ciscoccnp:配置和调试eigrp(编辑修改稿)内容摘要:
上激活串行接口 (The s0/1 interface on PxR1 and PxR2)。 【任务二】:配置 EIGRP 核心扩展性 在这个任务中,你将配置 EIGRP 路由汇总。 这个更改将进一步控制 EIGRP的查询范围,最小化更新通信和最小化路由表增加 EIGRP 的扩展性和加速网络的收敛。 实验过程: 第一步:手动配置边界路由器( PxR1和 PxR2)汇总路由条目 (在这里 x 是你的机架编号 )。 第二步: TELNET 到 BBR1( )并验证 BBR1仅收到了一条汇总没有,并没有详细路由条目。 如果两个边界路由器是配置适当的,你应该能看到两条等价的有效连路 BBR1。 你的显示应该与下列类似: BBR1sh ip route Codes: C connected, S static, I IGRP, R RIP, M mobile, B BGP D EIGRP, EX EIGRP external, O OSPF, IA OSPF inter area N1 OSPF NSSA external type 1, N2 OSPF NSSA external type 2 E1 OSPF external type 1, E2 OSPF external type 2, E EGP i ISIS, L1 ISIS level1, L2 ISIS level2, ia ISIS inter area * candidate default, U peruser static route, o ODR Gateway of last resort is not set , 1 subs C is directly connected, Serial0 S [1/0] via , 2 subs, 2 masks D [90/2195456] via , 00:00:04, Serial0 [90/2195456] via , 00:00:04, Serial0 C , Ether0 S [1/0] via 【任务三】:配置 EIGRP 根( STUB) 我们已经通过路由汇总优化了从边界路由器到达核心路由器 BBR1 的路由表,但是怎样限制从边界路由器到内部路由器的查询数据包呢。 实验过程: 第一步 : 使用 eigrp stub connected summary 命令配置内部路由器 (PxR3和 PxR4)为 EIGRP 根。 记住查询范围并不对路由表产生影响。 第二步:验证边界路由器是否识别内部部由器是一个 EIGRP 根。 你的显示输入应该如下列所示: P1R2sh ip eigrp nei de IPEIGRP neighbors for process 1 H Address Interface Hold Uptime SRTT RTO Q Seq (sec) (ms) Cnt Num 0 Et0 14 00:03:46 242 1452 0 69 Version , Retrans: 0, Retries: 0 Stub Peer Advertising ( CONNECTED SUMMARY ) Routes Suppressing queries 1 Se1 12 00:04:10 34 204 0 87 Version , Retrans: 2, Retries: 0 2 Se0 128 00:03:34 44 264 0 34 Version , Retrans: 5, Retries: 0 P1R2 第三步:这个根指出查询通信边界和帮助避免 ISA(stuck in active)状态的发生, SIA是 EIGRP长时期不能确认路由。 为了演示这种情形,在内部路由器上使用 debug ip eigrp 命令。 第四步:关闭边界路由器的串行接口 (PxR1 和。ciscoccnp:配置和调试eigrp(编辑修改稿)
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域 0。 因为 BBR2 是配置为点对多点接口,配置边界路由器的 s0接口为点对多点网络类型。 内部路由器仅配置 RIPv2。 你的显示应该如 下列所示: 在边界路由器上: 在内部路由器上: 第二步:显示两个边界路由器的路由表。 验证两个边界路由器是学习到了 OSPF 和 RIPv2 的路由。 在 RIPv2的路由器到你的路由器,那一个是最高 RIP 跳计数。 【任务二】:配置基本重分布
0 FULL/ 00:00:33 0 FULL/ 00:00:33 Serial1 1 FULL/DR 00:00:34 Ether0 P1R1 第十四步:在边界路由器上,验着 IP 路由表中的 OSPF路由,依靠你使用的机架,你可能会看到其它机架的路由。 你的输出与下列类似: P1R1sh ip route Codes: C connected, S static, R RIP, M
ENT_LNS(config)interface FastEther0/0 ENT_LNS(configif)ip address ENT_LNS(configif)no shutdown ENT_LNS(config)interface Serial0/0 ENT_LNS(configif)ip address ENT_LNS(configif)no shutdown
BR2(AS 64999, IP地址: )为 EBGP 邻居。 第二步:在边界路由器上发布网络 , , ,。 这里有两点需要注意: 1)因为网络 被划分了许多子网,所以在发布网络的时候需要使用 mask 选项声明发布的子网。 2)使用 NETWORK 命令发布的网络必须匹配路由表中路由条目。 第三步:在边界路由器上,使用 show ip bgp summary 命令验证所有的三个 BGP
ROUTEMAP 选项重分布路由 (config)routemap CONVERT permit 10 创 建一个 ROUTEMAP 语句 【任务一】:使用 ROUTEMAP 调试重分布路由。 实验过程: 第一步: TELNET 到 BBR2 上。 注意那所有你的实验设备路由( )有一个同样的度量值 20。 你的显示应该与下列类似。 根据你使用的实验设备,注意那些精确的路由
步:为了使内部路由器能够到达核心网络,边界路由器上将通过 RIP 散布缺省路由到内部路由器。 首先,在边界路由器上添加一条缺省静态路由,并在 RIP 配置模式下使用 defaultinformation inate 命令。 第七步:检查内部路由器的路由表。 现在这里有路径了吗。 记住, RIP 的收敛是很慢的。 即使这是一个很小的网络,在缺省路由出现在你的内部路由器之前,你也需要等待一些时间。