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[其他] 思科认证:思科路由实验项目全程记录及知识点归纳(4)

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发表于 2012-8-3 10:16:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
尝试4 在P2规模内实现IGRP的非等价负载平衡
$ R% a# B- q3 n# Q等价负载平衡同RIP部门,设置膳缦慊什么非凡之处' h' [  x( }: w" c5 _
[P2R4]" m9 q7 r4 }$ S) F; P3 ]6 b+ L
int f0/0
5 d' k; k% [! }+ n3 X4 x0 Vbandwidth 10000
& f' E, M; i; J  n) _1 kno ip route-cache4 m! n! _- c+ `( H
int s1/06 K7 u* d# x4 K. l" E
bandwidth 1000/ }+ }7 p* S4 ^
no ip route-cache
& [/ P0 F; X* g* W$ trouter igrp 1005 C* g6 X% h8 b8 X$ N8 A) e
vari 10/ ]' @5 m* ?7 ?# p  q. `9 T
access-list 101 permit ip icmp any 100.100.100.0 0.0.0.255
( ^5 F( a. ~( H1 i2 F  Adebug ip pac 101 0 B1 z; C1 d- A8 d7 z. w# }3 C
验证结不美观1 e# t+ g) u  Q; `; _6 X6 n) Y
使用sh int f0/0察看其默认BW为BW 100000 Kbit - L% a2 S% `  x$ K1 c' c
使用sh int s1/0察看其默认BW为BW 1544 Kbit + U/ T$ Z% U4 ^  L8 X6 w
可是奇异的是,我还没有设置variance,且BW分歧的情形下,基于Dynamips的metric计较值竟然不异,先不管它
- D0 \1 {. ]8 {8 P7 bI 100.0.0.0/8 [100/8986] via 172.19.1.1, 00:00:09, FastEthernet0/0
' Q- B! w1 L. j2 z9 I[100/8986] via 172.18.1.1, 00:00:18, Serial1/0
' v/ }" |. A. L8 A如不美观只是设置了带宽,则所有的pac将从f0/0发出
  C2 p5 Z8 Y) X, c2 }7 H: i) o; \' w" N$ e5 r2 t1 ^
[Copy to clipboard]5 J1 u8 ]' A# d* \, s+ u5 {/ A4 C
CODE:, B/ |' h6 r8 f/ t- i/ w
P2R4#ping 100.100.100.100 re 2
  q  L& P* g2 j5 @7 KType escape sequence to abort.6 D' [- C5 `4 G; C9 [' S
Sending 2, 100-byte ICMP Echos to 100.100.100.100, timeout is 2 seconds:
0 ~! ?  m( h: z  W!!: Q3 ^1 i3 W" Q7 F5 j  W0 Y1 z
Success rate is 100 percent (2/2), round-trip min/avg/max = 12/14/16 ms) [! R6 u6 _( _( ?
P2R4#
  \* U4 x- O* r( ?00:54:07: IP: tableid=0, s=172.19.1.2 (local), d=100.100.100.100 (FastEthernet0/0), routed via RIB* f* X, X  I4 }! j3 Z
00:54:07: IP: s=172.19.1.2 (local), d=100.100.100.100 (FastEthernet0/0), len 100, sending
, S7 j9 D: |- W* @2 d- Q00:54:07: IP: tableid=0, s=172.19.1.2 (local), d=100.100.100.100 (FastEthernet0/0), routed via RIB
' q+ q* D) J9 `3 R, Y6 j00:54:07: IP: s=172.19.1.2 (local), d=100.100.100.100 (FastEthernet0/0), len 100, sending- b& K/ f6 l( u3 d: L6 l+ e% Y
16:31:16: RIP: received packet with MD5 authentication   
$ u/ u  F% `4 \# U认证成功 0 u8 F8 u4 s0 V6 `/ T
附加部门 + @8 z0 I% [4 q
在P1R2上采用同样密钥,可是在接口上应用的时辰如不美观采用明文体例 ip rip auth mod text(P1R1采用MD5加密) ) U6 p3 s$ N) i/ b+ i+ b' M- }) m
因为双方不匹配,则一样会invalid authentication
5 I+ _5 I5 U2 `$ O设置好variance往后,sh ip route
4 T4 v& j; y% y( aI 100.0.0.0/8 [100/8986] via 172.19.1.1, 00:01:09, FastEthernet0/0$ P+ P1 r* e: q& a
[100/12510] via 172.18.1.1, 00:00:16, Serial1/0 $ |! N  H1 c7 ~$ g2 b% v
两条路出来了,然后不雅察看抓包即可 3 p0 h. [9 L4 w

% s$ b+ R0 n/ z& h7 M; `4 d. _8 B; h" P* {, W
[Copy to clipboard]
$ `+ z7 x) b; q4 d/ c" ^! ]CODE:
/ Q2 W9 K" x! N% g1 UP1R4#ping 100.100.100.100 re 2& k6 k; K, s' N, q, V
Type escape sequence to abort.
) h/ z- I# N$ Y& o! @$ `Sending 2, 100-byte ICMP Echos to 100.100.100.100, timeout is 2 seconds:& i- e- F0 B/ k
!!
! b; i6 m8 ]! }: P5 |Success rate is 100 percent (2/2), round-trip min/avg/max = 12/14/16 ms. V+ n3 B  h2 w$ a
P1R4#
: H2 ~/ ]" Q( u5 g00:58:24: IP: tableid=0, s=172.19.1.1 (local), d=100.100.100.100 (FastEthernet0/0), routed via RIB
" T# {6 }6 K0 H& R8 M$ N; T00:58:24: IP: s=172.19.1.1 (local), d=100.100.100.100 (FastEthernet0/0), len 100, sending
: M8 B; ~! ^8 P; G00:58:24: IP: tableid=0, s=172.18.1.1 (local), d=100.100.100.100 (Serial1/0), routed via RIB
5 H* [$ M) i8 y( u00:58:24: IP: s=172.18.1.1 (local), d=100.100.100.100 (Serial1/0), len 100, sending
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 楼主| 发表于 2012-8-3 10:16:49 | 显示全部楼层

思科认证:思科路由实验项目全程记录及知识点归纳(4)

注重:
5 R8 X$ A6 b9 C3 s/ T设置BW中的两个错误5 h) n: s# G" l, W( {
1.将两个BW值 一个500000 一个1500,设置variance 为 334,5000000/1500=333,可是经由尝试,variance设置规模为1-128# ~( k# z" S$ w' {9 Q0 @
2.设置BW值不恰当的时辰,可能会导致sh ip route显示possiblydown,这个时辰从头启用IGRP即可 4 r7 y/ ?7 E' x" S: m3 x1 g* K) W
常识点:, @4 u/ _( O' I5 E
IP和谈呈现最早,最大跳数只撑持15跳,只适合小型收集;IGRP是Cisco公司为了填补RIP的缺陷而开发设计,适合更大的收集,最大撑持255跳,为了减轻收集的承担,将默认的更新周期从RIP的30秒改为90秒,可是这也造成了收集拓扑转变时收敛速度变迟缓了。RIP和IGRP都撑持最多达6条等价路由,IGRP还撑持非等价路由,增添了负载平衡的矫捷性。IGRP为Cisco公司所私有,今朝只能在Cisco的路由器上使用。
; {6 R& s! A9 |6 f( DIGRP默认撑持4条路径的等价的负载平衡,最大撑持6条,IGRP还撑持非等价的负载平衡呼吁maximum-paths x
9 Q9 Q$ w. P4 u: R( \在IGRP的update包里,把路由条目分为了3个类别,如下:
% E) l3 y$ t* D1.内部路由(interior route):被宣告的路由条目是当地化的- m) I0 H! P; H; d
2.系统路由(system route):达到被鸿沟路由器汇总的收集地址的路由
* z2 d7 o: d9 F3.外部路由(exterior route):来自外部,好比其他的AS的路由
" v& n) u0 c7 U5 \: J9 ?IGRP Metrics/ n9 O" O3 Z% P) }
IGRP的metric是复合性的,4个要素分袂是带宽(bandwidth,BW),延迟(delay),靠得住性(reliability)和负载(load).默认IGRP的metric只以BW和delay作为尺度.其他的2个要素可以经由过程呼吁,设置装备摆设成metric的要素的一部门.有一点要注重的是,虽然IGRP的metric不使用最大传输单元(maximum transmission unit,MTU)作为要素,可是IGRP仍然会对每条路径上最小的MTU进行跟踪.
8 i2 ?" A$ L% `, v& l. _IGRP Timers and Stability Features
$ v3 @* f- \, g% ~0 A7 HIGRP的update包发送周期为90秒,是RIP的3倍,可是为防止timer的同步,一般这个周期为72到90秒之间的随机数当一条路由初度被进修到往后,这条路由的invalid timer就设置为270秒(RIP的3倍).flush timer被设置为630秒(update发送周期的7倍).每次领受到该路由的update包往后,这些timer城市从头的初始化.如不美观在invalid timer超出,仍然没领受到该路由的update,那么该路由就标识表记标帜为不成达,可是该路由仍然会保留在路由表中,而且以方针不成达的体例宣告出去,直到flush timer超出,该路由就被彻底通衢由表中删除 7 B% s# p, c2 }; y" c) n; a
IGRP使用了3倍于RIP的timer,利益是节约了链路的带宽,可是错误谬误是收敛(convergence)慢于RIP.好比当一台路由器出问题down失踪了IGRP要用3倍于RIP的时刻才能检测到该路由器状况的转变。 % r; R( {  ?. O: b
当一条路由标识表记标帜为不成达的时辰,或者下一跳的路由器增大了达到方针地址的metric并引起触发更新(triggered update),那么该路由将进入holddown状况,而且holddown timer的长度为3倍update发送时刻再加10秒(280秒).这个时辰,关于方针地址的任何新的信息都不会被接管直到holddown timer超出.可以使用呼吁no metric holddown来封锁这个holddown特征,一般在一个无环路的收集拓扑里,holddown特征是没什么用的,封锁这一特征有助于加速收敛时刻。
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