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文档简介
第五章
IP
路由协议什么是路由路由:把1个数据包从1个设备发送到不同网络里的另1个设备上去.这些工作依靠routers来完成.routers并不关心主机的位置。它们只关心网络的状态和决定网络中的最正确路径
要实现路由路由器必须知道:目的地址源地址所有可能的路由路径最正确路由路径管理路由信息Network
ProtocolDestination
NetworkConnected
Learned
10.120.2.0
172.16.1.0
ExitInterfaceE0
S0可路由协议:IP
路由器必须知道未和其直接相连的目的地址E0S0路由协议和可路由协议路由协议(routingprotocol):用于routers动态寻找网络最正确路径,保证所有routers拥有相同的路由表.一般,路由协议决定数据包在网络上的行走的路径.这类协议的例子有OSPF,RIP,IGRP,EIGRP等
可路由协议(routedprotocol):当所有的routers知道了整个网络的拓扑结构以后,可路由协议就可以用来发送数据.一般的,可路由协议分配给接口,用来决定数据包的投递方式.这类例子有IP和IPX
IP路由过程路由原理:当IP子网中的一台主机发送IP包给同一IP子网的另一台主机时,它将直接把IP包送到网络上,对方就能收到.送给不同IP于网上的主机时,它要选择一个能到达目的子网上的router,把IP包送给该router,由它负责把IP包送到目的地.如果没有找到这样的router,主机就把数据包送给一个称为缺省网关的router上.缺省网关缺省网关是每台主机上的一个配置参数,它是接在同一个网络上的某个routes接口的IP地址router也有它的缺省网关,用来传送不知道往哪儿送的IP包.这样,通过router把知道如何传送的IP包正确转发出去,不知道的IP包送给缺省网关,这样一级级地传送,IP包最终将送到目的地,送不到目的地的IP包那么被网络丢弃了
几种不同类型的路由1.静态路由(staticrouting)
2.默认路由(defaultrouting)
3.动态路由(dynamicrouting)
静态路由由网络管理员在路由器上手工添加路由信息以实现路由目的动态路由根据网络结构或流量的变化,路由协议会自动调整路由信息以实现路由静态路由和动态路由SO静态路由BNetworkA在小型网络中适宜设置静态路由。BStubNetwork静态路由手动填加路由线路到路由表中,优点是:
1.没有额外的router的CPU负担
2.节约带宽
3.增加平安性
缺点是:
1.网络管理员必须了解网络的整个拓扑结构
2.如果网络拓扑发生变化,管理员要在所有的routers上手动修改路由表
3.不适合在大型网络中指定一条可以到达目标网络的路径Router(config)#iproutenetwork[mask]
{address|interface}[distance][permanent]
静态路由的配置StubNetworkiproute172.16.1.0255.255.255.0172.16.2.1
SO静态路由的例子BNetworkAB这是一条单方向的路径,必须配置一条相反的路径。StubNetworkiproute0.0.0.00.0.0.0172.16.2.2
缺省路由SOBNetworkAB使用缺省路由后,StubNetwork可以到达路由器A以外的网络。路由协议路由协议
用于路由器选择路径和管理路由表。一旦选择了一条路径后,路由器将路由可路由协议。Network
ProtocolDestination
NetworkConnected
RIP
IGRP
ExitInterfaceE0
S0
S1可路由协议:IP
路由协议:RIP,IGRPE0S0自治系统100自治系统200IGPs:RIP,IGRPEGPs:BGP自治系统:内部和外部的
路由协议自治系统:使用相同的路由准那么的网络的集合IGP在一个自治系统内运行。EGP连接不同的自治系统。常用度量和metric值Hop;bandwidth;delay;load;reliabilityMTU(最大传输单元)度量值〔Metric〕:路协议算法由度量得出度量值。根据度量值判定路由最优路径,来创立和维护路由表。收敛时间收敛时间〔convergencetime):从网络拓扑发生变化到网络中所有路由器都知道这个变化的时间就叫收敛时间路由协议的分类距离矢量混合路由链路状态CBADCDBA管理距离(AD)管理距离(AD):0到255之间的1个数,它表示一条路由选择信息源的可信性值.该值越小,可信性级别越高.0为最信任,255为最不信任即没不会有任何流量从这条线路通过.假设1个router收到远端的2条路由更新,router将检查AD,AD值低的将被选为新路线存放于路由表中.假设它们拥有相同的AD,将比较它们的度量值(metric).度低的将作为新线路.假设它们的AD和度量值都一样,那么将在2条线路做均衡负载.一些常用路由协议默认的AD:
1.直接相连:0
2.静态路由:1
3.EIGRP:90
4.IGRP:100
5.OSPF:110
6.RIP:120
距离矢量的路由协议距离向量:用于根据距离(distance)来判断最正确路径,当1个数据包每经过1个router时,被称之为经过1跳.经过跳数最少的那么作为最正确路径.进类协议的例子有RIP和IGRP,它们将整个路由表向与它们直接相连的相邻routers
距离矢量的路由协议定期将路由表复制给相邻的路由器并且进行矢量堆加CDBACBADRoutingTableRoutingTableRoutingTableRoutingTableDistance—Howfar
Vector—Inwhichdirection路由器从收集到的源信息中选择到达目标地址的最正确路径ABCE0S0S0S1S0E0RoutingTable
00S0S1RoutingTableS00E00RoutingTable
E0S0
00距离矢量—源信息的获得路由器从收集到的源信息中选择到达目标地址的最正确路径ABCE0S0S0S1S0E0RoutingTableRoutingTable0011S0S1S1S0RoutingTableS00E00S0
1E0S0S0100距离矢量—源信息的获得距离矢量—源信息的获得路由器从收集到的源信息中选择到达目标地址的最正确路径ABCE0S0S0S1S0E0RoutingTableRoutingTable0011S0S1S1S0RoutingTableS00E00S0S012E0S0S0S01200
距离矢量—选择最正确路径用于确定最正确路由路径的参数信息56T156T1Ticks,hopcountBAHopcountIPXRIPIGRPBandwidthDelayLoadReliabilityMTU距离矢量—管理路由信息路由表的更新过程将通过路由器之间一步一步来完成A更新路由表网络结构的改变将导致路由表的更新距离矢量—管理路由信息路由表的更新过程将通过路由器之间一步一步来完成A更新路由表在下一个周期后路由器A发送更新过的路由表网络结构的改变将导致路由表的更新距离矢量—管理路由信息路由表的更新过程将通过路由器之间一步一步来完成AB更新路由表更新路由表网络结构的改变将导致路由表的更新在下一个周期后路由器A发送更新过的路由表路由回环每一个节点管理着与之相连的所有网络ABCE0S0S0S1S0E0RoutingTableS0E0S0S01200RoutingTableE0S0S0S01200RoutingTableS0S1S1S01100路由回环缓慢的收敛容易造成路由信息的不一致ABCE0S0S0S1S0E0XRoutingTableS0E0S0S0120DownRoutingTableE0S0S0S01200RoutingTableS0S1S1S01100路由器C推断到达10.4.0.0网络的最好路径是通过路由器B路由回环ABCE0S0S0S1S0E0XRoutingTable10.3.0.0S0S0S0S01210.1.0.010.2.0.010.4.0.002RoutingTable10.1.0.0E0S0S0S01210.4.0.010.3.0.010.2.0.000RoutingTable10.2.0.0S0S1S1S11110.1.0.010.4.0.010.3.0.000路由器A根据错误的信息升级它的路由表路由回环ABCE0S0S0S1S0E0XRoutingTableS0S0S0S01210.3.0.010.1.0.010.2.0.010.4.0.002RoutingTableE0S0S0S01410.1.0.010.4.0.010.3.0.010.2.0.000RoutingTableS0S1S1S03110.2.0.010.1.0.010.4.0.010.3.0.000无限计数10.4.0.0网络的数据将在路由器A,B,和C之间循环10.4.0.0网络的跳数将无限大ABCE0S0S0S1S0E0XRoutingTableS0S0S0S01204RoutingTableE0S0S0S01610.1.0.010.4.0.010.3.0.010.2.0.000RoutingTableS0S1S1S05110.2.0.010.1.0.010.4.0.010.3.0.000无限计数路由循环的问题也可用描述为跳数无限(countingtoinfinity).其中的1个解决方法就是定义最大跳数(maximumhopcount).RIP是这样定义最大跳数的:最大跳数为15,第16跳为不可达.但还是不能从本质去掉路由循环
解决方法:定义最大跳数指定最大跳数来防止路由回环ABCE0S0S0S1S0E0XRoutingTable10.3.0.0S0S0S0S01210.1.0.010.2.0.010.4.0.0016RoutingTableE0S0S0S011610.1.0.010.4.0.010.3.0.010.2.0.000RoutingTableS0S1S1S016110.2.0.010.1.0.010.4.0.010.3.0.000解决方法:水平分割不会接收到由自身传达出去的路由信息ABCE0S0S0S1S0E0XXXRoutingTable10.3.0.0S0S0S0S01210.1.0.010.2.0.010.4.0.000RoutingTableE0S0S0S01210.1.0.010.4.0.010.3.0.010.2.0.000RoutingTableS0S1S1E11210.2.0.010.1.0.010.4.0.010.3.0.000水平分割规定由1个接口发送出去的路由信息不能再朝这个接口往回发送.这个方法减少了路由信息的不正确性和负载
解决方法:路由毒杀路由器将该路由信息的跳数标记为无限大ABCE0S0S0S1S0E0XRoutingTable10.3.0.0S0S0S0S01210.1.0.010.2.0.010.4.0.00infiniteRoutingTable10.1.0.0E0S0S0S01210.4.0.010.3.0.010.2.0.000RoutingTable10.2.0.0S0S1S1E11210.1.0.010.4.0.010.3.0.000解决方法:反转毒杀反转毒杀可以超越水平分割ABCE0S0S0S1S0E0XRoutingTable10.3.0.0S0S0S0S01210.1.0.010.2.0.010.4.0.00infiniteRoutingTable10.1.0.0E0S0S0S01210.4.0.010.3.0.010.2.0.000RoutingTable10.2.0.0S0S1S1E1Possibly
Down210.1.0.010.4.0.010.3.0.000Poison
Reverse解决方法:Hold-Down计时路由器在Hold-Down时间内将该条记录标记为possiblydown以使其它路由器能够重新计算网络结构的变化Network10.4.0.0isdownthenbackupthenbackdownUpdateafterhold-downTimeisunreachableABCE0S0S0S1S0E0XUpdateafterhold-downTimeHold-Down计时抑制计时(holddown):一条路由信息失效之后,一段时间内这条路由都处于抑制状态,即在一定时间内不再接收关于同一目的地址的路由更新.如果,路由器从一个网段上得知一条路径失效,然后,立即在另一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,抑制计时防止了这个问题,而且,当一条链路频繁起停时,抑制计时减少了路由的浮动,增加了网络的稳定性.它使用了触发更新(triggerupdate)来重新设定holddown计时器
解决方法:触发更新当路由表发生变化时路由器立即发送更新信息ABCE0S0S0S1S0E0Xisunreachableisunreachableisunreachable触发更新触发更新:和一般的更新不一样,当路由表发生变化时,更新报文立即播送给相邻的所有路由器,而不是等待30秒的更新周期.同样,当一个路由器刚启动RIP时,它播送请求报文.收到此播送的相邻路由器立即应答一个更新报文,而不必等到下一个更新周期.这样,网络拓扑的变化会最快地在网络上传播开,减少路由循环产生的可能性
RoutingInformationProtocol(RIP)
RIP是一种距离向量路由协议,使用跳数作为度,最大15跳,它每30秒向外发送整个路由表的信息.RIP适合于小型网络.RIP版本1(RIPv1)使用分级路由(classfulrouting),意思是在网络的所有设备必须使用相同的子网掩码;而RIP版本2(RIPv2)使用无分类路由(classlessrouting).我们这里讨论RIPv1
RIPTimers
RIP使用4种不同的计时来调节它的性能:
1.路由更新计时(routeupdatetimer)
2.路由无效计时(routeinvalidtimer)
3.保持计时器(holddowntimer)
4.路由刷新时间(routeflushtimer)
路由更新计时:router发送路由表副本给相邻router的周期性时间,30秒
路由无效计时:如果经过180秒,一个路由的选项都没有得到确认,router就认为它已失效了
保持计时器:当router得知路由无效后,router将进如holddown状态,默认时间是180秒,如果在这180秒里,router接收到路由更新以后或者超过180秒,保持计时器停止计时
路由刷新时间:如果经过240秒,路由表的选项仍没有得到确认,它就被从路由表中删除路由器配置选择路由协议指定网络或端口NetworkIGRP,RIPRIPRIPIGRPIP路由的配置任务指定IP路由协议Router(config)#routerprotocol[keyword]
指定与路由器直接相连的网络Router(config-router)#networknetwork-number动态路由配置19.2kbpsT1T1T1Hop计算路由器每隔30秒更新最多支持相同hop数的6条路径RIP概述激活RIP协议Router(config)#routerripRouter(config-router)#networknetwork-number选择所能到达的网络必须是有效的网络RIP配置routerripnetwork172.16.0.0network10.0.0.0RIP配置举例routerripnetwork10.0.0.0routerripnetwork192.168.1.0network10.0.0.0S2E0S3S2S3ABC192.168.1.0E0查看RIP信息RouterA#shipprotocolsRoutingProtocolis"rip"Sendingupdatesevery30seconds,nextduein0secondsInvalidafter180seconds,holddown180,flushedafter240OutgoingupdatefilterlistforallinterfacesisIncomingupdatefilterlistforallinterfacesisRedistributing:ripDefaultversioncontrol:sendversion1,receiveanyversionInterfaceSendRecvKey-chainEthernet0112Serial2112RoutingforNetworks:RoutingInformationSources:GatewayDistanceLastUpdate10.1.1.212000:00:10Distance:(defaultis120)S2E0S3S2S3ABC192.168.1.0E0查看路由表RouterA#shiprouteCodes:C-connected,S-static,I-IGRP,R-RIP,M-mobile,B-BGPD-EIGRP,EX-EIGRPexternal,O-OSPF,IA-OSPFinterareaN1-OSPFNSSAexternaltype1,N2-OSPFNSSAexternaltype2E1-OSPFexternaltype1,E2-OSPFexternaltype2,E-EGPi-IS-IS,L1-IS-ISlevel-1,L2-IS-ISlevel-2,*-candidatedefaultU-per-userstaticroute,o-ODRT-trafficengineeredrouteGatewayoflastresortisnotsetsubnetted,1subnetsC172.16.1.0isdirectlyconnected,Ethernet0subnetted,2subnetsR10.2.2.0[120/1]via10.1.1.2,00:00:07,Serial2C10.1.1.0isdirectlyconnected,Serial2R192.168.1.0/24[120/2]via10.1.1.2,00:00:07,Serial2S2E0S3S2S3ABC192.168.1.0E0debugiprip
命令RouterA#debugipripRIPprotocoldebuggingisonRouterA#00:06:24:RIP:receivedv1updatefrom10.1.1.2onSerial200:06:24:10.2.2.0in1hops00:06:24:192.168.1.0in2hops00:06:33:RIP:sendingv1updateto255.255.255.255viaEthernet0(172.16.1.1)00:06:34:network10.0.0.0,metric100:06:34:network192.168.1.0,metric300:06:34:RIP:sendingv1updateto255.255.255.255viaSerial2(10.1.1.1)00:06:34:network172.16.0.0,metric1S2E0S3S2S3ABC192.168.1.0E0ConfiguringRIPRouting
ConfiguringRIPRouting
RouterA(config)#routerrip
RouterA(config-router)#network192.168.10.0
RouterA(config-router)#network192.168.20.0
RouterA(config-router)#^Z
RouterA#
RouterB(config)#routerrip
RouterB(config-router)#network192.168.20.0
RouterB(config-router)#network192.168.30.0
RouterB(config-router)#network192.168.40.0
RouterB(config-router)#^Z
RouterB#
RouterC(config)#routerrip
RouterC(config-router)#network192.168.50.0
RouterC(config-router)#network192.168.40.0
RouterC(config-router)#^Z
RouterC#
VerifyingtheRIPRoutingTables
验证配置好的路由信息,如下:
RouterA#shiproute
(略)
R192.168.50.0[120/2]via192.168.20.2,00:00:23,Serial0/0
(略)
注意R代表的是RIP,[120/2]分别代表AD和度,在这里,度即为跳数.假设说你在这个信息里看到的是[120/15],那么下1跳为16,不可达,这条路由线路也将随之无效,将被丢弃
HoldingDownRIPPropagation
如果你想阻止RIP更新信息传播到LANs和WANs上,可以使用passive-interface命令,这条命令可以防止RIP更新信息播送从你定义了的接口上发送出去,但是这个接口仍然可以接受到更新信息,如下:
RouterA(config)#routerrip
RouterA(config-router)#network192.168.10.0
RouterA(config-router)#passive-interfaces0/0
链路状态协议原理1:路由器找到自己邻居2:每个路由器向邻居发送LSA(linkstateadvertisement)数据包,包含了自己的路径本钱3:LSA扩散,每个路由器都得到相同拓扑结构的数据库4:由SPF算法计算网络可达性,建立SPF树,以自己为树根5:创立路由表,列出最优路径列表;维护其他拓扑结构和状态细节数据库。链路状态协议特点链路状态:也叫最短路径优先(shortest-path-first)协议.每个router创立3张单独的表,1张用来跟踪与它直接相连的相邻router;(邻居表)1张用来决定网络的整个拓扑结构;〔拓扑表〕另外1张作为路由表.〔路由表〕所以这种协议对网络的了解程度要比距离向量高.这类协议例子有OSPF
链路状态协议传递最正确的路径信息给其它的路由器LSA〔linkstateadvertisement)数据包链路状态公告SPF运算拓补结构数据最正确路由信息路由表CADB距离矢量和环状路由的综合应用混合路由选择基于距离矢量的路径Convergerapidlyusing通过传递变化的更新信息到达快速收敛平衡的路由IGRP介绍IGRP是Cisco私有的距离向量路由协议,意思是说只有Cisco的routers才可以运行IGRP.IGRP的一些特点有:最大跳数255,默认100跳,这样就比较适合中大型网络.而且,IGRP默认使用带宽和延迟(delay)作为度来寻找最正确路径,这样的度就叫复合度(compositemetric).当你配置IGRP的时候,你必须以AS号作为配置参数,所有的routers必须使用相同的AS号来共享路由表信息.IGRP支持6条链路的均衡负载使用IGRP的网络较大缺省100hops,最大255hops支持多路径IGRP介绍IGRPIGRP专有的特征
1.IGRP可以在1个大型组网中使用到
2.使用AS号
3.每90秒发送完整的路由更新
4.使用带宽和延迟作为度量IGRPTimers
IGRP计时:
1.路由更新计时:默认90秒
2.路由无效计时:默认270秒
3.保持计时器:默认280秒(3倍更新时间+10秒)
4.路由刷新时间:默认630秒
带宽延迟时间可靠性负载最大传输单元19.2kbps19.2kbpsIGRP路径选择SourceDestination最多六条路径下一次所要到达的路由器必须接近目的网络在允许的参数内选择路径NewRouteInitial
RouteSourceDestinationIGRP的不平衡路径配置IGRPRouter(config-router)#networknetwork-number指定可以到达的网络Router(config)#routerigrpautonomous-system指定IGRP为IP路由协议配置IGRP(续)Router(config-router)#traffic-share
{balanced|min}控制负载平衡数据的分布Router(config-router)#variancemultiplier控制IGRP的负载平衡routerigrp100IGRP配置举例routerigrp100routerigrp100AutonomousSystem=100S2E0S3S2S3ABC192.168.1.0E0查看IGRP信息RouterA#shipprotocolsRoutingProtocolis"igrp100"Sendingupdatesevery90seconds,nextduein21secondsInvalidafter270seconds,holddown280,flushedafter630OutgoingupdatefilterlistforallinterfacesisIncomingupdatefilterlistforallinterfacesisDefaultnetworksflaggedinoutgoingupdatesDefaultnetworksacceptedfromincomingupdatesIGRPmetricweightK1=1,K2=0,K3=1,K4=0,K5=0IGRPmaximumhopcount100IGRPmaximummetricvariance1Redistributing:igrp100RoutingforNetworks:RoutingInformationSources:GatewayDistanceLastUpdate10.1.1.210000:01:01Distance:(defaultis100)S2E0S3S2S3ABC192.168.1.0E0查看IP路由表RouterA#shiprouteCodes:C-connected,S-static,I-IGRP,R-RIP,M-mobile,B-BGPD-EIGRP,EX-EIGRPexternal,O-OSPF,IA-OSPFinterareaN1-OSPFNSSAexternaltype1,N2-OSPFNSSAexternaltype2E1-OSPFexternaltype1,E2-OSPFexternaltype2,E-EGPi-IS-IS,L1-IS-ISlevel-1,L2-IS-ISlevel-2,*-candidatedefaultU-per-userstaticroute,o-ODRT-trafficengineeredrouteGatewayoflastresortisnotsetsubnetted,1subnetsC172.16.1.0isdirectlyconnected,Ethernet0subnetted,2subnetsI10.2.2.0[100/90956]via10.1.1.2,00:00:23,Serial2C10.1.1.0isdirectlyconnected,Serial2I192.168.1.0/24[100/91056]via10.1.1.2,00:00:23,Serial2S2E0S3S2S3ABC192.168.1.0E0debugipigrptransaction
命令RouterA#debugipigrptransactionsIGRPprotocoldebuggingisonRouterA#00:21:06:IGRP:sendingupdateto255.255.255.255viaEthernet0(172.16.1.1)00:21:06:network10.0.0.0,metric=8895600:21:06:network192.168.1.0,metric=9105600:21:07:IGRP:sendingupdateto255.255.255.255viaSerial2(10.1.1.1)00:21:07:network172.16.0.0,metric=110000:21:16:IGRP:receivedupdatefrom10.1.1.2onSerial200:21:16:subnet10.2.2.0,metric90956(neighbor88956)00:21:16:network192.168.1.0,metric91056(neighbor89056)S2E0S3S2S3ABC192.168.1.0E0debugipigrpevents
命令RouterA#debugipigrpeventsIGRPeventdebuggingisonRouterA#00:23:44:IGRP:sendingupdateto255.255.255.255viaEthernet0(172.16.1.1)00:23:44:IGRP:Updatecontains0interior,2system,and0exteriorroutes.00:23:44:IGRP:Totalroutesinupdate:200:23:44:IGRP:sendingupdateto255.255.255.255viaSerial2(10.1.1.1)00:23:45:IGRP:Updatecontains0interior,1system,and0exteriorroutes.00:23:45:IGRP:Totalroutesinupdate:100:23:48:IGRP:receivedupdatefrom10.1.1.2onSerial200:23:48:IGRP:Updatecontains1interior,1system,and0exteriorroutes.00:23:48:IGRP:Totalroutesinupdate:2S2E0S3S2S3ABC192.168.1.0E0路由信息更新举例RouterA#debugipigrptrans00:31:15:%LINEPROTO-5-UPDOWN:LineprotocolonInterfaceEthernet0,changedstatetodown00:31:15:IGRP:editionisnow300:31:15:IGRP:sendingupdateto255.255.255.255viaSerial2(10.1.1.1)00:31:15:network172.16.0.0,metric=429496729500:31:16:IGRP:Updatecontains0interior,1system,and0exteriorroutes.00:31:16:IGRP:Totalroutesinupdate:100:31:16:IGRP:broadcastingrequestonSerial200:31:16:IGRP:receivedupdatefrom10.1.1.2onSerial200:31:16:subnet10.2.2.0,metric90956(neighbor88956)00:31:16:network172.16.0.0,metric4294967295(inaccessible)00:31:16:network192.168.1.0,metric91056(neighbor89056)00:31:16:IGRP:Updatecontains1interior,2system,and0exteriorroutes.00:31:16:IGRP:Totalroutesinupdate:3S2E0S3S2S3ABC192.168.1.0E0X路由信息更新举例RouterB#debugipigrptransIGRPprotocoldebuggingisonRouterB#1d19h:IGRP:sendingupdateto255.255.255.255viaSerial2(10.1.1.2)1d19h:subnet10.2.2.0,metric=889561d19h:network192.168.1.0,metric=890561d19h:IGRP:sendingupdateto255.255.255.255viaSerial3(10.2.2.2)1d19h:subnet10.1.1.0,metric=889561d19h:network172.16.0.0,metric=890561d19h:IGRP:receivedupdatefrom10.1.1.1onSerial21d19h:network172.16.0.0,metric4294967295(inaccessible)1d19h:IGRP:editionisnow101d19h:IGRP:sendingupdateto255.255.255.255viaSerial2(10.1.1.2)1d19h:subnet10.2.2.0,metric=889561d19h:network172.16.0.0,metric=42949672951d19h:network192.168.1.0,metric=890561d19h:IGRP:sendingupdateto255.255.255.255viaSerial3(10.2.2.2)1d19h:subnet10.1.1.0,metric=889561d19h:network172.16.0.0,metric=4294967295S2E0S3S2S3ABC192.168.1.0E0路由信息更新举例RouterB#shiprouteCodes:C-connected,S-static,I-IGRP,R-RIP,M-mobile,B-BGPD-EIGRP,EX-EIGRPexternal,O-OSPF,IA-OSPFinterareaN1-OSPFNSSAexternaltype1,N2-OSPFNSSAexternaltype2E1-OSPFexternaltype1,E2-OSPFexternaltype2,E-EGPi-IS-IS,L1-IS-ISlevel-1,L2-IS-ISlevel-2,*-candida
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