静态路由

浮动静态路由及负载均衡

感情迁移 提交于 2020-01-09 00:35:55
浮动静态路由及负载均衡 原理概述 浮动静态路由(Floating Static Route)是一种特殊的静态路由,通过配置去往相同的目的网段,但优先级不同的静态路由,以保证在网络中优先级较高的路由,即主路由失效的情况下,提供备份路由。正常情况下,备份路由不会出现在路由表中。 负载均衡(Load sharing),当数据有多条可选路径前往同一目的网络,可以通过配置相同优先级和开销的静态路由实现负载均衡,使得数据的传输均衡地分配到多条路径上,从而实现数据分流、减轻单条路径负载过重的效果。而当其中某一条路径失效时,其他路径仍然能够正常传输数据,也起到了冗余作用。 实验目的 ●理解浮动静态路由的应用场景 ●掌握配置浮动静态路由的方法 ●掌握测试浮动静态路由的方法 ●掌握配置静态路由负载均衡的方法 ●掌握测试静态路由负载均衡的方法 实验内容 R2为某公司总部,R1与R3是两个分部,主机PC-1与PC-2所在的网段分别模拟两个分部中的办公网络。现需要总部与各个分部、分部与分部之间都能够通信,且分部之间在通信时,之间的直连链路为主用链路,通过总部的链路为备用链路。本实验使用浮动静态路由实现需求,并再根据实际需求实现负载均衡来优化网络。 实验拓扑 实验步骤 1.基本配置 根据实验编址表进行相应的基本配置,并使用ping命令检测各直连链路的连通性。 其余直连网段的连通性测试省略。 2.实现两分部间

debian_设置静态路由_eth0_wlan0

家住魔仙堡 提交于 2019-12-31 12:57:37
debian_设置静态路由_eth0_wlan0 转载注明来源: 本文链接 来自 osnosn的博客 ,写于 2019-12-31. debian-10(buster) eth0 可以用 nmtui 配置有线连接,在eth0连接配置中,IPv4配置->显示->路由,自行添加静态路由(目标/掩码,GW,跃点数) 或者,modify "/etc/network/interfaces" 在 iface eth0 inet static 后面加入类似下面这句。其中metric自己定义,也可以不要metric。 up ip route add 10.0.0.0/8 via 10.0.0.1 metric 50 wlan0 (wifi client) 可以用 nmtui 配置无线连接,在WIFI连接配置中,IPv4配置->显示->路由,自行添加静态路由(目标/掩码,GW,跃点数) 也可以修改 "/etc/NetworkManager/system-connections/" 目录中对应wifi的连接配置文件。 在 [ipv4] 段落中加入 route1=10.0.0.0/8,10.0.0.1,50 route2=192.168.0.0/16,192.168.0.1,50 转载注明来源: 本文链接 来自 osnosn的博客 . 来源: https://www.cnblogs.com/osnosn

静态路由简单案例

試著忘記壹切 提交于 2019-12-29 14:11:31
操作平台:GNS3 静态路由简介 静态路由一种路由的方式,路由项为手动配置,而非动态决定。与动态路由不同,静态路由是固定的,不会改变,即使网络状况已经改变或是重新被组态。一般来说,静态路由是由网络管理员逐项加入路由表。 实验过程 配置二个静态路由测试相同 拖二台路由器,二台vpc至操作界面 连接vpc和路由器 标注路由器和pc机地址 点击开启,在选项卡中配置路由器和pc机地址 配置pc1地址 配置路由器RI地址 ![]( https://s1.51cto.com/images/blog/201908/06/68ef20e99e4b8e2df78f5a0194a0db70.png?x-oss-process=image/watermark,size_16,text_QDUxQ1RP5Y2a5a6i,color_FFFFFF,t_100,g_se,x_10,y_10,shadow_90,type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk =![] 配置静态路由 配置成功 配置路由器R2地址 配置静态路由 配置pc2地址 配置成功 pc1 连接pc2 连接成功 配置一个静态录路由 一个默认路由测试相通 断开R2 重启,清空数据 此时不同 R2配置默认路由 测试是否相通 来源: 51CTO 作者: 友引町 链接: https://blog.51cto.com/14449536/2427253

OSPFV3引入缺省路由和静态路由

和自甴很熟 提交于 2019-12-25 19:58:20
本配置命令适用于H3C S12500-CMW520-R1825P01及H3C S5800-CMW520-R1211。 一、IPV6 OSPFv3协议配置 OSPFv3主要启用对IPV6协议的支持; 配置OSPFv3,必须手动指定router id,建议配置为lookback0地址。 12508配置如下: [12500]ospfv3 [12500-ospfv3-1]router-id 10.10.10.1 [12500-ospfv3-1]import-route direct //导入直连路由 [12500-ospfv3-1]import-route static //导入静态路由 [12500]interface Vlan-interface 100 //vlan100为与5800互联vlan [12500-Vlan-interface100] ospfv3 1 area 0.0.0.0 [12500] ipv6 route-static :: 0 2001::1 //配置缺省路由 [12500] ipv6 route-static 2001:10:10:A1:: 64 2001:10:10:67::2 //为不支持ospfv3设备配置一条静态路由 5800配置如下: [5800]ospfv3 [5800-ospfv3-1]router-id 10.10.10.10 [5800

路由器原理及路由协议

北战南征 提交于 2019-12-25 03:10:45
本文通过阐述TCP/IP网络中路由器的基本工作原理,介绍了IP路由器的几大功能,给出了静态路由协议和动态路由协议,以及内部网关协议和外部网关协议的概念,同时简要介绍了目前最常见的RIP、OSPF、BGP和BGP-4这几种路由协议,然后描述了路由算法的设计目标和种类,着重介绍了链路状态法和距离向量法。在文章的最后,扼要讲述了新一代路由器的特征。 ——近十年来,随着计算机网络规模的不断扩大,大型互联网络(如Internet)的迅猛发展,路由技术在网络技术中已逐渐成为关键部分,路由器也随之成为最重要的网络设备。用户的需求推动着路由技术的发展和路由器的普及,人们已经不满足于仅在本地网络上共享信息,而希望最大限度地利用全球各个地区、各种类型的网络资源。而在目前的情况下,任何一个有一定规模的计算机网络(如企业网、校园网、智能大厦等),无论采用的是快速以大网技术、FDDI技术,还是ATM技术,都离不开路由器,否则就无法正常运作和管理。 1 网络互连 ——把自己的网络同其它的网络互连起来,从网络中获取更多的信息和向网络发布自己的消息,是网络互连的最主要的动力。网络的互连有多种方式,其中使用最多的是网桥互连和路由器互连。 1.1 网桥互连的网络 ——网桥工作在OSI模型中的第二层,即链路层。完成数据帧(frame)的转发,主要目的是在连接的网络间提供透明的通信

基础的网络知识

 ̄綄美尐妖づ 提交于 2019-12-24 00:42:25
什么是静态路由? 由管理员手动配置的路由信息。静态路由是固定的,不会改变,即使网络状况已经改变或是重新被组态。 静态路由 优点 :①网络安全保密性高(不需要交换路由表) ②带宽占用低 ③易配置 ④网络拓扑清晰 静态路由 缺点 :①配置和维护耗费时间长(对于大型网络) ②不能动态反映网络拓扑 什么时候用静态路由? 简单网络(设备少)、小型网络、跟动态路由协议混合组网(当一个网络只能通过一条路径到达)、长期固定的网络 什么是动态路由? 指路由器能够根据路由器之间的交换的特定路由信息自动地建立自己的路由表,并且能够根据链路和节点的变化适时地进行自动调整。当网络中节点或节点间的链路发生故障,或存在其它可用路由时,动态路由可以自行选择最佳的可用路由并继续转发报文。 简单来说:路由器使用路由协议从其它路由器那里获取路由,当网络拓扑发生变化时,路由器会自动更新路由信息。 动态路由协议 优点 :①可以自动适应网络状态的变化 ②自动维护路由信息 动态路由协议 缺点 :①占用网络带宽和系统资源(交换路由信息) ②安全性较低 什么时候使用动态路由? 大型和复杂的网络环境 动态路由协议分类 ①内部网关协议:距离矢量协议(RIPV1、RIPV2、EIGRP)、链路状态协议(OSPF、IS-IS) ②外部网关协议:BGP 来源: https://www.cnblogs.com/liuguojun/p

静态路由

。_饼干妹妹 提交于 2019-12-21 14:07:05
网络畅通的条件 数据包 能去能回 沿途的路由器必须知道到目标地址如何转发 沿途的路由器必须知道回来的数据包如何转发 路由器直连的网络 不用告诉路由器如何转发 路有器没有直连的网络 管理员需要告诉路由器到目标网络如何转发 也就是添加静态路由 添加路由表命令: router(config)#ip route 2.0.0.0 (到那个网段) 255.0.0.0 (那个网段子网掩码) 1.1.1.2 (下一跳 IP ); 删除路由表命令: router(config)#no ip route 2.0.0.0 (到那个网段) 255.0.0.0 (那个网段子网掩码); 跟踪路由: router#traceroute 2.0.0.2 显示路由表: router#show ip route 地址规划: 路由汇总: 路由汇总例外: 精确汇总: 使用默认路由简化路由表 简化路由表技巧:末端网络用默认路由简化路由表,骨干网络用路由汇总来精简路由表。 Windows上添加路由表 Route add 0.0.0.0 mask 0.0.0.0 192.168.123.1 Windows上打印路由表 Route print Netstat -r 负载均衡(ping时如果丢包有规律,很可能是路由出了问题,没规律就可能是网络堵塞) 总结: 来源: https://www.cnblogs.com/lifi/p

包格式及IP地址,网络层协议

孤人 提交于 2019-12-20 01:59:47
包格式及IP地址,网络层协议 案例 1:配置静态路由 案例 2:配置浮动路由 案例 3:配置多路由的静态路由 案例 4:配置默认路由 1 案例1:配置静态路由 1.1 问题 配置路由接口 IP地址并通过静态路由的配置实现全网的互通。 1.2 方案 按如下网络拓扑配置接口 IP地址并通过静态路由的配置实现全网的互通如图-1所示: 图 -1 1.3 步骤 实现此案例需要按照如下步骤进行。 步骤一:配置静态路由 1)R1上配置接口IP R1 ( config ) # interface fastEthernet 0 / 0 R1 ( config - if ) #ip address 192.168.1.254 255.255.255.0 R1 ( config - if ) #no shutdown R1 ( config - if ) #exit R1 ( config ) # interface fastEthernet 0 / 1 R1 ( config - if ) #ip address 192.168.2.1 255.255.255.0 R1 ( config - if ) #no shutdown 2)R2上配置接口IP R2 ( config ) # interface fastEthernet 0 / 1 R2 ( config - if ) #ip address

静态路由的配置

本小妞迷上赌 提交于 2019-12-19 18:43:08
第一步,PC设置IP地址和网关 第二步,路由器配置接口地址 [Huawei]sys R1 [R1]int g0/0/0 [R1-GigabitEthernet0/0/0]ip add 192.168.1.1 24 [R1-GigabitEthernet0/0/0]int g0/0/1 [R1-GigabitEthernet0/0/1]ip add 202.101.12.1 24 [Huawei]sys R2 [R2]int g0/0/0 [R2-GigabitEthernet0/0/0]ip add 192.168.2.1 24 [R2-GigabitEthernet0/0/0]int g0/0/1 [R2-GigabitEthernet0/0/1]ip add 202.101.12.2 24 进行直连的ping测试 第三步,配置静态路由 [R1]ip route-static 192.168.2.0 24 202.101.12.2 告诉R1,想去往192.168.2.0 /24这个网络的时候,把流量转发给202.101.12.2 [R2]ip route-s 192.168.1.0 24 202.101.12.1 来源: https://www.cnblogs.com/hotshotgg/p/4537897.html

关于nqa故障切换的踩坑记录

戏子无情 提交于 2019-12-18 15:07:48
【推荐】2019 Java 开发者跳槽指南.pdf(吐血整理) >>> 使用菊花牌AR系列路由器,单机双线相同路由优先级的情况下实现双线nqa联动,当nqa test-type 为ICMP时注意timeout、probe-count、frequency和interval之间的制约关系。 ref: 静态路由与NQA联动未生效 踩坑过程如下: 由于重新定义了probe-count为1,当路由重启或者开机或者两条物理链路断开重新连上时,路由上没有两条线路的静态路由,重启或者开机后nqa history里为drop,客机无法上网,出口网关通畅,清掉probe-count恢复为默认或者调整好上述的制约关系后,重启路由即可恢复默认的静态路由。 来源: oschina 链接: https://my.oschina.net/u/2558451/blog/3144433