1
00:00:00,000 --> 00:00:05,000
Chciałbym pokazać przykład automatycznego podsumowania lub automatycznego podsumowania,

2
00:00:05,000 --> 00:00:09,000
ponieważ może to powodować zamieszanie.

3
00:00:09,000 --> 00:00:12,000
Należy zauważyć, że sieć po lewej stronie jest

4
00:00:12,000 --> 00:00:17,000
podsiecią klasy 10. 1. 1. 0/24 jest to podsieć

5
00:00:17,000 --> 00:00:23,000
klasowej sieci klasy A 10. 0. 0. 0 po

6
00:00:23,000 --> 00:00:25,000
prawej stronie w

7
00:00:25,000 --> 00:00:32,000
tej topologii mamy też podsieć klasy A, ale między routerem 1

8
00:00:32,000 --> 00:00:37,000
a routerem 3 mamy 2 podsieci klasy B.

9
00:00:37,000 --> 00:00:41,000
Teraz klasyfikujące protokoły routingu automatycznie podsumowują, gdy

10
00:00:41,000 --> 00:00:44,000
przechodzą przez klasyfikujące granice.

11
00:00:44,000 --> 00:00:48,000
Tak więc przy przenoszeniu z sieci klasy A do sieci klasy

12
00:00:48,000 --> 00:00:51,000
C lub klasy B w tym przykładzie, router

13
00:00:51,000 --> 00:00:59,000
1 będzie reklamował sieć 10. 1. 1. 0/24 jako

14
00:00:59,000 --> 00:01:05,000
10. 0. 0. 0/8 do routera 2.

15
00:01:05,000 --> 00:01:09,000
Innymi słowy, podsumowuje ona do granic klasowych

16
00:01:09,000 --> 00:01:14,000
innymi słowami / 8, ponieważ jest to sieć klasy A.

17
00:01:14,000 --> 00:01:20,000
Teraz w tym samym routerze 3 router będzie wyświetlał sieć 10. 1. 2. 0 do

18
00:01:20,000 --> 00:01:29,000
routera 2 jako 10. 0. 0. 0/8 jest również automatycznie

19
00:01:29,000 --> 00:01:36,000
podsumowywany, ponieważ istnieje granica klasy na routerze 3 między klasą B i siecią klasy A.

20
00:01:36,000 --> 00:01:41,000
Teraz router 2 otrzymał tę samą sieć od obu sąsiadów.

21
00:01:41,000 --> 00:01:46,000
Teraz router 2 uważa, że ma równą ścieżkę kosztów

22
00:01:46,000 --> 00:01:53,000
do sieci 10. 0. 0. 0 innymi słowy, może dostać się do tej sieci

23
00:01:53,000 --> 00:02:01,000
za pośrednictwem routera 1 i routera 3, uważa, że sieć 10. 0. 0. 0 istnieje po lewej stronie,

24
00:02:01,000 --> 00:02:04,000
jak również po prawej stronie w tej topologii.

25
00:02:04,000 --> 00:02:08,000
Na przykład, jeśli pingujesz z routera 2 na adres IP

26
00:02:08,000 --> 00:02:11,000
10. 1. 1. 1

27
00:02:11,000 --> 00:02:14,000
router 2 zobaczy, że jest to tablica routingu,

28
00:02:14,000 --> 00:02:19,000
ma 2 równe ścieżki kosztów, aby dostać się do tego adresu IP, ponieważ jest

29
00:02:19,000 --> 00:02:23,000
częścią sieci 10. 0. 0. 0/8 i

30
00:02:23,000 --> 00:02:27,000
co zamierza zrobić, to wysłać 1 pakiet do routera 1, a

31
00:02:27,000 --> 00:02:29,000
następnie następny pakiet do routera

32
00:02:29,000 --> 00:02:35,000
3 1 pakiet do routera 1, następny pakiet do routera 3 i tak dalej i tak dalej.

33
00:02:35,000 --> 00:02:39,000
Innymi słowy, będzie wysyłał alternatywne pakiety do każdego

34
00:02:39,000 --> 00:02:41,000
sąsiedniego routera, ponieważ

35
00:02:41,000 --> 00:02:45,000
uważa, że ma równe ścieżki kosztowe do

36
00:02:45,000 --> 00:02:53,000
tego adresu IP i może załadować saldo zarówno F0 / 0, jak i F0 / 1.

37
00:02:53,000 --> 00:02:58,000
W rezultacie połowa twoich pingów się powiedzie i połowa z nich się nie powiedzie.
