一、 專案概述
理解router-lsa
理解network-lsa
理解最短路徑樹的計算
二、 網路拓撲
三、 相關知識點總結:
1. router-lsa描述的鏈結型別有哪些?
2. network-lsa中除了lsa頭部還有哪些資訊?
3. 計算最短路徑樹分幾個階段
四、 專案需求:
1. 借助某台裝置的兩類的lsa,router lsa和network lsa畫出該網路的最短路徑樹;
2. 借助最短路徑樹把本ospf內部區域網路的拓撲圖畫出;
五、 任務完成要求:
1. 選取某台裝置作為spf演算法的根;
2. 檢視根產生的1類lsa,來判斷有哪些網段和自己直連,區分stub網路和transit網路,以及ptp網路;
3. 根據步驟2查詢到transit網路中的dr裝置,畫出虛節點;
4. 根據虛節點的ip位址,來檢視此transit網路中的network lsa;
5. 通過network lsa來判斷該網路的子網掩碼;和該transit網路所連線的ospf路由器數量;
6. 後續步驟依照前五步完成;
1.1 先隨便開啟一台路由器,這裡開啟的是r2:
檢視r2本身的lsdb: dis ospf lsdb router self-originate
從r2開始畫有向圖,
r2連線n1,dr介面位址為100.0.0.5
r2連線n3,dr介面位址為10.0.12.2
r2連線n2,dr介面位址為10.0.24.2
r2連線n4,dr介面位址為10.0.25.2
1.2檢視n2 lsdb network 10.0.24.2
我們得知,1.與n2相連的是router id 為4.4.4.4的路由器。
2. 10.0.24.2掩碼為24位。
1.3檢視4.4.4.4的lsdb:[rt2]dis ospf lsdb router 4.4.4.4
從r4開始畫有向圖:
r4連線n1,dr介面位址為100.0.0.5
r4連線n2,dr介面位址為10.0.24.2
r4連線n7,dr介面位址為10.0.45.2
r4連線n8,dr介面位址為10.0.34.1
r4連線n6,dr介面位址為10.0.14.2
1.4檢視n6 lsdb network 10.0.14.2
我們得知,1.與n6相連的是router id為1.1.1.1的路由器。
2. 10.0.14.2 掩碼為24位。
1.5檢視1.1.1.1的lsdb:[rt2]dis ospf lsdb router 1.1.1.1
r1連線n1,dr介面位址為100.0.0.5
r1連線n3,dr介面位址為10.0.12.2
r1連線n5,dr介面位址為10.0.15.2
r1連線n6,dr介面位址為10.0.14.2
1.6檢視n5 lsdb network 10.0.15.2
我們得知,1.與n5相連的有乙個router id為5.5.5.5的路由器。
2. 10.0.15.2 的掩碼為24位。
1.7檢視5.5.5.5的lsdb:[rt2]dis ospf lsdb router 5.5.5.5
r5連線n1,dr介面位址為100.0.0.5
r5連線n7,dr介面位址為10.0.45.2
r5連線n5,dr介面位址為10.0.15.2
r5連線n4,dr介面位址為10.0.25.2
1.8 我們畫圖畫到這裡,發現其他n節點都已經與其他n節點或者路由器建立關係,但是n8節點只與r4建立了關係,所以n8節點還有未知的路由沒有連線。
所以我們檢視一下n8的network lsdb
dis ospf lsdb net 10.0.34.1
我們發現,1.與r8相連的還有乙個router id為3.3.3.3的路由器。
2. 10.0.34.1掩碼為24位。
1.9檢視3.3.3.3的lsdb:[rt2]dis ospf lsdb router 3.3.3.3
r3連線n1,dr介面位址為100.0.0.5
r3連線n8,dr介面位址為10.0.34.1
2.0 到此為止,整個網路的有向圖就畫好了,
我畫的有向圖如圖所示:
根據有向圖畫的拓撲圖如圖:
ensp裡面的拓撲圖,仔細對比了一下,是一模一樣的:
2.1相關知識點總結:
4. router-lsa描述的鏈結型別有哪些?
5. network-lsa中除了lsa頭部還有哪些資訊?
除了lsa頭部,還有使用網路的掩碼和所連線路由器的列表描述該網段。
6. 計算最短路徑樹分幾個階段。
1. 在路由器資料庫中存在很多router lsa ,spf演算法正是通過這些lsa計算出整個路由表的。以自己為根開始計算.
計算路由表時候是有順序的:先從自己的lsa-type1開始,先計算本節點的點到點和傳輸網路,再計算stubnetwork網路。
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