IP路由協議疑難解析 [Troubleshooting IP Routing Protocols]

IP路由協議疑難解析 [Troubleshooting IP Routing Protocols] 下載 mobi epub pdf 電子書 2024


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[美] Zaheer Aziz,[美] Johnson Liu,[美] Abe Martey 等 著,孫餘強 譯

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發表於2024-11-23


圖書介紹


齣版社: 人民郵電齣版社
ISBN:9787115318107
版次:1
商品編碼:11279661
品牌:異步圖書
包裝:平裝
外文名稱:Troubleshooting IP Routing Protocols
開本:16開
齣版時間:2013-07-01
用紙:膠版紙
頁數:717
字數:1041000
正文語種:中文


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圖書描述

編輯推薦

  

排除IP路由故障的使用指南,涵蓋瞭BGP、IGRP、EIGRP、OSPF、IS-IS、多播和RIP等常見路由協議;
  通過調理清晰且易於遵循的排障流程,以及相關故障場景,按部就班地教讀者解決復雜的IP路由故障;
  通過Cisco TAC團隊成員處理過的具體案例,幫助讀者掌握必備的排障技能;
  全麵展示與每一種路由協議相關的調試技巧,加速故障排錯進程;
  洞悉CCIE工程師的排錯理念,為參加CCIE考試做好準備。


  

內容簡介

  《IP路由協議疑難解析》是一本詳盡而又實用的IP路由協議故障排除手冊,內容層次分明、闡述清晰、分析透徹、理論與實踐並重,能夠幫助讀者解決實戰中所遇到的各種IP路由協議常見故障。《IP路由協議疑難解析》涉及瞭各種新式和老式IP路由協議,包括:RIP、EIGRP、OSPF、IS-IS、BGP和PIM等。作者在講述如何排除上述路由協議故障時,非常注重理論與實戰的緊密結閤。
  《IP路由協議疑難解析》適閤從事計算機網絡技術、管理和運維工作的工程技術人員閱讀,同樣可以作為高校計算機和通信專業本科生研習網絡技術的參考資料。

內頁插圖

目錄

第1章 理解IP路由選擇
1.1 IP編址的概念
1.1.1 IPv4地址類彆
1.1.2 IPv4私有地址空間
1.1.3 子網劃分和可變長子網掩碼
1.1.4 無類彆域間路由
1.2 靜態路由和動態路由
1.3 動態路由
1.3.1 單/多播IP路由選擇
1.3.2 無類IP路由協議與有類IP路由協議的對比
1.3.3 內部和外部網關協議
1.3.4 距離矢量路由協議和鏈路狀態路由協議
1.4 路由協議的管理距離
1.5 路由器內部的快速轉發
1.6 小結
1.7 習題
1.8 參考文獻

第2章 理解RIP路由協議
2.1 度量
2.2 計時器
2.3 水平分割
2.4 含毒性逆轉的水平分割
2.5 RIP-1數據包格式
2.6 RIP的運作方式
2.6.1 發送RIP路由更新時所要遵守的規則
2.6.2 接收RIP路由更新時所要遵循的規則
2.6.3 RIP路由更新發送示例
2.6.4 RIP路由更新接收示例
2.7 RIP為什麼不支持非連續網絡
2.8 RIP為什麼不支持可變長子網掩碼
2.9 默認路由和RIP
2.10 對RIP的改進
2.10.1 路由標記
2.10.2 子網掩碼
2.10.3 下一跳
2.10.4 用多播發送協議數據包
2.10.5 認證
2.11 兼容性問題
2.12 小結
2.13 復習題
2.14 進階閱讀

第3章 排除RIP故障
3.1 RIP常見故障排障流程
3.2 排除RIP路由安裝故障
3.2.1 故障:RIP路由未“進駐”路由錶
3.2.2 故障:路由器未安裝可能存在的所有等價RIP路由——原因:路由器上配置的maximum-path命令,限製瞭多條RIP路由的安裝
3.3 排除RIP路由通告故障
3.3.1 故障:路由通告方未通告RIP路由
3.3.2 故障:R2的路由錶缺少子網路由——原因:執行瞭路由自動匯總
3.4 排除RIP路由匯總故障
3.4.1 故障:RIP-2路由錶過大——原因:禁用瞭路由自動匯總特性
3.4.2 故障:RIP-2路由錶過大——原因:未配置ip summary-address命令
3.5 排除與RIP有關的路由重分發故障
3.6 排除與RIP有關的按需撥號路由故障
3.6.1 故障:由RIP引發的廣播流量“莫名其妙”地激活ISDN 鏈路——原因:定義感興趣流量時,未考慮RIP廣播流量
3.6.2 故障:撥號接口不能外發RIP路由更新——原因:dialer map語句未包含broadcast關鍵字
3.7 排除與RIP有關的路由翻動故障

第4章 理解EIGRP路由協議
4.1 度量
4.2 EIGRP路由器間的鄰居關係
4.3 擴散更新算法
4.4 DUAL有限狀態機
4.5 用於EIGRP的可靠傳輸協議
4.6 EIGRP的包格式
4.7 EIGRP的運作方式
4.8 EIGRP路由匯總
4.9 EIGRP查詢過程
4.10 EIGRP與默認路由
4.11 EIGRP與非等價負載均衡
4.12 小結
4.13 復習題

第5章 排除EIGRP故障
5.1 排除EIGRP鄰居關係建立故障
5.1.1 檢查路由器日誌,掌握與EIGRP鄰居關係變動有關的信息
5.1.2 EIGRP鄰居關係建立故障——原因:單嚮鏈路(鏈路隻具備單嚮連通性)
5.1.3 EIGRP鄰居關係建立故障——原因:互連接口IP地址不共處同一子網
5.1.4 EIGRP鄰居關係建立故障——原因:子網掩碼不匹配
5.1.5 EIGRP鄰居關係建立故障——原因:K值不匹配
5.1.6 EIGRP鄰居關係建立故障——原因:AS號不匹配
5.1.7 EIGRP鄰居關係建立故障——原因:路由“停滯”於活躍狀態(stuck-in-active)
5.2 排除EIGRP路由通告故障
5.2.1 EIGRP路由器未嚮鄰居路由器通告網管人員要想通告的路由
5.2.2 EIGRP路由器嚮鄰居路由器通告瞭網管人員不想通告的路由
5.2.3 路由器以非預期的度量值通告瞭EIGRP路由
5.3 排除EIGRP路由安裝故障
5.3.1 EIGRP路由安裝故障——原因:自動或者手動路由匯總
5.3.2 EIGRP路由安裝故障——原因:路由的管理距離值過高
5.3.3 EIGRP路由安裝故障——原因:Router-ID衝突
5.4 排除EIGRP路由翻動故障
5.5 排除EIGRP路由匯總故障
5.5.1 EIGRP路由匯總故障——原因:路由錶中不存在隸屬於匯總路由的明細路由
5.5.2 EIGRP路由匯總故障——原因:路由匯總過度
5.6 排除EIGRP路由重分發故障
5.7 排除EIGRP撥號備份故障
5.8 EIGRP錯誤消息
5.9 小結

第6章 理解OSPF路由協議
6.1 OSPF數據包
6.1.1 Hello數據包
6.1.2 數據庫描述(DBD)數據包
6.1.3 鏈路狀態請求(LSR)數據包
6.1.4 鏈路狀態更新(LSU)數據包
6.1.5 鏈路狀態確認(LSack)數據包
6.2 OSPF LSA
6.2.1 路由器LSA
6.2.2 網絡LSA
6.2.3 匯總LSA
6.2.4 外部LSA
6.3 OSPF區域
6.3.1 常規區域
6.3.2 stub區域
6.3.3 totally stubby區域
6.3.4 Not-So-Stubby區域(NSSA)
6.4 OSPF介質類型
6.4.1 多路訪問介質
6.4.2 點到點介質
6.4.3 非廣播多路訪問介質
6.4.4 按需電路(Demand Circuit)
6.4.5 OSPF介質類型一覽錶
6.5 OSPF鄰接狀態
6.5.1 OSPF Down狀態
6.5.2 OSPF Attempt狀態
6.5.3 OSPF Init狀態
6.5.4 OSPF 2-way狀態
6.5.5 OSPF Exstart狀態
6.5.6 OSPF Exchange狀態
6.5.7 OSPF Loading狀態
6.5.8 OSPF Full狀態
6.6 小結
6.7 復習題
……
第7章 排除OSPF故障
第8章 理解IS-IS路由協議
第9章 排除IS-IS故障
第10章 理解PIM協議
第11章 排除PIM協議故障
第12章 理解BGP-4路由協議
第13章 排除BGP故障




精彩書摘

  1.1 IP編址的概念
  編址是IP協議的關鍵。在圖l-1所示的TCPflP協議棧中,有一個通嚮底層(物理層和數據鏈路層)的網絡接口層,IP協議的介質無關性就仰仗於該層。IP協議之所以能被人們廣泛接受,介質無關性可能是重要原因之一。IP有自己的一套編址方案,獨立於用來互連網絡設備的局域網(LAN)或廣域網(WAN)介質,這也暗閤其介質無關性的架構。因此,IP可成功地運行在由各種各樣的介質所組成的網絡基礎設施之上。IP協議棧的這種靈活性,兼之其簡單性,也是促使該協議得到廣泛使用的主要原因。
  IP編址的原理是,為網絡設備的每個網絡接口(網卡)分配地址(即基於鏈路的地址分配方法),並不是為整颱設備分配單一地址(即基於主機的地址分配方法)。設備的各個接口與名為子網絡(或子網)的網絡鏈路相連,並設有子網地址。接口的IP地址從其直連鏈路的子網地址空間中分配。基於鏈路的地址分配方法的優點是,路由器隻需跟蹤IP路由錶中的IP子網,就能夠匯總路由信息,而無需追蹤到網絡中的每颱主機。這在諸如以太網之類的廣播鏈路網絡環境中會非常高效,在此類網絡環境中,會同時連接多颱設備。在運行IP的以太網絡中,還會利用地址解析協議(Addl.ess Resolution Protocol,ARP)將直連主機的IP地址解析為相應的數據鏈路層地址。
  目前,IP地址分為兩類:IPv4地址和IPv6地址。在IPv6未得到正式啓用之前,目前在用的IPv4地址用32位來錶示。確切說宋,32位編址方案可提供多達2“(4 294 967 295)個獨一無二的主機地址。隨著全球Internet規模的不斷擴張,32位的IPv4編址方案已不能滿足未來的發展,於是,128位的IPv6編址方案應運而生。在IPv4網絡環境中排除IP路由協議故障是本書的主要內容。因此,本章隻討論IPv4編址結構及相關概念,但其中的大多數內容仍適用於IPv6。稍後幾節將討論下列與IPv4編址有關的主題:
  IPv4地址類彆:
  私有IPv4,地址空間;
  IPv4子網劃分和可變長子網掩碼;
  無類彆域問路由。
  1.1.1 IPV4地址類彆
  如前所述,IPv4地址的32位編址方案可容納大量的主機地址。但是,IP編址方案基於鏈路,要求網絡鏈路與一組IP地址相關聯,而與鏈路直連的主機則設有具體的IP地址。這組IP地址稱為地址前綴,俗稱IP網絡號(IP network number)。
  ……

前言/序言


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用戶評價

評分

挺不錯的還可以啊

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  私有IPv4,地址空間;

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內容不錯,值得一看。

評分

陸陸續續也買瞭不少人郵的書瞭,翻譯的還湊閤,建議有條件的買本英文原版對照著看。

評分

正好需用,內容很充分,我很喜歡,值得推薦

評分

書的內容不錯,但是質量一般。

評分

好書。受益匪淺

評分

一個字,好!

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