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3第二届网管大赛复习


北京市中小学网管教师提升培训

网络管理基础
北京教育网络和信息中心

课程概述
一、网络基础 二、交换式网络与访问控制 三、基础路由和网络互联 四、基础网络服务 五、信息安全与系统管理基础

二、基础路由与网络互联
(一)路由基础 (二)路由表与路由选择 (三)动态路由OSPF和RIP



(四)路由器的配臵

路由基础-概念

网络A

网络B

? 路由,简单地说就是指导网络层IP数据包进行转发的路

径信息,包括寻址和转发两个基本动作。
?路由器就相当于生活中的“十字路口”。

路由基础-功能
?
?

数据转发:根据数据分组的目的网络地址进行转发;
路由(寻径):建立、刷新路由表,并根据路由表

转发数据包;
?

备份、流量流控:为了保证网络可靠运行,路由器

一般都具备主备线路的切换及流量控制功能;

路由基础-功能
?速率适配:不同接口具有不同的速率,路由器可

以利用自己的缓存及流控协议进行适配;
?

隔离网络:路由器可以隔离广播网络,防止广播

风暴,同时也可以对数据包施行灵活多样的过滤策

略以保证网络安全(防火墙);
?

异种网络互连:互联网的初衷就是为了实现异种

网络互连,现代路由器一般都会实现两种以上的网
络协议以实现异种网络互连。

路由表与路由选择
? 标准的路由表表目是一个二维组(目的网络地址,下一 跳地址),其中不携带子网信息,不能满足子网寻径。

? 引入子网编址以后,路由表的每一表目中加入子网掩码, 于是路由表表目变为三维组:目的网络地址、子网掩码、 下一跳地址。 ? 还包括协议类型、出接口、优先级、COST值等。

目的地址
0.0.0.0 100.0.0.0 200.0.0.0

掩码
0.0.0.0 255.255.255.0 255.255.255.0

下一跳地址
10.0.0.1 20.0.0.1 30.0.0.1

路由表与路由选择
[Quidway]display ip routing-table Routing Table: public net

显示路由表信息

Destination/Mask Protocol Pre cost Nexthop 0.0.0.0/0 8.0.0.0/8 9.0.0.0/8 9.1.0.0/16 11.0.0.0/8 20.0.0.0/8 20.0.0.1/32 ...... Static RIP 60 100 0 3 50 4 0 0 0 120.0.0.2 120.0.0.2 20.0.0.2 120.0.0.2 120.0.0.2 20.0.0.1 127.0.0.1

Interface Serial1/0 Serial1/0 Ethernet0/0 Serial1/0 Serial1/0 Ethernet0/0 LoopBack0

OSPF 10 RIP Static Direct Direct 100 60 0 0

路由表与路由选择

静态路由的配臵
[H3C]ip route-static dest-address { mask |

masklen } {nexthop-address |interface-type interfacce-name } [ preference value ]
[ description description-text ] ip route-static 129.1.0.0 16 10.0.0.2 ip route-static 129.1.0.0 255.255.0.0 10.0.0.2

ip route-static 129.1.0.0 16 Serial 2
注:只有下一跳所属的的接口是点对点(PPP、HDLC)的接口时,

才可以填写interface_name,否则必须填写nexthop-address。

静态路由配臵

H3C MSR 20-20 Router

静态路由配臵
通过Console口配臵
建立本地配置环境

通过Console口配置

R232 串口

配置口(Console)电缆

配置口(Console)

将PC机(或终端)的串口通过配臵电缆(console 线-也叫全反线)与以太网路由器的Console口连接 。

静态路由配臵

静态路由配臵

注:根据实际选取COM口

静态路由配臵

静态路由配臵
通过Telnet配臵
在通过Telnet登录以太网路由器之前,需要在路 由器上使用console口配臵欲登录的Telnet用户名和 认证口令。(Telnet用户登录时,缺省需要进行口令 认证,如果没有配臵口令而通过Telnet登录,则系统

会提示“Login password has not been set !” )

静态路由配臵
配臵Telnet登录用户名和认证口令
<H3C>system-view [H3C]telnet server enable [H3C]local-usrer admin [H3C-luser-admin]password simple admin [H3C-luser-admin]level 3 [H3C-luser-admin]service-type telnet [H3C-luser-admin]quit [H3C] user-interface vty 0 4 [H3C-ui-vty4]authentication-mode scheme [H3C-ui-vty4]quit

实验目的: 1.掌握静态路由基本原理;掌握如何配臵静态路由; 2.掌握默认路由基本原理;掌握如何配臵默认路由。 实验要求: 1.按图为接口和PC机配臵相应的IP地址; 2.为路由器配臵静态路由并验证PC1和PC2的连通性; 3.为路由器配臵默认路由并验证PC1和PC2的连通性。

E0/0 (Ethernet 0/0) 前边的“0”表示槽位,后边的“0”表示端 口号 E0/0:192.168.12.1/24 /24表示子网掩码的前三个字节的二进制表示 中全为“1”,即子网掩码为:255.255.255.0 (1)用交叉线连接路由器并为接口配置IP地址; 操作步骤 (3)配置静态路由并进行连通测试; (4)配置默认路由并进行连通测试。

(2)用直通线连接PC机并进行配置(IP、网关、掩码)

PC1 PC1

192.168.1.1/24 网关192.168.1.254

R1
R2
PC2 PC2

E0/1 192.168.1.254/24 E0/0 192.168.12.1/24

E0/1 192.168.2.254/24 E0/0 192.168.12.2/24

192.168.2.2/24 网关192.168.2.254

<H3C>system-view #######R1配置 [H3C]sysname R1 [R1]interface Ethernet 0/0 [R1-Ethernet 0/0]ip address 192.168.12.1 255.255.255.0 [R1-Ethernet 0/0]undo shutdown [R1-Ethernet 0/0]quit [R1]interface Ethernet 0/1 [R1-Ethernet 0/1]ip address 192.168.1.254 255.255.255.0 [R1-Ethernet 0/1]undo shutdown [R1-Ethernet 0/1]quit <H3C>system-view #######R2配置 [R1] [H3C]sysname R2 [R2]interface Ethernet 0/0 [R2-Ethernet 0/0]ip address 192.168.12.2 255.255.255.0 [R2-Ethernet 0/0]undo shutdown [R2-Ethernet 0/0]quit [R2]interface Ethernet 0/1 [R2-Ethernet 0/1]ip address 192.168.2.254 255.255.255.0 [R2-Ethernet 0/1]undo shutdown [R2-Ethernet 0/1]quit [R2]

[R1]ip route-static 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.12.2 description To.R2 [R2]ip route-static 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.12.1 description To.R1

连通测试: 1、在路由器R1上PING下一跳地址:[R1]ping 192.168.12.2

2、在路由器R1上PING
3、在路由器R1上PING

PC2网关: [R1]ping 192.168. 2.254
PC2地址: [R1]ping 192.168. 2.2

4、在PC1上PING

PC2:ping 192.168.2.2

5、ping不通PC机时,请关闭windows系统自带的防火墙。

实验目的和要求: 1.按图为路由器各接口配臵IP地址、子网掩码,为 主机配臵IP地址、子网掩码和网关; 2.为路由器RA和RC配臵默认路由,为路由器RB配臵 静态路由; 3.验证Pc1和Pc2的连通性: ip routing-table ping tracert

E0/0 (Ethernet 0/0)

前边的“0”表示槽位,后边的“0”表示端口号

E0/0:1.1.4.1/30 /30 表示子网掩码的二进制表示中前30位全为“1”,即 子网掩码为:255.255.255.252 (1)读懂拓朴图并按图使用交叉线连接设备; (2)为路由器命名,为各端口配置IP地址及子网掩码 ; 操作步骤 (3)配置静态路由; (4)配置主机 IP地址、子网掩码和网关; (5)全网连通测试。

RA RB RC
Pc1

E0/1 1.1.1.1/24
E0/0 1.1.4.1/30

E0/1 1.1.4.5/30 E0/0 1.1.4.2/30

E0/0 1.1.4.6/30 E0/0 1.1.3.1/24

Pc2

Pc1

1.1.1.2/24

Pc1

1.1.3.2/24

<H3C>system-view #RA上的操作 [H3C]sysname RA [RA]interface Ethernet 0/0 [RA-Ethernet 0/0]ip address 1.1.4.1 255.255.255.252 [RA-Ethernet 0/0]undo shutdown [RA-Ethernet 0/0]quit [RA]interface Ethernet 0/1 [RA-Ethernet 0/1]ip address 1.1.1.1 255.255.255.0 [RA-Ethernet 0/1]undo shutdown [RA-Ethernet 0/1]quit [RA] <H3C>system-view #RB上的操作 [H3C]sysname RB [RB]interface Ethernet 0/0 [RB-Ethernet 0/0]ip address 1.1.4.2 255.255.255.252 [RB-Ethernet 0/0]undo shutdown [RB-Ethernet 0/0]quit [RB]interface Ethernet 0/1 [RB-Ethernet 0/1]ip address 1.1.4.5 255.255.255.252 [RB-Ethernet 0/1]undo shutdown [RB-Ethernet 0/1]quit <H3C>system-view #RC上的操作 [RB] [H3C]sysname RC [RC]interface Ethernet 0/0 [RC-Ethernet 0/0]ip address 1.1.3.1 255.255.255.0 [RC-Ethernet 0/0]undo shutdown [RC-Ethernet 0/0]quit [RC]interface Ethernet 0/1 [RC-Ethernet 0/1]ip address 1.1.4.6 255.255.255.252 [RC-Ethernet 0/1]undo shutdown [RC-Ethernet 0/1]quit [RC]

[RA] ip route-static 1.1.3.0 255.255.255.0 1.1.4.2 description To.RC [RB] ip route-static 1.1.1.0 255.255.255.0 1.1.4.1 description To.RA [RB] ip route-static 1.1.3.0 255.255.255.0 1.1.4.6 description To.RC [RC] ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 1.1.4.5 description To.RB 查看配置结果 : 1、显示RouterA的IP路由表: [RouterA] display ip routing-table 2、使用Ping命令验证连通性: [RouterA] ping 1.1.3.1 3、使用tracert命令验证连通性:[RouterA] tracert 1.1.3.1

Loopback
loopback接口是应用最为广泛的一种虚接口,几乎在每台路由器 上都会使用,作为一台路由器的管理地址。 配置命令如下: <H3C>system-view [H3C]sysname RB [RB] interface loopback 10 [RB-Lookback10] ip address 1.1.2.1 255.255.255.0 [RB-Lookback10]undo shutdown [RB-Lookback10]quit [RB]

提示: ? loopback接口作为管理接口,可以配臵公网IP地址; ? 设备互连可以使用30位掩码的私有地址。

静态路由配臵小窍门
? 要数清子网的数量;
? 区分真正子网与设备互连子网; ? 明确每台路由器上需配臵的路由条数; 路由条数=子网数-路由器本身直连的子网数 ?优化路由。 ip route-static ip route-static ip route-static ip route-static 1.1.0.0 1.1.1.0 1.1.2.0 1.1.3.0 24 24 24 24 1.1.4.6 1.1.4.6 1.1.4.6 1.1.4.6

ip route-static 1.1.0.0 22 1.1.4.6

静态路由配臵
? 到相同的目的地,不同的路由协议(包括静态
路由)可能会发现不同的路由,但并非这些路 由都是最优的。事实上,在某一时刻,到某一 目的地的当前路由仅能由唯一的路由协议来决 定。这样,各种路由协议(包括静态路由)都 被赋予了一个优先级。当存在多个路由信息源 时,具有较高优先级(数值越小表明优先级越 高)的路由协议发现的路由将成为最优路由, 并被加入路由表中。

静态路由配臵
? 在组网结构比较简单的网络中,只需配臵
静态路由就可以使路由器正常工作,仔细

设臵和使用静态路由可以改进网络的性能,
并可为重要的应用保证带宽,即好用但配 臵较麻烦。

单臂路由应用实例
? 校园网中划分三个vlan,即学生区(vlan10)占用 端口e1到e5;教师工作区(vlan 20)占用端口e6 到 e10;后勤办公区(vlan 30)占用端口e11 到e13,各 个vlan 的的ip地址见拓扑图。
? 三个vlan同时接在一台交换机s1上,s1的16口作为 上联口(trunk),允许vlan 10、20、30的数据通过 S1的16口接在校园网路由器R1的e0口上,R1的e1口接在 教委信息中心的e1口上,路由器ip地址如拓扑图所示。 ?要求,利用单臂路由的原理,使得校园网内那所有计 算机可以访问教委的服务器server 1,但是vlan10不可 以访问vlan 30内的计算机。31

单臂路由应用实例
E0/0:172.16.0.254/24

r2
E0/1:10.0.0.253/30

server1:172.16.0.1/24

E0/1:10.0.0.254/30

r1
E0/0.1:192.168.1.254/24 E0/0.2: 192.168.2.254/24 E0/0.3: 192.168.3.254/24

s1

Pc1:192.168.1.1/24(vlan 10)

Pc3:192.168.3.1/24 (vlan 30)

Pc2:192.168.2.1/24 (vlan 20)
32

单臂路由应用实例-配臵S1
? [H3C]sys ? [H3C]sysname s1 ? [s1]vlan 10 ? [s1-vlan10]port e1/0/1 to e1/0/5 ? [s1-vlan10]vlan 20 ? [s1-vlan20]port e1/0/6 to e1/0/10 ? [s1-vlan20]vlan 30 ? [s1-vlan30]port e1/0/11 to e1/0/13 ? [s1]interface e1/0/16 ? [s1-Ethernet1/0/16]port link-type trunk ? [s1-Ethernet1/0/16]port trunk permit all 33

单臂路由应用实例-配臵R1
? [H3C]system-view ? [H3C]sysname r1 ? [r1]interface Ethernet 0/1 ? [r1-Ethernet0/1]ip address 10.0.0.254 24 ? [r1-Ethernet0/1]quit ? [r1]interface Ethernet 0/0.1 ? [r1-Ethernet0/0.1]ip address 192.168.1.254 24 ? [r1-Ethernet0/0.1]vlan-type dot1q vid 10 ? [r1-Ethernet0/0.1]quit ? [r1]interface e0/0.2 ? [r1-Ethernet0/0.2]ip address 192.168.2.254 24 ? [r1-Ethernet0/0.2]vlan-type dot1q vid 20 34

单臂路由应用实例-配臵R1
? [r1]interface e0/0.3 ? [r1-Ethernet0/0.3]ip address 192.168.3.254 24 ? [r1-Ethernet0/0.3]vlan-type dot1q vid 30 ? [r1]ip route-static 172.16.0.0 24 10.0.0.253 ? (或[r1]ip route-static 0.0.0.0 0 10.0.0.253) ? [r1]firewall enable ? [r1-acl-adv-3000]rule deny ip source 192.168.1.0 0.0.0.255 destination 192.168.3.0 0.0.0.255

35

单臂路由应用实例-配臵R1
? [r1]firewall enable ? [r1]acl number 3000 ? [r1-acl-adv-3000]rule deny ip source 192.168.1.0 0.0.0.255 destination 192.168.3.0 0.0.0.255 ? [r1]int e0/0.1 ? [r1-Ethernet0/0]firewall packet-filter 3000 inbound

单臂路由应用实例-配臵R2

? [H3C]system-view ? [H3C]sysname r2 ? [r2]interface Ethernet 0/0 ? [r2-Ethernet0/0]ip address 172.16.0.253 24

? [r2]interface Ethernet 0/1
? [r2]ip route-static 0.0.0.0 0 10.0.0.254

37

H3C交换机常用命令注释
1. system-view 进入系统视图模式

2. sysname SA 为设备命名SA 3. display current-configuration 当前配置情况 4. language-mode Chinese|English 中英文切换 5. interface Ethernet 1/0/1 进入以太网端口视图 6. port link-type Access|Trunk|Hybrid 设置端口访问模式 7. undo shutdown 打开以太网端口 8. shutdown 关闭以太网端口 9. quit 退出当前视图模式 10. vlan 10 创建VLAN 10并进入VLAN 10的视图模式 11. port access vlan 10 在端口模式下将当前端口加入到vlan 10中 12. port E1/0/2 to E1/0/5 在VLAN模式下将指定端口加入到当前vlan中
13. port trunk permit vlan all 允许所有的vlan通过

动态路由协议
动态路由协议主要分为两大类 ?内部网关协议 RIP 路由信息协议 OSPF 开放最短路径优先 ?外部网管协议

BGP 边界网关协议(一般涉及不到)

动态路由协议-RIP
? RIP通过广播UDP报文来交换路由信息,每30秒发 送一次路由信息更新。RIP提供跳跃计数(hop count)作为尺度来衡量路由距离,跳跃计数是一 个包到达目标所必须经过的路由器的数目。 RIP是 距离矢量协议。 ? 如果到相同目标有二个不等速或不同带宽的路由 器,但跳跃计数相同,则RIP认为两个路由是等距 离的。 ? RIP最多支持的跳数为15,即在源和目的网间所要 经过的最多路由器的数目为15,跳数16表示不可 达。

动态路由协议-RIP
RIP在大型网络中产生的问题 ? RIP不能支持可变长子网掩码(VLSM),导致IP地址分 配的低效率; ? 周期性广播整个路由表,在低速链路及广域网云中 应用将产生很大问题; ? 收敛速度慢于OSPF,在大型网络中收敛时间需要几 分钟; ? RIP没有网络延迟和链路开销的概念,路由选路基于 跳数。拥有较少跳数的路由总是被选为最佳路由, 即使较长的路径有低的延迟和开销也不行; ? RIP没有区域的概念,不能在任意比特位进行路由汇 总。

以跳数评估的路由并非最优路径

? 如果RTA选择S0/0传输,传输需时会大大缩短为3s

最大跳数16导致网络尺度小

? RIP协议限制网络直径不能超过16跳!

收敛速度慢

? RTA和RTB收到路由不可达信息后进入抑制时间 ? 抑制时间结束前,即使有新的设备发布路由 RTA和RTB的路由也不能更新

更新发送全部路由表浪费网络资源

? 假设RTA和RTB各有1000条路由,每条路由需占 用20个字节 ? 每次路由更新时,RTA和RTB之间单向需消耗至 少160Kb的带宽资源

RIP基本配臵

?由RIP不支持可变长子网掩码,因此只能配臵标 准A、B、C网络,帮子网掩码可以省略。

动态路由协议-配臵RIP(自学)
Loopback1 172.17.1.1/24 Loopback1 10.2.1.1/24

Loopback0 172.16.1.1/24 RouterA

Serial2/0 192.168.1.1/24

Serial2/0 192.168.1.2/24 RouterB

Loopback0 10.1.1.1/24

实验简介,组网需求:

如图所示,要求在RouterA和RouterB的所有 接口上使能RIP,并使用RIP-2进行网络互连。
实验目的:熟练使用RIP路由协议

# 配置RouterA <H3C> system-view [H3C]sysname RouterA [RouterA]interface loopback0 [RouterA-Lookback0]ip address 172.16.1.1 255.255.255.0 [RouterA-Lookback0]undo shutdown [RouterA-Lookback0]quit [RouterA]interface loopback1 [RouterA-Lookback1]ip address 172.17.1.1 255.255.255.0 [RouterA-Lookback1]undo shutdown [RouterA-Lookback1]quit [RouterA]interface Serial2/0 [RouterA-Serial2/0]ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 [RouterA-Serial2/0]undo shutdown [RouterA-Serial2/0]quit [RouterA]rip [RouterA-rip-1] network all [RouterA-rip-1] quit [RouterA] interface Serial2/0 [RouterA-Serial2/0]rip version 2 broadcast [RouterA-Serial2/0]quit [RouterA]

# 配置RouterB <H3C> system-view [H3C]sysname RouterB [RouterB]interface loopback0 [RouterB-Lookback0]ip address 10.1.1.1 255.255.255.0 [RouterB-Lookback0]undo shutdown [RouterB-Lookback0]quit [RouterB]interface loopback1 [RouterB-Lookback1]ip address 10.2.1.1 255.255.255.0 [RouterB-Lookback1]undo shutdown [RouterB-Lookback1]quit [RouterB]interface Serial2/0 [RouterB-Serial2/0]ip address 192.168.1.2 255.255.255.0 [RouterB-Serial2/0]undo shutdown [RouterB-Serial2/0]quit [RouterB]rip [RouterB-rip-1] network all [RouterB-rip-1] quit [RouterB] interface Serial2/0 [RouterB-Serial2/0]rip version 2 broadcast [RouterB-Serial2/0]quit [RouterB]

动态路由协议-OSPF
OSPF特点: ? 没有跳数的限制; ? 支持可变长子网掩码(VLSM); ? 使用组播发送链路状态更新,在链路状态变化时 使用触发更新,提高了带宽的利用率; ? 收敛速度快; ? 具有认证功能。

动态路由协议-OSPF
OSPF是链路状态协议。 ? 邻居发现阶段; ? 双向通信阶段:Hello报文都列出了对方的RID, 则BC完成. ? 数据库同步阶段:主从协商;DD交换;LSA请求; LSA传播;LSA应答。 ? 完全邻接阶段: full adjacency

寻找邻居

建立邻接关系

DR和BDR选举

传递信息

传递信息(续)

动态路由协议-反掩码
? 反掩码就是通配符掩码(wildcard-mask) , 通
过标记0和1告诉设备应该匹配到哪位。

? 在反掩码中,相应位为1的地址在比较中忽略,为0
的必须被检查。

? IP地址与反掩码都是32位的数,由于跟子网掩码
刚好相反,所以也叫反掩码 。 例如:

掩码:255.255.255.0 ,

反掩码就是0.0.0.255 ,

掩码:255.255.255.248 , 反掩码就是0.0.0.7。

动态路由协议-反掩码
CIDR /30 /29 /28 /27 /26 /25 /24 /23 /22 /21 /20 /19 /18 子网掩码 255.255.255.252 255.255.255.248 255.255.255.240 255.255.255.224 255.255.255.192 255.255.255.128 255.255.255.0 255.255.254.0 255.255.252.0 255.255.248.0 255.255.240.0 255.255.224.0 255.255.192.0 反掩码 0.0.0.3 0.0.0.7 0.0.0.15 0.0.0.31 0.0.0.63 0.0.0.127 0.0.0.255 0.0.1.255 0.0.3.255 0.0.7.255 0.0.15.255 0.0.31.255 0.0.63.255

动态路由协议-反掩码
CIDR /18 /17 /16 /15 /14 /13 /12 /11 /10 /9 /8 子网掩码 255.255.192.0 255.255.128.0 255.255.0.0 255.254.0.0 255.252.0.0 255.248.0.0 255.240.0.0 255.224.0.0 255.192.0.0 255.128.0.0 255.0.0.0 反掩码 0.0.63.255 0.0.127.255 0.0.255.255 0.1.255.255 0.3.255.255 0.7.255.255 0.15.255.255 0.31.255.255 0.63.255.255 0.127.255.255 0.255.255.255

单区域OSPF配臵示例一(自学)

单区域OSPF配臵示例一(续)

单区域OSPF配臵示例二(自学)

多区域OSPF配臵示例三(自学)

1、所有的路由器都运行OSPF,并将整个自治系统划分为3个区域。 2、其中RouterA和RouterB作为ABR来转发区域之间的路由。 3、配臵完成后,每台路由器都应学到AS内的到所有网段的路由。 实验目的:熟练使用OSPF路由协议

<RouterA> system-view #####配置RouterA [RouterA] ospf [RouterA-ospf-1] area 0 [RouterA-ospf-1-area-0.0.0.0] network 192.168.0.0 0.0.0.255 [RouterA-ospf-1-area-0.0.0.0] quit [RouterA-ospf-1] area 1 [RouterA-ospf-1-area-0.0.0.1] network 192.168.1.0 0.0.0.255 [RouterA-ospf-1-area-0.0.0.1] quit [RouterA-ospf-1] quit [RouterA] <RouterB> system-view ##### 配置RouterB。 [RouterB] ospf [RouterB-ospf-1] area 0 [RouterB-ospf-1-area-0.0.0.0] network 192.168.0.0 0.0.0.255 [RouterB-ospf-1-area-0.0.0.0] quit [RouterB-ospf-1] area 2 [RouterB-ospf-1-area-0.0.0.2] network 192.168.2.0 0.0.0.255 [RouterB-ospf-1-area-0.0.0.2] quit [RouterB-ospf-1] quit [RouterB]

<RouterC> system-view #### 配置RouterC [RouterC] ospf [RouterC-ospf-1] area 1 [RouterC-ospf-1-area-0.0.0.1] network 192.168.1.0 0.0.0.255 [RouterC-ospf-1-area-0.0.0.1] network 172.16.1.0 0.0.0.255 [RouterC-ospf-1-area-0.0.0.1] quit [RouterC-ospf-1] quit [RouterC] <RouterD> system-view ##### 配置RouterD。 [RouterD] ospf [RouterD-ospf-1] area 2 [RouterD-ospf-1-area-0.0.0.2] network 192.168.2.0 0.0.0.255 [RouterD-ospf-1-area-0.0.0.2] network 172.17.1.0 0.0.0.255 [RouterD-ospf-1-area-0.0.0.2] quit [RouterD-ospf-1] quit [RouterD]


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