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发表于2024-11-10


商品介绍



出版社: 清华大学出版社
ISBN:9787302276296
版次:1
商品编码:10945429
品牌:清华大学
包装:平装
丛书名: H3C网络学院系列教程
开本:16开
出版时间:2012-02-01
用纸:胶版纸
页数:452
字数:774000

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书籍描述

内容简介

H3C网络学院路由交换技术第3卷教材详细讨论了建设大规模网络所需的路由技术,包括网络模型、IP路由基础理论、OSPF/IS-IS等IGP路由协议、BGP路由协议、IPv6路由技术、路由控制和过滤、IP组播等。《H3C网络学院系列教程:路由交换技术(第3卷)》的最大特点是理论与实践紧密结合,依托H3C路由器和交换机等网络设备精心设计的大量实验,有助于读者迅速、全面地掌握相关的知识和技能。
本书是为网络技术领域的深入学习者编写的。对于大中专院校在校学生,本书是深入计算机网络技术领域的好教材;对于专业技术人员,本书是掌握计算机网络工程技术的好向导;对于普通网络技术爱好者,本书亦不失为学习和了解网络技术的优秀参考书籍。

目录

第1篇 大规模网络路由概述
第1章 企业网模型
1.1 趋势和挑战
1.2 IToIP面向服务的解决方案
1.2.1 基于SOA的网络架构
1.2.2 IToIP解决方案
1.3 层级化网络模型
1.3.1 接入层
1.3.2 汇聚层
1.3.3 核心层
1.3.4 层级化网络模型的优点
1.4 H3C企业网架构
1.4.1 H3C模块化企业网架构
1.4.2 模块化网络架构的益处
本章小结
习题和解答
第2章 大规模网络路由技术概述
2.1 3层网络模型与路由技术
2.2 路由器在各层中的功能
2.2.1 核心层路由器
2.2.2 汇聚层路由器
2.2.3 接入层路由器
2.3 大规模网络对路由技术的需求
2.3.1 可靠性需求
2.3.2 扩展性需求
2.3.3 可管理性需求
2.3.4 快速恢复需求
2.3.5 解决IP短缺的需求
本章小结
习题和解答

第2篇 路由基础
第3章 路由控制与转发
3.1 路由的控制平面与转发平面
3.2 路由表和FIB表
3.2.1 路由表转发
3.2.2 FIB表的生成
3.3 快速转发表
本章小结
习题和解答
第4章 路由协议基础
4.1 路由分类
4.2 静态路由应用
4.3 动态路由协议
4.3.1 路由协议分类
4.3.2 路由协议的工作原理
4.4 路由选择原则
4.5 路由协议比较
本章小结
习题和解答
第5章 路由负载分担与备份
5.1 路由负载分担
5.2 路由备份
本章小结
习题和解答
第6章 路由聚合与CIDR
6.1 路由聚合
6.2 RIP中的聚合
6.3 路由聚合环路产生与避免
6.4 IP地址与CIDR
6.4.1 IP地址的分类和表示
6.4.2 子网和掩码
6.4.3 CIDR
本章小结
习题和解答

第3篇 OSPF
第7章 OSPF协议基本原理
7.1 OSPF协议概述
7.1.1 OSPF协议特点
7.1.2 OSPF协议基本原理
7.2 分层结构
7.2.1 骨干区域与非骨干区域
7.2.2 OSPF路由器类型
7.3 Router ID与网络类型
7.3.1 Router ID
7.3.2 OSPF网络类型
7.4 报文和封装
7.5 邻居建立和状态迁移
7.5.1 邻居发现与维护
7.5.2 DR/BDR的选举
7.5.3 邻接关系建立过程
7.5.4 OSPF邻居状态机
7.6 LSDB更新
本章小结
习题和解答
第8章 配置和优化OSPF协议
8.1 OSPF基本配置与显示
8.1.1 配置OSPF基本功能
8.1.2 配置Router ID
8.1.3 OSPF单区域配置示例
8.1.4 OSPF多区域配置示例
8.1.5 OSPF显示与调试
8.2 优化OSPF网络
8.2.1 配置OSPF网络类型
8.2.2 配置OSPF接口开销
8.2.3 配置OSPF报文定时器
8.2.4 配置OSPF引入默认路由
本章小结
习题和解答
第9章 配置OSPF协议高级特性
9.1 OSPF虚连接
9.1.1 区域划分时存在的问题和解决方法
9.1.2 配置OSPF虚连接
9.1.3 OSPF虚连接显示
9.2 OSPF的LSA和路由选择
9.2.1 LSA报文头格式
9.2.2 LSA类型
9.2.3 Type1 LSA(Router LSA)
9.2.4 Type2 LSA(Network LSA)
9.2.5 Type3 LSA(Summary LSA)
9.2.6 Type4 LSA(ASBR Summary LSA)
9.2.7 Type5 LSA(AS External LSA)
9.2.8 OSPF选路原则
9.2.9 OSPF协议引入外部路由时导致的问题及解决方法
9.3 OSPF特殊区域
9.3.1 概述
9.3.2 配置Stub区域
9.3.3 配置Totally Stub区域
9.3.4 配置NSSA区域
9.4 OSPF路由聚合
9.4.1 概述
9.4.2 在ABR上配置路由聚合
9.4.3 在ASBR上配置路由聚合
9.5 OSPF安全特性
9.5.1 概述
9.5.2 配置OSPF报文验证
9.5.3 配置禁止接口发送OSPF报文
9.5.4 配置过滤OSPF协议的路由和LSA
本章小结
习题和解答

第4篇 ISIS
第10章 IS?IS基本概念
10.1 IS?IS概述
10.1.1 OSI和TCP/IP
10.1.2 IS?IS基本概念与术语
10.2 IS?IS分层网络
10.3 IS?IS与OSPF的比较
本章小结
习题和解答
第11章 IS?IS协议原理
11.1 OSI地址
11.2 IS?IS协议报文
11.2.1 PDU头格式
11.2.2 通用报头格式
11.2.3 IS?IS协议报文类型及作用
11.3 IS?IS网络类型
11.3.1 网络类型
11.3.2 邻居关系的建立
11.3.3 邻接关系的建立
11.4 LSDB的同步
11.5 拓扑计算与IP路由的生成
本章小结
习题和解答
第12章 配置IS?IS
12.1 IS?IS基本配置
12.1.1 配置IS?IS基本功能
12.1.2 配置IS?IS路由器类型及接口邻接关系
12.1.3 配置IS?IS链路开销
12.2 IS?IS单区域配置示例
12.3 IS?IS多区域配置示例
12.4 IS?IS高级配置
12.4.1 配置IS?IS验证
12.4.2 配置IS?IS路由聚合
12.5 IS?IS路由聚合和验证配置示例
12.6 次优路由产生和解决方法
12.6.1 区域外次优路由的产生和解决方法
12.6.2 配置IS?IS路由渗透
12.7 IS?IS显示和维护
本章小结
习题和解答

第5篇 控制IGP路由
第13章 路由过滤
13.1 路由过滤概述
13.1.1 路由过滤的作用
13.1.2 路由过滤方法
13.1.3 路由过滤工具
13.2 配置静默接口过滤路由
13.3 地址前缀列表
13.3.1 地址前缀列表匹配流程
13.3.2 配置地址前缀列表
13.4 Filter?policy
13.4.1 Filter?policy概述
13.4.2 配置Filter?policy过滤RIP路由
13.4.3 配置Filter?policy过滤RIP路由示例
13.4.4 配置Filter?policy过滤OSPF和IS?IS路由
13.4.5 配置Filter?policy过滤OSPF路由示例
本章小结
习题和解答
第14章 路由策略
14.1 路由策略概述
14.2 Route?policy组成和原理
14.2.1 Route?policy组成
14.2.2 Route?policy匹配流程
14.3 Route?policy配置与查看
14.4 Route?policy应用与示例
14.4.1 Route?policy的常见应用
14.4.2 Route?policy配置示例
本章小结
习题和解答
第15章 路由引入
15.1 多协议网络与路由引入
15.1.1 多协议网络
15.1.2 路由引入
15.2 路由引入规划
15.2.1 概述
15.2.2 路由单向引入
15.2.3 路由双向引入
15.2.4 路由引入产生环路及解决方法
15.2.5 路由引入产生次优路由及解决方法
15.3 路由引入配置
15.3.1 配置RIP协议引入外部路由
15.3.2 配置OSPF协议引入外部路由
15.3.3 配置IS?IS协议引入外部路由
15.3.4 路由引入示例
本章小结
习题和解答
第16章 PBR
16.1 PBR概述
16.2 PBR配置与查看
16.3 PBR的应用
本章小结
习题和解答

第6篇 BGP
第17章 BGP基本原理
17.1 BGP概述
17.1.1 BGP起源
17.1.2 BGP协议特性
17.2 BGP基本术语
17.3 BGP同步
17.4 BGP消息及状态机
17.5 BGP路由属性
17.6 BGP的选路规则
本章小结
习题和解答
第18章 BGP基本配置
18.1 配置BGP协议基本功能
18.1.1 配置BGP连接
18.1.2 配置BGP生成路由
18.2 配置BGP同步
18.3 调整和优化BGP网络
18.4 BGP基本配置示例
18.5 BGP协议的基本显示和维护
本章小结
习题和解答
第19章 控制BGP路由
19.1 控制BGP路由概述
19.2 配置BGP基本属性控制BGP路由
19.2.1 配置preferred?value控制BGP路由示例
19.2.2 配置LOCAL_PREF控制BGP路由示例
19.2.3 配置MED值控制BGP路由示例
19.2.4 配置next?hop?local控制BGP路由示例
19.3 使用过滤器控制BGP路由
19.3.1 配置Filter?policy控制BGP路由
19.3.2 配置Filter?policy控制BGP路由示例
19.3.3 配置Route?policy控制BGP路由
19.3.4 定义Route?policy
19.3.5 配置Route?policy控制BGP路由示例
19.3.6 配置AS路径过滤列表
19.3.7 配置AS路径过滤列表控制BGP路由示例
本章小结
习题和解答
第20章 BGP增强配置
20.1 大规模BGP网络概述
20.2 配置BGP对等体组
20.3 配置BGP团体属性
20.4 配置BGP聚合
20.5 配置BGP反射与联盟
20.5.1 BGP反射
20.5.2 BGP联盟
20.6 配置BGP路由衰减
20.7 部署多出口BGP网络
本章小结
习题和解答
第21章 BGP综合配置
21.1 BGP综合配置案例一
21.1.1 网络概况
21.1.2 网络基本配置
21.1.3 选路配置
21.2 BGP综合配置案例二
21.2.1 网络概况
21.2.2 网络基本配置
21.2.3 路由引入配置
21.2.4 分部隔离配置
21.2.5 流量分流配置
21.2.6 BGP邻居安全性配置
本章小结
习题和解答

第7篇 IP组播
第22章 IP组播概述
22.1 组播介绍
22.2 组播技术体系架构
22.2.1 组播地址
22.2.2 组播组管理协议
22.2.3 组播转发机制
22.2.4 组播路由协议
22.2.5 组播协议体系
22.3 组播模型
本章小结
习题和解答
第23章 组播组管理协议
23.1 组播组管理协议概述
23.2 IGMPv
23.2.1 普遍查询和组成员报告
23.2.2 离开组和特定组查询
23.2.3 查询器选举
23.2.4 IGMPv2报文格式
23.3 IGMPv
23.3.1 IGMPv3简介
23.3.2 IGMPv3主机侧维护信息
23.3.3 IGMPv3路由器侧维护信息
23.3.4 IGMPv3普遍组查询
23.3.5 IGMPv3特定源组查询
23.3.6 IGMPv3特定组查询
23.3.7 IGMPv3报文格式
23.4 IGMP不同版本间的操作
23.5 IGMP Snooping
23.5.1 IGMP Snooping 概念
23.5.2 IGMP Snooping工作机制
23.6 组播VLAN
本章小结
习题和解答
第24章 组播转发机制
24.1 组播分发树模型
24.2 RPF机制
本章小结
习题和解答
第25章 组播路由协议
25.1 组播路由协议概述
25.2 PIM?DM
25.2.1 邻居发现机制
25.2.2 扩散过程
25.2.3 剪枝/加入过程
25.2.4 嫁接过程
25.2.5 断言机制
25.2.6 PIM?DM的状态刷新机制
25.3 PIM?SM
25.3.1 邻居发现和DR选举
25.3.2 加入过程
25.3.3 组播源注册
25.3.4 组播源注册停止
25.3.5 RPT向SPT的切换
25.3.6 RP的选择
25.4 PIM?SSM
本章小结
习题和解答
第26章 组播配置和维护
26.1 组播配置命令
26.1.1 全局使能组播
26.1.2 IGMP配置
26.1.3 IGMP Snooping配置
26.1.4 组播VLAN配置
26.1.5 PIM配置
26.2 组播维护命令
26.3 组播配置示例
26.3.1 三层组播配置示例
26.3.2 二层组播配置示例
本章小结
习题和解答

第8篇 IPv6基础
第27章 IPv6邻居发现
27.1 邻居发现协议
27.2 IPv6地址解析
27.3 IPv6无状态地址自动配置
27.4 ND协议配置
本章小结
习题和解答
第28章 IPv6路由协议
28.1 IPv6路由协议概述
28.2 RIPng协议
28.3 OSPFv3协议
本章小结
习题和解答
第29章 IPv6过渡技术
29.1 IPv6过渡技术概述
29.1.1 IPv6过渡技术分类
29.1.2 双协议栈技术
29.2 IPv6隧道技术
29.3 NAT?PT
本章小结
习题和解答
附录 课程实验
实验1 静态ECMP和浮动静态路由配置
实验2 OSPF基本配置
实验3 OSPF路由聚合
实验4 OSPF Stub区域和NSSA区域配置
实验5 OSPF虚连接和验证配置
实验6 IS?IS基本配置
实验7 IS?IS多区域配置
实验8 使用Filter?policy过滤路由
实验9 使用Route?policy控制路由
实验10 使用PBR实现策略路由
实验11 BGP基本配置
实验12 BGP路由属性
实验13 BGP路由过滤
实验14 BGP路由聚合与反射
实验15 三层组播
实验16 二层组播
实验17 ND基本配置
实验18 IPv6路由协议
实验19 IPv6过

精彩书摘

1.3.2 汇聚层
汇聚层处于三层结构的中间。汇聚层设备是大量接入层设备的集中点,负责汇集来自接入层的数据,并对数据和控制信息进行基于策略的控制。
汇聚层从位置上处于核心层与接入层的分界,面对大量来自接人层的链路,汇聚层必须将其数据汇聚在一起,通过少量的高速链路传递给核心层。这样可以减少昂贵的高端设备接口,提高网络转发效率。
如果不采用冗余设计,则某台汇聚层设备或某条汇聚层链路的失效将会导致其下面连接的所有接入层设备用户无法访问网络。因此,汇聚层设备的可靠性较为重要。考虑到成本因素,汇聚层往往采用中端网络设备,并采用冗余链路连接核心层和接人层设备,提高网络可靠性。必要时也可以对汇聚层设备采用设备冗余的形式提高可靠性。
汇聚层还负责实现网络中的大量复杂策略,这些策略包括路由策略、安全策略、QoS策略等。通过适当的地址分配并在汇聚层实行路由聚合,可以减少核心层设备的路由数量,并以汇聚层为模块,对核心层实现网络拓扑变化的隔离。这不但可以提高转发速度,而且可以增强网络的稳定性。在汇聚层配置安全策略可以实现高效部署和丰富的安全特性。基于接入层设提供的数据包标记,汇聚层设备可以为数据提供丰富的QoS服务。
1.3.3 核心层
核心层处于网络的中心,负责对网络中的大量数据流量进行高速交换转发。网络中各部分之间互相访问的数据流都通过汇聚层设备汇集于核心层,核心层设备以尽可能高的速度对其进行转发。
核心层的性能会影响整个网络的性能,核心层设备或链路一旦发生故障,整个网络就面临瘫痪的危险。因此在选择核心层设备时,不仅要求其具有强大的数据交换能力,而且要求其具有很高的可靠性。通常应选择高端网络设备作为核心层设备。这不仅是因为高端设备的数据处理能力强,转发速度高,也是因为高端设备本身通常具有高可靠性。高端网络设备的主要组件通常都采用冗余设计,例如采用互为主备的双处理板、双交换网板、双电源等,确保设备不易宕机。而核心层链路多采用高速局域网技术,确保较高的速率和转发效率。
……

前言/序言


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送货师傅人好好,送货快~~~

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书有些旧,内容还是很充实的,值得学习

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学习使用,比市面上便宜的多。还可以。

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工作需要购买,值得买。

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看看内容应该不错,就是书脏了一点,显得有点旧

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很喜欢:..?&杭州华三通信技术有限公司杭州华三通信技术有限公司,他的每一本书几本上都有,这本3网络学院系列教程路由交换技术(第3卷)很不错,3网络学院路由交换技术第3卷教材详细讨论了建设大规模网络所需的路由技术,包括网络模型、路由基础理论、-等路由协议、路由协议、6路由技术、路由控制和过滤、组播等。3网络学院系列教程路由交换技术(第3卷)的最大特点是理论与实践紧密结合,依托3路由器和交换机等网络设备精心设计的大量实验,有助于读者迅速、全面地掌握相关的知识和技能。本书是为网络技术领域的深入学习者编写的。对于大中专院校在校学生,本书是深入计算机网络技术领域的好教材对于专业技术人员,本书是掌握计算机网络工程技术的好向导对于普通网络技术爱好者,本书亦不失为学习和了解网络技术的优秀参考书籍。1.3.2汇聚层汇聚层处于三层结构的中间。汇聚层设备是大量接入层设备的集中点,负责汇集来自接入层的数据,并对数据和控制信息进行基于策略的控制。汇聚层从位置上处于核心层与接入层的分界,面对大量来自接人层的链路,汇聚层必须将其数据汇聚在一起,通过少量的高速链路传递给核心层。这样可以减少昂贵的高端设备接口,提高网络转发效率。如果不采用冗余设计,则某台汇聚层设备或某条汇聚层链路的失效将会导致其下面连接的所有接入层设备用户无法访问网络。因此,汇聚层设备的可靠性较为重要。考虑到成本因素,汇聚层往往采用中端网络设备,并采用冗余链路连接核心层和接人层设备,提高网络可靠性。必要时也可以对汇聚层设备采用设备冗余的形式提高可靠性。汇聚层还负责实现网络中的大量复杂策略,这些策略包括路由策略、安全策略、策略等。通过适当的地址分配并在汇聚层实行路由聚合,可以减少核心层设备的路由数量,并以汇聚层为模块,对核心层实现网络拓扑变化的隔离。这不但可以提高转发速度,而且可以增强网络的稳定性。在汇聚层配置安全策略可以实现高效部署和丰富的安全特性。基于接入层设提供的数据包标记,汇聚层设备可以为数据提供丰富的服务。1.3.3核心层核心层处于网络的中心,负责对网络中的大量数据流量进行高速交换转发。网络中各部分之间互相访问的数据流都通过汇聚层设备汇集于核心层,核心层设备以尽可能高的速度对其进行转发。核心层的性能会影响整个网络的性能,核心层设备或链路一旦发生故障,整个网络就面临瘫痪的危险。因此在选择核心层设备时,不仅要求其具有强大的数据交换能力,而且要求其具有很高的可靠性。通常应选择高端网络设备作为核心层设备。这不仅是因为高端设备的数据处理能力强,转发速度高,也是因为高端设备本身通常具有高可靠性。高端网络设备的主要组件通常都采用冗余

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很经典的书 足够用了

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做网络通信必读之书值得仔细阅读获益匪浅

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