EIGRP路由配置命令

EIGRP路由配置命令
EIGRP路由配置命令

EIGRP:Enhanced Interior Gateway Routing Protocol 即增强网关内部路由线路协议。也翻译为加强型内部网关路由协议。 EIGRP是Cisco公司的私有协议。Cisco公司是该协议的发明者和唯一具备该协议解释和修改权的厂商。 EIGRP结合了链路状态和距离矢量型路由选择协议的Cisco 专用协议,采用弥散修正算法(DUAL)来实现快速收敛,可以不发送定期的路由更新信息以减少带宽的占用,支持Appletalk、IP、Novell和NetWare等多种网络层协议。

EIGRP路由协议简介

1.快速收敛

链路状态包(Link-State Packet,LSP)的转发是不依靠路由计算的,所以大型网络可以较为快速的进行收敛.它只宣告链路和链路状态,而不宣告路由,所以即使链路发生了变化,不会引起该链路的路由被宣告.但是链路状态路由协议使用的是Dijkstra算法,该算法比较复杂,并且和其他路由协议单独计算路由相比较占CPU和内存资源,EIGRP采用弥散更新算法(diffusingcomputations ),通过多个路由器并行的进行路由计算,这样就可以在无环路产生的情况下快速的收敛.

2.减少带宽占用

EIGRP不作周期性的更新,它只在路由的路径和度发生变化以后做部分更新.当路径信息改变以后,DUAL只发送那条路由信息改变了的更新,而不是发送整个路由表.和更新传输到一个区域内的所有路由器上的链路状态路由协议相比,DUAL只发送更新给需要该更新信息的路由器。在WAN低速链路上,EIGRP可能会占用大量带宽,默认只占用链路带宽50%,之后发布的IOS允许使用命令ip bandwidth-percent eigrp来修改这一默认值.

3.支持多种网络层协议

EIGRP通过使用“协议相关模块”(即protocol-

dependentmodule),可以支持IPX,ApplleTalk,IP,IPv6和NovellNetware等协议.

继,EIGRP能够有效的工作在LAN和WAN中,而且EIGRP保证网络不会产生环路(loop-free);而且配置起来很简单;支持VLSM;它使用多播和单播,不使用广播,这样做节约了带宽;它使用和IGRP一样的度的算法,但是是32位长的;它可以做非等价的路径的负载平衡.

四个组件

1.带宽

10的7次方除以源和目标之间最低的带宽乘以256

2.延迟(delay)

接口的累积延迟乘以256,单位是10微秒

3.可靠性(reliability)

根据keepalive而定的源和目的之间最不可靠的可靠度的值

4.负载(loading)

根据包速率和接口配置带宽而定的源和目的之间最不差的负载的

5.最大传输单元(MTU)

路径中最小的MTU.MTU包含在EIGRP的路由更新里,但是一般不参与EIGRP度的运算

ii. EIGRP Metric的计算

EIGRP度量值的计算公式为:256*{K1(10^7/带宽)+K2(10^7/带宽)/(256-负载)+K3(延迟)+K5/(可靠性+K4)}

默认情况下,K1和K3是1,其他的K值都是0.

所以通常情况下,度量值=256×(10^7/最小带宽+累积延时)

通过配置权重(K值),可以修改EIGRP度量值计算方式。可以再EIGRP配置模式使用命令:Metric weight Tos K1 K2 K3 K4 K5 来修改K值,Tos 只有一个有效值0,否则将被忽略。

EIGRP 要求两台路由器的K值必须相同才能成为邻居。另外,

K2,K4,,K5最好不要设置,因为这些参数设置为非零之后,会导致计算度量值时会考虑借口的负载和可靠性,而负载和可靠性会随时间变化,这将导致EIGRP重新泛洪拓扑数据,还可能导致路由器不断地选择不同的路由,由此导致网络不稳定。

EIGRP Packet

EIGRP使用多种类型的packet,这些packet通过IP头部信息里的协议号88来标识:

1. Hello packet

用来发现和恢复邻居,通过组播的方式发送,使用不可靠的发送.

2. ACK(acknowledgement) packet

不包含数据(data)的Hello包,使用unicast的方式,不可靠的发送.

3. Update packet

传播路由更新信息,不定期的,通过可靠的方式发送(比如网络链路发生变化).当只有一台路由器需要路由更新时,update通过unicast的方式发送;当有多个路由器需要路由更新的时候,通过组播的方式发送. 4. Query(查询) & Reply(应答) packet

是DUAL finite state machine用来管理扩散计算用的,查询包可以是组播或unicast;应答包是通过unicast的方式发送,并且方式都是可靠的.

5. Request(请求) packet

最初是打算提供给路由服务器(server)使用的,但是从来没实现过.邻居发现/恢复协议

接收路由信息的接口,再从该接口通告出刚才学到的路由为不可达

触发条件:

当两台路由器进行邻居初始化时,他们会互相以最大的metric值通告回刚才学到的路由信息(路由中毒)

当拓扑发生改变时,会临时关闭水平分割和毒性逆转,重新学习拓扑

发送查询请求时,会引起水平分割,比如当一个路由器查询一条未知网段去向时,他会想每一个邻居发送查询,处于该网段的继承者(successor)会返回查询给该路由器,而该路由器会反馈一个查询结果给其他邻居,不会再次告诉那个继承者要走这个网段应该要经过自己

路由重分发

在一些大型网络中,往往存在不同的自治区域需要互联的情况

match tag 1000

!

route-map to-eigrp1000 permit 20

set tag 2000

!

route-map to-eigrp2000 deny 10

match tag 2000

!

route-map to-eigrp2000 permit 20

set tag 1000

--当AS=1000的网段被标上(tag)1000的标记,当AS=2000重分发进AS=1000时,被标上1000的路由信息将被拒绝,以防产生环路;反之在AS=2000上亦然。

Router Three

router eigrp 1000network 10.1.0.0 0.0.255.255

现在路由1和3之间就能互访了。

术语定义

1.弥散更新算法简介

(弥散更新算法可以保证路由100%无环路loopfree)为了能够让DUAL正确的操作,低层协议必须满足以下几个条件:

1. 一个节点要在有限的时间里检测到新邻居的存在或和一个邻居的连接的丢失

2.在链路上传输的所有信息必须在有限的时间里按正确的顺序收到

3.所有的消息,包括链路cost的更改,链路故障,和新邻居的发现,都应该是在有限时间里,一个一个的依次处理Cisco的EIGRP使用邻居的发现/恢复和RTP来确保上述前提条件

2.adjacency(邻接)

在刚启动的时候,路由器使用Hello包来发现邻居并标识自己用于邻居的识别.当邻居被发现以后,EIGRP会在它们之间形成一种邻接关系.邻接是指在这2个邻居之间形成一条交换路由信息的虚链路(virtual link).当邻接关系形成以后,它们之间就可以相互发送路由update,这些update包括路由器它所知道的所有的链路及其metric.对于每个路由,路由器都会基于它邻居宣告的距离(distance)和到达那个邻居的链路的cost

来计算出一个距离

3.Feasible Distance(FD,可行距离)

到达每个目标网络的最小的metric将作为那个目标网络的FD.比如,路由器可能有3条到达网络172.16.5.0的路由,metric分别为380672,12381440和660868,那么380672就成了FD.

4. Feasible Condition(FC,可行条件)

邻居宣告到达目标网络的的距离小于本地路由器到达目标网络的FD AD < FD => FC=ture.

5.Feasible Successor(FS,可行后继路由)

如果一个邻居宣告到达目标网络的距离满足FC,那么这个邻居就成为FS.比如,路由器到达目标网络172.16.5.0的FD为380672,而他邻居所宣告到达目标网络的距离为355072,这个邻居路由器满足FC,它就成为FS;如果邻居路由器宣告到达目标网络的距离为380928,即不满足FC,那么这个邻居路由器就不能成为FS,FS和FC是避免环路的核心技术,FS 也是downstream router(下游路由器),因为从FS到达目标网络的距离比本地路由器到达目标网络的FD要小,

router eigrp 1000network 10.1.0.0 0.0.255.255

现在路由1和3之间就能互访了。

术语定义

1.弥散更新算法简介

(弥散更新算法可以保证路由100%无环路loopfree)为了能够让DUAL正确的操作,低层协议必须满足以下几个条件:

1. 一个节点要在有限的时间里检测到新邻居的存在或和一个邻居的连接的丢失

2.在链路上传输的所有信息必须在有限的时间里按正确的顺序收到

3.所有的消息,包括链路cost的更改,链路故障,和新邻居的发现,都应该是在有限时间里,一个一个的依次处理Cisco的EIGRP使用邻居的发现/恢复和RTP来确保上述前提条件

2.adjacency(邻接)

在刚启动的时候,路由器使用Hello包来发现邻居并标识自己用于邻居的识别.当邻居被发现以后,EIGRP会在它们之间形成一种邻接关系.邻接是指在这2个邻居之间形成一条交换路由信息的虚链路(virtual

link).当邻接关系形成以后,它们之间就可以相互发送路由update,这些update包括路由器它所知道的所有的链路及其metric.对于每个路由,路由器都会基于它邻居宣告的距离(distance)和到达那个邻居的链路的cost 来计算出一个距离

3.Feasible Distance(FD,可行距离)

到达每个目标网络的最小的metric将作为那个目标网络的FD.比如,路由器可能有3条到达网络172.16.5.0的路由,metric分别为380672,12381440和660868,那么380672就成了FD.

4. Feasible Condition(FC,可行条件)

邻居宣告到达目标网络的的距离小于本地路由器到达目标网络的FD AD < FD => FC=ture.

5.Feasible Successor(FS,可行后继路由)

如果一个邻居宣告到达目标网络的距离满足FC,那么这个邻居就成为FS.比如,路由器到达目标网络172.16.5.0的FD为380672,而他邻居所宣告到达目标网络的距离为355072,这个邻居路由器满足FC,它就成为FS;如果邻居路由器宣告到达目标网络的距离为380928,即不满足FC,那么这个邻居路由器就不能成为FS,FS和FC是避免环路的核心技术,FS 也是downstream router(下游路由器),因为从FS到达目标网络的距离比本地路由器到达目标网络的FD要小,存在一个或多个FS的目标网络被记录在拓扑表中。

6.拓扑表(Topological Table)

拓扑表包括以下内容:

目标网络的FD.

所有的FD.

每一个FS所宣告的到达目标网络的距离.

本地路由器计算出的,经过每个FS到达目标网络的距离,即基于FS 所宣告到达目标网络的距离和本地路由器到达那个FS的链路的cost.

发现FS的网络相连的接口.

7.邻居表(Neighbor Table)

每个路由器的RAM中都保存有关于邻居的地址和接口信息的表。

8.后继路由(Successor)

又称成功者(Secessful),是到达远程网络的最佳路由。是EIGRP用

于转发业务量的路由,它被存储在路由表中。

EIGRP路由协议优缺点

(1)EIGRP路由协议主要优点

精确路由计算和多路由支持。EIGRP协议继承了IGRP协议的最大的优点是矢量路由权。EIGRP协议在路由计算中要对网络带宽、网络时延、信道占用率和信道可信度等因素作全面的综合考虑,所以EIGRP的路由计算更为准确,更能反映网络的实际情况。同时EIGRP 协议支持多路由,使路由器可以按照不同的路径进行负载分担。

较少带宽占用。使用EIGRP协议的对等路由器之间周期性的发送很小的hello报文,以此来保证从前发送报文的有效性。路由的发送使用增量发送方法,即每次只发送发生变化的路由。发送的路由更新报文采用可靠传输,如果没有收到确认信息则重新发送,直至确认。EIGRP还可以对发送的EIGRP报文进行控制,减少EIGRP报文对接口带宽的占用率,从而避免连续大量发送路由报文而影响正常数据业务的事情发生。

快速收敛。路由计算的无环路和路由的收敛速度是路由计算的重要指标。EIGRP协议由于使用了DUAL算法,使得EIGRP协议在路由计算中不可能有环路路由产生,同时路由计算的收敛时间也有很好的保证。因为,DUAL算法使得EIGRP在路由计算时,只会对发生变化的路由进行重新计算;对一条路由,也只有此路由影响的路由器才会介入路由的重新计算。

MD5认证。为确保路由获得的正确性,运行EIGRP协议进程的路由器之间可以配置MD5认证,对不符合认证的报文丢弃不理,从而确保路由获得的安全。

路由聚合。EIGRP协议可以通过配置,对所有的EIGRP路由进行任意掩码长度的路由聚合,从而减少路由信息传输,节省带宽。

实现负载分担。去往同一目的的路由表项,可根据接口的速率、连接质量和可靠性等属性,自动生成路由优先级,报文发送时可根据这些信息自动匹配接口的流量,达到几个接口负载分担的目的。

配置简单。使用EIGRP协议组建网络,路由器配置非常简单,它没有复杂的区域设置,也无需针对不同网络接口类型实施不同的配置方法。使用EIGRP协议只需使用router eigrp命令在路由器上启动EIGRP 路由进程,然后再使用network 命令使能网络范围内的接口即可。(2)EIGRP路由协议主要缺点

没有区域概念。EIGRP没有区域的概念,而OSPF在大规模网络的情况下,可以通过划分区域来规划和限制网络规模。所以EIGRP适用于网络规模相对较小的网络,这也是矢量-距离路由算法(RIP协议就是使用这种算法)的局限所在。

定时发送HELLO报文。运行EIGRP的路由器之间必须通过定时发送HELLO报文来维持邻居关系,这种邻居关系即使在拨号网络上,也需要定时发送HELLO报文,这样在按需拨号的网络上,无法定位这是有用的业务报文还是EIGRP发送的定时探询报文,从而可能误触发按需拨号网络发起连接,尤其在备份网络上,引起不必要的麻烦。所以,一般运行EIGRP的路由器,在拨号备份端口还需配置Dialer list和Dialer group,以便过滤不必要的报文,或者运行TRIP协议,这样做增加路由器运行的开销。而OSPF可以提供对拨号网络按需拨号的支持,只用一种路由协议就可以满足各种专线或拨号网络应用的需求。

基于分布式的DUAL算法。EIGRP的无环路计算和收敛速度是基于分布式的DUAL算法的,这种算法实际上是将不确定的路由信息散播(向邻居发query报文),得到所有邻居的确认后(reply报文)再收敛的过程,邻居在不确定该路由信息可靠性的情况下又会重复这种散播,因此某些情况下可能会出现该路由信息一直处于活动状态(这种路由被称为活动路由栈),并且,如果在活动路由的这次DUAL计算过程中,出现到该路由的后继(successor)的测量发生变化的情况,就会进入多重计算,这些都会影响DUAL算法的收敛速度。而OSPF算法则没有这种问题,所以从收敛速度上看,虽然整体相近,但在某种特殊情况下,EIGRP还有不理想的情况。

EIGRP是Cisco公司的私有协议。Cisco公司是该协议的发明者和唯一具备该协议解释和修改权的厂商。如果要支持EIGRP协议需向Cisco 公司购买相应版权,并且Cisco公司修改该协议没有义务通知任何其他厂家和使用该协议的用户。而OSPF是开放的协议,是IETF组织公布的标准。世界上主要的网络设备厂商都支持该协议,所以它的互操作性和可靠性由于公开而得到保障,并且在众多的厂商支持下,该协议也会不断走向更加完善。

IGRP与EIGRP路由协议

IGRP同样是一种动态距离向量路由协议,它由Cisco公司20世界80年代中期设计推出,使用跳数来确定到达一个网络的最佳路径,使用延迟、带宽、可靠性和负载来确定最优路由。默认状态下,IGRP每90秒钟发送一次路由更新广播,在3个更新周期(即270秒)内,如果没有从路由中的第一个路由器接受到更新,则宣布路由器不可访问。在7个周期(即630秒)后,Cisco IOS(网际操作系统)软件会从路由表中清除该路由。

EIGRP结合了链路状态和距离矢量型路由选择协议的Cisco专用协议,采用弥散修正算法(DUAL)来实现快速收敛,可以不发送定期的路由更新信息以减少带宽的占用,支持Appletalk、IP、Novell和NetWare等多种网络层协议。自从EIGRP路由协议诞生后,IGRP路由协议便很少再被使用了。

基本配置

r1(config)#router eigrp 1

r1(config-router)#net 192.168.1.0激活接口,下行等价命令

r1(config-router)#net 192.168.1.1 0.0.0.255

r1(config-router)#passive-interface fastEthernet 0/1 不从F0/1发hello 包

neib 192.168.1.2 / lo 0单播

variance 非等价负载均衡

bandwidth 带宽

ip bandwidth-parcent AS 占用带宽

key chain MD5验证

key

key-string

ip authenticatian mode eigrp md5

ip authentication key-chain eigrp

show命令:

show ip eigrp int / nei / top / tra/

show ip pro

EIGRP metric 详解

1. EIGRP metric = (IGRP metric) * 256 IGRP metric is 24 bits in length. EIGRP metric is 32 bits in length.

2. K1 :: Bandwidth = (10,000,000 / bandwidth on interface, kbps) * 256 56K 45714176 1.544M 1657856 (10,000,000 / 1544 = 6476) * 256

10M 256000 100M 25600 1G 2560

3. K2 :: Loading

4. K3 :: Delay sum of delays in the path, in tens of microseconds, mutliplied by 256 Delay = [(sum of the DLY, in microseconds) / 10] * 256这里的DLY是从本地接口发出后,沿途所经所有源接口的DLY,举例:DLY=8000usec DLY=10000usec . . . DLY=20000usec .

DLY=5000usec . . . . . . 12.0.0.0/24 . . |---lo0-( R1 )-s0/0------------------

s0/0-( R2 )-lo0---| . . . . . . . . . . . . . . BW=1544Kbit BW=1544Kbit . . . . . . . BW=8000000Kbit BW=8000000Kbit . . . . 1.1.1.0/24 2.2.2.0/24 在R1 上show ip route 得到的指向2.2.2.0/24 的路由的 metric 值为2,297,856 Bandwidth = (10,000,000 / 1544) * 256 = 6476 * 256 = 1,657,856 Delay = [(20000 + 5000)/10] * 256 = 2500 * 256 = 640,000 metric = K1*BW +

K3*Delay = 1657856 + 256000 = 2,297,856 在R2 上 show ip route 得到的指向1.1.1.0/24 的路由的 metric 值为2,118,656 Bandwidth =

(10,000,000 / 1544) * 256 = 6476 * 256 = 1,657,856 Delay = [(10000 + 8000) / 10] * 256 = 1800 * 256 = 460,800 metric = K1*BW + K3*Delay = 1657856 + 460800 = 2,118,656 - 通过观察上面2个路由的 metric 可以看出,虽然只是2台路由器2个loopback接口之间的路由,并且在链路带宽一致的情况下,得出的 metric 却是不同的。其原因就是EIGRP 在计算 metric 时所取的DLY 值是路由路径中所有链路的源端口的DLY 值,由于一条链路上的2端接口的DLY 值不同,才产生了2个方向上的不同的 metric 结果。事实上 bandwidth 的值并不是链路上的最小带宽,这个在很多书上的讲解都是错误的,在EIGRP 的 metric 计算中,bandwidth 只是一个性能参考值,并不反映真实带宽,它就是本地接口上显示的BW 值,可以通过接口命令 bandwidth 修改。例如:

R2(config)#int s0/0R2(config-if)#bandwidth 1000R2(config-if)#do sh ip routeCodes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP D -EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2 E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2 i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2 ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

1.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnetsD 1.1.1.0 [90/3020800] via

10.1.1.1, 00:00:21, Serial0/0 2.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnetsC 2.2.2.0 is

directly connected, Loopback0 12.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnetsC

12.1.1.0 is directly connected, Serial0/0

可以看到, 1.1.1.0 的 metric 已从2,118,656 变为3,020,800 5. K4 :: Reliability Can be observed at the result of show interface

6. K5 :: MTU

7. K1~K5 ---> B-L-D-R-M ---> BLack DReaM (这是我的一个记忆技巧)

8. Formula with default K values (K1=1, K2=0, K3=1, K4=0, K5=0): metric = K1*BW + ((K2*BW)/(256-load)) + K3*delay = BW + delay

9. If K5 is not equal to 0: metric = metric * [ K5/(reliability + K4) ] 10.K values are carried in EIGRP hello packets.

11.Mismatched K values can cause a neighbor to be reset.

EIGRP常用排错命令

show run | begin router eigrp//查看配置文件中eigrp的配置命令

show ip protocols//查看当前路由器运行的eigrp协议状态

show ip route summary//查看eigrp路由汇总状态

show ip eigrp neighbors//查看eigrp邻居状态

show ip eigrp interface//查看各个运行eigrp的状态

show ip eigrp interface detail//查看各个运行eigrp的详细状态

show ip route eigrp//查看eigrp协议学习到的路由表

show ip eigrp topology//查看eigrp的拓扑表

show ip eigrp topology all-links//查看eigrp完整的拓扑表

show ip eigrp topology 10.1.1.0 255.255.255.0//产看指定的某个网络参数信息

debug eigrp packets//调试eigrp的查讯包

debug eigrp fsm //调试eigrp的dual算法调试信息

EIGRP协议

<EIGRP(Enhanced Interior Gateway Routing Protocol )>增强的内部网关路由协议 EIGRP的特点: ·EIGRP是Cisco私有的路由协议,采用DUAL(扩散更新算法)。·EIGRP属于IGP,是Hybrid协议,基于IP Pro 88。 ·组播、单播更新,组播地址224.0.0.10 ·支持等价/不等价的负载均衡。 ·支持VLSM,手工汇总。 ·支持多种网络协议(IP/IPX)。 EIGRP为各种协议都维护的3张表: 1)Neighbor Table: 保存直连的邻居的IP地址,确保直接邻居之间能够双向通信。 2)Topology Table: 拓扑表中存放着前往目标地址的所有路由。 3)Routing Table: 从拓扑表中选择到达目标地址的最佳路由放入路由表。 DUAL算法: 扩散更新算法,也叫弥散更新算法 AD(通告距离)-------------邻居通告的到达目的的Metric FD(可行距离)-------------本路由器到达目的的Metric successor路由 -------------具有最优Metric值的路由 Feasible successor路由-----符合条件的次优路由 次优路由成为Feasible Successor的条件:也叫可行性条件 FD of Best Route > AD of Second best Route (Successor)

为什么AD

华为路由器静态路由配置命令

华为路由器静态路由配置命令 4.6.1 ip route 配置或删除静态路由。 [ no ] ip route ip-address { mask | mask-length } { interfacce-name | gateway-address } [ preference preference-value ] [ reject | blackhole ] 【参数说明】 ip-address和mask为目的IP地址和掩码,点分十进制格式,由于要求掩码32位中‘1’必须是连续的,因此点分十进制格式的掩码可以用掩码长度mask-length来代替,掩码长度为掩码中连续‘1’的位数。 interfacce-name指定该路由的发送接口名,gateway-address为该路由的下一跳IP地址(点分十进制格式)。 preference-value为该路由的优先级别,范围0~255。 reject指明为不可达路由。 blackhole指明为黑洞路由。 【缺省情况】 系统缺省可以获取到去往与路由器相连子网的子网路由。在配置静态路由时如果不指定优先级,则缺省为60。如果没有指明reject或blackhole,则缺省为可达路由。 【命令模式】 全局配置模式 【使用指南】 配置静态路由的注意事项: 当目的IP地址和掩码均为0.0.0.0时,配置的缺省路由,即当查找路由表失败后,根据缺省路由进行包的转发。 对优先级的不同配置,可以灵活应用路由管理策略,如配置到达相同目的地的多条路由,如果指定相同优先级,则可实现负载分担;如果指定不同优先级,则可实现路由备份。 在配置静态路由时,既可指定发送接口,也可指定下一跳地址,到底采用哪种方法,需要根据实际情况而定:对于支持网络地址到链路层地址解析的接口或点到点接口,指定发送接口即可;对于NBMA接口,如封装X.25或帧中继的接口、拨号口等,支持点到多点,这时除了配置IP路由外,还需在链路层建立二次路

H3C的路由器配置命令详解

H3C的路由器配置命令详解 en 进入特权模式 conf 进入全局配置模式 in s0 进入serial 0 端口配置 ip add xxx.xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx.xxx 添加ip 地址和掩码,电信分配enca hdlc/ppp 捆绑链路协议hdlc 或者ppp ip unn e0 exit 回到全局配置模式 in e0 进入以太接口配置 ip add xxx.xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx.xxx 添加ip 地址和掩码,电信分配exit 回到全局配置模式 ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 s 0 添加路由表 ena password 口令 write exit 以上根据中国电信ddn 专线多数情况应用 普通用户模式 enable 转入特权用户模式 exit 退出配置 help 系统帮助简述 language 语言模式切换 ping 检查网络主机连接及主机是否可达 show 显示系统运行信息 telnet 远程登录功能 tracert 跟踪到目的地经过了哪些路由器 特权用户模式 #? clear 清除各项统计信息

clock 管理系统时钟 configure 进入全局配置模式 debug 开启调试开关 disable 返回普通用户模式 download 下载新版本软件和配置文件 erase 擦除FLASH中的配置 exec-timeout 打开EXEC超时退出开关 exit 退出配置 first-config 设置或清除初次配置标志 help 系统帮助简述 language 语言模式切换 monitor 打开用户屏幕调试信息输出开关 no 关闭调试开关 ping 检查网络主机连接及主机是否可达 reboot 路由器重启 setup 配置路由器参数 show 显示系统运行信息 telnet 远程登录功能 tracert 跟踪到目的地经过了哪些路由器unmonitor 关闭用户屏幕调试信息输出开关write 将当前配置参数保存至FLASH MEM中 全局配置模式 aaa-enable 使能配置AAA(认证,授权和计费) access-list 配置标准访问表 arp 设置静态ARP人口 chat-script 生成一个用在modem上的执行脚本custom-list 创建定制队列列表 dialer-list 创建dialer-list dram-wait 设置DRAM等待状态

EIGRP 路由协议的配置

EIGRP 路由协议的配置 一.实验目的 掌握路由器EIGRP 路由协议的配置方法。 二.实验要点 通过对路由器A和路由器B启用EIGRP路由协议,使路由器A可Ping通路由器B所连的各个网络, 反之,亦然。 三.实验设备 路由器Cisco 2621两台,交换机Cisco 2950两台,带有网卡的工作站PC 至少两台。 四.实验环境 S0/0:10.0.0.1/24 S0/0:10.0.0.2/24 F0/0:192.168.0.1/24 F0/0:192.168.1.1/24 Host A Host B IP Address:192.168.0.2/24 IP Address:192.168.1.2/24 Default Gateway:192.168.0.1 Default Gateway:192.168.1.1 图13 EIGRP 路由协议的配置 五.实验步骤 1. 如图对路由器A 及路由器B 的各个接口配置好IP地址 l 在路由器A (假设为DCE 端)上 router>en router#conf t

router(config)#hostname RouterA RouterA(config)#int s0/0 RouterA(config-if)#ip add 10.0.0.1 255.255.255.0 RouterA(config-if)#cl ra 64000 RouterA(config-if)#no sh RouterA(config)#int f0/0 RouterA(config-if)#ip add 192.168.0.1 255.255.255.0 RouterA(config-if)#no sh RouterA(config-if)#exit l 在路由器B (假设为DTE 端)上 router>en router#conf t router(config)#hostname RouterB RouterB(config)#int s0/0 RouterB(config-if)#ip add 10.0.0.2 255.255.255.0 RouterB(config-if)#no sh RouterB(config)#int f0/0 RouterB(config-if)#ip add 192. 168.1.1 255.255.255.0 RouterB(config-if)#no sh RouterB(config-if)#exit 实验结果: a. 在路由器A 上是否能ping 通路由器B 的串口S0/0 (10.0.0.2) b. 在路由器A 上是否能ping 通路由器B 的以太口F0/0 (192.168.1.1) 2. 在路由器A 和路由器B 上分别配置EIGRP 路由协议 在路由器A 上: RouterA (config)#router eigrp 100 RouterA(config-router)# net 10.0.0.0 RouterA(config-router)# net 192.168.0.0 在路由器B 上: RouterB (config)# router eigrp 100 RouterB(config-router)# net 10.0.0.0 RouterB(config-router)# net 192.168.1.0 实验结果: a. 在路由器A 上是否能ping 通路由器B 的串口S0/0 (10.0.0.2) b. 在路由器A 上是否能ping 通路由器B 的以太口F0/0

实验五-静态路由配置

实验五-静态路由配置

南昌大学实验报告 学生姓名:学号:专业班级: 实验类型:□验证■综合□设计□创新 实验日期:实验成绩: 实验五静态路由配置实训 一、实验目的 ●进一步掌握路由器配置命令的使用 ●熟悉静态路由与默认路由的配置命令 ●熟悉tracert路由跟踪命令 二、实验设备及条件 ●运行Windows 操作系统计算机一台 ●Cisco 1840路由器两台,RJ-45转DB-9反 接线一根,串口线一根 ●超级终端应用程序或Cisco Packet Tracer 软件 三、实验原理 3.1 实训原理 路由器属于网络层设备,能够根据IP包头的信息,选择一条最佳路径,将数据包转发出去,以实现不同网段的主机之间的互相访问。选择最

佳路径的策略即路由算法是路由器的关键所在。 3.1.1 路由器的工作原理 为了完成路由选择工作,在路由器中保存着各种传输路径的相关数据——路由表(Routing Table),供路由选择时使用。打个比方,路由表就像我们平时使用的地图一样,标识着各种路线,路由表中保存着子网的标志信息、网上路由器的个数和下一个路由器的名字等内容。路由表可以是由系统管理员固定设置好的,也可以由系统动态修改,可以由路由器自动调整,也可以由主机控制。 路由表的项目一般含有五个基本字段:目的地址、网络掩码、下一跳地址、接口、度量。在进行路由选择时,路由器按照直接路由->特定主机路由->特定网络路由->默认路由的顺序讲IP 包头与路由表项进行匹配。 -直接路由项是指:该表项的“目的地址” 所在网络与路由器直接相连。 -间接路由项是指:该表项的“目的地址” 所在网络与路由器非直接相连。 -特定主机路由项是指:该表项的“目的地址”字段是某台特定主机的IP地址。

路由器配置常用命令汇总

Access-enable允许路由器在动态访问列表中创建临时访问列表入口 Access-group把访问控制列表(ACL)应用到接口上 Access-list定义一个标准的IP ACL Access-template在连接的路由器上手动替换临时访问列表入口 Appn向APPN子系统发送命令 Atmsig执行ATM信令命令 B 手动引导操作系统 Bandwidth 设置接口的带宽 Banner motd 指定日期信息标语 Bfe 设置突发事件手册模式 Boot system 指定路由器启动时加载的系统映像 Calendar 设置硬件日历 Cd 更改路径 Cdp enable 允许接口运行CDP协议 Clear 复位功能 Clear counters 清除接口计数器 Clear interface 重新启动接口上的件逻辑 Clockrate 设置串口硬件连接的时钟速率,如网络接口模块和接口处理器能接受的速率Cmt 开启/关闭FDDI连接管理功能 Config-register 修改配置寄存器设置 Configure 允许进入存在的配置模式,在中心站点上维护并保存配置信息 Configure memory 从NVRAM加载配置信息 Configure terminal 从终端进行手动配置 Connect 打开一个终端连接

Copy 复制配置或映像数据 Copy flash tftp 备份系统映像文件到TFTP服务器 Copy running-config startup-config 将RAM中的当前配置存储到NVRAM Copy running-config tftp 将RAM中的当前配置存储到网络TFTP服务器上 Copy tftp flash 从TFTP服务器上下载新映像到Flash Copy tftp running-config 从TFTP服务器上下载配置文件 Debug 使用调试功能 Debug dialer 显示接口在拨什么号及诸如此类的信息 Debug ip rip 显示RIP路由选择更新数据 Debug ipx routing activity 显示关于路由选择协议(RIP)更新数据包的信息 Debug ipx sap 显示关于SAP(业务通告协议)更新数据包信息 Debug isdn q921 显示在路由器D通道ISDN接口上发生的数据链路层(第2层)的访问过程 Debug ppp 显示在实施PPP中发生的业务和交换信息 Delete 删除文件 Deny 为一个已命名的IP ACL设置条件 Dialer idle-timeout 规定线路断开前的空闲时间的长度 Dialer map 设置一个串行接口来呼叫一个或多个地点 Dialer wait-for-carrier-time 规定花多长时间等待一个载体 Dialer-group 通过对属于一个特定拨号组的接口进行配置来访问控制 Dialer-list protocol 定义一个数字数据接受器(DDR)拨号表以通过协议或ACL与协议的组合来控制控制拨号 Dir 显示给定设备上的文件 Disable 关闭特许模式 Disconnect 断开已建立的连接

EIGRP协议word版本

E I G R P协议

EIGRP EIGRP简单实例 EIGRP:Enhanced Interior Gateway Routing Protocol 即增强网关内部路由线路协议。也翻译为加强型内部网关路由协议。 EIGRP是Cisco公司的私有 协议。Cisco公司是该协议的发明者和唯一具备该协议解释和修改权的厂商。EIGRP结合了链路状态和距离矢量型路由选择协议的Cisco专用协议,采用弥 散修正算法(DUAL)来实现快速收敛,可以不发送定期的路由更新信息以减少带宽的占用,支持Appletalk、IP、Novell和NetWare等多种网络层协议。EIGRP路由协议简介 是Cisco的私有路由协议,它综合了距离矢量和链路状态2者的优点,它的特点包括: 1.快速收敛 链路状态包(Link-State Packet,LSP)的转发是不依靠路由计算的,所以大型网络可以较为快速的进行收敛.它只宣告链路和链路状态,而不宣告路由,所以即使链路发生了变化,不会引起该链路的路由被宣告.但是链路状态路由协议使用的是Dijkstra算法,该算法比较复杂,并且较占CPU和内存资源和 其他路由协议单独计算路由相比,链路状态路由协议采用种扩散计算(diffusingcomputations ),通过多个路由器并行的记性路由计算,这样就可以在无环路产生的情况下快速的收敛.

2.减少带宽占用 EIGRP不作周期性的更新,它只在路由的路径和度发生变化以后做部分更新.当路径信息改变以后,DUAL只发送那条路由信息改变了的更新,而不是发 送整个路由表.和更新传输到一个区域内的所有路由器上的链路状态路由协 议相比,DUAL只发送更新给需要该更新信息的路由器。在WAN低速链路 上,EIGRP可能会占用大量带宽,默认只占用链路带宽50%,之后发布的IOS允许使用命令ip bandwidth-percent eigrp来修改这一默认值 . 3.支持多种网络层协议 EIGRP通过使用“协议相关模块”(即protocol- dependentmodule),可以支持IPX,ApplleTalk,IP,IPv6和NovellNetware等协议. 4.无缝连接数据链路层协议和拓扑结构 EIGRP不要求对OSI参考模型的层2协议做特别的配置.不像OSPF,OSPF 对不同的层2协议要做不同配置,比如以太网和帧中继,EIGRP能够有效的工作在LAN和WAN中,而且EIGRP保证网络不会产生环路(loop-free);而且配置起来很简单;支持VLSM;它使用多播和单播,不使用广播,这样做节约了带宽;它使用和IGRP一样的度的算法,但是是32位长的;它可以做非等价的路径的负载平衡. 编辑本段EIGRP的四个组件

静态路由的配置命令

1、静态路由的配置命令: 例如: ip route 129.1.0.0 16 10.0.0.2 ip route 129.1.0.0 255.255.0.0 10.0.0.2 ip route 129.1.0.0 16 Serial0/0/0 注意:只有下一跳所属的的接口是点对点(PPP、HDLC)的接口时,才可以填写,否则必须填写。 2、在路由器Router A上配置: RouterA(config)# Interface FastEthernet0/0 RouterA(config-if)#Ip add 192.168.1.1 255.255.255.0 RouterA(config-if)#Interface s0/0/0 RouterA(config-if)#Ip add 221.237.46.2 255.255.255.0 RouterA(config-if)#encapsulation ppp RouterA(config-if)#exit RouterA(config)#Ip route 61.139.2.0 255.255.255.0 221.237.46.1 3、在路由器Router B上配置: RouterB(config)# Interface FastEthernet0/0 RouterB(config-if)#Ip add 61.139.2.68 255.255.255.0 RouterB(config-if)#Interface s0/0 RouterB(config-if)#Ip add 221.237.46.1 255.255.255.0 RouterB(config-if)#encapsulation ppp RouterB(config-if)#clock rate 64000

H3C路由器配置命令详解

华为H3C路由器交换机配置命令详解 2009-12-28 22:40:13| 分类: Quidway-h3c|举报|字号订阅 交换机命令 [Quidway]super password 修改特权用户密码 [Quidway]sysname 交换机命名 [Quidway]interface ethernet 0/1 进入接口视图 [Quidway]interface vlan x 进入接口视图 [Quidway-Vlan-interfacex]ip address 10.65.1.1 255.255.0.0 配置VLAN的IP地址[Quidway]ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 10.65.1.2 静态路由=网关 [Quidway]user-interface vty 0 4 进入虚拟终端 [S3026-ui-vty0-4]authentication-mode password 设置口令模式 [S3026-ui-vty0-4]set authentication-mode password simple 222 设置口令 [S3026-ui-vty0-4]user privilege level 3 用户级别 [Quidway-Ethernet0/1]duplex {half|full|auto} 配置端口工作状态[Quidway-Ethernet0/1]speed {10|100|auto} 配置端口工作速率[Quidway-Ethernet0/1]flow-control 配置端口流控 [Quidway-Ethernet0/1]mdi {across|auto|normal} 配置端口平接扭接[Quidway-Ethernet0/1]port link-type {trunk|access|hybrid} 设置端口工作模式[Quidway-Ethernet0/1]undo shutdown 激活端口 [Quidway-Ethernet0/2]quit 退出系统视图 [Quidway]vlan 3 创建VLAN [Quidway-vlan3]port ethernet 0/1 to ethernet 0/4 在VLAN中增加端口[Quidway-Ethernet0/2]port access vlan 3 当前端口加入到VLAN [Quidway-Ethernet0/2]port trunk permit vlan {ID|All} 设trunk允许的VLAN [Quidway-Ethernet0/2]port trunk pvid vlan 3 设置trunk端口的PVID [Quidway]monitor-port 指定镜像端口[Quidway]port mirror 指定被镜像端口[Quidway]port mirror int_list observing-port int_type int_num 指定镜像和被镜像[Quidway]description string 指定VLAN描述字符[Quidway]description 删除VLAN描述字符[Quidway]display vlan [vlan_id] 查看VLAN设置 [Quidway]stp {enable|disable} 设置生成树,默认关闭[Quidway]stp priority 4096 设置交换机的优先级[Quidway]stp root {primary|secondary} 设置为根或根的备份[Quidway-Ethernet0/1]stp cost 200 设置交换机端口的花费 [SwitchA-vlanx]isolate-user-vlan enable 设置主vlan [SwitchA]Isolate-user-vlan secondary 设置主vlan包括的子vlan [Quidway-Ethernet0/2]port hybrid pvid vlan 设置vlan的pvid

路由器配置命令详细列表

启动接口,分配IP地址 router> router> enable router# router# configure terminal router(config)# router(config)# interface Type Port router(config-if)# no shutdown router(config-if)# ip address IP-Address Subnet-Mask router(config-if)# ^z [编辑] 配置RIP路由协议:30秒更新一次

router(config)# router rip router(config-if)# network Network-Number <——通告标准A,B,C类网——> router(config-if)# ^z [编辑] 配置IGRP路由协议:90秒更新一次 router(config)# router igrp AS-Number <—— AS-Number范围1~65535——> router(config-if)# network Network-Number <——通告标准A,B,C类网——> router(config-if)# ^z [编辑] 配置Novell IPX路由协议:Novell RIP 60秒更新一次router(config)# ipx routing [node address] router(config)# ipx maximum-paths Paths <——设置负载平衡,范围1~512——>

router(config)# interface Type Port router(config-if)# ipx network Network-Number [encapsulation encapsulation-type] [secondary] <——通告标准A,B,C类网——> router(config-if)# ^z [编辑] 配置DDR: router(config)# dialer-list Group-Number protocol Protocol-Type permit [list ACL-Number] router(config)# interface bri 0 router(config-if)# dialer-group Group-Number router(config-if)# dialer map Protocol-Type Next-Hop-Address name Hostname Telphone-Number router(config-if)# ^z

思科设备eigrp协议配置

本次讲解路由器eigrp协议的配置: [1]EIGRP与IGRP在network命令的区别在于多了wildcard-mask参数,这是通配符掩码。如果网络定义使用的是默认掩码,则wildcard-mask参数可以省略:如果网络定义使用的不是默认掩码,则wildcard-mask参数必须标明。 [2]EIGRP在处理有类别(A、B、C类)网络地址时,会自动地汇总路由。这意味着即使规定RTC 连接的是10.0.3.0/24这个网络,但EIGRP仍然会发布其连接整个A类网络10.0.0.0。在EIGRP中,路由自动汇总功能默认是有效的。存在不连续子网的网络中,通常需要用no auto-summary命令来关闭该功能。 本例配置模型图 命令行: RA配置命令: Router> Router>enable Router#conf t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. ^ Router(config)#router eigrp 100 //使用eigrp协议。使用系统自制号100 Router(config-router)#network 202.1.1.5 0.0.0.3 //指定与该路由器直接相连的网络Router(config-router)#network 192.1.1.0 0.0.0.255 //指定与该路由器直接相连的网络Router(config-router)#no auto-summary //关闭自动汇总功能 Router(config-router)#exit Router(config)#int s1/0 Router(config-if)#ip address 202.1.1.5 255.255.255.252 //依照图配置IP Router(config-if)#clock rate 64000 //使用时钟频率 Router(config-if)#bandwidth 64 Router(config-if)#no shutdown %LINK-5-CHANGED: Interface Serial1/0, changed state to down Router(config-if)#exit Router(config)#int f0/0 //依照图配置IP Router(config-if)#ip address 192.1.1.1 255.255.255.0 Router(config-if)#no shutdown %LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up Router(config-if)#exit Router(config)#exit Router# %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console Router#wr Building configuration... [OK] Router#

网络实验-3个路由器的静态路由配置实验

计算机网络实验(4B) 实验名称:路由器的基本操作及静态路由配置实验 实验目的:了解路由器的基本结构,功能,使用环境以及基本参数的配置。 实验要求: 1.配置路由器接口的IP地址。 2.设置静态路由。 3. 测试静态路由:ping IP 地址; trace IP 地址 4.写出实验报告 实验准备知识: 一、实验环境的搭建: ?准备 PC 机 2 台,操作系统为 Windows XP ; ?准备Huawei S2501E 路由器 3 台; ?路由器串口线(2对) ?交叉线(或通过交换机的直连线)网线 2条; ? Console电缆2条。 步骤:del 删除各个路由器原有的路由表 ?第一步:设置Router1 [Quidway]SYSNAME R1 ?[R1] interface Ethernet 0 #设置其IP地址 ?[R1-Ethernet0] ip address 10.0.0.2 255.255.255.0 shutdown undo shutdown #激活此以太网口!!(对此口配置了IP地址后用此命令) #进入串口Serial0视图 ?[R1-Ethernet0] interface serial 0 #设置其IP地址

?[R1-Serial0] ip address 20.1.0.1 255.255.255.0 shutdown undo shutdown #激活此串口!!(对此口配置了IP地址后用此命令) #设置链路层协议为PPP ?[R1-Serial0] link-protocol ppp #进入系统视图 ?[R1-Serial0] quit #添加静态路由 ?[R1] ip route-static 40.1.0.0 255.255.255.0 20.1.0.2 preference 60 ##添加静态路由(R2的以太网接口) [R1] ip route-static 50.1.0.0 255.255.255.0 20.1.0.2 preference 60 #保存路由器设置 ?[R1] save #重启路由器 ?[R1] reboot ?第二步:设置Router2 [Quidway]SYSNAME R2 #进入以太网接口视图: ?[R2] interface Ethernet 0 #设置其IP地址 ?[R2-Ethernet0] ip address 50.1.0.2 255.255.255.0 shutdown undo shutdown #激活此以太网口!!! #进入串口Serial0视图 ?[R2-Ethernet0] interface serial 0 #设置其IP地址 ?[R2-Serial0] ip address 20.1.0.2 255.255.255.0 shutdown undo shutdown #激活此串口!!(对此口配置了IP地址后用此命令) #设置链路层协议为PPP ?[R2-Serial0] link-protocol ppp #进入系统视图 ?[R2-Serial0] quit #进入串口Serial1视图 ?[R2] interface serial 1 #设置其IP地址 ?[R2-Serial1] ip address 30.1.0.1 255.255.255.0 shutdown

路由器常用配置命令

Cisco常用配置命令Cisco常用配置命令 一.交换机的基本配置 C2950# config terminal 进入全局配置模式 show interface fastethernet0/1 查看端口0/1的配置结果 show interface fastethernet0/1 status 查看端口0/1的状态 show mac-address-table 查看整个MAC地址表 clear mac-address-table restricted static 清除限定性地址 C2950(config)# hostname 2950A / 设置主机名为2950A interface f0/23 / 进入端口23的配置模式 enable password cisco / 设置enable password为cisco enable secret cisco1 / 设置enable secret为cisco1 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 / 设置交换机IP 地址 ip default-gateway 192.168.1.254 / 设置默认网关 ip domain-name https://www.360docs.net/doc/703935039.html, / 设置域名 ip name-server 200.0.0.1 / 设置域名服务器 配置查看MAC地址表 mac-address-table ? mac-address-table aging-time 100 / 设置超时是时间为100s mac-address-table permanent https://www.360docs.net/doc/703935039.html, /f0/3 加入永久地址mac-address-table restricted static 0000.0c02.bbcc / f0/6 f0/7 加入静态地址 end show mac-address-table /查看整个Mac地址表 clear mac-address-table restricted static C2950(config-if)# interface fastethernet0/1 /进入接口F0/1子配置模式 interface Ethernet0 /进入以太网口0子配置模式 no shutdown /激活接口 speed ? /查看speed命令的子命令 speed 100 /设置该端口速率为100Mb/s dulplex full/half/auto /设置该端口为全双工 description TO_PC1 /设置该端口描述为TO_PC1 show interface fastethernet 0/1 /查看端口0/1的配置结果 show interface fastethernet 0/1 status /查看端口0/1的状态 配置VTP和STP 一. 配置VTP 2950A #vlan database /进入VLAN配置子模式 show vtp status /查看VTP设置信息 show vlan /查看VLAN配置信息 copy running-config startup-config /保存配置文件 2950A(vlan)#vtp server/client /设置本交换机为server/client模式

H3C IPv6 静态路由配置

操作手册 IP路由分册 IPv6 静态路由目录 目录 第1章 IPv6静态路由配置......................................................................................................1-1 1.1 IPv6静态路由简介.............................................................................................................1-1 1.1.1 IPv6静态路由属性及功能........................................................................................1-1 1.1.2 IPv6缺省路由..........................................................................................................1-1 1.2 配置IPv6静态路由.............................................................................................................1-2 1.2.1 配置准备..................................................................................................................1-2 1.2.2 配置IPv6静态路由...................................................................................................1-2 1.3 IPv6静态路由显示和维护..................................................................................................1-2 1.4 IPv6静态路由典型配置举例(路由应用).........................................................................1-3 1.5 IPv6静态路由典型配置举例(交换应用).........................................................................1-5

路由基础配置命令

路由基础配置命令UTP双绞线类型: 直通线: 交叉线: 广域网线缆连接类型: DTE: DCE: 时钟速率: 路由器的接口:(作用) 1. 广域网接口: serial 2. 内网接口: fastethernet 3. 管理接口: console (控制台) AUX(备份) 连接两个设备: 1. 物理连接 2. 逻辑连接 配置网络设备: 1. 管理属性:用户名密码描述警告 2. 协议地址:IP IPX 3. 协议策略:vlan 静态访问控制 交换机直接可以应用 路由器需要初始配置才能应用 设备启动过程: 1. 加电自检 2. 查找加载操作系统 3. 查找加载配置文件 配置网络设备方式: 1. 初始配置:console 2. 初始配置后通过interface(拥有ip地址的接口): 1)telnet 2)TFTP 3)WEB 4)网络管理工具: SNA SDM 配置直接应用到内存

登陆路由器: Router> Router>enable /*进入特权模式 Router# Router#disable /*退出特权模式 Router> Router>logout /*退出路由器 Router>exit /*退出路由器 路由器IOS帮助功能:?的三个用法 1/ 直接问号 2/ Router#cl? clear clock Router#cl 3/ Router#clock % Incomplete command. Router#clock ? set Set the time and date Router#clock 问号的帮助功能:(查找路由器设置时间的命令并设置时间) Router#cl? clear clock Router#clock % Incomplete command. Router#clock ? set Set the time and date Router#clock set % Incomplete command. Router#clock set ? hh:mm:ss Current Time Router#clock set 11:04:50 % Incomplete command. Router#clock set 11:04:50 ? <1-31> Day of the month MONTH Month of the year Router#clock set 11:04:50 15

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