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路由选择算法 距离矢量算法 链路状态算法 内部网关算法
它的路由信息表 与它相邻的路由器的端口号 与它相邻的路由器的地址 它连接的所有链路的状态信息
必需指定路由器的Router ID,所有路由器的链路状态数据库都相同 无需指定路由器的Router ID,路由器之间的链路状态数据库可以不同 定时40s发送Hello分组,区域中所有路由器的链路状态数据库都相同 定时40s发送Hello分组,区域中路由器的链路状态数据库可以不同
在网络运行的过程中,只要一个路由器的链路状态发生变化,该路由器就要使用链路状态更新分组并向全网更新链路状态 OSPF为了确保链路状态数据库与全网的状态保持一致,规定每隔一段时间要刷新一次数据库中的链路状态 由于一个路由器的链路状态只涉及到与相邻路由器的连接状态,因而与整个Internet的规模有关 通过各个路由器之间交换链路状态信息,每一个路由器都可得出该网络的链路状态数据库。每个路由器中的路由表可以从这个链路状态的数据库出发,计算出以本路由器为根的最短路径树,再根据最短路径树得出路由表
它的路由信息表 与它相邻的路由器的地址 与它相邻的路由器的端口号 与它连接的所有链路的状态信息
主要的特征是使用分布式链路状态协议 OSPF协议要求路由器发送的信息是有关本路由器与哪些路由器相邻,以及链路状态的度量 是一种分布式、基于距离向量的路由选择协议,其特点是协议简单 OSPF协议要求当链路状态发生变化时用洪泛法向所有路由器发送此信息
各台路由器得到的链路状态数据库LSDB是相同的 各台路由器得到的链路状态数据库LSDB是不同的 各台路由器得到的路由表是不同的 各台路由器得到的路由表是相同的
一个路由器的链路状态涉及与相邻路由器的连接状态,因而与整个Internet的规模有关 只要一个路由器的链路状态发生变化,该路由器就要使用洪泛法向全网更新链路状态 OSPF为了确保链路状态数据库与全网的状态保持一致,规定每隔一段时间要刷新一次数据库中的链路状态 通过各路由器之间交换链路状态信息,每一个路由器都可以得出该网络的链路状态数据库
该路由协议关心网络中链路或接口的状态 运行该路由协议的路由器会根据收集到的链路状态信息形成一个包含各个目的网段的加权有向图 该路由协议算法可以有效防止环路 该路由协议周期性发送更新消息交换路由表
当路由器刚开始工作时,只能通过问候分组得知它有哪些相邻的路由器在工作,以及将数据发往相邻路由器所需的“费用” 所有的路由器都把自己的本地链路状态信息对全网进行广播,各路由器将这些链路状态信息综合起来就可得到链路状态数据库 摘要信息主要用于指出有哪些路由器的链路状态信息已经写入了数据库 链路状态请求分组用于向对方请求发送自己所缺少的某些链路状态项目的详细信息
最短路径优先协议要求路由器发送的信息是本路由器与哪些路由器相邻,以及链路状态的度量 主要的特征是使用分布式链路状态协议 是一种分布式、基于距离向量的路由选择协议 OSPF协议要求当链路状态发生变化时用洪泛法(Flooding) 向所有路由器发送此信息
路由选择算法 距离矢量算法 链路状态算法 内部网关算法
它的路由信息表 与它相邻的路由器的端口号 与它相邻的路由器的地址 它连接的所有链路的状态信息
距离向量算法 静态路由算法 动态路由算法 链路状态算法
主干路由器接收从其他区域传来的信息 主干区域连接多个区域。主干区域内部的路由器叫做主干路由器 当一个路由器刚开始工作时,它只能通过问候分组得知有哪些相邻的路由器在工作,以及将数据发往相邻路由器所需要的“费用” 在网络运行过程中,只要一个路由器的链路状态发生变化,该路由器就要使用链路状态更新分组,用洪泛法向全网更新链路状态
该路由协议关心网络中链路或接口的状态 运行该路由协议的路由器会根据收集到的链路状态信息形成一个包含各个目的网段的加权有向图 该路由协议算法可以有效防止环路 该路由协议周期性发送更新消息交换路由表
主干路由器接收从其他区域传来的信息 主干区域连接多个区域。主干区域内部的路由器叫做主干路由器 当一个路由器刚开始工作时,它只能通过问候分组得知有哪些相邻的路由器在工作,以及将数据发往相邻路由器所需要的“费用” 在网络运行过程中,只要一个路由器的链路状态发生变化,该路由器就要使用链路状态更新分组,用洪泛法向全网更新链路状态
它的路由信息表 与它相邻的路由器的端口号 与它相邻的路由器的地址 它连接的所有链路的状态信息
一个路由器的链路状态涉及与相邻路由器的连接状态,因而与整个Internet的规模有关 只要一个路由器的链路状态发生变化,该路由器就要使用泛洪法向全网更新链路状态 OSPF为了确保链路状态数据库与全网的状态保持一致,规定每隔一段时间要刷新一次数据库中的链路状态 通过各路由器之间交换链路状态信息,每一个路由器都可得出该网络的链路状态数据库