『壹』 在實際網路環境中,如何防止路由環路
實際網路一般不會的,因為都會作好標記
記得採納啊
『貳』 區域網中如何有效的防止路由環路!
首先,物理層盡量避免
其次,數據鏈路層最好做靜態綁定
『叄』 網路環路後如何快速解決問題
1.不知道你們那裡是啥交換機,一般來說,都會有web界面的,重啟交換機,連接到web界面上去,看那個埠流量最大, 去查就好了(這個我試過,肯定好用) 。如果不重啟的話,有可能看不出來,或者重啟後,查看指示燈哪個在狂閃,拔下這個介面的網線,再看看流量是否正常。
2.想想那個辦公室有hub或者小交換機,去看看。再看看交換機上的網線物理連接。
『肆』 如何避免網路環路!
1、進行MAC綁定
3、開啟殺毒軟體
5、設置訪問許可權密碼以及綁定訪問的IP地址
7、劃分網段
就會這幾個
『伍』 怎麼阻止路由環路
stp
ospf 是如何防環的?
1 區域內採用SPF演算法,演算法自身保證無環路。
2、區域間只能和AREA0連接,保證區域間無環路。
3、OSPF無法防止AS間的環路,因為丟失了源信息。
BGP如何防環?
1、從一個IGP學習到的路由不會公布給另一個IGP對端。
『陸』 解決路由環路的方法
定義最大值
距離矢量路由演算法可以通過IP頭中的生存時間(TTL)自糾錯,但路由環路問題可能首先要求無窮計數。為了避免這個延時問題,距離矢量協議定義了一個最大值,這個數字是指最大的度量值(最大值為16),比如跳數。也就是說,路由更新信息可以向不可到達的網路的路由中的路由器發送15次,一旦達到最大值16,就視為網路不可到達,存在故障,將不再接受來自訪問該網路的任何路由更新信息。
水平分割
一種消除路由環路並加快網路收斂的方法是通過叫做「水平分割」的技術實現的。其規則就是不向原始路由更新來的方向再次發送路由更新信息(個人理解為單向更新,單向反饋)。比如有三台路由器ABC,B向C學習到訪問網路10.4.0.0的路徑以後,不再向C聲明自己可以通過C訪問10.4.0.0網路的路徑信息,A向B學習到訪問10.4.0.0網路路徑信息後,也不再向B聲明,而一旦網路10.4.0.0發生故障無法訪問,C會向A和B發送該網路不可達到的路由更新信息,但不會再學習A和B發送的能夠到達10.4.0.0的錯誤信息。
路由中毒(也稱為路由毒化)
定義最大值在一定程度上解決了路由環路問題,但並不徹底,可以看到,在達到最大值之前,路由環路還是存在的。為此,路由中毒就可以徹底解決這個問題。其原理是這樣的:假設有三台路由器ABC,當網路10.4.0.0出現故障無法訪問的時候,路由器C便向鄰居路由發送相關路由更新信息,並將其度量值標為無窮大,告訴它們網路10.4.0.0不可到達,路由器B收到毒化消息後將該鏈路路由表項標記為無窮大,表示該路徑已經失效,並向鄰居A路由器通告,依次毒化各個路由器,告訴鄰居10.4.0.0這個網路已經失效,不再接收更新信息,從而避免了路由環路。
反向中毒(也稱為毒化逆轉)
結合上面的例子,當路由器B看到到達網路10.4.0.0的度量值為無窮大的時候,就發送一個叫做毒化逆轉的更新信息給C路由器,說明10.4.0.0這個網路不可達到,這是超越水平分割的一個特列,這樣保證所有的路由器都接受到了毒化的路由信息。
控制更新時間(即抑制計時器)
抑制計時器用於阻止定期更新的消息在不恰當的時間內重置一個已經壞掉的路由。抑制計時器告訴路由器把可能影響路由的任何改變暫時保持一段時間,抑制時間通常比更新信息發送到整個網路的時間要長。當路由器從鄰居接收到以前能夠訪問的網路現在不能訪問的更新後,就將該路由標記為不可訪問,並啟動一個抑制計時器,如果再次收到從鄰居發送來的更新信息,包含一個比原來路徑具有更好度量值的路由,就標記為可以訪問,並取消抑制計時器。如果在抑制計時器超時之前從不同鄰居收到的更新信息包含的度量值比以前的更差,更新將被忽略,這樣可以有更多的時間讓更新信息傳遍整個網路。
觸發更新
正常情況下,路由器會定期將路由表發送給鄰居路由器。而觸發更新就是立刻發送路由更新信息,以響應某些變化。檢測到網路故障的路由器會立即發送一個更新信息給鄰居路由器,並依次產生觸發更新通知它們的鄰居路由器,使整個網路上的路由器在最短的時間內收到更新信息,從而快速了解整個網路的變化。但這樣也是有問題存在,有可能包含更新信息的數據包被某些網路中的鏈路丟失或損壞,其他路由器沒能及時收到觸發更新,因此就產生了結合抑制的觸發更新,抑制規則要求一旦路由無效,在抑制時間內,到達同一目的地有同樣或更差度量值的路由將會被忽略,這樣觸發更新將有時間傳遍整個網路,從而避免了已經損壞的路由重新插入到已經收到觸發更新的鄰居中,也就解決了路由環路的問題。
『柒』 如何防止 交換機環路的 的發生
stp理論上可以防止環路,但是實際上很少用,因為收斂慢,一旦環路問題更大。
但是,在交換的網路中,當交換機接收到一個目的地址未知的數據幀時,交換機會將這個數據幀廣播出去,這樣,在存在物理環路的交換網路中,就會產生雙向的廣播環,甚至產生廣播風暴,導致交換機資源耗盡而宕機。
1、一般先觀察,出現此種故障的網路基本屬於設備較多,網線較亂的現象,首先在核心交換機可以觀察埠,埠閃爍過於頻繁則為不正常,可以拔掉其網線,觀看電腦ping測效果有無時延過大或丟包,從而判斷是否由其網線接入環路信息。
2、環路產生mac地址飄移,造成網路中斷。由於交換機具有學習功能,網路內的主機只要發送給廣播報,mac地址都會被學習到存在網路環路的埠中。錯誤的mac地址表,會直接造成網路中斷。mac地址的飄移,是造成網路立刻中斷的主要原因。
(7)網路環路如何解決和避免擴展閱讀:
路由器高效率的背板有助於提高路由器的性能。由於傳統的共享匯流排式背板無法滿足路由器的需要,所以採用結構可以用不同技術實現的交換式背板。
交換機在同一時刻可進行多個埠對之間的數據傳輸。每一埠都可視為獨立的物理網段(註:非IP網段),連接在其上的網路設備獨自享有全部的帶寬。
『捌』 網路環路怎麼解決啊!
看你的圖是網卡
但是網卡本身沒有環路這個說法 但在實際工作中 有一部分的網卡因為雷擊或是網線等原因會產生環路 產生環路在網卡上看不到的 只能通過交換機或是網路設備才能看到
就圖上來說,只能是收和發比較接近 不能確定為環路
『玖』 網路環路的解決方案
傳統的二層預防技術主要有STP(Spanning tree)來預防,STP在不斷的修改和更新中,產生了諸如STP/RSTP/MSTP等多個版本,大家可根據各自的組網規劃來選擇應用,但是STP的配置復雜度,以及協議本身的開銷通常都是網路管理人員比較頭痛的事情。
『拾』 什麼是網路環路如何避免及解決
網路環路也分為第二層環路和第三層環路,你是問哪個?所有環路的形成都是由於目的路徑不明確導致混亂而造成的,例如第二層,一個廣播信息經過兩個交換機的時候會不斷惡性循環的產生廣播,造成環路 而第三層環路則是原路由意外不能工作,造成路由通告錯誤,形成一個惡性循環 換成交換機,或是單線就不會出現這樣的問題