rip协议

第四次实验报告:使用Packet Tracer理解RIP路由协议

隐身守侯 提交于 2019-12-03 00:32:34
个人信息 姓名:林永鑫 学号:201821121040 班级:计算1812 1 实验目的 理解RIP路由表的建立与更新 感受RIP坏消息传得慢 2 实验内容 使用Packet Tracer,正确配置网络参数,使用命令查看和分析RIP路由信息。 建立网络拓扑结构 配置参数 分析RIP路由信息 3. 实验报告 3.1 建立网络拓扑结构 网络拓扑图如下图所示: 3.2 配置参数 客户端PC0的IP地址为 192.168.1.40 客户端PC1的IP地址为 192.168.3.41 Router0接口的配置 Router0路由器协议的配置 Router1接口的配置 Router1路由器协议的配置 3.3 测试网络连通性 在PC1,PING PC2,测试整条链路的连通性 3.4 理解RIP路由表建立和更新 查看路由过程的信息 show ip protocols Routing Protocol is "rip":路由协议为RIP协议 GigabitEthernet0/0 2 2 :GigabitEthernet0/0发送和接受的版本为2 GigabitEthernet0/1 2 2 :GigabitEthernet0/1发送和接受的版本为2 Maximum path: 4:最大路径:4 Routing for Networks: 192.168.1.0 :路由器通告的网络为192.168.1

第四次实验报告:使用Packet Tracer理解RIP路由协议

纵饮孤独 提交于 2019-12-03 00:22:44
个人信息: • 姓名:李微微 • 班级:计算1811 • 学号:201821121001 一、摘要 本文描述 使用Packet Tracer,正确配置网络参数,使用命令查看和分析RIP路由信息。 理解RIP路由表的建立与更新,感受RIP坏消息传得慢。 二、 建立网络拓扑结构 PC0、Router0、Server0分别是配置好的客户端、路由器、服务器。 三、配置参数 3.1 配置客户端IP地址:192.168.1.1; 服务器IP地址:192.168.3.2。 3.2 路由器R1的配置:接口Gig0/0:192.168.1.2;接口Gig0/1:192.168.2.1。 分别在客户端和服务器的“Default Gateway”输入对应接口的地址,设置默认网关。 四、测试网络连通性 (1) 在PC0,PING PC1 正常连通 : (2) 在PC1,PING PC0 正常连通 : (3) 使用 show ip interface brief 命令: 五、理解RIP路由表建立和更新(以R0为例) 5.1 查看路由过程的信息( show ip protocols ): 分析: 每30秒发送一次更新,下一个协议在3秒内; 180秒后无效,240结束后刷新更新筛选器列表; 默认版本控制:发送版本2; 两个接口Gig0/0、Gig0/1各接发送两次; 自动网络摘要上有效; 最大路径:4;

RIP_1

匿名 (未验证) 提交于 2019-12-03 00:22:01
路由信息协议 RIP(Routing Information Protocol) 是内部网关协议 IGP中最先得到广泛使用的协议。RIP 是一种分布式的 基于距离向量 RIP 协议要求网络中的每一个路由器都要维护从它自己到其他每一个目的网络的 距离记录。 RIP是应用层协议。使用UDP数据报传送。 “距离”的定义 : 从一路由器到 直接连接 的网络的距离定义为 1。 从一个路由器到 非直接连接 的网络的距离定义为所经过的路由器数加 1。 RIP 协 议 中 的 “ 距 离 ” 也 称 为 “ 跳 数 ” (hop count),因为每经过一个路由器,跳数就加 1。 这里的“距离”实际上指的是“最短距离”, RIP 认为一个好的路由就是它通过的路由器的数目少,即“距离短”。RIP 允许 一条路径最多只能包含 15 个路由器。“距离”的最大值为16 时即相当于不可达。可见 RIP 只适用于小型互联网。 RIP 不能在两个网络之间同时使用多条路由。 最短路由 ),哪怕还存在另一条高速(低时延)但路由器较多的路由。 RIP 协议的三个要点 仅和相邻路由器交换信息。 交换的信息是当前本路由器所知道的全部信息,即自己的 路由表 。 按固定的时间间隔交换路由信息 ,例如,每隔 30 秒。 路由表的建立 路由器在刚刚开始工作时,只知道到直接连接的网络的距离(此距离定义为1)。 以后

H3C路由器配置――动态路由RIP协议

匿名 (未验证) 提交于 2019-12-02 23:43:01
一、静态路由的不足 静态路由适用于:小规模网络不怎么调整没有环路 二、RIP协议工作过程 三、配置RIP协议 四、RIP协议中network的作用 五、配置路由器接口不发送RIP路由更新 六、RIPv2支持变长子网和身份验证 七、连续子网和不连续子网 九、关闭RIP协议自动汇总支持不连续子网 手动汇总 十、配置RIP协议发布默认路由 十一、RIP协议定时器和防止环路的方法

RIP协议

匿名 (未验证) 提交于 2019-12-02 23:34:01
RIP协议概述: RIP协议是V-D算法在局域网上的直接实现,RIP将协议的参加者分为主动机和被动机两种。主动机主动地向外广播路径刷新报文,被动机被动地接受路径刷新报文。一般情况下,网关作主动机,主机作被动机。 RIP规定,网关每30秒向外广播一个V-D报文,报文信息来自本地路由表。RIP协议的V-D报文中,其距离以驿站计:与信宿网络直接相连的网关规定为一个驿站,相隔一个网关则为两个驿站……依次类推。一条路径的距离为该路径(从信源机到信宿机)上的网关数。为防止寻径回路的长期存在,RIP规定,长度为16的路径为无限长路径,即不存在路径。所以一条有限的路径长度不得超过15。正是这一规定限制了RIP的使用范围,使RIP局限于小型的局域网点中。 对于相同开销路径的处理是采用先入为主的原则。在具体的应用中,可能会出现这种情况,去往相同网络有若干条相同距离的路径。在这种情况下,无论哪个网关的路径广播报文先到,就采用谁的路径。直到该路径失败或被新的更短的路径来代替。 RIP协议对过时路径的处理是采用了两个定时器;超时计时器和垃圾收集计时器。所有机器对路由表中的每个项目对设置两个计时器。每增加一个新表,就相应的增加两个计时器。当新的路由被安装到路由表中时,超时计时器被初始化为0,并开始计数。每当收到包含路由的RIP消息,超时计时器就被重新设置为0。如果在180秒内没有接收到包含该路由的RIP消息

RIP动态路由配置

匿名 (未验证) 提交于 2019-12-02 23:32:01
在相对较小而且结构不变的网络中,静态路由是很好的解决方案,它配置简单而且不过多消耗设备资源(动态路由协议在运行时要消耗路由器内部资源,在与其他路由器更新信息时又会消耗网络资源)。 然而在大型网络中,网络非常多,而且很有可能因为某些因素的影响,网络拓扑会有轻微变化。这时如果仍然采用静态路由就非常不方便了。 1)通过RIP实现路由间通信 动态路由协议配置灵活,路由器会发送自身的路由信息给其他路由器,同时也会接收其他路由器发来的路由信息建立自己的路由表。这样在路由器上就不必像静态路由那样为每个目标地址都配置路由,因为路由器可以通过协议学习这些路由。网络拓扑改变,路由信息也会自动更新,无需管理员干预。 网络拓扑如图 实现此案例需要按照如下步骤进行。 步骤一:VLAN以及端口配置与上面3三层交换配置路由完全一致,不再赘述配置 步骤二:将上面【1.3在三层交换机上配置路由】中的静态、默认路由删除 tarenasw - 3L ( config )# no ip route 0.0 . 0.0 0.0 . 0.0 192.168 . 10.1 tarena - rouer ( config )# no ip route 192.168 . 1.0 255.255 . 255.0 192.168 . 10.2 tarena - rouer ( config )# no ip route 192

第四次实验报告:使用Packet Tracer理解RIP路由协议

徘徊边缘 提交于 2019-12-02 23:30:15
姓名 岳灵生 学号 201821121079 班级 计算1813 1 实验目的 理解RIP路由表的建立与更新 感受RIP坏消息传得慢 2 实验内容 使用Packet Tracer,正确配置网络参数,使用命令查看和分析RIP路由信息。 建立网络拓扑结构 配置参数 分析RIP路由信息 3.1 建立网络拓扑结构 网络拓扑图如下图所示: 3.2 配置参数 客户端的IP地址为 192.168.1.79 , 79 是学号的尾数(如201821021079,IP地址后两位为79)。 路由器配置,给出R0的配置,包括接口的配置和RIP配置 接口配置如3.1的拓扑图所示 RIP 配置                         3.3 测试网络连通性 在PC1,PING PC2,测试整条链路的连通性,给出截图。 3.4 理解RIP路由表建立和更新 查看路由过程的信息 show ip protocols   R0        Routing Protocol is "rip":路由协议为RIP协议 FastEthernet0/0 2 2 :FastEthernet0/0发送和接收的RIP协议版本为2 FastEthernet0/1 2 2 :FastEthernet0/1发送和接收的RIP协议版本为2 Maximum path: 4:最大路径:4 Routing for Networks:

第四次实验报告:使用Packet Tracer理解RIP路由协议

此生再无相见时 提交于 2019-12-02 19:52:16
巫艳珍 201821121034 计算1812 目录 实验目的 实验内容 实验过程 理解RIP消息传得慢 1 实验目的 理解RIP路由表的建立与更新 感受RIP坏消息传得慢 2 实验内容 使用Packet Tracer,正确配置网络参数,使用命令查看和分析RIP路由信息。 建立网络拓扑结构 配置参数 分析RIP路由信息 3 实验过程 3.1 建立网络拓扑结构 网络拓扑图如下图所示: 3.2 配置参数 客户端的IP地址为 192.168.1.34。 路由器配置(R1的配置): 接口的配置: 为 接口F0/1配置IP地址,并将接口打开 RIP配置: 配置RIP路由协议 抓到的包: 3.3 测试网络连通性 在PC1,PING PC2,测试整条链路的连通性,PING的结果如下: 3.4 理解RIP路由表建立和更新 查看路由过程的信息 show ip protocols 显示IP协议: 1、Routing Protocol is "rip":表示路由协议为RIP协议 2、Sending updates every 30 seconds, next due in 26 seconds:每30秒会向网络中其它的路由器广播自己的路由表,下一次的更新在26s之后 3、Invalid after 180 seconds, hold down 180, flushed after 240

必须掌握的八个DOS命令(转)

老子叫甜甜 提交于 2019-12-01 10:06:53
转载 http://www.cnblogs.com/Tonyyang/ 必须掌握的八个DOS命令 一,ping      它是用来检查网络是否通畅或者网络连接速度的命令。作为一个生活在网络上的管理员或者黑客来说,ping命令是第一个必须掌握的DOS命令,它所利用的原理是这样的:网络上的机器都有唯一确定的IP地址,我们给目标IP地址发送一个数据包,对方就要返回一个同样大小的数据包,根据返回的数据包我们可以确定目标主机的存在,可以初步判断目标主机的操作系统等。下面就来看看它的一些常用的操作。先看看帮助吧,在DOS窗口中键入:ping 回车,。所示的帮助画面。在此,我们只掌握一些基本的很有用的参数就可以了(下同)。      -t 表示将不间断向目标IP发送数据包,直到我们强迫其停止。试想,如果你使用100M的宽带接入,而目标IP是56K的小猫,那么要不了多久,目标IP就因为承受不了这么多的数据而掉线,呵呵,一次攻击就这么简单的实现了。      -l 定义发送数据包的大小,默认为32字节,我们利用它可以最大定义到65500字节。结合上面介绍的-t参数一起使用,会有更好的效果哦。      -n 定义向目标IP发送数据包的次数,默认为3次。如果网络速度比较慢,3次对我们来说也浪费了不少时间,因为现在我们的目的仅仅是判断目标IP是否存在,那么就定义为一次吧。      说明一下,如果-t

策略工具

流过昼夜 提交于 2019-12-01 05:23:16
一. 匹配工具: 1. ACL: 企业网络中的设备进行通信时,需要保障数据传输的安全可靠和网络的性能稳定。 访问控制列表ACL(Access Control List)可以定义一系列不同的规则,设备根据这些规则对数据包进行分类,并针对不同类型的报文进行不同的处理,从而可以实现对网络访问行为的控制、限制网络流量、提高网络性能、防止网络攻击等。 访问控制列表是由permit或deny语句组成的一系列有顺序的规则集合,这些规则根据数据包的源地址、目标地址、源端口、目的端口等信息来描述ACL规则通过匹配报文的信息对数据包进行分类,路由设备根据这些规则判断哪些数据包可以通过,哪些数据包需要拒绝。 按照访问控制列表的用途,可以分为: ① 基本的访问控制列表(2000-2999) ② 高级的访问控制列表(3000-3999) ③ 二层访问控制列表(4000-4999) (1)基本访问控制列表: 基本ACL可使用报文的源IP地址、时间段信息来定义规则,编号范围为2000-2999。一个ACL可以有多条“Permit/Deny”语句组成,每一条语句描述一条规则,每条规则有一个Rule-ID。Rule-ID可以有用户进行配置,也可以由系统自动根据步长生成,默认步长是5,Rule-ID默认按照配置先后顺序分配0、5、10、15等,匹配顺序按照ACL的Rule-ID的顺序,从小到大进行匹配。 ① 步长: