实验03:OSPF配置网络实验

1.实验目的

本实验的主要目的是了解OSPF协议的基本概念、OSPF网络的配置及验证,通过实验来掌握OSPF协议的工作原理、配置方法、路由表的生成过程等。

2.实验内容

  1. 设计一个拓扑结构,并在网络设备上进行配置;
  2. 配置OSPF协议,并通过show命令查看各个设备上的OSPF路由表,验证路由表的正确性;
  3. 实现网络的互联通信,测试网络的可达性;
  4. 进行故障模拟,观察网络的变化和恢复情况。

⊠ \boxtimes 基础性实验 □ \square 综合性实验 □ \square 设计性实验


实验报告正文

实验过程

拓扑结构设计:

我们选择了一个比较简单的拓扑结构,由3个路由器(R1、R2、R3)和2个PC(PC1、PC2)组成。其中,R1与R2、R2与R3之间分别连接一条串联的链路。主机连接在两端的路由器上,如图所示。

在这里插入图片描述

配置OSPF协议:

在拓扑结构中,R1的地址为1.1.1.1,R2的地址为2.2.2.2,R3的地址为3.3.3.3。我们在每个路由器上配置OSPF协议,以实现路由表的生成和交换。

以R1为例,具体配置如下:

R1(config)#interface FastEthernet0/0
R1(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
R1(config)#interface FastEthernet0/1
R1(config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
R1(config-if)#no shutdown
R1(config)#int lo0
R1(config-if)#ip add 1.1.1.1 255.255.255.255
R1(config)#router os 1
R1(config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
R1(config-router)#network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 0
R1(config-router)#net 1.1.1.1 0.0.0.0 area 0

路由表的验证:

配置完OSPF协议后,我们在每个路由器上使用show命令来查看其路由表信息。

同样以R1为例,具体信息如下:

R1#sh 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 - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

     1.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
C       1.1.1.1 is directly connected, Loopback0
     2.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
O       2.2.2.2 [110/2] via 192.168.2.2, 00:15:12, FastEthernet0/1
     3.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
O       3.3.3.3 [110/3] via 192.168.2.2, 00:13:35, FastEthernet0/1
C    192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
C    192.168.2.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1
O    192.168.3.0/24 [110/2] via 192.168.2.2, 00:13:35, FastEthernet0/1
O    192.168.4.0/24 [110/3] via 192.168.2.2, 00:13:35, FastEthernet0/1

实验结果

配置两个PC后检查网络是否能ping通

PC0 IP和网关设置

在这里插入图片描述

PC1 IP和网关设置

在这里插入图片描述
在这里插入图片描述

配置成功

实验反思

在实验过程中,我们遇到了一些问题,如配置参数不正确、路由表信息错误等,这给实验带来了一定的困难。同时,我们也认识到OSPF协议的复杂性和配置流程,需要学习和实践相关知识才能熟练配置。在今后的学习中,我们将继续深入学习OSPF协议,加强实践操作,提高自己的技能水平。

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:/a/244246.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系我们进行投诉反馈qq邮箱809451989@qq.com,一经查实,立即删除!

相关文章

数字世界的基石:英特尔以太网800系列适配器技术指南

以太网的发展历史 1906年,一家以复印/打印为主要业务的公司施乐(Xerox),在美国康涅狄格州的费尔菲尔德县成立。如今,该公司股价在13.7美元左右,和当今的全球PC行业标准制定者英特尔的股价相差数倍,但是就是这个绝大多数人都未曾听说过的施乐公司,诞生了奠定未来的以太网技术。…

@SpringBootApplication自动配置原理剖析

SpringBootApplication自动配置原理剖析 自动配置: 根据我们添加的依赖,会自动将一些配置类的bean注册进ioc容器中,可以使用Autowired或者Resource等注解来使用它。 1.1 SpringBootApplication Spring Boot项目创建完成会默认生成一个Application的入口类(启动类),命名规则a…

亿欧网首届“元创·灵镜”科技艺术节精彩纷呈,实在智能AI Agent智能体展现硬核科技图景

12月4日-10日,持续一周的首届“元创灵镜”科技艺术节在海南陵水香水湾拉开帷幕,虚实交互创造出的“海岛之镜”开幕式呈现出既真实又虚幻的未来感,融入前沿科技元素的艺术装置作品在“虚实之镜&自然生长”科技艺术展诠释着浪漫想象&#x…

【Axure高保真原型】能增删改的树形表格

今天和大家分享能增删改的树形表格的原型模板,包括展开、折叠、增加、修改、删除表格内容,那这个原型模板是通过中继器制作的,所以使用简单,只需要填写中继器表格,即可自动生成对应的树形表格。这个模板最高支持6级树形…

【python】质数(素数)

质数(又称素数),是指在大于1的自然数中,除了1和它本身外,不能被其他自然数整除(除0以外)的数称之为质数(素数)。比1大但不是质数的数称为合数,1和0既非素数也非合数。 import math #调用math模块 1.判断某一个数是否为质数 import mathdef isPrime(n): #定义一个判断一个数是…

Improving IP Geolocation with Target-Centric IP Graph (Student Abstract)

ABSTRACT 准确的IP地理定位对于位置感知的应用程序是必不可少的。虽然基于以路由器为中心(router-centric )的IP图的最新进展被认为是前沿的,但一个挑战仍然存在:稀疏IP图的流行(14.24%,少于10个节点&…

DockerCompose部署RabbitMQ集群

DockerCompose部署RabbitMQ集群 最近小黄在工作中正好需要部署RabbitMQ集群,借此来记录一下,也希望可以帮助到大家 前置条件 简单介绍一下咱们公司现有的条件以及想要达成的效果 服务器3台,3台都是属于一个专有网络中,也就是说3…

100V耐压 内置MOS ESOP8 40V输入 转5V 2.1A恒压输出

100V耐压内置MOS ESOP8 40V输入转5V 2.1A恒压输出 芯片测试数据如下图:

SAHI强化YOLOv5在小目标上的表现

文章目录 环境前言安装sahiyolov5检测sahi添加新的检测模型 环境 ubuntu 18.04 64bitsahi 0.8.4yolov5 5.0pytorch 1.7.1cu101 前言 目标检测和实例分割是迄今为止计算机视觉中最重要的应用领域,各种目标检测网络层出不穷,然而,小目标的检…

用23种设计模式打造一个cocos creator的游戏框架----(十六)亨元模式

1、模式标准 模式名称:亨元模式 模式分类:结构型 模式意图:运用共享技术有效地支持大量细粒度的对象 结构图: 适用于: 1、一个应用程序使用了大量的对象. 2、完全由于使用大量的对象,造成很大的存储开…

人工智能改变医疗保健:人工智能如何革命医学

人工智能(Artificial Intelligence, 简称AI)的快速发展正逐渐改变着我们的生活方式和社会结构。在医疗保健领域,AI的应用不仅提供了更准确、高效的诊断和治疗手段,还为医生和患者之间的交流提供了新的途径。本文将探讨人工智能如何…

java springboot+jsoup写一段爬虫脚本 将指定地址的 图片链接 文本 超链接地址存入自己的属性类对象中

首先 还是最基本的 要在 pom.xml 引入依赖 <dependency><groupId>org.jsoup</groupId><artifactId>jsoup</artifactId><version>1.14.1</version> </dependency>然后 我们可以在项目中创建一个属性类 我这里就叫 WebContent了…

到底什么是DevOps

DevOps不是一组工具&#xff0c;也不是一个特定的岗位。在我看来DevOps更像是一种软件开发文化&#xff0c;一种实现快速交付能力的手段。 DevOps 强调的是高效组织团队之间如何通过自动化的工具协作和沟通来完成软件的生命周期管理&#xff0c;从而更快、更频繁地交付更稳定的…

微信这个地方,收费了

大家好&#xff0c;我是小悟 我们都知道&#xff0c;微信企业类型小程序需要认证&#xff0c;现在微信个人小程序也需要认证了&#xff0c;账号逾期未完成微信认证&#xff0c;将影响账号“被搜索”能力。 这一要求&#xff0c;在很多人看来可能是一项不必要的规定。然而&…

数据结构之---- 图

数据结构之---- 图 什么是图&#xff1f; 图是一种非线性数据结构&#xff0c;由顶点和边组成。我们可以将图 &#x1d43a; 抽象地表示为一组顶点 &#x1d449; 和一组边 &#x1d438; 的集合。 以下示例展示了一个包含 5 个顶点和 7 条边的图。 如果将顶点看作节点&…

【全面解读】洁净室验收及检测设备、方法全介绍

洁净室相关概念 洁净室又可称作无尘室&#xff08;Cleanroom&#xff09;&#xff0c;通常用作专业工业生产或科学研究的一部分&#xff0c;包括制造药品&#xff0c;集成电路&#xff0c;CRT&#xff0c;LCD&#xff0c;OLED和microLED显示器等。洁净室的设计是为了保持极低水…

数据结构之---- 堆、建堆操作、Top‑K 问题

数据结构之---- 堆、建堆操作、Top‑K 问题 什么是堆&#xff1f; 堆是一种满足特定条件的完全二叉树 主要可分为两种类型&#xff1a; 大顶堆&#xff1a;任意节点的值 ≥ 其子节点的值。小顶堆&#xff1a;任意节点的值 ≤ 其子节点的值。 堆作为完全二叉树的一个特例&am…

闲人闲谈PS之四十八——非标定制企业BOM传输问题

惯例闲话&#xff1a;上个月&#xff0c;集团公司组织了一次信息化大会&#xff0c;邀请国内外10几位知名的院士嘉宾来助阵。能听这些站在知识顶端的大佬的讲座&#xff0c;受益匪浅。至少在当下数字化趋势之下&#xff0c;细分领域的发展势头&#xff0c;有了方向性的指点。很…

C++怎么快速提升实力?

C怎么快速提升实力&#xff1f; 在开始前我有一些资料&#xff0c;是我根据自己从业十年经验&#xff0c;熬夜搞了几个通宵&#xff0c;精心整理了一份「C的资料从专业入门到高级教程工具包」&#xff0c;点个关注&#xff0c;全部无偿共享给大家&#xff01;&#xff01;&…

什么是持续测试?为什么要持续测试?

测试是软件开发生命周期 (SDLC) 的重要组成部分。SDLC 的每个阶段都应包含测试&#xff0c;以获得更快的反馈并提高产品质量。 我们来聊聊持续测相关话题&#xff0c;如何从持续测试中获得更大的收益。 何谓持续测试 持续测试有助于在软件开发生命周期 (SDLC) 的所有阶段提供…