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类型IP路由.ppt

  • 上传人:buyk185
  • 文档编号:4855611
  • 上传时间:2019-01-16
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    1、1,第六章單播路由協定, 2003-2004 All rights reserved. No part of this publication and file may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior written permission.,教育部顧問室通訊科技教育改進計畫專案獎助,http:/net

    2、worklab.csie.ncu.edu.tw/CommEduProj,2,第六章 路由協定,EIGRP CIDR EGP BGP,RIP RIP-2 OSPF IS-IS IGRP,3,Unicast Routing Protocols,內部路由協定 RIP RIP-II OSPF IS-IS IGRP EIGRP,外部路由協定 EGP BGP,4,RIP (Routing Information Protocol),5,大綱,簡介 路徑更新通告 計時器 無限計數 網路遮罩 結論,6,RIP簡介,採用distance vector routing RIP更新通告是封裝在UDP封包內,通訊埠為

    3、520 RIP更新通告採用廣播(broadcast),將目的地IP位址設定為255.255.255.255 RIP對於路徑權值的計算可以是線路速度、延遲、或可靠度等,7,路徑更新通告,RIP更新通告封包格式: Command : RIP request RIP response Version: RIP version 1 RIP version 2 Address family identifier 代表IP 每個訊息最多可容納25個路徑項,共512bytes,RIP更新通告封包格式,9,更新通告的處理,如果通告中含有新的目的網路位址, 將提供更新通告的來源之IP位址安裝到路由表中 如果通告

    4、中含有已知的目的網路位址,而且更新通告提供比較低的權值,則修改路由表中該路徑權值, 並告知下一個轉運點 如果通告中含有已知的目的網路位址,但是其權值比較高, 則不理會 如果通告中含有已知的目的網路位址,而且更新通告提供比較低的權值,但是該更新通告的來源與路由表中該路徑下一個轉運點相同,則修正該路由表中該路徑權值 如果通告中含有已知的目的網路位址,而且其權值相同,但是該更新通告的來源與路由表中該路徑下一個轉運點不同,則不理會,10,計時器,更新週期計時器(update timer):預設值30秒,發布更新通告的週期 失效計時器(invalid timer):預設值180秒,更新通告的有效週期 保

    5、留計時器(hold-down timer):預設值180秒,更新通告失效並且網路進入網路收歛期週期 清理計時器(flush timer):預設值240秒,優先權會比保留計時器高,移除路由表中有關該項路徑的資訊週期,11,Distance vector routing,缺點:網路拓樸中各點並不知道整個網路全貌,如果傳送訊息期間中間有幾個節點出現了延遲傳送的現象,會造成某些節點出現迴圈的現象。 路由器權值上限為16 網路規模較小 改良: 橫向隔離(split horizon ) 觸發式更新(triggered update) 逆勢封殺(poisoning reverse),A,B,D,C,13,網

    6、路遮罩,RIP並無子網路遮罩欄位 如果路由器收到更新通告介面,就以該介面遮罩當成該路徑的遮罩 RIP不支援不定長度遮罩(Variable Length Subnet Mask,VLSM) 如果更新通告中的網路位址,與路由器的每一個介面之網路位址都不符,則採用預設遮罩值 Class A : 255.0.0.0 Class B : 255.255.0.0 Class C : 255.255.255.0,14,結論,RFC 1058 RIP權值計算方式,不考量連線的頻寬或延遲時間 RIP的收斂期太長,可能會造成迴圈 RIP更新通告不包含子網路遮罩,不支援VLSM RIP權值上限限定了網路規模 一個大

    7、型的網路,不一定30秒就能完整交換一次路徑資訊,所以RIP只能適用於較小的網路規模,15,Unicast Routing Protocols,內部路由協定 RIP RIP-II OSPF IS-IS IGRP EIGRP,外部路由協定 EGP BGP,16,RIP-2,17,大綱,簡介 更新通告 網路遮罩 認證 結論,18,RIP-2新功能,子網路遮罩 不分級式選徑協定 子網路分割 支援VLSM、離散位址空間 、 CIDR 下一站IP位址 身分確認 路徑標記,19,RIP-2欄位,保持RIP-1封包格式架構 新定義欄位 Route tag: 承載指定給路徑屬性 Subnet mask Next

    8、 hop: 若要通往不同路由協定網域時,此欄位設定為自己網域的邊境路由器,RIP-2更新通告封包格式,21,認證,驗證更新通告 安全 防止錯誤資訊破壞網路 RIP-2支援兩種驗證模式 明文(plain text) MD5,22,結論,驗證 RFC 2453: 簡單的加密 RFC 2082: MD5 收斂時間過長、轉運15次的上限、更新通告每30秒發佈一次、權值忽視連線的頻寬與延遲這些缺點依舊存在 設定簡單、對於小型的同質網路十分適合,23,Unicast Routing Protocols,內部路由協定 RIP RIP-II OSPF IS-IS IGRP EIGRP,外部路由協定 EGP B

    9、GP,24,OSPF (Open Shortest Path First),25,大綱,簡介 區域 連結狀態公告 路徑 更新通告 資料庫交換 結論,26,OSPF簡介,採用Link state routing 階層式的選徑協定 Link:代表路由器所接續的網路 State:代表連結的屬性,項是IP位址、子網路遮罩、 權重、運作狀態等 將所有網路連結狀態收路在連結狀態公告(Link state advertisement,LSA) Dijkstras algorithm產生最短路線樹 將網路拆解成多個區域(areas),可以擴充到大型網路,27,區域,主幹區(backbone area) 區域識

    10、別碼:0 (或0.0.0.0) 必須維持一份整個網路拓樸資料庫 一般區域(regular area) 區域識別碼:1 (或0.0.0.1)到4,294,967,295(或255.255.255.255) 維持一份區域網路拓樸資料庫 區間路由器(Area Border Router,ABR) 執行彙整連結(summary link),可舒緩複雜度,28,區域(續),自主系統邊界路由器 (Autonomous System Border Router,ASBR) 將其他AS (Autonomous system)路徑資訊匯入OSPF 末梢區域(stub area) 不直接與任何非OSPF的網路相連

    11、 以預設路徑取代外界路徑 阻擋ABR送來的外界IP路徑公告 只維持一份區域網路拓樸資料庫 不支援外界連線(external connection和virtual links),29,區域(續),完全末梢區域(totally stub area,TSA) 只接受ABR傳達的預設路徑 不理會其他區域彙整路徑公告和非OSPF的路徑公告 半末梢區域(no so stubby area,NSSA) 放寬限制的末梢區域,支援外界連線,R2,Area 1,Area 2,Area 3,主幹區,R1,R3,R4,R5,R6,R7,R8,R9,R10,R11,R12,外部網路,外部 網路,31,連結狀態公告,OS

    12、PF的拓樸資料庫由一組連結狀態公告組成 Router LSA 單一路由器上某一個連結 散佈給所有位於同區的路由器 Network LSA 廣播式網路或非廣播式多點互連網路(Non-Broadcast Multi-Access,NBMA)上所有路由器 Summary LSA 其他區域內的網路 散佈給所有描述區域外的區域,只有完全末梢區域收不到,32,連結狀態公告(續),ASBR summary LSA 如何抵達發出這個LSA的ASBR 散佈給所有位於同區的路由器,只有末梢區域收不到 External LSA 描述OSPF行程以外的路徑,外界路徑也可以擔任預設路徑 散佈給所有位於同區的路由器,只有

    13、末梢區域收不到 NSSA external LSA 描述與NSSA相連的外界路徑,33,連結狀態公告(續),ASBR summary LSA是用來指是ASBR本身External LSA是指示經由ASBR可以前往的外界區域 NSSA external LSA只會在NSSA內散佈,如果有需要,NSSA external LSA會在抵達區域邊界的ABR時先轉換成External LSA ,再進一步散佈到其他區域,34,路徑型態,區內路徑(intra-area route) 目的地與路由器同屬一個區域 區間路徑(inter-area route) 又稱為彙整路徑(summary route) 目的地

    14、與路由器屬不同區域,分三段 本地區的區域路徑 主幹區的路徑 目的地區的區內路徑,35,路徑型態(續),外界路徑(type 1) Type 1的外界路徑成本是由ASBR抵達外界目標的路徑成本加路由器走到公告該外界路徑的ASBR路徑成本 外界路徑(type 2) Type 2的外界路徑成本是路由器走到公告該外界路徑的ASBR路徑成本,36,更新通告,Version Type Type 1:Hello封包 Type 2:database description封包 Type 3:link state request封包 Type 4:link state update封包 Type 5:link s

    15、tate acknowledgement封包 Packet Length:OSPF封包長度(包括header) Router ID:發出OSPF封包的路由器識別碼 Area ID:發出OSPF封包的區域識別碼,37,更新通告(續),Checksum Authentication data Au type 0:不驗證 1:使用一般的明文密碼 2:使用MD5,0,31,OSPF header格式,39,Router ID,Router ID代表SPF拓樸圖的節點 OSPF初次啟動時設置,兩種情況: 如果路由器有一或多個loopback介面,選出位址最高的當作Router ID 如果路由器沒有loo

    16、pback介面,則從以啟動介面的IP位址中選出位址值最高者當作Router ID 不公告Router ID,使用255.255.255.255作為loopback介面遮罩 若公告Router ID,在Router LSA封包裡被當成是末梢連結,避免影響選徑行為,40,TYPE 1:Hello封包,Network mask Hello-interval 廣播式媒介:10秒 非廣播式媒介:30秒 Options 記錄路由器支援哪些功能,長度為1 byte Router priority 成為DR的優先程度 DR(Designated router) 存取於多存取網路(multi-access ne

    17、twork) BDR(Backup designated router) Neighbor ID,0,31,Hello封包格式,15,DC: demand circuit N/P: NSSA的支援 E: 路由器是否支援外界LSA T: 路由器是否支援ToS,43,DR/BDR遴選,避免過量的OSPF通訊量 僅存取於多存取網路 一個路由器連接到多存取網路流程 路由器上的OSPF開始接收封包,如果Hello封包上已有一個DR與BDR,不論路由器本身OSPF優先權比DR/BDR高與否,都不進行改選 如果Hello封包中沒有BDR(0.0.0.0),則推選OSPF優先權最高的路由器為BDR ,若最高優

    18、先權路由器有好幾台,以Router ID決定 若網路上沒有可用的DR ,BDR自動升格,44,Neighbor ID,在有效期限(dead-interval)內接收封包 成為鄰居必須彼此同意下列事項: area ID、驗證方式、遮罩、招呼間隔、options是否一致 穩定的狀況下,路由器與鄰居關係應該是2-way或Full其中一種 2-way: 彼此以收到對方Hello封包,但尚未交換LS database Full: 2-way關係在經過開始交換(start)、交換完畢(Exchange)、載入(Loading)三個階段即可,45,資料庫交換,Advertising router:發出該LS

    19、A封包的路由器 Link state type:發出該LSA封包的型態 Link state ID:型態對應的ID Link state sequence number:判別最新的LSA Link state age:路由器發送OSPF特定部位拓樸包裝在LS update ,有三種情況會觸發LS update使的age欄位被歸零 在回應LS request 發送方的LS變動 更新週期到了,LSA header格式,Link state type與Link state ID對應關係表,48,結論,擴充性強,階層性高,支援大型網路 OSPF沒有distance vector路徑迴圈問題 不分級式選

    20、徑協定,VLSM充分利用IP位址,路徑彙整減輕了選徑協定負荷 不需週期性更新,一般情況下只要送Hello封包即可 需要有良好的拓樸,區域必須分割得宜,否則最短路徑演算法會將CPU資源消耗殆盡,49,Unicast Routing Protocols,內部路由協定 RIP RIP-II OSPF IS-IS IGRP EIGRP,外部路由協定 EGP BGP,50,(Section 4),IS-IS (Intermediate system to Intermediate system ),51,大綱,簡介 專有名詞 網路層 DR路由器 結論,52,IS-IS簡介,採用Link state ro

    21、uting 將網路拓樸分成兩個系統 End system Intermediate system 有特定路由器做broadcast 和OSPF的不同 Routing metric Area ID:採用多個area Ids Partitioned IS-IS的做法和觀念與OSPF相近,逐漸被OSPF所取代,53,專有名詞,ES:泛指主機 IS:泛指路由器 SNAP (Subnetwork Point of Attachment):一個連接子網路的介面 Area ID:路由器所在的區域編號 System ID:同OSPF中的Router ID Network Entity Titles: Area

    22、 ID + System ID,54,網路層,將網路層分成2個子層: Subnetwork Dependent Layer: 在Subnetwork Independent Layer之上提供一層透明工作環境 負責Hello PDU的收發 把IP和IS-IS的PDU交給各自的Process處理 Subnetwork Independent Layer 負責在CLNP中傳送封包,55,DR路由器,DR路由器的選擇由通過介面的優先權決定 DR不是恒定的,如果有一個優先順序更高或System ID更高的路由器加入,會導致整個區域重新進行DR的選擇,並重新發布LSP封包通知DR的資訊。,56,結論,觀

    23、念與OSPF相近,IS-IS逐漸被OSPF所取代 ,相同點如下: 都維護一個鏈路狀態資料庫,並使用SPF演算法。 都是用Hello封包來找尋和維護鄰居關係。 使用區域來維護一個資料庫的概念。 在區域之間都可以使用路由彙整減少路由器的負擔。 都是支援不均等切割子網路路由協定。 在廣播網路裏,通過選舉一個DR來減少封包數量。 都有認證功能。,57,(Section 5),IGRP (Interior Gateway Routing Protocol),58,大綱,簡介 IGRP權值 IGRP更新封包 IGRP更新通告的處理 計時器 結論,59,IGRP簡介,由Cisco所制定的,與RIP類似 採用

    24、distance vector routing IGRP把頻寬、延遲時間、可靠度、最大傳輸單位(MTU) 轉換成一個純量值作為權值 支援連續網路的路徑彙整,60,IGRP權值,頻寬:實體媒介能多快將位元傳輸過電纜線 延遲時間:一單位訊號再無負載網路中來回往返一次的時間 可靠度:路由器動態量出來的數值,以1255之間整數表示 負載:路由器動態量出來的數值,以1255之間整數表示 最大傳輸單位:連線所能接受的訊框容量上限 綜合權值:只考慮頻寬與延遲時間 etric = BandW + Delay,61,IGRP更新封包,Version:目前只有1 Opcod IGRP request packet

    25、 IGRP update packet Edition:由發送者維護的一個序號 System number:router IGRP定義的AS編號 Interior routes:通告介面連接的子網路編號,若是廣播網路,則內部路徑是廣播媒介所設定主網路的所有子網路 System route:到達同一AS內的彙整網路之路徑 Exterior route:相當於備用的預設路徑,可通達AS外界網路的路徑,62,路徑項,Bandwidth:到達目的地沿途所經各路段中,最窄的頻寬 Delay:到達目的地沿途各路段的所有延遲時間總和 Reliability:整條路線中,最不可靠的路段可靠度 Load:整條路

    26、線中,負荷最重的路段之負載程度 MTU:一條路線的MTU值,也是以途中最短的MTU為準 Hop count:預設為100,最大上限是255 一個IGRP更新封包最多含有104個路徑項,0,3,7,15,31,IGRP header,路徑項,路徑項,IGRP更新封包格式,64,IGRP更新通告的處理,原則如下: 如果路由器發現“新的”網路編號,則以該通告的來源作為該網路的路徑 如果目的網路編號已在路由表中,但是更新通告提供了權值更低的替代路徑,則修改路由表 如果目的網路編號已在路由表中,但是更新通告提供了權值更高的替代路徑,則不予理會 如果目的網路編號已在路由表中,而且其轉運站與更新通告所提供的

    27、轉運站相同,但是權值卻低於更新通告所提供的值,則修改路由表 如果目的網路編號已在路由表中,而且其轉運站與更新通告所提供的轉運站不同(平行線路),但是權值與更新通告所提供的值相同,路由器必須將該路徑安裝到路由表(最多6條),65,計時器,和RIP一樣的收斂管制措施 四組計時器: Update timer(預設90秒):送出更新通告即歸零 Invalid timer(預設270秒):路由器收到某路徑更新通告即歸零 Hold-down timer(預設值280秒):在invalid timer到期後,路徑進入hold-down狀態 Flush timer(預設值630秒):收到更新通告後即歸零,若f

    28、lush timer到期,該路徑會從路徑表中移除,且flush timer優先權比hole-down timer高,66,結論,IGRP繼承了RIP的優點且增添一項特性: 依據頻寬和延遲時間計算的路徑權值 IGRP尚未解決RIP同樣的問題 擴充性 收斂期 子網路遮罩,67,(Section 6),EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol),68,大綱,簡介 DUAL 鄰居關係 EIGRP封包格式 結論,69,EIGRP簡介,由Cisco所制定的,IGRP的改良版 採用distance vector routing 與IGRP不同的特色

    29、擴散式更新演算法(Diffusing Update Algorithm,DUAL) 支援IP,IPX,AppleTalk等協定 具子網路遮罩 更新通告並非週期性 保存全部路徑更新通告 EIGRP 的路徑權值與路徑更新通告時間比較長 Metric = BandW + Delay * 256 透過協定專屬模組(Protocol Dependent Module,PDM)與其他協定溝通資訊,70,可靠的傳輸協定,EIGRP傳輸使用IP protocol type 88 採用了單點(unicast)與多點(multicast)傳撥機制,IP群撥位址為224.0.0.10 傳輸順序得到保證,利用 Seq

    30、uence 與Acknowledgement number 順利往返時間(Smoothed Round Trip Time,SRTT) 重傳時限(Retransmission Timeout,RT),71,DUAL (Diffusing Update Algorithm),提報距離(Reported Distance):路由器到目標網路所需成本 合適距離(Feasible Distance):抵達一目標的最低成本 接棒者(Successor):有最低成本路線的轉運站 合適條件(Feasibility Condition): RDFD 避免迴圈 合適接棒者(Feasible successor)

    31、: 滿足FC DUAL會重新評估合適接棒者的情況 直接連線的狀態改變 直接連線的權值改變 鄰居送來更新通告,72,鄰居關係,鄰居關係建立 當路由器收到新鄰居發出的封包,路由器就將自己的拓樸表裝進一個DUAL封包,並設立初始位元(initialization bit),然後以定點直撥(unicast update)傳給新鄰居 當新鄰居收到DUAL封包,就將路由器加入自己的網路拓樸 EIGRP預設以5秒為送Hello封包間隔,每個Hello封包的預設保留時間為15秒 同一個網路的全體路由器並不一定擁有相同的Hello封包間隔和保留時間,每個路由器可以發表自己的保留時間,收到的鄰居會將該時間記錄在自

    32、己的鄰居表中 網路拓樸變化,鄰居關係重建,73,EIGRP封包格式,Opcod:指出EIGRP的封包型態 Update: 1 Query: 3 Reply: 4 Hello: 5 Checksum:整個EIGRP封包(不含IP header)計算而得,讓收到封包者核對是否受損 Flags Bit 0:初始位元 Bit 1:條件接收位元 Sequence和Ack:確定封包接收順序和回應確認 AS number:發出該封包的EIGRP行程編號,Type-Length-Value (TLV),EIGRP的封包格式,0,7,15,31,Type-Length-Value參數,76,Update封包,界

    33、內路徑(internal route):包含從自己所在的EIGRP AS所得到的目標網路編號 界外路徑(external route):包含從其他選徑程序導出的目標網路編號,以及重新散佈(redistributed)到自己所在的EIGRP AS目標網路編號 External protocol metric:RIP或OSPF的權值 External protocol:外部選徑協定的ID 0x01 IGRP 0x02 EIGRP 0x04 RIP 0x06 OSPF 0x09 BGP,0,7,15,23,31,EIGRP界內路徑,0,7,15,23,31,EIGRP界外路徑,79,結論,EIGRP

    34、改善RIP和IGRP項目 快速收斂 支援VLSM 路徑彙整 不定期更新選徑資訊 設定簡單 可擴充至中型規模網路,80,(Section 7),CIDR (Classless Inter Domain Routing),81,CIDR簡介,CIDR為不分級式選徑之特點 將數個分級式的位址利用prefix的方式,聚集成一筆路徑項 可解決Internet所面臨的問題 位址空間不足 Class A之遮罩為8-bits,可用空間約16M Class B之遮罩為16-bits,可用空間約64K Class C之遮罩為24-bits,可用空間約256 路由表規模變大,82,CIDR特性,聚集路徑(aggre

    35、gate route) 將多個IP位址相同的最高位元當作網路位址,其餘剩下較低的位元當作主機位址 不使用原本A、B或C位址空間的固定式遮罩 拓樸式定址法(topological addressing) 限制IP的註冊機構只能將位址空間分配給各地的ISP 一般用戶不得向註冊機構申請IP,而改為向ISP申請 採用longest prefix match 封包轉送的過程中,會將網路遮罩運算後,選擇符合最長部份之結果,Before CIDRDestination Netmask Interface23.56.0.0 255.255.0.0 Eth0 23.57.0.0 255.255.0.0 Eth0

    36、 129.75.20.0 255.255.255.0 Eth1 129.75.21.0 255.255.255.0 Eth1 203.95.22.129 255.255.255.192 Eth2 203.95.22.193 255.255.255.192 Eth2,After CIDRDestination Interface23.56.0.0 /15 Eth0129.75.20.0/23 Eth1203.95.22.129/25 Eth2,Router,23.56.0.0,23.57.0.0,23.56.0.0/15,Exterior Routing,T,197.8.0.0 197.8.1.

    37、0,X 197.8.2.0,Y 197.8.3.0,AS,Path 1 : 197.8.0/23 reachable,through T Path 2 : 197.8.2/24 reachable,through T,X Path 3 : 197.8.3/24 reachable,through T,Y,85,(Section 8),EGP (Exterior Gateway protocol),86,EGP簡介,EGP為AS及AS間交換路徑所使用的通訊協定 EGP的傳輸採用IP protocol type 8 EGP的三種訊息 Neighbor acquisition:相鄰的兩AS雙方協調成

    38、為鄰居 Neighbor reachability:監視此連線 Network reachability:使用 “Hello” 和 “I heard you (I-H-U)”封包來確認連線,並採用雙重門檻值(Dual threshold)來避免振蕩(oscillation),87,EGP特性,EGP的功能 將相鄰節點整理為簡單的路由集合以分享資訊 利用Hello和I-H-U來建立連線,並用Poll來決定是否要放棄此連線之建立 用Update訊息確認連線是否還活著,以建立拓樸 缺點:訊息要重組,88,(Section 9),BGP (Border Gateway Protocol),89,大綱,

    39、BGP簡介 BGP訊息 路徑屬性 路線選擇 總結,90,BGP簡介,BGP與EGP相似,用來連接各個AS,並實現各個AS間的路由選徑功能 擺脫EGP所需要的中心樹狀拓樸結構 在TCP port 179上執行 BGPv4定義在RFC1771,為現行網際網路所用之標準,91,BGP網路架構圖,92,BGP訊息,BGP的訊息主要分成四種 Open:讓BGP同儕能辨識彼此的能力 Update:用於公告通往某一個BGP同儕的一個或多個prefix,具有撤銷先前公告路徑能力 Notification:對同儕通知錯誤狀況 Keepalive:發送此訊息時間間格式60秒,一但收到了keepalive或是upd

    40、ate的訊息,hold timer就必須重計,93,路徑屬性,BGP之路徑屬性主要分為四種 well-known mandatory:為UPDATE封包裡一定要有的屬性,必須能讓所有的BGP軟體都認識 well-known discretionary:所有BGP軟體都認識的屬性,不過在UPDATE封包中則可有可無 optional transitive:BGP軟體應該接受這個屬性並將它傳送給別的BGP去解譯,此旗標可選擇是否設定 optional nontransitive:當選擇性的屬性無法辨識且轉送旗標沒有設定時,表示屬性為非轉送性的,那麼這個屬性不會傳給其他BGP,94,路徑屬性(續),

    41、BGP的屬性於RFC1771定義七種路徑型態碼 ORIGIN (type code 1):從這個屬性可以看出prefix是以哪一種方法進入BGP更新訊息 0-IGP : 表示prefix位於orignating AS 1-EGP: 表示prefix得自EGP 2-Incomplete :表示prefix是從靜態路徑得來的 AS-PATH (type code 2):兩種用途 若有多條路線抵達同一目標,BGP會選擇最短的 AS-PATH屬性可以避免路徑迴圈 NEXT-HOP (type code 3):更新訊息裡的每一個prefix都有一個對應的NEXT-HOP 屬性,95,路徑屬性(續),MD

    42、E (type code 4):Multi-Exit Discriminator,假設AS 1和AS 2之間有兩條路線,AS 1希望來自AS 2的封包盡量來自link 1,不要經過link 2,就可以利用這個屬性 LOCAL-PREF (type code 5):當有一個以上的出口可以到達另一個AS,可以依據LOCAL-PREF 來選擇外出路線 Atomic Aggregate (type code 6):AS再轉告聚集路徑時,有可能發生損失部分選徑資訊情況,必須設定此屬性 Aggregator (type code 7):將路徑聚集的路由器AS編號,96,路線選擇,BGP以屬性來評比路徑優劣 決策過程(依序比較,若無法比較則跳下一項) 選擇LOCAL-PREF值 選擇出發點在自己的路線 選擇AS-PATH屬性所列AS數量最少者 選擇ORIGIN屬性最低的路線 選擇MED屬性最低的路線 選擇最低IGP權值抵達轉運站的路線,97,總結,BGP用多種屬性取代單一權值 BGP是一個可靠的傳輸協定 不相鄰的兩AS可以建立點對點的BGP連線,

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