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(安徽三聯(lián)學(xué)院 計(jì)算機(jī)工程學(xué)院,安徽 合肥 230601)
Internet廣泛應(yīng)用的今天,網(wǎng)絡(luò)拓?fù)淙遮厪?fù)雜.為了達(dá)到快速完成拓?fù)涞哪康?動(dòng)態(tài)路由協(xié)議被廣泛應(yīng)用在網(wǎng)絡(luò)拓?fù)渖?這包括了內(nèi)部網(wǎng)關(guān)協(xié)議(例如OSPF),和外部網(wǎng)關(guān)協(xié)議(例如BGP).這些動(dòng)態(tài)路由協(xié)議的應(yīng)用大大方便了工程項(xiàng)目的實(shí)施.但是,由于網(wǎng)絡(luò)狀態(tài)不確定的諸多原因.這些網(wǎng)絡(luò)時(shí)常會(huì)出現(xiàn)頻繁掉線和路由反復(fù)重新計(jì)算的問題,也就是路由震蕩.
路由震蕩使得路由鏈路信息在全網(wǎng)范圍內(nèi)呈周期性地不斷更新.這些鏈路信息不斷地被廣播或撤銷,占用了大量的網(wǎng)絡(luò)資源.由于,頻繁地使用迪杰斯特拉最短路徑算法更新路由表,這也加重了路由器CPU的負(fù)擔(dān).超負(fù)荷時(shí),會(huì)導(dǎo)致路由計(jì)算錯(cuò)誤和網(wǎng)絡(luò)頻繁丟包.
路由振蕩的原因主要分為兩個(gè)方面.一個(gè)是因?yàn)殒溌窢顟B(tài)的變化而造成的路由信息的改變.在這種情況下,從鏈路中斷到新路由信息建立往往需要幾秒到幾十秒的時(shí)間.針對(duì)骨干網(wǎng),這樣的問題的發(fā)生將極大地影響實(shí)時(shí)多媒體業(yè)務(wù)的質(zhì)量.另一個(gè)路由振蕩的問題主要?dú)w結(jié)于網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)的不嚴(yán)謹(jǐn).這是會(huì)出現(xiàn)大量的同值選路情況,或者存在大量的路由環(huán)路,或者路由狀態(tài)更新振蕩的情況.
BGP協(xié)議作為外部網(wǎng)關(guān)協(xié)議(EGP),區(qū)別與內(nèi)部網(wǎng)關(guān)協(xié)議(IGP)例如,OSPF、RIP等,在于BGP協(xié)議基于TCP協(xié)議,其著重與最佳路由的選擇和控制路由的傳播.BGP底層是基于TCP協(xié)議的,其網(wǎng)絡(luò)監(jiān)聽端口號(hào)為179,由于采用了可靠的TCP協(xié)議,從而保證了BGP協(xié)議的可靠性.BGP協(xié)議主要針對(duì)域間路由選擇,這對(duì)協(xié)議的穩(wěn)定性提出非常高要求,因此需要TCP協(xié)議的高可靠性來保證這一穩(wěn)定性的要求.BGP的相互對(duì)等域之間在邏輯上是連通的.BGP協(xié)議在執(zhí)行更新過程時(shí),只發(fā)送已經(jīng)更新過的路由信息,這樣就很大程度上減少了因傳播路由信息而占用的帶寬,因此適用于Internet上頻繁路由信息的傳播.
BGP是一種基于距離矢量算法的路由協(xié)議,因此,在設(shè)計(jì)上解決了發(fā)生環(huán)路的問題.在自治域之間,BGP使用自治域的路徑信息來標(biāo)記經(jīng)過的AS,如果遇到AS號(hào)是本地的路由則丟棄,這就解決了域間產(chǎn)生環(huán)路的問題.對(duì)于環(huán)路的產(chǎn)生,BGP在AS內(nèi)不學(xué)習(xí)到的路由不會(huì)在這個(gè)AS中轉(zhuǎn)發(fā).
BGP的擴(kuò)展性也面臨幾個(gè)問題.例如路由條目過大、路由振蕩、IBGP的Full-Mesh等,這些現(xiàn)象會(huì)導(dǎo)致路由器處理速度的下降.而且隨著路由條目增多、網(wǎng)絡(luò)規(guī)模增大,相應(yīng)的配置和管理的工作也就隨之變得更復(fù)雜.
解決路由振蕩問題的傳統(tǒng)方法基本上分為靜態(tài)分析方法和動(dòng)態(tài)適應(yīng)方法兩類.靜態(tài)分析法指的是對(duì)各個(gè)自治域的路由策略進(jìn)行集中分析,進(jìn)而發(fā)現(xiàn)其中的路由策略沖突并加以解決的方法[1].
1) 面向全局的路由策略自動(dòng)分析系統(tǒng)
系統(tǒng)由RPSL、路由策略分布式注冊(cè)系統(tǒng)和RPSL工具組成.RPSL是一種抽象的描述語言,被使用在通用路由策略中.管理員在實(shí)施路由策略時(shí),將RPSL描述的路由策略集中到路由策略分布式注冊(cè)系統(tǒng)中.分析匯總的路由存在的策略沖突則交由RPSL工具處理.由于沒有強(qiáng)制地對(duì) IRR 進(jìn)行策略注冊(cè),實(shí)際使用中,路由的不穩(wěn)定性仍然不斷增強(qiáng),所以效果并不理想.在業(yè)務(wù)領(lǐng)域,網(wǎng)絡(luò)路由策略一般不開放,甚至公開,路由策略很快被淘汰,或者與現(xiàn)有的路由策略不兼容,導(dǎo)致IRR操作不完善,也不能保證內(nèi)容的完整性.
2) 路由策略約束
為了保證路由的穩(wěn)定性,可以使用路由策略對(duì)路由的選擇加以限制,同時(shí)對(duì)路由策略加以條件約束.把自治系統(tǒng)之間的關(guān)系劃分為業(yè)務(wù)關(guān)系,對(duì)等關(guān)系和客戶關(guān)系.路由的基本原理是,當(dāng)有多條路由時(shí),它將選擇自治系統(tǒng)中的廣播路由.當(dāng)自治系統(tǒng)中沒有路由時(shí),自主系統(tǒng)提供的路由被選擇.此時(shí),可以看出AS通知路由的24優(yōu)先級(jí)是最低的.
盡管靜態(tài)分析方法在理論層面是有效的,但是這需要能事先收集到所有自治域的路由策略配置,這樣會(huì)暴露各個(gè)自治域的路由策略,因此實(shí)際應(yīng)用中這種方法并不可行.
動(dòng)態(tài)適應(yīng)法是監(jiān)控BGP路由協(xié)議的運(yùn)行全程,實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)發(fā)現(xiàn)并解決BGP路由策略沖突的方法[1].文獻(xiàn)[2]不需要新的動(dòng)態(tài)自適應(yīng)方法來向BGP消息中添加附加信息,這不違反BGP自主靈活路由策略.該方法能夠有效地解決BGP路由策略的沖突問題.BGP路由策略沖突是由于路徑局部?jī)?yōu)先級(jí)值的不合理分配造成的.這是這個(gè)問題的根本原因.當(dāng)BGP協(xié)議運(yùn)行時(shí),動(dòng)態(tài)調(diào)整路徑的本地優(yōu)先級(jí),以調(diào)整路由選擇中每個(gè)備選路徑的優(yōu)先級(jí),有效地解決BGP路由策略的沖突.因此,實(shí)現(xiàn)了路由沖擊抑制的目的.
在實(shí)際工程應(yīng)用中,控制路由震蕩主要采取路由震蕩抑制(Route Flap Damping)的方法:當(dāng)運(yùn)行BGP協(xié)議的路由器收到E-BGP路由信息時(shí),設(shè)定一個(gè)處罰值,而每一次路由震蕩都能促使該路由的處罰值增大,而當(dāng)路由趨于穩(wěn)定時(shí),處罰值也會(huì)在一定時(shí)間范圍內(nèi)隨之減小;當(dāng)處罰值大于已設(shè)定的抑制限制值時(shí),路由器就不再在網(wǎng)絡(luò)上廣播發(fā)送該路由信息,而當(dāng)處罰值變化到小于重用限制值時(shí),路由器會(huì)在網(wǎng)絡(luò)上重新向外廣播發(fā)送該路由信息.該方法主要針對(duì)E-BGP鄰居.這樣,當(dāng)網(wǎng)絡(luò)內(nèi)發(fā)生路由振蕩時(shí),與之相連的網(wǎng)絡(luò)可以通過路由震蕩抑制方法有效地防止沖擊影響各個(gè)網(wǎng)絡(luò).
設(shè)路由控制路由震蕩參數(shù)為x1,x2,…,xn,其滿足f(x|θ1,θ2,…,θk)震蕩樣本,假設(shè)總體的k階原點(diǎn)矩μk存在,則對(duì)所有的j,0 (1) (2) (2)中,g代表函數(shù)系數(shù).當(dāng)k=1時(shí),我們通??梢杂谜鹗帢颖揪党霭l(fā)對(duì)未知參數(shù)進(jìn)行估計(jì);如果k=2,可以由一階、二階原點(diǎn)矩出發(fā)估計(jì)未知參數(shù). 設(shè)x1,x2,…,xn是來自正態(tài)總體x~N(μ,σ2)的n個(gè)隨機(jī)樣本,用定義的符號(hào),θ1=μ,θ2=σ2.則有: (3) 解出μ與σ2就得到矩估計(jì): (4) 可以得BGP路由震蕩工程調(diào)整參數(shù): (5) OSPF路由協(xié)議是一種鏈路狀態(tài)路由協(xié)議,運(yùn)行OSPF的路由器根據(jù)自身的和鄰居路由器傳播過來的鏈路狀態(tài)信息生成路由表[3].在OSPF路由域中的每臺(tái)路由器上都存有一個(gè)鏈路狀態(tài)數(shù)據(jù)庫(LSB),數(shù)據(jù)庫中存有OSPF有關(guān)整個(gè)路由域的鏈路狀態(tài)信息(LSA).當(dāng)網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浒l(fā)生改變時(shí),路由器之間通過互發(fā)和廣播的方式實(shí)現(xiàn)鏈路狀態(tài)數(shù)據(jù)庫的動(dòng)態(tài)同步.根據(jù)鏈路狀態(tài)表,路由器以自身為源、以相關(guān)的路由器為目的,按照最小生成樹算法,創(chuàng)建一棵最短路徑樹,并根據(jù)最短路徑樹計(jì)算出OSPF路由表,從而實(shí)現(xiàn)各區(qū)域間互聯(lián)互通. 對(duì)于各類允許多址訪問的網(wǎng)絡(luò),若有兩臺(tái)(包括兩臺(tái))以上的路由器,那么OSPF就需要選舉出“指定路由器”(DR)和“備份指定路由器”(BDR).DR負(fù)責(zé)廣播網(wǎng)絡(luò)的LSA,BDR則作為DR故障時(shí)替代工作的路由器.這一概念的引入,對(duì)于減少多址訪問網(wǎng)絡(luò)上路由器間的鄰接關(guān)系的數(shù)量有幫助.OSPF協(xié)議將網(wǎng)絡(luò)自治系統(tǒng)劃分成若干區(qū)域來管理,這些區(qū)域之間間相互傳送是抽象了的路由信息,這樣可以減少對(duì)網(wǎng)絡(luò)的帶寬的占用. 對(duì)于OSPF路由震蕩,由于路由器之間的傳輸信息是基于局部鄰接關(guān)系的.鏈路的更新信息僅由鄰居接收并由鄰居轉(zhuǎn)發(fā),不直接傳遞到同一域中的其他路由器.因此,OSPF路由振蕩可以從基于計(jì)時(shí)器的全網(wǎng)絡(luò)抑制轉(zhuǎn)變?yōu)楸镜劓溌氛袷幰种?根據(jù)這一思路,在算法層面采用基于懲罰機(jī)制的路由振蕩抑制算法.算法的核心思想是:鏈接的每個(gè)振蕩將被記錄為壞記錄,并且將添加一定的懲罰值.如果懲罰值超過某一閾值,則鏈路將被抑制.被抑制的鏈路信息將不轉(zhuǎn)發(fā),不參與最短路徑重計(jì)算.當(dāng)鏈路穩(wěn)定時(shí),鏈路的懲罰值隨時(shí)間而減小.當(dāng)懲罰值降低到重用閾值時(shí),鏈路抑制被解除[4].該算法通過記錄歷史振蕩動(dòng)作來增加懲罰值,從而抑制不穩(wěn)定鏈路,從而屏蔽路由振蕩的源. 1) OSPF網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化(以H3C路由器為例) a.先使用ospf-network-type命令,配置OSPF 網(wǎng)絡(luò)類型.然后使用ospf-dr-priority選舉優(yōu)先級(jí),并用peer-ip-address配置NBMA網(wǎng)絡(luò)鄰居. b.使用ospf cost 命令,配置OSPF接口開銷及使用bandwidth-referencep配置參考帶寬使用ospf timer 命令,配置OSPF報(bào)文定時(shí)器和鄰居失效時(shí)間.報(bào)文定時(shí)器的默認(rèn)值如表1. c.使用default-route-advertise命令. 表1 報(bào)文定時(shí)器的默認(rèn)值表 d.使用default-route-advertise命令,配置缺省路由引入到OSPF路由區(qū)域. 2) 檢測(cè)報(bào)文并對(duì)故障處理 在實(shí)際工程應(yīng)用中,可以利用路由器上的debugging ospf event工具,并打開OSPF event調(diào)試開關(guān),來檢測(cè)OSPF報(bào)文的收發(fā)是否正常.從而發(fā)現(xiàn)和確認(rèn)路由震蕩的故障.然后采取下列故障處理步驟: 1. 查看鄰居接口所在網(wǎng)段是否一致; 2. 查看相鄰各接口的優(yōu)先級(jí)是否存在非零值; 3. 查看每個(gè)路由器的route id是否互不相同; 4. 查看各接口的時(shí)鐘間隔等參數(shù)是否保持一致; 5. 查看接口的認(rèn)證信息是否保持一致; 6. 查看ospf報(bào)文是否能正確接收; 經(jīng)過上述處理步驟的檢查和調(diào)試,基本能夠發(fā)現(xiàn)和抑制常見的OSPF路由震蕩,恢復(fù)網(wǎng)絡(luò)性能. 為了保證本文提出的GP與OSPF動(dòng)態(tài)路由震蕩及其解決方法的有效性,進(jìn)行仿真試驗(yàn)分析,利用SSFNet模擬器進(jìn)行仿真.SFNet模擬器分為五個(gè)重要組成部分,即包括事件、進(jìn)程、實(shí)體、出口通道、進(jìn)口通道五部分. SSFNet模擬器通過發(fā)生時(shí)間控制,對(duì)數(shù)據(jù)流進(jìn)行模擬并進(jìn)行處理.事件是對(duì)模擬對(duì)象的定義,進(jìn)程是對(duì)仿真過程的描述.實(shí)體即產(chǎn)生模擬的實(shí)際物體,包括參數(shù)、測(cè)試性能等,出口通道與入口通道即為仿真模擬信息流的出口通道與入口通道.其SSFNet模擬器結(jié)構(gòu)如圖1所示. 圖1 SSFNet模擬器結(jié)構(gòu) 根據(jù)圖5SSFNet模擬器結(jié)構(gòu)圖,可將SSFNet模擬器結(jié)構(gòu)分為三層,即SSF層、SSFnet層、DML層,其中SSFnet層是SSFNet模擬器的核心結(jié)構(gòu)層. 1)SSF層為離散事件的模擬程序,主要包括out channel,inChannel,Entity以及Event,process五個(gè)類,通過接口信息進(jìn)行工作. 2)SSFnet層是SSFNet模擬器的核心結(jié)構(gòu)層,進(jìn)行大范圍的網(wǎng)絡(luò)仿真,并對(duì)IP包級(jí)別的細(xì)粒度提供數(shù)據(jù)支持.利用獨(dú)立鏈路層及物理層協(xié)議,為模擬器提供參數(shù)模擬,特別是在SSFOS框架下,建立主機(jī)節(jié)點(diǎn)的軟件配置,實(shí)現(xiàn)模擬器的模擬. 3)DML層是網(wǎng)絡(luò)配置文件,與服務(wù)系統(tǒng),為模擬器提供網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行環(huán)境已經(jīng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行保障. BGP與OSPF動(dòng)態(tài)路由震蕩及其解決方法仿真試驗(yàn),BGP動(dòng)態(tài)路由震蕩檢測(cè)部分,試驗(yàn)過程如下: 1)保證動(dòng)態(tài)路由震蕩檢測(cè)系統(tǒng)平穩(wěn)運(yùn)行; 2)信息發(fā)布頁面顯示“運(yùn)行正?!? 3)SSFNet模擬器運(yùn)行正常; 4)檢查所有外部硬件設(shè)備運(yùn)行正常; 5)空運(yùn)行一組參數(shù),判斷軟件運(yùn)行是否正常,若正常進(jìn)行BGP動(dòng)態(tài)路由震蕩檢測(cè),若不正常,對(duì)動(dòng)態(tài)路由震蕩檢測(cè)系統(tǒng)與SSFNet模擬器通信協(xié)議、信息發(fā)布頁面、軟件的操作性進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)更正,并再進(jìn)行一次空數(shù)據(jù)的運(yùn)行,并判斷數(shù)據(jù)的正常性,直至數(shù)據(jù)完成正常,進(jìn)行下一步操作; 6)調(diào)用相關(guān)試驗(yàn)參數(shù),設(shè)置BGP的工作頻率; 7)安裝BGP動(dòng)態(tài)路由震蕩接收頻率識(shí)別裝置,對(duì)震蕩接收頻率進(jìn)行輸出; 8)定義一個(gè)假設(shè)在節(jié)點(diǎn)M為最佳的路徑,從動(dòng)態(tài)路由一段Po變成Pn.設(shè)Pn的優(yōu)先級(jí)明顯高于Po; 9)運(yùn)行測(cè)試節(jié)點(diǎn)v向定義節(jié)點(diǎn)u進(jìn)行動(dòng)態(tài)路由的通告,路由發(fā)生變化,路由Po的相對(duì)Pn發(fā)生改變; 10)獲取測(cè)試節(jié)點(diǎn)v促使路由Po的相對(duì)Pn發(fā)生改變,即震動(dòng)的頻率. 利用提出的BGP與OSPF動(dòng)態(tài)路由震蕩及其解決方法以及常規(guī)的BGP與OSPF動(dòng)態(tài)路由震蕩及其解決方法分別進(jìn)行1至10操作,得出試驗(yàn)結(jié)論,見4.5試驗(yàn)結(jié)果分析. BGP與OSPF動(dòng)態(tài)路由震蕩及其解決方法仿真試驗(yàn),OSPF動(dòng)態(tài)路由震蕩檢測(cè)部分,試驗(yàn)過程如下: 1)保證動(dòng)態(tài)路由震蕩檢測(cè)系統(tǒng)平穩(wěn)運(yùn)行; 2)信息發(fā)布頁面顯示“運(yùn)行正?!? 3)SSFNet模擬器運(yùn)行正常; 4)檢查所有外部硬件設(shè)備運(yùn)行正常; 5)空運(yùn)行一組參數(shù),判斷軟件運(yùn)行是否正常,若正常進(jìn)行BGP動(dòng)態(tài)路由震蕩檢測(cè),若不正常,對(duì)動(dòng)態(tài)路由震蕩檢測(cè)系統(tǒng)與SSFNet模擬器通信協(xié)議、信息發(fā)布頁面、軟件的操作性進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)更正,并再進(jìn)行一次空數(shù)據(jù)的運(yùn)行,并判斷數(shù)據(jù)的正常性,直至數(shù)據(jù)完成正常,進(jìn)行下一步操作; 6)調(diào)用相關(guān)試驗(yàn)參數(shù),設(shè)置OSPF的工作頻率; 7)安裝OSPF動(dòng)態(tài)路由震蕩接收頻率識(shí)別裝置,對(duì)震蕩接收頻率進(jìn)行輸出; 8)構(gòu)建OSOF路由的4個(gè)測(cè)試節(jié)點(diǎn),編如路由AS系統(tǒng)中,即AS1、AS2、AS3、AS4; 9)利用策略沖突檢測(cè)工具對(duì)AS1、AS2、AS3、AS4初始狀態(tài)進(jìn)行記錄,并重復(fù)AS1、AS2、AS3、AS4頻率數(shù)值; 10)在接入OSPF動(dòng)態(tài)路由的前提下,對(duì)不同方法,進(jìn)行AS1、AS2、AS3、AS4節(jié)點(diǎn)數(shù)據(jù)的重復(fù)檢查,并獲得震蕩數(shù)值; 利用提出的BGP與OSPF動(dòng)態(tài)路由震蕩及其解決方法以及常規(guī)的BGP與OSPF動(dòng)態(tài)路由震蕩及其解決方法分別進(jìn)行1至10操作,得出試驗(yàn)結(jié)論,見4.5試驗(yàn)結(jié)果分析. 經(jīng)BGP動(dòng)態(tài)路由震蕩檢測(cè)與OSPF動(dòng)態(tài)路由震蕩檢測(cè),完成BGP與OSPF動(dòng)態(tài)路由震蕩及其解決方法仿真試驗(yàn).并對(duì)仿真試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行輸出,利用SSFNet模擬器出口通道與入口通道DML層是網(wǎng)絡(luò)配置文件,連接數(shù)據(jù)處理軟件,進(jìn)行結(jié)果數(shù)據(jù)的輸出,其BGP與OSPF動(dòng)態(tài)路由震蕩及其解決方法仿真試驗(yàn)結(jié)果如圖2所示. 圖2 BGP與OSPF動(dòng)態(tài)路由震蕩及其解決方法仿真試驗(yàn)結(jié)果 圖2中(a)圖代表BGP動(dòng)態(tài)路由震蕩檢測(cè)結(jié)果,(b)圖代表OSPF動(dòng)態(tài)路由震蕩檢測(cè)結(jié)果,試驗(yàn)圖表中,橫坐標(biāo)代表BGP與OSPF的工作頻率,縱坐標(biāo)代表BGP與OSPF的動(dòng)態(tài)路由震蕩頻率.分析BGP與OSPF動(dòng)態(tài)路由震蕩及其解決方法仿真試驗(yàn)結(jié)果得出如下結(jié)論. 1)提出的BGP與OSPF動(dòng)態(tài)路由震蕩及其解決方法較常規(guī)BGP與OSPF動(dòng)態(tài)路由震蕩及其解決方法有效. 2)在低頻階段,提出的BGP與OSPF動(dòng)態(tài)路由震蕩及其解決方法動(dòng)態(tài)路由震蕩傾向更小. 3)從整體上看,提出的BGP與OSPF動(dòng)態(tài)路由震蕩及其解決方法較常規(guī)BGP與OSPF動(dòng)態(tài)路由震蕩及其解決方法,動(dòng)態(tài)路由震蕩傾向降低45.25%.能夠解決BGP與OSPF動(dòng)態(tài)路由的震蕩問題. 雖然,動(dòng)態(tài)路由協(xié)議具有操縱靈活,部署方便的特點(diǎn).但是,隨著互聯(lián)網(wǎng)規(guī)模擴(kuò)大,拓?fù)淙遮厪?fù)雜,內(nèi)部鏈路變化和外部的擴(kuò)展因素等諸多原因,都會(huì)導(dǎo)致路由震蕩的發(fā)生.對(duì)于BGP路由協(xié)議,可以通過動(dòng)態(tài)調(diào)整本地優(yōu)先值來解決BGP路由策略沖突.對(duì)于OSPF協(xié)議可以通過引入懲罰機(jī)制屏蔽震蕩源.路由震蕩可以通過抑制的方法來防御對(duì)網(wǎng)絡(luò)的影響.試驗(yàn)數(shù)據(jù)表明,可以基于懲罰機(jī)制抑制震蕩鏈路和在外部加速路由收斂.從而逐步恢復(fù)網(wǎng)絡(luò)狀態(tài).2 OSPF協(xié)議及路由震蕩解決
2.1 OSPF路由協(xié)議簡(jiǎn)述
2.2 OSPF路由震蕩的解決方式
2.3 OSPF路由震蕩工程應(yīng)用的解決方法
3 仿真試驗(yàn)
3.1 仿真試驗(yàn)?zāi)M器的選擇
3.2 BGP動(dòng)態(tài)路由震蕩檢測(cè)
3.3 OSPF動(dòng)態(tài)路由震蕩檢測(cè)
3.4 試驗(yàn)結(jié)果分析
4 結(jié)論