RIPとOSPFの違い違い

Anonim

世界は現在ネットワークでいっぱいであり、実際にはこれらのネットワークはコミュニケーションに関してより速く動くのを助けます。コミュニケーションは情報技術の世界の基盤であり、私たち一人一人は何らかの形でそれに頼っています。プロトコルとは、異なるネットワークやデバイスでどのように送信が行われるかを定義する一連のルールです。たとえば、TCP(Transmission Control Protocol)、HTTP(Hyper Text Transfer Protocol)など一般的に使用されているインターネットプロトコルについて聞いたことがあるかもしれません。リストは長く、すべての目的に固有のプロトコルがあります。同様の方法で、ルータに着信トラフィックと発信トラフィックをどのように処理するかを指示するプロトコルがあります。私たちは現在RIPとOSPFの違いを見ていきます。ルータプロトコルだけではありません。トピックに直接ジャンプする前に、そのトピックについて簡単に説明しましょう。

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プロトコルとは何ですか?上記で議論したように、プロトコルは、どのように通信を実行するかに関するコンピュータまたは任意の装置への命令のセットである。通信は、有線または無線のような伝送チャネルのいずれかで起こる可能性がある。プロトコルは、コンピュータまたはデバイス間の相互作用を起こすために不可欠な要素です。 TCP(Transfer Control Protocol)、FTP(File Control Protocol)、IP(Internet Protocol)、DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)、POP(Post Office Protocol)、SMTP(Simple Mail Transfer Protocol) <! - 2 - >

ルーティングプロトコルとは何ですか?

ルーティングプロトコルは、ネットワークまたはインターネット内のコンピュータ間で通信するための適切なルートまたはより高速なルートを見つけることに責任があります。ルーティングプロトコルは、最も速いルートだけでなく最適なルートも識別することによって、ネットワークの異なるノード間でデータをインテリジェントに転送します。 どのように機能しますか?

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すべてのルーティングプロトコルは同様の手順で動作し、今すぐ詳細を見てみましょう。送信が処理されるとすぐに、ルーティングプロトコルは、まず送信が起こる可能性のある経路を分析する。デバイスまたはコンピュータにのみ設計されたネットワークに基づいて、1つのルートまたは多数のルートが存在する可能性があります。

次のステップは、先に決定されたルートの利用可能なリストから最良のルートを決定することである。ルーティングプロトコルは最高のものを特定するだけでなく、次の次の優れた選択肢も選択します。これらの選択肢は、最善のルートが現在利用できない場合、または特定のルート上にさらにトラフィックがある場合に役立ちます。

実際の伝送は、既に識別された経路の組み合わせの助けを借りて行われる。

  • RIPとは何ですか?
  • ルーティングインターネットプロトコル(RIP)は1980年代に開発されたもので、中小規模のネットワークでの伝送を処理するように特別に設計されています。 RIPは最大15個のHOPを取ることができます。はい、ネットワーク内の1つのノードから他のノードに最大15回ジャンプして宛先に到達できます。 RIPをプロトコルとするルータは、まず、その隣接装置からルーティングテーブルを要求します。これらのデバイスは、独自のルーティングテーブルを使用してルータに応答し、これらのテーブルは後で統合され、ルータのテーブルスペースで更新されます。ルータはそれを停止せず、定期的にデバイスからそのような情報を要求し続けます。これらの間隔は通常30秒です。従来のRIPはインターネットプロトコルv4(IPv4)のみをサポートしていましたが、新しいバージョンのRIPもIPv6をサポートしています。我々の議論は、すべてのプロトコルが伝送を実行するためにそれ自身のポート番号を有するので、ポート番号に言及せずに完全ではない。 RIPはUDP 520または521を使用して送信を実行します。
  • OSPFとは何ですか? OSPF(Open Shortest Path First)プロトコルは、その名前が示すように、データ転送に先立って最短経路を特定することができます。特定の理由から、RIPよりも優れています。ここではその一部を紹介します。 RIPには送信を実行するための15ホップの制限があり、大きなネットワークの場合は制限が本当に困難です。したがって、この問題を克服するには、明らかにより優れたルーティングプロトコルが必要です。これは、このOSPFが大規模なネットワーク専用に登場した方法です。 OSPFを使用した送信中に使用されるホップ数には、このような小さな制限がありません。

どのように機能しますか?

OSPFを使用するルータは、最初に特定のルーティング情報をそれらの間で送受信します。ルーティングテーブル全体を送信するのではなく、必要なルーティング情報だけを送信して送信を実行します。

これはリンク状態プロトコルの一種であり、ここでの議論の範囲外です。 OSPFは、ネットワーク内のデバイス間で最短のルーティングパスを見つけるためのより良い方法です。

RIPとOSPFの違い

ネットワークテーブル構築:

  • RIPは、RIPを使用するルータの異なる隣接デバイスからルーティングテーブルを要求する。その後、ルータはその情報を統合し、独自のルーティングテーブルを構築します。このテーブルは、それらの隣接デバイスに定期的に送信され、ルータの統合ルーティングテーブルが更新されます。 OSPFの場合、ルーティングテーブルは、隣接するデバイスから必要な情報をほとんど取得しないだけでルータによって構築されます。はい、それは決してデバイスのルーティングテーブル全体を取得せず、OSPFではルーティングテーブルの作成が本当に簡単です。
  • どのタイプのインターネットルーティングプロトコルですか?

RIPは距離ベクトルプロトコルであるが、OSPFはリンク状態プロトコルである。距離ベクトルプロトコルは距離またはホップカウントを使用して伝送経路を決定し、明らかにRIPはその種類の1つです。リンク状態プロトコルは、最短パスを識別しながら速度、コスト、およびパスの輻輳のような異なるソースを分析するので、前者と比較するとわずかに複雑です。それはDijkstraと呼ばれるアルゴリズムを使用します。

  • ホップ数の制限: RIPは最大15ホップしか許可せず、ルーターによる長い待ち時間を避けるように設定されています。しかし、OSPFにはこのような最大数の制限はありません。
  • ネットワークツリー: RIPによって構築されたルーティングテーブルが実際にRIP内の情報と異なる場合は、OSPFと同等です。はい、OSPFルータはルートノードとしてそれを保持し、ツリーマップを構築してネットワーク内の他のデバイス間のパスを示します。このネットワークツリーは、しばしば最短パスツリーと呼ばれます。
  • 使用アルゴリズム: RIPルータは距離ベクトルアルゴリズムを使用し、OSPFは最短経路アルゴリズムを使用して伝送ルートを決定する。そのような最短経路アルゴリズムの1つがDijkstraである。
  • ネットワーク分類: RIPでは、ネットワークはエリアとテーブルに分類されます。 OSPFでは、ネットワークはエリア、サブエリア、自律システム、バックボーンエリアとして分類されます。複雑さレベル:
  • RIPは比較的単純であるが、OSPFは複雑である。 それはいつ最適ですか?
  • RIPはホップ数の制限があるため、小規模なネットワークに最適です。このような制限がないため、OSPFは大規模なネットワークに最適です。 RIPとOSPFの違いを表形式で見てみましょう。 S。 RIP 999 OSPF 999における相違点はない。
  • ネットワークテーブルの構築 RIPは、RIPを使用するルータの異なる隣接デバイスからルーティングテーブルを要求する。その後、ルータはその情報を統合し、独自のルーティングテーブルを構築します。
  • ルータによって構築されるのは、隣接するデバイスから必要な情報をほとんど取得しないことだけです。はい、それは決してデバイスのルーティングテーブル全体を取得せず、OSPFではルーティングテーブルの作成が本当に簡単です。ツリーマップの形式で表を表します。 2。 どのタイプのインターネットルーティングプロトコルですか?

距離ベクトルプロトコルであり、距離またはホップ数を使用して伝送経路を決定する。

これはリンク状態プロトコルであり、最短経路を識別しながら速度、コスト、経路の輻輳などのさまざまな要因を分析します。 3。 複雑さのレベル 比較的簡単です。 それは複雑です。 4。
ホップ数の制限 最大15ホップを許可します。 ホップ数にはそのような制限はありません。 5。 ネットワークツリー

代わりにルーティングテーブルを使用するネットワークツリーは使用されません。 ネットワークツリーを使用してパスを保存します。 6。 使用アルゴリズム RIPルータは距離ベクトルアルゴリズムを使用するルータを使用する。
OSPFルータは、最短経路アルゴリズムを使用して伝送ルートを決定する。そのような最短経路アルゴリズムの1つがDijkstraである。 7。 ネットワーク分類 ネットワークはエリアとテーブルに分類されます。 ネットワークは、エリア、サブエリア、自律システム、バックボーンエリアに分類されます。 8。
それはいつ最適ですか? ホップ数制限があるため、小規模なネットワークに最適です。 大きなネットワークでは、このような制限がないので最善です。 それはルーティングプロトコルであるRIPとOSPFの違いです!前者はルータには完璧であるが、後者は後者を考慮に入れている。あなたのネットワークに適したものを使って、それを大いに活用してください!