识,还有实际操作案例,有助于理解和应用这些技术。
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6》 向 EIGRP 注入默认路由(三种方法)
1、 ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 s0
router eigrp 90
redistribute static
2、 ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 s0
router eigrp
network 0.0.0.0
3、 ip route 12.0.0.0 255.0.0.0 null0
ip default-network 12.0.0.0 主类网络
router eigrp 90
network 12.0.0.0
7》 手工汇总:很大程度上提高网络稳定性。
1、 eigrp 基于接口汇总
2、 在本地产生汇总路由,指向 null 0
3、 当所有明细消失,才得到汇总路由
4、 Metric 取明细中最小者
(if)ip summary-address eigrp 90 199.9.8.0 255.255.252.0 5 自动生成
Show ip route 199.9.8.0 supernet 超网
8》 EIGRP DUAL:弥散更新算法
Successor:主用路径、FD 最小者,可以有多个。
Feasible successor:AD of second best router < FD of best router.
*发 Query 的条件:丢失路由又没有 feasible successor 时,向所有邻居发 Q 包查询。
Successor down 后,立即启用 feasible successor,不发 Q 包。
9》负载均衡:支持不等价负载均衡 (FS 才可以做到)
条件:successor’s FD* V > FS’s FD
Show ip eigrp topology all-links
Offset-list 偏移列表(只能增加不能减小 metric)
Access-list 3 permit 3.3.3.0
Router eigrp 90
Offset-list 3 in 188257 e0
Variance 2
9》 EIGRP 接口带宽占有率默认是 50%
Interface serial 0
(bandwidth 256 老师 ppt 里有这句)
Ip bandwidth-percent eigrp 90 60 改成 60%(现在基本用不上了因为现在网速快)
10》 stunk in active (SIA)卡在活动状态:发出 Q 包 3 分钟后,没收到 reply,则断邻
居。
修改:(进程下)timers active-time 4 -----------改成 4 分钟
*重置邻居条件:1、超过重传次数(16 次)RTO 时。
2、SIA(3 分钟)
11》限制查询包范围
1、 手动汇总:一个路由器从来没有收到关于汇总的明细路由信息,但却收
到关于这条路由的查询包,则回应不可达。
2、 EIGRP stub 末节路由器
Router eigrp 90
Eigrp stub (后面有四个选项 可以一起用取并集)
主动发送 stub.flag.set 给邻居,邻居不向 stub 发查询包,但将直连、汇总
路由发给邻居默认。
11》认证:key chain K 密码不对可以 ping 通但是不能建立邻居关系 因为链路是通的
认证是欺骗防止攻击。
Key 1 【从最小的 key 开始比!每个 key 都有生存周期(发送周期、接收周
期)】
Key chain WOLF
Interface serial 0
Ip authentication mode eigrp 90 md5(消息摘要 5)(哈希 hash 计算 无法逆推
出来) 不定长数据通过 md5 计算成定长的数据 数据变哈希 哈希变不回数据
Ip authentication key-chain eigrp 90 K(路由器名)
【Hello 和 key 生成 hash 发 hello 和 hash 到对方 对方用自己的 key 和发来的 hello 来计
算出个 hash 和发来 hash 对比 看是不是一样的 这样更加保险!】
hello hash
k
k
hello
查看验证方式:
show key chain
debug eigrp packet【这个命令比较好用!】
【先改时区再改时间(UTC 世界时间)】clock timezone GMT +8 中国的时区
ntp master/servlet
(0 明文 5 哈希 7 密文)
建立用户再弄
Md5:( RFC 1321)是对于 md4 的改进版本,他对于仍以 512 位分组,其输出 4 个
32 位字的级联。
12》 passive-interface (优化)
一般用用于环回口,抑制接口发 hello 包。在 EIGRP 中,passive-interface 不收也
不发。
Passive-interface default
No passive-interface serial 0
15、 OSPF(open shortest path-first)属于 IGP LS Classless
1》 封装:
L2 IP OSPF FCS
Protocol 号:89
目标地址: 224.0.0.5/6,224.0.0.5 都可以识别, 224.0.0.,6 由 Drother 发出, 只有
DR、BDR 识别。
2》 三张表:
1、 邻居表:hello,通告 LSA(路由和拓扑信息)
2、 LSDB:链路状态数据库
3、 路由表:COST 最小的放入该表。
Hello-time=10 秒 hold-time=40 秒
3》 OSPF 建邻居条件:
1、 hello-time 和 dead-time
2、 area ID
3、 authentication password
4、 stub area flag
4》 关于 OSPF:network hierarchy 网络层次
Backbone or area 0
No backbone
优点:1、减小路由表的路由条目。-------域间汇总、域外汇总。
2、本地的拓扑变化只能影响本区域
3、特定 LSA 传播被阻止于边界区域
4、特殊区域:stub NSSA
ABR:区域边界路由器 ASBR:自治系统边界路由
邻居:交互了 Hello 包,但没通告 LSA,邻接:交互 hello 包且通告 LSA。
5》 OSPF 建邻居:
1、点到点(P2P) 邻居最终都能成邻接。
2、MA:multi-access 包括 BMA(以太网)和 NBMA(帧中继),邻居从 DR 和
BDR 形成邻接,Drother 间不形成邻接。
6》OSPF 算法:Dijkstra’s SPF algorithm
Ospf:周期更新、触发更新(序列号),每 30 分钟泛洪一次 LSA,老化时间 60 分。
1、 同一区域的每台路由器都有相同的 LSDB。
2、 每一个路由器都以自己为根节点。
6》 OSPF 报文
1、 hello
2、 DBD (database description)路由的摘要信息:做 seq number 隐式确认。
3、 LSR (link-state request)请求
4、 LSU (link-state update)回应请求
5、 LSACK(link-state ACK)确认 LSU 的
7》 Router-id:
1、 手工指定
2、 Loopback 中地址最大者
3、 激活的物理接口最大者
8》 OSPF 状态机制:DR、BDR 由 hello 选出,而主从关系由 DBD 选出。
Init:初始状态,发出 hello 包
2way:收到 hello,看到自己的 router-id:DRother 间到此结束。MA 和 P2P 选 DR
和 BDR 转到下一步
Exstart:确定主从关系,比 RID 谁大谁主。
Exchange:DBD 报文交互
Loading:LSR、LSU 交互和发布
Full:结束,邻居建立。
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