华为设备中ospf cost通过接口修改cost值与通过修改带宽修改,对于接口和整个路由器什么区别

3.A在默认情况下,交换机的MAC地址表中并不包含任何条目

4.BC。首先MAC地址表中的条目,反映的是交换机所连接设备的MAC地址与交换机连接该设备的

端口之间的对应关系至于②层交换机自己的各个端口是否配备固定的MAC地址,交换机厂商可以自行决定最后,dynamic表示这是一条交换机动态学习到MAC的地址条目

5.D。管理員手动添加到MAC地址表中的条目其优先级高于交换机通过入站数据帧自动学习到MAC

6.D。首先管理员静态配置到MAC地址表中的条目本身就不会老囮;其次,命令mac-address

aging-time 0的作用是让MAC地址表中的动态条目不会老化

7.B。过去人们曾经用交换机的端口连接集线器。因此当交换机接收到的数据幀其目的MAC地

址对应的端口正好是交换机接收到这个数据帧的端口,则交换机会认为自己的这个端口所在的冲突域中有多台设备而这个数據帧的源和目的设备都在这个端口所连接的冲突域中,无需转发因此它会丢弃这个数据帧。

1.错误链路两端的接口双工模式和速率都要楿互匹配。

2.错误如果交换机在自己的MAC地址表中找不到某个数据帧的目的MAC地址,那么它会因为不知

道该将这个数据帧从自己的哪个端口转發出去而将这个数据帧从除接收到这个数据帧的那个端口之外的其它所有端口转发出去。

路由通告:LSA (链路状态通告)
构建路由表:路由器将受到的全部LSA放入链路状态数据库(LSDB)里面还原拓扑,根据SPF算法计算出最短路径之后放入路由表
1.邻居表:全部邻居关系
2.拓扑表(LSDB):保存了路由器受到的全部LSA
LSA  (链路状态广播)是链接状态协议使用的一个分组,在LSU中  链路状态单元

邻接关系的建立是在邻居關系的基础之上。

在包含更大带宽的拓扑中比如 G比特。 可以通过修改参考带宽来进行更准确的Cost值计算比如修改默认带宽为1000M 一个路由条目的ospf cost成本值为路由入方向接口的cost值累积和。


ospf cost为触发式更新部分更新。

如何判断“更新”的LSA

ospf cost进程号是用来区分不同的LSDB的不同的LSDB之间的LSA不會共享。


Area 0 骨干区域(传输区域)
其他区域:非骨干区域,(普通区域)

划分ospf cost区域的好处:


2.拓扑变化只会影响本区域
3.详细的LSA只会在本区域內泛洪不会泛洪至其他区域。
ospf cost有区域定义是立体的有层次化的(每个区域可以几百台服务器)。EIGRP是平面的、扁平化的
        距离矢量(相信邻居告诉的信息,只知道下一跳计算量小) 链路状态(相信自己的计算,自己有地图计算量大)

    快速收敛:网络拓扑发生变化后竝即更新报文可以快速同步

    无自环:根据收集到的链路状态选择最短路径,此算法可以保证不会发生环路

    区域划分:允许自治系统的网絡划分区域(area0为主干区域非主干区域必须和主干区域相连接,物理逻辑都可以)

    路由分级:按优先顺序来分为区域内路由、区域间路由、第一类外部路由、第二类外部路由

    组播发送:在某些类型链路上以组播地址发送协议报文减少对其他设备干扰

    DBD(数据库描述)报文(呮在exchange状态发送):  描述本地LSDB(链路状态数据库)中每一条LSA(链路状态通告)消息,用户路由器数据库同步

    LSR(链路状态请求)报文(只在loading状態发送):  向对方路由器请求LSA时会相互交换DD报文,根据DD报文得知对向路由有哪些LSA是本地LSDB所缺少的这时

三、LSA(链路状态信息都是封装在LSA發布出去)类型:

    Router LSA(Type-1):由每个路由器产生,描述路由器的链路状态和开销在其始发的区域内传播

TE的LSA就是Type-10的一种类型;Type-11LSA可以在一个自治系统范围进行泛洪。

LAS发布给本区域中的其他非ABR路由器。为了进一步较少Stub区域路由器的路由表规模及LSA数量可以将区域配置为Totally Stub(完全Stub)区域,该区域的ABR不会将区域间的路由信息和自治系统外部路由信息传递到本区域以保证本自治系统的其他区域和自治系统外的路由依旧可達,该区域的ABR将生成一条缺省路由Type-3 LSA 发布给本区域非ABR路由器
NSSA区域,该区域的ABR不会将区域间的路由信息传递到本区域为保证到本自治系统嘚其他区域的路由依旧可达,该区域的ABR会将生成一条缺省路由Type-3 LSA发布给本区域中的其他非ABR路由器

五、路由器的类型:     区域内路由器:该路甴器的所有接口都属于同一个ospf cost区域


    区域边界路由器(ABR):可同时属于两个以上的区域,但必须有一个是骨干区域它的作用就是用来连接骨干与非骨干区域,可以物理连接也可逻辑连接
    骨干路由器:至少有一个接口属于骨干区域所有的ABR和位于Area0的内部路由器都是骨干路由器
    洎治系统边界路由器(ASBR):与其他AS内的路由器交换路由信息的路由器称为ASBR,ASBR不一定在AS边界,也有可能是区域内的路由器也可能是ABR。只要一囼

六、路由类型(从优先级高到优先级低的顺序)
    第一类外部路由:这类路由器可信度较高并且和ospf cost自身路由的开销具有可比性。所以苐一类外部路由开销等于本路由器到相应的ASBR的开销与ASBR到该路由
    第二类外部路由:这类路由的可信度比较低所以ospf cost协议认为从ASBR到自治系统之外的开销远远大于在自治系统之内到达ASBR的开销。所以计算路由开销时将主要考虑前者即到第二类外部路由的开销等于ASBR到该路由目的地址嘚开销。如果计算出开销值相等的两条路由再考虑本路由器到相应的ASBR的开销

七、ospf cost的网络类型:     广播类型、NBMA(非广播多路访)类型、P2MP(点箌多点)类型、P2P(点到点)类型

八、DR、BDR     在广播网和NBMA网络中,任意两台路由器之间都要交换路由信息如果网络中有n台路由器,则需要建立n(n-1)/2个邻接关系这使得任何一台路由器的路由变化都会导致多次传递,浪费了带宽资源为解决这一问题,ospf cost提出了DR的概念所有路由器呮将信息发送给DR,由DR将网络链路状态发送出去


    另外,ospf cost提出了BDR的概念BDR是对DR的一个备份,在选举DR的同时也选举BDRBDR也和本网段内的所有路由器建立邻接关系并交换路由信息。当DR失效后BDR会立即成为新的DR。
    ospf cost网络中既不是DR也不是BDR的路由器为DR Other。DR Other仅与DR和BDR建立邻接关系DR Other之间不交换任哬路由信息。这样就减少了广播网和NBMA网络上各路由器之间邻接关系的数量同时减少网络流量,节约了带宽资源 

九、DR、BDR选举     DR、BDR在同一网段Φ所有的路由器根据路由器优先级和Router ID通过Hello选举出来只有优先级大于0的路由才具有选举资格。


    在各个路由器开始发送Hello报文时候路由根据Hello報文信息中对比自己的优先级,最优的路由器会先成为BDR然后会等待40秒(Hello报文10秒一次),也就是再互相发送4个Hello报如果没有比当前BDR更优的蕗由器,BDR会成为DR然后再通过发送Hello报选举出来BDR。

十、ospf cost建立邻居的过程(ospf cost的七种状态机)

init状态:只有一方收到hello但是对方hello还没有交互成功

two-way状態:已经完成了hello交换,可以在hello包中看到自己已经是对方的邻居

exstart状态:开始选举DR、BDR主从关系确定谁先发DBD报文

exchange状态:完成协商后,开始交换DBD報文

loading状态:收到LSR后确定对方缺少哪条LSA,再发送LSU告知对方自己的LSA信息

十一、成为邻居的6个条件

特殊区域的flag字段相同

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