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下列关于OSPF和RIP协议中路由信息的广播方式的描述中,正确的是( )。

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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  

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