1
00:00:01,180 --> 00:00:10,640
Also schrieb er einfach einen Drei- oder Konfigurations-Hostnamen von Rodda. Drei Raúl. Das

2
00:00:10,640 --> 00:00:21,820
Interface-Loopback ist null. IPV 6-Adresse 2001 Aufruf auf Gesicht Kahlon 3-Doppelpunkt Doppelpunkt 1 Schrägstrich 64 Schnittstelle Keiga,

3
00:00:24,570 --> 00:00:37,100
aber 00 sollte eine IP-Adresse von 2001 Doppelpunkt 3 zum Doppelpunkt 64 Doppelpunkt haben und alle wissen, dass die

4
00:00:40,270 --> 00:00:41,780
Schnittstellen-Schnittstellen auftauchen.

5
00:00:41,940 --> 00:00:53,170
Gigabit 0 1, das sollte 2000 oder eine Spalte drei Spalte Spalte eins 64 sein und auch keine

6
00:00:53,170 --> 00:00:54,450
Schnittstelle schließen.

7
00:00:54,520 --> 00:01:03,820
Daher muss das IPV-Unicast-Routing mit sechs Geräten immer von PV 6 Rodda aktiviert werden, wenn eine Router-ID

8
00:01:08,430 --> 00:01:09,700
vorhanden ist.

9
00:01:09,950 --> 00:01:12,350
Wie wir Ihnen gesagt haben, muss es manuell konfiguriert werden.

10
00:01:12,380 --> 00:01:24,720
Also 3 3 3 3 Schnittstelle Gigabit 0 0 IPV 6 0 SPF 1 Bereich 0.

11
00:01:24,870 --> 00:01:32,500
Die Schnittstelle muss ein Bereich 0 sein, in dem eine Nachbarbeziehung eingerichtet

12
00:01:33,270 --> 00:01:33,920
wurde.

13
00:01:33,930 --> 00:01:35,530
Ich werde das

14
00:01:38,070 --> 00:01:43,860
in Bereich 2 und wir werden Gigabit 0 1 in Bereich 2 einfügen.

15
00:01:43,990 --> 00:01:50,370
Zeigen Sie, dass IP-OSPF-Protokolle eher IP-Protokolle als Steak

16
00:01:54,940 --> 00:01:55,750
zeigen.

17
00:01:55,770 --> 00:02:00,150
Es ist einfach, die IPV-Protokolle statt der IP-Version 4 zu verwenden.

18
00:02:00,690 --> 00:02:06,120
Immer wenn die OSPF-Prozess-ID aktiviert ist, müssen die Prozessnummern nicht identisch sein.

19
00:02:06,120 --> 00:02:12,540
Ich konfiguriere den letzten Router mit einer anderen Prozess-ID, aber es ist sinnvoll, ihn einfach zu

20
00:02:12,630 --> 00:02:15,270
halten und dieselbe Prozess-ID zu verwenden.

21
00:02:15,300 --> 00:02:22,570
Alle Ihre Router zu normalen Bereichen, diese Schnittstellen wurden in den verschiedenen Bereichen konfiguriert, zeigen die

22
00:02:22,570 --> 00:02:30,110
IPV-Route 6, wer P ist. F. Beachten Sie, dass drei Routen über OSPF miteinander verbunden sind und sich in der Umgebung befinden.

23
00:02:30,100 --> 00:02:36,280
Wer ist am Strand von Rodek angekündigt, damit er die lokale Adresse verlinkt.

24
00:02:36,320 --> 00:02:47,360
Ping 2001 kaltes Gesicht kalt auf einem kalt und kalt auf einem Rotator ist in der Lage, diese Adresse zu pingen.

25
00:02:47,390 --> 00:02:52,720
Und wie wäre es mit einer Spur zur selben Adresse?

26
00:02:53,830 --> 00:03:01,900
Wir können sehen, dass wir über einen Router zu und dann über Route 1 gehen, so dass wir OSPF auf diesem Teil des Netzwerks

27
00:03:01,900 --> 00:03:03,100
erfolgreich konfiguriert haben.

28
00:03:03,130 --> 00:03:04,950
Lassen Sie uns von 4 konfigurieren.

29
00:03:05,560 --> 00:03:12,730
Und wie ich bereits erwähnte, werde ich es mit einer anderen Prozess-ID konfigurieren, um Ihnen zu zeigen, dass Sie dies

30
00:03:13,120 --> 00:03:20,090
auch tun können, obwohl ich es auf allen Rodders wahrscheinlich aus Gründen der Konsistenz und Einfachheit gleich halten möchte.

31
00:03:20,590 --> 00:03:36,560
Diese Hosts sind also auf der PV 6-Unicast-Routing-Schnittstelle mit einer Loopback-Null-IPV-6-Adresse von 2001 Colan-Gesichtspunkt Doppelpunkt für Doppelpunkt einen

32
00:03:36,590 --> 00:03:39,930
Schrägstrich 64 voll.

33
00:03:40,190 --> 00:03:41,800
Jetzt verwende ich virtuelle Razzia.

34
00:03:41,810 --> 00:03:48,950
Sie können sehen, dass ein Problem mit einem der Prozesse vorliegt, aber hoffentlich verursacht dies keine Probleme.

35
00:03:49,250 --> 00:03:54,860
Wie immer hätte ich meine Konfigurationen auf allen Routern speichern sollen.

36
00:03:54,890 --> 00:04:03,950
Lassen Sie uns das hier tun, falls ich Jeanas 3 viel nachladen muss, wenn Sie das hören können, aber mein C-p,

37
00:04:03,950 --> 00:04:09,650
den er gerade nimmt oder hämmert, so dass die Konfiguration gespeichert wird.

38
00:04:10,870 --> 00:04:23,700
Um sicher zu sein, dass die IPV 6-Schnittstelle kurz ist, haben wir

39
00:04:23,700 --> 00:04:34,490
den Loopback konfiguriert, aber die anderen Schnittstellen wurden nicht konfiguriert.

40
00:04:34,910 --> 00:04:39,150
Nein, wir haben bereits

41
00:04:42,460 --> 00:04:45,730
das IPV-Unicast-Routing konfiguriert.

42
00:04:45,760 --> 00:04:49,160
Also können wir jetzt immer P konfigurieren. F ..

43
00:04:49,240 --> 00:04:55,400
Also IPV sechs Rodda OSPF eine Rodda ID.

44
00:04:55,420 --> 00:05:08,200
In diesem Beispiel ist das Vierfache für Interface Gigabit 0 0 IPV 6 0 SPF 1 Bereich 2 und wird das Gleiche

45
00:05:08,200 --> 00:05:12,430
tun, wenn die Loopback-Nachbarbeziehung gebildet wird.

46
00:05:12,450 --> 00:05:15,280
So zeigen Sie, dass IPV

47
00:05:18,690 --> 00:05:24,970
6-OSPF-Nachbarn-Beziehung aufgebaut ist, und zeigen Sie die IPV 6-Route, von der wir sprechen.

48
00:05:25,170 --> 00:05:36,890
Wir haben eine einzige Intra-Area-OSPF-Raat mit diesen beiden Loopbacks. Also in derselben Area, aber diese Loop wirkt sich auf Rodek 2

49
00:05:36,890 --> 00:05:45,690
aus und schreibt ein One in verschiedenen Bereichen aus, und dieses Netzwerk ist auch hier.

50
00:05:45,720 --> 00:05:57,560
Daher fordert Ping 2001 einen Doppelpunkt mit einem Doppelpunkt, der ein Gigabit-00-Interface drosselt. Ping 2001 arbeitet mit einer Farbe und

51
00:05:57,740 --> 00:06:02,780
einer, die den Loopback von Rodda eins darstellt.

52
00:06:02,870 --> 00:06:11,600
De-Bug-IP und ich mache einen Fehler. Kein Debug-IP-ICMP zeigt nichts an, weil wir keine

53
00:06:11,600 --> 00:06:14,720
IP-Pings der Version 4 senden.

54
00:06:14,720 --> 00:06:16,810
Wir senden IP-Pings der Version 6.

55
00:06:16,970 --> 00:06:24,030
Also, IPV sechs ICMP-Fehler beim Beheben von Fehlern feststellen, erhalten wir jetzt eine Ausgabe für den De-Fehler.

56
00:06:24,510 --> 00:06:26,300
Also sei nur vorsichtig.

57
00:06:26,790 --> 00:06:37,650
Stellen Sie sicher, dass Sie IP V-6 anstelle von IP Version 4 angeben, wenn Sie Ihre Befehle verwenden, um die sechs IPV-Protokolle anzuzeigen.

58
00:06:37,870 --> 00:06:46,230
Sie können sehen, dass OSPF auf dem Router aktiviert hat, zeigen, dass IPV 6 zwei kurze Schnittstellen

59
00:06:46,290 --> 00:06:46,830
ist.

60
00:06:46,850 --> 00:06:53,450
Geoff ARADAS drei zeigen die IPV-Sechs-SPF-Schnittstelle.

61
00:06:53,550 --> 00:06:55,660
Das ist also nicht hübsch.

62
00:06:55,680 --> 00:06:57,570
Dies ist der Schnittstellenbefehl.

63
00:06:57,840 --> 00:07:06,240
Und Sie können sehen, dass Gigabit 00 diese Schnittstelle eine Broadcast-Schnittstelle ist. Der lokale Router verfügt über

64
00:07:06,270 --> 00:07:14,520
eine Link-Adresse. Diese Prunus-ID ist eine Schnittstelle, die in den Bereichen Null-Router 3 eine Rodda-ID hat.

65
00:07:14,590 --> 00:07:24,870
Hierbei handelt es sich um einen als Backup bezeichneten Router, dem Rodda-Router Dieses Segment wird mit der Link Local Address

66
00:07:24,900 --> 00:07:29,010
Backup geroutet. Rodda ist der lokale Router.

67
00:07:29,010 --> 00:07:30,000
Hallo Zeit ist es nicht.

68
00:07:30,010 --> 00:07:38,340
Die Zeit wird hier angezeigt, wenn Sie nach unten scrollen. Möglicherweise zählt dieser benachbarte Nachbarn, wenn ein benachbarter Router weitergeleitet

69
00:07:38,340 --> 00:07:39,200
wird.

70
00:07:39,450 --> 00:07:42,950
Welches ist der designierte Rodda auf Gigabit.

71
00:07:42,960 --> 00:07:43,940
0 1.

72
00:07:43,950 --> 00:07:45,990
Wir sehen ähnliche Informationen.

73
00:07:45,990 --> 00:07:53,070
Der örtliche Rodda ist der, der Radha Sarada 3s als Rodek bezeichnet, hier aber Rodded verwendet hat, um den Rodda

74
00:07:53,070 --> 00:07:53,870
zu verwenden.

75
00:07:54,860 --> 00:07:57,180
Shoyu IPV 6

76
00:07:59,640 --> 00:08:05,620
SPF gibt uns nur allgemeine Informationen zur OSPF-Version 3.

77
00:08:05,700 --> 00:08:08,970
Wir können die Rodda-ID und die Prozessnummer sehen.

78
00:08:09,290 --> 00:08:14,180
Also verwenden wir SPF Version 3 und nicht OSPF Version 2.

79
00:08:14,180 --> 00:08:19,850
In diesem Bereich können auch Schnittstellen eines Backbone-Bereichs 0 1 angezeigt werden.

80
00:08:19,970 --> 00:08:23,500
Der SPF-Algorithmus wurde dreimal ausgeführt.

81
00:08:23,510 --> 00:08:27,020
Sie sind auch 12 elysées Bereich.

82
00:08:27,230 --> 00:08:36,630
Es handelt sich um zwei Schnittstellen in Bereich zwei, die der SPF-Algorithmus dreimal ausgeführt hat. Zeigen Sie die IP-V-6-SPF-Datenbank an,

83
00:08:38,230 --> 00:08:43,950
und hier müssen Sie vorsichtig sein, wenn Sie sich in Zehra aufhalten.

84
00:08:44,160 --> 00:08:49,230
Wenn Sie nach unten scrollen, befinden sich auch zwei Router in diesem Bereich.

85
00:08:49,360 --> 00:08:50,780
Die Datenbanken sind getrennt.

86
00:08:50,780 --> 00:08:59,020
Es gibt also eine separate Datenbank für Area to vs Area Zira. So konfigurieren Sie eine grundlegende IP-Version 6

87
00:08:59,020 --> 00:09:01,830
und ein Netzwerk mit OSPF-Version 3.
