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网络综合实验八:最新完整版的路由综合实验与故障诊断

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简介:
本实验为《网络综合实验》系列课程中的第八部分,专注于最新的完整版路由配置和故障排查技巧。通过实际操作,学生能够深入理解复杂网络环境下的路由协议应用及问题解决方法。 路由综合实验与故障诊断最新完整版经过试验验证是正确的。

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    本实验为《网络综合实验》系列课程中的第八部分,专注于最新的完整版路由配置和故障排查技巧。通过实际操作,学生能够深入理解复杂网络环境下的路由协议应用及问题解决方法。 路由综合实验与故障诊断最新完整版经过试验验证是正确的。
  • 九:组
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    本实验为《实验九:组网综合实验》的最新完整版,涵盖了网络配置、协议应用和网络安全等多方面内容,旨在提升学生的实际操作能力和问题解决技巧。 实验九:组网综合实验最新完整版,内容准确无误,对学习帮助很大。
  • .pkt
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    《路由综合实验.pkt》是一款集成多种网络协议和配置方案的教学实验包,旨在帮助学生通过实践掌握复杂的路由设计与管理技术。 要求如下: 1. 设备配置。 2. 拓扑设计。 3. 路由器命名:RouterA、RouterB、RouterC。 4. 各设备IP地址设置: - RouterA:192.168.0.1/24,172.16.0.1/24 - RouterB:192.168.0.254/24,172.16.0.254/24 - RouterC:172.30.0.1/24 5. 动态路由配置: - 路由器A使用RIP。 - 路由器B左侧接口使用RIP,右侧接口使用OSPF。 - 路由器C使用OSPF。 6. 单臂路由配置(仅适用于路由器A): (1)给交换机划分VLAN:VLAN 10和VLAN 20; (2)将交换机的第24口设置为trunk端口; (3)在路由器上创建子接口,并分配IP地址,封装协议。 7. 测试主机间连通性并查看路由表。 8. 路由再发布配置。 9. 再次测试连通性和检查路由表信息。 10. 配置访问控制列表: (1)禁止主机1对服务器的web操作(端口80),但允许ping; (2)禁止主机3对服务器进行DNS查询,但仍可执行其他操作。
  • 三:DHCP、NAT和(v3.0).pka
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    本实验为《综合实验三:DHCP、NAT和路由》(v3.0)版本,涵盖动态主机配置协议(DHCP)、网络地址转换(NAT)及路由器基础操作的学习与实践。通过此实验,学生将掌握在复杂网络环境中设置IP地址分配、实现私有网络对外通信以及构建高效局域网连接的技术技能。 适合计算机网络布置的初学者的内容应该包括基础知识介绍、常见问题解答以及实用技巧分享。这类内容通常会从基本概念讲起,逐步深入到更复杂的主题,帮助读者建立起对计算机网络的理解,并能够进行简单的配置与管理。此外,还会提供一些实践建议和案例分析,以增强学习效果并解决实际工作中可能遇到的问题。
  • .docx
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    《路由器综合实验》通过一系列实践操作,涵盖路由配置、网络搭建及故障排查等内容,旨在提升学生在网络技术领域的实际应用能力和问题解决技巧。 要求如下: 1. 设备配置。 2. 拓扑设计。 3. 给路由器命名:RouterA、RouterB、RouterC。 4. 设置各设备的IP地址。 5. 动态路由设置: - 路由器A使用RIP协议; - 路由器B左侧使用RIP,右侧使用OSPF; - 路由器C使用OSPF协议。 6. 单臂路由配置(在路由器A上进行): 1. 给交换机划分VLAN:创建VLAN 10和VLAN 20。 2. 将交换机的第24端口设置为trunk口。 3. 在路由器上创建子接口,分配IP地址,并封装相应协议。 7. 测试主机之间的连通性并查看路由表信息。 8. 路由再发布操作。 9. 查看路由更新后的表格情况及测试网络连接是否正常工作。 10. 配置访问控制列表: - 禁止主机1对服务器的web服务进行访问,但允许ping请求; - 禁止主机3访问到服务器上的DNS服务,同时允许其他类型的通信操作。 11. 测试上述配置的结果。
  • 计算机交换.pdf
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    《计算机网络路由与交换综合实验》一书通过丰富多样的实验项目,帮助读者深入理解并掌握网络设备配置、数据包传输机制及网络安全等关键技术。 计算机网络路由交换综合实验是计算机科学和技术专业的重要组成部分之一,旨在通过Packet Tracer模拟器搭建实验环境,并配置交换机、路由器、PC以及服务器设备以实现不同PC之间的互访及浏览器访问服务器网站的功能。 本报告将详细阐述该实验的各个步骤和具体过程。以下为相关知识点概述: 1. 计算机网络实验:作为计算机科学与技术专业的核心课程之一,计算机网络实验旨在培养学生在实际环境中应用其理论知识的能力。 2. Packet Tracer模拟器:由思科公司开发的一款用于构建虚拟化网络环境的工具软件,广泛应用于教学和研究中。 3. 路由器配置:包含设置路由器主机名、IP地址等参数的基本操作流程。 4. 交换机配置:涉及为交换设备设定名称、IP地址等相关信息的过程。 5. VLAN(虚拟局域网)创建与管理:通过划分不同的逻辑网络来增强网络安全性和灵活性的技术手段及其实施方法。 6. IP地址分配策略:确保所有连接到网络中的节点能够正确识别彼此位置的规则制定过程,包括子网掩码及默认路由等参数的选择和配置。 7. PC设备初始化步骤:为个人计算机设定合适的IP协议栈以使其成为局域网上可被访问的对象的方法。 8. 服务器端设置指南:涵盖如何将硬件装置转变为提供特定服务或资源的中央节点的操作说明,包括地址信息在内的网络接口调整等环节。 9. 网络架构规划技术:设计并优化整个系统的物理和逻辑布局以达到最佳性能和可靠性的策略与实践案例分享。 10. 设备互联细则:涵盖如何通过一系列步骤将不同类型的硬件设备整合进一个协调运作的整体体系中的指导原则。
  • Zigbee-CC253013:
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    本实验为Zigbee技术与CC2530芯片结合应用的综合性实践课程,旨在通过构建和测试无线传感器网络,深入理解Zigbee协议及硬件配置。 实验内容: 1. 在终端设备Zstack中:使用ADC采集光敏电阻数据; 2. 终端设备Zstack中:采用单一转换模式进行ADC操作; 3. 每隔3秒自动触发一次采集任务,由终端设备执行; 4. 通过ZigBee网络将采集结果发送至协调器; 5. 协调器中的代码负责接收数据并通过串口将其显示在PC的串口调试助手上; 6. 使用QT软件实现在PC上展示采集的数据; 7. 将采集到的信息写入MySQL数据库中; 8. 利用QT软件实现拓扑结构图在PC上的可视化。 实验采用的是CC2530硬件平台,整个项目包括完整的实验代码和详细的实验报告。开发语言为C语言。 1. 实验目的:根据上述要求完成具体功能的实现; 2. 实验环境:基于CC2530 ZigBee节点模块系列的实验平台; 3. 实验原理:详细说明电路图、输入输出引脚的选择等内容; 4. 详细的实验步骤:从零开始搭建Zigbee开发硬件平台,参考CC253X用户手册(资源包中提供中文和英文版本的手册)。 5. 实验代码及注释信息:包含每个模块的功能描述以及编写逻辑的详细解释; 6. 实验现象:在学校的实验室环境下将程序烧录到单片机上所观察到的现象。
  • H3C-HCL大型
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    H3C-HCL大型路由综合实验旨在通过模拟真实网络环境,深入学习和掌握路由配置、管理及故障排查等技能,适用于网络技术专业人员。 H3C-HCL大规模路由综合实验 本实验的主要目标是实现一个包含多种路由协议的大规模网络环境测试,包括OSPF、RIP及BGP的应用。 **网络拓扑结构:** * 总公司与分公司通过两条线路连接,并在各自内部配置了OSPF以确保BGP的TCP可达性。 * 办事处和总公司之间使用RIPv2进行通信互联。 * 总公司和分公司分别设置为不同的自治系统(AS),其中总公司位于AS 65001,分公司位于AS 65002,并配置了BGP以实现路由互通。 * 实现总公司与分公司的流量负载均衡。通过调整AS_path属性,使得A流数据经过R2和R4,而B流则选择路径R3和R5。 **实验步骤:** 1. 配置公司内部的OSPF: - 在路由器R1上启动OSPF进程,并设定Router-id为1.1.1.1。 - 类似地,在路由器R2及R3上分别配置各自的OSPF进程,使用相应的router-id(分别为2.2.2.2和3.3.3.3)。 2. 建立总公司与分公司间的BGP连接: - 在总公司端的路由器R1中设置AS 65001,并建立到R2、R3的内部BGP邻居关系。 - 分公司侧,于路由器R2上配置AS 65002并同样创建至总公司和另一分公司间路由器(即R3)的IBGP连接。 3. 配置办事处与总公司的通信: - 在负责通讯任务的路由器R2上设置RIPv2协议以确保能够与其他网络节点互通。 4. 调整流量路径实现负载均衡: - 通过修改AS_path属性,引导A流数据经由路径(R2->R4),而B流则沿路线(R3->R5)传输。 **关键知识点:** 1. OSPF(开放式最短路径优先):一种链路状态路由协议用于计算最佳路径。 2. RIP(路由信息协议): 作为距离矢量型的路由选择工具,帮助确定数据包的最佳转发方向。 3. BGP(边界网关协议): 路由器间交换网络可达性的核心机制,特别适用于自治系统间的互联通信。 4. 内部BGP (IBGP): 自治系统内部路由器之间建立邻居关系的路由策略。 5. 外部BGP (EBGP): 不同AS之间的数据包转发规则制定协议。 6. AS(自主系统): 拥有独立管理权限和路由决策权的一组网络设施集合体。 7. Router-id:在OSPF及BGP等协议中用于标识路由器的身份信息,对于正确建立邻居关系至关重要。 8. Loopback接口:虚拟的逻辑端口,在OSPF及BGP等协议中的路由计算与邻接构建过程中扮演重要角色。 该实验全面涵盖了多种核心网络技术的应用,并通过具体操作展示了如何在大规模企业环境中实施有效的路由配置和流量管理策略。
  • 天理.rar
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    《天理网络实验综合》汇集了各类基于互联网技术的教学与科研实验项目,旨在为学习者提供一个全面理解网络原理及应用实践的平台。 天津理工大学网络综合实验报告,请注意这是网络综合实验报告而非计算机网络课程实验。如果有任何问题请留言。