
上面示例3中R3上的静态路由条目实际上可以写成一个: 目的IP地址192.168.0.0,子网掩码255.255.0.0,下一跳10.1 .1.2. 此时,不能将192.168.0.0的网段和255.255.0.0的掩码称为C类或B类的子网. 由于它超出了其自己的C类网段的范围,因此可以称为超网. 该网段包含从192.168.0.0到192.168.255.0的所有子网. 换句话说,此静态路由将导致具有此范围内的目标IP的所有数据包发送到10.1.1.2的路由器R1. 将多个子路由条目汇总为包含所有子路由条目的总路由条目. 这称为路由摘要或路由摘要. 路由器在检查和计算路由时会消耗更多资源. 路由条目越多,路由表越长,此过程花费的时间越多. 因此,通过路由汇总来减少路由表的长度对于提高路由器的效率非常有帮助. . 尽管在此示例中,只有几个路由器的小型网络的作用有限,但如果它是具有数十个,数百个,甚至数千个或数万个路由器的大型网络,则路由感应起着非常重要的作用. 显然,可以说不使用路由归纳是不可思议的.
示例4: 多级多主机网络

可能是细心的读者发现,尽管示例3中的最后一个汇总路由包含R1下的所有两个子网(192.168.0.0和192.168.1.0),但它也包含R1下实际上不存在的子网. 2.0〜192.168.255.0). 如果这些子网在整个LAN中的其他路由器下仍然存在(如图6所示,R4下有一个192.168.2.0子网),则路由将是错误的,因此此汇总路由是不准确的汇总.
我们都知道,IPv4地址由4个8位二进制数字段组成,其中一部分是网络位,一部分是主机位. 子网掩码的相应网络位部分是全为1的二进制数,而主机位是全为0的二进制数. 每个数据包在通过路由器时都会检查其目标IP,并对路由表中路由条目的子网掩码执行AND操作,并将其与路由条目中的目标IP进行比较. 相同的规则将遵循此路由规则“转发”,如果不相同,则检查并比较下一个. 可以看出,摘要路由的操作是在多个路由条目中提取并写入具有相同目标IP的相同网络位. 例3中的汇总路线不正确的原因是因为无法提出相同的部分.
与示例3一样,R3上的第一个条目是: 目标IP为192.168.0.0;目标IP为192.168.0.0. 第二个条目: 目标IP为192.168.1.0. 我们仅提取了前两个段192.168,而后面的第三个网络段仍具有相同的部分. 192.168.0.0中的第三段被写为二进制数00000000(8位0),而182.168.1.0中的第三段被写为二进制数00000001(7位0,1位1),然后是第一个7位相同,在相应的子网掩码位置,应为11111110(7位1,1位0),复合十进制为254. 因此,此汇总路由应写为: 目标IP为192.168.0.0,子网掩码是255.255.254.0,下一跳是10.1.1.2. 这样,此摘要路由仅包含两个子网192.168.0.0和192.168.1.0,这是一个准确的摘要路由. 如图6所示,主机在R3下在172.16.0.0处发送到192.168.2.0网络段的数据包,网络位的第三段写为二进制00000010(前6位为0),不包括在内在这个精确的摘要路线“内部”中.
这时,我们在R3上的静态路由条目应为:
1. 目标IP地址192.168.0.0,子网掩码255.255.254.0,下一跳10.1.1.2.
2. 目标IP地址192.168.2.0,子网掩码255.255.255.0,下一跳10.1.1.4.
执行路线摘要时,我们应尝试使用准确的摘要条目. 符合以下原则: 汇总可以汇总的条目,不汇总不能准确汇总的条目. 这样,当将来网络扩展和更改时,可以更系统地修改路由表以减少出错的机会.
静态路由具有简单明了的设置,在不经常更改的网络中具有良好的稳定性,并且故障排除相对容易. 因此,静态路由还用于中小企业甚至某些大型校园网络. 在实际应用中使用. 它非常常见,属于网络工作者必须知道的基本知识. 如本文所述,静态路由的设置原理比较简单,但是可以说,它是学习各种路由协议的基础,属于学习路由知识时必须学习的部分. 另外,网络越复杂,规模越大,汇总路由的效果越明显. 有效的路由汇总和汇总效率是否与IP地址段在网络结构中的分布密切相关. IP地址部署越连续,越有条理,路由摘要就越容易和有效,因此在部署网络时,我们应注意系统寻址. (注意: 在子网环境中,当网络地址是指数为2的连续块时,路由感应是最有效的. )
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作者: gengyiping5
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事实是开去看演出
是狗天性多自负