ospf减少LSA更新
实验及实验要求
一、思路
1.根据区域划分IP地址
2.使公网可通---写缺省
3.使R3成为MGRE中心站点,R5、R6、R7为分支站点
4.一个个去配置ospf区域和RIP区域,确保每个区域配置无误
5.区域0要更改OSPF在接口的工作类型为broadcast ,并使R3为DR没有BDR
6.区域1及RIP正常宣告,区域2也是正常宣告,但要把RIP的路由重发布到OSPF
7.区域3-4正常宣告,在R9启用双OSPF进程一个宣告区域3,另一个宣告区域4,并把区域4的路由重发布到区域1、2、3
8.各区域进行路由汇总,区域1 完全末梢,区域2 完全NSSA,区域3 完全NSSA,以减少LSA更新量
9.统一更改OSPF更新时间及做区域或接口认证,以加快收敛,和保障更新安全
10.注意在特殊区域下发缺省:在R9上配置缺省。
11.及写空口防环及nat---IP地址转换
二、操作及配置
1.根据区域划分IP地址
2.使公网可通
配置IP地址
[r3]int g0/0/1
[r3-GigabitEthernet0/0/1]ip add 34.1.1.1 24
[r4]int g0/0/0
[r4-GigabitEthernet0/0/0]ip add 34.1.1.2 24
[r4-GigabitEthernet0/0/0]int g0/0/1
[r4-GigabitEthernet0/0/1]ip add 45.1.1.2 24
[r4-GigabitEthernet0/0/1]int g0/0/2
[r4-GigabitEthernet0/0/2]ip add 46.1.1.2 24
[r4-GigabitEthernet0/0/2]int g4/0/0
[r4-GigabitEthernet4/0/0]ip add 47.1.1.2 24
[r4]int l0
[r4-LoopBack0]ip add 4.4.4.4 24
[r5]int g0/0/0
[r5-GigabitEthernet0/0/0]ip add 45.1.1.1 24
[r5-GigabitEthernet0/0/0]int l0
[r5-LoopBack0]ip add 172.16.1.1 24
[r6]int g0/0/0
[r6-GigabitEthernet0/0/0]ip add 46.1.1.1 24
[r6-GigabitEthernet0/0/0]int l0
[r6-LoopBack0]ip add 172.16.2.1 24
[r7]int g0/0/0
[r7-GigabitEthernet0/0/0]ip add 47.1.1.1 24
[r7-GigabitEthernet0/0/0]int l0
[r7-LoopBack0]ip add 172.16.3.1 24
写缺省
[r3]ip route-static 0.0.0.0 0 34.1.1.2
[r5]ip route-static 0.0.0.0 0 45.1.1.2
[r6]ip route-static 0.0.0.0 0 46.1.1.2
[r7]ip route-static 0.0.0.0 0 47.1.1.2
3.使R3成为MGRE中心站点,R5、R6、R7为分支站点
[r3]int t0/0/0
[r3-Tunnel0/0/0]ip add 172.16.0.1 29
[r3-Tunnel0/0/0]tunnel-protocol gre p2mp
[r3-Tunnel0/0/0]source 34.1.1.1
[r3-Tunnel0/0/0]nhrp entry multicast dynamic
[r3-Tunnel0/0/0]nhrp network-id 100
[r5]int t0/0/0
[r5-Tunnel0/0/0]ip add 172.16.0.2 29
[r5-Tunnel0/0/0]tunnel-protocol gre p2mp
[r5-Tunnel0/0/0]source g0/0/0
[r5-Tunnel0/0/0]nhrp entry 172.16.0.1 34.1.1.1 register
[r5-Tunnel0/0/0]nhrp network-id 100
[r6]int t0/0/0
[r6-Tunnel0/0/0]ip add 172.16.0.3 29
[r6-Tunnel0/0/0]tunnel-protocol gre p2mp
[r6-Tunnel0/0/0]source g0/0/0
[r6-Tunnel0/0/0]nhrp entry 172.16.0.1 34.1.1.1 register
[r6-Tunnel0/0/0]nhrp network-id 100
[r7]int t0/0/0
[r7-Tunnel0/0/0]ip add 172.16.0.4 29
[r7-Tunnel0/0/0]tunnel-protocol gre p2mp
[r7-Tunnel0/0/0]source g0/0/0
[r7-Tunnel0/0/0]nhrp entry 172.16.0.1 34.1.1.1 register
[r7-Tunnel0/0/0]nhrp network-id 100
4.区域配置及宣告
区域0:
[r5-Tunnel0/0/0]int l0
[r5-LoopBack0]ip add 172.16.1.1 24
[r6-Tunnel0/0/0]int l0
[r6-LoopBack0]ip add 172.16.2.1 24
[r7-Tunnel0/0/0]int l0
[r7-LoopBack0]ip add 172.16.3.1 24
[r3]ospf 1 router-id 3.3.3.3
[r3-ospf-1]area 0
[r3-ospf-1-area-0.0.0.0]network 172.16.0.1 0.0.0.0
[r5]ospf 1 router-id 5.5.5.5
[r5-ospf-1]area 0
[r5-ospf-1-area-0.0.0.0]network 172.16.1.1 0.0.0.0
[r5-ospf-1-area-0.0.0.0]network 172.16.0.2 0.0.0.0
[r6]ospf 1 router-id 6.6.6.6
[r6-ospf-1]area 0
[r6-ospf-1-area-0.0.0.0]network 172.16.2.1 0.0.0.0
[r6-ospf-1-area-0.0.0.0]network 172.16.0.3 0.0.0.0
[r7]ospf 1 router-id 7.7.7.7
[r7-ospf-1]area 0
[r7-ospf-1-area-0.0.0.0]network 172.16.3.1 0.0.0.0
[r7-ospf-1-area-0.0.0.0]network 172.16.0.4 0.0.0.0
区域1:
[r1]int g0/0/0
[r1-GigabitEthernet0/0/0]ip add 172.16.32.1 29
[r1-GigabitEthernet0/0/0]int l0
[r1-LoopBack0]ip add 172.16.33.1 24
[r2]int g0/0/0
[r2-GigabitEthernet0/0/0] ip add 172.16.32.2 29
[r2-GigabitEthernet0/0/0]int l0
[r2-LoopBack0]ip add 172.16.34.1 24
[r3]int g0/0/0
[r3-GigabitEthernet0/0/0]ip add 172.16.32.3 29
[r3-GigabitEthernet0/0/0]int l0
[r3-LoopBack0]ip add 172.16.35.1 24
[r1]ospf 1 router-id 1.1.1.1
[r1-ospf-1]a 1
[r1-ospf-1-area-0.0.0.1]network 172.16.33.1 0.0.0.0
[r1-ospf-1-area-0.0.0.1]network 172.16.32.1 0.0.0.0
[r2]ospf 1 router-id 2.2.2.2
[r2-ospf-1]area 1
[r2-ospf-1-area-0.0.0.1]network 172.16.34.1 0.0.0.0
[r2-ospf-1-area-0.0.0.1]network 172.16.32.2 0.0.0.0
[r3]ospf 1 router-id 3.3.3.3
[r3-ospf-1]area 1
[r3-ospf-1-area-0.0.0.1]network 172.16.32.3 0.0.0.0
[r3-ospf-1-area-0.0.0.1]network 172.16.35.1 0.0.0.0
区域2:
[r6]int g0/0/1
[r6-GigabitEthernet0/0/1]ip add 172.16.64.1 30
[r11]int g0/0/0
[r11-GigabitEthernet0/0/0]ip add 172.16.64.2 30
[r11-GigabitEthernet0/0/0]int g0/0/1
[r11-GigabitEthernet0/0/1]ip add 172.16.64.5 30
[r11-GigabitEthernet0/0/1]int l0
[r11-LoopBack0]ip add 172.16.65.1 24
[r12]int g0/0/0
[r12-GigabitEthernet0/0/0]ip add 172.16.64.6 30
[r6]ospf 1
[r6-ospf-1]area 2
[r6-ospf-1-area-0.0.0.2]network 172.16.64.1 0.0.0.0
[r11]ospf 1 router-id 11.11.11.11
[r11-ospf-1]area 2
[r11-ospf-1-area-0.0.0.2]network 172.16.65.1 0.0.0.0
[r11-ospf-1-area-0.0.0.2]network 172.16.64.5 0.0.0.0
[r11-ospf-1-area-0.0.0.2]network 172.16.64.2 0.0.0.0
[r12]ospf 1 router-id 12.12.12.12
[r12-ospf-1]area 2
[r12-ospf-1-area-0.0.0.2]network 172.16.64.6 0.0.0.0
区域3:
[r7]int g0/0/1
[r7-GigabitEthernet0/0/1]ip add 172.16.96.1 30
[r8]int g0/0/0
[r8-GigabitEthernet0/0/0]ip add 172.16.96.2 30
[r8-GigabitEthernet0/0/0]int g0/0/1
[r8-GigabitEthernet0/0/1]ip add 172.16.96.5 30
[r8-GigabitEthernet0/0/1]int l0
[r8-LoopBack0]ip add 172.16.97.1 24
[r9]int g0/0/0
[r9-GigabitEthernet0/0/0]ip add 172.16.96.6 30
[r7]ospf 1
[r7-ospf-1]area 3
[r7-ospf-1-area-0.0.0.3]network 172.16.96.1 0.0.0.0
[r8]ospf 1 router-id 8.8.8.8
[r8-ospf-1]area 3
[r8-ospf-1-area-0.0.0.3]network 172.16.97.1 0.0.0.0
[r8-ospf-1-area-0.0.0.3]network 172.16.96.5 0.0.0.0
[r8-ospf-1-area-0.0.0.3]network 172.16.96.2 0.0.0.0
[r9]ospf 1 router-id 9.9.9.9
[r9-ospf-1]area 3
[r9-ospf-1-area-0.0.0.3]network 172.16.96.6 0.0.0.0
区域4:
[r9-GigabitEthernet0/0/0]int l0
[r9-LoopBack0]ip add 172.16.129.1 24
[r9-GigabitEthernet0/0/0]int g0/0/1
[r9-GigabitEthernet0/0/1]ip add 172.16.128.1 30
[r10]int g0/0/0
[r10-GigabitEthernet0/0/0]ip add 172.16.128.2 30
[r10-GigabitEthernet0/0/0]int l0
[r10-LoopBack0]ip add 172.16.130.1 24
[r9]ospf 2
[r9-ospf-2]area 4
[r9-ospf-2-area-0.0.0.4]network 172.16.129.1 0.0.0.0
[r9-ospf-2-area-0.0.0.4]network 172.16.128.1 0.0.0.0
[10]ospf 1 router-id 10.10.10.10
[10-ospf-1]area 4
[10-ospf-1-area-0.0.0.4]network 172.16.130.1 0.0.0.0
[10-ospf-1-area-0.0.0.4]network 172.16.128.2 0.0.0.0
RIP:
[12]int l0
[12-LoopBack0]ip add 172.16.160.1 24
[12-LoopBack0]int l1
[12-LoopBack1]ip add 172.16.161.1 24
[r12]rip 1
[r12-rip-1]version 2
[r12-rip-1]network 172.16.0.0
5.区域0要更改OSPF在接口的工作类型为broadcast ,并使R3为DR没有BDR
[r3-ospf-1]int t0/0/0
[r3-Tunnel0/0/0]ospf network-type broadcast
[r5-ospf-1-area-0.0.0.0]int t0/0/0
[r5-Tunnel0/0/0]ospf network-type broadcast
[r5-Tunnel0/0/0]ospf dr-priority 0
[r6-ospf-1-area-0.0.0.0]int t0/0/0
[r6-Tunnel0/0/0]ospf network-type broadcast
[r6-Tunnel0/0/0]ospf dr-priority 0
[r7-ospf-1-area-0.0.0.0]int t0/0/0
[r7-Tunnel0/0/0]ospf network-type broadcast
[r7-Tunnel0/0/0]ospf dr-priority 0
6.把区域4的路由重发布到区域1、2、3及把RIP的路由重发布到OSPF
[r9-ospf-2]ospf 1
[r9-ospf-1]import-route ospf 2
[12]ospf
[12-ospf-1]import-route rip
7.各区域进行路由汇总,区域1 完全末梢,区域2 完全NSSA,区域3 完全NSSA,以减少LSA更新量
路由汇总:
[r3]ospf
[r3-ospf-1]area 1
[r3-ospf-1-area-0.0.0.1]abr-summary 172.167.32.0 255.255.224.0
[r6]ospf
[r6-ospf-1]area 2
[r6-ospf-1-area-0.0.0.2]abr-summary 172.16.64.0 255.255.224.0
[r7]ospf
[r7-ospf-1]area 2
[r7-ospf-1-area-0.0.0.2]abr-summary 172.16.96.0 255.255.224.0
区域1 完全末梢:
[r1]ospf
[r1-ospf-1]area 1
[r1-ospf-1-area-0.0.0.1]stub
[r2]ospf
[r2-ospf-1]area 1
[r2-ospf-1-area-0.0.0.1]stub
[r3]ospf
[r3-ospf-1]area 1
[r3-ospf-1-area-0.0.0.1]stub no-summary
区域2 完全NSSA:
r6]ospf
[r6-ospf-1]area 2
[r6-ospf-1-area-0.0.0.2]nssa no-summary
[11]ospf
[11-ospf-1]area 2
[11-ospf-1-area-0.0.0.2]nssa
[12]ospf
[12-ospf-1]area 2
[12-ospf-1-area-0.0.0.2]nssa
区域3 完全NSSA:
[r7]ospf
[r7-ospf-1]area 3
[r7-ospf-1-area-0.0.0.3]nssa no-summary
[r8]ospf
[r8-ospf-1]are 3
[r8-ospf-1-area-0.0.0.3]nssa
[r9]ospf
[r9-ospf-1]are 3
[r9-ospf-1-area-0.0.0.3]nssa
看一下路由表:
8.统一更改OSPF更新时间及做区域认证,以加快收敛,和保障更新安全
减小发送hello包的间隔时间 (统一修改)
[r1-GigabitEthernet0/0/0]ospf timer hello 5
[r2-GigabitEthernet0/0/0]ospf timer hello 5
[r3-GigabitEthernet0/0/0]ospf timer hello 5
[r3-Tunnel0/0/0]ospf timer hello 5
[r5-Tunnel0/0/0]ospf timer hello 5
[r6-Tunnel0/0/0]ospf timer hello 5
[r7-Tunnel0/0/0]ospf timer hello 5
[r6-GigabitEthernet0/0/1]ospf timer hello 5
[11-GigabitEthernet0/0/0]ospf timer hello 5
[12-GigabitEthernet0/0/0]ospf timer hello 5
[r7-GigabitEthernet0/0/1]ospf timer hello 5
[r8-GigabitEthernet0/0/0]ospf timer hello 5
[r8-GigabitEthernet0/0/1]ospf timer hello 5
[r9-GigabitEthernet0/0/0]ospf timer hello 5
[r9-GigabitEthernet0/0/1]ospf timer hello 5
[10-GigabitEthernet0/0/0]ospf timer hello 5
区域0:
[r3-ospf-1-area-0.0.0.0]authentication-mode simple cipher 000000
[r5-ospf-1-area-0.0.0.0]authentication-mode simple cipher 000000
[r6-ospf-1-area-0.0.0.0]authentication-mode simple cipher 000000
[r7-ospf-1-area-0.0.0.0]authentication-mode simple cipher 000000
区域1:
[r1-ospf-1-area-0.0.0.1]authentication-mode simple cipher 111111
[r2-ospf-1-area-0.0.0.1]authentication-mode simple cipher 111111
[r3-ospf-1-area-0.0.0.1]authentication-mode simple cipher 111111
区域2:
[r6-ospf-1-area-0.0.0.2]authentication-mode simple cipher 222222
[11-ospf-1-area-0.0.0.2]authentication-mode simple cipher 222222
[12-ospf-1-area-0.0.0.2]authentication-mode simple cipher 222222
区域3:
[r7-ospf-1-area-0.0.0.3]authentication-mode simple cipher 333333
[r8-ospf-1-area-0.0.0.3]authentication-mode simple cipher 333333
[r9-ospf-1-area-0.0.0.3]authentication-mode simple cipher 333333
区域4:
[r9-ospf-1-area-0.0.0.4]authentication-mode simple cipher 444444
[10-ospf-1-area-0.0.0.4]authentication-mode simple cipher 444444
9.注意在特殊区域下发缺省:在R9上配置缺省。
[R9]ospf 2
[R9-ospf-2]default-route-advertise
看一下路由表:
10.及写空口防及nat---IP地址转换
写空口:
[R3]ip route-static 172.16.32.0 19 NULL 0
[R6]ip route-static 172.16.64.0 19 NULL 0
[R7]ip route-static 172.16.96.0 19 NULL 0
[R9]ip route-static 172.16.128.0 19 NULL 0
[R12]ip route-static 172.16.160.0 19 NULL 0
nat---IP地址转换:
[r3]acl 2000
[r3-acl-basic-2000]rule permit source 172.16.0.0 0.0.255.255
[r3-acl-basic-2000]q
[r3]int g0/0/1
[r3-GigabitEthernet0/0/1]nat outbound 2000
[r5]acl 2000
[r5-acl-basic-2000]rule permit source 172.16.0.0 0.0.255.255
[r5-acl-basic-2000]q
[r5]int g0/0/0
[r5-GigabitEthernet0/0/0]nat outbound 2000
[r6]acl 2000
[r6-acl-basic-2000]rule permit source 172.16.0.0 0.0.255.255
[r6-acl-basic-2000]q
[r6]int g0/0/0
[r6-GigabitEthernet0/0/0]nat outbound 2000
[r7]acl 2000
[r7-acl-basic-2000]rule permit source 172.16.0.0 0.0.255.255
[r7-acl-basic-2000]q
[r7]int g0/0/0
[r7-GigabitEthernet0/0/0]nat outbound 2000
三、检验
1.看路由表
2.用本区域内的单独的路由器环回ping其他区域内的网段
3.用本区域内的单独的路由器环回ping4.4.4.4(除区域0:R3、R5、R6、R7路由器环回ping不通。因为nat---IP地址转换不能转换本地接口IP地址,环回是本地接口)
2、3通即实验到此结束
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目录 1. index首页1.1 index首页访问规则的源码1.2 index首页的访问 2. 自定义Favicon图标 1. index首页 1.1 index首页访问规则的源码 package org.springframework.boot.autoconfigure.web.servlet; ......省略部分......// SpringBoot给容器中放WebMvcConfigurationSuppor…...

【C++】C++文件操作-文本文件/二进制文件
0.前言 一、文本文件 1.写文件 代码 #include <iostream> using namespace std; #include <fstream> //头文件包含//************************************** //文本文件 写文件 void test01() {//1.包含文件 fstream//2.创建流对象ofstream ofs;//3.指导打开方式…...
java通过http网络url下载文件
Testpublic void test3() throws ParseException {String fileUrl "http://*****/123.pdf";String savePath "C:\\Users\\HHH\\Desktop\\文件\\123.pdf";try {URL url new URL(fileUrl);InputStream inputStream url.openStream();Path outputPath Pa…...

网络安全【黑客】自学
1.什么是网络安全? 网络安全可以基于攻击和防御视角来分类,我们经常听到的 “红队”、“渗透测试” 等就是研究攻击技术,而“蓝队”、“安全运营”、“安全运维”则研究防御技术。 无论网络、Web、移动、桌面、云等哪个领域,都有…...

PCA和自动编码器:每个人都能理解的算法
一、说明 本文的主要重点是提供主成分分析 (PCA) 和自动编码器数据转换技术的直观信息。我不打算深入研究支撑这些模型的数学理论,因为已经有大量的资源可用。 二、pca降维和自编码 2.1 pca和自编码的共同点 自动编码器通过组合数据最重要的特…...

C++——STL容器【priority_queue】模拟实现
本章代码:优先级队列模拟实现、priority_queue文档 文章目录 🐈1. priority_queue介绍🦄2. priority_queue模拟实现🐧2.1 构造函数🐧2.2 建堆向下调整向上调整 🐧2.3 仿函数🐧2.4 push & po…...

SpringBoot实现文件记录日志,日志文件自动归档和压缩
😊 作者: Eric 💖 主页: https://blog.csdn.net/weixin_47316183?typeblog 🎉 主题:SpringBoot实现文件记录日志,日志文件自动归档和压缩 ⏱️ 创作时间: 2023年08月06日 文章目…...

MySQL 窗口函数
聚合函数作为窗口函数 设聚合函数为op语法结构: op(字段名A) over(partition by 字段名B order by 字段名C rows between D1 and D2) 其中: partition by:按照某一字段将数据进行分组 order by:按照某一字段将数据进行排序&…...

0140 数据链路层2
目录 3.数据链路层 3.6局域网 3.7广域网 3.8数据链路层设备 部分习题 3.数据链路层 3.6局域网 3.7广域网 3.8数据链路层设备 部分习题 1.如果使用5类UTP来设计一个覆盖范围为200m的10BASE-T以太网,需要采用的设备是() A.放大器 …...
Python字典的应用场景
Python字典是一种无序、可变的数据类型,它由键值对组成。字典在Python中被广泛应用,以下是一些常见的应用场景: 数据存储和检索:字典可以用来存储和检索大量的数据,通过使用键来快速访问对应的值。例如,可以…...

基于FPGA的PID算法学习———实现PID比例控制算法
基于FPGA的PID算法学习 前言一、PID算法分析二、PID仿真分析1. PID代码2.PI代码3.P代码4.顶层5.测试文件6.仿真波形 总结 前言 学习内容:参考网站: PID算法控制 PID即:Proportional(比例)、Integral(积分&…...

8k长序列建模,蛋白质语言模型Prot42仅利用目标蛋白序列即可生成高亲和力结合剂
蛋白质结合剂(如抗体、抑制肽)在疾病诊断、成像分析及靶向药物递送等关键场景中发挥着不可替代的作用。传统上,高特异性蛋白质结合剂的开发高度依赖噬菌体展示、定向进化等实验技术,但这类方法普遍面临资源消耗巨大、研发周期冗长…...

《从零掌握MIPI CSI-2: 协议精解与FPGA摄像头开发实战》-- CSI-2 协议详细解析 (一)
CSI-2 协议详细解析 (一) 1. CSI-2层定义(CSI-2 Layer Definitions) 分层结构 :CSI-2协议分为6层: 物理层(PHY Layer) : 定义电气特性、时钟机制和传输介质(导线&#…...
系统设计 --- MongoDB亿级数据查询优化策略
系统设计 --- MongoDB亿级数据查询分表策略 背景Solution --- 分表 背景 使用audit log实现Audi Trail功能 Audit Trail范围: 六个月数据量: 每秒5-7条audi log,共计7千万 – 1亿条数据需要实现全文检索按照时间倒序因为license问题,不能使用ELK只能使用…...
MVC 数据库
MVC 数据库 引言 在软件开发领域,Model-View-Controller(MVC)是一种流行的软件架构模式,它将应用程序分为三个核心组件:模型(Model)、视图(View)和控制器(Controller)。这种模式有助于提高代码的可维护性和可扩展性。本文将深入探讨MVC架构与数据库之间的关系,以…...

1.3 VSCode安装与环境配置
进入网址Visual Studio Code - Code Editing. Redefined下载.deb文件,然后打开终端,进入下载文件夹,键入命令 sudo dpkg -i code_1.100.3-1748872405_amd64.deb 在终端键入命令code即启动vscode 需要安装插件列表 1.Chinese简化 2.ros …...
Java多线程实现之Callable接口深度解析
Java多线程实现之Callable接口深度解析 一、Callable接口概述1.1 接口定义1.2 与Runnable接口的对比1.3 Future接口与FutureTask类 二、Callable接口的基本使用方法2.1 传统方式实现Callable接口2.2 使用Lambda表达式简化Callable实现2.3 使用FutureTask类执行Callable任务 三、…...

DBAPI如何优雅的获取单条数据
API如何优雅的获取单条数据 案例一 对于查询类API,查询的是单条数据,比如根据主键ID查询用户信息,sql如下: select id, name, age from user where id #{id}API默认返回的数据格式是多条的,如下: {&qu…...

USB Over IP专用硬件的5个特点
USB over IP技术通过将USB协议数据封装在标准TCP/IP网络数据包中,从根本上改变了USB连接。这允许客户端通过局域网或广域网远程访问和控制物理连接到服务器的USB设备(如专用硬件设备),从而消除了直接物理连接的需要。USB over IP的…...

推荐 github 项目:GeminiImageApp(图片生成方向,可以做一定的素材)
推荐 github 项目:GeminiImageApp(图片生成方向,可以做一定的素材) 这个项目能干嘛? 使用 gemini 2.0 的 api 和 google 其他的 api 来做衍生处理 简化和优化了文生图和图生图的行为(我的最主要) 并且有一些目标检测和切割(我用不到) 视频和 imagefx 因为没 a…...