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RIPv2动态路由协议实验报告修订版

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简介:
本实验报告详细探讨了RIPv2动态路由协议的工作原理与配置方法,通过网络环境中的应用案例分析其优劣,并对原报告进行了修订和补充。 《计算机网络》实验报告 实验序号:06 实验项目名称:实验6 RIPv2动态路由协议 学  号: 姓 名: 班 级: 实验地点:信息学院网络实验室 指导教师: 一、 实验目的 通过本次实验,理解并掌握在路由器上配置RIP V2。 二、 实验要求 通过本次实验,理解和掌握如何在路由器上进行RIPv2的配置操作。 三、 实验环境(设备) 本实验使用了两台路由器和一台三层交换机,并配备了两台PC以及三条直连线。在实验过程中遇到一个问题:DCE与DTE之间无法实现互通连接,尽管路由表显示如下: (注释部分为原文中的问题描述,未提供具体配置详情或进一步的解决步骤)

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客服
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  • RIPv2
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    本实验报告详细探讨了RIPv2动态路由协议的工作原理与配置方法,通过网络环境中的应用案例分析其优劣,并对原报告进行了修订和补充。 《计算机网络》实验报告 实验序号:06 实验项目名称:实验6 RIPv2动态路由协议 学  号: 姓 名: 班 级: 实验地点:信息学院网络实验室 指导教师: 一、 实验目的 通过本次实验,理解并掌握在路由器上配置RIP V2。 二、 实验要求 通过本次实验,理解和掌握如何在路由器上进行RIPv2的配置操作。 三、 实验环境(设备) 本实验使用了两台路由器和一台三层交换机,并配备了两台PC以及三条直连线。在实验过程中遇到一个问题:DCE与DTE之间无法实现互通连接,尽管路由表显示如下: (注释部分为原文中的问题描述,未提供具体配置详情或进一步的解决步骤)
  • 生成树
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    本实验报告为《生成树协议实验报告》的修订版本,详细记录了对网络中冗余路径管理和避免环路问题的研究与实践过程。 计算机网络实验课的生成树协议实验报告。
  • OSPF.docx
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    本实验报告详细分析了OSPF(开放最短路径优先)路由协议的工作原理,并通过具体实验验证了其在不同网络拓扑中的应用效果和性能。 OSPF 路由协议实验报告详细记录了在进行 OSPF(开放最短路径优先)路由协议相关实验的过程中所遇到的问题、解决方法以及最终的实验结果分析。报告中涵盖了配置步骤、数据包捕获与解析等内容,旨在帮助读者理解如何在网络环境中正确部署和调试 OSPF 协议以实现高效的网络通信。
  • 计算机网络七:RIP与OSPF
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    本实验报告详细探讨了在计算机网络课程中进行的第七次实验,重点研究和比较了RIP(Routing Information Protocol)与OSPF(Open Shortest Path First)两种动态路由协议的功能、性能及应用场景。 实验内容七:RIP与OSPF动态路由协议配置 **实验目的** 掌握并实践RIP及OSFP(应为OSPF)的动态路由配置。 ### 实验任务一:RIP路由配置 #### 步骤1: 添加路由器模块和启动设备 - 使用2811型号路由器,每台添加网络接口模块NM-2FE2W。此过程需先关闭电源,待插入新模块后再开启。 #### 步骤2: 连接PC机及配置IP地址 - 向实验环境加入三台PC,并用交叉线连接所有设备。 - 根据拓扑图所示的网络设置来配置路由器接口的IP地址和子网掩码;同时,为每台PC设定相应的IP地址、子网掩码以及默认网关。 #### 步骤3: 查看初始路由表 在三台路由器上执行命令“Router# show ip route”,以查看各设备直接连接网络的信息及对应的接口配置情况。 #### 步骤4: 配置RIP动态更新机制 - 在每台路由器上设置启用RIP协议,使它们能够自动地交换和更新路由信息。以下为在一台名为R1的路由器上的示例步骤: - 输入命令“Router>enable”进入特权模式。 - 使用“Router#config t”进入配置模式。 通过上述操作可以完成基本的动态路由设置,并验证各设备间的网络连通性情况。
  • RIP配置.doc
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    本实验报告详细记录了对RIP(Routing Information Protocol)路由协议的配置过程,分析其工作原理和特性,并通过实际网络环境测试,验证配置效果。报告包括理论知识、实验步骤及结果讨论。 **RIP路由协议配置实验详解** RIP(Routing Information Protocol,路由信息协议)是一种基于距离向量的古老路由协议,广泛应用于小型网络环境之中。它通过交换路由器之间的路由表来确定数据包从源到目的地的最佳路径。在本次实验中,我们将深入理解RIP的工作原理,并学习如何配置Cisco路由器上的RIP。 ### 一、RIP路由协议工作原理 RIP使用“跳数”(Hop Count)作为度量标准,每个经过的路由器算作一次跳跃。根据规定,最大允许的跳数为15次;超过这个限制后网络将被视为不可达状态。每30秒,所有运行RIP的设备都会广播它们当前的路由信息表给邻近节点以更新彼此之间的连接状况。如果某个特定路径在连续180秒内未收到任何更新,则该条目被认为无效,并将在之后的180秒后从路由表中删除;这一过程被称为“老化”(Route Aging)。 ### 二、RIP配置步骤 #### 配置RO路由器 我们首先为RO设备开启RIPv1并宣告两个直接连接的网络:10.1.0.0和10.2.0.0。 ```shell R0 (config) # router rip R0 (config-router) # version 1 R0 (config-router) # network 10.1.0.0 R0 (config-router) # network 10.2.0.0 ``` #### 配置R1路由器 同样地,我们为R1设备配置了相同的版本,并宣告它与RO连接的网络(即:10.2.0.0),以及自身的另外两个子网:10.3.0.0和172.16.1.0。 ```shell R1 (config) # router rip R1 (config-router) # version 1 R1 (config-router) # network 10.2.0.0 R1 (config-router) # network 10.3.0.0 R1 (config-router) # network 172.16.1.0 ``` #### 配置R2路由器 最后,我们为R2设备配置了相同的协议版本,并宣告它与R1连接的网络(即:172.16.1.0)以及自身的另一个子网:172.16.2.0。 ```shell R2(config) # router rip R2 (config-router) # version 1 R2 (config-router) # network 172.16.1.0 R2 (config-router) # network 172.16.2.0 ``` ### 三、检查路由表与配置信息 利用`show ip route`命令,可以查看每个路由器的当前路由状态。例如,在RO设备上执行此命令将显示直接连接及通过RIP协议学习到的所有网络路径。 使用`show ip protocols`命令,则可以获得关于所用RIP版本的具体设置详情,包括更新间隔、老化时间等关键参数信息。比如在RO装置中查看结果表明其默认的路由刷新周期为30秒,且未过期的条目将在180秒后被清除。 ### 四、观察动态更新过程 通过执行`debug ip rip`命令,可以实时追踪RIP协议的工作流程及数据交换情况。这有助于理解路由器之间如何相互传递信息并根据网络变化及时调整路由策略。 ### 总结 此次实验帮助我们掌握了RIP的基本概念及其在Cisco设备上的配置方法。学会了启用和宣告特定的子网,并通过命令行工具监控其运行状态。通过对动态更新过程的研究,进一步加深了对路径选择机制的理解,在实际应用中能够更有效地管理网络路由。
  • RIP.docx
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    本实验报告详细记录了关于RIP(Routing Information Protocol)动态路由配置与测试的过程和结果,分析了其工作原理及优缺点。 RIP动态路由实验包括V1版本和V2版本(对有类路由进行汇总)。在rip V1中,路由器每30秒发送一次自己的完整路由表副本给直连邻居作为更新信息,采用广播方式发送报文到地址255.255.255.255。而在rip V2中,则使用组播方式进行更新,将更新消息发往特定的组播地址224.0.0.9,从而减少由于路由更新引起的网络流量,并提高链路带宽的利用率。
  • Cisco RIP(附源码).zip
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    本资料包包含一份关于Cisco路由器信息协议(RIP)的详细实验报告及配套实验代码。适合网络技术学习者和研究人员参考使用。 实验使用软件:思科路由器交换机模拟软件(Cisco Packet Tracer) 一、实验目的 1. 掌握路由器的主要功能。 2. 掌握RIP路由的配置方法。 二、实验内容 1. 安装CISCO模拟器; 2. 对CISCO模拟器进行汉化; 3. 画出网络拓扑图; 4. 进行RIP路由的配置; 5. 测试网络的通信效果。 三、实验材料与工具 1.电脑一台。 四、实验原理 路由信息协议(RIP)是内部网关协议IGP中最先得到使用的协议。这是一种分布式的基于距离矢量的路由选择协议,也是因特网的标准协议之一。它的主要优点在于实现简单且开销较小。然而,RIP也存在一些缺点:首先,它限制了网络规模的最大范围为15跳(超过16跳则表示不可达)。其次,在路由器交换信息时使用的是完整的路由表,因此随着网络规模的扩大,所需的资源和维护成本也会增加。最后,“坏消息传播得慢”这一特性导致更新过程中的收敛时间过长。所以对于较大的网络环境来说,通常推荐使用OSPF协议来替代RIP。然而在一些较小规模的网络环境中,仍然广泛采用着RIP协议。 通过上述实验内容与原理介绍可以更好地理解和掌握路由器和路由选择的相关知识,并能有效运用到实际操作中去。
  • RIP V1和RIPV2更新机制
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    本文探讨了RIP V1与RIP V2两种版本的路由信息协议在动态网络中的更新机制差异,重点分析了它们如何维护、传播和更新路由表。 RIP(路由信息协议)是一种早期互联网内部网关协议(IGP),主要用于小型同构网络中的路由选择。它有两个主要版本:RIPv1 和 RIPv2,在更新机制方面有所不同。 **RIPv1 更新机制** RIPv1 是一种基于距离矢量的路由协议,使用跳数作为度量标准。其更新包中不包含子网信息,因此无法支持变长子网掩码(VLSM)。此外,它是一个有类别路由协议,只能识别具有相同子网掩码长度的网络。RIPv1 通过广播地址发送更新信息,并采用触发和周期性更新相结合的方式,每30秒进行一次定期更新。 **RIPv2 更新机制** 作为 RIPv1 的升级版本,RIPv2 引入了对 VLSM 和多播的支持及简单的认证功能。其更新包包含子网掩码信息,支持 CIDR(无类别域间路由)。它使用特定的地址进行多播发送以减少不必要的网络流量,并保留了触发和周期性更新机制。 **实验步骤与命令解释** 在实验中,通常会在路由器上设置 RIP 的相关配置。例如,在 R1 和 R2 上启用 RIP 协议并指定接口,然后在 R2 上使用 `debug ip rip` 命令观察更新信息。默认情况下,RIP 运行的是 RIPv1 版本;通过命令 `version 2` 可将版本更改为 RIPv2。 **不足之处** 尽管 RIP 在小型网络中表现良好,但其最大跳数限制为15跳,这使得它不适合大型或复杂的网络环境。此外,RIP 的收敛速度较慢,在网络拓扑变化时可能会导致较长的延迟。 总结来说,通过不同的更新机制,RIPv1 和 RIPv2 向设备提供路由信息。实验步骤中的命令和调试信息有助于理解 RIP 如何在实际环境中运作以及如何处理和交换路由更新信息。这对于管理和配置使用 RIP 协议的网络环境至关重要。
  • Cisco OSPF
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    Cisco OSPF动态路由协议是一种用于企业网络内部自动配置和管理路由器之间路径选择的高效算法,由Cisco公司广泛应用与支持。 拓扑图:配置代码: R1>enable R1#config terminal R1(config)#host r1 R1(config)#no ip domain-lookup R1(config-if)#int g0/0 R1(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 R1(config-if)#no shut R1(config-if)#exit R1(config)#router ospf 100 OSPF路由协议的进程号为100,一个路由器上可启用多个OSPF进程,以进程号作为区别标志。 network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 1 router-id 192.168.1.1
  • 网络仿真试
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    本试验报告详细探讨了网络路由层协议的仿真实验,通过模拟不同场景下的数据传输,分析并评估了各种路由算法的性能与效率。 网络路由层协议模拟实验报告指出,网络路由算法是路由器运行的核心部分。本实验主要针对因特网常用的两种路由算法——距离向量路由算法与链路状态路由算法进行仿真实现,以加深对这两种算法的工作原理及其性能特征的理解和掌握。