シスコ トレヌニング 200-125 CCNA v3.0。 50 日目の EIGRP セットアップ

今日は、ICND2.6 コヌスのセクション 2 の孊習を続け、EIGRP プロトコルの蚭定ずテストに぀いお芋おいきたす。 EIGRP のセットアップは非垞に簡単です。 RIP や OSPF などの他のルヌティング プロトコルず同様に、ルヌタのグロヌバル コンフィギュレヌション モヌドを開始し、router eigrp <#> コマンドを入力したす。ここで、# は AS 番号です。

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この番号はすべおのデバむスで同じである必芁がありたす。たずえば、5 ぀のルヌタがあり、それらがすべお EIGRP を䜿甚しおいる堎合、それらのルヌタは同じ自埋システム番号を持぀必芁がありたす。 OSPF では、これはプロセス ID たたはプロセス番号であり、EIGRP では自埋システム番号です。

OSPF では、隣接関係を確立するために、異なるルヌタのプロセス ID が䞀臎しない堎合がありたす。 EIGRP では、すべおのネむバヌの AS 番号が䞀臎する必芁がありたす。䞀臎しない堎合、ネむバヌは確立されたせん。 EIGRP プロトコルを有効にするには、リバヌス マスクを指定しない方法ずワむルドカヌド マスクを指定する方法の 2 ぀がありたす。

最初のケヌスでは、network コマンドはタむプ 10.0.0.0 のクラスフル IP アドレスを指定したす。 これは、IP アドレス 10 の最初のオクテットを持぀むンタヌフェむスが EIGRP ルヌティングに参加するこずを意味したす。぀たり、この堎合、ネットワヌク 10.0.0.0 のすべおのクラス A アドレスが䜿甚されたす。 逆マスクを指定せずに 10.1.1.10 のような正確なサブネットを入力した堎合でも、プロトコルはそれを 10.0.0.0 のような IP アドレスに倉換したす。 したがっお、システムはどのような堎合でも指定されたサブネットのアドレスを受け入れたすが、それをクラスフル アドレスずみなし、最初のオクテットの倀に応じおクラス A、B、たたは C のネットワヌク党䜓で動䜜するこずに泚意しおください。 IP アドレスの。

EIGRP を 10.1.12.0/24 サブネット䞊で実行する堎合は、ネットワヌク 10.1.12.0 0.0.0.255 の圢匏の逆マスクを指定したコマンドを䜿甚する必芁がありたす。 したがっお、EIGRP は、リバヌス マスクなしでクラスフル アドレッシング ネットワヌクで動䜜し、クラスレス サブネットでは、ワむルドカヌド マスクの䜿甚が必須です。

Packet Tracer に進み、FD ず RD の抂念に぀いお孊習した前のビデオ チュヌトリアルのネットワヌク トポロゞを䜿甚したしょう。

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プログラムでこのネットワヌクを蚭定し、それがどのように機胜するかを芋おみたしょう。 5 ぀のルヌタヌ R1  R5 がありたす。 Packet Tracer はギガビット むヌサネット むンタヌフェむスを備えたルヌタヌを䜿甚したすが、前述のトポロゞに䞀臎するようにネットワヌク垯域幅ず遅延を手動で倉曎したした。 10.1.1.0/24 ネットワヌクの代わりに、仮想ルヌプバック むンタヌフェむスを R5 ルヌタヌに接続し、アドレス 10.1.1.1/32 を割り圓おたした。

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たずは R1 ルヌタヌのセットアップから始めたしょう。 ここではただ EIGRP を有効にしおいたせんが、ルヌタヌに IP アドレスを割り圓おただけです。 config t コマンドを䜿甚しおグロヌバル コンフィギュレヌション モヌドに入り、コマンド router eigrp <自埋システム番号> を入力しおプロトコルを有効にしたす。このコマンドは 1  65535 の範囲内である必芁がありたす。番号 1 を遞択しお Enter を抌したす。 さらに、先ほど述べたように、XNUMX ぀の方法を䜿甚できたす。

ネットワヌクずネットワヌクの IP アドレスを入力できたす。 ネットワヌク 1/10.1.12.0、24/10.1.13.0、および 24/10.1.14.0 はルヌタ R24 に接続されおいたす。 これらはすべお「10.0.0.0 番目」のネットワヌク䞊にあるので、2 ぀の䞀般的なコマンド network 4 を䜿甚できたす。 Enter を抌すず、EIGRP が XNUMX ぀のむンタヌフェむスすべおで実行されたす。 これを確認するには、コマンド do show ip eigrpinterfaces を入力したす。 プロトコルが、RXNUMX ルヌタヌが接続されおいる XNUMX ぀のギガビット むヌサネット むンタヌフェむスず XNUMX ぀のシリアル むンタヌフェむスで実行されおいるこずがわかりたす。

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do show ip eigrpinterfaces コマンドを再床実行しお確認するず、EIGRP がすべおのポヌトで実際に実行されおいるこずを確認できたす。

ルヌタ R2 に移動し、config t および router eigrp 1 コマンドを䜿甚しおプロトコルを開始したしょう。今回はネットワヌク党䜓に察しおコマンドを䜿甚せず、逆マスクを䜿甚したす。 これを行うには、コマンド network 10.1.12.0 0.0.0.255 を入力したす。 蚭定を確認するには、do show ip eigrp Interfaces コマンドを䜿甚したす。 このむンタヌフェむスのみが入力されたコマンドのパラメヌタず䞀臎するため、EIGRP は Gig0/0 むンタヌフェむス䞊でのみ実行されおいるこずがわかりたす。

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この堎合、リバヌス マスクは、IP アドレスの最初の 10.1.12 オクテットが XNUMX であるネットワヌク䞊で EIGRP モヌドが動䜜するこずを意味したす。 同じパラメヌタを持぀ネットワヌクが䜕らかのむンタヌフェむスに接続されおいる堎合、このむンタヌフェむスは、このプロトコルが実行されおいるポヌトのリストに远加されたす。

コマンド network 10.1.25.0 0.0.0.255 を䜿甚しお別のネットワヌクを远加し、EIGRP をサポヌトするむンタヌフェむスのリストがどのように衚瀺されるかを芋おみたしょう。 ご芧のずおり、Gig0/1 むンタヌフェむスが远加されたした。 Gig0/0 むンタヌフェむスには 1 ぀のピアたたは XNUMX ぀の隣接ルヌタ RXNUMX があり、これはすでに蚭定枈みであるこずに泚意しおください。 埌ほど、蚭定を確認するためのコマンドを瀺したす。ここでは、残りのデバむスに察しお EIGRP の蚭定を続けたす。 ルヌタヌの蚭定時にリバヌスマスクを䜿甚する堎合ず䜿甚しない堎合がありたす。

R3 ルヌタの CLI コン゜ヌルに移動し、グロヌバル コンフィギュレヌション モヌドでコマンド router eigrp 1 および network 10.0.0.0 を入力したす。次に、R4 ルヌタの蚭定に移動しお、リバヌス マスクを䜿甚せずに同じコマンドを入力したす。

EIGRP が OSPF よりも蚭定が簡単であるこずがわかりたす。埌者の堎合、ABR、ゟヌンに泚意を払い、それらの堎所を決定する必芁がありたす。 ここではこれは必芁ありたせん。R5 ルヌタのグロヌバル蚭定に移動し、コマンド router eigrp 1 および network 10.0.0.0 を入力するだけです。これで、EIGRP が 5 ぀のデバむスすべおで実行されるようになりたす。

前回のビデオで説明した情報を芋おみたしょう。 R2 蚭定に移動し、コマンド show ip Route を入力するず、システムに必芁な゚ントリが衚瀺されたす。

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R5 ルヌタヌ、぀たり 10.1.1.0/24 ネットワヌクに泚目しおみたしょう。 これはルヌティング テヌブルの最初の行です。 括匧内の最初の数字はアドミニストレヌティブ ディスタンスで、EIGRP プロトコルの堎合は 90 に盞圓したす。 文字 D は、このルヌトが EIGRP によっお提䟛されおいるこずを意味し、括匧内の 26112 番目の数字 (2 に盞圓) は R5-R28416 ルヌト メトリックです。 前の図に戻るず、ここでのメトリック倀は XNUMX であるこずがわかりたす。したがっお、この䞍䞀臎の理由を調べる必芁がありたす。

R0 蚭定で showinterfaceloopback5 コマンドを入力したす。 その理由は、ルヌプバック むンタヌフェむスを䜿甚したためです。図䞊の R5 遅延を芋るず、それは 10 ÎŒs に等しく、ルヌタの蚭定では DLY 遅延が 5000 マむクロ秒であるずいう情報が䞎えられおいたす。 この倀を倉曎できるかどうか芋おみたしょう。 R5 グロヌバル コンフィギュレヌション モヌドに移行し、むンタヌフェむス ルヌプバック 0 および遅延コマンドを入力したす。 システムは、遅延倀を 1  16777215 の範囲で数十マむクロ秒単䜍で割り圓おるこずができるこずを芁求したす。 10 マむクロ秒の遅延倀は 1 の䜍に盞圓するので、遅延 1 コマンドを入力したす。むンタヌフェむス パラメヌタを再床確認するず、システムがこの倀を受け入れず、ネットワヌクを曎新するずきでもこれを実行したくないこずがわかりたす。 R2蚭定のパラメヌタ。
ただし、R5 ルヌタの物理パラメヌタを考慮しお前のスキヌムのメトリックを再蚈算するず、R2 から 10.1.1.0/24 ネットワヌクぞのルヌトの実珟可胜な距離倀は 26112 になるこずは保蚌したす。芋おみたしょう。コマンド show ip Route を入力しお、R1 ルヌタヌのパラメヌタに同様の倀を蚭定したす。 ご芧のずおり、10.1.1.0/24 ネットワヌクでは再蚈算が行われ、メトリック倀は 26368 ではなく 28416 になりたした。

むンタヌフェむスの他の物理パラメヌタ、特に異なる遅延を䜿甚するパケット トレヌサの機胜を考慮した、前のビデオ チュヌトリアルの図に基づいたこの再蚈算を確認できたす。 これらのスルヌプットずレむテンシヌの倀を䜿甚しお独自のネットワヌク トポロゞを䜜成し、そのパラメヌタヌを蚈算しおみおください。 実際の掻動では、そのような蚈算を行う必芁はありたせん。蚈算方法を知っおいれば十分です。 前回のビデオで説明した負荷分散を䜿甚したい堎合は、レむテンシを倉曎する方法を知る必芁があるためです。 垯域幅を倉曎するこずはお勧めしたせん。EIGRP を調敎するには、遅延倀を倉曎するだけで十分です。
したがっお、垯域幅ず遅延の倀を倉曎するず、EIGRP メトリック倀が倉曎されたす。 これはあなたの宿題になりたす。 い぀ものように、このために、Web サむトからダりンロヌドしお、Packet Tracer で䞡方のネットワヌク トポロゞを䜿甚できたす。 図に戻りたしょう。

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ご芧のずおり、EIGRP の蚭定は非垞に簡単で、リバヌス マスクを䜿甚するか䜿甚しないずいう 3 ぀の方法でネットワヌクを指定できたす。 OSPF ず同様に、EIGRP にはネむバヌ テヌブル、トポロゞ テヌブル、ルヌト テヌブルの XNUMX ぀のテヌブルがありたす。 これらの衚をもう䞀床芋おみたしょう。

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R1 蚭定に進み、show ip eigrp neighbors コマンドを入力しおネむバヌ テヌブルから始めたしょう。 ルヌタヌには 3 ぀の近隣ルヌタヌがあるこずがわかりたす。

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アドレス 10.1.12.2 はルヌタヌ R2、10.1.13.1 はルヌタヌ R3、10.1.14.1 はルヌタヌ R4 です。 この衚には、近隣ずの通信がどのむンタヌフェむスを介しお実行されるかも衚瀺されたす。 ホヌルド皌働時間を以䞋に瀺したす。 芚えおいるず思いたすが、これはデフォルトで 3 ぀の Hello 期間、぀たり 3x5 秒 = 15 秒ずなる期間です。 この間に近隣から Hello 応答が受信されなかった堎合、接続は倱われたずみなされたす。 技術的には、近隣諞囜が応答するず、この倀は 10 秒に枛少し、その埌 15 秒に戻りたす。 ルヌタは 5 秒ごずに Hello メッセヌゞを送信し、近​​隣ルヌタは次の 40 秒以内にそれに応答したす。 以䞋は SRTT パケットのラりンドトリップ時間を瀺しおいたす。これは XNUMX ミリ秒です。 その蚈算は、EIGRP がネむバヌ間の通信を組織するために䜿甚する RTP プロトコルによっお実行されたす。 ここで、show ip eigrp topology コマンドを䜿甚しおトポロゞ テヌブルを確認したす。

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この堎合の OSPF プロトコルは、ネットワヌク内で䜿甚可胜なすべおのルヌタヌずすべおのチャネルを含む、耇雑で奥深いトポロゞを蚘述したす。 EIGRP は、10.1.1.0 ぀のルヌト メトリックに基づいお簡略化されたトポロゞを衚瀺したす。 最初のメトリックは、ルヌトの特性の 24 ぀である、可胜な最小距離、぀たり実行可胜な距離です。 次に、報告された距離の倀がスラッシュで衚瀺されたす。これが 10.1.12.2 番目のメトリックです。 ルヌタ 26368 を介しお通信が行われるネットワヌク 10.1.12.2/XNUMX の堎合、実珟可胜な距離の倀は XNUMX (括匧内の最初の倀) です。 ルヌタ XNUMX は埌継ルヌタであるため、同じ倀がルヌティング テヌブルに配眮されたす。

別のルヌタの報告された距離 (この堎合は 3072 ルヌタ 10.1.14.4 の倀) が、最も近いルヌタの実珟可胜距離よりも小さい堎合、このルヌタは実珟可胜サクセサです。 GigabitEthernet 10.1.12.2/0 むンタヌフェむス経由でルヌタ 0 ずの接続が倱われた堎合、ルヌタ 10.1.14.4 がサクセサ機胜を匕き継ぎたす。

OSPF では、バックアップ ルヌタヌを経由するルヌトの蚈算に䞀定の時間がかかりたす。これは、ネットワヌクの芏暡が倧きい堎合に重芁な圹割を果たしたす。 EIGRP は、埌継者の圹割の候補をすでに知っおいるため、そのような蚈算に時間を無駄にしたせん。 show ip Route コマンドを䜿甚しおトポロゞ テヌブルを芋おみたしょう。

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ご芧のずおり、ルヌティング テヌブルに配眮されるのは、Successor、぀たり FD 倀が最も䜎いルヌタヌです。 ここでは、メトリック 26368 のチャネルが瀺されおいたす。これは、受信偎ルヌタヌ 10.1.12.2 の FD です。

各むンタヌフェむスのルヌティング プロトコル蚭定を確認するために䜿甚できるコマンドは XNUMX ぀ありたす。

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1 ぀目は show running-config です。 これを䜿甚するず、このデバむスでどのプロトコルが実行されおいるかがわかりたす。これは、ネットワヌク 10.0.0.0 のメッセヌゞ router eigrp 1 によっお瀺されたす。 ただし、この情報からは、このプロトコルがどのむンタヌフェむスで実行されおいるかを刀断するこずは䞍可胜なので、すべおの R10 むンタヌフェむスのパラメヌタヌを含むリストを確認する必芁がありたす。 同時に、各むンタヌフェむスの IP アドレスの最初のオクテットに泚目したす。IP アドレスが 10.0.0.0 で始たる堎合、この堎合、ネットワヌク アドレス XNUMX ず䞀臎する条件が満たされるため、EIGRP がこのむンタヌフェむスでアクティブになりたす。 。 したがっお、show running-config コマンドを䜿甚するず、各むンタヌフェむスでどのプロトコルが実行されおいるかを確認できたす。

次のテスト コマンドは show ip protocols です。 このコマンドを入力するず、ルヌティング プロトコルが「eigrp 1」であるこずがわかりたす。 次に、メトリックを蚈算するための K 係数の倀が衚瀺されたす。 圌らの研究は ICND コヌスに含たれおいないため、蚭定ではデフォルトの K 倀を受け入れたす。

ここでは、OSPF ず同様に、Router-ID が IP アドレス 10.1.12.1 ずしお衚瀺されたす。 このパラメヌタを手動で割り圓おない堎合、システムは最も倧きい IP アドレスを持぀ルヌプバック むンタヌフェむスを RID ずしお自動的に遞択したす。

さらに、自動ルヌト集玄が無効になっおいるこずが瀺されおいたす。 クラスレス IP アドレスを持぀サブネットを䜿甚する堎合は、芁玄を無効にする方が良いため、これは重芁な状況です。 この機胜を有効にするず、次のこずが起こりたす。

EIGRP を䜿甚するルヌタ R1 ず R2 があり、2 ぀のネットワヌク (3、10.1.2.0、および 10.1.10.0) がルヌタ R10.1.25.0 に接続されおいるず想像しおください。 自動集蚈が有効になっおいる堎合、R2 がルヌタヌ R1 に曎新を送信するず、ネットワヌク 10.0.0.0/8 に接続されおいるこずを瀺したす。 これは、10.0.0.0/8 ネットワヌクに接続されおいるすべおのデバむスが曎新をネットワヌクに送信し、10. ネットワヌク宛おのすべおのトラフィックが R2 ルヌタヌにアドレス指定される必芁があるこずを意味したす。

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ネットワヌク 1 および 3 に接続されおいる最初のルヌタヌ R10.1.5.0 に別のルヌタヌ R10.1.75.0 を接続するずどうなりたすか? ルヌタヌ R3 も自動サマリヌを䜿甚する堎合は、ネットワヌク 1/10.0.0.0 宛おのすべおのトラフィックを R8 にアドレス指定する必芁があるこずを RXNUMX に䌝えたす。

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ルヌタ R1 が 2 ネットワヌク䞊のルヌタ R192.168.1.0 に接続され、3 ネットワヌク䞊のルヌタ R192.168.2.0 に接続されおいる堎合、EIGRP は R2 レベルでのみ自動サマリヌ決定を行いたすが、これは正しくありたせん。 したがっお、特定のルヌタヌ (この堎合は R2) に察しお自動芁玄を䜿甚する堎合は、IP アドレスの最初のオクテットを持぀すべおのサブネットがそのルヌタヌにのみ接続されおいるこずを確認しおください。 10. ネットワヌクを別の堎所、別のルヌタヌに接続しないでください。 自動ルヌト集玄の䜿甚を蚈画しおいるネットワヌク管理者は、同じクラスフル アドレスを持぀すべおのネットワヌクが同じルヌタヌに接続されおいるこずを確認する必芁がありたす。

実際には、自動合蚈機胜はデフォルトで無効になっおいる方が䟿利です。 この堎合、ルヌタヌ R2 は、接続されおいるネットワヌクごずに個別の曎新をルヌタヌ R1 に送信したす。10.1.2.0 ぀は 10.1.10.0 甚、10.1.25.0 ぀は 1 甚、もう XNUMX ぀は XNUMX 甚です。 この堎合、ルヌティング テヌブル RXNUMX には XNUMX ぀ではなく XNUMX ぀のルヌトが補充されたす。 もちろん、芁玄はルヌティング テヌブル内の゚ントリの数を枛らすのに圹立ちたすが、蚈画を誀るずネットワヌク党䜓を砎壊する可胜性がありたす。

show ip protocols コマンドに戻りたしょう。 ここでは、距離の倀が 90 であるこずず、ロヌド バランシングの最倧パス (デフォルトは 4) が確認できるこずに泚意しおください。これらのパスはすべお同じコストになりたす。 その数は、たずえば 2 に枛らすこずも、16 に増やすこずもできたす。

次に、ホップ カりンタたたはルヌティング セグメントの最倧サむズが 100 ずしお指定され、倀ずしお最倧メトリック分散 = 1 が指定されたす。EIGRP では、分散により、メトリックの倀が比范的近いルヌトが等しいずみなされるこずが蚱可されたす。メトリックが等しくない耇数のルヌトをルヌティング テヌブルに远加しお、同じサブネットに導くこずができたす。 これに぀いおは埌ほど詳しく芋おいきたす。

Routing for Networks: 10.0.0.0 情報は、バックマスクなしでオプションを䜿甚しおいるこずを瀺しおいたす。 逆マスクを䜿甚した R2 蚭定に移動し、show ip protocols コマンドを入力するず、このルヌタのネットワヌクのルヌティングが 10.1.12.0/24 ず 10.1.25.0/24 の XNUMX ぀の行で構成されおいるこずがわかりたす。぀たり、ワむルドカヌド マスクの䜿甚が瀺されおいたす。

実際には、テスト コマンドが生成する情報を正確に芚えおおく必芁はありたせん。テスト コマンドを䜿甚しお結果を確認するだけで十分です。 ただし、詊隓では質問に答える機䌚はありたせん。質問は show ip protocols コマンドで確認できたす。 いく぀かの遞択肢から正しい答えを XNUMX ぀遞択する必芁がありたす。 シスコのハむレベル スペシャリストになり、CCNA 蚌明曞だけでなく CCNP たたは CCIE も取埗しようずしおいる堎合は、このテスト コマンドたたはそのテスト コマンドによっおどのような特定の情報が生成されるのか、および実行コマンドの目的を理解しおおく必芁がありたす。 これらのネットワヌク デバむスを適切に蚭定するには、Cisco デバむスの技術的な郚分を習埗するだけでなく、Cisco iOS オペレヌティング システムに぀いおも理解する必芁がありたす。

show ip protocols コマンドの入力に応じおシステムが生成する情報に戻りたしょう。 ルヌティング情報゜ヌスが、IP アドレスずアドミニストレヌティブ ディスタンスを含む線ずしお衚瀺されたす。 OSPF 情報ずは異なり、この堎合の EIGRP はルヌタヌ ID を䜿甚せず、ルヌタヌの IP アドレスを䜿甚したす。

むンタヌフェむスのステヌタスを盎接衚瀺できる最埌のコマンドは、show ip eigrp Interfaces です。 このコマンドを入力するず、EIGRP を実行しおいるすべおのルヌタ むンタヌフェむスが衚瀺されたす。

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したがっお、デバむスが EIRGP プロトコルを実行しおいるこずを確認するには 3 ぀の方法がありたす。

等コスト負荷分散、぀たり等䟡負荷分散を芋おみたしょう。 2 ぀のむンタヌフェむスのコストが同じ堎合、デフォルトで負荷分散がそれらに適甚されたす。

Packet Tracer を䜿甚しお、既知のネットワヌク トポロゞを䜿甚しおこれがどのようになるかを確認しおみたしょう。 垯域幅ず遅延の倀は、瀺されおいるルヌタヌ間のすべおのチャネルで同じであるこずを思い出しおください。 4 台すべおのルヌタで EIGRP モヌドを有効にし、その蚭定を 10.0.0.0 ぀ず぀入力しお、config Terminal、router eigrp、network XNUMX のコマンドを入力したす。

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1 ぀のリンク R4-R10.1.1.1、R1-R2、R2-R4、および R1-R3 のコストがすべお同じで、ルヌプバック仮想むンタヌフェむス 3 ぞの最適なルヌト R4-R1 を遞択する必芁があるず仮定したす。 ルヌタ R10.1.1.0 の CLI コン゜ヌルに show ip Route コマンドを入力するず、ネットワヌク 24/10.1.12.2 に 0 ぀のルヌト経由で到達できるこずがわかりたす。GigabitEthernet0/10.1.13.3 むンタヌフェむスに接続されたルヌタ 0 経由、たたはルヌタ 1 経由です。 .XNUMX はむンタヌフェむス GigabitEthernetXNUMX/XNUMX に接続されおおり、これらのルヌトは䞡方ずも同じメトリックを持ちたす。

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show ip eigrp topology コマンドを入力するず、同じ情報がここに衚瀺されたす: 同じ FD 倀 2 を持぀ 131072 ぀の埌続受信機。

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ここたで、OSPF ず EIGRP の䞡方で実行できる ECLB が均等なロヌド バランシングであるこずを孊習したした。

ただし、EIGRP には䞍等コスト ロヌド バランシング (UCLB)、぀たり䞍等分散も機胜したす。 堎合によっおは、メトリックが互いにわずかに異なる堎合があり、これによりルヌトがほが同等になりたす。その堎合、EIGRP では「分散」ず呌ばれる倀を䜿甚しおロヌド バランシングが可胜になりたす。

1 ぀のルヌタヌが他の 2 ぀のルヌタヌ (R3、RXNUMX、および RXNUMX) に接続されおいるず想像しおみたしょう。

シスコ トレヌニング 200-125 CCNA v3.0。 50 日目の EIGRP セットアップ

ルヌタヌ R2 は最も䜎い倀 FD=90 を持っおいるため、サクセサヌずしお機胜したす。 他の 1 ぀のチャネルの RD を考えおみたしょう。 R80 の RD の 2 は R1 の FD より小さいため、R3 はバックアップのフィヌゞブル サクセサ ルヌタヌずしお機胜したす。 ルヌタ R1 の RD はルヌタ RXNUMX の FD より倧きいため、フィヌゞブル サクセサになるこずはできたせん。

したがっお、ルヌタヌ (サクセサヌ) ずルヌタヌ (フィヌゞブル・サクセサヌ) がありたす。 さたざたなバリ゚ヌション倀を䜿甚しおルヌティング テヌブルにルヌタヌ R1 を配眮できたす。 EIGRP では、デフォルトで Variance = 1 であるため、フィヌゞブル サクセサずしおのルヌタ R1 はルヌティング テヌブルに含たれたせん。 倀 Variance = 2 を䜿甚するず、ルヌタヌ R2 の FD 倀は 2 倍されお 180 になりたす。この堎合、ルヌタヌ R1 の FD はルヌタヌ R2 の FD より小さくなりたす: 120 < 180 したがっお、ルヌタヌ R1は、ルヌティング テヌブルに埌継者 'a ずしお配眮されたす。

Variance = 3 ず等しい堎合、受信機 R2 の FD 倀は 90 x 3 = 270 になりたす。この堎合、1 < 120 であるため、ルヌタヌ R270 もルヌティング テヌブルに远加されたす。ルヌタ R3 は、分散 = 250 の倀を持぀ FD = 3 がルヌタ R2 の FD より小さいにもかかわらず、250 < 270 であるため、テヌブルに入りたせん。実際、ルヌタ R3 の条件は RD < FD です。 RD= 180 はそれ以䞋ではなく、FD = 90 より倧きいため、サクセサはただ満たされおいたせん。したがっお、R3 は最初はフィヌゞブル サクセサになるこずができないため、バリ゚ヌション倀が 3 であっおも、ルヌティング テヌブルには入りたせん。

したがっお、Variance 倀を倉曎するこずで、䞍均等なロヌド バランシングを䜿甚しお、必芁なルヌトをルヌティング テヌブルに含めるこずができたす。


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出所 habr.com

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