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1.靜態(tài)路由匯總概述通過對路由的學習,我們知道,在如圖3-5所示的拓撲中,如果路由器R1要訪問路由器R2右側(cè)的172.16.1.0/24等目標網(wǎng)絡(luò),則需要在路由器R1上配置路由。假如配置靜態(tài)路由,需要在路由器R1上配置4條靜態(tài)路由對應(yīng)圖中的4個網(wǎng)段,如果路由器R2右側(cè)有200個甚至更多的網(wǎng)段,那么就需要在路由器R1上手動配置200條甚至更多的靜態(tài)路由。龐大的路由條目會讓路由器R1的路由表變的非常臃腫,大大降低路由器的工作效率。這時我們就需要使用靜態(tài)路由匯總的方法來解決該問題,路由匯總能減小路由條目的數(shù)量,降低路由設(shè)備資源的消耗,提高網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的轉(zhuǎn)發(fā)效率,突出IP地址作為邏輯地址的可匯總優(yōu)勢。圖3-5匯總前的靜態(tài)路由從圖3-5中我們可以看到4條【iproute-static】命令開頭的路由明細,而在圖3-6中,通過靜態(tài)路由匯總后,僅僅只有1條靜態(tài)路由【iproute-static172.16.0.01611.1.1.2】命令,就可以實現(xiàn)相同的訪問效果。圖3-6匯總后的靜態(tài)路由這種將多個路由條目進行匯總的方式稱為路由匯總。路由匯總是一種重要的網(wǎng)絡(luò)設(shè)計思想。通常,在大中型網(wǎng)絡(luò)中,要使用路由匯總技術(shù)進行優(yōu)化設(shè)計。路由匯總除了靜態(tài)路由匯總外,還有動態(tài)路由匯總,由于本書知識范圍所限,動態(tài)路由匯總配置不作介紹。2.靜態(tài)路由匯總計算與配置通過對第1章的學習,我們知道,可變長子網(wǎng)掩碼(VLSM)是一種在有類網(wǎng)絡(luò)中通過子網(wǎng)掩碼劃分多個IP子網(wǎng)的技術(shù),是無類編址方式的有效解決方案。而路由匯總的前提是IP子網(wǎng)及網(wǎng)絡(luò)模型的科學合理設(shè)計,路由匯總的計算是通過對子網(wǎng)掩碼的操作進行的,以圖3-7為例介紹路由匯總的計算方法。圖3-7路由匯總示例從圖3-8可以看出,路由器R1左側(cè)的IP網(wǎng)段明細為172.16.1.0/24~172.16.31.0/24,將這些IP網(wǎng)段寫成二進制的形式如圖3-8所示。圖3-8二進制的IP網(wǎng)段從圖3-9可以看出,這個IP子網(wǎng)是連續(xù)的,對連續(xù)的IP子網(wǎng)進行匯總的計算方法如下。將所有的十進制的IP網(wǎng)段寫成二進制形式,實際操作中,只需要將所有IP網(wǎng)段中的不相同的十進制數(shù)寫成二進制,如本例中十進制的IP網(wǎng)段的第三位。畫一根分隔線將所有IP網(wǎng)段進行分隔,從圖3-9可以看到,分隔線左側(cè)的每一列的二進制數(shù)都完全相同,而右側(cè)列的二進制數(shù)則不完全一樣。分隔線的位置確定后,分隔線左側(cè)的二進制數(shù)不變,而右側(cè)的第一位開始到最后一位全部寫0。因匯總后的掩碼長度為分隔線左側(cè)的二進制的位數(shù)為16+3=19位,因此,通過計算得到匯總后的地址段為172.16.0.0/19。同理,可以計算出路由器R3右側(cè)的所有IP網(wǎng)段經(jīng)過匯總后的地址段為10.1.32.0/19。由于靜態(tài)路由匯總的配置與靜態(tài)路由的配置相同。因此,僅以圖3-8中的路由器R2為例進行配置,配置命令如下所示。<Huawei>system-view[Huawei]sysnameR2[R2]iproute-sta
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