Olá, meu nome é Math Merkaldy, e essas lições você aprenderá sobre caminho de rota, protocolo de resolução de endereços, e placas de interface de rede. Para o caminho da rota, atualmente tenho um laboratório configurado, em que atualmente temos três locais representado por um roteador, roteador um, roteador dois, roteador três. Uh, este é um modelo de hub e spoke, em que o roteador três é um hub, e você pode dizer que é um hub porque é diretamente conectado à internet aqui. O roteador um e o roteador dois vão usar os recursos do roteador três para se conectar à internet. Podemos ver aqui, e vemos que, primeiro, eles estão conectados um ao outro via OSPF. OSPF é um protocolo de roteamento dinâmico. Então, em vez de eu fazer rotas estáticas em todos os lugares, eu só faço OSPF e faz todo o roteamento para mim. Agora, aqui, vemos um problema, e isso aparece o tempo todo ao fazer roteamento dinâmico, é que nós temos a rede 1 9 2 1 6 8 5 ponto 0. Uh, há roteamento de custos iguais acontecendo aqui, o que significa que agora, para chegar à rede 1 9 2 1 6 8 5, está usando 1 0 0 2 2, mas para qualquer razão em tudo, pode estar usando o outro salto de 10 0 1 2. Não queremos isso, certo? Qualquer número de razões pode realmente causar uh, isso para virar, e é não é uma boa política ter algo assim. Isso pode levar a uma série de problemas, especialmente, uma vez que este é um ponto a ponto, e tecnicamente, isso também é um failover. Então, você sabe, talvez nós tenhamos um software de monitoramento aqui em que queremos monitorar, você sabe, 1 9 2 1 6 8 5 ponto 1, e queremos ter certeza de que podemos acessar tudo apropriadamente aqui. Existem algumas maneiras podemos fazer isso para garantir que obtemos os caminhos de rota apropriados. Agora, como este é um ponto a ponto, normalmente, normalmente eu criaria rotas estáticas e eu enviaria cinco, certifique-se de que 5 ponto 1 aqui, passa por cima 10 0 1 ponto 2 próximo salto. E eu faria o mesmo para 5 ponto 2. Certifique-se de que ele ultrapasse o próximo salto de 10 0 0 2 2. E bem aqui, nós, embora tenhamos um conflito aqui, vemos que estamos realmente usando os próximos saltos apropriados. Agora digamos que isso é ponta a ponta, certo? Digamos que esta é uma rede onde ainda é um ponto a ponto, mas, temos vários dispositivos nisso. Uh, é basicamente camada dois VLAN em que, talvez o roteador dois seja um failover para o roteador um e todos os servidores aqui preenchem, preenchem até aqui, mas há alguns servidores ativos aqui, e só precisamos de tudo para trilhar esse caminho, para ser o principal para a rede 1 9 2 1 6 8 5. Quando estamos falando sobre isso, estamos realmente falando sobre custeio. Há outras maneiras de fazer isso. EIGR P. Está aumentando a distância, ou algumas outras métricas para BGP. O mesmo que rasgar. OSPF está custando. Agora, a maneira de fazer isso, é ir para o roteador dois. Então, aqui, primeiro temos que ter certeza esse roteador dois atualmente não tem custo extra e configurado. Atualmente, não há custo extra e configuração para OSP F's então não precisamos nos preocupar com isso. Então, vamos voltar ao roteador três. Para o roteador três, vamos dar uma olhada no OSPF tabela de roteamento. Então aqui podemos ver o custeio de tudo, certo? E deixe-me mover isso para o lado aqui para que possamos passar por isso. Então, para o custo chegar a 1 9 2 1 6 8 5 custa dois do roteador três. Sempre vai custar dois. Agora, para chegar às redes de computadores aqui, o custo será 11. Então temos que ter certeza de que qualquer ajuste que fizermos para fastEthernet uma barra zero, não afeta a capacidade dos roteadores três ou roteador a capacidade de chegar ao redes de computadores apropriadas aqui. Como vamos fazer isso? A primeira coisa que temos que ter certeza é, temos que ter certeza de que custeio sempre estará em um ponto onde roteador dois sempre será o primário para 1 9 2 1 6 8 1 2 ponto 2 No entanto, não seja o principal para 1 9 2 1 6 8 5. Então, como fazemos isso? Nós fazemos, Primeiro ajustamos o custo para a rede 1 9 2 1 6 8 5. E como isso custa dois, vamos apenas fazer isso custar três. Agora vamos ver como isso funciona. Tudo bem, então isso resolveu um problema. Então tudo aqui parece bem. Agora vamos dar uma olhada no roteador um. Agora, ao aumentar os custos da fastEthernet, uma barra zero, na verdade acabamos de fazer um bem grande impacto na capacidade do roteador de acessar a rede 10 0 2 aqui que é logo ali. Novamente, normalmente isso não seria um problema em um ambiente de produção, porque isso tudo é apenas para roteamento e normalmente não precisaria fazer nenhum grande acesso a isso, mas, neste caso, vamos não temos muita escolha e nós vamos tente resolver isso aqui. Novamente, vamos voltar ao roteador dois, e nós temos isso. Então agora temos que colocar um custo isso vai tornar isso muito menos atraente, mas não muito atraente para para querer usar o próximo salto apropriado para a rede 1 9 2 1 6 8 1. Porque se eu aumentar mais o custo, uh, em F00, o que vai acontecer é que vai querer passe pela rota três para alcançar, para, para alcançar o PC dois. Nós não queremos isso. Então o que eu faria é aumentar os custos para F00 no roteador dois. Agora, que número devo colocar? Bem, vamos ver aqui. O número aqui é atualmente 11, então vamos tentar 12 para o custo. OK. Então vamos ver aqui, para chegar à rede 10 0 2, está passando do 10 0 1 que é o que queremos para chegar à rede 10 0 0 0. Também é usado em 10 0 1 1, que é o que queremos e para chegar à rede 1 9 2 1 6 8 1 é usado em 1 9 2 1 6 8 5 ponto 2, que é exatamente o que queremos. Vamos apenas garantir que o roteador três está configurado corretamente, e vamos ver se nosso roteador três pode se conectar a 1 9 2 1 6 8 1 ponto 2, ele está usando o próximo salto correto. Então estamos todos aqui. Sem problemas para se conectar a nossos dispositivos apropriados. Tudo está usando os próximos saltos apropriados. Então estamos todos prontos. Obrigado por ouvir.