ospf中网络宣告问题: router ospf 100 network 0.0.0.0 0.0.0.0 area 1; 是什么意思,谢谢

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雍雍不平庸
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则ospf中网络宣告此代码的意思为:在区域1的此路由器上的所有接口上使用ospf协议。

(ABR域间汇总:  area xx  range  x.x.x.x x.x.x.x  针对的是LSA1 ,LSA 2做汇总 )
(ASBR域外汇总: summary –address x.x.x.x x.x.x.x   针对的是LSA 5的做汇总)

首先我们要了解区域及域间路由: 

在OSPF路由协议的定义中,可以将一个路由域或者一个自治系统AS划分为几个区域。在OSPF中,由按照一定的OSPF路由法则组合在一起的一组网络或路由器的集合称为区域(AREA)。

在OSPF路由协议中,每一个区域中的路由器都按照该区域中定义的链路状态算法来计算网络拓扑结构,这意味着每一个区域都有着该区域独立的网络拓扑数据库及网络拓扑图。对于每一个区域,其网络拓扑结构在区域外是不可见的,同样,在每一个区域中的路由器对其域外的其余网络结构也不了解。

拓展回答:

随着区域概念的引入,意味着不再是在同一个AS内的所有路由器都有一个相同的链路状态数据库,而是路由器具有与其相连的每一个区域的链路状态信息,即该区域的结构数据库,当一个路由器与多个区域相连时,我们称之为区域边界路由器。

一个区域边界路由器有自身相连的所有区域的网络结构数据。在同一个区域中的两个路由器有着对该区域相同的结构数据库。我们可以根据IP数据包的目的地地址及源地址将OSPF路由域中的路由分成两类,当目的地与源地址处于同一个区域中时,称为区域内路由,当目的地与源地址处于不同的区域甚至处于不同的AS时,我们称之为域间路由。

0是代表主区域,其他的是副区域。

参考资料:百度百科-域间路由

云总715
高粉答主

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这条命令是在这个网段所在的接口上通告192.200.10.4---192.200.10.7这个网段。
OSPF(Open Shortest Path First)是一种典型的链路状态路由协议,具有支持大型网络、路由收敛快、占用网络资源少等优点,在目前应用的路由协议中占有相当重要的地位。

扩展资料:

OSPF(Open Shortest Path First开放式最短路径优先)是一个内部网关协议(Interior Gateway Protocol,简称IGP),用于在单一自治系统(autonomous system,AS)内决策路由。是对链路状态路由协议的一种实现,隶属内部网关协议(IGP),故运作于自治系统内部。著名的迪克斯加算法(Dijkstra)被用来计算最短路径树。OSPF分为OSPFv2和OSPFv3两个版本,其中OSPFv2用在IPv4网络,OSPFv3用在IPv6网络。OSPFv2是由RFC 2328定义的,OSPFv3是由RFC 5340定义的。与RIP相比,OSPF是链路状态协议,而RIP是距离矢量协议。

OSPF定义的5种网络类型:

  • 点到点网络(point-to-point),由cisco提出的网络类型,自动发现邻居,不选举DR/BDR,hello时间10s。

  • 1.1点到点网络,比如T1线路,是连接单独的一对路由器的网络,点到点网络上的有效邻居总是可以形成邻接关系的,在这种网络上,OSPF包的目标地址使用的是224.0.0.5,这个组播地址称为AllSPFRouters.

    2.广播型网络(broadcast),由cisco提出的网络类型,自动发现邻居,选举DR/BDR,hello时间10s。

    2.1广播型网络,比如以太网,Token Ring和FDDI,这样的网络上会选举一个DR和BDR,DR/BDR的发送的OSPF包的目标地址为224.0.0.5,运载这些OSPF包的帧的目标MAC地址为0100.5E00.0005;而除了DR/BDR以外发送的OSPF包的目标地址为224.0.0.6,这个地址叫AllDRouters.

    3.非广播型(NBMA)网络 (non-broadcast),由RFC提出的网络类型,手工配置邻居,选举DR/BDR,hello时间30s。

    3.1.NBMA网络,比如X.25,Frame Relay,和ATM,不具备广播的能力,因此邻居要人工来指定,在这样的网络上要选举DR和BDR,OSPF包采用unicast的方式

    4.点到多点网络 (point-to-multipoint),由RFC提出,自动发现邻居,不选举DR/BDR,hello时间30s。

    4.1点到多点网络 是NBMA网络的一个特殊配置,可以看成是点到点链路的集合. 在这样的网络上不选举DR和BDR.

    5.点到多点非广播,由cisco提出的网络类型,手动配置邻居,不选举DR/BDR,hello时间30s。

    6.虚链接: OSPF包是以unicast的方式发送

参考资料:百度百科-ospf

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ba涂兔
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分析如下

意思就是:在区域1的此路由器的所有接口上使能ospf协议。比如:路由器A属于区域1,有2个接口,ip分别是:1.1.1.1和2.2.2.2,掩码均为255.255.255.0,那么: network 0.0.0.0 0.0.0.0 area 1等价于:network 1.1.1.0 0.0.0.255 area 1,network 2.2.2..0 0.0.0.255 area 1,若有更多的接口,也类似。

拓展资料

关于ospf

1、IETF为了满足建造越来越大基于IP网络的需要,形成了一个工作组,专门用于开发开放式的链路状态路由协议,以便用在大型、异构的I P网络中。新的路由协议已经取得一些成功的一系列私人的、和生产商相关的、最短路径优先(SPF )路由协议为基础, 在市场上广泛使用。

2、包括OSPF在内,所有的S P F路由协议基于一个数学算法—Dijkstra算法。这个算法能使路由选择基于链路状态,而不是距离向量。OSPF由IETF在20世纪80年代末期开发,OSPF是SPF类路由协议中的开放式版本。

3、OSPF区域

因为OSPF路由器之间会将所有的链路状态(LSA)相互交换,毫不保留,当网络规模达到一定程度时,LSA将形成一个庞大的数据库,势必会给OSPF计算带来巨大的压力;为了能够降低OSPF计算的复杂程度,缓存计算压力,OSPF采用分区域计算,将网络中所有OSPF路由器划分成不同的区域,每个区域负责各自区域精确的LSA传递与路由计算,然后再将一个区域的LSA简化和汇总之后转发到另外一个区域,这样一来,在区域内部,拥有网络精确的LSA,而在不同区域,则传递简化的LSA。

4、OSPF定义的5种网络类型:

  • 1.点到点网络(point-to-point),由cisco提出的网络类型,自动发现邻居,不选DR/BDR,hello时间10s。

  • 1.1点到点网络,比如T1线路,是连接单独的一对路由器的网络,点到点网络上的有效邻居总是可以形成邻接关系的,在这种网络上,OSPF包的目标地址使用的是224.0.0.5,这个组播地址称为AllSPFRouters.

  • 2.广播型网络(broadcast),由cisco提出的网络类型,自动发现邻居,选举DR/BDR,hello时间10s。

  • 2.1广播型网络,比如以太网,Token Ring和FDDI,这样的网络上会选举一个DR和BDR,DR/BDR的发送的OSPF包的目标地址为224.0.0.5,运载这些OSPF包的帧的目标MAC地址为0100.5E00.0005;而除了DR/BDR以外发送的OSPF包的目标地址为224.0.0.6,这个地址叫AllDRouters.

  • 3.非广播型(NBMA)网络 (non-broadcast),由RFC提出的网络类型,手工配置邻居,选举DR/BDR,hello时间30s。

  • 3.1.NBMA网络,比如X.25,Frame Relay,和ATM,不具备广播的能力,因此邻居要人工来指定,在这样的网络上要选举DR和BDR,OSPF包采用unicast的方式

  • 4.点到多点网络 (point-to-multipoint),由RFC提出,自动发现邻居,不选举DR/BDR,hello时间30s。

  • 4.1点到多点网络 是NBMA网络的一个特殊配置,可以看成是点到点链路的集合. 在这样的网络上不选举DR和BDR.

  • 5.点到多点非广播,由cisco提出的网络类型,手动配置邻居,不选举DR/BDR,hello时间30s。

  • 6.虚链接: OSPF包是以unicast的方式发送

(参考资料:百度百科:ospf

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hszpnlz
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意思就是:
在区域1的此路由器的所有接口上使能ospf协议。
比如:路由器A属于区域1,有2个接口,ip分别是:1.1.1.1和2.2.2.2,掩码均为255.255.255.0,那么: network 0.0.0.0 0.0.0.0 area 1等价于:
network 1.1.1.0 0.0.0.255 area 1
network 2.2.2..0 0.0.0.255 area 1
若有更多的接口,也类似。
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蝴蝶meigui
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可以看出你要宣告的ip子网是 0.0.0.0 255.255.255.255 router ospf 100 是启用进程 network 0.0.0.0 0.0.0.0(这是由255.255.255.255(你的子网)减去255.255.255.255得到的) area 1(这是划分的区域) 具体可以去看 http://hi.baidu.com/%BA%FB%B5%FBmeigui/blog
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