CCNA培训学习重点实验重要考点ccna5.docx
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CCNA培训学习重点实验重要考点ccna5
实验、IOS丢失恢复的实验
步骤:
1、确保TFTP上有我们需要恢复的IOS的BIN文件
2、在最小IOS上完成操作命令:
rommon2>tftpdnld输入TFTP来观察,一些内容
MissingorillegalipaddressforvariableIP_ADDRESS
IllegalIPaddress.
usage:
tftpdnld
UsethiscommandfordisasterrecoveryonlytorecoveranimageviaTFTP.
Monitorvariablesareusedtosetupparametersforthetransfer.
(Syntax:
"VARIABLE_NAME=value"anduse"set"toshowcurrentvariables.)
"ctrl-c"or"break"stopsthetransferbeforeflasherasebegins.
ThefollowingvariablesareREQUIREDtobesetfortftpdnld:
IP_ADDRESS:
TheIPaddressforthisunit
IP_SUBNET_MASK:
Thesubnetmaskforthisunit
DEFAULT_GATEWAY:
Thedefaultgatewayforthisunit
TFTP_SERVER:
TheIPaddressoftheservertofetchfrom
TFTP_FILE:
Thefilenametofetch
ThefollowingvariablesareOPTIONAL:
TFTP_VERBOSE:
Printsetting.0=quiet,1=progress(default),2=verbose
TFTP_RETRY_COUNT:
RetrycountforARPandTFTP(default=7)
TFTP_TIMEOUT:
Overalltimeoutofoperationinseconds(default=7200)
TFTP_CHECKSUM:
Performchecksumtestonimage,0=no,1=yes(default=1)
FE_SPEED_MODE:
0=10/hdx,1=10/fdx,2=100/hdx,3=100/fdx,4=Auto(deflt)
rommon6>set这条命令相当于正常IOS下的show命令
IP_ADDRESS=199.99.1.1
IP_SUBNET_MASK=255.255.255.0
DEFAULT_GATEWAY=199.99.1.1
TFTP_SERVER=199.99.1.254
TFTP_FILE=2811.bin
rommon12>tftpdnld执行刚才你设置的参数,并且自动下载IOS的文件进入到你的flash中。
rommon12>boot重新启动就可以了。
度量值:
每种路由选路协议用的算法不同,计算的依据也不同,度量值也不同,度量值是选择bestpath的一个依据。
*****路由选路协议越优先,他的度量值的计算就越复杂。
路由的种类:
1、直连路由:
长在路由器上面的接口,并且已经双up了。
它会自动的进入到路由表,形成“C”路由。
2、静态路由:
手工添加进入到路由表的,比较简单,适用于小型网络,形成路由“S”路由
3、默认路由:
是静态路由的一种,只不过,目的地址为0.0.0.00.0.0.0(所有的目的地),形成路由“S*”路由
4、动态路由:
是依靠算法来自动的更新和计算路由的一种协议
距离矢量协议:
矢量是既有距离又有方向,距离矢量协议是周期性传递整张路由表给它的邻居,邻居根据收到的路由信息来推测出整个网路的最优路由,也称为谣传路由协议
RIP:
路由信息协议,形成路由表“R”
EIGRP:
增强型的内部网关协议,cisco私有的协议,形成路由表“D”
BGP:
边界网关协议,形成路由表“B”
链路状态协议
链路状态协议,是路由设备彼此之间通过发送hello信息,形成一种邻居关系,把彼此放入到第一张表:
邻居表内,然后邻居之间彼此传递链路状态信息(接口状态和IP前缀信息),形成第二张表:
链路状态数据库,类似于有了一张完整的网络拓扑。
然后利用SPF最短路径优先算法,以自己为源头,所有链路状态数据库中的未知链路为目的,计算出一个最短开销的路由放入到路由表中的协议叫链路状态协议。
邻居表
链路状态数据库
路由表
OSPF开放最短路径优先协议,形成路由“O”
IS-IS中间系统到中间系统协议,形成路由“I”路由,以上两个协议都是运营商协议。
IP地址:
W.X.Y.Z
A1-126
B128-191
C192-223
D组播地址
E实验地址
IP地址结构=网络位+主机位
标准的划分:
A类网络位=W8位(二进制)
B类网络位=WX16位
C类网络位=WXY24位
掩码:
由1和0组成,1所掩的位数是网络位,0所掩的位数是主机位。
当你的ip地址穿越网络设备时候,他无法判断你是否来自相同的网络ID还是不同的网络ID,他通过掩码来判断,来比较掩码1所掩的位数是否相同,如果相同属于同一个网络位。
反之不传递广播过去。
A类255.0.0.0(1111111.0000000.0000000.0000000)
B类255.255.0.0
C类255.255.255.0
案例:
192.168.1.1
他是C类的。
网络地址:
192.168.1.0
广播地址:
192.168.1.255
他有多少个主机=2的8次方-2
他的子网掩码:
255.255.255.0
199.99.1.1197.97.1.1202.106.0.201.1.1.1298.1.1.1
45.45.1.2753.3.3.190
子网:
子网是对原来的标准IP位数来做一个详细的划分,原理是向主机位来借位,把借来的位数给了网络位,缩小主机位数的范围,借的那个部分叫子网。
例子:
比如说,我需要主机数量是50台。
子网可以全0全1,公式2的n次方
不同的子网是不同的广播域
案例:
192.168.221.37/29
192.168.221.0为C类。
标准的掩码255.255.255.0网络位=24
你现在网络位=29,29-24=5,借位5位,子网位为5
网络位子网位主机位
192.168.221.00100101
255.255.25511111000
算出来他的子网掩码=255.255.255.248
问题:
请给出第一个子网,子网位全为0的为第一个子网
192.168.221.00000000
192.168.221.0
255.255.255.248
请给出最后一个子网,子网位全为1的为最后一个子网
192.168.221.11111000
192.168.221.248
255.255.255.248
请给出第一个子网的,第一个地址
192.168.221.00000001
192.168.221.1
请给出第一个子网的,最后一个地址
192.168.221.00000110
192.168.221.6
请给出第一个子网的,广播地址,主机位全为1
192.168.221.00000111
192.168.221.7
请给出第一个子网的,网络地址,主机位全为0
192.168.221.00000000
192.168.221.0
案例:
199.99.1.0/25
199.99.1.024位,25-24,子网位为1
199.99.1.0000000
255.255.2551000000
199.99.1.0255.255.255.128
第一个子网:
199.99.1.0000000=199.99.1.0
第二个子网
199.99.1.100000
第一个子网的第一个地址:
199.99.1.00000001
第一个子网的最后一个地址:
199.99.1.01111110
第一个子网的广播地址:
199.99.1.01111111
第一个子网的网络地址
199.99.1.00000000
案例:
198.98.98.98/30
199.99.99.99/28
199.99.99.024位,借了4位,为子网位。
2的4次方
199.99.99.01100011
255.255.255.240
第一个子网:
199.99.99.000000000
199.99.99.0000111115
第二个子网:
199.99.99.0001000016
199.99.99.0001111131
第三个子网:
199.99.99.0010000032
199.99.99.00101111
*****第二个子网的网络地址是上一个子网的广播地址的十进制+1
VLSM:
可扩展的子网掩码,就是把子网划分的更加小,子网里面再次划分子网。
172.16.32.0/20位
172.16.0.016位,借了4位
172.16.32.0
255.255.11110000.0000000255.255.240.0
网络位子网位主机位
172.16.00100000.0000000
255.255.11110000.0000000
你题目需求:
主机是50台,主机位数为6
网络位子网位VLSM位主机位
172.16.00100000.00000000
255.255.11111111.11000000=255.255.255.192
172.16.00100000.00000000第一个VLSM子网172.16.32.0/26
172.16.00100000.01000000第二个VLSM子网172.16.32.64/26
172.16.00100000.10000000第三个VLSM子网172.16.32.128/26
172.16.00100000.11000000第四个VLSM子网172.16.32.192/26
172.16.00100001.00000000第五个VLSM子网172.16.33.0/26
由于路由器还有地址,每个需要2个地址。
172.16.00100000.00000000第一个VLSM子网172.16.32.0/26
2的N次方-2=2N=2
网络位子网位VLSM
172.16.00100000.00000000
255,255.255.11111100255.255.255.25230位
网络位子网位VLSM扩展VLSM主机位
172.16.00100000.00000000
172.16.00100000.00000000第一个子网172.16.32.0/30
172.16.00100000.00000100第二个子网172.16.32.4/30
172.16.00100000.00001000第三个子网172.16.32.8/30
172.16.00100000.00001100第四个子网172.16.32.12/30
案例:
10.172.17.0/20
网络位子网位
10.172.00010001.00000000
10.172.00010000.0000000010.172.16.0/20
255.255.11110000.00000000255.255.240.0
主机50,2的n次方-2=50,n=6
VLSM
10.172.00010000.00000000
255.255.11111111.11000000255.255.255.19226
第一个:
10.172.00010000.0000000010.172.16.0/26
第二个:
10.172.00010000.0100000010.172.16.64/26
第三个:
10.172.00010000.1000000010.172.16.128/26
第四个:
10.172.00010000.1100000010.172.16.192/26
第五个:
10.172.00010001.0000000010.172.17.0/26
把他VLSM化成扩展VLSM,变成30位
10.172.00010001.0000000010.172.17.0/26
10.172.17.0/30
10.172.17.4/30
10.172.17.8/30
10.172.17.12/30
案例:
省公司10个地市,每一个地市5000个地址,每一个地市下面10个县,每个县100个地址。
70000个地址
2的N次方=70000
10.0.0.0/1510.00000000
255.254.0.0255.11111110
一个地市=5000,10个县,100,1000+5000=6000
2的N次方-2=6000
N=13
网络位子网位VLSM位
10.00000000.00000000.00000000/19255.255.224.02的4次方=16
255.1111111.11100000.0000000
第一个地市:
10.00000000.00000000.0000000010.0.0.0/19
第二个地市:
10.00000000.00100000.0000000010.0.32.0/19
0.010
0.011
省公司10.0.0.0/15
1市公司
2市公司
3市公司
4市公司
5市公司
6市公司
7市公司
8市公司
9市公司
10市公司
10.0.0.0/19
10.0.32.0/19
第二个地市中的县级公司的算法:
网络子网VLSM扩展VLSM
10.00000000.00100000.0000000010.0.32.0/19
2的N次方-2=100,N=7
实验、静态路由的基本实验
步骤:
1、基本配置
2、路由协议的配置
R1(config)#iproute199.99.3.0255.255.255.0199.99.2.2
我要到3.0去的路由,下一跳给199.99.2.2
R2(config)#iproute199.99.1.0255.255.255.0199.99.2.1
书写回包的路由,这个很重要
3、测试和排错
实验、静态路由的负载均衡路由和备份链路路由
步骤:
1、基本配置,继续上面的实验
R1(config)#intf1/0
R1(config-if)#ipadd199.99.4.1255.255.255.0
R1(config-if)#noshut
R2(config)#intf1/0
R2(config-if)#ipadd199.99.4.2255.255.255.0
R2(config-if)#noshut
2、配置第二条路由
R1(config)#iproute199.99.3.0255.255.255.0199.99.4.2
R2(config)#iproute199.99.1.0255.255.255.0199.99.4.1
3、查看路由表信息
负载均衡的表象出来。
。
。
。
备份的状态:
在路由表中,只出现一条路由,当主路由失败的时候,备份路由出现!
!
!
R1#conft
Enterconfigurationcommands,oneperline.EndwithCNTL/Z.
R1(config)#noiproute199.99.3.0255.255.255.0199.99.2.2
R1(config)#noiproute199.99.3.0255.255.255.0199.99.4.2
R1(config)#iproute199.99.3.0255.255.255.0199.99.4.2?
<1-255>Distancemetricforthisroute
R1(config)#iproute199.99.3.0255.255.255.0199.99.4.22修改主链路的管理距离为2
R1(config)#iproute199.99.3.0255.255.255.0199.99.2.23修改备份链路的管理距离为3
R1(config)#intf1/0
R1(config-if)#shut
左右路由器的配置相同的。
实验、RIPV1的基本配置实验和debug环路的观察
步骤:
1、基本接口配置
2、RIP的基本配置
R1(config)#routerrip
R1(config-router)#network199.99.1.0
R1(config-router)#network199.99.2.0
R2(config)#routerrip
R2(config-router)#net199.99.2.0
R2(config-router)#net199.99.3.0
R3(config)#routerrip
R3(config-router)#net199.99.3.0
R3(config-router)#net199.99.4.0
3、测试和排错
RIP是一种广播协议,它不会管这个接口连接的是否是对等体设备,都默认的广播把所有的更新传递给他,这是一种不安全的隐患。
R1(config-if)#intf0/0
R1(config-if)#noipsplit-horizon关闭接口的水平分割
R2(config)#intf0/0
R2(config-if)#noipsp
R2(config-if)#intf0/1
R2(config-if)#noipsp
R3(config)#intf0/0
R3(config-if)#noipsp
R3(config)#intf0/1
R3(config-if)#shut
实验、RIP的兼容性V1,V2的兼容实验
继续上面的实验,把R2和R3变成V2
R2(config)#routerrip
R2(config-router)#noau
R2(config-router)#noauto-summary
R2(config-router)#ver
R2(config-router)#version2
R3(config)#routerrip
R3(config-router)#ver2
R3(config-router)#noau
重新计算R1,R2,R3的路由表:
R1#cleariproute*
*****版本1可以收到V2的路由,但是V2不能接收V1的路由
R1(config)#routerrip
R1(config-router)#ver2
R1(config-router)#noau
实验、RIP和静态的备份链路实验
目前RIP为主,S为备,需要调整S的管理距离比120大
R1(config)#intf1/0
R1(config-if)#ipadd199.99.5.1255.255.255.0
R1(config-if)#noshut
R3(config)#intf1/0
R3(config-if)#ipadd199.99.5.2255.255.255.0
R3(config-if)#noshut
R1(config)#iproute199.99.4.0255.255.255.0199.99.5.2121
R3(config)#iproute199.99.1.0255.255.255.0199.99.5.1121
实验、RIP的被动接口实验
R3(config)#routerrip
R3(config-router)#passive-interfacef0/1
把F0/1接口做成被动,这样的话,从这个接口就不在发送路由的更新了。
这就是被动接口的功能,目的就是为了保护连接LAN网的安全性。
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