1
00:00:00,540 --> 00:00:07,890
Ils lient une demande d’état de liaison demandant des informations trompeuses à la voisine Rodda. Le radiateur voisin enverra ce qu’on

2
00:00:07,890 --> 00:00:14,940
appelle une mise à jour de l’état du lien qui est un paquet contenant des annonces d’état des liens.

3
00:00:14,940 --> 00:00:19,040
Et comme mentionné, il est généralement envoyé en réponse à une demande d'état de liaison.

4
00:00:19,070 --> 00:00:24,720
Celui-ci contient des informations détaillées sur la base de données d'état des liens plutôt que simplement une

5
00:00:25,050 --> 00:00:31,750
vue d'ensemble qui était contenue dans les liens de description de la base de données qui accusent réception ou accusent réception

6
00:00:31,810 --> 00:00:35,210
du message de mise à jour de l'état des liens.

7
00:00:35,230 --> 00:00:40,890
Maintenant, un système autonome est un groupement de rodders sous le ministère communiste du domaine.

8
00:00:40,990 --> 00:00:47,620
Supposons donc que la tige soit contenue dans la partie boucle de l'OSPF en cours d'exécution au sein d'un

9
00:00:47,620 --> 00:00:48,700
seul système autonome.

10
00:00:48,760 --> 00:00:54,370
Ils peuvent se connecter à d'autres routeurs sous un autre administrateur de domaine ou sous le

11
00:00:54,580 --> 00:01:00,480
contrôle d'une autre entreprise qui exécute rUK, par exemple, OSPF est un protocole IGP sur passerelle T-Ray.

12
00:01:00,640 --> 00:01:03,320
En d'autres termes, il est utilisé dans un système autonome.

13
00:01:03,670 --> 00:01:09,860
Ainsi, au sein de votre organisation, vous pouvez avoir plusieurs routeurs exécutant OSPF au sein du même système anonyme.

14
00:01:10,590 --> 00:01:15,000
Pour l'évolutivité, les réseaux OSPF sont divisés en zones.

15
00:01:15,000 --> 00:01:20,970
Il y a maintenant un débat à ce sujet mais Cisco ne recommanderait jamais plus de 50 routeurs avec une seule

16
00:01:21,060 --> 00:01:21,860
zone OSPF.

17
00:01:22,290 --> 00:01:27,810
Dans vos études futures, vous rencontrerez peut-être différents chiffres, mais c'est une

18
00:01:27,810 --> 00:01:36,930
bonne règle à suivre. OSPF utilise son modèle Rockhill en ce sens que les zones OSPF sont toujours nulles lorsque vous

19
00:01:36,930 --> 00:01:38,430
avez plusieurs zones.

20
00:01:38,490 --> 00:01:42,580
Il est possible d'exécuter OSPF dans un autre domaine.

21
00:01:42,660 --> 00:01:46,960
Disons le domaine 1 mais ce n'est vrai que si vous avez un seul domaine.

22
00:01:47,160 --> 00:01:52,820
Si vous avez plusieurs zones, vous devez disposer de la zone zéro, appelée zone de base.

23
00:01:53,510 --> 00:02:01,490
Tout le trafic d’une zone à l’autre, d’une zone à l’autre, disons que la zone T traverse l’ossature.

24
00:02:01,490 --> 00:02:07,760
Vous divisez donc votre réseau en plusieurs zones en respectant la topologie physique afin d'optimiser

25
00:02:07,760 --> 00:02:15,360
le résumé et de réduire les mises à jour des tables de routage et les annonces d'état des liens.

26
00:02:15,410 --> 00:02:22,220
Certains types de LSA peuvent être contenus dans une zone afin d'empêcher l'inondation des elysées

27
00:02:22,220 --> 00:02:30,290
sur l'ensemble du réseau en divisant le réseau en plusieurs routeurs en bordure de la zone dorsale et

28
00:02:30,290 --> 00:02:35,500
en une autre zone inconnue des routeurs en frontière pour AVR.

29
00:02:35,930 --> 00:02:43,790
Les trois routeurs mis en évidence ici sont ABRSM car ils ont une interface dans la zone zéro et une

30
00:02:43,790 --> 00:02:46,220
autre interface dans une autre.

31
00:02:47,300 --> 00:02:53,230
Un des avantages d’AB RS est qu’elles permettent de résumer les itinéraires.

32
00:02:53,510 --> 00:03:01,660
Si la zone 1 contient Rutz 10 1 1 0 à 10 1 100 0 et une zone t.

33
00:03:01,700 --> 00:03:12,460
Nous avons des réseaux de 10 à 10 jusqu'à 10 à 100 Ceara et de Area 3 10 3 1 0 à 10 3 100 0.

34
00:03:12,600 --> 00:03:16,280
Ces routes peuvent être résumées sur les AB.

35
00:03:16,320 --> 00:03:24,480
Vous pouvez dire que ces 100 Rutz seront résumés comme un seul résultat sur cet AVR, indique que Lesch 60

36
00:03:24,480 --> 00:03:27,840
Maust est utilisé pour résumer ces 100 brouillons.

37
00:03:27,840 --> 00:03:36,900
La même chose pourrait être faite ici 10 à 007 16 est un résumé de ces ornières et le dernier 10 3 0 0 est que 16

38
00:03:36,900 --> 00:03:38,930
est un résumé de ces roches.

39
00:03:38,940 --> 00:03:43,830
Cela ne nécessite pas une planification minutieuse et une bonne conception IP.

40
00:03:45,180 --> 00:03:50,610
Misrata est connue comme un système autonome à la frontière Rodda pour les SDR.

41
00:03:50,790 --> 00:03:53,910
Il borde deux systèmes autonomes.

42
00:03:53,910 --> 00:03:59,640
Dans ce cas, nous avons le représentant à gauche et OSPF à droite.

43
00:03:59,970 --> 00:04:06,210
Même si tous ces routeurs, y compris le routeur où il se trouvait au sein de votre

44
00:04:06,210 --> 00:04:12,960
entreprise, ce routeur serait encore appelé FAI ou parce qu'il connectait un processus de routage à un autre processus d'écriture.

45
00:04:12,990 --> 00:04:20,200
Dans ce cas, OSPF Donc, d'un point de vue OSPF, il s'agit d'un système autonome pour le routeur.

46
00:04:21,160 --> 00:04:29,530
Les six routeurs ont tous des interfaces dans la zone zéro et sont donc appelés routeurs de réseau principal.

47
00:04:29,940 --> 00:04:38,570
Lorsque le trafic est envoyé d'une zone à une autre, il doit traverser le réseau fédérateur pour atteindre la destination.

48
00:04:38,940 --> 00:04:45,360
Ainsi, ces trois Raptor situés dans l’épine dorsale sont utilisés

49
00:04:45,390 --> 00:04:54,060
pour permettre au trafic de circuler d’une zone à l’autre vers OSPF, ce qui

50
00:04:54,060 --> 00:04:58,600
nécessite à nouveau une bonne conception;

51
00:04:59,790 --> 00:05:02,940
Ces routeurs en surbrillance sont appelés routeurs internes.

52
00:05:03,120 --> 00:05:06,580
Ils sont internes à leurs domaines spécifiques.

53
00:05:07,860 --> 00:05:15,460
Les routeurs OSPF utilisent Halo pour former des relations de voisinage ou des contiguïtés. Le protocole hello établit

54
00:05:15,490 --> 00:05:21,310
et maintient de nouveau les relations de voisinage en assurant une liaison bidirectionnelle.

55
00:05:21,310 --> 00:05:25,750
En d'autres termes, une communication à double sens entre voisins.

56
00:05:25,750 --> 00:05:32,410
La communication bidirectionnelle a lieu lorsqu'un routeur se reconnaît répertorié dans le

57
00:05:32,410 --> 00:05:40,490
paquet reçu d'un voisin ou d'un S. utilisant l’adresse de multidiffusion 2 2 4 0 0 5 et contient les informations suivantes.

58
00:05:40,780 --> 00:05:47,320
Chaque fois que des relations doivent être formées, il est important de se rappeler que certains paramètres doivent correspondre

59
00:05:47,470 --> 00:05:49,140
sur les deux routeurs.

60
00:05:49,150 --> 00:05:57,670
Maintenant, le premier champ contenu dans un creux est l’ID de routeur. Un ID de routeur identifie le routeur spécifique.

61
00:05:58,150 --> 00:06:06,880
Il est utilisé dans divers scénarios de calcul OSPF de l’élection d’un routeur désigné ou d’une sauvegarde désignée par Rodda. Un ID

62
00:06:06,900 --> 00:06:16,330
de routeur est choisi par routeur en fonction de l’IP la plus élevée. adresse de toute configuration à faire face lorsque OSPF est

63
00:06:16,330 --> 00:06:23,160
activé sur le routeur ou sur la plus haute interface de bouclage active sur le routeur.

64
00:06:23,320 --> 00:06:30,250
Lorsque OSPF est activé ou qu'il peut être spécifié manuellement à l'aide de la commande Rodda ID.

65
00:06:30,700 --> 00:06:38,050
Donc, pour démontrer que vous avez Harada Rotto, une émission dans le brief d’interface me montrera les

66
00:06:38,080 --> 00:06:40,020
interfaces pertinentes dans Misrata.

67
00:06:40,040 --> 00:06:45,490
Ce que je vais faire, c'est fermer toutes les interfaces et vous montrer que le protocole

68
00:06:45,490 --> 00:06:50,720
OSPF ne peut pas sélectionner d'ID de routeur si toutes les interfaces sont fermées.

69
00:06:57,390 --> 00:07:06,390
Donc, afficher le résumé d'interface IP me montre à nouveau que toutes mes interfaces sont en mode de configuration non

70
00:07:06,390 --> 00:07:17,780
globale fermée de manière magistrale en exécutant la commande Rodda dans ce cas OSPF et qu'un ID Proteus me permettra d'activer le protocole OSPF sur ce

71
00:07:17,780 --> 00:07:18,700
routeur.

72
00:07:19,190 --> 00:07:27,390
L'ID de processus permet de différencier plusieurs instances OSPF s'exécutant sur le même routeur, ce qui peut

73
00:07:28,160 --> 00:07:34,070
devenir important dans les environnements de commutation d'étiquettes multiprotocoles ou impériaux.

74
00:07:34,370 --> 00:07:41,210
Pour cette raison, vous n'exécuterez qu'un seul processus OSPF sur un routeur, mais notez que plusieurs

75
00:07:41,210 --> 00:07:44,490
processus peuvent être activés de manière érotique.

76
00:07:44,490 --> 00:07:54,770
Maintenant, remarquez ce que les Rhodes savent que le processus OSPF ID Rodda ne permet pas d’attribuer un ID Urara

77
00:07:54,770 --> 00:08:04,500
unique et ne peut donc pas commencer à dépasser le protocole IP indique que le protocole de routage utilisé

78
00:08:04,600 --> 00:08:15,740
est OSPF mais que l’ID Rodda est 0 0 0 0 OSPF ne fonctionne pas directement sur cette route, il affiche le

79
00:08:17,880 --> 00:08:23,190
résumé de l'interface IP permet d'activer cette interface 00.

80
00:08:23,410 --> 00:08:25,290
Non fermé.

81
00:08:25,400 --> 00:08:28,110
Alors quoi L. RÉ. est tout enlever Est.

82
00:08:30,310 --> 00:08:31,990
Et puis je

83
00:08:35,290 --> 00:08:48,890
réactiverai la notification OSPF, il n'y a pas de plainte pour montrer que les protocoles IP me montrent que l'ID Rodda est 10 1 1 1 pour

84
00:08:48,950 --> 00:08:55,880
montrer ID pour faire face brièvement, que cette adresse IP est devenue l'ID Rodda

85
00:08:56,020 --> 00:09:03,700
La raison pour laquelle c'est l'ID Rodda est choisie en fonction de l'adresse IP la plus élevée de toute interface active.

86
00:09:03,790 --> 00:09:09,430
Lorsque le processus d'écriture est activé, cochez la case Actif, par exemple,

87
00:09:20,230 --> 00:09:21,480
comme suit:

88
00:09:21,610 --> 00:09:28,760
Et puis, en haut de la page, Kim affiche le résumé de l'interface.

89
00:09:29,000 --> 00:09:36,410
Vous verrez que ces interfaces, l'interface rapide Ethan et les deux interfaces série, montrent que

90
00:09:36,410 --> 00:09:47,650
les protocoles Ickey indiquent toujours que l'ID Rodda est 10 1 1 1, il suffit de remettre l'encapsulation à sa valeur par

91
00:09:47,650 --> 00:09:48,510
défaut.

92
00:09:48,580 --> 00:09:51,970
Donc, je vois toujours et les interfaces remontent.

93
00:09:52,390 --> 00:09:59,950
Mais ce que j'aimerais voir, c'est que le Rodda Id reste toujours 10 10 1 1 et que je

94
00:09:59,950 --> 00:10:03,690
pourrais refaire cette commande pour afficher les protocoles IP.

95
00:10:03,840 --> 00:10:15,700
Remarquez les ID Rodda 10 1 1 1 Je peux le faire. Le processus OSPF IP est effacé pour effacer le processus OSPF.

96
00:10:15,870 --> 00:10:17,480
Voyons si cela fait une différence.

97
00:10:17,490 --> 00:10:25,650
Alors montrez le protocole IP et comme vous pouvez voir la Rodda I. RÉ. reste le même.

98
00:10:25,830 --> 00:10:32,460
Mais si je supprime OSPF puis que je le réactive, OSPF remarquera que

99
00:10:36,980 --> 00:10:43,290
l'idée de Rodda a été remplacée par 10 1 5 1.

100
00:10:43,470 --> 00:10:49,830
La Rodda a donc recherché l'adresse IP la plus élevée de toutes les interfaces actives.

101
00:10:49,920 --> 00:10:59,070
Lorsque OSPF a été activé cette fois-ci, 10 1 5 1 était l'adresse IP la plus élevée de toute interface

102
00:10:59,070 --> 00:11:00,360
physique active.

103
00:11:00,570 --> 00:11:04,110
Donc, il a été choisi comme ID Rodda.

104
00:11:04,110 --> 00:11:07,490
Maintenant, qu'advient-il si nous activons le bouclage.

105
00:11:07,610 --> 00:11:11,280
Vous remarquerez que le bouclage a l'adresse IP la plus basse.

106
00:11:11,360 --> 00:11:20,240
L'un est de loin inférieur à 10, vous ne devez donc pas afficher le protocole IP.

107
00:11:20,350 --> 00:11:29,970
Vous pouvez voir que les identifiants ATA ont volé 10 1 5 1 0 encore de bonnes idées fausses 10 10 5 1.

108
00:11:30,070 --> 00:11:34,630
Mais si je supprime OSPF

109
00:11:37,680 --> 00:11:45,290
puis le réactive, l'ID de serrata remarqué est maintenant un quadruple.

110
00:11:45,520 --> 00:11:54,940
Ainsi, la règle à nouveau ID route OSPF est choisie en fonction de l'adresse IP la plus élevée de toute interface

111
00:11:54,940 --> 00:11:56,060
physique active.

112
00:11:56,380 --> 00:11:58,690
Lorsque le processus OSPF est activé.

113
00:11:59,140 --> 00:12:07,900
Mais s'il y a un bouclage actif, le bouclage remplace les interfaces physiques et le bouclage est utilisé

114
00:12:07,900 --> 00:12:16,660
car les codes d'accès de la boucle Rodda ID ont l'avantage de ne jamais fermer une liste manuellement.

115
00:12:16,690 --> 00:12:19,740
Cela présente de nombreux avantages, notamment la stabilité.

116
00:12:19,960 --> 00:12:26,890
Mahratta ID était à l'origine de 10 1 1 1 et le routeur a été rechargé en supposant qu'il n'y avait aucune vérification

117
00:12:26,890 --> 00:12:31,230
de boucle activée, l'ID de Rodda aurait été remplacé par 10 1 5 1.

118
00:12:31,450 --> 00:12:38,470
Ainsi, le numéro d’ID Rodda aurait pu être modifié, l’ID de bouclage resterait quadruple tant qu’il n’y aurait pas

119
00:12:38,470 --> 00:12:41,400
d’autres boucles BACS configurées sur ce routeur.

120
00:12:41,620 --> 00:12:44,980
Donc, peu importe la configuration des interfaces physiques.

121
00:12:45,160 --> 00:12:54,500
Il est recommandé de définir l'ID Rodda manuellement à l'aide de cette commande et de lui attribuer un bouclage approprié.

122
00:12:54,610 --> 00:12:59,830
Dans ce cas, je vais simplement lui attribuer une valeur arbitraire pour vous montrer que vous

123
00:13:00,250 --> 00:13:10,570
pouvez le définir sur 1 2 1 6 8 1 et 1 qui n'est pas une adresse IP d'un local l'a écrit pour indiquer que le protocole IP me voyez que

124
00:13:10,570 --> 00:13:14,790
l'ID de destination est 1 2 1 6 8 1 à 1.

125
00:13:14,830 --> 00:13:20,800
Il est maintenant recommandé de régler la Rodda I. RÉ. à l’une des banques de butin de votre Rodda.

126
00:13:20,940 --> 00:13:23,640
Je vais donc régler la Rodda I. RÉ. pour quadrupler

127
00:13:26,600 --> 00:13:35,290
un comme vous pouvez le voir, les identifiants Rodda ont été modifiés pour former une ondulation rapide, le paquet hello contient alors le hello

128
00:13:35,380 --> 00:13:39,420
et des intervalles qui doivent être identiques sur les deux routeurs.

129
00:13:39,460 --> 00:13:43,600
Sinon, une relation d'adjacence ou de voisinage ne sera pas sous forme.

130
00:13:43,660 --> 00:13:48,190
Il contient ensuite la liste des voisins que le routeur connaît.

131
00:13:48,550 --> 00:13:55,120
C’est ce que nos données savent s’il existe une communication bidirectionnelle car elle se reconnaît dans la

132
00:13:55,120 --> 00:14:02,080
liste des voisins qu’elle reçoit dans le paquet creux. Elle contient ensuite l’ID de zone, qui doit également correspondre

133
00:14:02,080 --> 00:14:03,460
aux deux routeurs.

134
00:14:03,490 --> 00:14:10,670
Il contient ensuite une propriété de routeur qui peut être utilisée pour désigner une sauvegarde pourrie nommée élections Rodda.

135
00:14:11,020 --> 00:14:18,400
Il contient ensuite la sauvegarde désignée Harada ou l'adresse D ou l'adresse de sauvegarde désignée est l'adresse IP Harada ou DDR.

136
00:14:18,430 --> 00:14:22,960
Nous parlerons davantage des désignateurs et des routeurs de secours désignés dans un instant.

137
00:14:23,380 --> 00:14:26,380
Il contient ensuite le mot de passe d'indication.

138
00:14:26,380 --> 00:14:32,450
Maintenant, il y a différentes façons de mettre en place une syndication, y compris un texte en clair et dans les cinq Hession.

139
00:14:32,500 --> 00:14:34,580
Nous en reparlerons plus tard.

140
00:14:34,650 --> 00:14:40,000
Le mot de passe d'indication doit être le même, sinon la relation ne sera pas formée.

141
00:14:40,480 --> 00:14:48,010
Et puis, Lawsie, le drapeau de la zone de stub doit être identique à celui de la zone de pas, qu'il s'agisse

142
00:14:48,010 --> 00:14:50,920
d'une zone de stub ou d'une zone normale.

143
00:14:50,920 --> 00:14:54,570
Nous parlerons de nouveau des zones de bout dans les diapositives suivantes.
