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根叔的云图——网络故障排查全套文档

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简介:
《根叔的云图》是一份全面详实的网络故障排查手册,提供从基础诊断到高级解决方案的全方位指导。 EPON_EoC EoC双向网改造导致电视播放异常故障排查.pdf EoC头端无法管理故障排查.pdf EoC终端注册不上故障排查.pdf EoC终端配置下发不生效故障排查.pdf EoC网络PPPoE拨号上网故障排查.pdf EPON EPON网络监控业务不通问题排查.pdf OLT上无法ping通ONU的管理地址故障排.pdf ONU注册类故障排查.pdf ONU长发光故障排查.pdf SMB V5交换机POE问题排查.pdf 网络监控业务不通故障排查.pdf 网络监控业务不通问题排查.pdf iMC管理软件 APM应用监控故障排查.pdf DAM软件分发故障排查.pdf EAD可控软件管理故障排查.pdf EAD补丁管理故障排查.pdf EAD防病毒软件故障排查.pdf iMC BIMS组件问题分析.pdf iMC双机冷备方案故障排查.pdf WSM资源管理故障排查.pdf 桌面资产管理故障排查.pdf PLAT iMC APM 数据库管理故障排查.pdf iMC Dbman备份故障排查.pdf iMC license故障排查.pdf iMC告警管理故障排查.pdf iMC安装部署故障排查.pdf iMC性能管理故障排查.pdf iMC拓扑管理故障排查.pdf iMC数据库故障排查.pdf iMC设备管理故障排查.pdf iMC页面响应慢故障排查.pdf iMC页面显示乱码故障排查.pdf Inode安装运行故障排查.pdf Portal无感知认证排错.pdf Portal认证页面无法弹出故障排查.pdf WSM射频管理故障排查.pdf WSM无法识别或同步AC故障排查.pdf 备份设备配置文件失败故障排.pdf 拓扑常见问题排查.pdf 访客二维码认证故障排查.pdf 访客基本功能排错.pdf 防内网外连策略实施.pdf 防破解故障排查.pdf UAM_iNode 802.1x认证故障排查.pdf EIA之BYOD特性故障排查.pdf LDAP用户管理故障排查.pdf UAM Portal认证故障排查.pdf 证书认证故障排查.pdf UBA_NTA iMC NTAUBA管理NetStream日志故障排查.pdf iMC UBA管理NAT及FLOW日志故障排查.pdf 云计算产品 CAS CAS日志下载失败问题排查.pdf cloudos创建云主机失败排查.pdf CVK主机存储池暂停失败问题排查.pdf DRX业务扩展异常排查.pdf H3C CAS主机性能缓慢问题排查.pdf H3C CAS云计算平台License使用指南.pdf H3C CAS云计算平台虚拟机优化策略.pdf H3C CAS虚拟机暂停问题排查流程.pdf H3Cloud OS云操作系统新建虚机异常问题排查.pdf 主机Overlay方案新建虚机转发不通故障排查流程.pdf 云学堂学生机无法连接云课堂问题排查.pdf 虚拟机启动异常故障排查.pdf 虚拟机手动迁移失败故障排查流程.pdf 虚拟机状态不一致排查方法.pdf 零存储集群添加节点异常问题排查指南.pdf 机架服务器 FlexServer R390服务器指示灯告警故障排查.pdf 刀片服务器开机故障排查手册.pdf 交换技术 AAA Radius故障排查指南.pdf TACACS故障排查流程.pdf QoS QoS故障排查方法.pdf 以太网二层技术 BPDU Tunnel故障排查流程.pdf QinQ故障排查步骤.pdf Voice Vlan故障排查技巧.pdf 以太口故障排查手册.pdf 以太网链路聚合故障排查指南.pdf 可靠性 RRPP故障排查策略.pdf TRACK故障排查方法.pdf VRRP故障排查流程.pdf 堆叠技术 IRF II故障排查指南.pdf 安全接入 802.1x与EAD故障排查步骤.pdf

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    《根叔的云图》是一份全面详实的网络故障排查手册,提供从基础诊断到高级解决方案的全方位指导。 EPON_EoC EoC双向网改造导致电视播放异常故障排查.pdf EoC头端无法管理故障排查.pdf EoC终端注册不上故障排查.pdf EoC终端配置下发不生效故障排查.pdf EoC网络PPPoE拨号上网故障排查.pdf EPON EPON网络监控业务不通问题排查.pdf OLT上无法ping通ONU的管理地址故障排.pdf ONU注册类故障排查.pdf ONU长发光故障排查.pdf SMB V5交换机POE问题排查.pdf 网络监控业务不通故障排查.pdf 网络监控业务不通问题排查.pdf iMC管理软件 APM应用监控故障排查.pdf DAM软件分发故障排查.pdf EAD可控软件管理故障排查.pdf EAD补丁管理故障排查.pdf EAD防病毒软件故障排查.pdf iMC BIMS组件问题分析.pdf iMC双机冷备方案故障排查.pdf WSM资源管理故障排查.pdf 桌面资产管理故障排查.pdf PLAT iMC APM 数据库管理故障排查.pdf iMC Dbman备份故障排查.pdf iMC license故障排查.pdf iMC告警管理故障排查.pdf iMC安装部署故障排查.pdf iMC性能管理故障排查.pdf iMC拓扑管理故障排查.pdf iMC数据库故障排查.pdf iMC设备管理故障排查.pdf iMC页面响应慢故障排查.pdf iMC页面显示乱码故障排查.pdf Inode安装运行故障排查.pdf Portal无感知认证排错.pdf Portal认证页面无法弹出故障排查.pdf WSM射频管理故障排查.pdf WSM无法识别或同步AC故障排查.pdf 备份设备配置文件失败故障排.pdf 拓扑常见问题排查.pdf 访客二维码认证故障排查.pdf 访客基本功能排错.pdf 防内网外连策略实施.pdf 防破解故障排查.pdf UAM_iNode 802.1x认证故障排查.pdf EIA之BYOD特性故障排查.pdf LDAP用户管理故障排查.pdf UAM Portal认证故障排查.pdf 证书认证故障排查.pdf UBA_NTA iMC NTAUBA管理NetStream日志故障排查.pdf iMC UBA管理NAT及FLOW日志故障排查.pdf 云计算产品 CAS CAS日志下载失败问题排查.pdf cloudos创建云主机失败排查.pdf CVK主机存储池暂停失败问题排查.pdf DRX业务扩展异常排查.pdf H3C CAS主机性能缓慢问题排查.pdf H3C CAS云计算平台License使用指南.pdf H3C CAS云计算平台虚拟机优化策略.pdf H3C CAS虚拟机暂停问题排查流程.pdf H3Cloud OS云操作系统新建虚机异常问题排查.pdf 主机Overlay方案新建虚机转发不通故障排查流程.pdf 云学堂学生机无法连接云课堂问题排查.pdf 虚拟机启动异常故障排查.pdf 虚拟机手动迁移失败故障排查流程.pdf 虚拟机状态不一致排查方法.pdf 零存储集群添加节点异常问题排查指南.pdf 机架服务器 FlexServer R390服务器指示灯告警故障排查.pdf 刀片服务器开机故障排查手册.pdf 交换技术 AAA Radius故障排查指南.pdf TACACS故障排查流程.pdf QoS QoS故障排查方法.pdf 以太网二层技术 BPDU Tunnel故障排查流程.pdf QinQ故障排查步骤.pdf Voice Vlan故障排查技巧.pdf 以太口故障排查手册.pdf 以太网链路聚合故障排查指南.pdf 可靠性 RRPP故障排查策略.pdf TRACK故障排查方法.pdf VRRP故障排查流程.pdf 堆叠技术 IRF II故障排查指南.pdf 安全接入 802.1x与EAD故障排查步骤.pdf
  • 《H3C——指南》.pdf
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    本书《H3C根叔的云图——网络故障排查指南》提供了详尽的网络故障排查技巧和解决方案,旨在帮助读者快速定位并解决复杂网络问题。书中通过丰富的案例分析,深入浅出地讲解了如何利用先进的技术手段提高网络稳定性与可靠性,是IT专业人士不可或缺的技术参考书。 目录: - 序前言 - H3C认证简介 - 新华三大史记·根叔列传 1. 公共协议 1.1 IP路由 1.2 IP组播 1.3 MPLS 1.4 生成树协议 2. 路由技术 2.1 接口管理 2.2 IP业务 2.3 广域网接入技术 2.4 VPN 2.5 终端接入 2.6 QoS 2.7 VoIP 2.8 DMC 3. 交换技术 3.1 以太网二层技术 3.2 安全接入 3.3 可靠性 3.4 堆叠技术 3.5 QoS 3.6 AAA 4. 路由器产品 4.1 高端产品 - MSR风扇故障排查 4.2 SR66产品 4.3 SMB产品 5. 交换机产品 5.1 高端产品 5.2 SMB产品 6. 安全产品 6.1 安全协议 6.2 防火墙 6.3 LB 7. 无线产品 7.1 AC 7.2 AP 7.3 终端 7.4 认证 8. iMC管理软件 -业务软件:iMC 9. 云计算产品 - CAS - 机架服务器 10.EPON_EoC产品 - EPON - EoC - 后记
  • 企业(IPv6)-7.pka
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    本课程聚焦于企业在采用IPv6协议时遇到的各种网络故障排查技巧与策略,旨在帮助技术管理者和工程师解决实际问题。 练习将使用 IPv6 配置,包括 DHCPv6、EIGRPv6 和 IPv6 默认路由。 要求: - Host_A 和 Host_B 通过 R1 上配置的 IPv6 DHCP 进行分配。 - 每台路由器都会配置 IPv6 EIGRP 并使用 AS 100。 - R3 正在将两个 LAN 的总结路由通告给 R2 和 R1。 - R2 配置了一条指向 ISP 的完全指定默认路由。 连接: - 应该根据地址分配表配置设备。 - 每个设备都应该能对所有其他设备执行 ping 操作。
  • 工具与指南
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  • Ubuntu系统中方法
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    本文介绍了在Ubuntu操作系统中遇到网络连接问题时,如何通过命令行工具和配置文件进行诊断与修复的方法。 最近在使用Ubuntu系统的时候碰到一个问题,在连接无线网络时发现右上角的网络设置里找不到“启用Wi-Fi”选项了。经过一步步排查之后终于找到了解决办法,并分享给大家,有需要的朋友可以参考借鉴。 ### Ubuntu系统中无法找到“启用Wi-Fi”的问题解决方法 #### 一、概述 在使用Ubuntu的过程中可能会遇到无线网络连接失败的问题,具体表现为在网络设置的右上角找不到“启用Wi-Fi”选项。本段落将详细介绍如何逐步排查这个问题并提供解决方案。 #### 二、原因分析 开始排查之前需要明确可能导致此问题的原因: 1. **网卡故障**:硬件本身可能出现损坏。 2. **缺少网络驱动**:系统中可能没有安装必要的无线网络驱动程序。 3. **驱动未加载**:即使已安装,但如果没有正确地将该驱动加载到内核,则同样无法使用Wi-Fi功能。 4. **路由器问题**:如果路由器未能正常连接至互联网,则即便系统配置无误也无法访问网络。 #### 三、排查步骤 ##### 1. 查看网卡信息 - 使用命令`$ lshw -C network`来查看当前的网卡状态。 - 正常情况下应显示两个设备,即以太网接口(eth0)和无线局域网接口(wlan0)。如果结果中没有这些名称或相关信息,则表示系统可能无法正确识别硬件。 ##### 2. 寻找驱动 - 使用命令`$ vim /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules`查看与网络设备相关的规则文件。 - 此处可以找到网卡对应的驱动信息,例如:对于无线局域网接口(wlan0),其可能需要的驱动名为ath9k.ko。 ##### 3. 检查并安装驱动 - 使用命令`$ lsmod | grep ath9k`检查该模块是否已经加载。 - 如果未找到相关结果,则说明这个驱动没有被加载。可以使用类似`sudo apt-get install linux-firmware-nonfree`的命令来尝试解决问题,这将帮助安装必要的无线网络支持。 ##### 4. 解决方案 如果系统中存在所需的网卡驱动但当前内核版本不包含该模块,可以通过更新或回退到一个已知工作的内核版本来解决。具体步骤如下: - 修改GRUB配置文件以选择正确的启动选项。 - 使用`update-grub`命令应用更改,并重启计算机。 #### 四、总结 本段落详细介绍了在Ubuntu系统中遇到无法连接无线网络时的排查方法及解决方案,通过上述步骤用户可以自行诊断问题所在并采取相应措施解决问题。如果操作过程中遇到其他疑问或不确定的情况,建议寻求专业人士的帮助或参考社区论坛中的讨论。希望本指南能够帮助到同样面临此问题的朋友。
  • Docker镜像拉取指南
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    本指南深入解析在使用Docker过程中遇到的镜像拉取失败问题,并提供一系列实用的故障排除方法与技巧。 当使用 Docker 时,用户常常会遇到网络相关的问题,特别是在网络环境不稳定或访问 Docker Hub 受阻的情况下。要解决这些问题,需要理解 Docker 的工作原理及其相关的网络配置。以下是一份详细的指南,旨在帮助用户处理在拉取 Docker 镜像过程中出现的网络问题。
  • H3C交换机方案.docx
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    本文档提供了针对H3C交换机在使用过程中可能出现的各种网络故障的有效排查与解决方法,旨在帮助技术人员快速定位并修复问题。 在现代复杂的互联网环境中,网络故障排查成为了网络管理员不可或缺的技能。由于连通性和性能问题可能导致重大损失,及时有效地解决问题显得至关重要。本段落主要关注H3C交换机的网络故障排查方案,并重点介绍ping、tracert和display这三种基本的诊断命令。 **网络故障分类** 1. **连通性问题:** 这类问题可能由硬件故障(如设备、媒介或电源)、配置错误或兼容性问题引起。 2. **性能问题:** 包括网络拥塞、路由环路和不稳定,这些问题会影响网络的速度和稳定性。 **常用诊断命令** 1. **Ping:** - 用于测试网络连接。通过发送ICMP回显请求报文并等待响应来判断目标主机的可达性。 - `-a`:指定源地址 - `-c`:设置发送的报文数 - `-d`:启用SO_DEBUG选项 - `-f`:禁止数据包分片 - `-h`:设置TTL值 - `-i`:指定发送接口 - `-n`:不进行DNS解析 - `-q`:仅显示统计信息 - `-r`:记录路由路径 - `-t`:设置超时时间 2. **Tracert:** - 用于追踪数据包在网络中的路径,帮助定位路由器问题。 - `-a`:指定源地址 - `-f`:设置初始TTL值 - `-m`:设定最大TTL值 - `-p`:设置UDP端口号 - `-q`:定义探测数据包的数量 - `-w`:设置超时时间 3. **Display:** 用于查看交换机的硬件状态、软件版本、CPU使用情况和内存占用等信息。 - `display clock`: 查看系统时间 - `display version`: 显示设备型号,固件版本及重启时间 - `display environment`: 检查设备温度 - `display power`: 电源状况检查 - `display fan`:查看风扇状态 - `display cpu-usage`: 查看CPU占用率 - `display cpu history`: 显示CPU使用历史记录 - `display memory`: 展示内存大小和使用情况 - `display interface`: 网络接口流量及状态显示 - `dis current-configuration`:查看当前配置 - `display saved-configuration`:展示保存的配置信息 - `display ip routing-table`: 显示路由表 - `display ip interface`: VLAN端口统计数据 **故障排查流程** 1. **硬件检查**: 使用替换法,如更换网线或接口模块等,判断故障源头。 2. **配置检查**: 通过`display`命令查看设备的设置是否正确(例如:接口、路由)。 3. **性能监控**: 利用`display cpu-usage`, `display memory` 等命令监视资源使用情况 4. **日志分析** : 查看日志信息,确定可能存在的错误提示 (`display logbuffer`) 5. **故障复现与测试**: 尝试重现问题,并利用ping和tracert定位。 6. **排除故障**: 根据上述步骤逐步排查直至解决问题。 **案例分析** 例如:当PC_A无法连接到路由器时,应首先检查物理线路是否正常。接着查看设备配置(如接口、路由等)。如果所有设置都正确,则可以通过使用`tracert`追踪路径来确定数据包在网络中的哪个环节出现问题。
  • OSPF流程
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    《OSPF故障排查流程》是一份针对网络技术人员编写的指南,详细介绍了如何诊断和解决Open Shortest Path First (OSPF)路由协议在运行过程中遇到的各种问题。通过系统化的步骤帮助读者快速定位并修复网络中的瓶颈与错误。 ### OSPF故障排错流程详解 #### 一、引言 开放最短路径优先协议(Open Shortest Path First,简称OSPF)作为一种基于链路状态的动态路由协议,在现代网络中广泛应用于大型企业网络和互联网服务提供商(ISP)中。由于其复杂的特性,配置不当或者网络环境变化时很容易出现问题。本段落将详细介绍OSPF故障排错流程,帮助读者掌握有效的排错技巧。 #### 二、OSPF排错步骤 ##### 1. 查看所有路由器的路由表 **目的**:首先需要确定哪条路由未被学习,并判断该路由应从哪个邻居路由器获得。 **操作命令**:`show ip route` - **步骤解析**:运行此命令后,观察路由表中是否有缺失的路由条目。如果发现某条路由未能出现在路由表中,则需进一步确认这条路由应当由哪个邻居路由器发送过来。这一步骤需要根据实际网络拓扑结构进行分析。 ##### 2. 查看缺少路由的路由器OSPF邻接关系表 **目的**:检查该路由器是否已经与其所有的邻居建立了邻接关系。 **操作命令**:`show ip ospf neighbor` - **步骤解析**:使用此命令可以查看当前路由器与哪些设备建立了邻接关系。如果没有与某个预期中的邻居建立邻接关系,则需进一步排查原因。 ##### 3. 解决未建立邻接关系的问题 理解OSPF建立邻接关系的条件: 1. **两邻居路由器必须在同一物理链路上**。 - **操作命令**:`show cdp neighbor` - **步骤解析**:通过该命令检查CDP邻居关系。如果发现没有CDP邻接关系,则说明物理连接存在问题,此时需要检查接口状态是否为UP、接口是否激活以及物理线路是否有问题。 2. **相连路由器都必须加入OSPF**。 - **操作命令**:`show ip protocols` 或 `debug ip ospf hello` - **步骤解析**:通过这些命令来查看路由器接口是否已正确宣告到相应的OSPF区域内。如果没有发送HELLO包,则表明该接口尚未加入OSPF。 3. **相连路由器的HELLO包参数必须一致**。 - **参数列表**: 1. Networkmask 2. Hellodead interval 3. Network type 4. Area-ID 5. Area-Type 6. Authentication-type - **检查方法**: - 前四个参数:使用`show ip ospf interface `查看特定接口的相关配置。 - 后两个参数:使用`show ip ospf`命令查看全局配置。 #### 三、深入解析关键步骤 ##### 1. 物理链路检查 确保物理链路正常是建立OSPF邻接关系的基础。当`show cdp neighbor`命令显示没有CDP邻接关系时,意味着物理层存在问题。此时需检查接口状态、激活状态及物理线路连接情况。 ##### 2. OSPF宣告检查 路由器必须正确加入OSPF区域才能与其他路由器建立邻接关系。使用`show ip protocols`命令可以帮助确认这一点,而`debug ip ospf hello`命令则可以更详细地了解路由器是否在特定接口上发送了HELLO包。 ##### 3. HELLO包参数一致性验证 - **NetworkMask**:确保相邻路由器具有相同的网络地址和掩码。 - **HelloDead Interval**:确保HELLO和DEAD定时器一致,这是建立邻接关系的基本条件之一。 - **Network Type**:确认网络类型一致,例如点到点、广播等。 - **Area-ID**:确保路由器位于同一区域。 - **Area-Type**:确认区域类型相同。 - **Authentication-Type**:如果启用了认证机制,则必须确保认证方式相同。 #### 四、总结 通过上述步骤,我们可以系统地排除OSPF运行过程中遇到的各种问题。每一步都紧密关联,只有确保每一步都正确无误,才能保证OSPF正常工作。对于网络管理员来说,熟练掌握这些排错技巧至关重要,它不仅可以提高工作效率,还能确保网络稳定可靠运行。
  • OSPF14要点
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    本手册详细阐述了在配置和维护网络时,针对OSPF协议可能遇到的14个关键问题及解决策略,帮助技术工程师快速定位并修复故障。 ### OSPF排错14要点详解 #### 1. BDR与DR的区分 在OSPF网络中,BDR (Backup Designated Router) 和 DR (Designated Router) 的角色是为了减少广播风暴的影响而设计的。其中,DR负责向其他路由器发送网络状态信息,而BDR则作为备用选项,在主路由器失效时接管其职责。 #### 2. ROUTER-ID的确定规则 OSPF路由器使用ROUTER-ID来唯一标识自己。默认情况下,ROUTER-ID会选择LOOPBACK接口中最高的IP地址;如果没有LOOPBACK接口,则选择物理接口中最高IP地址的接口。即使某个物理接口被关闭,它的IP地址仍然会被用于计算ROUTER-ID。 #### 3. point-to-point链路的特点 在点对点(point-to-point)连接环境中,由于两端只有两个节点,因此不需要选举DR和BDR,并且在这种类型的网络中不会产生第2类LSA(Network LSA)。可以通过`show ip ospf database`命令验证这一点。 #### 4. DR、BDR的选举流程 在选择过程中,首先从优先级(Priority)不为0的路由器中选出一个作为BDR,然后继续从中挑选出DR。这个过程会重复一次以重新确定BDR角色。一旦选择了DR和BDR,它们的地位通常是稳定的。 #### 5. DR、BDR的优先级 在OSPF选举过程中,如果已经选出了一个具有非零优先级的路由器作为主路由器(即DR),即使后续加入更高优先级的新设备也不会导致重新选举新的主路由器。这种机制有助于保持网络稳定,但也可能不是最优的选择。 #### 6. OSPF在point-to-multipoint网络的应用 OSPF通过使用主机路由(host routes)来支持点对多点(point-to-multipoint)环境中的非广播多路访问(NBMA)类型网络,确保不同分支之间的可达性。 #### 7. OSPF组播地址及其功能 所有DR和BDR路由器在OSPF中使用的组播地址为224.0.0.6,而DROTHER路由器则使用224.0.0.5。当拓扑变化时,直接连接的设备会首先通知所有的DR和BDR,然后由它们将信息传播给其他所有路由器。 #### 8. network命令的精确指定 `network`命令用于确定哪些接口参与OSPF进程。通过精准地定义这些接口可以快速定位并解决网络问题。 示例: ``` router os7 network 172.16.0.0 0.0.255.255 area 0 ``` #### 9. 思科关于ABR的建议 思科推荐在一个Area Border Router (ABR) 上仅运行一个OSPF进程,并最多配置3个区域。 #### 10. OSPF进程的并行运行 在同一台路由器上可以同时启动多个独立的OSPF进程,每个进程拥有自己的数据库。不同OSPF进程中可以在同一个区域内进行通信。 #### 11. OSPF区域类型概述 在OSPF中定义了几种不同的区域类型,包括Stub Area、Totally Stubby Area和Not-So-Stubby Area (NSSA)。其中Totally Stubby是思科特有的扩展功能。 #### 12. 第3类LSA的存在检测 可以通过`show ip ospf database`命令检查标准Area 2内的路由器是否包含第3类LSA(Summary Network Link LSA)。 #### 13. Totally Stubby Area的配置要点 Totally Stubby Area只需在ABR上进行配置,以阻止第三类LSA进入该区域。 #### 14. 汇总方法总结 OSPF提供两种汇总方式:一种是在Area Border Router (ABR) 上执行,另一种则是在自治系统边界路由器(Autonomous System Boundary Router, ASBR) 上完成。 示例: ``` area 0 range 172.16.0.0 255.255.0.0 summary-address 172.16.0.0 255.255.0.0 By8 ```