linux路由协议的简单解析,第四次实验报告:RIP路由协议的解析

2024-03-01 04:50

本文主要是介绍linux路由协议的简单解析,第四次实验报告:RIP路由协议的解析,希望对大家解决编程问题提供一定的参考价值,需要的开发者们随着小编来一起学习吧!

第四次实验报告:RIP路由协议的解析

姓名:王璐璐

学号:201821121037

班级:计算1812

0 摘要

在此次实验中,通过对两个路由器之间的路由表的建立与更新情况的分析,解析RIP路由协议,以此了解网络层的工作原理。

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

下面将在两台PC机之间连接两台路由器,配置路由器参数与路由协议,访问路由器各个端口的IP地址,观察路由表的建立与更新,并对此进行理解。

3.1 建立网络拓扑结构

a95498bec9dcb5fb5219a4c55399dc89.png

图中是在两台PC机之间连接了两台路由器,上图倒红三角形表示线路还没有联通,从PC0还无法访问PC1。

3.2 配置参数

3.2.1 PC0的参数配置

747c7b54d9cf97e32b5d55ff23a75baf.png

将PC0的IP地址设置为192.168.1.37,而默认网关是路由器G0/0的地址,即192.168.1.80。

3.2.2 PC1的参数配置

95f46e16ea635ce4ae0e9968a1298450.png

PC1的配置与PC0的配置类同,默认网关地址为路由器2的G0/1的地址,即192.168.3.80。

3.2.3 路由器的参数配置

1)Router0配置

352abc11b5cb374f2600c398cb0a1718.png

设置Router0的两个接口的地址,并为该路由器设置路由协议。

2)检查Router0的接口

5e651df2b333a2adf8020a228866325e.png

3)查看Router0初始的路由表

77be83c20d9b1303c90518392639ab79.png

4)Router1配置

98243f1e06527f220ddce5a19c55f8d4.png

a9d114ff032ae8ff05df818e7ce33f22.png

5)检查Router1的接口

d9e9fb2e21334b9e496de6c3da0f17c8.png

6)查看Router1初始的路由表

fadf1e55e7edddce2913aa00b523f1d1.png

7)连接成功后会是下图的状况

959e844bb30ce99f0b32779aa1a2e54a.png

3.3 测试网络连通性

1)在PC0处访问路由器R0的G0/0接口

7fdef445bbae48ce4f12ebbefb5fb572.png

2)在PC0处访问路由器R0的G0/1接口

12cea3229646a040ebc0877fe0e5eead.png

3)在PC0处访问路由器R1的G0/0接口

129d461fdfa98897883d3135955b2aad.png

4)在PC0处访问路由器R1的G0/1接口

487a7a2b3157e905a87d660b398664e2.png

5)在PC0处访问PC1的地址

a7c1d2a773c98f3ad9d4764d035fe71c.png

6)在PC1处访问PC0的地址

afc7420ed80536c03027d473f7102e14.png

3.4 理解RIP路由表建立和更新

1)用show ip protocols查看路由过程的信息

802d77e385def1e90519d64e218fa1a1.png

解释:

Routing Protocol is "rip"

Sending updates every 30 seconds, next due in 8 seconds

Invalid after 180 seconds, hold down 180, flushed after 240

在该实验中采用的路由协议是"rip"。该路由协议会每30秒发送一次更新,下一次的更新是在8秒后,发送的信息会在180秒后失效,到240秒时会更新路由信息,即到240秒时仍未收到消息时,该条路由信息会在路由表中被删除。

Redistributing: rip

Default version control: send version 2, receive 2

Interface       Send Recv   Triggered   RIP   Key-chain

GigabitEthernet0/1   2         2

GigabitEthernet0/0   2         2

上述几条信息说明的是路由器的接口GigabitEthernet0/1与GigabitEthernet0/0发送与接收的rip协议均为版本2。

Maximum path: 4

Routing for Networks:

192.168.1.0

192.168.2.0

Maximum path说明最多会有4条等价路由来执行负载均衡;路由通告的网络是192.168.1.0和192.168.2.0。

Routing Information Sources:

Gateway     Distance      Last Update

192.168.2.37       120       00:00:27

Distance: (default is 120)

Gateway表示的地址指的是向R0发送更新的邻居的下一跳IP地址,其中该路由能够管理的距离是120,Last Update表示的是自R0上次收到其邻居的更新后经过的秒数。

2)用show ip route查看路由表

2b264ed56c8a17028bf32dab2116eeab.png

解释:C 192.168.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0表示的是通过G0/0接口与直连网络192.168.1.0进行直接连接,/24表示的是子网掩码255.255.255.0的缩写;

L 192.168.1.80/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0表示的是G0/0接口当前具体与网络192.168.1.80进行直接连接;

下两条信息C 192.168.2.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1,L 192.168.2.80/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1与上两条的含义类似,展示的是与G0/1接口相连的直连网络与本地网络;

R 192.168.3.0/24 [120/1] via 192.168.2.37, 00:00:27, GigabitEthernet0/1:其中192.168.3.0/34表示的是目标网络的IP地址,而[120/1]表示的是路由管理的距离为120,且跳数为1,192.168.2.37表示的是下一跳的IP地址,等待更新的时间是00:00:30。

3)用debug ip rip查看RIP发送和接收报文

33eaf85344a3703d0da12b8b41dae0a4.png

解释:R0的G0/1接口从192.168.2.37接受了v2的更新包,其中在网络中经过了一跳;通过R0路由器的G0/0接口将v2的更新发送到192.168.1.80处,并建立更新条目,更新完后会通过R0路由器的G0/1接口将v2的更新发送给192.168.2.80,再次建立更新条目;之后便是不断循环上述操作,不断更新路由表信息。

4 理解RIP消息传得慢

通过命令shutdown关闭R1接口G0/0/0,再次使用debug ip rip命令查看路由表的更新信息,其结果如下:

4f4c0ccc4c71fb1d897a5728234fbcac.png

理解RIP消息传得慢的原因:

假设网络192.168.1.37(网1)与路由器R0之间的链路出现了故障,我们无法通过R0直接访问网1,这时在路由表中R0与网1之间的距离设置成了16,距离16表示的是网络不可抵达。然而R0很可能会在经过大约30秒时间后才将更新信息发送给路由器R1,在这个过程中,路由器R1可能已经将自己的路由表信息发送给了R0;当R0接收到了R1的更新信息后,误认为R1可以到达网1,因此路由器R0会将路由信息更新并发送给路由R1。这样的更新会一直持续到R0和R1与网1的距离都增加到16时,两个路由器才了解到网1是不可到达的,这样一整个过程需要耗费的时间很长,导致坏消息传得慢。

这篇关于linux路由协议的简单解析,第四次实验报告:RIP路由协议的解析的文章就介绍到这儿,希望我们推荐的文章对编程师们有所帮助!



http://www.chinasem.cn/article/761272

相关文章

Linux之systemV共享内存方式

《Linux之systemV共享内存方式》:本文主要介绍Linux之systemV共享内存方式,具有很好的参考价值,希望对大家有所帮助,如有错误或未考虑完全的地方,望不吝赐教... 目录一、工作原理二、系统调用接口1、申请共享内存(一)key的获取(二)共享内存的申请2、将共享内存段连接到进程地址空间3、将

Qt实现网络数据解析的方法总结

《Qt实现网络数据解析的方法总结》在Qt中解析网络数据通常涉及接收原始字节流,并将其转换为有意义的应用层数据,这篇文章为大家介绍了详细步骤和示例,感兴趣的小伙伴可以了解下... 目录1. 网络数据接收2. 缓冲区管理(处理粘包/拆包)3. 常见数据格式解析3.1 jsON解析3.2 XML解析3.3 自定义

快速修复一个Panic的Linux内核的技巧

《快速修复一个Panic的Linux内核的技巧》Linux系统中运行了不当的mkinitcpio操作导致内核文件不能正常工作,重启的时候,内核启动中止于Panic状态,该怎么解决这个问题呢?下面我们就... 感谢China编程(www.chinasem.cn)网友 鸢一雨音 的投稿写这篇文章是有原因的。为了配置完

Golang HashMap实现原理解析

《GolangHashMap实现原理解析》HashMap是一种基于哈希表实现的键值对存储结构,它通过哈希函数将键映射到数组的索引位置,支持高效的插入、查找和删除操作,:本文主要介绍GolangH... 目录HashMap是一种基于哈希表实现的键值对存储结构,它通过哈希函数将键映射到数组的索引位置,支持

Python使用getopt处理命令行参数示例解析(最佳实践)

《Python使用getopt处理命令行参数示例解析(最佳实践)》getopt模块是Python标准库中一个简单但强大的命令行参数处理工具,它特别适合那些需要快速实现基本命令行参数解析的场景,或者需要... 目录为什么需要处理命令行参数?getopt模块基础实际应用示例与其他参数处理方式的比较常见问http

Python利用ElementTree实现快速解析XML文件

《Python利用ElementTree实现快速解析XML文件》ElementTree是Python标准库的一部分,而且是Python标准库中用于解析和操作XML数据的模块,下面小编就来和大家详细讲讲... 目录一、XML文件解析到底有多重要二、ElementTree快速入门1. 加载XML的两种方式2.

Java的栈与队列实现代码解析

《Java的栈与队列实现代码解析》栈是常见的线性数据结构,栈的特点是以先进后出的形式,后进先出,先进后出,分为栈底和栈顶,栈应用于内存的分配,表达式求值,存储临时的数据和方法的调用等,本文给大家介绍J... 目录栈的概念(Stack)栈的实现代码队列(Queue)模拟实现队列(双链表实现)循环队列(循环数组

java解析jwt中的payload的用法

《java解析jwt中的payload的用法》:本文主要介绍java解析jwt中的payload的用法,具有很好的参考价值,希望对大家有所帮助,如有错误或未考虑完全的地方,望不吝赐教... 目录Java解析jwt中的payload1. 使用 jjwt 库步骤 1:添加依赖步骤 2:解析 JWT2. 使用 N

Python中__init__方法使用的深度解析

《Python中__init__方法使用的深度解析》在Python的面向对象编程(OOP)体系中,__init__方法如同建造房屋时的奠基仪式——它定义了对象诞生时的初始状态,下面我们就来深入了解下_... 目录一、__init__的基因图谱二、初始化过程的魔法时刻继承链中的初始化顺序self参数的奥秘默认

Linux命令之firewalld的用法

《Linux命令之firewalld的用法》:本文主要介绍Linux命令之firewalld的用法,具有很好的参考价值,希望对大家有所帮助,如有错误或未考虑完全的地方,望不吝赐教... 目录linux命令之firewalld1、程序包2、启动firewalld3、配置文件4、firewalld规则定义的九大