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shengxj214
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随着 MPLS VPN 解决方案的广泛应用,服务的终端用户的规格和范围也在增长,在一个企业内部的站点数目越来越大,某个地理位置与另外一个服务提供商相连的需求变得非常的普遍,例如国内运营商的不同城域网之间,或相互协作的运营商的骨干网之间都存在着跨越不同自治域的情况。一般的 MPLS VPN 体系结构都是在一个自治系统 AS(Autonomous System)内运行,任何 VPN 的路由信息都是只能在一个 AS 内按需扩散,没有提供 AS 内的 VPN 信息向其他AS 扩散的功能。因此,为了支持运营商之间的 VPN 路由信息交换,就需要扩展现有的协议和修改 MPLS VPN 体系框架,提供一个不同于基本的 MPLS VPN 体系结构所提供的互连模型——跨域(Inter-AS)的 MPLS VPN,以便可以穿过运营商间的链路来发布路由前缀和标签信息。RFC4364 中提出了三种跨域 VPN 解决方案,分别是:跨域 VPN-OptionA(Inter-Provider Backbones Option A)方式:需要跨域的 VPN 在ASBR(AS Boundary Router)间通过专用的接口管理自己的 VPN 路由,也称为VRF-to-VRF;跨域 VPN-OptionB(Inter-Provider Backbones Option B)方式: ASBR 间通过 MPEBGP 发布标签 VPN-IPv4 路由,也称为 EBGP redistribution of labeled VPN-IPv4routes;跨域 VPN-OptionC(Inter-Provider Backbones Option C)方式: PE 间通过 Multihop MP-EBGP 发布标签 VPN-IPv4 路由,也称为 Multihop EBGP redistribution oflabeled VPN-IPv4 routes。

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shh小辣椒

MPLS 是多协议标签交换,工作在层,多协议标签交换(MPLS)是一种用于快速数据包交换和路由的体系,它为网络数据流量提供了目标、路由、转发和交换等能力。更特殊的是,它具有管理各种不同形式通信流的机制。MPLS 独立于第二和第三层协议,诸如ATM 和IP。它提供了一种方式,将 IP地址映射为简单的具有固定长度的标签,用于不同的包转发和包交换技术。它是现有路由和交换协议的接口,如IP、ATM、帧中继、资源预留协议(RSVP)、开放最短路径优先(OSPF)等等。 在MPLS 中,数据传输发生在标签交换路径(LSP)上。LSP 是每一个沿着从源端到终端的路径上的结点的标签序列。现今使用着一些标签分发协议,如标签分发协议(LDP)、RSVP 或者建于路由协议之上的一些协议,如边界网关协议(BGP)及OSPF。因为固定长度标签被插入每一个包或信元的开始处,并且可被硬件用来在两个链接间快速交换包,所以使数据的快速交换成为可能。 MPLS 主要设计来解决网路问题,如网路速度、可扩展性、服务质量(QoS)管理以及流量工程,同时也为下一代IP 中枢网络解决宽带管理及服务请求等问题。 在这部分,我们主要关注通用MPLS 框架。有关LDP、CR-LDP 和RSVP-TE 的具体内容可以参考个别文件。 多协议标签交换MPLS最初是为了提高转发速度而提出的。与传统IP路由方式相比,它在数据转发时,只在网络边缘分析IP报文头,而不用在每一跳都分析IP报文头,从而节约了处理时间。 MPLS起源于IPv4(Internet Protocol version 4),其核心技术可扩展到多种网络协议,包括IPX(Internet Packet Exchange)、Appletalk、DECnet、CLNP(Connectionless Network Protocol)等。“MPLS”中的“Multiprotocol”指的就是支持多种网络协议。LSA总体上来说,有以下几种:1.类型1:Router LSA2.类型2:Network LSA3.类型3:Network Summary LSA4.类型4:ASBR Summary LSA5.类型5:AS External LSA6.类型6:Group Membership LSA7.类型7:NSSA External LSA8.类型8:External Attributes LSA9.类型9:Opaque LSA(link-local scope)10.类型10:Opaque LSA(area-local scope)11.类型11:Opaque LSA(AS scope) 下面来进行详细的解释。 LSA 每台路由器都创建1类LSA,用于向它连接的每个区域描述自己。在每台路由器中,每个区域的LSDB都包含一个1类的LSA,它指出了当前路由器的RID和所有接口的IP地址,1类LSA还用于描述末梢网路。 1类LSA使用OSPF路由器ID标示OSPF路由器。每台路由器都创建一个1类的LSA并泛洪到整个区域。为了泛洪LSA,始发路由器将1类LSA发 送给当前区域内的邻居,然后邻居再将其发送给当前区域的其他邻居,以此类推,知道区域内的所有路由器都有该LSA的拷贝。 1类LSA包含信息:对于没有选举DR的每个接口,指出接口的子网号/掩码和OSPF开销 对于选举了DR的每个接口,指出DR的IP地址以及连接到中转网络的链路。 对于没有选举DR但是通过它可以到达一个邻居的接口,指出该邻居的RID。 每台内部路由器都创建一个1类的LSA,但是ABR创建多个1类LSA,每个区域都有一个。此种LSA 可以通过show ip ospf database router 查看router LSA 2:Network LSA 每个多路访问网络中,子网中的DR都会创建Network LSA,描述了子网及连接到该子网的路由器借口。它只在产生这条Network LSA 的区域泛洪描述了所有和它相连的路由器(包括DR 本身)。Show ip ospf database network 可以看到Network LSA 3:Network Summary LSA 由ABR创建,描述了一个区域的1类和2类LSA中包含的子网,被通告到另一个区域。它指出了始发区域的链路(子网)和开销,但是没有拓扑数据。 如果ABR 知道有多条路径可以到达目标地址,但是它仍然只发送单个的Network Summary LSA,并且是开销最低的那条;同样,如果ABR 从其他的ABR那里收到多条Network Summary LSA 的话,它会只选择开销最低的,并把这条Network Summary LSA 宣告给其他区域 当其他的路由器收到来自ABR 的NetworkSummary LSA 以后,它不会运行SPF 算法,它只简单的 加上到达那个ABR 的开销和Network Summary LSA中包含的开销,通过ABR,到达目标地址的路由和开销一起被加进路由表里,这种依赖中间路由器来确定到达目标地址的完全路由(full route)实际上是距离矢量路由协议的行为 可以使用show ip ospf database summary 查看Network Summary LSA 4:ASBR Summary LSA 类似于3类LSA,只是通告一条用于前往ASBR的主机路由,而不是一个网络。使用show ip ospf database asbr-summary 可以看到ASBR Summary LSA 5:AS External LSA AS外部LSA,由ASBR创建,用于描述被注入到OSPF中的外部路由。这种LSA 将在全AS 内泛洪。可以使用show ip ospf database external看AS External LSA6:Group Membership LSA 组成员关系LSA,这是为MOSPF定义的,思科的IOS不支持。 7:NSSA External LSA NSSA外部LSA,来自非完全Stub 区域(not-so-stubby area)内,类似于5类LSA,只不过是由NSSA区域中的ASBR创建,只在NSSA 区域内泛洪。使用命令Show ip ospf database nssa-external可以看NSSA External LSA 8:External Attributes LSA 外部属性LSA,思科路由器不能实现。 9--11:Opaque LSA不透明LSA,用作通用LSA,以方便扩展OSPF。(如:为了支持MPLS流量工程而修改了类型10的LSA。)最后,再说下OSPF中各种区域会产生的LSA: 骨干:12345 STUB:1234 NSSA :1237

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暖暖冬日小兔子

不知道你是些算法还是其他方面,我写的入侵检测方面的,开始也苦于写不出,还是寝室兄弟介绍的莫’文网,很靠谱的说,去问问 吧基于协议分析技术的入侵检测研究与应用基于模糊神经网络的旋转机械故障诊断方法模糊神经网络模型算法研究与应用可编程逻辑器件在光纤局域网中的应用基于三层B/S结构的油田开发综合信息服务平台的机制研究高中化学协作探究网络教学模式的理论和实践浅析海关网络安全扩容改造利用MPLS技术在吉林省宽带IP网上实现VPN网络统计发展问题研究模式化实现多层应用系统客户端功能的研究基于RS485网络的远程集中抄表系统设计与实现全球信息竞争环境下的我国国家信息实力发展随着网络技术和校园信息化的迅速发展,建立完善的虚拟网络工程实验室已成为网络工程学科建设的迫切需要。而实验网络的规模日益庞大,网络设备的异构性更加突出,决定了实验智能配置管理必将成为实现虚拟网络工程实验室的关键问题之一。传统的网络实验或网络仿真实验,都是实验内容和实验环境唯一确定的结构;实验设备都是通过厂家自带的网管接口和软件进行管理,难以兼容各种异构设备;在实现架构上,目前国内外没有出现集硬件、软件和远程控制、智能管理于一体的虚拟网络工程实验室。本文的研究是以华南师范大学计算机学院“基于‘柔性环境’的网络工程实验室的构建、研究和开发”为背景展开的。以虚拟网络工程实验体系的建设和设计为线索,详细讨论了基于“柔性环境”的网络实验软硬件基础环境的规划和建设。在“柔性环境”的基础上,重点研究了虚拟网络工程实验室的设计、实现及其关键问题,提出了基于WEB和原型技术的混合虚拟网络工程实验体系和基于层次设计的虚拟网络工程实验室智能配置系统的设计。本文的主要工作和创新点如下:1.提出了“柔性结构”设计思想。一方面是基于“柔性环境”的实验室软硬件基础环境的设计,提出柔性基础环境体系(柔性拓扑和软硬件资源)的设计和基础环境与实验内容体系的柔性衔接思路;另一方面是虚拟网络工程实验室的“柔性体系结构”设计。2.在“柔性结构”基础环境的基础上,基于WEB和原型技术的混合虚拟网络工程实验体系是一种实验设备共享、软件共享和实验数据共享,客户端对实验设备的远程控制和实验智能管理的混合虚拟网络工程实验体系的设计,提出和设计其实现方案

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豆丫丫星

参考一下MPLS VPN 的RFC4364,这是最权威也是最细的,文档也就40来页。如果英文不是很好,建议一个一个单词查过来,慢慢理解。要知道 万事开头难,以后就轻车熟路了。

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shampooxia

BGP MPLS VPN算是一个综合的技术。其中核心的是MP-BGP,承担私网VPN路由传递和私网标签分配。首先是需要IGP将全网PE和P设备的loopback管理地址学习互通,一般用OSPF或者IS-IS,当然如果网络小,用RIP甚至静态都是可以。形成的OSPF或者其他路由表,一般称为公网路由表,公网路由的唯一作用,就是为PE和P设备建立BGP提供路由,以及MPLS LSP隧道建立提供路由,也就是说IGP是基础。BGP的目的开头说过,就是学习私网的VPN路由,每个PE上都会划分多个VPN,就是通过RT值的收和发来决定是否将BGP邻居发送过来的VPN路由加入到对应的VPN路由表当中。由于网络中可能存在相同的RT,在传输过程中为了区分不同的vpn路由,就有RD值,一般不会太关注RD,不一样即可,有些情况下一样都可以。所以在PE和P设备上创建VPN的时候就要指定RD和RT值。MPLS是标签转发,可以这么理解,因为私网路由和公网路由是不通的,所以从一个PE到另一个PE之间这段路就要通过MPLS标签通道来转发一下,MPLS隧道就是MPLS LSP是基于公网路由计算出来的,而从BGP邻居学习到的路由的下一跳也都是邻居的公网LOOPBACK地址,所以会走MPLS 隧道。总得说来:公网OSPF路由是基础;MPLS创建一条骨干道路;BGP是业务地址(VPN路由)的统筹分配控制者。 RT和RD是定义区分VPN的基础概念

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