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[CCNP] CCNP指导:关于CCNP路由技术的五大解析技巧(二)

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发表于 2012-8-3 20:20:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
(四)扩展IP地址   扩展IP地址
$ f- ]3 e0 r5 {1 |: h- o0 b. p; O- v  Internet的成长快的令人难以置信。这种迅猛成长导致了地址方面的两年夜挑战:
+ \2 r. t# L5 R7 U  *IP地址的耗尽
# Y& L3 U& O& n: ^/ f8 |0 u  *路由表的增添和可打点性
3 l$ d( T6 i/ b/ W9 m  IP寻址解决方案:( E8 b' Y) P% o1 K, [" D% }
  经由过程在IP地址中启用更多的分级层来减慢IP地址的耗损及削减Internet路由表条目的
& s0 O5 U# R9 ^2 d  量。这些解决方案搜罗:
  C+ |9 h( j; @2 y4 u& K- R  *子网掩码- P" v* z* M, s3 D4 w8 ]2 g
  *私有收集的地址分配
( v" A4 f# ~) E* z- r# W6 S  *收集地址转换(NAT)8 W& e" s3 n0 Q/ U& w+ c
  *系统化编址9 H5 L$ o5 P/ L" e/ E
  *可变长度子网掩码(VLSM)
# n8 D. e8 Z6 D/ {$ h5 Q  *路由归纳
; M5 c  Z) O9 i% J  *无类别域间路由(CIDR)
; l; E5 s/ s2 ]: m$ ]) b  IP地址所属类别:0 u7 ?7 w! j$ b5 E4 ~
  地址的第一字节(十进制)地址类别1 x6 |  v( f$ X
  1~126A类
5 p% O3 j- \! b' W" R$ m  128~191B类
& q, W7 k4 d3 D! ]  192~223C类$ [( F  k: _, G( A$ C- Q
  224~239D类
( N% f3 ]% H1 Y9 l# I  240~255E类& N2 {9 }( v" h" v7 X* C- l
  D类地址还没有被普遍使用,它是多目组播地址;一些路由选择和谈所使用的D类多目组播地址如下:9 ]6 L5 U1 H# e) z, `- u2 l1 \
  OSPF-----224.0.0.5和224.0.0.64 j9 W0 T+ E* b6 D: N& v, k0 D
  RIPv2-----224.0.0.92 [% M5 b0 A  k' \# F6 ~4 y
  EIGRP----224.0.0.10* c3 _# @9 o- e
  系统化编址:& |+ z: z  W1 e7 B8 y. t5 W
  系统化编址很像我们打电话一般,每个电话局并不需要知道全国的电话号码,你打电话如不美观第一位不是0的话总机就到自己的电话条目中找到链路然后接过, 如不美观是0,那么它就看是阿谁区号,好比是0791-6221155,它就把这信息传给南昌电话局(0791)由南昌话局找到6221155这链路并接通,这样自己的总机就不需要存有外埠的话条目了, 让别人也有口饭吃吧J,事理同样可以用在路由器中.
8 e% b8 v  Q. x5 k  系统化编址的利益:  ^1 S* K0 X. B6 {7 W6 `- Y
" S3 g2 m) z. D" }# J2 w
  *削减路由条目的数目
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 楼主| 发表于 2012-8-3 20:20:20 | 显示全部楼层

CCNP指导:关于CCNP路由技术的五大解析技巧(二)

</p>  路由归纳是当我们采用了一种系统化编址规划后的一种用一个IP地址代表一组IP地址的集结的体例.经由过程对路由进行归纳,我们能够将路由表条目连结为可打点的, 而它可以带来以下益处:) V4 o! ^* E9 M% E% v) a1 X
  ------提高路由(转发)效率;) x5 K& J  L4 z/ n
  ------昔时夜头计较路由表或经由过程路由表条目检索一个匹配时,所需的CPU周期数削减了;
( L" [+ ^/ S" f& J9 [+ z  ------降低了对路由器的内存需求" Z) Q6 z; ?& s$ q9 ]+ e, P
  ------在收集发生转变时可以更快的收敛& ]) C, H. q: d* F4 R. j# l
  ------轻易排错2 E# {* y& w; A5 }7 _
  *有用的地址分配
' n) n) d$ w' @. Q, [  系统化编址使我们能够操作所有可能的地址,因为我们的地址分组是持续的;
- m$ c: ]. f1 ?2 n& K7 I  可变长度子网掩码(VLSM)
$ e7 ~  ?2 y- s  VLSM提出供了在一个主类(A、B、C类)收集内包含多个子网掩码的能力,以及对一个子网的再进行子网划分的能力。它的利益如下:
* c% ~' b9 T6 D. M" u8 Y. a  *对IP地址更为有用的使用-如不美观不采用VLSM,公司将被限制为在一个A、B、C类收集号内只能使用一个子网掩码;
- m7 g6 }7 y  o3 y0 X/ [( J4 O  *就用路由归纳的能力更强-VLSM许可在编址打算中有更多的系统分层,是以可以在路由表内进行更好的路由归纳。
/ K! H2 E2 D* @5 Z4 d+ G) m  路由归纳) g) H4 q9 r5 H
  在年夜型互连收集中,存在着成百上千的收集。在这情形中,一般不但愿路由器在它的路由表中保留所有的这些路由。路由归纳(也被子称为路由聚合或超网s upernetting)可以削减路由器必需保留的路由条目数目,因为它是在一个归纳地址中代表一系列收集号的一种体例。+ O. z& S5 M9 X4 _! q, T& K
  在年夜型 、复杂的收集中使用路由归纳的另一个利益是它可以使其它路由器免受收集拓朴结构转变的影响。
6 A3 c& S" a7 w- ~  只有在就用了一个正确的地址规划时,路由归纳才能可行和最有用,在子网情形中,当收集地址是以2的指数形式的持续区块时,路由归纳是最有用的。2 p) e+ U0 V9 G- |/ o- i
  路由选择和谈按照共享收集地址部门来归纳或聚合路由。无类别路由选择和谈---OSPF和EIGRP-撑持基于子网地址,搜罗VLSM编者按址的路由归纳。有类别路由选择和谈- RIPv1和IGRP-自动地在有类别收集的鸿沟上归纳路由。有类别路由选择和谈不撑持在任何其它比特鸿沟上的路由归纳,而无类别路由选择和谈撑持在任何比特鸿沟上的路由归纳。
% e3 H3 V/ C) v$ e$ Z  因为路由表的条目少了,路由归纳可以削减对路由器内存的占用,削减路由选择和谈造成的收集流量。要使收集中的路由归纳能够正确的工作,必需知足下面要求:
  z* F6 g  M8 c( I  *多个IP地址必需共享不异的高位比特;
6 E' R& f" H  z& u4 U, ^& `( U; K  *路由选择和谈必需按照32比特的IP地址和高达32比特的前缀长度来作出路由转发抉择3 R& ~. H* r; U
  *路由更新必需将前缀长度(子网掩码)与32比特的IP地址一路传输。
, u4 ^0 f* w2 K' }* R* B. y  Cisco路由器中路由归纳的操作
) r3 J6 h$ ]; K# Y  CISCO经由过程以下两种体例来打点路由归纳:
- }& T( u3 {/ K+ F  *发送路由归纳0 j5 G3 c& h+ o$ ~) ~- \
  *通衢由归纳中选择路由
2 z9 ]1 i0 ?4 r( q6 R7 r  地址不持续的子网是指由其它分歧的主类收集所分隔的统一主类收集中的一些子网
4 G' j: I% q& ?" n  路由选择和谈对路由归纳的撑持情形
" V) `1 g- L( w0 A6 @4 m! x# l  和谈是否在有类别收集鸿沟自动归纳?能否封锁自动归纳是否能够在的类别收集鸿沟之外进行归纳& W7 x7 e  r" r) B5 p
  RIPv1是否否
: ^8 M& O4 }& C/ ?* `! |  RIPv2是是否8 h: s2 q( o. f( _( C
  IGRP是否
, ?5 U( [0 K; A+ N, b  EIGRP是是是4 e: G9 H# m! D3 ]6 I
  OSPF否--是
+ o' c, o, J6 ]! c5 C  无类别域间路由(CIDR)& l% U, o. @3 C+ S2 h* w, [
  CIDR是开发用于辅佐减缓IP地址和路由表增年夜问题的一项手艺。CIDR的理念是多个C类地址块可以被组合或聚合在一路生成更年夜的无类别I P地址集(也就是耸ё偈许有更多的主机)。成块的C类地址是分配给各个ISP的$ F$ {8 ?$ ]. K. N0 Q3 T( j
  在串行接口上使用无编号IP地址
+ u  e' h. U* n/ m, I! O8 G  d  要在不给接口分配一个明晰IP地址的前提出下在串行接口上启用IP措置功能,可以使用 "ip unnumbered type number"接口设置装备摆设呼吁。在该呼吁中"type number"是路由器上具有分配的IP地址的另一个接口(该接口被称为指假寓口或参考接口,即无编号接口年夜其处借用IP地址的阿谁接口)的类型和编号。它不能是另一个无编号接口。如不美观要封锁串行接口中的I P措置功能,可心使用该呼吁的NO形式。
2 X" ]' L9 l" G3 U) M1 t, G6 B  无编号接口的限制:
7 N+ h1 v: f! H! @0 n8 `( `  *使用HDLC、PPP、LAPB、SLIP和谈的串行接口,以及地道接口可以采用无编号体例。不能在X。25或交流式多兆位数据处事SMDS接口上使用无编号接口设置装备摆设呼吁。
. z! J  ^1 F; p6 h% _) G  *我们不能使用PING呼吁来确定无编号接口是否已经UP了,因为该接口没有地址。SNMP可以远程监控该接口状况。: h5 E# S( z3 j. W( w, F  ^
  例子:' R. K! n2 L5 d, r  V
  Interface Ethernet0 Ip address 10.1.1.1 255.255.255.0!interface Serial0 ip unnumbered Ethernet0
5 a1 N; i# E# k3 G' J
6 {5 q. w* p% a  使用辅佐地址(Helper Address)
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 楼主| 发表于 2012-8-3 20:20:21 | 显示全部楼层

CCNP指导:关于CCNP路由技术的五大解析技巧(二)

</p>  路由器是不传达发广播的,辅佐地址经由过程将这些广播数据包直接转发到方针处事器而辅佐客户机和处事器成立联系。
$ b: h, M$ `  E  辅佐地址呼吁将广播性目的地地址改变为单点传达室送地址(或一个定向的广播-在某个子网内的本广播),使该广播动静可以被路由到一个具体的目的地而不是所有处所8 A2 A. U8 ^. h+ f1 h  p; I9 z
  使用"ip helper-address address"接口设置装备摆设呼吁设置装备摆设一个可能会领受到广播的接口。在该呼吁中"ADDRESS"是指在转发用户数据报和谈(UDP)广播时所使用的目的地地址。该指定地址可所以远程处事器的单点传送地址或定向广播地址。
6 i% l! J+ b0 K+ `$ o) }! n' Q1 F  如不美观界说了"ip helper-address address"呼吁,为8个缺省UDP端口进需瞰脾的功能就被自动启用,它们是:TFTP(69)、DNS(53)、时刻(37)、NETBIOS处事(137)、N ETBIOS数据报处事(138)、BOOTP处事器(67)、BOOTP客户机(68)和终端访谒节制器访谒节制系统TACACS(49)。
: X5 i2 m, m$ T  O6 U" t: q  如不美观界说了"ip helper-address address"命 令 和 指 定 了 这 8 个 U D P端 口 的"ip forward-protocol udp"呼吁,那么寻址这8个UDP端口的广播数据包将被自动转发。
2 _) _& w) q* `- g, k  "ip forward-protocol"描述:
4 L5 s5 [) B# G0 E* E. X% w( {7 b  "ip forward-protocol"呼吁描述
1 t6 H5 `3 R8 h  ]( N1 n# N/ \  udpUDP-传输层和谈
8 Y+ j& i; O  @" v9 n9 T  port(任选)当指定了"udp"关头字时,可以界说UDP目的地端口号或端口名
8 \+ h6 r4 ?9 ?. {/ ~$ G  nd收集磁盘;无盘Sun工作站使用的一种老的和谈
" I- h1 c  D( S, C  sdns收集平安和谈& v2 W/ b$ L0 c9 u
  实例:: ]4 h8 d: F: {3 H. \# {, ?' F2 v
  Interface Ethernet 0 Ip address 172.16.1.100 255.255.255.0 Ip helper-address 172.16.2.2!ip forward-protocol udp 3000no ip forward-protocol udp tftp, K" A$ q7 O$ _; j, E9 N# p
  "ip helper-address"呼吁必需被设置装备摆设在领受到最初客户广播数据包的路由孀居口上。3 _- O0 G1 m9 a( R' o/ q
 (五)路由选择事理) C9 G9 G+ V4 Y; f
  1.1路由选择基本常识( J$ Q( O9 {! u" ^$ i5 U
  路由是将对象年夜一个处所传达发到另一个处所的一个中继过程
2 P: C/ p% [3 d/ ~; b, _+ h* ]: r  进修和维持收集拓朴结构常识的机制被认为是路由功能。渡越数据流经路由器进入接口
+ Q8 v( h, @. z0 @( f  穿过路由器被移送到外出接口的过程,是另一项零丁的功能,被认为是交流/转发功能。路由设备必需同时具有路由和交流的功能才可以作为一台有用的中继设备。6 @& J% b# L9 @2 e) r- w( B- S% [
  为了进行路由,路由器必需知道下面庞项内容:
* Q; {2 ]( l' f: M, c  l1 J  l、路由器必需确定它是否激活了对该和谈组的撑持;
, W3 ~! D$ ?7 o4 S% u2 t( T8 }  2、路由器必需知道目的地收集;& f: f( K4 B. ]. T; p
  3、路由器必需知道哪个外出接口是达到目的地的最佳路。
0 ]* a. T8 D5 b4 p- E2 p7 v4 a  路由选择和谈经由过程怀抱值来抉择达到目的地的最佳路径。小怀抱值代表优选的路径;如不美观两条或更多路径都有一个不异的小怀抱值,那么所有这些路径将被平等地分享。经由过程多条路径分流数据流量被称为到目的地的负载平衡。# S$ g) j& e8 a
  执行路由操作所需要的信息被包含在路由器的路由表中,它们由一个或多个路由选择和谈历程生成。路由表由多个路由条目组成,每个条目指了然以下内容:7 I2 [* P  h) \' X. o$ M8 U1 u
  *进修该路由所用的机制(动态或手动): c* f9 X9 I' c9 R! c% T
  *逻辑目的地, ?+ p$ U8 }# |0 @8 |
  *打点距离
8 U8 X! @$ m& v  *怀抱值(它是怀抱一条路径的总"总开销"的一个尺度)
, h; Z9 }7 I! C& w! {1 u5 g* H  *去往目的地下一HOP的中继设备(路由器)的地址;
8 w# s; Q% y  a  *路由信息的新旧水平0 M; \: W! ^, z! J# R8 C
  *与要去往目的地收集相联系关系的接口
+ s6 z% t% v) R4 p* U5 Z& ]  使用呼吁SHOW IP ROUTE可看到以上内容2 @- V2 w: U8 d& K- r/ C
  缺省打点距离的预先分配原则是吉石匠设置的路由条目优先级高于动态学到路由条目,怀抱值算法复杂的路由选择和谈优先级高于怀抱值算法简单的路由选择和谈。' e; A2 @5 E) J- f4 |, h  @) ^/ O
  路由器一捌揭捉择具有最小怀抱值的路径;CISCO路由器的IP情形中如不美观同时呈现了多条怀抱值最低且不异的路径,那么在这多条路径年夜将启用负载平衡,C ISCO默认撑持4条不异怀抱值的路径,经由过程使用"maximum-paths"呼吁可以认CISCO路由器撑持最多达6条不异怀抱值路径。
- |: p6 c& g# P/ ^7 h  RIP是一种用在小到中型TCP/IP收集中采用的路由选择和谈,它采用跳数作为怀抱值,它的负载平衡功能是缺省启用的,RIP抉择最佳路径时是不考虑带宽的!!!* i- H; J( z2 S- c4 b. |/ B
  IGRP是一种用在中到年夜型TCP/IP收集中采用的路由选择和谈,它采用复合的怀抱值,它考虑了带宽、延迟、靠得住性、负载和最年夜传输单元(M TU),但缺省地使用了带宽和延时值。IGRP也能进行负载平衡。
6 B  q: i3 t1 d  在路由器启动之后,它马上试图与其相邻路由设备成立路由关系。该初始通信的目的是为了识别相邻设备,而且起头进行通信并进修收集相结构。成立相邻关系的体例和对拓朴结构的初始进修随路由选择和谈的分歧而分歧。; J7 p+ O6 P$ d. U+ X9 [) h
  路由选择和谈会交流按期的HELLO动静或按期的路由更新数据包,以维持相邻设备间进行着通信。
( d1 l7 S4 G2 Z: F) J) c
* X2 T  Z; Z$ J" m4 s) L/ ?' w: I  在体味了收集拓朴结构,且路由表中已包含了到已知地收集的最佳路径后,向这些目的地的数据转发就可以起头了。
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 楼主| 发表于 2012-8-3 20:20:22 | 显示全部楼层

CCNP指导:关于CCNP路由技术的五大解析技巧(二)

  1.2 路由选择和谈</p>  有类别路由选择(classful routing)概述  ?' [5 ~+ B! W
  不随各收集地址发送子网掩码信息的路由选择和谈被称为有类此外选择和谈(RIPv1、IGRP)+ Y/ _$ {2 H( r& N: g
  当采用有类别路由选择和谈时,属于统一主类收集(A类、B类和C类)有所有子收集都必需使用统一子网掩码。运行有类别路由选择和谈的路由选择和谈的路由器将执行下面工作的一项以确定该路由型收集部门:
5 K) f8 H' T; Q5 F7 D  *如不美观路由更新信息是关于在领受接口上所配的统一主类收集的,路由器将采用设置装备摆设在接口上的子网掩码;
* T8 }, Q0 c. K+ z) n/ [  *如不美观路由更新是关于在领受接口上所配的分歧主类的收集的,路由器将按照其所属地址类别采用缺省的子网掩码。  Z9 `. p/ P% x
  有类别归纳路由的生成是由有类别路由选择和谈自动措置的' ^3 L6 u+ s7 n
  无类别路由选择(classless routing)概述
  ?; g, \7 c- _$ H* q5 g0 ^  无类别路由选择和谈搜罗开放最短路径优先(OSPF)、EIGRP、RIPV2、中心系统到中心系统(IS-IS)和鸿沟网关和谈版本4(BGP4)。0 p  Y; \! Z, j8 @- ]
  在统一主类收集中使用分歧的掩码长度被称为可变长度的子网掩码(VLSM)。无类别路由选择路由选择和谈撑持VLSM,是以可以更为有用的设置子网掩码,以知足分歧子网对分歧主机数目的需求,可以更充实的操作主机地址。
7 o4 ^, C& N3 R+ j) S+ D" H! z% Q* ^  年夜都距离矢量型路由选择和谈发生的按期的、例行的路由更新只传输到直接相连的路由设备。# d1 e9 s1 w/ x, s- [
  在纯正离矢量型路由情形中,路由更新搜罗一个完整的路由表,经由过程领受相邻设备的全路由表,路由能够核查所有已知路由,然后按照所领受到的更新信息改削当地路由表。解决路由问题的距离矢量法有时被称为" 传说风闻路由(routing by rumor)"
. o1 |0 }1 O% {* s# l: s6 S0 |  CISCO IOS撑持几种距离矢量型路由选择和谈,凶手RIPv1、RIPv2和IGRP。CISCO也直持EIGRP,它是一种高级的距离矢量型路由选择和谈。
! D* s* a$ h' b7 t1 F4 q9 n$ l  路由选择和谈凡是与和谈组的收集层联系关系
1 t7 ]2 ?2 v5 n4 L  年夜年夜都距离矢量型路由选择和谈采用贝乐曼-福特(Bellman-Ford)算法来计较路由。EIGRP是一种高级的距离矢量路由和谈,它采用弥散批改算法(D UAL)  n  z: M3 Q3 _) D+ H' {7 i6 @% ]
  Cisco的IP距离矢量型路由选择和谈的斗劲% O' v: e0 i7 I5 k* L; H* i
  特征RIPv1RIPv2IGRPEIGRP
& Q: U8 M6 n# m: B7 E  R  计数到无限XXX( m9 Z6 m( |- ~; R% {4 F
  横向距离XXXX" {4 y7 r5 h# K, w) {- ^* y
  按捺计时骥XXX
( Q2 E8 o1 S3 |. N# C0 p  触发式更新,路由反向 XXXX: Z! M* t6 C- g# ?
  负载平衡-等成本路径XXXX
. Q$ C+ d4 U! q( j1 z  d  负载平衡-非等成本路径XX
7 ]/ D. Y- D( o  g7 U  VLSM撑持XX, z& }0 E. F3 {: Y/ ~* Y( ?. S, U
  路由算法贝尔曼-福特贝尔曼-福特贝尔曼-福特DUAL. r4 N7 s7 m1 R+ @- i3 {$ Q% V8 p2 S
  怀抱值跳数跳数复合复合
0 F0 j+ J5 m  P2 A  跳数限制1515100100
: W4 r7 r6 U9 R/ O' I  易扩展性小小中年夜* [  e1 q  b+ v6 o" K
  注:IGRP和EIGRP的跳数限制缺省为100,可是可以设置装备摆设到最年夜为255。
2 N1 w* Y4 F& I* a3 y) B, k  链路状况型路由选择和谈只当收集拓朴结构发生转变时才生成路由更新数据包。当链路状况发生转变时,检测到这一转变的设备就生成一个关于该链路(路由)的链路状况书记(L SA)。随后LSA经由过程一个非凡的多目组播地址被传布给所有相邻设备。每台路由设备城市保留LSA拷贝,并向其相邻设备转发该LSA(这个过程变称为扩散f looding)然后更新其拓朴结构数据库(这是一个包含收集所有链路状况信息表)。LSA扩散被用于确保所有路由设备都能体味到这个转变,这样它们就能够更新它们的数据,并生成一个更新过的、纺暌钩新的收集拓朴结构的路由表。
5 f$ d2 `' A3 w% W# t* _  Cisco的链路状况型路由选择和谈的斗劲' c4 T! w7 z; {7 {# ~1 ^6 r
  特征OSPFIS-ISEIGRP7 `* b# L$ U% E
  要求系统化拓朴结构XX
5 q5 i: S/ j* R) X- D/ N+ A8 G$ X- X  保留对所有可能路由的体味XXX
  [7 E( g# ]/ g* ?  路由归纳-人工XXX& J4 v( R) }- ^4 [2 B  ]2 p7 X
  路由归纳-自动X
, q2 H, {9 `9 D( h* u  q2 d  事务触发式书记XXX/ }3 f: ]( y6 Q5 ^5 R4 b2 V
  负载平衡-等成本路径XXX
) t. r3 o( v- y- }5 F9 N7 r  负载平衡-非等成本路径X" g7 O* a7 f- @3 q: T" W
  VLSM撑持XXX* K1 g0 D9 |' w+ ?1 o; S, e! _' h: f
  路由算法DijkstraIS-ISDUAL
" i2 ?! U' \$ F; J  怀抱值链路成本(带宽)链路成本(带宽)复合
. P1 X( d6 x1 U- k* I1 D  跳数限制无1024100' D! x: V0 ^. m: X
  易扩展性年夜很年夜年夜+ z# E6 [6 g) K  X9 }( l
  各路由器中的路由历程都必需留有到各可能目的地逻辑收集的无环路单路径,当所有路由表都达到同步,且每个路由表都包含有到各目的地收集的一条可用路由时,收集就达到了收敛状况。收敛是在收集拓朴结构发生转变后,好比增添了新的路由或现有路由的状况发生了转变后,与路由表同步相联系关系的勾当。) ~$ @* a1 j; K( `% w. u$ K
  收敛时刻是收集中所有路由对当前拓朴结构的认知达到一致所需的时刻,收集的巨细、所使用的路由选择和谈以及众多可设置装备摆设的计时骥都能够影响收敛时刻。. L1 W5 c# u6 Z% W( A* H
  有两种检测的体例:- x# W0 e" U2 _" H+ |
  *当物理层或数据链路层没能领受到必然数目(凡是是3)的持续keepalive动静时,就认为该链路失踪效。: y# t6 P1 y/ S3 Z
  *当路由选择和谈没能领受到必然数目(凡是是3)的持续Hello动静或路由更新或临近似动静时,就认为该链路失踪效了。
- Y3 h! F- E* a+ f' b) W$ v4 d: s: l9 W" e  年夜年夜都路由选择和谈都具有防止在链路状况转换过程中发生拓朴结构环路用的计时骥。
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