当前位置: 首页 > news >正文

Frrouting快速入门——OSPF组网(一)

FRR简介

FRR是FRRouting的简称,是一个开源的路由交换软件套件。其作者源自老牌项目quaga的成员,也可以算是quaga的新版本。

frrouting

使用时一般查看此文档:https://docs.frrouting.org/projects/dev-guide/en/latest/index.html
dev-frr

FRR支持的协议众多,也有较为完备的北向接口。
frr-github
如需深入了解或进行二次开发,可直接查看它的源码,其github地址为:https://github.com/FRRouting/frr

FRR的安装方式多种多样,如仅仅把它当做工具使用,使用docker运行FRR是一个不错的选择。
docker方式运行frr时需要注意:较新版本FRR的docker仓库由quay.io维护,并没有在dockerhub中。

使用时拉一下对应的版本即可,如:

docker pull quay.io/frrouting/frr:10.0.0

frrouting+ospf快速组网

frr应用范围广泛,如:

  • 虚拟路由器/交换机
  • 路由交换套件开发/学习,sonic组件
  • frr组网,openwrt
  • 交换机路由器模拟器
  • ……

这里以FRR+OSPF为例,演示一下FRR+OSPF组网的丝滑过程。

ospf简单回顾

OSPF,全称为Open Shortest Path First,开放最短路径优先。
在笔者以前的文章《使用mininet快速入门ONOS路由交换技术与原理-路由篇》中有提到,OSPF属于IGP,是一种基于链路状态的动态路由协议,与RIP、ISIS协议相比具有快速收敛、简单易用的特点。

目前使用到的OSPF有OSPF-V2与OSPF-V3两个版本,OSPF-V2主要用于IPV4,OSPF-V3主要用于IPV6。
OSPF中常见术语有:

  • LSA,链路状态通告
  • LSDB,链路状态数据库
  • Router ID,唯一标识一个OSPF路由器
  • OSPF Area,标识一个OSPF区域
  • Area ID,OSPF区域号
  • Cost,路由度量值,默认算法为=100 Mbit/s/接口带宽
  • OSPF邻居,由OSPF Hello报文建立的邻居关系
  • OSPF DR/BDR,OSPF指定路由器/备份指定路由器

OSPF中的路由表项由SPF算法生成,底层使用Dijkstra算法(狄克斯特拉)。OSPF通过交换链路状态信息构建全网拓扑图,并使用Dijkstra算法计算每个路由器到其他路由器的最短路径,以生成高效且一致的路由表。

OSPF更多介绍,可移步《什么是OSPF?》

实验拓扑

frr-ospf

拓扑图如上,由3个不同网段的路由器组成,R1和R3使用R2间接连起来,且R1与R3位于不同的两个网段。

环境准备

路由器搭建

使用FRR模拟3台路由器

docker run -d --privileged --net=none --name frr-01 quay.io/frrouting/frr:10.0.0
docker run -d --privileged --net=none --name frr-02 quay.io/frrouting/frr:10.0.0
docker run -d --privileged --net=none --name frr-03 quay.io/frrouting/frr:10.0.0

查看网络信息

docker exec -it frr-01 ifconfig
docker exec -it frr-02 ifconfig
docker exec -it frr-03 ifconfig

上面使用的net为none,默认没有网卡信息,后续再手动配置网络拓扑。显示如下:

root@puhaiyang-Computer:/home/puhaiyang# docker exec -it frr-01 ifconfig
docker exec -it frr-02 ifconfig
docker exec -it frr-03 ifconfig
lo        Link encap:Local Loopback  inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)lo        Link encap:Local Loopback  inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)lo        Link encap:Local Loopback  inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)

启动ospf
进入每个容器,开启R1、R2、R3中的ospf

vi /etc/frr/daemons
---
bgpd=no
ospfd=yes
ospf6d=no
ripd=no
ripngd=no

或用字符串替换:

sed -i ‘s/ospfd=no/ospfd=yes/g’ /etc/frr/daemons

配置文件修改好后再重启FRR服务:

#重启 FRR 服务
/etc/init.d/frr restart

输入ps -ef|grep ospf 验证一下
ospf-pid

ovs安装与验证

上面使用frr镜像仅完成了3台路由器容器的搭建,但还未配置网卡信息。为了实验方便,使用ovs完成容器网络搭建。
ovs

安装ovs
参考ovs官网链接:https://docs.openvswitch.org/en/latest/intro/install/

以ubuntu系统为例,执行如下命令进行安装

sudo apt-get install openvswitch-switch

验证ovs

root@ubuntu:~# ovs-vsctl -V
ovs-vsctl (Open vSwitch) 2.9.8
DB Schema 7.15.1
root@ubuntu:~#

绑定容器网络

frr容器与ovs就绪后,便可以将容器与ovs交换机连接起来了。

创建一个ovs网桥,命名为brConn

ovs-vsctl add-br brConn

如需删除执行此命令: ovs-vsctl del-br brConn

创建好后输入如下命令进行验证:

ovs-vsctl show

root@puhaiyang-Computer:/home/puhaiyang# ovs-vsctl show
99985505-5873-467d-be09-54cc3a5b6eb7Bridge brConnPort brConnInterface brConntype: internalovs_version: "2.17.9"

Bridge成功显示后,便可以让3台路由器进行连线了,让其全连到同一个交换机(brConn)中。使用到的工具为ovs中自带的ovs-docker命令

ovs-docker add-port brConn eth1 frr-01 --ipaddress=11.11.0.2/24
ovs-docker add-port brConn eth1 frr-02 --ipaddress=11.11.0.3/24
ovs-docker add-port brConn eth2 frr-02 --ipaddress=12.12.0.2/24
ovs-docker add-port brConn eth1 frr-03 --ipaddress=12.12.0.3/24

关于ovs-docker的更多细节可参考其源码,地址为:https://github.com/openvswitch/ovs/blob/main/utilities/ovs-docker

上面的ovs-docker命令执行好后,再次查看网桥信息

ovs-vsctl show

    Bridge brConnPort brConnInterface brConntype: internalPort "6f8e9c82aa0a4_l"Interface "6f8e9c82aa0a4_l"Port "0f93da6550474_l"Interface "0f93da6550474_l"Port "3e62b26da9b94_l"Interface "3e62b26da9b94_l"Port "9852a04bd3214_l"Interface "9852a04bd3214_l"

可以看到添加了3个口,每个口和前面创建的frr容器进行了连接。

未学到路由前网络验证

进入容器,尝试让R1与R2、R3进行通信
R1 ping R2

docker exec -it frr-01 bash
ping 11.11.0.3
---
e603f681209f:/# ping 11.11.0.3
PING 11.11.0.3 (11.11.0.3): 56 data bytes
64 bytes from 11.11.0.3: seq=0 ttl=64 time=0.837 ms
64 bytes from 11.11.0.3: seq=1 ttl=64 time=0.118 ms
---
e603f681209f:/# ping 12.12.0.3
PING 12.12.0.3 (12.12.0.3): 56 data bytes
ping: sendto: Network unreachable

R1到R2的同网段ip可达,R1到R3不可达,因为处于不同网段且无路由记录。

R2 ping R3

docker exec -it frr-02 bash
ping 12.12.0.3
---
40757abcdc0c:/# ping 12.12.0.3
PING 12.12.0.3 (12.12.0.3): 56 data bytes
64 bytes from 12.12.0.3: seq=0 ttl=64 time=0.072 ms
64 bytes from 12.12.0.3: seq=1 ttl=64 time=0.090 ms
---
40757abcdc0c:/# ping 11.11.0.2
PING 11.11.0.2 (11.11.0.2): 56 data bytes
64 bytes from 11.11.0.2: seq=0 ttl=64 time=0.466 ms
64 bytes from 11.11.0.2: seq=1 ttl=64 time=0.111 ms

R2作为中间节点,到R1和R3均可达

进入frr-01控制台查看接口信息

e603f681209f:/# vtysh
e603f681209f# show interface brief 
Interface       Status  VRF             Addresses
---------       ------  ---             ---------
eth1            up      default         11.11.0.2/24
lo              up      default         

进入frr-02查看路由器信息

40757abcdc0c:/# vtysh
40757abcdc0c# show interface brief 
Interface       Status  VRF             Addresses
---------       ------  ---             ---------
eth1            up      default         11.11.0.3/24
eth2            up      default         12.12.0.2/24
lo              up      default         40757abcdc0c# show ip route
Codes: K - kernel route, C - connected, L - local, S - static,R - RIP, O - OSPF, I - IS-IS, B - BGP, E - EIGRP, N - NHRP,T - Table, v - VNC, V - VNC-Direct, A - Babel, F - PBR,f - OpenFabric, t - Table-Direct,> - selected route, * - FIB route, q - queued, r - rejected, b - backupt - trapped, o - offload failureC>* 11.11.0.0/24 is directly connected, eth1, 00:14:42
L>* 11.11.0.3/32 is directly connected, eth1, 00:14:42
C>* 12.12.0.0/24 is directly connected, eth2, 00:14:41
L>* 12.12.0.2/32 is directly connected, eth2, 00:14:41

ospf配置

依次进入R1、R2、R3容器,输入vtysh进入frrouting控制台进行ospf配置,详细配置如下:

R1

conf t
router ospf
network 11.11.0.2/24 area 0
end
show ip ospf neighbor

R2

conf t
router ospf
network 11.11.0.3/24 area 0
network 12.12.0.2/24 area 0
end
show ip ospf neighbor

R3

conf t
router ospf
network 12.12.0.3/24 area 0
end
show ip ospf neighbor

配置完毕后可以随时使用如下命令进行验证

#查看路由  
show ip route  
#查看ospf邻居  
show ip ospf neighbor

ospf-neighbor

网络连通性验证

R1

ping 11.11.0.3
ping 12.12.0.2
ping 12.12.0.3

R2

ping 11.11.0.2
ping 12.12.0.3

R3

ping 11.11.0.2
ping 12.12.0.2

pingall
通信成功,自动添加路由记录

相关文章:

Frrouting快速入门——OSPF组网(一)

FRR简介 FRR是FRRouting的简称,是一个开源的路由交换软件套件。其作者源自老牌项目quaga的成员,也可以算是quaga的新版本。 使用时一般查看此文档:https://docs.frrouting.org/projects/dev-guide/en/latest/index.html FRR支持的协议众多…...

记录通过Cloudflare部署属于自己的docker镜像源

引言 由于最近国内无法正常拉取docker镜像,然而找了几个能用的docker镜像源发现拉取回来的docker镜像不是最新的版本,部署到Cloudflare里Workers 和 Pages,拉取docker 镜像成功,故记录部署过程。 部署服务 登录Cloudflare后&…...

波动方程 - 在三维图中动态显示二维波动方程的解就像水面波澜起伏

波动方程 - 在三维图中动态显示二维波动方程的解就像水面波澜起伏 flyfish 波动方程的求解结果通常不是一个单一的数值,而是一个函数或一组函数,这些函数描述了波随时间和空间的传播情况。具体来说,波动方程的解可以是关于时间和空间变量的…...

yum命令提示 错误:rpmdb: BDB0113 Thread/process 4153/139708200269632

一、报错信息 [rootDawn yum.repos.d]# yum clean all 错误:rpmdb: BDB0113 Thread/process 4153/139708200269632 failed: BDB1507 Thread died in Berkeley DB library 错误:db5 错误(-30973) 来自 dbenv->failchk:BDB0087 DB_RUNRECOVE…...

欢乐钓鱼大师游戏攻略:在什么地方掉称号鱼?云手机游戏辅助!

《欢乐钓鱼大师》是一款融合了休闲娱乐和策略挑战的钓鱼游戏。游戏中的各种鱼类不仅各具特色,而且钓鱼过程充满了挑战和乐趣。下面将为大家详细介绍如何在游戏中钓鱼,以及一些有效的钓鱼技巧,帮助你成为一个出色的钓鱼大师。 实用工具推荐 为…...

什么是构造函数?Java 中构造函数的重载如何实现?

构造函数,就像是建筑房屋时的奠基仪式,是Java类中一个特殊的方法,主要用于初始化新创建的对象。 每当创建一个类的新实例时,构造函数就会自动调用,负责为这个新对象分配内存,并对其进行必要的设置&#xf…...

Linux内核 -- ARMv7 与 ARMv8 中的 asmlinkage 作用及使用

ARMv7 与 ARMv8 中的 asmlinkage 作用及使用 asmlinkage 是一个宏,通常在内核代码中使用,用于定义调用约定,特别是指定函数的参数是通过栈传递而不是通过寄存器。它主要用于内核与汇编之间的接口函数,使得参数传递更加一致和明确…...

GPT提示词模板

BRTR 原则 # 背景(Background) - 描述任务的背景信息,包括任务的起因、目的、相关的历史信息或当前状况。 - 提供足够的背景信息以便让ChatGPT理解任务的上下文。 # 角色(Role) - 定义ChatGPT在任务中所扮演的角色&…...

WRF学习——使用CMIP6数据驱动WRF/基于ncl与vdo的CMIP6数据处理

动力降尺度 国际耦合模式比较计划(CMIP)为研究不同情景下的气候变化提供了大量的模拟数据,而在实际研究中,全球气候模式输出的数据空间分辨率往往较低(>100Km,缺乏区域气候特征,为了更好地研…...

机器人控制系列教程之Delta机器人动力学分析

动力学简介 机器人动力学分析是已知各运动构件的尺寸参数和惯性参数的情况下,求解末端运动状态与主驱动力矩之间的函数关系。 意义:对并联机器人动力学分析的意义体现在: 为伺服电机的选型提供理论依据;获得动力学参数为目标函数的最优问题做性能评价指标;为高精度控制提…...

VIM介绍

VIM(Vi IMproved)是一种高度可配置的文本编辑器,用于有效地创建和更改任何类型的文本。它是从 vi 编辑器发展而来的,后者最初是 UNIX 系统上的一个文本编辑器。VIM 以其键盘驱动的界面和强大的文本处理能力而闻名,是许…...

课设:选课管理系统(Java+MySQL)

在本博客中,我将介绍用Java、MySQL、JDBC和Swing GUI开发一个简单的选课管理系统。 技术栈 Java:用于编写应用程序逻辑MySQL:用于存储和管理数据JDBC:用于连接Java应用程序和MySQL数据库Swing GUI:用于构建桌面应用程…...

动态规划 剪绳子问题

给一段长度为n的绳子&#xff0c;请把绳子剪成m段&#xff0c;每段绳子的长度为k[0],k[1],k[2],k[3]....k[m].请问k[0]k[1]k[2].....*k[m]的最大乘积为多少 #include <vector> // 包含vector头文件 #include <algorithm> // 包含algorithm头文件&#xff0c;用于m…...

上位机图像处理和嵌入式模块部署(mcu项目1:实现协议)

【 声明&#xff1a;版权所有&#xff0c;欢迎转载&#xff0c;请勿用于商业用途。 联系信箱&#xff1a;feixiaoxing 163.com】 这种mcu的嵌入式模块理论上都是私有协议&#xff0c;因为上位机和下位机都是自己开发的&#xff0c;所以只需要自己保证上、下位机可以通讯上&…...

【NLP学习笔记】load_dataset加载数据

除了常见的load_dataset(<hf上的dataset名>)这种方式加载HF上的所有数据外&#xff0c;还有其他custom的选项。 加载HF上部分数据 from datasets import load_dataset c4_subset load_dataset("allenai/c4", data_files"en/c4-train.0000*-of-01024.js…...

企业如何选择好用的供应商管理系统

供应商管理系统软件&#xff08;SRM&#xff09;是企业用于管理供应链中各个供应商关系的重要工具。现如今竞争激烈的市场环境下&#xff0c;选择一款合适的SRM软件显得尤为重要。那么&#xff0c;如何选择一款好用的供应商管理系统呢&#xff1f; 企业在选择好用的供应商管理…...

震惊!运气竟能如此放大!运气的惊人作用,你了解吗?

芒格&#xff1a;得到你想要的东西&#xff0c;最保险的办法&#xff0c;就是让自己配得上你想要的那个东西。今天仔细想了想这句话&#xff0c;他其实说的是无数成功人士的心声 —— “我配得上&#xff01;” 美剧《绝命毒师》有个导演叫文斯吉里根&#xff08;Vince Gilliga…...

记录一次Apache Tomcat 处理返回自定义的404页面

记录工作中遇到处理访问tomcat 不存在的资源&#xff0c;返回自定义的404页面 删除webapps目录下的example、docs、manager、hta-manager目录&#xff0c;只保留 ROOT目录&#xff0c;应用部署在了这个目录 删除 manager、hta-manager 我没有发现有什么异常 制作404.jsp 或者 4…...

【piania 的用法】

piania 的用法 定义store建议使用箭头函数TypeScript插件扩展1、全局添加对象 定义store import { ref, computed } from vue import { defineStore } from pinia // pinia 以函数的形式暴露出去 export const useCounterStore defineStore(counter, () > {// 1、ref 相当…...

上海计算机考研炸了,这所学校慎报!上海大学计算机考研考情分析!

上海大学&#xff08;Shanghai University&#xff09;&#xff0c;简称“上大”&#xff0c;是上海市属、国家“211工程”重点建设的综合性大学&#xff0c;教育部与上海市人民政府共建高校&#xff0c;国防科技工业局与上海市人民政府共建高校&#xff0c;国家“双一流”世界…...

【大模型RAG】拍照搜题技术架构速览:三层管道、两级检索、兜底大模型

摘要 拍照搜题系统采用“三层管道&#xff08;多模态 OCR → 语义检索 → 答案渲染&#xff09;、两级检索&#xff08;倒排 BM25 向量 HNSW&#xff09;并以大语言模型兜底”的整体框架&#xff1a; 多模态 OCR 层 将题目图片经过超分、去噪、倾斜校正后&#xff0c;分别用…...

内存分配函数malloc kmalloc vmalloc

内存分配函数malloc kmalloc vmalloc malloc实现步骤: 1)请求大小调整:首先,malloc 需要调整用户请求的大小,以适应内部数据结构(例如,可能需要存储额外的元数据)。通常,这包括对齐调整,确保分配的内存地址满足特定硬件要求(如对齐到8字节或16字节边界)。 2)空闲…...

C++_核心编程_多态案例二-制作饮品

#include <iostream> #include <string> using namespace std;/*制作饮品的大致流程为&#xff1a;煮水 - 冲泡 - 倒入杯中 - 加入辅料 利用多态技术实现本案例&#xff0c;提供抽象制作饮品基类&#xff0c;提供子类制作咖啡和茶叶*//*基类*/ class AbstractDr…...

椭圆曲线密码学(ECC)

一、ECC算法概述 椭圆曲线密码学&#xff08;Elliptic Curve Cryptography&#xff09;是基于椭圆曲线数学理论的公钥密码系统&#xff0c;由Neal Koblitz和Victor Miller在1985年独立提出。相比RSA&#xff0c;ECC在相同安全强度下密钥更短&#xff08;256位ECC ≈ 3072位RSA…...

大型活动交通拥堵治理的视觉算法应用

大型活动下智慧交通的视觉分析应用 一、背景与挑战 大型活动&#xff08;如演唱会、马拉松赛事、高考中考等&#xff09;期间&#xff0c;城市交通面临瞬时人流车流激增、传统摄像头模糊、交通拥堵识别滞后等问题。以演唱会为例&#xff0c;暖城商圈曾因观众集中离场导致周边…...

c++ 面试题(1)-----深度优先搜索(DFS)实现

操作系统&#xff1a;ubuntu22.04 IDE:Visual Studio Code 编程语言&#xff1a;C11 题目描述 地上有一个 m 行 n 列的方格&#xff0c;从坐标 [0,0] 起始。一个机器人可以从某一格移动到上下左右四个格子&#xff0c;但不能进入行坐标和列坐标的数位之和大于 k 的格子。 例…...

基于数字孪生的水厂可视化平台建设:架构与实践

分享大纲&#xff1a; 1、数字孪生水厂可视化平台建设背景 2、数字孪生水厂可视化平台建设架构 3、数字孪生水厂可视化平台建设成效 近几年&#xff0c;数字孪生水厂的建设开展的如火如荼。作为提升水厂管理效率、优化资源的调度手段&#xff0c;基于数字孪生的水厂可视化平台的…...

Springcloud:Eureka 高可用集群搭建实战(服务注册与发现的底层原理与避坑指南)

引言&#xff1a;为什么 Eureka 依然是存量系统的核心&#xff1f; 尽管 Nacos 等新注册中心崛起&#xff0c;但金融、电力等保守行业仍有大量系统运行在 Eureka 上。理解其高可用设计与自我保护机制&#xff0c;是保障分布式系统稳定的必修课。本文将手把手带你搭建生产级 Eur…...

Java多线程实现之Thread类深度解析

Java多线程实现之Thread类深度解析 一、多线程基础概念1.1 什么是线程1.2 多线程的优势1.3 Java多线程模型 二、Thread类的基本结构与构造函数2.1 Thread类的继承关系2.2 构造函数 三、创建和启动线程3.1 继承Thread类创建线程3.2 实现Runnable接口创建线程 四、Thread类的核心…...

ABAP设计模式之---“简单设计原则(Simple Design)”

“Simple Design”&#xff08;简单设计&#xff09;是软件开发中的一个重要理念&#xff0c;倡导以最简单的方式实现软件功能&#xff0c;以确保代码清晰易懂、易维护&#xff0c;并在项目需求变化时能够快速适应。 其核心目标是避免复杂和过度设计&#xff0c;遵循“让事情保…...