Routing Protocols and Concepts: CCNA Exploration Companion Guide

Preț: 267,00 lei
Disponibilitate: în stoc (vezi secțiunea "Despre livrare")
ISBN: 9781587132728
Editura:
Anul publicării: 2012
Pagini: 640

DESCRIERE

Each new purchase of an Exploration Companion guide comes with an exclusive coupon code that can be used to Save 65% on these two additional study resources:



1. CCNA Portable Command Guide, 2nd Ed, eBook (www.ciscopress.com/title/0132965739)

2. Routing Protocols and Concepts Companion Guide eBook (www.ciscopress.com/title/0132877538)



Routing Protocols and Concepts, CCNA Exploration Companion Guide is the official supplemental textbook for the Routing Protocols and Concepts course in the Cisco Networking Academy® CCNA® Exploration curriculum version 4. This course describes the architecture, components, and operation of routers, and explains the principles of routing and the primary routing protocols. The Companion Guide, written and edited by Networking Academy instructors, is designed as a portable desk reference to use anytime, anywhere. The book’s features reinforce the material in the course to help you focus on important concepts and organize your study time for exams.



New and improved features help you study and succeed in this course:

Chapter objectives—Review core concepts by answering the focus questions listed at the beginning of each chapter.
Key terms—Refer to the updated lists of networking vocabulary introduced and turn to the highlighted terms in context in each chapter.
Glossary—Consult the comprehensive glossary with more than 150 terms.
Check Your Understanding questions and answer key—Evaluate your readiness with the updated end-of-chapter questions that match the style of questions you see on the online course quizzes. The answer key explains each answer.
Challenge questions and activities—Strive to ace more challenging review questions and activities designed to prepare you for the complex styles of questions you might see on the CCNA exam. The answer key explains each answer.



Rick Graziani has been a computer science and networking instructor at Cabrillo College since 1994.



Allan Johnson works full time developing curriculum for Cisco Networking Academy. Allan also is a part-time instructor at Del Mar College in Corpus Christi, Texas.



How To—Look for this icon to study the steps you need to learn to perform certain tasks.



Packet Tracer Activities— Explore networking concepts in activities interspersed throughout some chapters using

Packet Tracer v4.1 developed by Cisco®. The files for these activities are on the accompanying CD-ROM.



Also available for the Routing Protocols and Concepts Course:

Routing Protocols and Concepts

CCNA Exploration

Labs and Study Guide

ISBN-10: 1-58713-204-4

ISBN-13: 978-1-58713-204-9



Companion CD-ROM

The CD-ROM provides many useful tools and information to support your education:

Packet Tracer Activity exercise files v4.1

A Guide to Using a Networker’s Journal booklet
Taking Notes: a .txt file of the chapter objectives

More IT Career Information
Tips on Lifelong Learning in Networking



This book is part of the Cisco Networking Academy Series from Cisco Press®. The products in this series support and complement the Cisco Networking Academy online curriculum.

Table of Contents

Introduction

Chapter 1 Introduction to Routing and Packet Forwarding

Objectives

Key Terms

Inside the Router

Routers Are Computers

Routers Are at the Network Center

Routers Determine the Best Path

Router CPU and Memory

CPU

RAM

ROM

Flash Memory

NVRAM

Internetwork Operating System (IOS)

Router Bootup Process

Bootup Process

Command-Line Interface

Verifying Router Bootup Process

IOS Version

ROM Bootstrap Program

Location of IOS

CPU and Amount of RAM

Interfaces

Amount of NVRAM

Amount of Flash

Configuration Register

Router Ports and Interfaces

Management Ports

Router Interfaces

Interfaces Belong to Different Networks

Example of Router Interfaces

Routers and the Network Layer

Routing Is Forwarding Packets

Routers Operate at Layers 1, 2, and 3

CLI Configuration and Addressing

Implementing Basic Addressing Schemes

Populating an Address Table

Basic Router Configuration

Host Name and Passwords

Configuring a Banner

Router Interface Configuration

Each Interface Belongs to a Different Network

Verifying Basic Router Configuration

Building the Routing Table

Introducing the Routing Table

show ip route Command

Directly Connected Networks

Static Routing

When to Use Static Routes

Dynamic Routing

Automatic Network Discovery

Maintaining Routing Tables

IP Routing Protocols

Routing Table Principles

Asymmetric Routing

Path Determination and Switching Functions

Packet Fields and Frame Fields

Internet Protocol (IP) Packet Format

MAC Layer Frame Format

Best Path and Metrics

Best Path

Comparing Hop Count and Bandwidth Metrics

Equal-Cost Load Balancing

Equal-Cost Paths Versus Unequal-Cost Paths

Path Determination

Switching Function

Path Determination and Switching Function Details

Path Determination and Switching Function Summary

Summary

Labs

Check Your Understanding

Challenge Questions and Activities

To Learn More

End Notes

Chapter 2 Static Routing

Objectives

Key Terms

Routers and the Network

Role of the Router

Introducing the Topology

Examining the Connections of the Router

Router Connections

Serial Connectors

Ethernet Connectors

Router Configuration Review

Examining Router Interfaces

Interfaces and Their Statuses

Additional Commands for Examining Interface Status

Configuring an Ethernet Interface

Configuring an Ethernet Interface

Unsolicited Messages from IOS

Reading the Routing Table

Routers Usually Store Network Addresses

Verifying Ethernet Addresses

Commands to Verify Interface Configuration

Ethernet Interfaces Participate in ARP

Configuring a Serial Interface

Examining Serial Interfaces

Physically Connecting a WAN Interface

Configuring Serial Links in a Lab Environment

Verifying the Serial Interface Configuration

Exploring Directly Connected Networks

Verifying Changes to the Routing Table

Routing Table Concepts

Observing Routes as They Are Added to the Routing Table

Changing an IP Address

Devices on Directly Connected Networks

Accessing Devices on Directly Connected Networks

Pings from R2 to 172.16.3.1

Pings from R2 to 192.168.1.1

Cisco Discovery Protocol (CDP)

Network Discovery with CDP

Layer 3 Neighbors

Layer 2 Neighbors

CDP Operation

Using CDP for Network Discovery

CDP show Commands

Disabling CDP

Static Routes with “Next-Hop” Addresses

Purpose and Command Syntax of the ip route Command

ip route Command

Configuring Static Routes

Verifying the Static Route

Configuring Routes to Two More Remote Networks

Routing Table Principles and Static Routes

Applying the Principles

Resolving to an Exit Interface with a Recursive Route Lookup

Exit Interface Is Down

Static Routes with Exit Interfaces

Configuring a Static Route with an Exit Interface

Static Route and an Exit Interface

Static Routes and Point-to-Point Networks

Modifying Static Routes

Verifying the Static Route Configuration

Verifying Static Route Changes

Static Routes with Ethernet Interfaces

Ethernet Interfaces and ARP

Sending an ARP Request

Static Routes and Ethernet Exit Interfaces

Advantages of Using an Exit Interface with Static Routes

Summary and Default Static Routes

Summary Static Routes

Summarizing Routes to Reduce the Size of the Routing Table

Route Summarization

Calculating a Summary Route

Configuring a Summary Route

Default Static Route

Most Specific Match

Configuring a Default Static Route

Verifying a Default Static Route

Managing and Troubleshooting Static Routes

Static Routes and Packet Forwarding

Static Routes and Packet Forwarding

Troubleshooting a Missing Route

Troubleshooting a Missing Route

Solving the Missing Route

Summary

Labs

Check Your Understanding

Challenge Questions and Activities

To Learn More

Floating Static Routes

Discard Route

Further Reading on Static Routing

End Notes

Chapter 3 Introduction to Dynamic Routing Protocols

Objectives

Key Terms

Introduction to Dynamic Routing Protocols

Perspective and Background

Evolution of Dynamic Routing Protocols

Role of Dynamic Routing Protocol

Network Discovery and Routing Table Maintenance

Purpose of Dynamic Routing Protocols

Dynamic Routing Protocol Operation

Dynamic Routing Protocol Advantages

Static Routing Usage, Advantages, and Disadvantages

Dynamic Routing Advantages and Disadvantages

Classifying Dynamic Routing Protocols

IGP and EGP

Distance Vector and Link-State Routing Protocols

Distance Vector Routing Protocol Operation

Link-State Protocol Operation

Classful and Classless Routing Protocols

Classful Routing Protocols

Classless Routing Protocols

Dynamic Routing Protocols and Convergence

Metrics

Purpose of a Metric

Metrics and Routing Protocols

Metric Parameters

Metric Field in the Routing Table

Load Balancing

Administrative Distance

Purpose of Administrative Distance

Multiple Routing Sources

Purpose of Administrative Distance

Dynamic Routing Protocols and Administrative Distance

Static Routes and Administrative Distance

Directly Connected Networks and Administrative Distance

Summary

Activities and Labs

Check Your Understanding

Challenge Questions and Activities

To Learn More

Chapter 4 Distance Vector Routing Protocols

Objectives

Key Terms

Introduction to Distance Vector Routing Protocols

Distance Vector Technology

Meaning of Distance Vector

Operation of Distance Vector Routing Protocols

Routing Protocol Algorithms

Routing Protocol Characteristics

Comparing Routing Protocol Features

Network Discovery

Cold Start

Initial Exchange of Routing Information

Exchange of Routing Information

Convergence

Routing Table Maintenance

Periodic Updates

Maintaining the Routing Table

RIP Timers

Bounded Updates

Triggered Updates

Random Jitter

Routing Loops

Defining a Routing Loop

Implications of Routing Loops

Count-to-Infinity Condition

Preventing Routing Loops by Setting a Maximum Metric Value

Preventing Routing Loops with Hold-Down Timers

Preventing Routing Loops with the Split Horizon Rule

Route Poisoning

Split Horizon with Poison Reverse

Preventing Routing Loops with IP and TTL

Distance Vector Routing Protocols Today

RIP and EIGRP

RIP

EIGRP

Summary

Activities and Labs

Check Your Understanding

Challenge Questions and Activities

To Learn More

Chapter 5 RIP Version 1

Objectives

Key Terms

RIPv1: Distance Vector, Classful Routing Protocol

Background and Perspective

RIPv1 Characteristics and Message Format

RIP Characteristics

RIP Message Format: RIP Header

RIP Message Format: Route Entry

Why Are So Many Fields Set to Zero?

RIP Operation

RIP Request/Response Process

IP Address Classes and Classful Routing

Administrative Distance

Basic RIPv1 Configuration

RIPv1 Scenario A

Enabling RIP: router rip Command

Specifying Networks

Verification and Troubleshooting

Verifying RIP: show ip route Command

Verifying RIP: show ip protocols Command

Verifying RIP: debug ip rip Command

Passive Interfaces

Unnecessary RIP Updates Impact Network

Stopping Unnecessary RIP Updates

Automatic Summarization

Modified Topology: Scenario B

Boundary Routers and Automatic Summarization

Processing RIP Updates

Rules for Processing RIPv1 Updates

Example of RIPv1 Processing Updates

Sending RIP Updates: Using debug to View Automatic

Summarization

Advantages and Disadvantages of Automatic Summarization

Advantages of Automatic Summarization

Disadvantage of Automatic Summarization

Discontiguous Topologies Do Not Converge with RIPv1

Default Route and RIPv1

Modified Topology: Scenario C

Propagating the Default Route in RIPv1

Summary

Activities and Labs

Check Your Understanding

Challenge Questions and Activities

To Learn More

Chapter 6 VLSM and CIDR

Objectives

Key Terms

Classful and Classless Addressing

Classful IP Addressing

High-Order Bits

IPv4 Classful Addressing Structure

Classful Routing Protocol

Classless IP Addressing

Moving Toward Classless Addressing

CIDR and Route Summarization

Classless Routing Protocol

VLSM

VLSM in Action

VLSM and IP Addresses

CIDR

Route Summarization

Calculating Route Summarization

Summary

Activities and Labs

Check Your Understanding

Challenge Questions and Activities

To Learn More

Chapter 7 RIPv2

Objectives

Key Terms

RIPv1 Limitations

Summary Route

VLSM

RFC 1918 Private Addresses

Cisco Example IP Addresses

Loopback Interfaces

RIPv1 Topology Limitations

Static Routes and Null Interfaces

Route Redistribution

Verifying and Testing Connectivity

RIPv1: Discontiguous Networks

Examining the Routing Tables

How Classful Routing Protocols Determine Subnet Masks

RIPv1: No VLSM Support

RIPv1: No CIDR Support

192.168.0.0/16 Static Route

Configuring RIPv2

Enabling and Verifying RIPv2

Auto-Summary and RIPv2

Disabling Auto-Summary in RIPv2

Verifying RIPv2 Updates

VLSM and CIDR

RIPv2 and VLSM

RIPv2 and CIDR

Verifying and Troubleshooting RIPv2

Verification and Troubleshooting Commands

show ip route Command

show ip interface brief Command

show ip protocols Command

debug ip rip Command

ping Command

show running-config Command

Common RIPv2 Issues

Authentication

Summary

Activities and Labs

Check Your Understanding

Challenge Questions and Activities

To Learn More

Chapter 8 The Routing Table: A Closer Look

Objectives

Key Terms

The Routing Table Structure

Lab Topology

Routing Table Entries

Level 1 Routes

Parent and Child Routes: Classful Networks

Level 1 Parent Route

Level 2 Child Route

Parent and Child Routes: Classless Networks

Routing Table Lookup Process

Steps in the Route Table Lookup Process

The Route Lookup Process

Longest Match: Level 1 Network Routes

Longest Match

Example: Level 1 Ultimate Route

Longest Match: Level 1 Parent and Level 2 Child Routes

Example: Level 1 Parent Route and Level 2 Child Routes

Example: Route Lookup Process with VLSM

Routing Behavior

Classful and Classless Routing Behavior

Topology Changes

Classful Routing Behavior: no ip classless

Classful Routing Behavior: Search Process

Example: R2 Operating with Classful Routing Behavior

Classless Routing Behavior: ip classless

The Route Lookup Process

Classless Routing Behavior: Search Process

Example: R2 Operating with Classless Routing Behavior

Classful Route on R3

Classful vs. Classless Routing Behavior in the Real World

Summary

Activities and Labs

Check Your Understanding

Challenge Questions and Activities

To Learn More

End Notes

Chapter 9 EIGRP

Objectives

Key Terms

Introduction to EIGRP

EIGRP: An Enhanced Distance Vector Routing Protocol

Roots of EIGRP: IGRP

The Algorithm

Path Determination

Convergence

EIGRP Message Format

Protocol-Dependent Modules

RTP and EIGRP Packet Types

EIGRP Packet Types

Hello Protocol

EIGRP Bounded Updates

DUAL: An Introduction

Administrative Distance

Authentication

Basic EIGRP Configuration

EIGRP Network Topology

Autonomous Systems and Process IDs

Autonomous System

Process ID

The router eigrp Command

The network Command

The network Command with a Wildcard Mask

Verifying EIGRP

Examining the Routing Table

Introducing the Null0 Summary Route

R3 Routing Table

EIGRP Metric Calculation

EIGRP Composite Metric and the K Values

The Composite Metric

Verifying the K Values

EIGRP Metrics

Examining the Metric Values

Bandwidth

Delay

Reliability

Load

Using the bandwidth Command

Calculating the EIGRP Metric

Bandwidth

Delay

Adding Bandwidth and Delay

DUAL

DUAL Concepts

Successor and Feasible Distance

Feasible Successors, Feasibility Condition, and Reported Distance

Topology Table: Successor and Feasible Successor

Topology Table: No Feasible Successor

Finite State Machine

DUAL FSM

No Feasible Successor

More EIGRP Configurations

The Null0 Summary Route

Disabling Automatic Summarization

Manual Summarization

Determining the Summary EIGRP Route

Configure EIGRP Manual Summarization

EIGRP Default Route

Fine-Tuning EIGRP

EIGRP Bandwidth Utilization

Configuring Hello Intervals and Hold Times

Summary

Activities and Labs

Check Your Understanding

Challenge Questions and Activities

To Learn More

Chapter 10 Link-State Routing Protocols

Objectives

Key Terms

Link-State Routing

Link-State Routing Protocols

Introduction to the SPF Algorithm

Link-State Routing Process

Step 1: Learning About Directly Connected Networks

Links

Link States

Step 2: Sending Hello Packets to Neighbors

Step 3: Building the Link-State Packet

Step 4: Flooding Link-State Packets to Neighbors

Step 5: Constructing a Link-State Database

Shortest Path First (SPF) Tree

Building the SPF Tree

Determining the Shortest Path

Generating a Routing Table from the SPF Tree

Implementing Link-State Routing Protocols

Advantages of a Link-State Routing Protocol

Builds a Topological Map

Fast Convergence

Event-Driven Updates

Hierarchical Design

Requirements of a Link-State Routing Protocol

Memory Requirements

Processing Requirements

Bandwidth Requirements

Comparison of Link-State Routing Protocols

Summary

Activities and Labs

Check Your Understanding

Challenge Questions and Activities

To Learn More

Chapter 11 OSPF

Objectives

Key Terms

Introduction to OSPF

Background of OSPF

OSPF Message Encapsulation

OSPF Packet Types

Hello Protocol

Neighbor Establishment

OSPF Hello and Dead Intervals

Electing a DR and BDR

OSPF LSUs

OSPF Algorithm

Administrative Distance

Authentication

Basic OSPF Configuration

Lab Topology

The router ospf Command

The network Command

OSPF Router ID

Determining the Router ID

Highest Active IP Address

Verifying the Router ID

Loopback Address

OSPF router-id Command

Modifying the Router ID

Duplicate Router IDs

Verifying OSPF

Examining the Routing Table

The OSPF Metric

OSPF Metric

Reference Bandwidth

OSPF Accumulates Cost

Default Bandwidth on Serial Interfaces

Modifying the Cost of the Link

The bandwidth Command

The ip ospf cost Command

The bandwidth Command vs. the ip ospf cost Command

OSPF and Multiaccess Networks

Challenges in Multiaccess Networks

Multiple Adjacencies

Flooding of LSAs

Solution: Designated Router

DR/BDR Election Process

Topology Change

DR/BDR Election

Timing of DR/BDR Election

OSPF Interface Priority

More OSPF Configuration

Redistributing an OSPF Default Route

Topology

Fine-Tuning OSPF

Reference Bandwidth

Modifying OSPF Intervals

Summary

Activities and Labs

Check Your Understanding

Challenge Questions and Activities

To Learn More

Appendix Check Your Understanding and Challenge Questions Answer Key

Glossary of Key Terms

Index


Fiecare noua achizitie a unui ghid însoțitor de explorare vine cu un cod de cupon exclusive , care pot fi folosite pentru a salva 65 % pe aceste două resurse de studiu suplimentare :



1 . CCNA portabil comandă Ghid , Ed. 2 , eBook ( www.ciscopress.com/title/0132965739 )

2 . Protocoale de rutare și concepte Ghid Companion de carte electronică ( www.ciscopress.com/title/0132877538 )



Protocoale de rutare și Concepte , CCNA Exploration Ghidul Companion este manual suplimentar oficial pentru protocoale de rutare și de curs Concepte de Cisco Networking Academy ® CCNA ® Exploration curriculum versiunea 4 . Acest curs descrie arhitectura , componente , și funcționarea de routere , și explică principiile de rutare și protocoale de rutare . Ghidul Companion , scris și editat de către instructori din cadrul Networking Academy , este conceput ca o trimitere birou portabil de a utiliza oricând , oriunde . Caracteristicilecarte a consolida materiale în curs a vă ajuta să se concentreze pe concepte importante și organiza timpul de studiu pentru examene .



Caracteristici noi și îmbunătățite vă ajută să studieze și de a reuși în acest curs :

Capitolul obiective - Review conceptele de bază , răspunzând la întrebările focus listate la începutul fiecărui capitol .
Cheie termeni - Consultați listele actualizate ale vocabular rețea introduse și să se întoarcă la termenii evidențiate în contextul în fiecare capitol .
Glosar - Consultglosar cuprinzător , cu mai mult de 150 de termeni .
Verifica întrebări înțelegere și să răspundă cheie -evalueze gradul de pregătire cu actualizare la întrebări de sfârșit de capitol care se potrivesc cu stilul de întrebări pe care le vedeți pe cursul online de teste . Tasta de răspuns explică fiecare răspuns .
Întrebări și provocare activități - Straduiti-va pentru as ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE mai provocatoare și activități concepute pentru a vă pregăti pentru stilurile complexe de întrebări pe care le -ar putea vedea la examenul CCNA . Tasta de răspuns explică fiecare răspuns .



Rick Graziani a fost un informatică și instructor de rețea de la Cabrillo College din 1994 .



Allan Johnson lucrează cu normă întreagă dezvoltarea curriculum-ului pentru Academia Cisco Networking . Allan , de asemenea, este un instructor de part-time de la Del Mar College din Corpus Christi , Texas .



Cum Pentru a - Uita-te pentru această pictogramă pentru a studia pașii pe care trebuie să învețe pentru a efectua anumite sarcini .



Packet Tracer Activități - Explorează concepte de rețele în activitățile intercalate pe parcursul unor capitole utilizând

Packet Tracer v4.1 dezvoltat de Cisco ® . Fișierele pentru aceste activități sunt pe CD - ROM-ul care însoțește .



De asemenea, disponibil pentru protocoalele de rutare și conceptele cursului :

Protocoale de rutare și Concepte

CCNA Exploration

Laboratoare și Ghid de studiu

ISBN - 10 : 1-58713-204-4

ISBN - 13 : 978-1-58713-204-9



Companion CD - ROM-ul

CD - ROM-ul ofera mai multe instrumente utile și informații pentru a sprijini educatia ta :

Packet Tracer activitate fișiere de antrenament v4.1

Un ghid de utilizare a Networker lui Jurnalul broșură
Luarea de notițe : un fișier txt a obiectivelor capitol .

Mai multe Informații carieră IT
Sfaturi pentru învățare pe tot parcursul vieții în rețea



Această carte face parte din seria Cisco Networking Academy de la Cisco Press ® . Produsele din această serie sprijinul și completarea Networking Academy curriculum-ului on-line Cisco .

Cuprins

introducere

Capitolul 1 Introducere în rutare și transmiterea de pachete

obiective

Termeni cheie

În interiorul Router

Routerele sunt computere

Routerele sunt la Centrul de rețea

Routere determina cea mai bună cale

CPU router și memorie

CPU

RAM

ROM

Flash Memory

NVRAM

Internetwork Operating System ( IOS )

Procesul de Bootup Router

Procesul de boot

Interfață linie de comandă

Verificarea procesului de Bootup Router

versiunea iOS

Programul de Bootstrap ROM

Locația de IOS

CPU si RAM

Interfețe

Suma de NVRAM

Suma de Flash

registrul de configurare

Porturi router și Interfețe

Porturi de management

Interfețe Router

Interfețe fac parte din diferite retele

Exemplu de Interfețe Router

Routere și stratul de rețea

Rutare este expedierea pachetelor

Routere acționează la nivelul 1 , 2 , și 3

CLI configurare și Abordarea

Implementarea Scheme Abordarea de bază

Popularea un tabel Adresa

Configurația de bază Router

Nume gazdă și parole

Configurarea unui banner

Router interfață de configurare

Fiecare Interfata aparține unei rețele diferite

Verificarea de configurare de bază Router

Construirea tabela de rutare

Introducerea tabela de rutare

comanda show ip route

Rețele direct conectate

rutare statica

Când să utilizați rute statice

dinamic de rutare

Automat rețeaua Discovery

Menținerea tabelele de rutare

Protocoalele IP de rutare

Principii de rutare de masă

rutarea asimetrică

Determinarea cale și funcțiile de comutare

Domenii de pachete și Domenii cadru

Internet Protocol ( IP ) Formatul Packet

MAC Layer Frame

Cea mai bună cale și Metrics

cea mai bună cale

Compararea Contele Hop și Metrics latime de banda

Egal -cost Load Balancing

Căi Equal - Cost Versus Căi inegală - cost

Determinarea cale

Funcția de comutare

Determinarea cale și comutare Detalii funcție

Determinarea cale și comutare funcția de rezumare

rezumat

Labs

Verifica înțelegere

Întrebări și Activități Challenge

Pentru a Aflați mai multe

end Note

Capitolul 2 Static Routing

obiective

Termeni cheie

Routere și Rețeaua

Rolul de router

Introducereatopologie

Examinarea Conexiuni ale Router-ului

Router Conexiuni

Conectori de serie

Ethernet Conectori

Router-ul de configurare Review

Examinarea Interfețe Router

Interfețe și stările lor

Comenzi suplimentare pentru examinarea Interface Starea

Configurarea o interfață Ethernet

Configurarea o interfață Ethernet

Mesajele nesolicitate din IOS

Citirea tabela de rutare

Routere Magazin obicei adrese de rețea

Verificarea Adresele Ethernet

Comenzi pentru a verifica configurarea interfeței

Interfețe Ethernet Participa la ARP

Configurarea o interfață serială

Examinarea interfete seriale

Conectarea punct de vedere fizic o interfață WAN

Configurarea uri Serial într- un mediu de laborator

Verificarea de configurare Interfață serială

Explorarea rețelele direct conectate

Verificarea Modificări în tabelul de rutare

Tabelul de rutare Concepte

Observarea Rutele deoarece acestea sunt adăugate la tabelul de rutare

Schimbarea adresei de IP

Dispozitive în rețelele direct conectate

Accesarea Dispozitive pe rețelele direct conectate

Ping-uri de la R2 la 172.16.3.1

Ping-uri de la R2 la 192.168.1.1

Cisco Discovery Protocol ( CDP )

Rețeaua Discovery cu CDP

Layer 3 Vecinii

Layer 2 Vecinii

CDP operare

Folosirea CDP pentru Rețeaua Discovery

CDP arată Comenzi

dezactivarea CDP

Rute statice cu "Next - Hop " Adrese

Scopul și Comandamentul sintaxa comenzii ip route

Command ruta ip

Configurarea rute statice

Verificarea Route Static

Configurarea Trasee a două rețele mai îndepărtate

Principii de rutare de masă și rute statice

Aplicarea principiilor

Rezolvarea la o interfață de ieșire cu un Reverse Route recursive

Interfața de ieșire este în jos

Rute statice cu interfețe de ieșire

Configurarea unei rute statice cu o interfață de ieșire

Ruta statică și o interfață de ieșire

Rute statice și rețele punct -la-punct

Modificarea rute statice

Verificarea de configurare Static Route

Verificarea statică a rutei

Rute statice cu interfețe Ethernet

Interfețe Ethernet și ARP

Trimiterea unei cereri ARP

Rute statice și Interfețe Ieșire Ethernet

Avantajele de a folosi o interfață de ieșire cu rute statice

Rezumat și implicit rute statice

Rezumat rute statice

Rezumând Rute pentru a reduce dimensiunea de tabelul de rutare

Sumarizarea ruta

Calcularea unei rute Sumar

Configurarea unei rute Sumar

Implicit Route Static

Match mai specifice

Configurarea Implicit Route Static

Verificarea Implicit rută statică

Gestionarea și depanare rute statice

Rute statice și transmiterea de pachete

Rute statice și transmiterea de pachete

Depanarea unui traseu lipsă

Depanarea unui traseu lipsă

Rezolvarea Route lipsă

rezumat

Labs

Verifica înțelegere

Întrebări și Activități Challenge

Pentru a Aflați mai multe

Rute statice plutitoare

Aruncați Route

Lecturi suplimentare pe rutare statică

end Note

Capitolul 3 Introducere în protocoale de rutare dinamică

obiective

Termeni cheie

Introducerea de protocoale de rutare dinamică

Perspectivă și Context

Evoluția de protocoale de rutare dinamică

Rolul de Protocolul de rutare dinamică

Descoperire rețea și de rutare de întreținere de masă

Scopul protocoalelor de rutare dinamică

Dinamic de rutare protocol de colaborare

Dinamice protocolul de rutare Avantaje

Utilizare de rutare statica , avantaje, si dezavantaje

Avantaje dinamice de rutare și dezavantaje

Clasificarea protocoalelor de rutare dinamică

IGP și EGP

Vector distanță și Link - stat protocoalelor de rutare

Distanta Vector de rutare protocol de colaborare

Link - State protocol de colaborare

Protocoalele Classful și Classless de rutare

Protocoale de rutare classful

Protocoale de rutare fără clase

Protocoale de rutare dinamică și de convergență

Metrics

Scopul de a Metric

Metrics și protocoale de rutare

Parametrii metrice

Domeniul Metric în tabela de rutare

Load Balancing

Distanță administrative

Scopul Distanta Administrative

Surse multiple de rutare

Scopul Distanta Administrative

Protocoale de rutare dinamică și distanța administrativă

Rute statice și distanța administrativă

Rețele direct conectate și la distanță Administrative

rezumat

Activități și Labs

Verifica înțelegere

Întrebări și Activități Challenge

Pentru a Aflați mai multe

Capitolul 4 Distanta Vector Protocoale de rutare

obiective

Termeni cheie

Introducere în Distanta Vector Protocoale de rutare

Distanță Tehnologia Vector

Semnificația Vector Distanță

Funcționarea Distanta Vector Protocoale de rutare

Algoritmi de rutare Protocol

Rutare caracteristicilor protocolului

Comparând protocolul de rutare Caracteristici

Rețeaua Discovery

Pornire la rece

Schimb inițială de Routing Information

Schimbul de informații de rutare

convergență

Rutare de întreținere Tabelul

actualizări periodice

Menținerea tabela de rutare

RIP Timers

Actualizări marginite

Actualizarile declansate

Jitter aleatorie

buclele de rutare

Definirea o buclă de rutare

Implicații de bucle de rutare

Count - la - Infinity Stare

Prevenirea bucle de rutare setând o valoare maximă metric

Prevenirea bucle de rutare cu Timers Țineți -Down

Prevenirea bucle de rutare cu Horizon Regula Split,

Otrăvirea traseu

Split, Horizon cu Poison Reverse

Prevenirea buclele de rutare cu IP și TTL

Distanta Vector Protocoale de rutare Astăzi

RIP și EIGRP

RIP

EIGRP

rezumat

Activități și Labs

Verifica înțelegere

Întrebări și Activități Challenge

Pentru a Aflați mai multe

Capitolul 5 RIP versiunea 1

obiective

Termeni cheie

RIPv1 : Vector Distanta , Routing Protocol Classful

Context și perspective

RIPv1 Caracteristici și formatul mesajului

RIP Caracteristici

RIP Formatul mesajului : Antet RIP

RIP Formatul mesajului : Intrarea Route

De ce sunt atât de multe domenii setat la zero ?

RIP operare

RIP cerere / răspuns Procesul

Clasele de adrese IP și de rutare Classful

Distanță administrative

Configurarea de bază RIPv1

RIPv1 Scenariul A

Activarea RIP : router rip Command

specificarea Rețele

Verificare și depanare

Verificarea RIP : arata marsrutul comanda ip

Verificarea RIP : arata protocoalele IP de comandă

Verificarea RIP : debug RIP Command IP

Interfețe pasive

Inutilă RIP Actualizări Impact rețea

Oprirea Actualizări inutile RIP

Sumarizare automat

Modificat topologie : Scenariul B

Routere limită și Sumarizare automată

Prelucrarea actualizări RIP

Reguli pentru procesarea RIPv1 Actualizări

Exemplu de RIPv1 Actualizări de prelucrare

Trimiterea actualizări RIP : Folosirea depanare pentru a vizualiza automată

rezumare

Avantajele și dezavantajele de Sumarizare automată

Avantajele Sumarizare automată

Dezavantaj de Sumarizare automată

Discontiguous topologii nu converg cu RIPv1

Ruta default și RIPv1

Modificat topologie : Scenariul C

Propagarea ruta default în RIPv1

rezumat

Activități și Labs

Verifica înțelegere

Întrebări și Activități Challenge

Pentru a Aflați mai multe

Capitolul 6 VLSM și CIDR

obiective

Termeni cheie

Classful și Classless Abordarea

IP Classful Abordarea

Bits de ordin

IPv4 Classful Structura Abordarea

Protocolul de rutare classful

IP fără clase Abordarea

Îndreaptă spre Classless Abordarea

CIDR și Sumarizare Route

Protocolul de rutare fără clase

VLSM

VLSM în acțiune

VLSM și adresele IP

CIDR

Sumarizarea ruta

Calcularea Sumarizare Route

rezumat

Activități și Labs

Verifica înțelegere

Întrebări și Activități Challenge

Pentru a Aflați mai multe

Capitolul 7 RIPv2

obiective

Termeni cheie

RIPv1 Limitări

Route rezumat

VLSM

RFC 1918 adrese private

Cisco Exemplu Adrese IP

Interfețe loopback

RIPv1 Topologie Limitări

Rute statice și Interfețe Null

Redistribuirea traseu

Verificarea și testarea Conectivitate

RIPv1 : Rețele discontinue

Examinarea tabelele de rutare

Cum protocoale de rutare classful determina măști de subrețea

RIPv1 : Nu suport VLSM

RIPv1 : Nu suport CIDR

192.168.0.0/16 Route Static

Configurarea RIPv2

Activarea și verificarea RIPv2

Auto - Sumar și RIPv2

Dezactivarea Auto - rezumat, în RIPv2

Verificarea RIPv2 Actualizări

VLSM și CIDR

RIPv2 și VLSM

RIPv2 și CIDR

Verificarea și depanare RIPv2

Verificarea și Comenzi depanare

comanda show ip route

arata interfata comanda ip scurt

arata protocoalele IP de comandă

debug comandă rip IP

Ping Command

Afișare Comanda funcționare - config

Probleme RIPv2 comune

autentificare

rezumat

Activități și Labs

Verifica înțelegere

Întrebări și Activități Challenge

Pentru a Aflați mai multe

Capitolul 8tabela de rutare : O privire mai atentă

obiective

Termeni cheie

Rutare structură de tabel

laboratorul Topologie

Rutare intrări în tabelul de

Nivelul 1 Trasee

Părinte și copil rute: Rețele Classful

Nivelul 1 Route mamă

Nivelul 2 Route Copilului

Părinte și copil rute: Rețele fără clase

Procesul de rutare Tabel de căutare

Pași în tabelul Route procesul de interogare

Procesul Căutare Route

Cel mai lung meci : Nivelul 1 Trasee de rețea

Cel mai lung meci

Exemplu : Nivelul 1 Ultimate Route

Cel mai lung meci : Nivelul 1 mamă și Nivelul 2 rute pentru copii

Exemplu : Nivelul 1 Route mamă și Nivelul 2 rute pentru copii

Exemplu : Route Procesul Căutare cu VLSM

rutare Comportamentul

Classful și Classless rutare Behavior

topologie Modificări

Classful Routing Comportament: nu IP fara clase

Classful Routing Comportament: procesul de căutare

De operare R2 cu Classful Routing Comportament: de exemplu,

Fără clase de rutare Comportament: IP fara clase

Procesul Căutare Route

Fără clase de rutare Comportament: procesul de căutare

De operare R2 cu fără clase de rutare Comportament: de exemplu,

Route Classful pe R3

Classful vs fara clase Comportamentul de rutare în lumea reală

rezumat

Activități și Labs

Verifica înțelegere

Întrebări și Activități Challenge

Pentru a Aflați mai multe

end Note

Capitolul 9 EIGRP

obiective

Termeni cheie

Introducere în EIGRP

EIGRP : O vectorul distanță protocolul de rutare îmbunătățită

Rădăcini de EIGRP : IGRP

Algoritmul

Determinarea cale

convergență

EIGRP Formatul mesajului

Module protocol - dependente

RTP și EIGRP Tipuri de pachete

Tipuri de pachete EIGRP

Bună ziua Protocolul

Actualizări EIGRP delimitate

DUAL : Introducere

Distanță administrative

autentificare

De bază de configurare EIGRP

EIGRP topologie de rețea

Sisteme autonome și ID-urile de proces

sistem autonom

ID-ul procesului

EIGRP comandă router

Comandamentul rețea

Comandamentul rețea cu o masca Wildcard

verificarea EIGRP

Examinarea tabela de rutare

Introducereanull0 Route Summary

Tabel de rutare R3

Calcul metric EIGRP

EIGRP compozit metric și valorile K

Composite Metric

Verificarea Valorile K

Metrics EIGRP

Examinarea Valori metrice

Lățime de bandă

întârzia

încredere

încărca

Folosind comanda lățime de bandă

Calcularea EIGRP metric

Lățime de bandă

întârzia

Adăugarea de lățime de bandă și de întârziere

DUAL

DUAL Concepte

Succesorul și fezabil Distanță

Succesorii posibil, de fezabilitate Stare , și raportate la distanță

Topologie de masă : Succesorul și succesorul fezabile

Topologie de masă : nici un succesor fezabilă

Finit mașină de stat

FSM DUAL

Nici un succesor fezabilă

Configurații mai EIGRP

Null0 Route Summary

Dezactivarea Sumarizare automată

Sumarizarea manual

Determinarea Rezumatul EIGRP Route

Configurarea EIGRP Sumarizare Manual

EIGRP ruta default

Fine - Tuning EIGRP

Utilizarea latimii de banda EIGRP

Configurarea Intervale Bună ziua și mențineți Times

rezumat

Activități și Labs

Verifica înțelegere

Întrebări și Activități Challenge

Pentru a Aflați mai multe

Capitolul 10 protocoale de rutare Link - stat

obiective

Termeni cheie

Rutare link - stat

Protocoale de rutare link - stat

Introducere în algoritmul SPF

Procesul de rutare link - stat

Pasul 1 : Învățarea despre rețele direct conectate

Link-uri

link statele

Pasul 2 : trimiterea de pachete Hello la vecinii

Pasul 3 : Construirea Packet Link - stat

Pasul 4 : Inundații Pachete Link - stat cu vecinii

Pasul 5 : Construirea unei baze de date link - stat

Drumul cel mai scurt Primul ( SPF ) Arborele

Construirea Arborele SPF

Determinarea calea cea mai scurtă

Generarea o tabelă de rutare din Pomul SPF

Punere în aplicare a protocoalelor de rutare Link - stat

Avantajele de un protocol de rutare link - stat

Alcatuieste o harta topologică

convergență rapidă

Actualizări determinate de un eveniment

Proiectarea ierarhică

Cerințele de un protocol de rutare link - stat

Cerințe de memorie

Cerințe de procesare

Cerințele de lățime de bandă

Compararea protocoalelor de rutare Link - stat

rezumat

Activități și Labs

Verifica înțelegere

Întrebări și Activități Challenge

Pentru a Aflați mai multe

Capitolul 11 OSPF

obiective

Termeni cheie

Introducere în OSPF

Fundal de OSPF

OSPF încapsulare Mesaj

Tipuri de pachete de OSPF

Bună ziua Protocolul

Stabilirea vecin

OSPF Hello și intervalele Moartă

Alegerea un DR și BDR

OSPF LSUs

Algoritmul OSPF

Distanță administrative

autentificare

De bază OSPF Configuration

laboratorul Topologie

OSPF comandă router

Comandamentul rețea

OSPF Router ID

Determinarea ID-ul Router

Cea mai mare adresă IP Activ

Verificarea ID-ul Router

Adresa loopback

OSPF router - ID comandă

Modificarea ID-ul Router

Duplicate ID-uri Router

verificarea OSPF

Examinarea tabela de rutare

OSPF Metric

OSPF metric

Lățime de bandă de referință

OSPF acumulează costuri

Lățime de bandă implicit pe interfețe seriale

Modificarea CostulLink

Lățime de bandă de comandă

Comanda ip Costul OSPF

Lățime de bandă de comandă vs comanda ip costul OSPF

OSPF și Rețele multiAccess

Provocări în rețelele multiAccess

adiacente multiple

Inundații de LSAs

Soluție : Router desemnate

DR / BDR procesului electoral

topologie Schimbare

DR / BDR alegerilor

Momentul de DR / BDR alegerilor

OSPF Interface prioritate

Configurarea mai OSPF

Redistribuirea o ruta default OSPF

topologie

Fine - Tuning OSPF

Lățime de bandă de referință

Modificarea Intervale OSPF

rezumat

Activități și Labs

Verifica înțelegere

Întrebări și Activități Challenge

Pentru a Aflați mai multe

Anexa Verificați înțelegere și Întrebări Challenge răspuns cheie

Glosar de termeni cheie

index

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie

Titluri de aceiași autori

Created in 0.0488 sec