1
00:00:09,270 --> 00:00:12,680
W tym filmie omówimy trasy statyczne.

2
00:00:12,780 --> 00:00:16,560
Wiele razy pytano mnie o naukę grantów.

3
00:00:16,560 --> 00:00:24,360
Czy jesteś w stanie, na przykład, mieć wiele badań Grotz skonfigurowanych na Roddzie, możesz mieć

4
00:00:24,360 --> 00:00:27,720
wiele domyślnych Rantz skonfigurowanych na routerze.

5
00:00:27,760 --> 00:00:34,290
Czy możesz zmieszać domyślny Trotz i statyczny Grotz, jaki jest efekt wszystkich powyższych.

6
00:00:35,400 --> 00:00:41,770
W tym przykładzie możemy uzyskać konfigurację tras statycznych na Rato one i przetestować

7
00:00:41,790 --> 00:00:48,630
łączność z pętlą zwrotną z napisanej piątki Mamy dwa routery trzy i napisaliśmy cztery w typologii

8
00:00:48,630 --> 00:00:56,830
i skonfigurowane z różnymi podsieciami Rodder dwa jest skonfigurowany z adresem IP 10 1 1 2 na interfejsie Radi

9
00:00:56,830 --> 00:01:06,660
3 jest skonfigurowany z 10 1 do 2 na interfejsie, a konfiguracja Foya to 10 1 3 2 na tym interfejsie lub Lenk.

10
00:01:06,730 --> 00:01:10,400
Więc właśnie napisałeś jedną.

11
00:01:10,580 --> 00:01:11,450
Co zamierzamy przetestować.

12
00:01:11,480 --> 00:01:14,910
Czy łączność z pętlą zwrotną trasy 5.

13
00:01:14,980 --> 00:01:22,490
Tak więc od drogi jeden jest w stanie zadzwonić na pętlę z napisaną piątką.

14
00:01:22,720 --> 00:01:29,330
Więc po chwili, gdy nie płacimy pętli z powrotem z 5, otrzymujemy limity czasu.

15
00:01:29,790 --> 00:01:38,030
Router nie jest w stanie pingować pętli, napisał 5 router show IP pokazuje nam tablicę do pisania.

16
00:01:38,560 --> 00:01:47,860
To, co zauważysz, to że zawiera tylko połączone i lokalne Rothy, że nie ma trasy do 5. 5 do 5. Pakiet 5 de-bug

17
00:01:48,300 --> 00:01:49,750
IP.

18
00:01:49,750 --> 00:01:56,530
Jako przykład pokażemy nam, co się stanie, gdy Rodda spróbuje zapłacić ten adres, więc zamierzam użyć polecenia ping

19
00:01:56,530 --> 00:01:57,390
5. 5.

20
00:01:57,400 --> 00:01:58,270
5. 5.

21
00:01:58,300 --> 00:02:02,580
Powtórz to raz i zobaczmy, jak wygląda wynik.

22
00:02:02,680 --> 00:02:07,540
Zawiadomienie nie podlegające kontroli, że wędkarze nie wiedzą, gdzie kołysać paczkami.

23
00:02:08,710 --> 00:02:12,320
I znowu dlatego, że nie ma drogi do celu.

24
00:02:12,310 --> 00:02:16,240
Na Roddzie nie ma też bramy ostatniej instancji.

25
00:02:16,600 --> 00:02:22,350
Więc nie ma sposobu, aby dostać się do tego adresu IP.

26
00:02:22,810 --> 00:02:26,470
Możemy skonfigurować trasę w następujący sposób.

27
00:02:26,470 --> 00:02:38,110
Tak więc dokładne dopasowanie na trasie i wskazanie pociągu, który błądził 1 do 2, który jest kierowany, aby pokazać IP w tej

28
00:02:38,120 --> 00:02:42,880
chwili, pokazuje nam tę trasę w gnijącym stole.

29
00:02:43,000 --> 00:02:46,160
Po drugie router nie płaci za sprzężenie zwrotne z 5.

30
00:02:46,240 --> 00:02:49,540
Odpowiedź brzmi: tak, może.

31
00:02:49,540 --> 00:02:55,070
Zamierzam wyłączyć wyszukiwanie domeny IP tutaj, aby przyspieszyć trasę śledzenia.

32
00:02:55,090 --> 00:02:58,270
Prześledźmy więc pętlę trasy 5.

33
00:02:58,390 --> 00:03:06,170
Zauważ, że przechodzi przez 10 1 1 2, do którego jest skierowany, a następnie uruchamia 5.

34
00:03:06,220 --> 00:03:17,990
Co się stanie, jeśli skonfiguruję trasę statyczną taką jak ta i wskazałem dwa routery trzy w którą stronę ruszy

35
00:03:17,990 --> 00:03:18,970
ruch.

36
00:03:20,360 --> 00:03:21,960
Rzućmy okiem na stół do pisania.

37
00:03:21,980 --> 00:03:25,930
Pokaż IP wrocht pokazuje nam dwa wpisy w tablicy do pisania.

38
00:03:26,030 --> 00:03:30,630
Istnieją dwa sposoby, aby dostać się do pętli z powrotem trasy lub pięciu.

39
00:03:31,070 --> 00:03:38,170
Więc jeśli prześledzę tę pętlę z powrotem. Zauważ, że wciąż przechodzi przez trasę do.

40
00:03:38,330 --> 00:03:41,270
Innymi słowy, będzie to 10 1 1 2.

41
00:03:41,270 --> 00:03:52,520
Powodem tego jest fakt, że ten wpis jest bardziej szczegółowy niż żetony strażnicze przy podejmowaniu decyzji, gdzie kierować

42
00:03:52,520 --> 00:03:53,620
ruchem.

43
00:03:53,630 --> 00:04:00,430
Spójrz na najdłuższy mecz trasy, która jest 32, ale mecz.

44
00:04:00,760 --> 00:04:02,920
To jest 24 bitowe dopasowanie.

45
00:04:03,280 --> 00:04:07,530
Więc ruch będzie szedł pociągiem 1 1 do.

46
00:04:07,910 --> 00:04:16,540
I możemy udowodnić, że wykonując ślad trasy, jeśli usuniemy tę trasę ze stołu do pisania, a

47
00:04:19,780 --> 00:04:31,840
następnie ponownie zrobimy ślad, zauważymy, że trasa śladu przebiega przez 10 1 do 2, ale to dlatego, że mamy tylko tę trasę

48
00:04:31,840 --> 00:04:34,270
w tablicy do pisania.

49
00:04:34,270 --> 00:04:39,220
Gdybyśmy stworzyli inny statyczny front jak ten poprzez trasę pełną

50
00:04:42,860 --> 00:04:45,110
w taki sposób, aby

51
00:04:47,960 --> 00:04:55,660
ruch był widoczny, pokażemy, że trasa IP pokazuje nam dwa wpisy, które musimy wyciąć 16 slasami

52
00:04:55,670 --> 00:04:56,650
24.

53
00:04:56,930 --> 00:05:06,270
Kiedy więc wyśledzimy, aby wyznaczyć pięć powiadomień, przechodzi przez Roddę trzy, ponieważ jest to dłuższy mecz.

54
00:05:06,480 --> 00:05:10,390
To jest dłuższy mecz niż to.

55
00:05:10,650 --> 00:05:16,340
Więc Rodda trzy jest bardziej preferowany niż pełny.

56
00:05:16,470 --> 00:05:19,170
Ale znowu, jeśli usunęliśmy to, co

57
00:05:22,000 --> 00:05:25,540
spadło ze stołu do pisania, ktoś usunie strażnika,

58
00:05:30,770 --> 00:05:32,080
więc usuń

59
00:05:35,460 --> 00:05:44,540
statyczny ROFFT Teraz, gdy patrzymy na stół do pisania, mamy tylko wartownika, więc ruch trafi przez 10 1 3 2.

60
00:05:44,540 --> 00:05:47,180
Innymi słowy przejdzie przez

61
00:05:50,890 --> 00:05:55,810
drogę, jeśli dodaję bardziej konkretny produkt, powiedzmy slash

62
00:05:59,120 --> 00:06:00,800
20, aby

63
00:06:03,650 --> 00:06:10,720
przejść przez router 3, ponownie zauważ, że ruch idzie przez trzy.

64
00:06:10,940 --> 00:06:14,120
A jeśli użyję bardziej konkretnej trasy, takiej

65
00:06:18,730 --> 00:06:21,640
jak ta, przechodzącej przez router, aby

66
00:06:25,310 --> 00:06:32,750
zauważyć, że ruch jest wirusowy, aby pokazać trasę IP, aby pokazać nam, że trasy, które pocięły 28, aby

67
00:06:32,750 --> 00:06:39,170
zgnić, są bardziej szczegółowe niż trasa 24, która jest bardziej szczegółowa niż ukośnik 16 raht.

68
00:06:39,330 --> 00:06:46,260
Pamiętaj więc o statycznych trasach i dotyczy to innych protokołów routingu, a także bardziej

69
00:06:46,260 --> 00:06:47,940
konkretnych dopasowań, kiedy.

70
00:06:47,970 --> 00:06:53,520
Co się stanie, jeśli dodamy trasę podobną do tego samego meczetu,

71
00:06:58,640 --> 00:07:05,080
na którym są rodowane, aby skonfigurować ją tak, aby trafiła na rodders 3.

72
00:07:05,300 --> 00:07:07,560
Pokaż więc trasę IP.

73
00:07:07,670 --> 00:07:16,670
Zauważ różnicę w tablicy do pisania, teraz mamy dwa wpisy dla tej samej trasy.

74
00:07:16,750 --> 00:07:24,550
Więc kiedy śledzimy pętlę wstecz, zauważmy, że wykonywanie ruchu równoważącego obciążenie jest

75
00:07:24,700 --> 00:07:34,260
równoważeniem obciążenia obu części, a to dlatego, że mamy dwa równe wpisy w uruchomionej tabeli.

76
00:07:34,290 --> 00:07:37,130
Jest to program pokazowy, w którym Robert

77
00:07:40,120 --> 00:07:45,750
będzie używał tych dwóch szczurów do równoważenia obciążenia, ponieważ są one najbardziej szczegółowe i

78
00:07:45,750 --> 00:07:47,440
mają tę samą długość.

79
00:07:47,470 --> 00:07:49,210
Te dwa zostaną zignorowane.

80
00:07:49,840 --> 00:07:53,380
Ale jeśli to skopiujemy i

81
00:07:56,580 --> 00:08:04,420
dodamy wpis do Tabeli 10 1 3 2 2 Rotto, wyświetli nam trzy wpisy.

82
00:08:04,420 --> 00:08:08,770
Teraz, jeśli prześledzimy powrót do pętli.

83
00:08:08,760 --> 00:08:14,310
Teraz zwróć uwagę na to, że ładuje saldo na tych trzech trasach.

84
00:08:14,540 --> 00:08:20,660
Musisz być ostrożny z tym, ponieważ czasami w zależności od routera równoważenie obciążenia

85
00:08:20,660 --> 00:08:26,820
może nie być prawdą, ale dla poziomu CCMA zakładamy, że ładuje salda w następujący sposób.

86
00:08:27,150 --> 00:08:36,630
Tak więc show run pipe zawiera upuszczone rzeczy, aby zapamiętać najbardziej szczegółowe wpisy, gdy wiele wpisów z tym samym zgnilizną

87
00:08:36,630 --> 00:08:43,170
i tym samym meczetem, takich jak te trzy, jest równoznaczne z równoważnym równoważeniem

88
00:08:43,170 --> 00:08:45,570
obciążenia na tych ścieżkach.

89
00:08:45,630 --> 00:08:53,980
Innymi słowy, równomierne równoważenie obciążenia kosztami, dzielenie się obciążeniem cieszyło się tym filmem, jeśli było to dla

90
00:08:53,980 --> 00:08:58,610
ciebie korzystne, poproś o subskrypcję mojego kanału na YouTube.

91
00:08:58,630 --> 00:09:00,430
Życzę Wam wszystkiego najlepszego.
