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道由体例一般计划有逻辑节点组
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admin
2019-12-17 06:06

路由是把信息从源穿过网络传,递到目的的行为,在路上,至少遇。到一,个中间?节、点。路由通常与桥接来对比,在粗心的人看来,它们似乎“完成的。是同样的事。它们的主要区别在于桥接发生在OSI参考协议的第二层(链接层),而路由发生在第三层(网络层)。这一区别使二者在”传递信息的过程中使用不同的信息,从而以不同的方式来完成其任务。  它们的主要区别在于桥接发生在O?SI参考模型的第二层(数据链路层),而路由发生在第三层(网络层)。这一区别使二者在传递信息的过程中使用不同的信息,从而以不同的方式来完成其任务。  路由算法可以根据多个特性来加以区分。首先,算法设计者的特定”目标影响了该路由协议的操作;其次,存在着多、种路由算、法,每种算!法对网络和路由器资源的影响“都不,同;最后,路由算法;使用多种metri,c,影响到最佳路径的计算。下面的章节分析了这些路由算法的特性。  通信代价是另一种重要的metric,尤其是!有一些公司可能关”系运作费用甚于性能。即使线路延迟可:能较长,他们也宁愿通过自己的线路发送数据而不采用昂贵的公用线路。  在下图中的路由环中,某分”组在时间t1到达路由器1,路由器1已经更新并知道到达目的的最佳路径是以路由器2为!下一跳,于是就把该分组转发给路由器2。但是路由;器2还没、有更”新,它认为最佳的下一跳是路由器1,于是把;该分组发回给路由器1,结果分组在两个路由器间来回传递直到路由器2收到路由更新信息或分组超过了生存期。  负载指网络资源,如路由器的繁忙程度。负载可以?用很?多方面?计算,包括C;PU使用情况和每秒处理分组数。持续地监视这些参数本身也是;很耗费资源的。  路由器查看了数据包的目的:协议地址后,确定是否知道如何转发该包,如果路由器不知道如何转发,通常就将之丢弃。如果路由器知道如何转发,就把目的物理地址变成下一跳的物理地址并、向之发送。下一跳可能就是最终的目的主机,如果不是,通常为另一个路由”器,它将执行同样的步骤。当分组“在网“络中流动时,它的!物理地址在改变,但其协议地址始终不变,如下、图所示。  一些路由算法只在域内工作,其它的则既在域内也在域间工作。九鼎彩票网站这两种算法的本质是不同的。其遵循的理由是优化的域内路由算法没有必要也成为优化的域间路由算?法。  路由表还可以包括其它信息。路由表;比较metric以确定最佳路径,这些metric根据所用的路由算法而不同,下面将介绍常见的met。ric。路由器彼此通信,通过交!换路由信息维护其路由表,路由更新;信息通常包含全部或部分路由表,通过分析来自其它路由器的路由更新信息,该路由器可以建立网络拓、扑细图。路由器间发送的另一个信息例子是链接状态广播信息,它通知其它路由器发送者的链接状态,链接信息用于建立完整的拓扑图,使路由器可以确定最佳路径。  交换算、法相?对而言较简单,对大多数路由协议而言是相同的,多数情况。下,某主机决定向!另、一个主机发送数据,通过某些方法获得路由器的地址后,源主机发送指向该路由器的物理(MAC)地址的数据包,其协议地址是指向目的主机“的。  链接状态算法(也叫做短路径优先算法)把路由信息散布到网络的每个节点,不过每个路由器只发送路由表中描述其自己链接状态的部分。距离向量算法(也叫做Bellman-Ford算法)中每个路由器发送路由表的全部或部分,但只发,给其邻居。也就是说,链接状态;算法、到处发送较少的更新信息,而距离向量算法只向相邻的路由器发送较多的更新信息。  路由”的话题早已在计算机界出现,但直到八十年代中期才获得商”业成功,这一时间延迟的主要原因是七十年代的网络:很简单,后来大型的网络才较为普遍。  路由算法使用了许多不同的metric以确定最佳路径。复杂的路由算法可以基于多个metric选择路由,并把它们结合成一个复合的metric。常用的metric如下:  路由是指路由器从一个接口上收到数据包,根据数据包的目的地址进行定向并转!发到另一个接口的过程。路由通常与桥接来对比,在粗心的人看来,它们似乎完成的是同样的事。   路由包含两个基本的动作:确定最佳路径和,通过网络传输信息。在路由的过?程中,后者也称为(数据)交换。交换相对来说比较简单,而选择路,径很复杂。  静态路由算法很难算得上是算:法,只不过是开始路由前由网管建立的表映射。这些映射自身并不改变,除非网管去改动。使用静态路由的算法较容易设计,在网络通信可预测。及简单的网络中工作得很好。   路由系统通常设计有逻辑节点组,称为域、自治系。统或区间。在分层的系统中,一些路由器可以与其”它域中的路由器通信,其它的则:只能与域内的路由器通信。在很大的网络中,可能还存在其它级别,最高级的路由器构成了路由主干。  路由器能够连接不同类型的局域网和广域网,如以太网、ATM网、FDD,I网、令牌环!网等。不同类;型的网络,其传。送的数据、单元——包(Pack:et)的格式和大小是不;同的。  带宽指链接可用的流通容量。在其它”所有条件都相等时,10Mbps的以太网链接比64kbp、s的专线更可取。虽然带宽是链接可获得的最大吞吐量,但是通过具有较大带宽的链接做路由不一定比经”过较慢链接路由?更好。例如,如果一条快、速链路”很忙,分组到达目的所花时间可能要更长。  主“机智?能和路由器智能的折衷实际是最佳路由与额外开销的平衡。主机智能系统通常能选择更佳的路径,因为它们在发送数据前探索了所有可能的路径,然后:基于特定。系统对“优化”的定义”来选择:最:佳路径。然而确定所有路径的行为通常需要很多的探索通信量和很长的时间。  由于链接状态算法聚合得较快,它们相“对于距离算法产生路由环的倾向较小。在另一方面,九鼎彩票网站链接状态算法需要更多的CPU和内存资源,因此链接状态!算法的实现和支持较昂贵。虽然有差?异,这两种算法类型在多数环境中都可以工作得很好。  路由算法必须健壮,即在出现不正常或不可预见事件的情况下必须仍能正常处理,例如硬件故障、高负载和不正确的实现。因为路由,器位于网络的连接点,当它们失效时会产生重大的问题。最好的路由算法通常是那些经过了时间考验,证实在各种网络条件下都很稳定的算法。  路由;算法也可以设计得尽量简单。换句话说,路由协议必须高效地提供其功能,尽量减少软件和应用的开销。当实现路、由算法的软件必须运行在物理资源有限的计算机上时高效尤;其重要。  由于静态路由系统不能对网“络改变做出。反映,通常被认为不适用于现在的大!型、易变:的网络。九十;年代主要的”路由算法都是动态路由算法,通过分析收到的路由更新:信息来适应网络环境的改变。如果信息表示网络发生了变化,路由软件就重新?计算路由并发出新的路由更新信息。这些信?息渗入网络,促使路由器重新计算并对路由表做相应的改变。  动态路由算法可?以在适当的地方以静态路由作“为补充。例如,最后?可选路由(router of last resort),作为。所有不可路由分、组的去路,保证了所有的数据至少有方法处理。  优化指路由算法选择最佳路径的能力,根据metric,的值和权值来计算。例如有一种路由算法可能使用跳数和延迟,但可能延迟的权值要大些。当然,路由协议必须严格定?义计算metric的算法。  路径长度是最常用的路由metric。一些路由协议允许“网管,给每个网络链接人工赋以代价值,这种情况下,路由长度是所经过各个链接的代价总和。其它路由;协议定义了跳,数,即分组在从源到目的的路途中必须经过的网络产品,如路由器的个数。  路由算法根据许多信息来填充路由表。目的/下一跳地址对告知路由器到达该目的最佳方式是把分组发送给代表“下一跳”的路由器,当路由器:收到一个分组,它就检查其目标地址,尝试将此地址与其“下一跳”相联系。下表为一“个目的/下一跳路由表的例子。  就像公路运输是以汽车为单位装载货物,而铁路运输是以车皮为单位装。载货物。一样,从汽,车运输改为铁路运?输,必须把货物从汽车上放到火”车车皮上,网络。中的数据、也是如此。  路由延迟指分组从源通过网络到达目的所花时间。很多因素影响到延迟,包括中间的网络链接的带宽、经过的、每个”路由器的端口队列、所有”中间网络链接。的拥塞程度以及物理距离。因为延迟是多个重要变量的混合体,它是个比较常用且有效的met?ric。  一些路由算法假定源结。点来决定整个路径,这通:常称。为源路由。在源路;由系统中,路由器!只作;为存贮转、发;设备,无意识地把分组。发向下一跳。其它路由算法假定主机对路径一无所知,在这些算法中,路由器基于自己的计算决定通过网络的路径。九鼎彩票网站前一种系统中,主机具有决定路由的智能,后者则为路;由;器具。有此能”力。  上面描述、了。源系统与?目的系;统间!的交;换,ISO定义了用于描!述此过程?的分层的术语。在该术语中,没有转发分组能力的网络设备称为端系统(ES--end system),有此能力的称为中介系统(IS--intermediate system)。IS又进一步分成可在路由域内通信的域内IS(intradomain IS)和既可在路由域内有可在域间通信的域间IS(interdomain IS)。路由域通常被认为是统一管理下的一部分网络,遵守特定的一组管理规则,也称为自治系统(autonomous system)。在某些协议中,路由域可以分为路由区间,但是域内!路由协议、仍可用于在区间内和区间之间交换数据。  可靠性,在路?由算法中指网络链接的可依赖、性(通常以位误率“描述),有些网络链,接可能比其它的失效更多,网路失效后,一些网络链接可能比其它”的更易或更快修复。任何可靠性因素都可以在给可靠率赋值时计算在内,通常是由网管给网络链接赋以metric值。  一些复杂的路由协议支持到同一目的的多条路径。与单路径算法不同,这些多路径算法允许数据在多条线路上复用。多路!径算法,的优点很明:显:它们可以提供更好的吞吐量和可靠性。  路由算”法还应该是灵活的,即它;们应该迅,速、准确地适,应各种网络环境。例如,假定?某网段断;掉了,当知道问“题后,很多路由算法对通常使用该网段的路径将迅速选择次佳的路。径。路由算法可以设计得可适应网络带宽、路由、器队列大小和!网?络延迟。  一些路由协议在平坦的:空间里运作,其它的则有路”由的层次。在平坦的路由系统中,每个路由器与其它所有路由器是对等的;在分层次的路由系统中,一些路由器构成了路由主干,数据从非主干路由器流向主,干路由器,然后在主干上”传输直到它们到达目标所在区域,在这里,它们从最后的主干路由器通过一个或多个非主干路由器到达终点。  路由表中含有由交换软件用以选择最佳路径的信息。但是路由表是怎“样建。立的呢?它们包含信息。的本质是什么?路由算法怎样根据这些信息决定哪条路径更好呢?  分层路由的主要优点是它模拟了多数公司的结构,从而能很好地”支持其通信。多数的网。络通信发生在小组中(。域)。因为域内路由器只、需要知道本域内的其它路由器,它们的路由算法、可以简化,根据所使用?的“路由算法,路由更新的通信量可以相应地!减少。  数。据从一种类型?的网络传输至另一种类型的网络,必须进行帧格式转换。路由器就有这种能力,而交换机和集、线器就没;有。  路由是把信息从源穿过网络传递到目的的行为,在路上,至少遇到一个中间节点。路由通常与桥接来对“比,在粗心的人看来,它们似乎完成的是同样的事。它们的主要区别在于桥接发生在OSI参考协议的第二层(链接层),而路由发生在第三层(网络层)。这一区别使二者在传递信息的过程中使用不同的信息,从而以不同的方式”来完成其任!务。  metric是路由算法用以确定到达目的地的”最佳路径的计量标准,如路径长度。为了帮助选路,路由算法初始化并维护包含路径信息”的路由表,路径信息根据使用的路由算法不同而:不同。  。也可直”接点“搜索资料”搜索;整个问题。  此外,路由算法必须能快速聚;合,聚合是所有路由器对最佳路径达成一致的?过程。当某网络事件使路径断掉或不可用时,路由器通过网络分发路由更新信息,促使最。佳路:径的重新,计算,最终使所有路由器达成一致。聚合很慢的路由算法可能会产、生路由环或网路中断。

    
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