1
00:00:00,000 --> 00:00:05,000
Gostaria de mostrar um exemplo de resumo automático

2
00:00:05,000 --> 00:00:09,000
ou resumo automático porque pode causar confusão.

3
00:00:09,000 --> 00:00:12,000
Por favor, note que a rede no lado esquerdo é uma

4
00:00:12,000 --> 00:00:17,000
sub-rede de classe A 10. 1 1 0/24 esta é uma sub-rede

5
00:00:17,000 --> 00:00:23,000
da classe classful da rede 10. 0 0 0 no lado

6
00:00:23,000 --> 00:00:25,000
direito, nesta topologia, também

7
00:00:25,000 --> 00:00:32,000
temos uma sub-rede de classe A, mas entre o roteador 1 e o

8
00:00:32,000 --> 00:00:37,000
roteador 3, temos duas sub-redes de classe B.

9
00:00:37,000 --> 00:00:41,000
Agora os protocolos de roteamento classful são automaticamente resumidos

10
00:00:41,000 --> 00:00:44,000
quando se atravessa os limites da classe.

11
00:00:44,000 --> 00:00:48,000
Portanto, ao mudar de uma rede de classe A para rede de classe C

12
00:00:48,000 --> 00:00:51,000
ou de classe B, neste exemplo, o que acontece é que

13
00:00:51,000 --> 00:00:59,000
o roteador 1 anunciará a rede 10. 1 1 0/24 como

14
00:00:59,000 --> 00:01:05,000
10. 0 0 0/8 para o roteador 2.

15
00:01:05,000 --> 00:01:09,000
Em outras palavras, está resumindo a um limite de classe

16
00:01:09,000 --> 00:01:14,000
em outras palavras / 8 porque essa é uma rede de classe A.

17
00:01:14,000 --> 00:01:20,000
Agora no mesmo roteador ausente 3 anunciará a rede 10. 1 2 0 para um

18
00:01:20,000 --> 00:01:29,000
roteador 2 como 10. 0 0 0/8 também é resumido automaticamente porque

19
00:01:29,000 --> 00:01:36,000
há um limite de classe no roteador 3 entre uma rede de classe B e uma de classe A.

20
00:01:36,000 --> 00:01:41,000
Agora o roteador 2 recebeu a mesma rede de ambos os vizinhos.

21
00:01:41,000 --> 00:01:46,000
Agora, o roteador 2 acredita que possui um caminho de custo igual

22
00:01:46,000 --> 00:01:53,000
para a rede 10. 0 0 0 em outras palavras, pode chegar a essa rede via

23
00:01:53,000 --> 00:02:01,000
roteador 1 e roteador 3, ele acha que a rede 10. 0 0 Existem 0 no lado

24
00:02:01,000 --> 00:02:04,000
esquerdo e no lado direito nesta topologia.

25
00:02:04,000 --> 00:02:08,000
Então, como um exemplo, se você pingar do roteador 2 para o endereço

26
00:02:08,000 --> 00:02:11,000
IP 10. 1 1 Um roteador

27
00:02:11,000 --> 00:02:14,000
2 verá que sua tabela de roteamento tem

28
00:02:14,000 --> 00:02:19,000
dois caminhos de custo iguais para chegar a esse endereço IP, pois faz parte

29
00:02:19,000 --> 00:02:23,000
da rede 10. 0 0 0/8 e o

30
00:02:23,000 --> 00:02:27,000
que vai fazer é enviar 1 pacote para o roteador 1 e, em

31
00:02:27,000 --> 00:02:29,000
seguida, o próximo pacote para o

32
00:02:29,000 --> 00:02:35,000
roteador 3 1 pacote para o roteador 1, próximo ao roteador 3 e assim por diante e assim por diante.

33
00:02:35,000 --> 00:02:39,000
Em outras palavras, ele enviará pacotes alternativos para

34
00:02:39,000 --> 00:02:41,000
cada roteador vizinho, pois

35
00:02:41,000 --> 00:02:45,000
acredita que possui caminhos de custo iguais para

36
00:02:45,000 --> 00:02:53,000
esse endereço IP e pode balancear a carga entre F0 / 0 e F0 / 1.

37
00:02:53,000 --> 00:02:58,000
O resultado é que metade dos seus pings serão bem-sucedidos e metade deles falhará.
