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使用广播方式来传播路由更新报文 采用了触发更新机制来加速路由收敛 支持可变长子网掩码和无类别域间路由 使用经过散列的口令字来限制路由信息的传播
采用链路-状态算法 距离通常用宽带表示 向相邻路由器广播路由信息 适合于特大型互联网使用
OSPF向全网广播,RIP仅向相邻路由器广播 RIP向全网广播,OSPF仅向相邻路由器广播 OSPF和RIP都向全网广播 OSPF和RIP都仅向相邻路由器广播
规定的最大跳数为16 使用受限广播地址共享本地广播路由信息 默认的路由更新周期为30s 使用距离矢量算法计算最佳路由
RIP是链路状态路由协议、OSPF是距离向量路由协议 RIP是距离向量路由协议、OSPF是链路状态路由协议 二者都是距离向量路由协议 二者都是链路状态路由协议
RIP和OSPF都采用向量-距离算法 RIP和OSPF都采用链路-状态算法 RIP采用向量-距离算法,OSPF采用链路-状态算法 RIP采用链路-状态算法,OSPF采用向量-距离算法
RIP或OSPF协议对路由的选择没有特别的限制性条件(如政治、经济等人为因素限制) RIP或OSPF协议不能选择多条路径,将负载分摊到多条路径上传送 RIP或OSPF协议的路由信息不能同时到达所有路由器,较难实现全网同步 BGP能够从多条可达路由中选择确定一条最佳的路径信息
使用广播方式来传播路由更新报文 采用了触发更新机制来加速路由收敛 支持可变长子网掩码和无类别域间路由 使用经过散列的口令字来限制路由信息的传播
RIP或OSPF协议对路由的选择没有特别的限制性条件(如政治经济等人为因素限制) RIP或OSPF协议不能选择多条路径,将负载分摊到多条路径上传送 RIP或OSPF协议的路由信息不能同时到达所有路由器,较难实现全网同步 BGP能够从多条可达路由中选择一条最佳的路径信息
RIP所基于的Bellman-Ford算法能正确计算大规模网络的最短路径 RIP的16跳限制是为了防止路由循环而导致数据包在网络中无限的传播 即便在16跳限制之内,对于拓扑结构较为复杂的网络还是建议不选择RIP而选择OSPF等其它路由协议 只适应在小型网络内运行的一个主要原因是RIP必须定期广播自己的全部路由信息,而大型网络内的路由项信息较多,这造成RIP占用太多网络带宽
OSPF向全网广播,RIP仅向相邻路由器广播 RIP向全网广播,OSPF仅向相邻路由器广播 OSPF和RIP都向全网广播 OSPF和RIP都仅向相邻路由器广播
动态路由可以通过自身学习,自动修改和刷新路由表 为实现动态路由,互联网中的路由器必须运行相同的路由选择协议,执行相同的路由选择算法 路由器之间经常交换路由信息 应用最广泛的路由选择协议有RIP和OSPF两种,其中RIP使用链路-状态算法
规定的最大跳数为16 使用受限广播地址共享本地广播路由信息 默认的路由更新周期为30s 使用距离矢量算法计算最佳路由
OSPF向全网广播,RIP仅向相邻路由器广播 RIP向全网广播,OSPF仅向相邻路由器广播 OSPF和RJP都向全网广播 OSPF和RIP都仅向相邻路由器广播
更快的收敛性 没有跳数的限制 扩大了网络规模 更低的路由开销
在路由表中只会显示RIP发现的路由,因为RIP协议的优先级更高 在路由表中只会显示OSPF发现的路由,因为OSPF协议的优先级更高 在路由表中只会显示RIP发现的路由,因为RIP协议的花费值(metric)更小 在路由表中只会显示OSPF发现的路由,因为OSPF协议的花费值(metric)更小
RIP或OSPF协议对路由的选择没有特别的限制性条件(如政治或经济等人为因素限制) RIP或OSPF协议不能选择多条路径,将负载分摊到多条路径上传送 RIP或OSPF协议的路由信息不能同时到达所有路由器,较难实现全网同步 BGP能够从多条可达路由中选择确定一条最佳/较好的路径信息