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2024-10-14
20、BGP配置之选路,本地始发BGP路由优于从其他对等体学习到的
一、实验拓扑 二、实验需求 1、在R3上配置,两条静态路由,下一跳指向null,分别是:10.0.45.0/25、10.0.45.128/25。 2、在R5上注入路由10.0.45.0/24和10.0.0.0/8, 3、在R3上分别配置自动聚合(过滤掉明细)和手动聚合,引入静态。 4、其他设备配置基
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18、BGP配置之Preferred Value 选路一
一、实验拓扑 二、实验需求 1、如图配置全网互通。要求BGP只发布和学习设备环回地址和10.0.45.0/24 2、要求R1访问10.0.45.0/24从R3走 三、实验过程 1、R1的配置 sys un in en sys R1 int g0/0/0 ip add 10.0.12.1 24 int
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21、BGP配置之选路,优选Origin起源属性最优
一、实验拓扑 二、实验需求 1、配置基本BGP,R4上通过直连引入10.0.45.0和10.0.54.0网段,需要配置路由策略 2、R5上通过network引入直连10.0.45.0和10.0.54.0网段 三、实验过程 1、R1的配置 sys un in en sys R1 int g0/0/0
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22、BGP配置之选路,AS-path最短优选
一、理论基础 二、实验拓扑 三、实验需求 1、配置基本BGP,R4、R5的环回地址和10.0.45.0/24、10.0.54.0/24
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24、BGP配置之选路,优选MED属性值最小的
一、实验拓扑 二、实验需求 1、配置基本BGP,在R4和R5上采用network的方式注入互联的网段 2、在R2上修改10.0.45.0传给R1的MED值为20 3、在R1上开启来自不同AS的MED值比较 三、实验过程 1、R1的配置 sys un in en sys R1 int g0/0/0 i
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网络
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23、BGP配置之选路,优选Cluster_List最短
一、实验拓扑 二、实验需求 1、R4不做任何配置,其他配置如图所示 三、实验过程 1、R1的配置 sys un in en sys R1 int g0/0/0 ip add 10.0.12.1 24 int g0/0/1 ip add 10.0.13.1 24 int loo0 ip add 1.1
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25、BGP配置之选路,优选从EBGP对等体学习到的路由
一、实验拓扑 二、实验需求 1、在R1上创建两条静态路由,分别是10.0.45.0/24、10.0.54.0/24,下一跳指向null 0。
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26、BGP配置之选路,优选从Next_Hop的IGP度量值最小的路由
一、实验拓扑 二、实验需求 1、配置基本BGP。R4和R5在BGP路由中注入10.0.45.0和10.0.54.0网段。 2、在R1上修改ospf的cost值,让R1访问10.0.45.0和10.0.54.0网段从R3走。 三、实验过程 1、R1的配置 sys un in en sys R1 int
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27、BGP与IGP交互路由
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29、BGP特性描述之路由反射器原理
一、路由反射器 1、前言 为保证IBGP对等体之间的连通性,需要在IBGP对等体之间建立全连接关系。假设在一个AS内部有n台设备,那么建立的IBGP连接数就为n(n-1)/2。当设备数目很多时,设备配置将十分复杂,而且配置后网络资源和CPU资源的消耗都很大。在IBGP对等体间使用路由反射器可以解决以
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