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什么是CCIE?能干什么?工作能赚多少?
我有更好的答案
CCIE(Cisco Certified Internetwork Expert)就是Cisco认证互联网专家,是Cisco的最高级技术能力认证,位于Cisco金字塔认证体系中塔尖,也是IT界公认的最权威、最受尊重证书之一,2003年被评为全球十大IT认证榜首,具有IT终极认证的美称。目前CCIE分为四类,分别是:CCIE-路由和交换;CCIE-通信和服务;CCIE-安全;CCIE-语音。CCIE考试不需要先获得CCNA/CCNP证书,即可直接参加CCIE认证考试,因此你只要掌握了足够的技术就可以直接参加CCIE考试了。CCIE考试分为笔试和实验两部分,考生必须先通过笔试后,才有资格参加实验考试,你可以在任何一家Sylvan考试中心注册笔试考试,实验部分考试必须到Cisco公司参加,目前中国有北京和香港两个考场,其中北京开设CCIE-路由和交换,CCIE-安全两类考试;香港开设CCIE-路由和交换;CCIE-通信和服务;CCIE-安全三类考试。CCIE认证分active和inactive两种状态,Cisco公司为了让CCIE能够跟踪新技术,并保持CCIE的专家水平,从通过 CCIE认证开始,每两年就要进行一次重认证,否则你虽然仍然拥有你的CCIE number,但是你的状态就从active变成inactive,相应的享有在cisco公司赋予的一些权利就没了。苛刻的认证规则使CCIE成为IT 业界中含金量最高的证书之一,当然也成了最受尊重、最难取得的证书之一。Cisco公司从1993年开设CCIE考试,截止到日,全球共有CCIE 10144名,其中路由与交换CCIE 9455名,安全CCIE 252名,通信于服务93名,还没有一人通过语音CCIE考试。中国大陆共有CCIE 842名,其中超过半数在国外工作。获得CCIE认证不仅证明你的技术达到专家水平,得到业界认可与肯定,更是一种荣誉的象征,一种自我价值的体现。获得CCIE认证成为每位网络技术人员的梦想。Cisco公司为了让客户获得专家级技术支持,在其认证代理体系中规定金银牌认证代理商必须拥有一定数量的CCIE,这直接刺激了对CCIE的需求,在1999年期间,在中国大陆CCIE的年薪高达80万RMB。现在在系统集成项目中,许多业主提出承包商必须拥有CCIE认证专家,才有资格承接项目,由此可见CCIE专家在业界中的认可程度。通过苛刻的CCIE认证后,您将获得一个CCO帐号,直接得到Cisco 二级专家的支持,享受CCIE拥有的特权。如果您打算技术移民,通过CCIE认证可以获得额外的加分,在中国通过的CCIE超过半数已经移民到国外。目前,CCIE在美国年薪可达15万美元,还不包括股票期权和其他福利,在中国大陆,一位CCIE的年薪至少在10万元以上,如果加上奖金及其他福利将远远超过这个数目。要想获得苛刻的CCIE认证,必须先通过笔试,获取资格后才可以参加实验考试。通过了实验才最终成为CCIE。学习并获得CCIE认证途径大致有两种:第一,自学。要想通过自学方式获取CCIE认证您必须要有两年以上的工作经验,有充足的时间和精力,并要有一个完善的实验环境,此外最重要的是您必须具备坚忍不拔的毅力与永不放弃信念。第二,参加培训。找一家货真价实的培训机构利用业余或集中时间参加培训,充分利用培训机构的实验设备,在良好的学习氛围下,学员之间不但可以互相交流技术更重要的是还可以得到培训机构的CCIE专家辅导,提高学习效率,这是一种事半功倍的途径。
参考资料:
采纳率:43%
CCIE全称Cisco Certified Internetwork Expert,是美国Cisco公司于1993年开始推出的专家级认证考试。被公认为IT业最权威的认证。
CCIE目前在考的共分为4类:
1.Routing & Switching(R&S)
2.Service Provider(SP)
3.Security
4.Voice所以现在全球能报考的只有这4类CCIE认证。
过去历史上曾经有以下多种CCIE类别,现已经取消:
1.DIAL/ISP
2.WAN Switching
4.CCIE Design
5.Communications and Services (现改为在考的Service Provider)
Routing & Switching因为是基础,所以是最早开始,并一直持续到今天,目前世界上大多数CCIE是R&S的。已经获得其它类别CCIE证书者,也大都获得过R&S认证。CCIE作为网络业的最高认证曾经以考试中的苛刻和考后丰厚的回报著称于世,现在CCIE已经走过CCIE就等于高薪的神话时代,越来越多的人,包括许多在系统集成行业工作想要提升自己能力的工程师,从其他行业中想转入IT行业的人,尤其是为了能够在毕业后找到比较理想(主要是工资方面)的工作的大学生,都参与到考IE的行列中来,但是往往觉得考IE无从下手。以下是我考IE的过程,希望对你能有所帮助。谢谢!
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CCIE学习(34)—— EIGRP配置
●配置实例
配置目标:1)在所有接口上激活EIGRP(R1,R2,R4,R5)。2)设置K值,使metric只考虑延迟。3)配置R5为EIGRP桩路由器。4)使R2的LAN接口使用的Hello和Hold定时器值分别为2和6。5)配置R4以使其75%的接口带宽用于EIGRP更新。6)广播R4的LAN子网,但在该LAN中不发送和接收EIGRP更新。具体配置:1)R1的配置:router eigrp 1network 172.31.0.0metric weights 0 0 0 1 0 02)R2的配置:interface FastEthernet0/0ip hello-interval eigrp 1 2ip hold-time eigrp 1 6!router eigrp 1network 10.0.0.0network 172.31.11.2 0.0.0.0network 172.31.24.0 0.0.1.255metric weights 0 0 0 1 0 03)R4的配置:interface Serial0/0.1 point-to-pointbandwidth 64ip bandwidth-percent eigrp 1 150!router eigrp 1passive-interface Ethernet0/0network 172.31.0.0metric weights 0 0 0 1 0 04)R5的配置:router eigrp 1network 172.31.0.0metric weights 0 0 0 1 0 0eigrp stub connected summary●eigrp stub命令的选项:1)connected:广播连通的路由,仅限于那些匹配network命令的接口。2)summary:广播自动汇总或静态配置汇总的路由。3)static:广播静态路由(假定已经配置了redistribute static命令)。4)redistributed:广播重分布路由(假定已配置重分布功能)。5)receive-only:不广播任何路由。注意:虽然stub不转发Query消息,但仍然要与其他路由器建立邻接关系。●EIGRP的负载均衡与RIP一样,EIGRP最多允许6条等metric路由同时装入路由表。不过,由于metric计算的复杂性,可能几条路由的metric只是非常接近,而并不会完全相等。这时可以使用variance multiplier命令来调整。multiplier定义为FD的乘数因子,如果有其它路由的metric小于variance*FD,那么可将它们看作等metric路由同时加入路由表(注意,这些路由必须首先是FS路由)。一旦将到同一目的多条路由加入路由表,EIGRP就可以实现负载均衡。以下是一些与负载均衡相关的EIGRP子命令(在router eigrp下配置):1)variance:任何metric小于variance值乘以FD的FS路由可以加入路由表(但必须在maximum-paths命令限制之内)。2)maximum-paths {1...6}:到同一目的最多路由条数(默认为4)。3)traffic-share balanced:路由器在多条路由间执行负载均衡,metric值越低,分载流量越多。4)traffic-share min:尽管装入了多条路由,仍然使用最小metric路由发送流量。5)traffic-share balanced across-interfaces:如果有超出maximum-paths设置的路由存在,路由器会针对外发接口的不同来选择路由,这样可以更好地均衡负载。6)未配置traffic-share命令:平均负载到多条路由,而不考虑其metric大小。●EIGRP认证EIGRP的认证方式与OSPF很类似,要求基于每个端口创建密钥和激活认证。EIGRP也允许多个密钥组成密钥链,其含义与设置和RIP类似。Cisco激活EIGRP认证的接口子命令是:ip authentication mode eigrp asn md5,如果使用密钥链,命令为:ip authentication key-chain eigrp asn key_name。●EIGRP的自动汇总EIGRP默认使用自动汇总,可以在router eigrp process下使用no auto-summary命令屏蔽它(建议你这么做)。●EIGRP分割范围EIGRP会使用分割范围来限制其更新,可以使用no ip split-horizon eigrp asn接口子命令来屏蔽分割范围(一般不建议你这么做)。●EIGRP路由过滤外发和进入的EIGRP更新可以基于每个接口过滤,也可以过滤整个EIGRP进程。要过滤路由,在router eigrp asn下使用distribute-list命令,它将引用ACL来匹配路由。EIGRP分发列表的完整命令格式:distribute-list {access-list-number | name} {in | out} [interface-type interface-number]EIGRP的分发列表也可以引用前缀列表,其命令格式如下:distribute-list {prefix list-name} {in | out} [interface-type interface-number]注意:对进入路由的过滤不会直接影响路由表,但是会阻止拓扑信息进入EIGRP拓扑表,这样仍然可以间接影响路由表的更新。●EIGRP偏移列表与RIP的偏移列表一样,EIGRP的偏移列表也可以用来增加路由的metric。偏移列表引用ACL来匹配路由。需要注意的是,偏移列表对RIP更有用,而并不太适合EIGRP使用,因为EIGRP已经有复杂的metric计算方法了,偏移列表作用十分有限。●清除IP路由表对于EIGRP,用常规的clear ip route *命令来清除路由并不那么有效。因为它还有一张拓扑表,如果仅仅清除路由表,新的路由会依旧使用已有拓扑表信息重新填入。所以必须同时使用clear ip eigrp neighbor清除所有邻接关系,这样就相当于清除了整个拓扑表,其命令格式如下:clear ip eigrp neighbors [ip-address | interface-type interface-number]
EIGRP高级配置(1)
ZDNET网络频道时间:作者:中国IT实验室 | 本文关键词:
  本节主要针对协议配置申的被动接口和不等度量值负载均衡的配置进行演示和讲解。
  1.实验目的
  通过本实验,读者可以掌握以下技能
  配置被动接口;
  配置不等度量值负载均衡;
  监测协议相关信息。
  2.设备需求
  本实验需要以下设备。
  ●路由器3台,分别命名为R1、R2和R3。其中R1具有1个串行接口;R2具有
  ●2个串行接口和1个以太网接口;R3具有1个串行接口和2个以太网接口。
  ●2条DCE电缆和2条DTE电缆,或2条DCE转DTE电缆。
  ●1条交叉线序双绞线。
  ●1台终端服务器,如2509路由器,及用于反向Telnet的相应电缆。
  ●1台带有超级终端程序的PC机,以及Console电缆及转接器。
  3.拓扑结构及配置说明
  实验的拓扑结构如图6-3所示。首先把DCE申缆和DTE电缆进行对接,组成2对电缆,然后用这2对电缆把R1和R3,R2和R3连接起来。然后通过交叉线序双绞线把R2和R3连接起来。
  各路由器使用的接口及其编号见图6-3中的标注。
  各接口IP地址分配如下:
  R1: 51 201.1.13.1/30, L0 192.1.1.1/24
  R2: 50 201.1.23.1/30, E0 200.1.1.2/24, L0 192.1.2.2/24
  R3: 50 201.1.23.2/30, S1 201.1.13.2/30, E0 200.1.1.3/24
  实验中R1、R3之间和R2、R3之间的串行线路速率设置为2000kbit/s。
  4.实验配置及监测结果
  首先对3台路由器进行接口配置和基本配置,各路由器的配置见配置清单6-2。
  配置清单6-2实验3路由器基本配置
  第1段:R1路由器配置清单
  R1#sh runn
  Building configuration...
  Current configuratptime
  service timestamps log uptime
  no service password-encryption
  hostname R1
  ip subnet-zero
  interface Loopback0
   ip address 192.1.1..0
  interface Serial 1
   bandwidth 2000
   ip address 201.1.13.1 255.255.255.252
   clockrate 2000000
  router
   network 192.1.1.0
   network 201.1.13.0 0.0.0.3
   no auto-summary
Sog-neighbor-chailges
  ip classless
  ip http server
  line con 0
  line aux 0
  line vty 0 4
   password
   login
  第2段:R2路由器配置清单
  R2#sh run
  Building configuration...
  Current configuration : 733 bytes
  version 12.1
  service timestamps debug uptime
  service timestamps log uptime
  no service password-encryption
  hostname R2
  no logging console
  ip subnet-zero
  no ip finger!
  interface Loopback0
   ip address 192.1.2.2 255.255.255.0
  interface Ethemet0
   ip address 200.1.1.2 255.255.255.0
  interface Serial0
   bandwidth 2000
   ip address 201.1.23.1 255.255.255.252
  router
   network 192.1.2.0
   network 200.1.1.0
   network 201.1.23.0 0.0.0.3
   no auto-summary
log-neighbor-changes
  ip classless
  ip http server
  line con 0
  line aux 0
  line vty 0 4
  第3段:R3路由器配置清单
  R3#sh runn
  Building configuration...
  Current configuration : 744 bytes
  version 12.1
  service timestamps debug uptime
  service timestamps log uptime
  no service password-encryption
  hostname R3
  ip subnet-zero
  no ip finger
  interface Ethemet0
   ip address 200.1.1.3 255.255.255.0
  interface Serial0
   bandwidth 2000
   ip address 201.1.23.2 255.255.255.252
   no fair-queue
   clockrate 2000000
  interface Serial 1
   bandwidth 2000
   ip address 201.1.13.2 255.255.255.252
  router
   network 200.1.1.0
   network 201.1.13.0 0.0.0.3
   network 201.1.23.0 0.0.0.3
   no auto-summary
log-neighbor-changes
  ip classless
  ip http server
  line con 0
  line aux 0
  line vty 04
  对于上述配置,没有太多需要说明的,请读者注意串行接口配置和网络声明语句两处容易出现错误的部分。
  在以上路由正常配置的基础上,我们来进行被动接口和不等度量值负载均衡方面的实验。监测清单6-3记录了实验的全过程。
 监测清单6-3设置被动接口及不等度量值负载均衡
    第1段:设置被动接口
    R3#sh ip route
    D   192.1.1.0/24[90/]via 201.1.13.1,00:01:40,Serial1
    D   192.1.2.0/24[90/409600]via 200.1.12.1,00:03:36,Ethernet0
    R3#sh ip
    IP- neighbors for process 200
    H Address     Interface  Hold Uptime  SRTT  RTO Q Seq Type
                     (sec)     (ms)    Cnt Num
    1 201.1.13.1    Se1     10 00:01:51  810  
    2 201.1.23.1    Se0     12 00:34:57  224  
    0 200.1.1.2     Et0     12 00:38:57  12  200  0 24
    R3#sh
    Enter configuration commands,one per line.End with CNTL/Z.
    R3(config)#router
    R3(config-router)#passive-interface s1
    R3(config-router)#^Z
    R3#sh
    01:40:23:%SYS-5-CONFIG_I:Configured from console by console
    R3:sh ip route
    D   192.1.2.0/24[90/409600]via 200.1.12.1,00:04:16,Ethernet0
    R3#sh ip eigr neighbor
    IP- neighbor
    IP- neighbors for process 200
    H  Address     Interface   Hold Uptime  SRTT  RTO Q Seq Type
                       (sec)     (ms)    Cnt Num
    2 201.1.13.1     Se0      11 00:35:35  149  894 0 28
    0 200.1.1,2      Et0      11 00:39:36  11  200 0 27
    R3#sh ip protocol
    Routing Protocol is " 200"
   Outgoing update filter list for all interfaces is
   Incoming update filter list for all interfaces is
     Default networks flagged in outgoing updates
     Default networks accepted from incoming updates
      metric weight K1=1, K2=0, K3=1, K4=0, K5=0
      maximum hopcount 100
      maximum metric variance 1
     Redistributing:
     Automatic network summarization is not in effect
     Routing for Networks:
      200.1.1.0
      201.1.13.0/30
      201.1.23.0/30
     Passive lnterface(s):
      Serial1
     Routing Information Sources:
      Gateway     Distance   Last Update
      201.1.13.1    90      00:02:39
      200.1.1.2    90       00:00:27
      201.1.23.1    90      00:00:27
     Distance: internal 90 external 170
    第2段:设置不等度量值负载均衡
    R3#
    R3#sh ip
    IP- Topology Table for AS(200)/ID(201.1.23.2)
    Codes: P - Passive, A - Active, U - Update, Q - Query, R - Reply,
        r - reply Status, s - sia Status
    P 192.1.2,0/24, 1 successors, PD is 409600
        via 200.1.1.2(256),Ethernet0
    P201.1.13.1/30,1 successors,FD is
        via Connected, Serial1
    P 200.1,1.0/24, 1 successors,FD is 281600)
        via Connected,Ethernet0
    P201.1,23.0/30,1 successors,FD is 1792000
        via Connected, Setial0
    R3#conf t
    Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
    R3(config)#router
    R3(config-router)#variance 5
    R3(config-router)#no passive-int si
    R3(config-router)#^Z
    R3#sh ip route
    Codes: C - connected, S - static, I - , R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - , EX - external, 0 - 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
       201.1.23.0/30 is subnetted, i subnets
    C   201.1.23.01s directly connected, Serial0
    C   200.1.1.0/24 is directly connected, Ethernet0
       201.1.13.0/30 is subnetted, 1 subnets
    C   201.1.13.0 is directly connected, Serial1
    D   192.1.2.0/24[90/1920000]via 201.1.13.2,00:00:43, Serial1
    D   192.1.2.0/24[90/409600]via 200.1.1.2,00:00:43, Ethernet0
    R3#cle ip route *
    R3#sh ip route
    Codes: C - connected, S - static, I - , R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - , EX -
external, 0 - 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
       201.1.23.0/30 is subnetted, 1 subnets
    C   201.1.23.01s directly connected, Serial0
    C   200.1.1.0/24 is directly connected, Ethemet0
       201.1.13.0/30 is subnetted, 1 subnets
    C   201.1.13.01s directly connected. Serial 1
    D   192.1.1.0/24[90/1920000]via 201.1.13.1,00:00:02,Serial1
    D   192.1.2.0/24[90/409600]via 200.1.1.2,00:00:02,Ethernet0
             [90/1920000]via 201.1.23.1,00:00:02,Serial0
    R3#
    Term_Server&2
    [Resuming connection 2 to R2 ... ]
    R2#sh ip
    IP- Topology Table for AS(200)/ID( 192.1.2.2)
    Codes: P - Passive, A - Active, U - Update, Q - Query, R - Reply,
       r - reply Status, s - sia Status
    P 192.1.1.0/24,1 successors,FD is 1945600
         via 200.1.1.3(0000),Ethernet0
         via 201.1.23.2(0000),Serial0
    P 192.1.2.0/24, 1 successors, FD is 128256
         via Connected, Loopback0
    P 201.1.13.0/30, 1 successors, FD is 1817600
         via 200.1.1.3(2000),Ethernet0
         via 201.1.23.2(2000),Serial0
    P 200.1.1.0/24, 1 successors, FD is 281600
         via Connected, Ethemet0
    P 201.1.23.0/30, 1 successors, FD is 1792000
         via Connected, Serial0
    R2#sh ip route ei
       201.1.13.0/30 is subnetted, 0 subnets
    D   201.1.13.0[90/1817600]via 200.1.1.3,00:05:12,Ethernet0
    D   192.1.1.0/24[90/1945600]via 200.1.1.3,00:05:12,Ethernet0
    R2#conf t
    Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
    R2(config)#router
    R2(config-router)#variance 5
    R2(ccmfig-router)#^Z
    R2#cle ip route *
    R2#sh ip route
       201.1.13.0/30 is subnetted, 1 subnets
    D   201.1.13.0 [90/1817600] via 200.1.1.3, 00:00:05, Ethernet0
             [90/2304000] via 201.1.23.2, 00:00:05, Serial0
    D   192.1.1.0/24 [90/1945600] via 200.1.1.3, 00:00:05,Ethernet0
  [90/2432000] via 201.1.23.2, 00:00:05, Serial0
    R2#
    R2#conft
    Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
    R2(config)#router
    R2(config-router)#maximum-paths 1
    R2(config-router)#^Z
    R2#sh ip route
       201.1.13.0/30 is subnetted, 1 subnets
    D   201.1.13.0 [90/1817600] via 200.1.1.3,00;00:06, Ethern
使用EIGRP的监测和诊断命令
ZDNET网络频道时间:作者:中国IT实验室 | 本文关键词:
  有一些Show和Debug命令是监测和诊断协议的配置时常用的,熟悉这些俞令,将有利于对进行配置和排障。本节对这些命令进行演示和讲解。
  1.实验目的
  通过本实验,读者可以掌握以下技能
  查看的流量信息;
  查看拓扑信息,
  监测相关信息。
  2.设备需求及拓扑结构
  本实验是在实验1配置成功的基础上进行的,设备和拓扑结构与实验1完全相同。为了阅读上的方便,现将拓扑结构图复制到这里,见图6-2。
  3.实验配置及监测结果
  本实验主要演示show ip
topoTogy、show ip
traffic、debug ip 和debug  packet等命令的用法和输出结果。
  监测清单6-2记录了实验的全过程,随后有对相应内容的讲解。
  监测清单6-2 使用常用的监测和诊断命令
  R1#sh ip
   interfaces IP- mterfaces
   neighbors IP-B neighbors
   topology IP- Topology Table
   traffic IP- Traffic Statistics
  R1#sh ip
  IP- Topology Table for AS(100)/ID(10.1.1.1)
  Codes: P - Passive, A - Active, U - Update, Q - Query, R - Reply,
     r - reply Status, s - sia Status
  P 10..1.1.O/24, 1 successors, FD is 128256
     via Connected, Loopback0
  P 201.1.12.0/30, 1 successors, FD is 1792000
  via Coimected, Serial0
  P 201,1.13.0/30, 1 successors.FD is 1792000
     via Connected, Serial 1
  P 200.1.1.0/24, 2 successors, 3FT&is 1817600
     via 201,1.13,2 (), Serial1
     via 201.1.12.2 (101, Serial0
  R1#sh ip
  IP- Traffic Statistics for process 100
   Hellos sent/received:
   Updates :seBt/received:8/8
   Queries seBt/received: 0/0
   Replies seat/received: 0/0
   Acks sent/received: 4/4
   Input queue high water mark 2, 0 drops
   SIA-Queries sent/received: 0/0
   SIA-Replies sent/received: 0/0
  R1#conft
  Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
  R1(config)#logg console
  R1(config)#^Z
  01:44:12: %SYS-5-CONFIG_1: Configured from console by console
  R1#debug ip
  IP- Route Events debugging is on
  R1#conft
  Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
  R1(config)#int si
  R1(config-if)#shut
  R1(config-if)#^Z
  01:47:45:IP-: 201.1.13.0/30 -do advertise out Serial0
  01:47:45: IP": Int 201,1,13.0/30 metric -
  01:47:45: IP-: Processiag incoming REPLY packet
  01:47:45: IP-: Int 201.1,13.0/30 M
SM 1817600 - 0
  01:47:45: IP-: 201.1.13.0/30 routing table not updated
  01:47:45: IP-: Int 201.1.13.0/30 metric 0
  01:47:47: %LINK-5-CHANGED: Interface Seriall, changed state to administratively down
  R1#imdebug all
  All possible debugging has been turned off
  R1#debug
   Packets debugging is on
    (UPSTATE, REQUEST, QUBRY, REPLY, HELLO, IPXSAP, PROBE, ACK, STUB, SIAQUERY,SIAREPLY)
  01:48:17: : Sending HELLO onLoopback0
  01:48:17: AS 100, Flags 0x0, Seq 0/0 idbQ 0/0 iidbQun/rely 0/0
  01:48:17: : Received HELLO on LoopbackO nbr 10.1.1.1
  01:48:17: AS 100, Flags 0x0, Seq O/OidbQ 0/0
  01:48:17: : Packet from ourselves ignored
  01:48:19:    Sending HELLO on Serial0
  01:48:19: AS 100, Flags 0x0, Seq 0/0 idbQ 0/0 iidbQ un/rely 0/0
  01:48:20: : Received HELLO on nbr 201.1.12.2
  01:48:20: AS 100, Flags 0x0, Seq 0/0 idbQ 0/0 iidbQ un/rely 0/0 peerQ un/rely 0/0
  R1#undebug all
  R1#sh ip route
  D   200.L 1.0/24[90/1817600} via 201.1.12.2, 01:02:29, Serial0
  (1)show ip 命令下有4个子命令,即interfaces、neighbors、topology和traffic,分别查看协议的接口、邻居。拓扑和流量等信息。本实验中重点考察topology和traffic。两个子命令。
  (2)show ip
topology命令列出从协议所获取的所有路由信息。
  实验中给出了在R1路由器上使用此命令的结果,其中前3项(10.1.1.0/24、201.1.12.0/30和201.1.13.0/30)是直连接口上的网段。最后1项(200.1.1.0/24)有2个路由信息源,即R2和R3的IP地址。
  show ip
topology命令给出所有路由信息,但并不是说所有这些信息都进入路由表而被路由器所使用,只有最佳的路由才被使用。最佳的路由就是度量值最小的路由。
  (3)show ip
traffic命令显示了协议所产生和使用的各种信息包的发送和接收情况,其中主要有Hello、Update(更新)、Query(查询)。Reply(应答)、ACK(确认)几种包的类型。缺省情况下Hello包每5s钟发送1次,所以它的收发数最多;在一个稳定运行的网络中,其他各种包都较少。
  (4)debu ip 监测IP 路由事件信息。为了查看路由变化的情况,我们手工把R1路由器的S1接口关闭,查看输出的Debug信息。监测表明有关201.1.13.0/30网段的路由信息己经出现变化。
  (5)debug
packet命令主要监测使用的各种信息包的收发情况,实验记录中主要是Hello包的信息。
  (6)最后我们看到,关闭了S1接口后,R1路由器的路由表中只有通过201.1.12.2到达200.1.1.0/24网段这一条路由。
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