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05-网络互通配置指导

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30-IP路由基础配置

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30-IP路由基础配置

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1 IP路由基础

1.1 IP路由简介

1.1.1 路由表

1.1.2 路由分类

1.1.3 路由优先级

1.1.4 负载分担

1.1.5 路由迭代

1.1.6 路由共享

1.1.7 路由扩展

1.2 负载分担

1.2.1 配置负载分担方式

1.2.2 开启对称负载分担功能

1.2.3 负载分担显示和维护

1.3 配置路由在RIB中的最大存活时间

1.4 配置路由在FIB中的最大存活时间

1.5 配置路由不同协议间快速重路由功能

1.6 配置直连路由与Track项联动

1.7 配置路由快速切换功能

1.8 配置下一跳循环迭代抑制功能

1.8.1 功能简介

1.8.2 配置限制和指导

1.8.3 关闭下一跳循环迭代抑制功能(IPv4)

1.8.4 配置清除下一跳循环迭代惩罚计数的时间间隔(IPv4)

1.8.5 关闭下一跳循环迭代抑制功能(IPv6)

1.8.6 配置清除下一跳循环迭代惩罚计数的时间间隔(IPv6)

1.9 配置设备支持的最大激活路由前缀数

1.10 配置RIB下一跳或路由表项记录信息的最大数目

1.11 开启RIB的告警功能

1.12 路由表显示和维护(IPv4)

1.12.1 显示IPv4路由表信息

1.12.2 显示和清除IPv4路由表统计信息

1.12.3 显示和清除IPv4路由表项的记录信息

1.12.4 显示IPv4 RIB信息

1.12.5 显示和清除IPv4 RIB下一跳的记录信息

1.13 路由表显示和维护(IPv6)

1.13.1 显示IPv6路由表信息

1.13.2 显示和清除IPv6路由表统计信息

1.13.3 显示和清除IPv6路由表项的记录信息

1.13.4 显示IPv6 RIB信息

1.13.5 显示和清除IPv6 RIB下一跳的记录信息

 


1 IP路由基础

说明

本文中描述的路由器指支持路由功能的设备。

 

1.1  IP路由简介

在网络中路由器根据所收到的报文的目的地址选择一条合适的路径,并将报文转发到下一个路由器。路径中最后一个路由器负责将报文转发给目的主机。路由就是报文在转发过程中的路径信息,用来指导报文转发。

1.1.1  路由表

RIB(Routing Information Base,路由信息库),是一个集中管理路由信息的数据库,包含路由表信息以及路由周边信息(路由迭代信息、路由共享信息以及路由扩展信息)等。

路由器通过对路由表进行优选,把优选路由下发到FIB(Forwarding Information Base,转发信息库)表中,通过FIB表指导报文转发。FIB表中每条转发项都指明了要到达某子网或某主机的报文应通过路由器的哪个物理接口发送,就可以到达该路径的下一个路由器,或者不需再经过别的路由器便可传送到直接相连的网络中的目的主机。FIB表的具体内容,请参见“网络互通”中的“IP转发基础”。

1.1.2  路由分类

表1-1 路由分类

分类标准

具体分类

根据来源不同

·     直连路由:链路层协议发现的路由,也称为接口路由

·     静态路由:网络管理员手工配置的路由。静态路由配置方便,对系统要求低,适用于拓扑结构简单并且稳定的小型网络。其缺点是每当网络拓扑结构发生变化,都需要手工重新配置,不能自动适应

·     动态路由:路由协议发现的路由

根据路由目的地的不同

·     网段路由:目的地为网段,子网掩码长度小于32位

·     主机路由:目的地为主机,子网掩码长度为32位

根据目的地与该路由器是否直接相连

·     直接路由:目的地所在网络与路由器直接相连

·     间接路由:目的地所在网络与路由器非直接相连

 

1.1.3  路由优先级

对于相同的目的地,不同的路由协议、直连路由和静态路由可能会发现不同的路由,但这些路由并不都是最优的。为了判断最优路由,各路由协议、直连路由和静态路由都被赋予了一个优先级,具有较高优先级的路由协议发现的路由将成为最优路由。

除直连路由外,各路由协议的优先级都可由用户手工进行配置。另外,每条静态路由的优先级都可以不相同。缺省的路由优先级如表1-2所示,数值越小表明优先级越高。

表1-2 缺省的路由优先级

路由协议或路由种类

缺省的路由优先级

DIRECT(直连路由)

0

OSPF

10

单播静态路由

60

OSPF ASE

150

OSPF NSSA

150

UNKNOWN(来自不可信源端的路由)

256

 

1.1.4  负载分担

对同一路由协议来说,允许配置多条目的地相同且开销也相同的路由。当到同一目的地的路由中,没有更高优先级的路由时,这几条路由都被采纳,在转发去往该目的地的报文时,依次通过各条路径发送,从而实现网络的负载分担。

目前支持负载分担有静态路由/IPv6静态路由、OSPF。

1.1.5  路由迭代

对于静态路由(配置了下一跳)而言,其所携带的下一跳信息可能并不是直接可达,需要找到到达下一跳的直连出接口。路由迭代的过程就是通过路由的下一跳信息来找到直连出接口的过程。

而对于OSPF链路状态路由协议而言,其下一跳是直接在路由计算时得到的,不需要进行路由迭代。

路由迭代信息记录并保存路由迭代的结果,包括依赖路由的概要信息、迭代路径、迭代深度等。

1.1.6  路由共享

由于各路由协议采用的路由算法不同,不同的路由协议可能会发现不同的路由。如果网络规模较大,当使用多种路由协议时,往往需要在不同的路由协议间能够共享各自发现的路由。

各路由协议都可以引入其它路由协议的路由、直连路由和静态路由,具体内容请参见本手册中各路由协议模块有关引入外部路由的描述。

路由共享信息记录了路由协议之间的引入关系。

1.1.7  路由扩展

路由扩展属性主要是指OSPF路由的区域ID、路由类型和Router ID等。同路由共享一样,路由协议可以引入其它路由协议的路由扩展属性。

路由扩展信息记录了各路由协议的路由扩展属性以及路由协议扩展属性之间的引入关系。

1.2  负载分担

1.2.1  配置负载分担方式

1. 功能简介

配置负载分担的内容包括:

·     配置负载分担方式:设备上存在多条等价路由时,可以根据报文中的信息(源IP地址、目的IP地址、源端口、目的端口和IP协议号)配置逐流进行负载分担,或者根据报文进行逐包负载分担。

·     配置负载分担算法切换:在某些复杂的组网环境中,单一的负载分担算法不能满足负载分担的需求,可能出现设备负载分担不均匀的时候。这种情况下可以通过指定不同的负载分担算法来实现设备负载分担算法切换,保证负载分担均匀。

2. 配置步骤

(1)     进入系统视图。

system-view

(2)     配置负载分担方式。

ip load-sharing mode { per-flow [ algorithm algorithm-number [ seed seed-number ] | [ dest-ip | dest-port | ingress-port | ip-pro | src-ip | src-port ] * ] | per-packet } { global | slot slot-number }

设备使用基于报文的目的IP地址逐流进行报文的负载分担。

1.2.2  开启对称负载分担功能

1. 功能简介

开启对称负载分担功能后,对于源IP为A、目的IP为B的流量,和源IP为B、目的IP为A的流量,将负载分担到同一条路径。

2. 配置步骤

(1)     进入系统视图。

system-view

(2)     开启对称负载分担功能。

ip load-sharing symmetric enable

缺省情况下,对称负载分担功能处于关闭状态。

1.2.3  负载分担显示和维护

可在任意视图下执行以下命令:

·     显示当前使用的负载分担方式。

display ip load-sharing mode slot slot-number

·     指定计算等价路由哈希选路的参数并显示计算出的等价路由哈希选路信息。

display ip load-sharing path ingress-port interface-type interface-number packet-format { ipv4oe dest-ip ip-address [ src-ip ip-address ] | ipv6oe dest-ipv6 ipv6-address [ src-ipv6 ipv6-address ] } [ dest-port port-id | ip-pro protocol-id | src-port port-id ] *

1.3  配置路由在RIB中的最大存活时间

1. 功能简介

当协议路由表项较多或协议GR时间较长时,由于协议收敛速度较慢,可能会出现协议路由表项提前老化的问题。通过调节路由在RIB中的最大存活时间,可以解决上面的问题。

2. 配置限制和指导

该配置在下一次协议进程倒换或者RIB进程倒换时才生效。

3. 配置步骤(IPv4)

(1)     进入系统视图。

system-view

(2)     进入RIB视图。

rib

(3)     创建RIB IPv4地址族,并进入RIB IPv4地址族视图。

address-family ipv4

(4)     配置IPv4路由在RIB中的最大存活时间。

protocol protocol [ instance instance-name ] lifetime seconds

缺省情况下,IPv4路由在RIB中的最大存活时间为900秒。

4. 配置步骤(IPv6)

(1)     进入系统视图。

system-view

(2)     进入RIB视图。

rib

(3)     创建RIB IPv6地址族,并进入RIB IPv6地址族视图。

address-family ipv6

(4)     配置IPv6路由在RIB中的最大存活时间。

protocol protocol [ instance instance-name ] lifetime seconds

缺省情况下,IPv6路由在RIB中的最大存活时间为900秒。

1.4  配置路由在FIB中的最大存活时间

1. 功能简介

当协议进程倒换或RIB进程倒换后,如果协议进程没有配置GR或NSR,需要多保留一段时间FIB表项;如果协议进程配置了GR或NSR,需要立刻删除FIB表项,避免FIB表项长时间存在导致问题。通过调节路由在FIB中的最大存活时间,可以解决上面的问题。

2. 配置步骤(IPv4)

(1)     进入系统视图。

system-view

(2)     进入RIB视图。

rib

(3)     创建RIB IPv4地址族,并进入RIB IPv4地址族视图。

address-family ipv4

(4)     配置IPv4路由在FIB中的最大存活时间。

fib lifetime seconds

缺省情况下,IPv4路由在FIB中的最大存活时间为600秒。

3. 配置步骤(IPv6)

(1)     进入系统视图。

system-view

(2)     进入RIB视图。

rib

(3)     创建RIB IPv6地址族,并进入RIB IPv6地址族视图。

address-family ipv6

(4)     配置IPv6路由在FIB中的最大存活时间。

fib lifetime seconds

缺省情况下,IPv6路由在FIB中的最大存活时间为600秒。

1.5  配置路由不同协议间快速重路由功能

1. 功能简介

本功能适用于网络中对丢包、延时非常敏感的业务。当RIB表中存在去往同一目的地的多条路由时,路由器会将优先级较高的路由下发到FIB表,当该路由的下一跳不可达时,数据流量将会被中断,路由器会重新进行路由优选,优选完毕后,使用新的最优路由来指导报文转发。配置本功能后,设备会在RIB表中选择一个其他协议的路由作为备用路由,当主用路由的下一跳不可达时,设备会立即使用备份路由将报文转发出去,从而将链路故障对业务流量的影响降低到最小限度。

2. 配置限制和指导

使用不同协议间的快速重路由功能生成备份下一跳时可能会造成环路。

同时配置本功能和指定路由协议的快速重路由功能时,优先使用指定路由协议的快速重路由功能来备份路由。

3. 配置步骤(IPv4)

(1)     进入系统视图。

system-view

(2)     进入RIB视图。

rib

(3)     创建RIB IPv4地址族,并进入RIB IPv4地址族视图。

address-family ipv4

(4)     配置IPv4路由不同协议间快速重路由功能。

inter-protocol fast-reroute

缺省情况下,不同协议间快速重路由处于关闭状态。

4. 配置步骤(IPv6)

(1)     进入系统视图。

system-view

(2)     进入RIB视图。

rib

(3)     创建RIB IPv6地址族,并进入RIB IPv6地址族视图。

address-family ipv6

(4)     配置IPv6路由不同协议间快速重路由功能。

inter-protocol fast-reroute

缺省情况下,不同协议间快速重路由处于关闭状态。

1.6  配置直连路由与Track项联动

1. 功能简介

通过本配置可以根据Track项的状态调整直连路由的开销值,具体的工作机制如下:

·     如果直连路由关联的Track项不存在,或者关联的Track项的状态为NotReady或Positive,则接口的直连路由的开销值为0。

·     如果直连路由关联的Track项的状态为Negative,则该接口的直连路由的开销值为用户通过本功能设置的值。

有关Track的详细介绍,请参见“可靠性配置指导”中的“Track”。

2. 配置步骤(IPv4)

(1)     进入系统视图。

system-view

(2)     进入接口视图。

interface interface-type interface-number

(3)     配置直连路由与Track项关联。

route-direct track track-entry-number degrade-cost cost-value

缺省情况下,未配置直连路由与Track项关联。

如需修改直连路由关联的Track项,请先通过undo route-direct track命令取消直连路由关联的Track项,再执行本命令。

3. 配置步骤(IPv6)

(1)     进入系统视图。

system-view

(2)     进入接口视图。

interface interface-type interface-number

(3)     配置IPv6直连路由与Track项关联。

ipv6 route-direct track track-entry-number degrade-cost cost-value

缺省情况下,未配置IPv6直连路由与Track项关联。

如需修改IPv6直连路由关联的Track项,请先通过undo ipv6 route-direct track命令取消IPv6直连路由关联的Track项,再执行本命令。

 

1.7  配置路由快速切换功能

1. 功能简介

在未开启本功能的情况下,当某个物理接口为大量路由(包括等价路由和主备路由的主路由)连接下一跳的出接口时,如果该接口所在的链路故障时,设备需要先删除失效链路对应的所有ARP/ND表项,然后通知FIB删除失效的FIB表项,处理时间过长,流量无法快速切换到可用路径。通过开启本功能,当接口所在的链路故障时,设备直接通知FIB删除失效的FIB表项,以加快路由的切换、缩短流量中断的时间。

2. 配置步骤(IPv6)

(1)     进入系统视图。

system-view

(2)     配置开启IPv6路由快速切换功能。

ipv6 route fast-switchover enable

缺省情况下,IPv6路由快速切换功能处于关闭状态。

1.8  配置下一跳循环迭代抑制功能

1.8.1  功能简介

在路由迭代过程中,若迭代路径包含该路由本身,则认为发生循环迭代。循环迭代将导致本次迭代失败并触发继续查找其他依赖路由。当大量路由的下一跳相同,且该下一跳因不断进行循环迭代导致路由频繁震荡时,系统会频繁处理大量的路由变化,这样会占用大量系统资源,导致CPU占用率升高,影响设备性能。

不断进行循环迭代时,迭代失败次数(下一跳循环迭代惩罚计数)会累计一次,当惩罚计数达到20次时,将不再进行路由迭代,从而解决上述问题。

1.8.2  配置限制和指导

关闭循环迭代抑制的配置会立即生效。

清除惩罚计数时间间隔的配置在下一次进入迭代抑制状态时生效。

1.8.3  关闭下一跳循环迭代抑制功能(IPv4)

(1)     进入系统视图。

system-view

(2)     进入RIB视图。

rib

(3)     创建RIB IPv4地址族,并进入RIB IPv4地址族视图。

address-family ipv4

(4)     关闭下一跳循环迭代抑制功能。

nexthop recursive-lookup restrain disable

缺省情况下,下一跳循环迭代抑制功能处于开启状态。

用户不关心循环迭代造成的CPU占用率升高时,可以关闭下一跳循环迭代抑制功能。

1.8.4  配置清除下一跳循环迭代惩罚计数的时间间隔(IPv4)

(1)     进入系统视图。

system-view

(2)     进入RIB视图。

rib

(3)     创建RIB IPv4地址族,并进入RIB IPv4地址族视图。

address-family ipv4

(4)     配置清除下一跳循环迭代惩罚计数的时间间隔。

nexthop recursive-lookup restrain clear-interval interval

缺省情况下,清除下一跳循环迭代惩罚计数的时间间隔为600秒。

1.8.5  关闭下一跳循环迭代抑制功能(IPv6)

(1)     进入系统视图。

system-view

(2)     进入RIB视图。

rib

(3)     创建RIB IPv6地址族,并进入RIB IPv6地址族视图。

address-family ipv6

(4)     关闭IPv6路由下一跳循环迭代抑制功能。

nexthop recursive-lookup restrain disable

缺省情况下,下一跳循环迭代抑制功能处于开启状态。

用户不关心循环迭代造成的CPU占用率升高时,可以关闭下一跳循环迭代抑制功能。

1.8.6  配置清除下一跳循环迭代惩罚计数的时间间隔(IPv6)

(1)     进入系统视图。

system-view

(2)     进入RIB视图。

rib

(3)     创建RIB IPv6地址族,并进入RIB IPv6地址族视图。

address-family ipv6

(4)     配置清除下一跳循环迭代惩罚计数的时间间隔。

nexthop recursive-lookup restrain clear-interval interval

缺省情况下,清除下一跳循环迭代惩罚计数的时间间隔为600秒。

1.9  配置设备支持的最大激活路由前缀数

1. 功能简介

配置设备支持的最大IPv4/IPv6激活路由前缀数后:

·     如果配置了激活路由前缀数目告警阈值,当设备上的激活路由前缀数占最大支持激活路由前缀数的百分比达到告警阈值时,可以继续激活路由前缀,但会产生一条日志信息提示用户,以便用户及时执行必要的操作,以免IPv4/IPv6激活路由前缀占用过多的资源。当设备中的激活路由前缀数达到最大激活路由前缀数目时,将不再激活新的路由前缀,新增的路由前缀将被丢弃。

·     如果配置了simply-alert参数,当设备上的IPv4/IPv6激活路由前缀数超过最大支持的激活路由前缀数目时,可以继续激活新的路由前缀,但会产生一条日志信息提示用户,以便用户及时执行必要的操作,以免IPv4/IPv6激活路由前缀占用过多的资源。

2. 配置步骤(IPv4

(1)     进入系统视图。

system-view

(2)     进入RIB视图。

rib

(3)     创建RIB IPv4地址族,并进入RIB IPv4地址族视图。

address-family ipv4

(4)     配置最大IPv4激活路由前缀数。

routing-table limit number { warn-threshold | simply-alert }

缺省情况下,不限制设备支持的最大IPv4激活路由前缀数。

3. 配置步骤(IPv6

(1)     进入系统视图。

system-view

(2)     进入RIB视图。

rib

(3)     创建RIB IPv6地址族,并进入RIB IPv6地址族视图。

address-family ipv6

(4)     配置最大IPv6激活路由前缀数。

routing-table limit number { warn-threshold | simply-alert }

缺省情况下,不限制设备支持的最大IPv6激活路由前缀数。

1.10  配置RIB下一跳或路由表项记录信息的最大数目

1. 功能简介

设备在新增、修改、删除RIB下一跳或路由表项时,会记录相关信息,从而方便用户进行故障定位。记录的信息可以通过display rib nib record等显示命令查看。

为避免RIB下一跳或路由表项记录信息占用过多的系统资源,建议配置合理的最大数目。当RIB下一跳或路由表项记录信息达到最大数目时,可以继续记录新的信息,但新的信息会覆盖最早的信息。

2. 配置步骤(IPv4)

(1)     进入系统视图。

system-view

(2)     进入RIB视图。

rib

(3)     创建RIB IPv4地址族,并进入RIB IPv4地址族视图。

address-family ipv4

(4)     配置IPv4 RIB下一跳或路由表项记录信息的最大数目。

record-limit limit [ rib nib [ flush [ delete | update ] | receive [ add | delete | update ] ] ]

record-limit limit [ routing-table [ flush [ delete | update ] | notify [ delete | update ] | receive [ add | delete | update ] ] ]

缺省情况下,IPv4 RIB下一跳或路由表项记录信息的最大数目均为1000。

3. 配置步骤(IPv6)

(1)     进入系统视图。

system-view

(2)     进入RIB视图。

rib

(3)     创建RIB IPv6地址族,并进入RIB IPv6地址族视图。

address-family ipv6

(4)     配置IPv6 RIB下一跳或路由表项记录信息的最大数目。

record-limit limit [ rib nib [ flush [ delete | update ] | receive [ add | delete | update ] ] ]

record-limit limit [ routing-table [ flush [ delete | update ] | notify [ delete | update ] | receive [ add | delete | update ] ] ]

缺省情况下,IPv6 RIB下一跳或路由表项记录信息的最大数目均为1000。

1.11  开启RIB的告警功能

1. 功能简介

开启RIB的告警功能后,RIB会生成告警信息,用以报告本模块的重要事件。生成的告警信息将发送到SNMP模块,通过设置SNMP中告警信息的发送参数,来决定告警信息输出的相关属性。

有关告警信息的详细介绍,请参见“网络管理和监控配置指导”中的“SNMP”。

2. 配置步骤(IPv4)

(1)     进入系统视图。

system-view

(2)     开启IPv4 RIB的告警功能。

snmp-agent trap enable rib [ cyclic-iterate-restrain | cyclic-iterate-restrain-clear | prefix-exceed | prefix-exceed-clear | prefix-threshold-exceed | prefix-thresholdexceed-clear | public-prefix-exceed | public-prefixexceed-clear | public-prefixthreshold-exceed | public-prefixthresholdexceed-clear ] *

缺省情况下,RIB的告警功能处于开启状态。

 

3. 配置步骤(IPv6)

(1)     进入系统视图。

system-view

(2)     开启IPv6 RIB的告警功能。

snmp-agent trap enable ipv6 rib [ cyclic-iterate-restrain | cyclic-iterate-restrain-clear | prefix-exceed | prefix-exceed-clear | prefix-threshold-exceed | prefix-thresholdexceed-clear | public-prefix-exceed | public-prefixexceed-clear | public-prefixthreshold-exceed | public-prefixthresholdexceed-clear ] *

缺省情况下,IPv6 RIB的告警功能处于开启状态。

 

1.12  路由表显示和维护(IPv4)

1.12.1  显示IPv4路由表信息

可在任意视图下执行以下命令:

·     显示路由表的信息。

display ip routing-table [ verbose ]

display ip routing-table all-routes

·     显示通过指定基本访问控制列表过滤的路由信息。

display ip routing-table acl ipv4-acl-number [ verbose ]

·     显示指定目的地址的路由。

display ip routing-table ip-address [ mask-length | mask ] [ longer-match ] [ verbose ]

·     显示指定目的地址范围内的路由。

display ip routing-table ip-address1 to ip-address2 [ verbose ]

·     显示通过指定前缀列表过滤的路由信息。

display ip routing-table prefix-list prefix-list-name [ verbose ]

·     显示指定协议生成或发现的路由信息。

display ip routing-table protocol protocol [ inactive | verbose ]

·     显示路由表的概要信息,包括最大等价路由数、最大可激活路由前缀数、剩余可激活路由前缀数等。

display ip routing-table summary

1.12.2  显示和清除IPv4路由表统计信息

可在任意视图下执行以下命令,显示路由表中路由或前缀的统计信息。

display ip routing-table [ all-routes ] [ prefix ] statistics

请在用户视图下执行以下命令,清除路由表中的综合路由统计信息。

·     reset ip routing-table statistics protocol { protocol | all }

·     reset ip routing-table [ all-routes ] statistics protocol { protocol | all }

1.12.3  显示和清除IPv4路由表项的记录信息

可在任意视图下执行以下命令,显示路由表项的记录信息

·     display ip routing-table record flush [ delete | update ] [ verbose ]

·     display ip routing-table record notify [ delete | update ] [ verbose ]

·     display ip routing-table record receive [ add | delete | update ] [ verbose ]

请在用户视图下执行以下命令,清除路由表项的记录信息。

·     reset ip routing-table record

1.12.4  显示IPv4 RIB信息

可在任意视图下执行以下命令:

·     显示RIB的GR状态信息。

display rib graceful-restart

·     显示RIB的下一跳信息。

display rib nib [ self-originated ] [ nib-id ] [ verbose ]

display rib nib [ sub-nib nib-id ] [ verbose ]

display rib nib protocol protocol [ verbose ]

·     显示直连路由下一跳信息。

display route-direct nib [ nib-id ] [ verbose ]

1.12.5  显示和清除IPv4 RIB下一跳的记录信息

可在任意视图下执行以下命令,显示RIB下一跳的记录信息。

·     display rib nib record flush [ delete | update ] [ verbose ]

·     display rib nib record receive [ add | delete | update ] [ verbose ]

请在用户视图下执行以下命令,清除IPv4 RIB下一跳的记录信息。

·     reset rib nib record

1.13  路由表显示和维护(IPv6

1.13.1  显示IPv6路由表信息

可在任意视图下执行以下命令:

·     显示IPv6路由表的信息。

display ipv6 routing-table [ verbose ]

display ipv6 routing-table all-routes

·     显示指定目的地址的IPv6路由信息。

display ipv6 routing-table ipv6-address [ prefix-length ] [ longer-match ] [ verbose ]

·     显示通过指定基本IPv6 ACL过滤的IPv6路由信息。

display ipv6 routing-table acl ipv6-acl-number [ verbose ]

·     显示指定目的地址范围内的IPv6路由信息。

display ipv6 routing-table ipv6-address1 to ipv6-address2 [ verbose ]

·     显示通过指定前缀列表过滤的IPv6路由信息。

display ipv6 routing-table prefix-list prefix-list-name [ verbose ]

·     显示指定协议生成或发现的IPv6路由信息。

display ipv6 routing-table protocol protocol [ inactive | verbose ]

·     显示IPv6路由表的概要信息,包括最大等价路由数、最大可激活路由前缀数、剩余可激活路由前缀数等。

display ipv6 routing-table summary

1.13.2  显示和清除IPv6路由表统计信息

可在任意视图下执行以下命令,显示IPv6路由表中路由或前缀的统计信息。

display ipv6 routing-table [ all-routes ] [ prefix ] statistics

请在用户视图下执行以下命令,清除IPv6路由表中的综合路由统计信息。

·     reset ipv6 routing-table statistics protocol { protocol | all }

·     reset ipv6 routing-table [ all-routes ] statistics protocol { protocol | all }

1.13.3  显示和清除IPv6路由表项的记录信息

可在任意视图下执行以下命令,显示IPv6路由表项的记录信息。

·     display ipv6 routing-table record flush [ delete | update ] [ verbose ]

·     display ipv6 routing-table record notify [ delete | update ] [ verbose ]

·     display ipv6 routing-table record receive [ add | delete | update ] [ verbose ]

请在用户视图下执行以下命令,清除IPv6路由表项的记录信息。

·     reset ipv6 routing-table record

1.13.4  显示IPv6 RIB信息

可在任意视图下执行以下命令:

·     显示IPv6 RIB的GR状态信息。

display ipv6 rib graceful-restart

·     显示IPv6 RIB的下一跳信息。

display ipv6 rib nib [ self-originated ] [ nib-id ] [ verbose ]

display ipv6 rib nib [ sub-nib nib-id ] [ verbose ]

display ipv6 rib nib protocol protocol [ verbose ]

·     显示IPv6直连路由下一跳信息。

display ipv6 route-direct nib [ nib-id ] [ verbose ]

1.13.5  显示和清除IPv6 RIB下一跳的记录信息

可在任意视图下执行以下命令,显示IPv6 RIB下一跳的记录信息。

·     display ipv6 rib nib record flush [ delete | update ] [ verbose ]

·     display ipv6 rib nib record receive [ add | delete | update ] [ verbose ]

请在用户视图下执行以下命令,清除IPv6 RIB下一跳的记录信息。

·     reset ipv6 rib nib record

 

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