如果某个邻居有一条到达目的地的路由,那么它将对这个查询进行答复,并且不再扩散这个查询,否则,它将进一步地向它自己的每个邻居查询,只有所有查询都得到答复后,EIGRP 才重新计算路由,选择新的后继路由器。
EIGRP运行的验证
在下图所示的网络拓扑中,路由器进行了基本的EIGRP配置,所有路由器都属于EIGRP自治系统1,未配置其他路由协议,我们用运行EIGRP的相关命令获得的有关信息来验证EIGRP的运行。

我们以路由器R2为例来验证EIGRP是如何了解网络、选择路由的。
对于目的地192.168.1.0、172.16.1.4,路由器R2都分别收到了它的两个邻居路由器R3(10.1.1.3)和R4(172.16.1.2)通告的路由。到目的地192.168.1.0的最短路由是通过R3,可行距离是20563200,但是R4的通告距离(281600)小于可行距离,符合可行条件,因而R4是该路由的可行后继路由器。到目的地172.16.1.4的最短路由是通过R3,可行距离是20537600,通过R4的通告距离(20537600)等于(注意:不小于)可行距离,不符合可行条件,因而R4不能作为该路由的可行后继路由器。
EIGRP在缺省情况下,是等成本路由上的负载均衡,因而在路由表中到目的地 192.168.1.0的路由只有通过路由器R3(10.1.1.3)一条,备择路由(R4)保存在拓扑表中。因为是通过内部EIGRP学到的路由,故路由的管理距离为90。如果配置了非等成本负载均衡,备择路由也将被加入路由表。
最后要强调的是,由于EIGRP是Cisco公司私有的路由协议,因而本文所探讨的内容都是基于Cisco公司的路由器。
Eigrp 配置实例
//100为编号,同一个eigrp群中必须一致才可以相互通信
router eigrp 100
//声名你的接口网段,如果是子网的话,掩码需要是反的,即 0.0.0.255 就是255.255.255.0 用255-就可以了
network 192.168.1.0 255.255.255.0
每个路由都运行上面的配置就可以建立路由信息了
//只考虑延时的配置K值方法
metric weights 0 0 0 1 0 0
//hello 包的发送时间 和 超时时间 关系是三倍
interface FastEthernet0/0
ip hello-interval eigrp 1 2
ip hold-time eigrp 1 6
使其75%的接口带宽用于EIGRP更新。存疑
interface Serial0/0.1
bandwidth 64
ip bandwidth-percent eigrp 1 150
router eigrp 100
passive-interface Ethernet0/0 //三种形式,不发送也不更新
network 172.31.0.0
metric weights 0 0 0 1 0 0
再发布路由到EIGRP
提问 再发布其他方式学到的路由到EIGRP路由进程
Router1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router1(config)#router eigrp 55
Router1(config-router)#redistribute rip
Router1(config-router)#default-metric 1000 100 250 100 1500
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我们该怎么办呀
就是将剩余的小包或者再买同批次的打开
是它自己撞伤“导弹”的