乾颐堂达叔CCIE视频教程
│ 【001】CCIE第1课-BGP路由BGP基础回顾.avi
│ 【002】CCIE第2课-BGP路由移除私有AS号码.avi
│ 【003】CCIE第3课-BGP路由BGP默认路由.avi
│ 【004】CCIE第4课-BGP路由BGP条件性通告.avi
│ 【005】CCIE第5课-BGP路由BGP属性-1.avi
│ 【006】CCIE第6课-BGP路由BGP属性-2.avi
│ 【007】CCIE第7课-BGP路由原子聚合.avi
│ 【008】CCIE第8课-BGP路由路由反射器.avi
│ 【009】CCIE第9课-BGP路由原子聚合课堂实验.avi
│ 【010】CCIE第10课-BGP路由BGP团体.avi
│ 【011】CCIE第11课-BGP路由BGP-Back door.avi
│ 【012】CCIE第12课-BGP路由了解多宿主网络-1.avi
│ 【013】CCIE第13课-BGP路由BGP路由拆分.avi
│ 【014】CCIE第14课-BGP路由正则表达式基础.avi
│ 【015】CCIE前导课之使用EVE自己搭建拓扑.avi
│ 【015】CCIE前导课之课前资料说明及EVE模拟器部署.avi
│ 【016】第16课-BGP路由优化前缀更新.avi
│ 【017】CCIE第17课-BGP路由MP-BGP for IPv6.avi
│ 【018】CCIE第18课-MPLS之MPLS基础-1.avi
│ 【019】CCIE第19课-MPLS之MPLS基础-2.avi
│ 【020】CCIE第20课-MPLS之标签栈.avi
│ 【021】CCIE第21课-MPLS之转发标签报文-1.avi
│ 【022】CCIE第22课-MPLS之LDP.avi
│ 【023】CCIE第23课-MPLS之标签控制.avi
│ 【024】CCIE第24课-MPLS之MPLS专网架构-1.avi
│ 【024】CCIE第24课-MPLS之专网模型简介.avi
│ 【025】CCIE第25课-MPLS之MPLS专网架构-1.avi
│ 【026】CCIE第26课-MPLS之MPLS专网路由模型和数据转发模型.avi
│ 【027】CCIE第27课-MPLS之配置最基本的MPLS专网.avi
│ 【028】CCIE第28课-MPLS之PE-CE之间的RIP和EIGRP.avi
│ 【029】CCIE第29课-MPLS之在PE-CE之间使用MP-BGP -1.avi
│ 【030】CCIE第30课-MPLS之AS-Overraid.avi
│ 【031】CCIE第31课-MPLS之allowas-inSOO.avi
│ 【032】CCIE第32课-MPLS之在PE-CE之间部署OSPF.avi
│ 【033】CCIE第33课-MPLS之Sham-link.avi
│ 【034】CCIE第34课-MPLS之VPNv4的RR.avi
│ 【035】CCIE第35课-MPLS之MPLS接入互联网基础.avi
│ 【036】第36课-MPLS之中心场点接入互联网.avi
│ 【037】CCIE第37课-MPLS之MPLS 故障排查.avi
│ 【038】CCIE第38课-组播之组播地址.avi
│ 【039】CCIE第39课-组播组播基础.avi
│ 【041】CCIE第40课-组播IGMPv1.avi
│ 【041】CCIE第41课-组播IGMPv2.avi
│ 【042】CCIE第42课-组播MSDP-Anycast RP.avi
│ 【043】CCIE第43课-组播DM基础及实验.avi
│ 【044】CCIE第44课-组播DM实现原理.avi
│ 【045】CCIE第45课-组播稀疏模式-概述.avi
│ 【046】CCIE第46课-组播SPT切换.avi
│ 【047】CCIE第47课-组播稀疏模式实现.avi
│ 【048】CCIE第48课-组播Auto-RP.avi
│ 【049】CCIE第49课-组播BSR.avi
│ 【050】第50课-组播控制RP信息.avi
│ 【051】CCIE第51课-解决方案之信息安全需求及解决方案理念.avi
│ 【052】CCIE第52课-解决方案之IPSec基础.avi
│ 【053】CCIE第53课-解决方案之配置基础的L2L.avi
│ 【054】CCIE第54课-解决方案之DM动态专网基础.avi
│ 【055】CCIE第55课-解决方案之IPSec 动态IP地址及穿越NAT解决方案.avi
│ 【056】CCIE第56课-解决方案之配置基本的动态专网.avi
│ 【057】CCIE第57课-解决方案之OSPF在动态专网第二历史发展阶段的部署解决方案.avi
│ 【058】CCIE第58课-解决方案之BGP在动态专网第二历史发展阶段的部署解决方案.avi
│ 【059】CCIE第59课-解决方案之第三历史发展阶段.avi
│ 【060】CCIE第60课-解决方案之F-vrf方案.avi
│ 【061】CCIE第61课-解决方案之i-VRF方案.avi
└ 课堂提纲.txt
解决路由黑洞:
1、iBGP全互联
2、部署路由反射器
3、开启IGP同步
4、MPLS多协议标签交换
BGP何时修改路由的下一跳地址?
eBGP之间传递修改
iBGP之间传递不修改
当出现下一跳不可达的时候,需要管理员修改默认策略,使得下一跳可达
一个BGP条目中,必须携带的三个属性:
下一跳
as-path
起源代码
被优选的前提是下一跳可达!
BGP路由传递的前提是被优选!
eigrp
ospf
BGP下发默认路由
BGP具有强大的操控能力
OSPF下发默认路由,是针对所有邻居,事实上是在LSDB中增加LSA
一、通过注入的方式
将IGP的默认路由直接注入BGP
network
二、针对特定邻居定向注入默认路由
这种方式操控性更强
但是出效果稍微慢一点
neighbor 33.1.1.1 default-originate
三、重分布路由的时候,可以通过附加参数,使得默认路由能够被重分布进来
R2#show run | s r b
router bgp 200
redistribute static
default-information originate
条件性通告:
实现
定义两个route-map
一个用于定义哪些路由需要被条件性的通告
一个用于定义条件
实现: .1故障,则通告.2 ,.1正常,则不通告.2
neighbor 10.1.1.3 advertise-map 2 non-exist-map 1
R5#show run | s ip pre
ip prefix-list 1 seq 5 permit 55.1.1.1/32
ip prefix-list 2 seq 5 permit 55.1.1.2/32
R5#show run | s route-map
route-map 1 permit 10
match ip address prefix-list 1
route-map 2 permit 10
match ip address prefix-list 2
实现:
.1故障,则通告.2 ,.1正常,则不通告.2
neighbor 10.1.1.3 advertise-map 2 non-exist-map 1
除非 .1存在,否则不通告 .3
neighbor 10.1.1.3 advertise-map 3 exist-map 1
权重值 weight
仅仅影响本设备的路径决策 ,排在BGP选路原则的第一条
由本地注入BGP的条目,默认数值为 32768
R5(config-router)#neighbor 10.1.1.3 weight ?
<0-65535>default weight
实用场景:
多链路、多宿主、单一ASBR
作业:
一、默认路由
在R1上针对R5下发默认路由
R2上向iBGP邻居下发默认路由
二、条件性通告
R1上建立环回口
当11.1.1.1/32存在的时候,向R2通告11.1.1.2/32
当11.1.1.1/32不存在的时候,向R5通告11.1.1.2/32
三、BGP属性
做本地优先级属性实验
做MED属性实验
做权重值属性实验
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