Let's take a more in-depth look at the router's routing table. But bef dịch - Let's take a more in-depth look at the router's routing table. But bef Việt làm thế nào để nói

Let's take a more in-depth look at

Let's take a more in-depth look at the router's routing table. But before we do that, let's discuss a few items.
First of all, the routing table that we're looking at is the R1 router's routing table. The router has three
connected networks: a connected network coming off of its interface here, a connected network coming off of
its interface here, and a connected network that goes from here on this serial interface over to router R2.
If I was to highlight the three connected networks, they would look like this. Here's one connected network.
Here's another connected network. And here's the third connected network. So these three interfaces each
have a network coming off of them, and these are the three connected networks on router R1: the
192.168.10.0 network, the 192.168.11.0 network, and the 209.165.200.224 network between R1 and R2. R1
also knows about two remote networks. The two remote networks, R1 learned about from router R2. The two
remote networks are the 10.1.1.0 network and the 10.1.2.0 network. For R1, the next top router is R2, located
at 209.165.200.226. Let's look at the R1 routing table closer now that we know about these connected
networks and these remote networks. I'll put in the command "show ip route" to examine the routing table.
Looking at the routing table, we can examine the first two routing entries here. We can see that both of these
entries are for the remote networks 10.1.1.0 and 10.1.2.0. These are the networks here that are not
connected to router R1. R1 learned about these remote networks from router R2 using the EIGRP dynamic
routing protocol. We can see that here by the D at the beginning, which stands for EIGRP or the dual
algorithm that's used by EIGRP.
Now, if we examine these two routing entries, we see the destination network, the subnet mask, and then this
number is the administrative distance, or the trustworthiness, of the route, and this is the metric, or rating, of
the route. Then we can see that to reach the 10.1.1.0 network, we need to go through the next hop router via
IP address 209.165.200.226. This is that next hop address. In other words, if we want to get to this network
up here, we need to go through router R2, whose IP address is 209.165.200.226. We can also see the
timestamp that tells us how much time has expired since we last learned about this route. The last piece of
information is the exit interface. So to reach the 10.1.1.0 network, we need to go to the next hop router at
209.165.200.226, and we need to exit our own Serial0/0/0 interface. That's this interface here on router R1.
Notice that if we examine a connected network routing entry-- in this case, the 192.168.10.0 network-- there is
no next hop router IP address, because it's a directly connected route exiting out of the GigabitEthernet0/0
interface. Notice that the 192.168.11.0 network, which is also a connected route, exists the
GigabitEthernet0/1 interface. Your routing table tells you all of the currently available networks that you can
reach. It's very important to be able to read and understand your routing table.
0/5000
Từ: -
Sang: -
Kết quả (Việt) 1: [Sao chép]
Sao chép!
Chúng ta hãy có một cái nhìn sâu hơn về bộ định tuyến bảng định tuyến. Nhưng trước khi chúng tôi làm điều đó, chúng ta hãy thảo luận về một số hạng mục.Trước hết, bảng định tuyến mà chúng tôi đang tìm tại là bảng định tuyến định tuyến R1. Router có bakết nối mạng: mạng kết nối tới tắt của giao diện của nó ở đây, một mạng lưới kết nối đến tắt củagiao diện của nó ở đây, và một mạng lưới kết nối đi từ đây trên giao diện nối tiếp này bộ định tuyến R2.Nếu tôi đã làm nổi bật các kết nối mạng ba, họ sẽ trông như thế này. Dưới đây là một kết nối mạng.Dưới đây là một kết nối mạng. Và đây là kết nối mạng thứ ba. Vì vậy ba giao diện mỗicó một mạng lưới tới tắt của chúng, và đây là những kết nối mạng ba trên router R1: Các192.168.10.0 mạng, 192.168.11.0 mạng và 209.165.200.224 mạng giữa R1 và R2. R1cũng biết về hai mạng từ xa. Hai mạng từ xa, R1 biết về từ router R2. Haimạng từ xa là 10.1.1.0 mạng và 10.1.2.0 mạng. R1, bộ định tuyến đầu tiếp theo là R2 nằmtại 209.165.200.226. Hãy nhìn vào R1 bảng định tuyến gần gũi hơn bây giờ mà chúng tôi biết về những kết nốimạng và các mạng từ xa. Tôi sẽ đặt trong lệnh "Hiển thị ip route" để kiểm tra các bảng định tuyến.Nhìn vào bảng định tuyến, chúng tôi có thể kiểm tra các mục định tuyến đầu tiên ở đây. Chúng ta có thể thấy rằng cả haimục là cho các mạng từ xa 10.1.1.0 và 10.1.2.0. Đây là các mạng lưới ở đây mà không phải làkết nối tới bộ định tuyến R1. R1 học về các mạng từ xa từ router R2 bằng cách sử dụng EIGRP năng độnggiao thức định tuyến. Chúng ta có thể thấy rằng ở đây bởi D vào đầu, mà là viết tắt của EIGRP hoặc képthuật toán được sử dụng bởi EIGRP.Bây giờ, nếu chúng ta xem xét những mục định tuyến hai, chúng tôi xem mạng lưới điểm đến, mặt nạ mạng con và sau đó điều nàysố là khoảng cách hành chính, hoặc tin cậy, tuyến đường, và điều này là số liệu, hoặc đánh giá,Các tuyến đường. Sau đó chúng ta có thể thấy rằng để đạt được sự 10.1.1.0 mạng, chúng ta cần phải đi qua router hop tiếp theo thông quaĐịa chỉ IP 209.165.200.226. Đây là địa chỉ hop tiếp theo đó. Nói cách khác, nếu chúng ta muốn có được với mạng nàyở đây, chúng ta cần phải đi qua router R2, có địa chỉ IP là 209.165.200.226. Chúng tôi cũng có thể thấy cácdấu thời gian cho chúng ta biết bao nhiêu thời gian đã hết hạn kể từ khi chúng tôi cuối học được về tuyến đường này. Phần cuối cùng củathông tin là giao diện thoát. Vì vậy, để đạt được 10.1.1.0 mạng, chúng ta cần phải đi đến bộ định tuyến hop tiếp theo tại209.165.200.226, và chúng tôi cần để thoát khỏi giao diện Serial0/0/0 riêng của chúng tôi. Đó là giao diện này ở đây trên router R1.Thông báo rằng nếu chúng ta xem xét một kết nối mạng định tuyến nhập--trong này trường hợp, 192.168.10.0 mạng--cótiếp theo không có nhảy địa chỉ IP của router, vì nó là một tuyến đường kết nối trực tiếp thoát khỏi GigabitEthernet0/0giao diện. Nhận thấy rằng 192.168.11.0 mạng lưới, mà cũng là một con đường nối, tồn tại cácGiao diện GigabitEthernet0/1. Bảng định tuyến của bạn sẽ cho bạn biết tất cả các mạng hiện có sẵn mà bạn có thểtiếp cận. Nó là rất quan trọng để có thể đọc và hiểu các bảng định tuyến của bạn.
đang được dịch, vui lòng đợi..
Kết quả (Việt) 2:[Sao chép]
Sao chép!
Hãy lấy một sâu hơn nhìn vào bảng định tuyến của router. Nhưng trước khi chúng tôi làm điều đó, hãy thảo luận về một vài mặt hàng.
Trước hết, các bảng định tuyến mà chúng tôi đang tìm kiếm tại là bảng định tuyến R1 router. Các bộ định tuyến có ba
mạng kết nối: một mạng lưới kết nối sắp tắt của giao diện của nó ở đây, một mạng lưới kết nối sắp tắt của
giao diện của nó ở đây, và một mạng lưới kết nối mà đi từ đây trên giao diện này nối tiếp qua đến router R2.
Nếu tôi là để làm nổi bật ba mạng kết nối, họ sẽ trông như thế này. Dưới đây là một mạng kết nối.
Đây là một mạng kết nối. Và đây là kết nối mạng thứ ba. Vì vậy, các ba giao diện từng
có một mạng sắp tắt của họ, và đây là ba mạng lưới kết nối trên router R1: các
mạng 192.168.10.0, mạng 192.168.11.0, và mạng 209.165.200.224 giữa R1 và R2. R1
cũng biết về hai mạng từ xa. Hai mạng từ xa, R1 học về từ router R2. Hai
mạng từ xa là mạng 10.1.1.0 và mạng 10.1.2.0. Đối với R1, các bộ định tuyến đầu tiếp theo là R2, nằm
ở 209.165.200.226. Hãy nhìn vào bảng định tuyến R1 gần hơn bây giờ mà chúng ta biết về các kết nối
mạng và các mạng từ xa. Tôi sẽ đặt trong lệnh "show ip route" để kiểm tra bảng định tuyến.
Nhìn vào bảng định tuyến, chúng tôi có thể kiểm tra hai mục định tuyến đầu tiên ở đây. Chúng ta có thể thấy rằng cả hai
mục là dành cho các mạng từ xa 10.1.1.0 và 10.1.2.0. Đây là những mạng ở đây mà không được
kết nối với router R1. R1 được học về các mạng từ xa từ router R2 sử dụng động EIGRP
giao thức định tuyến. Chúng ta có thể thấy rằng đây bởi D ngay từ đầu, đó là viết tắt của EIGRP hoặc hai
thuật toán được sử dụng bởi EIGRP.
Bây giờ, nếu chúng ta xem xét hai mục định tuyến, chúng ta thấy các mạng đích, subnet mask, và sau đó này
số là khoảng cách hành chính, hoặc được sự tin cậy của tuyến đường, và đây là những số liệu, hoặc đánh giá, các
tuyến đường. Sau đó, chúng ta có thể thấy rằng để đạt được các mạng 10.1.1.0, chúng ta cần phải đi qua router hop tiếp theo thông qua
địa chỉ IP 209.165.200.226. Đây là địa chỉ next hop. Nói cách khác, nếu chúng ta muốn nhận được vào mạng này
lên đây, chúng ta cần phải đi qua router R2, có địa chỉ IP là 209.165.200.226. Chúng ta cũng có thể thấy các
dấu thời gian cho chúng ta biết đã hết bao nhiêu thời gian kể từ lần cuối chúng tôi biết về tuyến đường này. Phần cuối cùng của
thông tin là giao diện xuất cảnh. Vì vậy, để đạt được các mạng 10.1.1.0, chúng ta cần phải đi đến các bộ định tuyến hop tiếp theo tại
209.165.200.226, và chúng tôi cần phải thoát ra của giao diện Serial0 / 0/0 của chúng tôi. Đó là giao diện này ở đây trên router R1.
Chú ý rằng nếu chúng ta xem xét một mạng lưới kết nối định tuyến entry-- trong trường hợp này, các 192.168.10.0 network-- có
không có địa chỉ IP hop router tiếp theo, bởi vì đó là một tuyến đường kết nối trực tiếp thoát ra khỏi GigabitEthernet0 / 0
giao diện. Chú ý rằng các mạng 192.168.11.0, đó cũng là một tuyến đường kết nối, tồn tại các
giao diện GigabitEthernet0 / 1. Bảng định tuyến của bạn sẽ cho bạn biết tất cả các mạng hiện có sẵn mà bạn có thể
tiếp cận. Nó rất quan trọng để có thể đọc và hiểu được bảng định tuyến của bạn.
đang được dịch, vui lòng đợi..
 
Các ngôn ngữ khác
Hỗ trợ công cụ dịch thuật: Albania, Amharic, Anh, Armenia, Azerbaijan, Ba Lan, Ba Tư, Bantu, Basque, Belarus, Bengal, Bosnia, Bulgaria, Bồ Đào Nha, Catalan, Cebuano, Chichewa, Corsi, Creole (Haiti), Croatia, Do Thái, Estonia, Filipino, Frisia, Gael Scotland, Galicia, George, Gujarat, Hausa, Hawaii, Hindi, Hmong, Hungary, Hy Lạp, Hà Lan, Hà Lan (Nam Phi), Hàn, Iceland, Igbo, Ireland, Java, Kannada, Kazakh, Khmer, Kinyarwanda, Klingon, Kurd, Kyrgyz, Latinh, Latvia, Litva, Luxembourg, Lào, Macedonia, Malagasy, Malayalam, Malta, Maori, Marathi, Myanmar, Mã Lai, Mông Cổ, Na Uy, Nepal, Nga, Nhật, Odia (Oriya), Pashto, Pháp, Phát hiện ngôn ngữ, Phần Lan, Punjab, Quốc tế ngữ, Rumani, Samoa, Serbia, Sesotho, Shona, Sindhi, Sinhala, Slovak, Slovenia, Somali, Sunda, Swahili, Séc, Tajik, Tamil, Tatar, Telugu, Thái, Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Điển, Tiếng Indonesia, Tiếng Ý, Trung, Trung (Phồn thể), Turkmen, Tây Ban Nha, Ukraina, Urdu, Uyghur, Uzbek, Việt, Xứ Wales, Yiddish, Yoruba, Zulu, Đan Mạch, Đức, Ả Rập, dịch ngôn ngữ.

Copyright ©2024 I Love Translation. All reserved.

E-mail: