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【毕业设计】RIP_OSPF_BGP三大协议运行原理以及环路解决方案.doc文档下载39页 【毕业设计】RIP_OSPF_BGP三大协议运行原理以及环路解决方案.doc文档下载39页

格式:word 上传:2025-10-07 17:19:04
平分割法英文是,在这个接口收到的路由信息不会再从该接口出去。分割范围解决了两个路由器之间的路由环路问题,但不能防止因网络规模较大主要由延迟因素产生的路由环路。触发更新要求路由器在链路发生变化时立即传输它的路由表。这加速了网络的聚合,但容易产生广播泛滥。总之,环路问题的解决需要消耗定的时间和带宽。若采用协议,其网络内部所经过的链路数不能超过跳,这使得协议不适于大型网络。是基于算法的内部动态路由协议。它是第个为所有主要厂商支持的标准选路协议,目前已成为路由器主机路由信息传递的标准之,适应于大多数的校园网和使用速率变化不大的连续的地区性网络。对于更复杂的环境,般不应使用。的防环机制协议的默认管理距离是,处于协议上层,所接收的路由信息都封装在的数据保中,使用端口发送接收信息,先更新本地路由表,然后再通知给其他的路由器。使用跳计数作为路径选择的度量值个报文从本结点到目的结点,中途经历的次数或路由器数量被称为跳计数,采用距离向量算法,他通过比较到达目的站点的各个路由的即跳计数的大小,从中选择具有最小的跳数的路由作为最佳路由只保留到目的地的最佳路由,当交换过来的新路由提供了条更加的路由是,就应它来替换旧的信息。最大跳数为,如果个网络的跳计数大于,则认为网络失效,这就是说,条路由跳计数为就认为不可大路由即无效,显然这样定义有效地预防了环路的蔓延,对于小网络高效易行但对于超过跳的大型网络来说,就有局限性了。周期性的广播或多点传送整个路由表,版本采用的就是广播式更新,网络中的所有设备都会受到更新的影响,版本采用的就是组播式更新,没有运行的网络也会周期性的发送整个路由表给相邻路由器。拓扑变化拓扑发生变化时,路由的处理过程如图所示图拓扑变化定时器更新计时器在启动之后,平均每秒,启用了的接口会发送应答信息也就是,这个包含了路由器除了被水平分割抑制的完整的路由表周期发送的时间间隔为秒到秒之间随机,并且的目标地。无效计时器如果秒默认值后还未收到可刷新现有路由的更新则将该路由的度量设置为从而将其标记为无效路由在清除计时器超时以前该路由仍将保留在路由表中。清除计时器默认情况下清除计时器设置为秒比无效计时器长秒。当清除计时器超时后该路由将从路由表中删除。这里就意味着个路由条目在秒内没有收到更新报文时无效计时器超时。路由条目中该路由被标志为直到刷新计时器也超时了再过秒后该路由条目才被删除。在中真正删除路由条目的是刷新计时器超时。抑制计时器。该计时器用于稳定路由信息并有助于在拓扑结构根据新信息收敛的过程中防止路由环路,在条路由被标记为不可达后它处于抑制状态的时间必须足够长以便拓扑结构中所有路由器能在此期间获知该不可达网络,默认情况下抑制计时器设置为秒。抑制计时器通过以下方式工作路由器从邻居处接收到更新该更新表明以前可以访问的网络现在已不可访问。路由器将该网络标记为并启动抑制计时器。如果在抑制期间从任何相邻路由器接收到含有更小度量的有关该网络的更新则恢复该网络并删除抑制计时器。如果在抑制期间从相邻路由器收到的更新包含的度量与之前相同或更大则该更新将被忽略。如此来更改信息便可以继续在网络中传播段时间。路由器仍然会转发目的网络被标记为的数据包。通过这种方式路由器便能克服连接断续所带来的问题。如果目的网络确实不可达但路由器又转发了数据包黑洞路由就会建立起来并持续到抑制计时器超时。默认路由在图中,企业内部运行协议,在是企业内部路由器,是企业边界路由器,相当于的边界路由器,使用协议与内部相连,配置默认路由与相连配置静态路由访问企业内部网络是企业内部路由器,可以通过学到整个企业内部的路由,可如何呢如果在内部每台路由器上都配置默认路由,不但麻烦切不能适应网络拓扑的变化,此时就需要在上使用是路由发现规则,所以策略路由我们可以理解成转发策略这样我们就能很好地区分策略路由和路由策略。环路产生原因及解决方案介绍到为止前面我已经介绍了好几种有关环路的原因,现象,以及环路的解决方案,为什么我会把环路这节单独设在这,是因为我想再次总结下环路的集中现象,环路在我们企业中存在话,对我们整个网络环境影响不堪想象。环路的几种产生现象第种属性相关的环路。图环路图上面的这张图就是我在介绍属性时提出的种现象,首先我们先分析下,如果理想情况下没有这条属性,我们看到这个五大区域,每台路由器都运行协议的时候,中间条路由突然消失了或者条链路断掉了,再或者台路由器在收到对方的更新后的数据包反而有重新发了回来这时,按理说,该路由器不应该接收这条路有,可是如果真的在理想情况下,也没有这条属性的话,这样不仅浪费了带宽而且会使条路由在这个网络环境下来回发送,进而形成了环路,可是有这么种机制可以来很好的控制这条路由的转发,签发已经介绍过这种方法了我就不多讲了。第二种聚合产生的路由产生的路由。图聚合产生的路由当的路由发到中时会聚合成这个网段,这个还不说最重要的是聚合过后该报文中不会携带等相关参数,此时当在往发送的时候也同样不会携带的相关信息,当再次发送到的时候又会收到这样条不带有的数据包,这时又会往发送,这样这条路有会在网络环境中不断的发送,就会形成环路,我们要解决要个问题的方法就是在添加无序集就可以很好地控制这条路由不会再发环掉。第四章对未来路由协议环路解决方案的展望环路分析要解决环路我们首先要清楚环路是如何产生的我们要了解的是在维护路由表信息的时候,如果网路拓扑发生了变化,网络收敛速度变化较慢,这时我们我们就要考虑是否是环路产生的问题,那么我们该如何解决类似的问题呢,下面我们将介绍环路的解决环路的方案总结。环路案例我们就拿实验例子来说明图环路案例如图所示我们看到有五台路由器构建了运行的网络拓扑,那么这个网络拓扑是如何产生环路以及如何来解决环路的呢如的条这条路由在处突然由于种原因丢掉了或者的这个接口了,此时由于定时更新过后没收到这条路由,开启触发更新往周围邻居发送消息说喂,兄弟们,我检测到条路由没有了,这时和这两位兄弟相当诚实,就把这条路有从自己的路由表更新事件机制消除掉该条路由,就在他们进行消除的同时,什么还不知道呢会如既往的发送定时更新报文,由于的报文中还有这条网段,发起定时更新,此时和会以外的发现,咦,怎么这条路由又回来了,好吧,这时他们两个分别终止老化时间和垃圾时间,和又有了这个网段他们也开始触发更新发送到,看怎么又有了,这时等了段时间发现还是获取不到上这个网段,此时又开始触发更新以此类推这样在这个网路拓扑中就形成了环路。那是怎么解决的呢当在发起触发更新的时候紧接着老化时间和垃圾时间两种机制会同时开启,当和收到该更新报文的时候也会开始触发更新老化时间垃圾时间等机制由于随机延迟的原因为了不让在发送定时更新这时和会开启更新抑制,这样在发送第十更新报文的时候就不会形成环路了,开启的老化时间在内还没没收到这条路有,紧接着开始进入垃圾时间,知道这条路由在以及其他的路由器中的路由表中完全消失掉。环路解决方案水平分割它规定由个接口发送出去的路由信息不能再往这个接口往回发送这个办法减少了路由信息的不正确性,但在些环境中,例如的节点,水平分割将带来些麻烦。毒性逆转当条路径信息变为无效之后,路由器并不立即将它从路由表中删除,而是开启跳,即不可达的度量值将它广播出去。这样虽然增加了路由表的大小,但对消除路由环路很是个很好的方案,它可以立即清除相邻路由器之间的任何环路。触发更新当路由表发生变化时,更新报文立即发送给相邻的所有路由器,而不是等待秒的更新周期它是随机性的,同样,当个路由器刚启动时,它广播或组播请求报文。收到此组播或者广播的相邻路由器立即应答个更新报文,而不必等到下个更新周期。这样,网络拓扑的变化会最快地在网络上传播,减少了路由环路产生的可能性。抑制更新条路由信息无效之后,段时间内这条路由都处于抑制状态,即在定时间内不再接收关同目的地址的路由更新。如果,路由器从个网段上得知条路径失效,然后,立即在另个网段上得知这个路由有效。这个有效的信息往往是不正确的,抑制计时避免了这个问题,而且,当条链路频繁出现时,抑制计时减少了路由的震荡也可以说浮动,增加了网络的稳定性。路由环路的问题即便采用了上面的种方法也不能完全解决,只是得到了最大程度的减少。旦路由环路出现,路由项的度量值就会出现计数到无穷大的情况。这是因为路由信息被循环传递,每传过个路由器,度量值就加,直加到,路径就成为不可达的了。选择作为不可达的度量值是很巧妙的,它既足够的大,保证了多数网络能够正常运行,但限制的网络的可扩展性,所以只适合小型的网络,上面的机制当然更多的只适合协议的环路解决方案。环路的危害性近年来环路给我们带来了很多困扰,很多方案在针对环路解决方案上比比皆是,但没有种能够很好的控制环路的出现,网络环境频繁的出现故障,中断,服务器使用率较高,网络核心工作异常,整个网络环境多次瘫痪,经过检查,维护,故障得到排除,但是我们可以发现更多情况下都是环路惹的祸,我们要知道环路形成之后,相关广播报文将沿着网络环路无休止的循环下去,继而形成广播风暴,旦形成广播风暴,好的情况下网速比较缓慢,验证的情况下会让服务器的使用率较高,耗尽所有的网络带宽,造成整个网络处于瘫痪状态,路由器交换机死机,使用户无法访问网络。说的再多总而言之,环路不管是在国内还是在国外我们只是朝着减少环路防止环路着手,希望不久的将来我们能够创新出个新的机制五路你针对什么类型的协议甚么类型的网络我们都能用同只机制来很好的控制环路的产生,虽然我对网络知识了解的不多但我了解了环路的产生原理以及相应几个环路的解决方案的方法。致谢时光流逝,大学三年学习时光接近尾声,在此我最想要感谢的就是我的父母,您们辛苦了,我还想对我的母校,老师同学表达我
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