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RIP实例

RIP实例
RIP实例

实例1

公司B网络部分拓扑如下图所示。需要进行部分改造,且只能对R1进行操作,现提出需求如下:

●不能删除现有配置,可以添加必要配置;

●需求一:R1只有接口S0/0/0运行RIP,R1通过单播发送

更新报文;

●需求二:R1只接收172.16.0.0/24、172.16.1.0/24、

172.16.2.0/24和172.16.3.0/24这四条路由;

●需求三:R1已将网络10.X.X.0/24引入RIP,但是向R2仅

发送一条10.0.0.0/16汇总路由,请用最少配置命令,确保

该聚合不能再通过接口S0/0/0学到。

实验配置

LSW2配置:

[LSW2]dis cu

#

sysname LSW2

#

vlan batch 10 to 14

#

cluster enable

ntdp enable

ndp enable

#

drop illegal-mac alarm

#

diffserv domain default

#

drop-profile default

#

aaa

authentication-scheme default authorization-scheme default accounting-scheme default

domain default

domain default_admin

local-user admin password simple admin local-user admin service-type http

#

interface Vlanif1

#

interface Vlanif10

ip address 10.0.0.2 255.255.255.0 #

interface Vlanif11

ip address 10.0.1.2 255.255.255.0 #

interface Vlanif12

ip address 10.0.2.2 255.255.255.0 #

interface Vlanif13

ip address 10.0.3.2 255.255.255.0 #

interface Vlanif14

ip address 10.1.0.2 255.255.255.0 #

interface MEth0/0/1

#

interface GigabitEthernet0/0/1 port link-type trunk

port trunk allow-pass vlan 10 to 14 #

interface NULL0

#

rip 1

undo summary

version 2

network 10.0.0.0

import-route direct

#

user-interface con 0

user-interface vty 0 4

#

return

AR1配置(增加配置):

[V200R003C00]

#

board add 0/2 2SA

#

snmp-agent local-engineid 800007DB03000000000000

snmp-agent

#

clock timezone China-Standard-Time minus 08:00:00

#

portal local-server load portalpage.zip

#

drop illegal-mac alarm

#

vlan batch 10 to 14

#

set cpu-usage threshold 80 restore 75

#

aaa

authentication-scheme default

authorization-scheme default

accounting-scheme default

domain default

domain default_admin

local-user admin password cipher %$%$K8m.Nt84DZ}e#<0`8bmE3Uw}%$%$ local-user admin service-type http

#

firewall zone Local

priority 15

#

interface Vlanif10

ip address 10.0.0.1 255.255.255.0

#

interface Vlanif11

ip address 10.0.1.1 255.255.255.0

#

interface Vlanif12

ip address 10.0.2.1 255.255.255.0

#

interface Vlanif13

ip address 10.0.3.1 255.255.255.0

#

interface Vlanif14

ip address 10.1.0.1 255.255.255.0

#

interface Ethernet0/0/0

port link-type trunk

port trunk allow-pass vlan 10 to 14

#

interface Serial2/0/0

link-protocol fr

undo fr inarp

fr map ip 192.168.1.2 102 broadcast

ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

rip summary-address 10.0.0.0 255.255.0.0 avoid-feedback#R1已将网络10.X.X.0/24引入RIP,但是向R2仅发送一条10.0.0.0/16汇总路由,请用最少配置命令,确保该聚合不能再通过接口S0/0/0学到。

●通过指定avoid-feedback关键字,本接口将不再学习到和已发布的聚合IP地

址相同的聚合路由,从而可以起到防止产生路由环路的作用。

●filter-policy export命令用来配置全局、协议、接口的出口过滤策略,只有通

过过滤的路由才能被加入其路由表中,并通过更新报文发布出去。

#

interface Serial2/0/1

link-protocol ppp

#

interface GigabitEthernet0/0/0

#

interface GigabitEthernet0/0/1

#

interface NULL0

#

rip 1

undo summary

version 2

peer 192.168.1.2#R1只有接口S0/0/0运行RIP,R1通过单播发送更新报文;network 192.168.1.0

network 10.0.0.0

silent-interface Serial2/0/0#R1只有接口S0/0/0运行RIP,R1通过单播发送更新报文;

通常情况下,peer命令会造成对端同时收到同一报文的组播(或广播)和单播两种形式报文。因此建议在配置该命令的同时,将相关接口改为被动(silent)模式。这样,发送的报文只有单播报文。

filter-policy ip-prefix 1 import#R1只接收172.16.0.0/24、172.16.1.0/24、172.16.2.0/24和172.16.3.0/24这四条路由;

filter-policy ip-prefix 2 export direct#R1已将网络10.X.X.0/24引入RIP,但是向R2仅发送一条10.0.0.0/16汇总路由,请用最少配置命令,确保该聚合不能再通过接口S0/0/0学到。

import-route direct

#

ip ip-prefix 1 index 10 permit 172.16.0.0 22 greater-equal 24 less-equal 24#R1只接收172.16.0.0/24、172.16.1.0/24、172.16.2.0/24和172.16.3.0/24这四条路由;ip ip-prefix 2 index 10 permit 10.0.0.0 22 greater-equal 24 less-equal 24#R1已将网络10.X.X.0/24引入RIP,但是向R2仅发送一条10.0.0.0/16汇总路由,请用最少配置命令,确保该聚合不能再通过接口S0/0/0学到。

#

user-interface con 0

authentication-mode password

user-interface vty 0 4

user-interface vty 16 20

#

wlan ac

#

Return

FRSW1配置:

AR2配置:

[V200R003C00]

#

board add 0/2 2SA

#

snmp-agent local-engineid 800007DB03000000000000 snmp-agent

#

clock timezone China-Standard-Time minus 08:00:00 #

portal local-server load portalpage.zip

#

drop illegal-mac alarm

#

vlan batch 10 to 14

#

set cpu-usage threshold 80 restore 75

#

aaa

authentication-scheme default

authorization-scheme default

accounting-scheme default

domain default

domain default_admin

local-user admin password cipher %$%$K8m.Nt84DZ}e#<0`8bmE3Uw}%$%$ local-user admin service-type http

#

firewall zone Local

priority 15

#

interface Vlanif10

ip address 172.16.0.1 255.255.255.0

#

interface Vlanif11

ip address 172.16.1.1 255.255.255.0

#

interface Vlanif12

ip address 172.16.2.1 255.255.255.0

#

interface Vlanif13

ip address 172.16.3.1 255.255.255.0

#

interface Vlanif14

ip address 172.16.4.1 255.255.255.0

#

interface Ethernet0/0/0

port link-type trunk

port trunk allow-pass vlan 10 to 14

#

#

interface Serial2/0/0

link-protocol fr

undo fr inarp

fr map ip 192.168.1.1 201 broadcast

ip address 192.168.1.2 255.255.255.0 #

interface Serial2/0/1

link-protocol ppp

#

interface GigabitEthernet0/0/0

#

interface GigabitEthernet0/0/1

#

interface NULL0

#

rip 1

undo summary

version 2

peer 192.168.1.1

network 172.16.0.0

network 192.168.1.0

#

user-interface con 0

authentication-mode password

user-interface vty 0 4

user-interface vty 16 20

#

wlan ac

#

return

LSW1配置:

#

sysname Huawei

#

vlan batch 10 to 14

#

cluster enable

ntdp enable

ndp enable

#

drop illegal-mac alarm

#

diffserv domain default

#

drop-profile default

#

aaa

authentication-scheme default authorization-scheme default accounting-scheme default

domain default

domain default_admin

local-user admin password simple admin local-user admin service-type http

#

interface Vlanif1

#

i nterface Vlanif10

ip address 172.16.0.2 255.255.255.0

#

interface Vlanif11

ip address 172.16.1.2 255.255.255.0

#

interface Vlanif12

ip address 172.16.2.2 255.255.255.0

#

interface Vlanif13

ip address 172.16.3.2 255.255.255.0

#

interface Vlanif14

ip address 172.16.4.2 255.255.255.0

#

interface MEth0/0/1

#

interface GigabitEthernet0/0/1

port link-type trunk

port trunk allow-pass vlan 10 to 14

#

#

interface NULL0

#

rip 1

undo summary

version 2

network 172.16.0.0

import-route direct

#

user-interface con 0

user-interface vty 0 4

#

测试结果

需求一:

terminal monitor

Info: Current terminal monitor is on.

terminal debugging

Info: Current terminal debugging is on.

display debugging

debugging rip 1 send Serial 2/0/0

Mar 17 2017 15:01:05.752.1-08:00 AR1 RIP/7/DBG: 6: 13456: RIP 1: Sending respons e on interface Serial2/0/0 from 192.168.1.1 to 192.168.1.2

Mar 17 2017 15:01:05.752.2-08:00 AR1 RIP/7/DBG: 6: 13476: Packet: Version 2, Cmd response, Length 104

Mar 17 2017 15:01:05.752.3-08:00 AR1 RIP/7/DBG: 6: 13546: Dest 172.16.0.0/24, Ne xthop 0.0.0.0, Cost 2, Tag 0

Mar 17 2017 15:01:05.752.4-08:00 AR1 RIP/7/DBG: 6: 13546: Dest 172.16.1.0/24, Ne xthop 0.0.0.0, Cost 2, Tag 0

。。。。。。

undo terminal debugging

Info: Current terminal debugging is off.

undo terminal monitor

Info: Current terminal monitor is off.

Debug命令测试

debugging ip icmp

Mar 17 2017 15:12:39.442.1-08:00 AR1 IP/7/debug_icmp:

ICMP Receive: echo(Type=2048, Code=0), Src = 2.1.168.192, Dst = 1.1.0.10, ICMP I d = 0xabd9, ICMP Seq = 256

Mar 17 2017 15:12:39.442.2-08:00 AR1 IP/7/debug_icmp:

ICMP Send: echo-reply(Type=0, Code=0), Src = 1.1.0.10, Dst = 2.1.168.192, ICMP I d = 0xabd9, ICMP Seq = 256

Mar 17 2017 15:12:39.932.1-08:00 AR1 IP/7/debug_icmp:

ICMP Receive: echo(Type=2048, Code=0), Src = 2.1.168.192, Dst = 1.1.0.10, ICMP I d = 0xabd9, ICMP Seq = 512

Mar 17 2017 15:12:39.932.2-08:00 AR1 IP/7/debug_icmp:

ICMP Send: echo-reply(Type=0, Code=0), Src = 1.1.0.10, Dst = 2.1.168.192, ICMP I d = 0xabd9, ICMP Seq = 512

Mar 17 2017 15:12:40.432.1-08:00 AR1 IP/7/debug_icmp:

ICMP Receive: echo(Type=2048, Code=0), Src = 2.1.168.192, Dst = 1.1.0.10, ICMP I d = 0xabd9, ICMP Seq = 768

Mar 17 2017 15:12:40.442.1-08:00 AR1 IP/7/debug_icmp:

ICMP Send: echo-reply(Type=0, Code=0), Src = 1.1.0.10, Dst = 2.1.168.192, ICMP I d = 0xabd9, ICMP Seq = 768

Mar 17 2017 15:12:40.942.1-08:00 AR1 IP/7/debug_icmp:

ICMP Receive: echo(Type=2048, Code=0), Src = 2.1.168.192, Dst = 1.1.0.10, ICMP I d = 0xabd9, ICMP Seq = 1024

Mar 17 2017 15:12:40.942.2-08:00 AR1 IP/7/debug_icmp:

ICMP Send: echo-reply(Type=0, Code=0), Src = 1.1.0.10, Dst = 2.1.168.192, ICMP I d = 0xabd9, ICMP Seq = 1024

Mar 17 2017 15:12:41.422.1-08:00 AR1 IP/7/debug_icmp:

ICMP Receive: echo(Type=2048, Code=0), Src = 2.1.168.192, Dst = 1.1.0.10, ICMP I d = 0xabd9, ICMP Seq = 1280

Mar 17 2017 15:12:41.432.1-08:00 AR1 IP/7/debug_icmp:

ICMP Send: echo-reply(Type=0, Code=0), Src = 1.1.0.10, Dst = 2.1.168.192, ICMP I

d = 0xabd9, ICMP Seq = 1280

需求二:

需求三:

实例2

公司C网络运行RIPv2,拓扑如下图所示。现公司C对网络有具体需求,需求如下:

●不能删除现有配置,可以添加必要配置;

●要求一:要求全网配置较强的华为特有认证模式,

密码为huawei,以保证网络的安全;

●要求二:R1只接收172.16.X.0/24网段地址中第

24位为1的网络,禁止使用前缀列表,且最少命

令;

●要求三:全网路由发送RIP广播更新

公司C网络运行RIPv2,拓扑如下图所示。现公司C对网络有具体需求,需求如下:

●不能删除现有配置,可以添加必要配置;

●要求全网配置较强的华为特有认证模式,密码为Huawei,以保证

网络的安全;

●R1只接收172.16.X.0/24网段地址中第24位为1的网络,禁止使用

前缀列表,且最少命令;

●全网路由发送RIP广播更新

实验配置

AR1配置

#

sysname AR1

#

acl number 2000

rule 5 permit source 172.16.1.0 0.0.254.255 #R1只接收172.16.X.0/24网段地址中第24位为1的网络,禁止使用前缀列表,且最少命令;

#

interface GigabitEthernet0/0/0

ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

rip authentication-mode md5 usual cipher huawei#要求全网配置较强的华为特有认证模式,密码为huawei,以保证网络的安全;

rip version 2 broadcast #全网路由发送RIP广播更新

#

interface GigabitEthernet0/0/1

#

interface NULL0

#

rip 1

version 2

network 192.168.1.0

filter-policy 2000 import#R1只接收172.16.X.0/24网段地址中第24位为1的网络,禁止使用前缀列表,且最少命令;

#

user-interface con 0

authentication-mode password

user-interface vty 0 4

user-interface vty 16 20

#

wlan ac

#

return

AR2配置

AR3配置

[V200R003C00]

#

sysname AR3

#

vlan batch 10 to 14

#

interface Vlanif10

ip address 172.16.0.1 255.255.255.0

#

interface Vlanif11

ip address 172.16.1.1 255.255.255.0

#

interface Vlanif12

ip address 172.16.2.1 255.255.255.0

#

interface Vlanif13

ip address 172.16.3.1 255.255.255.0

#

interface Vlanif14

ip address 172.16.4.1 255.255.255.0

#

interface Ethernet0/0/0

#

interface Ethernet0/0/1

port link-type trunk

port trunk allow-pass vlan 10 to 14

#

interface Ethernet0/0/2

#

interface Ethernet0/0/3

#

interface Ethernet0/0/4

#

interface Ethernet0/0/5

#

interface Ethernet0/0/6

#

interface Ethernet0/0/7

#

interface GigabitEthernet0/0/0

ip address 192.168.1.3 255.255.255.0

rip authentication-mode md5 usual cipher huawei #要求全网配置较强的华为特有认证模式,密码为huawei,以保证网络的安全;

rip version 2 broadcast#全网路由发送RIP广播更新

#

interface GigabitEthernet0/0/1

interface NULL0

#

rip 1

version 2

network 192.168.1.0

network 172.16.0.0

#

user-interface con 0

authentication-mode password

user-interface vty 0 4

user-interface vty 16 20

#

wlan ac

#

return

LSW1配置

#

sysname Huawei

#

vlan batch 10 to 14

#

cluster enable

ntdp enable

ndp enable

#

drop illegal-mac alarm

#

diffserv domain default

#

drop-profile default

#

aaa

authentication-scheme default authorization-scheme default accounting-scheme default

domain default

domain default_admin

local-user admin password simple admin local-user admin service-type http

#

interface Vlanif1

interface Vlanif10

ip address 172.16.0.2 255.255.255.0 #

interface Vlanif11

ip address 172.16.1.2 255.255.255.0 #

interface Vlanif12

ip address 172.16.2.2 255.255.255.0 #

interface Vlanif13

ip address 172.16.3.2 255.255.255.0 #

interface Vlanif14

ip address 172.16.4.2 255.255.255.0 #

interface MEth0/0/1

#

interface GigabitEthernet0/0/1

port link-type trunk

port trunk allow-pass vlan 10 to 14 #

interface GigabitEthernet0/0/2

#

interface GigabitEthernet0/0/3

#

interface GigabitEthernet0/0/4

#

interface GigabitEthernet0/0/5

#

interface GigabitEthernet0/0/6

#

interface GigabitEthernet0/0/7

#

interface GigabitEthernet0/0/8

#

interface GigabitEthernet0/0/9

#

interface GigabitEthernet0/0/10

#

interface GigabitEthernet0/0/11

#

interface GigabitEthernet0/0/12

#

interface GigabitEthernet0/0/13 #

interface GigabitEthernet0/0/14 #

interface GigabitEthernet0/0/15 #

interface GigabitEthernet0/0/16 #

interface GigabitEthernet0/0/17 #

interface GigabitEthernet0/0/18 #

interface GigabitEthernet0/0/19 #

interface GigabitEthernet0/0/20 #

interface GigabitEthernet0/0/21 #

interface GigabitEthernet0/0/22 #

interface GigabitEthernet0/0/23 #

interface GigabitEthernet0/0/24 #

interface NULL0

#

rip 1

version 2

network 172.16.0.0

#

user-interface con 0

user-interface vty 0 4

#

return

测试结果

需求2

需求3

启用RIP路由进程和RIP参数的配置步骤及示例

7.4.1 启用RIP 路由进程和RIP 参数的配置步骤及示例 https://www.wendangku.net/doc/cd17439524.html, 2010-10-19 14:48 王达 华中科技大学出版社 我要评论(0) ? 摘要:《路由器配置与管理完全手册-Cisco 篇》第7章Cisco 路由器静态/RIP 和策略路由配置, 本章主要介绍的就是Cisco 路由器中的这两类比较简单的路由配置方法。并在本章最后介绍了Cisco 路由器中基于策略的路由配置方法。本节为大家介绍启用RIP 路由进程和RIP 参数的配置步骤及示例。 ? 标签:路由器 Cisco 路由器配置与管理完全手册-Cisco 篇 ?

以下示例是设置路由器应用一个值为10的度量偏移到流出路由度量中。 1.offset-list 21 out 10 以下示例是设置路由器应用一个值为10的度量偏移到从ethernet 0接口上学习到的路由度量上。

1.offset-list 21 in 10 ethernet 0 以下示例设置每隔5秒广播一次路由更新。如果一个路由器在15内没有被侦听到,则本地路由器将视为那个路由器不可达。再过15秒,就要发送抑制消息。在被抑制的最后,则到达那个路由器的路由将从路由表中删除。 1.router rip 2. timers basic 5 15 15 30 【经验之谈】表7-4所示的参数其实就是设置一个路由完整的生命周期中的各个阶段所需经过的时间值:路由的产生→路由的失效→路由的阻止→路由的删除。Update参数设置

的是路由更新包间发送的时间间隔,也就是每隔多少时间发送一次路由更新包。相当于路由的产生。Invalid参数设置的是在路由宣告无效后,可以继续用来转发数据包的时间段,相当于路由失效了。Holddown参数设置的是当路由过了无效期后,在不允许新的路由淹没原路由前所需等待的时间,相当于路由被阻止了。Flush参数是用来设置接受了新的更好的路由,在从路由表中删除原路由前所需等待的时间,相当于路由的删除。具体参见本章前面的7.3.2节。

RIP协议实例

二、RIP协议配置 1.实验内容:在H3C路由器上配置RIP协议 2.实验目的:掌握RIP协议的配置 3.实验环境: 4.实验步骤 此时再测试网络 在静态路由实验基础上,删除静态路由的配置之后再启动RIP协议,其配置命令和配置信息以及路由表信息如下: [RTA]undo ip route-static 202.0.1.0 255.255.255.0 192.0.0.2 [RTA]rip [RTA-rip]network all [RTB]undo ip route-static 202.0.0.0 255.255.255.0 192.0.0.1 [RTB]rip [RTB-rip]network all 查看RTA的配置信息和路由表,路由表显示如下: [RTA)display ip routing-table RoutingTables: Destination/Mask Proto Pref Metric Nexthop Interface 127.0.0.0/8 Direct 0 0 127.0.0.1 LoopBackO 127.0.0.1/32 Direct 0 0 127.0.0.1 LoopBack0 192.0.0.1/0/24 Direct 0 0 192.0.0.2Serial0 192.0.0.1/32 Direct 0 0 127.0.0.1 LoopBack0 192.0.0.2/32 Direct 0 0 192.0.0.2Serial0 202.0.0.1/0/24 Direct 0 0 202.0.0.1 Ethernet0

202.0.0.1/32 Direct 0 0 127.0.0.1 LoopBack0 202.0.1.1/0/24 RIP 100 1 192.0.0.2Serial0 RTB路由器上的配置和RTA的配置相似。查看RTB的路由表信息如下: [RTB]display ip routing-table RoutingTables: Destination/Mask Proto Pref Metric Nexthop Interface 127.0.0.0/8 Direct 0 0 127.0.0.1 LoopBack0 127.0.0.1/32 Direct 0 0 127.0.0.1 LoopBack0 192.0.0.1/0/24 Direct 0 0 192.0.0.1 SerialO 192.0.0.1/32 Direct 0 0 192.0.0.1 SerialO 192.0.0.2/32 Direct 0 0 127.0.0.1 LoopBack0 202.0.0.1/0/24 RIP 100 1 192.0.0.1 Serial0 202.0.1.1/0/24 Direct 0 0 202.0.1.1 Ethernet0 202.0.1.1/32 Direct 0 0 127.0.0.1 LoopBack0 测试网络互通性,应该是全网互通的。如果不是,请检查配置。 现在我们可以看看RiP是怎样发现路由的,在系统视图下打开RiP协议调试开关,有如下信息在路由器之间传递,它们完成了路由的交换,并形成新的路由。 [RTA]info-center console //设置允许信息中心向Console口输出;[RTA]info-center console debugging //设置信息中心向Console口输出调试信息[RTA]debugging rip packet RIP:receive Response from l92.0.0.2 (Serial0) Packet:vers 1,cmd Response,length24 Dest 202.0.1.0,Metric 1 RIP:send from 202.0.0.1 t0 255.255.255.255(Ethemet0) Packet:vers 1,cmdResponse,length44 dest202.0.1·0,Metric2 dest 192.0.0.0,Metric 1 从上面的信息可以看到RIP协议版本为versionl,这是H3C路由器的默认版本。可以在接口视图下用rip version 2 multicast命令改变协议版本(注意:需要两端接口都执行该命令),再查看debug信息如下: [RTA]debugging rip packet RIP:sendfroml92.0.0.1t0224.0.0.9(Serial0) Packet:vers2,cmdResponse,length24 Dest 202.0.0.0 mask255.255.255.0 router 0.0.0.0 ,metric 1 RIP:receive Response from l92.0.0.2(Serial0) Packet:vers2,cmd Response,length24 Dest 202.0.1.0 mask 255.255.255.0,router0.0.0.0,metric 1 然后使用rip version 2 broadcast命令改变协议报文的发送方式为广播方式,查看debug 信息如下: [RTA]debugging rip packet RIP:send from l92.0.0.1t0255.255.255.255(Serial0) Packet:vers2,cmdResponse,length24 dest202.0.0.0 mask255.255.255.0,router0.0.0.0 ,metric 1

华为配置RIP版本示例

(华为)配置RIP版本示例 使用RIP之前,需要配置RIP的基本功能及版本。可以通过相关命令进行查看配置结果。 组网需求 如图1所示,要求在RouterA、RouterB、RouterC和RouterD的所有接口上使能RIP,并使用RIP-2进行网络互连。 图1 配置RIP版本组网图 配置思路 采用如下的思路配置RIP的版本: 1.配置各接口的IP地址,使网络可达。 2.在各路由器上使能RIP,配置RIP基本功能。 3.在各路由器上配置RIP-2版本,查看精确的子网掩码信息。 数据准备 为完成此配置例,需准备如下的数据: ?在RouterA上指定使能RIP的网段192.168.1.0。 ?在RouterB上指定使能RIP的网段192.168.1.0,172.16.0.0,10.0.0.0。 ?在RouterC上指定使能RIP的网段172.16.0.0。 ?在RouterD上指定使能RIP的网段10.0.0.0。 ?在RouterA、RouterB、RouterC和RouterD上配置RIP-2版本。 操作步骤 1.配置各接口的IP地址(略) 2.配置RIP基本功能 # 配置RouterA。

[RouterA-rip-1] network 192.168.1.0 [RouterA-rip-1] quit # 配置RouterB。 [RouterB] rip [RouterB-rip-1] network 192.168.1.0 [RouterB-rip-1] network 172.16.0.0 [RouterB-rip-1] network 10.0.0.0 [RouterB-rip-1] quit # 配置RouterC。 [RouterC] rip [RouterC-rip-1] network 172.16.0.0 [RouterC-rip-1] quit # 配置RouterD。 [RouterD] rip [RouterD-rip-1] network 10.0.0.0 [RouterD-rip-1] quit # 查看RouterA的RIP路由表。 [RouterA] display rip 1 route Route Flags: R - RIP A - Aging, S - Suppressed, G - Garbage-collect ------------------------------------------------------------------------- Peer 192.168.1.2 on GigabitEthernet1/0/0 Destination/Mask Nexthop Cost Tag Flags Sec 10.0.0.0/8 192.168.1.2 1 0 RA 14 172.16.0.0/16 192.168.1.2 1 0 RA 14 从路由表中可以看出,RIP-1发布的路由信息使用的是自然掩码。 3.配置RIP的版本 # 在RouterA上配置RIP-2。 [RouterA] rip [RouterA-rip-1] version 2 [RouterA-rip-1] quit # 在RouterB上配置RIP-2。

RIPv2配置实例

RIPv2配置实例 1.用户需求: 某企业总部计划和它的2个分公司联网。计划采用2条数字链路连接总部和分公司,并要求总部和分公司的IP网络段不能相同,并且划分广播域隔离广播;不采用三层交换设备;两个分公司联网后能够互相访问;总部和分公司联网后路由器能够自动学习。 2.方案分析与解决: 不采用三层交换技术,但要求采用数字链路,可以考虑用路由器。 3.网络拓扑: 4.规划网络地址: PC1:192.168.3.2 255.255.255.0 192.168.3.1 PC2:192.168.3.3 255.255.255.0 192.168.3.1 PC3:192.168.4.2 255.255.255.0 192.168.4.1 PC4:192.168.5.2 255.255.255.0 192.168.5.1 总部路由器A:F0/0:192.168.3.1 255.255.255.0 S1/0:192.168.1.1 255.255.255.0 S1/1:192.168.2.1 255.255.255.0 分公司路由器B:F0/0:192.168.4.1 255.255.255.0 S1/0:192.168.1.2 255.255.255.0 分公司路由器C:F0/0:192.168.5.1 255.255.255.0 S1/1:192.168.2.2 255.255.255.0 5.路由器配置: 总部A: Router>en Router#conf t Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Router(config)#hostname routerA

教你如何简单配置动态路由RIP(利用packet-tracer-5.0软件)

教你如何轻松简单的配置动态路由RIP (利用packet tracer 5.0软件) 这是整个实验的拓补图: 接下来将讲解如何进行选择设备及连线,由于是基础教程,所以讲的比较详细,有基础的朋友可以直接跳过这几步 1.路由器的选择: 本实验中选择的事2811路由器,即如图所示: OK,用鼠标左键点击2811拖三个到操作台中(其实选择其他型号的路由器也行,不过这里选择比较通用的,每种路由器之间支持的功能其实还是有很大不同的,这里先不说~)

2.路由器串口的添加: 鼠标左键单击router0,在弹出的窗口中选择physical栏目组,选择win-2T项,如图所示: 此时窗口的右下方出现如图所示的串口接口 接下来将路由器的开关关上,开关如图所示:

然后就可以将右下方的串口拖到上方的空槽中去了,如上图所示: Ps:拖动至不同的空槽串口编号会有所不同,要注意 完成后就可以打开电源了。 将此步骤在router1,router2上复制两次就可以了,一个完整的实验用路由器就可以了 3.交换机的选择: 选295-24就可以了,如图所示: 先点击1框,在选择2框,

. 4.选择终端设备这里我们选择pc机吧~ 5.连线: (1)路由器间的连线:选择serial DTE 连接时就需要记住你说选择的接口编号了,因为等一下配置ip的时候要用到 (2)其他设备之间连线:采用直通线 6,.配端口: (1)路由器端口的配置:按照我拓补图上的ip或者自己定ip都可以,由于这里实在比较简单,就不详细说了,截个图形界面配置的截图给大家看看就ok了 如图所示:

将端口状态改为"on",如下图右上角

第9周实例9交换机路由协议——RIP配置(H3C网络设备)

交换机路由协议——RIP配置 一组网需求: 1.所有设备运行RIP(Routing Information Protocol)路由协议,Pc-1和Pc-2之间可以互访; 2.此案例同时适用于以下产品: H3C 3500、3600、5600、5500-SI、3610、5510系列交换机。 二组网图: 三配置步骤: Switch-A配置: 1.创建(进入)vlan10,并将端口E0/2加入vlan10 [Switch-A]vlan 10 [Switch-A-vlan10]port Ethernet 0/2 2.创建(进入)vlan接口10,并配置IP地址 [Switch-A]interface Vlan-interface 10 [Switch-A-Vlan-interface10]ip add 10.1.1.2 255.255.255.0 3.指定vlan接口10的RIP协议版本为RIP-2 [Switch-A-Vlan-interface10]rip version 2 4.创建(进入)vlan100,并将端口E0/1加入vlan100 [Switch-A]vlan 100 [Switch-A-vlan100]port Ethernet 0/1 5.创建(进入)vlan接口100,并配置IP地址 [Switch-A]interface Vlan-interface 100 [Switch-A-Vlan-interface100]ip add 100.1.1.1 255.255.255.0

6.指定vlan接口100的RIP协议版本为RIP-2 [Switch-A-Vlan-interface100]rip version 2 7.启动并配置RIP协议 [Switch-A]rip [Switch-A-rip]network 10.1.1.0 [Switch-A-rip]network 100.1.1.0 8.关闭路由聚合功能 [Switch-A-rip]undo summary 9.向RIP协议中引入直连路由 [Switch-A-rip]import-route direct Switch-B配置: 1.创建(进入)vlan10,并将端口E0/2加入vlan10 [Switch-B]vlan 10 [Switch-B-vlan10]port Ethernet 0/2 2.创建(进入)vlan接口10,并配置IP地址 [Switch-B]interface Vlan-interface 10 [Switch-B-Vlan-interface10]ip add 10.1.1.1 255.255.255.0 3.指定vlan接口10的RIP协议版本为RIP-2 [Switch-B-Vlan-interface10]rip version 2 4.创建(进入)vlan200,并将端口E0/1加入vlan200 [Switch-B]vlan 200 [Switch-B-vlan200]port Ethernet 0/1 5.创建(进入)vlan接口200,并配置IP地址 [Switch-B]interface Vlan-interface 200 [Switch-B-Vlan-interface200]ip add 200.1.1.1 255.255.255.0 6.指定vlan接口100的RIP协议版本为RIP-2 [Switch-B-Vlan-interface200]rip version 2 7.启动并配置RIP协议 [Switch-B]rip [Switch-B-rip]network 10.1.1.0 [Switch-B-rip]network 200.1.1.0 8.关闭路由聚合功能

计算机网络rip实验配置

为路由器R1的 E0接口配置IP地址,SupapengR1>enable SupapengR1# SupapengR1#configure terminal Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. SupapengR1(config)#interface FastEthernet0/0 SupapengR1(config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0 SupapengR1(config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0 SupapengR1(config-if)# SupapengR2(config-if)#exit SupapengR2(config)#interface FastEthernet0/0 SupapengR2(config-if)#ip address 192.168.2.2 255.255.255.0 SupapengR2(config-if)#ip address 192.168.2.2 255.255.255.0 SupapengR2(config-if)# 为RT1和RT2配置动态路由协议rip SupapengR1# SupapengR1#configure terminal Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. SupapengR1(config)#router rip SupapengR1(config-router)#network 192.168.2.0 SupapengR1(config-router)#network 192.168.1.0 SupapengR1(config-router)# R2的rip配置: SupapengR2(config)#interface FastEthernet0/0 SupapengR2(config-if)# SupapengR2(config-if)#exit SupapengR2(config)#router rip

华为配置RIP版本示例

(华为)配置RIP 版本示例 使用RIP 之前,需要配置RIP 的基本功能及版本。可以通过相关命令进行查看配置结果。 组网需求 如图1所示,要求在 RouterA 、RouterB 、RouterC 和RouterD 的所有接口上使能 RIP ,并使用RIP-2 进行网络互连。 图1配置RIP 版本组网图 RoulerC GE2/0/0 172J6J 2/24 GE V-'C 担 R Q ut9 rB 192.168.1.1/24 GE2/0/0 GE3/0/0 172. W,1.1/24 10.1 1.2/24 配置思路 采用如下的思路配置RIP 的版本: 1. 配置各接口的IP 地址,使网络可达。 2. 在各路由器上使能RIP ,配置RIP 基本功能。 3. 在各路由器上配置RIP-2版本,查看精确的子网掩码信息。 数据准备 为完成此配置例,需准备如下的数据: ? 在RouterA 上指定使能RIP 的网段192.168.1.0 。 ? 在 RouterB 上指定使能 RIP 的网段 192.168.1.0,172.16.0.0,10.0.0.0 ? 在RouterC 上指定使能RIP 的网段172.16.0.0 。 ? 在RouterD 上指定使能RIP 的网段10.0.0.0 。 ? 在 RouterA 、RouterB 、RouterC 和 RouterD 上配置 RIP-2 版本。 操作步骤 1. 配置各接口的IP 地址(略) 2. 配置RIP 基本功能 # 配置 RouterA 。 [RouterA] rip [RouterA-rip-1] network 192.168.1.0 GE 1/0/0 192JSSJ.2/24 RouterA RouterD

RIP命令完全解析

1. 35配置RIP命令 1. 35.1配置相关命令 1. 35.1.1address-family(RIP) 要进入地址族子模式配置RIP等路由协议,使用地址族子模式命令 address-family,要删除配置路由协议的地址族子模式,使用该命令的 no形式。 address-family ipv4vrf vrf-name no address-family ipv4vrf vrf-name 【参数说明】 【缺省设置】 缺省不配置RIP协议的地址族。 【命令模式】 路由配置模式。 【使用指南】 使用address-family命令使设备进入地址族配置子模式(提示为: (config-router-af)#)。当第一次指定子模式关联的VRF时,RIP会创建 对应该VRF的RIP实例。在该子模式下,可以配置相应的VRF的RIP 路由信息。 要删除地址族配置子模式并返回路由配置模式,使用 exit-address-family或者exit命令。 【举例】 以下的配置例子,创建了一个名为vpn1的VRF,并为该vrf创建相应的 RIP实例。 Ruijie(config)# ip vrf vpn1 Ruijie(config-vrf)# exit Ruijie(config)# interface GigabitEthernet 1/0 Ruijie(config-if)# ip vrf forwarding vpn1

Ruijie(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 Ruijie(config)# router rip Ruijie(config-router)# address-family ipv4 vrf vpn1 Ruijie(config-router-af)# network 192.168.1.0 Ruijie(config-router-af)# exit-address-family 【相关命令】 【平台说明】 【版本说明】 2. 35.1.2auto-summary (RIP) 要启用RIP路由自动汇总功能,用路由协议配置命令auto-summary。 该命令的no形式关闭路由自动汇总功能。 auto-summary no auto-summary 【参数说明】 无。 【缺省设置】 缺省启用自动汇总功能。 【命令模式】 路由进程配置模式。 【使用指南】 RIP路由自动汇总,就是当子网路由穿越有类网络边界时,将自动汇总成 有类网络路由。RIPv1和RIPv2缺省情况下将进行路由自动汇总。 RIP的路由自动汇总功能,提高了网络的伸缩性和有效性。如果有汇总路 由存在,在路由表中将看不到包含在汇总路由内的子路由,这样可以大大 缩小路由表的规模。 通告汇总路由会比通告单独的每条路由将更有效率,主要有以下因素: 当查找RIP数据库时,汇总路由会得到优先处理;

华为 rip配置实例及使用filter-policy过滤路由

华为rip配置实例及使用filter-policy过滤路由 作者:救世主220 实验日期:2015.6.26 实验拓扑如下: AR1配置: [AR1]dis cur [V200R003C00] sysname AR1 # interface GigabitEthernet0/0/0 ip address 10.0.12.1 255.255.255.0 # interface LoopBack0 ip address 10.0.1.1 255.255.255.0 # rip 1 undo summary version 2 network 10.0.0.0 AR2配置 [AR2]dis current-configuration [V200R003C00] sysname AR2 # acl number 2000 rule 5 permit source 10.0.3.3 0 # interface GigabitEthernet0/0/0 ip address 10.0.12.2 255.255.255.0 # interface GigabitEthernet0/0/1 ip address 10.0.23.2 255.255.255.0 # interface LoopBack0

ip address 10.0.2.2 255.255.255.0 # rip 1 undo summary version 2 network 10.0.0.0 filter-policy 2000 import GigabitEthernet0/0/1 AR3配置: [AR3]dis current-configuration [V200R003C00] # sysname AR3 # interface GigabitEthernet0/0/0 ip address 10.0.23.3 255.255.255.0 # interface LoopBack0 ip address 10.0.3.3 255.255.255.0 # rip 1 undo summary version 2 network 10.0.0.0 测试结果: 注意:在AR2上做了过滤策略filter-policy前后AR1的路由表中路由条目的变化以及AR1与AR3的loopback 0的连通性。

案例18:配置RIP

案例18:配置RIP 1. 案例目标 通过本案例,你可以掌握如下技能: 1)理解RIP 2)掌握配置RIP的过程 3)掌握配置RIP的命令 4)学习观察调试信息 5)理解RIP路由协议的配置信息 2. 设备与拓扑 设备:4台PC-PT,1台2811路由器,3台1841路由器,1台AccessPoint-PT-N 无线访问点,3台Laptop-PT,1台Linksys-300WRN。 拓扑:如下图。

3. 操作步骤 步骤1:此案例是案例17的继续,请打开案例17保存的拓扑文件。 步骤2:配置Corp路由器 1)配置RIPv1 Corp#conf t Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Corp(config)#router rip Corp(config-router)#network 10.0.0.0 Corp(config-router)#end %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console Corp# //注意:此时其他路由器尚未启动RIP,故Corp路由器中不会有RIP路 //由。 2)验证路由表 Corp#sh ip ro //输出从略 步骤3:配置R1 1)配置RIPv1 R1#conf t Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. R1(config)#router rip R1(config-router)#network 10.0.0.0 R1(config-router)#end %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console R1# 2)验证路由表 R1#sh ip ro …… 10.0.0.0/24 is subnetted, 12 subnets

实验五 RIP路由配置

实验十四 RIP路由配置 动态路由协议是指各路由器间通过路由选择算法动态地交互学习的路由信息,动态地生成、维护相应的路由表。动态路由协议按照算法的不同有很多种,能适应的网络规模也不尽相同。在中小规模的网络中,最常见的是使用距离矢量算法的RIP协议。 RIP的全称是Routing Information Protocol,属IGP(内部网关协议),采用Bellman-Ford算法。RIP version 1标准文件是RFC1058,RIP Version 2的标准文档是RFC2453。 一、实验目的 1. 了解RIP协议的工作原理 2. 掌握RIP协议的配置方法 二、原理概述 RIP(Routing Information Protocol)协议的中文名称是路由信息协议,采用距离矢量算法,是一个比较早期的路由协议,最大的特点是配置和管理非常简单,在中小规模的网络中比较常见。它只根据经过路由器的跳数(HOP)来计算机路由的花费,而不考虑链路的带宽、时延、流量等复杂的因素。RIP通过广播UDP报文来交换路由信息,每30秒发送一次路由信息更新。RIP协议的路由范围有限,只能支持直径为15个路由器的网络内进行路由。 RIP协议有两个版本RIP v1和RIP v2。RIP v1属于有类路由协议,不支持VLSM (变长子网掩码),RIP V1是以广播的形式进行路由信息的更新的;RIP v2属于无类路由协议,支持VLSM (变长子网掩码);RIP v2是以组播的形式进行路由信息的更新的,组播地址是224.0.0.9。RIPv2还支持基于端口的认证,提高网络的安全性。 RIP的基本配置命令: ip classless //让路由器支持无类编址,RIPv1是不支持无类IP 编址的。 show ip route //显示路由表信息 show ip protocol //查看路由器中所启用的路由计算协议 no network // 从RIP协议中移除某个网络

华为配置RIP版本示例

使用RIP之前,需要配置RIP的基本功能及版本。可以通过相关命令进行查看配置结果。 组网需求 如图1所示,要求在Router A、Router B、RouterC和RouterD的所有接口上使能RIP,并使用RIP-2进行网络互连。 图1配置RIP版本组网图 配置思路 采用如下的思路配置RIP的版本: 1.配置各接口的IP地址,使网络可达。 2.在各路由器上使能RIP,配置RIP基本功能。 3.在各路由器上配置RIP-2版本,查看精确的子网掩码信息。 数据准备 为完成此配置例,需准备如下的数据: 在RouterA上指定使能RIP的网段192.168.1.0。 在RouterB上指定使能RIP的网段192.168.1.0,172.16.0.0,10.0.0.0。 在RouterC上指定使能RIP的网段172.16.0.0。 在RouterD上指定使能RIP的网段10.0.0.0。 在Router

A、Router B、RouterC和RouterD上配置RIP-2版本。操作步骤 1.配置各接口的IP地址(略) 2.配置RIP基本功能 #配置RouterA。 [RouterA] rip #配置RouterB。 [RouterB] rip [RouterB-rip-1] quit #配置RouterC。 [RouterC] rip [RouterC-rip-1] quit #配置RouterD。 [RouterD] rip [RouterD-rip-1] quit #查看RouterA的RIP路由表。[RouterA]display rip 1 route Route Flags:

实验5 动态路由协议RIP与OSPF的配置

实验5 动态路由协议RIP与OSPF的配置 实验学时:2 一、实验目的 1、熟悉CISCO IOS和CLI命令模式的使用; 2、了解和掌握路由器基本配置命令的使用; 3、掌握动态路由协议的配置; 4、掌握VLAN中路由器的设置; 3.掌握RIP与OSPF路由协议及其配置。 二、实验设备与环境 Windows 2000 Server/Advance Server主机局域网、CISCO Catalyst 2950交换机和2600系列路由器,Cisco Packet Tracer 7.0软件。 三、预备知识 3.1动态路由配置 两个重要的命令用于配置动态路由:router和network。Router命令启动一个路由选择进程,格式:router(config)#router protocol [keywork],network命令是每个IP路由选择进程所需要的。 router(config-router)#network network-number 参数如下表: 3.2 RIP协议配置 RIP的关键特点如下: ·它是一个距离矢量路由选择协议; ·选用跳计数作为路由选择的度量标准; ·跳计数允许的最大值是15; 缺省情况下,路由选择的更新数据每30秒种广播一次。第一版本不支持子网划分,如使用子网划分应使用第二版本(命令:version 2)。 router rip命令选择RIP作为路由协议: Router(config)#router rip network命令指定基于NIC网络号码,选择直连的网络: Router(config-router)#network network-number 路由选择进程将接口与适合的地址相关联,并且开始在规定的网络上处理数据包。

华为配置RIP版本示例

华为配置R I P版本示例 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】

(华为)配置RIP版本示例 使用RIP之前,需要配置RIP的基本功能及版本。可以通过相关命令进行查看配置结果。组网需求 如图1所示,要求在RouterA、RouterB、RouterC和RouterD的所有接口上使能RIP,并使用RIP-2进行网络互连。 图1 配置RIP版本组网图 配置思路 采用如下的思路配置RIP的版本: 1.配置各接口的IP地址,使网络可达。 2.在各路由器上使能RIP,配置RIP基本功能。 3.在各路由器上配置RIP-2版本,查看精确的子网掩码信息。 数据准备 为完成此配置例,需准备如下的数据:

在RouterA上指定使能RIP的网段。 在RouterB上指定使能RIP的网段,,。 在RouterC上指定使能RIP的网段。 在RouterD上指定使能RIP的网段。 在RouterA、RouterB、RouterC和RouterD上配置RIP-2版本。操作步骤 1.配置各接口的IP地址(略) 2.配置RIP基本功能 # 配置RouterA。 [RouterA] rip [RouterA-rip-1] network [RouterA-rip-1] quit # 配置RouterB。 [RouterB] rip [RouterB-rip-1] network [RouterB-rip-1] network [RouterB-rip-1] network [RouterB-rip-1] quit # 配置RouterC。

H3C RIP基本配置

拓扑图: RTA RTB Lookback0 192.168.0.1/24 首先配置RTA : [RTA]interface LoopBack 0 [RTA-LoopBack0]ip address 192.168.0.1 32 [RTA-LoopBack0]quit [RTA]interface Serial 1/0 [RTA-Serial1/0]ip address 192.168.1.1 24 [RTA-Serial1/0]quit [RTA]rip [RTA-rip-1]version 2 [RTA-rip-1]undo summary [RTA-rip-1]network 192.168.0.0 [RTA-rip-1]network 192.168.1.0 [RTA-rip-1]quit [RTA]interface Serial 1/0 [RTA-Serial1/0]rip authentication-mode m [RTA-Serial1/0]rip authentication-mode md5 ? rfc2082 RFC 2082 MD5 authentication packet format type rfc2453 RFC 2453 MD5 authentication packet format type [RTA-Serial1/0]rip authentication-mode md5 rfc24 [RTA-Serial1/0]rip authentication-mode md5 rfc2453 ? STRING<1-16>/<24> Plain text<1-16>/cipher<24> text password string [RTA-Serial1/0]rip authentication-mode md5 rfc2453 abcdef 接着配置RTB : [RTB]interface LoopBack 0 [RTB-LoopBack0]ip address 192.168.2.1 32 [RTB-LoopBack0]quit [RTB]interface Serial 1/0 [RTB-Serial1/0]ip address 192.168.1.2 24 [RTB-Serial1/0] %Oct 11 13:18:55:297 2011 RTB IFNET/4/UPDOWN: Protocol PPP IPCP on the interface Serial0/2/0 is UP [RTB-Serial1/0]quit [RTB]rip [RTB-rip-1]version 2

CISCO-OSPF-RIP-BGP实验实例全命令

A 区:A1与A2使用静态路由,A2/A3/A4/A5/A6/A7A 使用OSPF ,A2把静态路由重分布到OSPF 。 B 区:B1/B2/B3/B4/B5使用RIP ,B5与B6使用OSPF 。互联:A7与B6使用BGP 1.网络概况:A 区使用OSPF ,B 区使用RIP(packet tracer 中rip 不支持redistribute BGP ,增加一台路由器,在边界使用OSPF 过渡,A 区与B 区之间使用BGP 。 2.IP 地址分布: 区域设备名称IP 地址loopback 地址 接口区域设备名称IP 地址loopback 地址 接口A A1 172.30.100.1/24 E1/0 B B1 172.30.200.1/24 E1/0 A A110.1.1.1/30E1/1 B B110.10.2.1/30E1/1A A210.10.1.2/30 2.2.2.2E1/0B B210.10.2.2/30E1/0A A2 10.10.1.9/30 2.2.2.2 E1/1 B B2 10.10.2.5/30 E1/1 A A210.10.1.5/30 2.2.2.2E1/2 B B210.10.2.9/30E1/2A A310.10.1.6/30 3.3.3.3E1/0B B310.10.2.6/30E1/0A A3 10.10.1.13/30 3.3.3.3 E1/1 B B3 10.10.2.13/30 E1/1 A A410.10.1.10/30 4.4.4.4E1/0 B B410.10.2.10/30E1/0A A410.10.1.17/30 4.4.4.4E1/1B B410.10.2.17/30E1/1A A5 10.10.1.14/30 5.5.5.5 E1/0 B B5 10.10.2.14/30 E1/0 A A510.10.1.21/30 5.5.5.5E1/1 B B510.10.2.18/30E1/1A A510.10.1.25/30 5.5.5.5E1/2B B510.10.2.21/309.9.9.9E1/2A A6 10.10.1.18/30 6.6.6.6 E1/0 B B6 10.10.2.22/30 8.8.8.8 E1/1 A A610.10.1.22/30 6.6.6.6E1/1 B B610.10.1.30/308.8.8.8E1/0 A A710.10.1.26/307.7.7.7E1/0A A7 10.10.1.29 7.7.7.7 E1/1 3.网络拓扑图: 4.设备配置A 区:A1: Router>en Router#config Configuring from terminal, memory, or network [terminal]? Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.Router(config)#hostname a1 A1(config)#interface ethernet 1/0 A1(config-if)#ip add 172.30.100.1 255.255.255.0A1(config-if)#no shutdown A1(config-if)#exit CISCO-OSPF-RIP-BGP 2016年11月13日 10:33

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