linux之route——种种

 
  1. # route  
  2. Destination     Gateway         Genmask Flags Metric Ref    Use Iface  
  3. 192.168.0.0     *               255.255.255.0   U     0      0        0 eth0  
  4. 169.254.0.0     *               255.255.0.0     U     0      0        0 eth0  
  5. default         192.168.0.1     0.0.0.0         UG    0      0        0 eth0 

route 命令的输出项说明php

输出项 说明
Destination 目标网段或者主机
Gateway 网关地址,”*” 表示目标是本主机所属的网络,不须要路由
Genmask 网络掩码
Flags 标记。一些可能的标记以下:
  U — 路由是活动的
  H — 目标是一个主机
  G — 路由指向网关
  R — 恢复动态路由产生的表项
  D — 由路由的后台程序动态地安装
  M — 由路由的后台程序修改
  ! — 拒绝路由
Metric 路由距离,到达指定网络所需的中转数(linux 内核中没有使用)
Ref 路由项引用次数(linux 内核中没有使用)
Use 此路由项被路由软件查找的次数
Iface 该路由表项对应的输出接口

3 种路由类型

主机路由

主机路由是路由选择表中指向单个IP地址或主机名的路由记录。主机路由的Flags字段为H。例如,在下面的示例中,本地主机经过IP地址192.168.1.1的路由器到达IP地址为10.0.0.10的主机。html

Destination    Gateway       Genmask Flags     Metric    Ref    Use    Iface
-----------    -------     -------            -----     ------    ---    ---    -----
10.0.0.10     192.168.1.1    255.255.255.255   UH       0    0      0    eth0

网络路由

网络路由是表明主机能够到达的网络。网络路由的Flags字段为N。例如,在下面的示例中,本地主机将发送到网络192.19.12的数据包转发到IP地址为192.168.1.1的路由器。linux

Destination    Gateway       Genmask Flags    Metric    Ref     Use    Iface
-----------    -------     -------         -----    -----   ---    ---    -----
192.19.12     192.168.1.1    255.255.255.0      UN      0       0     0    eth0

默认路由

当主机不能在路由表中查找到目标主机的IP地址或网络路由时,数据包就被发送到默认路由(默认网关)上。默认路由的Flags字段为G。例如,在下面的示例中,默认路由是IP地址为192.168.1.1的路由器。sql

Destination    Gateway       Genmask Flags     Metric    Ref    Use    Iface
-----------    -------     ------- -----      ------    ---    ---    -----
default       192.168.1.1     0.0.0.0    UG       0        0     0    eth0

配置静态路由

route 命令

设置和查看路由表均可以用 route 命令,设置内核路由表的命令格式是:数据库

# route  [add|del] [-net|-host] target [netmask Nm] [gw Gw] [[dev] If]

其中:缓存

  • add : 添加一条路由规则
  • del : 删除一条路由规则
  • -net : 目的地址是一个网络
  • -host : 目的地址是一个主机
  • target : 目的网络或主机
  • netmask : 目的地址的网络掩码
  • gw : 路由数据包经过的网关
  • dev : 为路由指定的网络接口

route 命令使用举例

添加到主机的路由 网络

 

  1.  
    # route add -host 192.168.1.2 dev eth0
  2.  
    # route add -host 10.20.30.148 gw 10.20.30.40 #添加到10.20.30.148的网管

添加到网络的路由 工具

 

  1.  
    # route add -net 10.20.30.40 netmask 255.255.255.248 eth0 #添加10.20.30.40的网络
  2.  
    # route add -net 10.20.30.48 netmask 255.255.255.248 gw 10.20.30.41 #添加10.20.30.48的网络
  3.  
    # route add -net 192.168.1.0/24 eth1

添加默认路由 post

 

# route add default gw 192.168.1.1

删除路由 学习

 

  1.  
    # route del -host 192.168.1.2 dev eth0:0
  2.  
    # route del -host 10.20.30.148 gw 10.20.30.40
  3.  
    # route del -net 10.20.30.40 netmask 255.255.255.248 eth0
  4.  
    # route del -net 10.20.30.48 netmask 255.255.255.248 gw 10.20.30.41
  5.  
    # route del -net 192.168.1.0/24 eth1
  6.  
    # route del default gw 192.168.1.1

设置包转发

在 CentOS 中默认的内核配置已经包含了路由功能,但默认并无在系统启动时启用此功能。开启 Linux 的路由功能能够经过调整内核的网络参数来实现。要配置和调整内核参数可使用 sysctl 命令。例如:要开启 Linux 内核的数据包转发功能可使用以下的命令。

 

# sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1

这样设置以后,当前系统就能实现包转发,但下次启动计算机时将失效。为了使在下次启动计算机时仍然有效,须要将下面的行写入配置文件/etc/sysctl.conf。

 

  1.  
    # vi /etc/sysctl.conf
  2.  
    net.ipv4.ip_forward = 1

用户还可使用以下的命令查看当前系统是否支持包转发。

 

# sysctl net.ipv4.ip_forward

route 命令:

Linux系统的route命令用于显示和操做IP路由表(show / manipulate the IP routing table)。要实现两个不一样的子网之间的通讯,须要一台链接两个网络的路由器,或者同时位于两个网络的网关来实现。在Linux系统中,设置路由一般是为了解决如下问题:该Linux系统在一个局域网中,局域网中有一个网关,可以让机器访问Internet,那么就须要将这台机器的IP地址设置为Linux机器的默认路由。要注意的是,直接在命令行下执行route命令来添加路由,不会永久保存,当网卡重启或者机器重启以后,该路由就失效了;能够在/etc/rc.local中添加route命令来保证该路由设置永久有效。

1.命令格式:

route [-f] [-p] [Command [Destination] [mask Netmask] [Gateway] [metric Metric]] [if Interface]] 

2.命令功能:

Route命令是用于操做基于内核ip路由表,它的主要做用是建立一个静态路由让指定一个主机或者一个网络经过一个网络接口,如eth0。当使用"add"或者"del"参数时,路由表被修改,若是没有参数,则显示路由表当前的内容。

3.命令参数:

-c 显示更多信息

-n 不解析名字

-v 显示详细的处理信息

-F 显示发送信息

-C 显示路由缓存

-f 清除全部网关入口的路由表。 

-p 与 add 命令一块儿使用时使路由具备永久性。

 

add:添加一条新路由。

del:删除一条路由。

-net:目标地址是一个网络。

-host:目标地址是一个主机。

netmask:当添加一个网络路由时,须要使用网络掩码。

gw:路由数据包经过网关。注意,你指定的网关必须可以达到。

metric:设置路由跳数。

 

Command 指定您想运行的命令 (Add/Change/Delete/Print)。 

Destination 指定该路由的网络目标。 

mask Netmask 指定与网络目标相关的网络掩码(也被称做子网掩码)。 

Gateway 指定网络目标定义的地址集和子网掩码能够到达的前进或下一跃点 IP 地址。 

metric Metric 为路由指定一个整数成本值标(从 1 至 9999),当在路由表(与转发的数据包目标地址最匹配)的多个路由中进行选择时可使用。 

if Interface 为能够访问目标的接口指定接口索引。若要得到一个接口列表和它们相应的接口索引,使用 route print 命令的显示功能。可使用十进制或十六进制值进行接口索引。

 

4.使用实例:

实例1:显示当前路由

命令:

route

route -n

输出:

 

 

  1.  
    [root@localhost ~] # route
  2.  
    Kernel IP routing table
  3.  
    Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
  4.  
    192.168.120.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0
  5.  
    e192 .168.0.0 192.168.120.1 255.255.0.0 UG 0 0 0 eth0
  6.  
    10.0.0.0 192.168.120.1 255.0.0.0 UG 0 0 0 eth0
  7.  
    default 192.168.120.240 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0
  8.  
    [root@localhost ~] # route -n
  9.  
    Kernel IP routing table
  10.  
    Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
  11.  
    192.168.120.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0
  12.  
    192.168.0.0 192.168.120.1 255.255.0.0 UG 0 0 0 eth0
  13.  
    10.0.0.0 192.168.120.1 255.0.0.0 UG 0 0 0 eth0
  14.  
    0.0.0.0 192.168.120.240 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0

 

说明:

第一行表示主机所在网络的地址为192.168.120.0,若数据传送目标是在本局域网内通讯,则可直接经过eth0转发数据包;

第四行表示数据传送目的是访问Internet,则由接口eth0,将数据包发送到网关192.168.120.240

其中Flags为路由标志,标记当前网络节点的状态。

Flags标志说明:

U Up表示此路由当前为启动状态

H Host,表示此网关为一主机

G Gateway,表示此网关为一路由器

R Reinstate Route,使用动态路由从新初始化的路由

D Dynamically,此路由是动态性地写入

M Modified,此路由是由路由守护程序或导向器动态修改

! 表示此路由当前为关闭状态

 

备注:

route -n (-n 表示不解析名字,列出速度会比route 快)

 

实例2:添加网关/设置网关

命令:

route add -net 224.0.0.0 netmask 240.0.0.0 dev eth0

输出:

 

  1.  
    [root@localhost ~] # route add -net 224.0.0.0 netmask 240.0.0.0 dev eth0
  2.  
    [root@localhost ~] # route
  3.  
    Kernel IP routing table
  4.  
    Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
  5.  
    192.168.120.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0
  6.  
    192.168.0.0 192.168.120.1 255.255.0.0 UG 0 0 0 eth0
  7.  
    10.0.0.0 192.168.120.1 255.0.0.0 UG 0 0 0 eth0
  8.  
    224.0.0.0 * 240.0.0.0 U 0 0 0 eth0
  9.  
    default 192.168.120.240 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0

 

[root@localhost ~]#  

说明:

增长一条 到达244.0.0.0的路由

 

实例3:屏蔽一条路由

命令:

route add -net 224.0.0.0 netmask 240.0.0.0 reject

输出:

 

 

  1.  
    [root@localhost ~] # route add -net 224.0.0.0 netmask 240.0.0.0 reject
  2.  
    [root@localhost ~] # route
  3.  
    Kernel IP routing table
  4.  
    Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
  5.  
    192.168.120.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0
  6.  
    192.168.0.0 192.168.120.1 255.255.0.0 UG 0 0 0 eth0
  7.  
    10.0.0.0 192.168.120.1 255.0.0.0 UG 0 0 0 eth0
  8.  
    224.0.0.0 - 240.0.0.0 ! 0 - 0 -
  9.  
    224.0.0.0 * 240.0.0.0 U 0 0 0 eth0
  10.  
    default 192.168.120.240 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0

说明:

增长一条屏蔽的路由,目的地址为 224.x.x.x 将被拒绝

 

实例4:删除路由记录

命令:

route del -net 224.0.0.0 netmask 240.0.0.0

route del -net 224.0.0.0 netmask 240.0.0.0 reject

输出:

 

 

  1.  
    [root@localhost ~] # route
  2.  
    Kernel IP routing table
  3.  
    Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
  4.  
    192.168.120.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0
  5.  
    192.168.0.0 192.168.120.1 255.255.0.0 UG 0 0 0 eth0
  6.  
    10.0.0.0 192.168.120.1 255.0.0.0 UG 0 0 0 eth0
  7.  
    224.0.0.0 - 240.0.0.0 ! 0 - 0 -
  8.  
    224.0.0.0 * 240.0.0.0 U 0 0 0 eth0
  9.  
    default 192.168.120.240 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0
  10.  
    [root@localhost ~] # route del -net 224.0.0.0 netmask 240.0.0.0
  11.  
    [root@localhost ~] # route
  12.  
    Kernel IP routing table
  13.  
    Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
  14.  
    192.168.120.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0
  15.  
    192.168.0.0 192.168.120.1 255.255.0.0 UG 0 0 0 eth0
  16.  
    10.0.0.0 192.168.120.1 255.0.0.0 UG 0 0 0 eth0
  17.  
    224.0.0.0 - 240.0.0.0 ! 0 - 0 -
  18.  
    default 192.168.120.240 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0
  19.  
    [root@localhost ~] # route del -net 224.0.0.0 netmask 240.0.0.0 reject
  20.  
    [root@localhost ~] # route
  21.  
    Kernel IP routing table
  22.  
    Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
  23.  
    192.168.120.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0
  24.  
    192.168.0.0 192.168.120.1 255.255.0.0 UG 0 0 0 eth0
  25.  
    10.0.0.0 192.168.120.1 255.0.0.0 UG 0 0 0 eth0
  26.  
    default 192.168.120.240 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0
  27.  
    [root@localhost ~]#

 

说明:

 

实例5:删除和添加设置默认网关

命令:

route del default gw 192.168.120.240

route add default gw 192.168.120.240

输出:

 

  1.  
    [root@localhost ~] # route del default gw 192.168.120.240
  2.  
    [root@localhost ~] # route
  3.  
    Kernel IP routing table
  4.  
    Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
  5.  
    192.168.120.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0
  6.  
    192.168.0.0 192.168.120.1 255.255.0.0 UG 0 0 0 eth0
  7.  
    10.0.0.0 192.168.120.1 255.0.0.0 UG 0 0 0 eth0
  8.  
    [root@localhost ~] # route add default gw 192.168.120.240
  9.  
    [root@localhost ~] # route
  10.  
    Kernel IP routing table
  11.  
    Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
  12.  
    192.168.120.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0
  13.  
    192.168.0.0 192.168.120.1 255.255.0.0 UG 0 0 0 eth0
  14.  
    10.0.0.0 192.168.120.1 255.0.0.0 UG 0 0 0 eth0
  15.  
    default 192.168.120.240 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0
  16.  
    [root@localhost ~]#


 

  1.  
    显示如今全部路由
  2.  
     
  3.  
       #route -n
  4.  
     
  5.  
      root@Ubuntu:~ # route
  6.  
     
  7.  
      Kernel IP routing table
  8.  
     
  9.  
      Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
  10.  
     
  11.  
       10.147.9.0 * 255.255.255.0 U 1 0 0 eth0
  12.  
     
  13.  
       192.168.1.0 * 255.255.255.0 U 2 0 0 wlan0
  14.  
     
  15.  
       192.168.122.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 virbr0
  16.  
     
  17.  
      link-local * 255.255.0.0 U 1000 0 0 eth0
  18.  
     
  19.  
       192.168.0.0 192.168.1.1 255.255.0.0 UG 0 0 0 wlan0
  20.  
     
  21.  
       default 10.147.9.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0
  22.  
     
  23.  
      root@Ubuntu:~#
  24.  
     
  25.  
      结果是自上而下, 就是说, 哪条在前面, 哪条就有优先, 前面都没有, 就用最后一条 default
  26.  
     
  27.  
      举例, 添加一条路由(发往 192.168.62这个网段的所有要通过网关192.168.1.1)
  28.  
     
  29.  
      route add -net 192.168.62.0 netmask 255.255.255.0 gw 192.168.1.1
  30.  
     
  31.  
      删除一条路由
  32.  
     
  33.  
      route del -net 192.168.122.0 netmask 255.255.255.0
  34.  
     
  35.  
      删除的时候不用写网关
  36.  
     
  37.  
      linux下添加路由的方法:
  38.  
     
  39.  
      一:使用 route 命令添加
  40.  
     
  41.  
      使用route 命令添加的路由,机器重启或者网卡重启后路由就失效了,方法:
  42.  
     
  43.  
       //添加到主机的路由
  44.  
     
  45.  
       # route add –host 192.168.168.110 dev eth0
  46.  
     
  47.  
       # route add –host 192.168.168.119 gw 192.168.168.1
  48.  
     
  49.  
       //添加到网络的路由
  50.  
     
  51.  
       # route add –net IP netmask MASK eth0
  52.  
     
  53.  
       # route add –net IP netmask MASK gw IP
  54.  
     
  55.  
       # route add –net IP/24 eth1
  56.  
     
  57.  
       //添加默认网关
  58.  
     
  59.  
       # route add default gw IP
  60.  
     
  61.  
       //删除路由
  62.  
     
  63.  
       # route del –host 192.168.168.110 dev eth0
  64.  
     
  65.  
      二:在linux下设置永久路由的方法:
  66.  
     
  67.  
       1.在/etc/rc.local里添加
  68.  
     
  69.  
      方法:
  70.  
     
  71.  
      route add -net 192.168.3.0/24 dev eth0
  72.  
     
  73.  
      route add -net 192.168.2.0/24 gw 192.168.3.254
  74.  
     
  75.  
       2.在/etc/sysconfig/network里添加到末尾
  76.  
     
  77.  
      方法:GATEWAY=gw-ip 或者 GATEWAY=gw-dev
  78.  
     
  79.  
       3./etc/sysconfig/static-router :
  80.  
     
  81.  
      any net x.x.x.x/ 24 gw y.y.y.y
  82.  
     
  83.  
     
  84.  
    ------------------------------------------------------------------------------------------
  85.  
    -- Route命令的正确用法
  86.  
    使用 Route 命令行工具查看并编辑计算机的 IP 路由表。Route 命令和语法以下所示:
  87.  
    route [-f] [-p] [Command [Destination] [mask Netmask] [Gateway] [metric Metric]] [ if Interface]]
  88.  
    -f 清除全部网关入口的路由表。
  89.  
    -p 与 add 命令一块儿使用时使路由具备永久性。
  90.  
    Command 指定您想运行的命令 (Add/Change/Delete/Print)。
  91.  
    Destination 指定该路由的网络目标。
  92.  
    mask Netmask 指定与网络目标相关的网络掩码(也被称做子网掩码)。
  93.  
    Gateway 指定网络目标定义的地址集和子网掩码能够到达的前进或下一跃点 IP 地址。
  94.  
    metric Metric 为路由指定一个整数成本值标(从 1 至 ArrayArrayArrayArray),当在路由表(与转发的数据包目标地址最匹配)的多个路由中进行选择时可使用。
  95.  
    if Interface 为能够访问目标的接口指定接口索引。若要得到一个接口列表和它们相应的接口索引,使用 route print 命令的显示功能。可使用十进制或十六进制值进行接口索引。
  96.  
    /? 在命令提示符处显示帮助。
  97.  
    示例
  98.  
    若要显示 IP 路由表的所有内容,请键入:
  99.  
    route print
  100.  
    若要显示以 10. 起始的 IP 路由表中的路由,请键入:
  101.  
    route print 10.*
  102.  
    若要添加带有 1Array2.168.12.1 默认网关地址的默认路由,请键入:
  103.  
    route add 0.0.0.0 mask 0.0.0.0 1Array2.168.12.1
  104.  
    若要向带有 255.255.0.0 子网掩码和 10.27.0.1 下一跃点地址的 10.41.0.0 目标中添加一个路由,请键入:
  105.  
    route add 10.41.0.0 mask 255.255.0.0 10.27.0.1
  106.  
    若要向带有 255.255.0.0 子网掩码和 10.27.0.1 下一跃点地址的 10.41.0.0 目标中添加一个永久路由,请键入:
  107.  
    route -p add 10.41.0.0 mask 255.255.0.0 10.27.0.1
  108.  
    若要向带有 255.255.0.0 子网掩码、10.27.0.1 下一跃点地址且其成本值标为 7 的 10.41.0.0 目标中添加一个路由,请键入:
  109.  
    route add 10.41.0.0 mask 255.255.0.0 10.27.0.1 metric 7
  110.  
    若要向带有 255.255.0.0 子网掩码、10.27.0.1 下一跃点地址且使用 0x3 接口索引的 10.41.0.0 目标中添加一个路由,请键入:
  111.  
    route add 10.41.0.0 mask 255.255.0.0 10.27.0.1 if 0x3
  112.  
    若要删除到带有 255.255.0.0 子网掩码的 10.41.0.0 目标的路由,请键入:
  113.  
    route delete 10.41.0.0 mask 255.255.0.0
  114.  
    若要删除以 10. 起始的 IP 路由表中的全部路由,请键入:
  115.  
    route delete 10.*
  116.  
    若要将带有 10.41.0.0 目标和 255.255.0.0 子网掩码的下一跃点地址从 10.27.0.1 修改成 10.27.0.25,请键入:
  117.  
    route change 10.41.0.0 mask 255.255.0.0 10.27.0.25
  118.  
     
  119.  
    -------------------------------------------------------------------------
  120.  
      首先,先了解传统的网络配置命令:
  121.  
       1. 使用ifconfig命令配置并查看网络接口状况
  122.  
      示例 1: 配置eth0的IP,同时激活设备:
  123.  
      # ifconfig eth0 192.168.4.1 netmask 255.255.255.0 up
  124.  
      示例 2: 配置eth0别名设备 eth0:1 的IP,并添加路由
  125.  
      # ifconfig eth0: 1 192.168.4.2
  126.  
      # route add –host 192.168.4.2 dev eth0:1
  127.  
      示例 3:激活(禁用)设备
  128.  
      # ifconfig eth0: 1 up(down)
  129.  
      示例 4:查看全部(指定)网络接口配置
  130.  
      # ifconfig (eth0)
  131.  
       2. 使用route 命令配置路由表
  132.  
      示例 1:添加到主机路由
  133.  
      # route add –host 192.168.4.2 dev eth0:1
  134.  
      # route add –host 192.168.4.1 gw 192.168.4.250
  135.  
      示例 2:添加到网络的路由
  136.  
      # route add –net IP netmask MASK eth0
  137.  
      # route add –net IP netmask MASK gw IP
  138.  
      # route add –net IP/ 24 eth1
  139.  
      示例 3:添加默认网关
  140.  
      # route add default gw IP
  141.  
      示例 4:删除路由
  142.  
      # route del –host 192.168.4.1 dev eth0:1
  143.  
      示例 5:查看路由信息
  144.  
      # route 或 route -n (-n 表示不解析名字,列出速度会比route 快)
  145.  
       3.ARP 管理命令
  146.  
      示例 1:查看ARP缓存
  147.  
      # arp
  148.  
      示例 2: 添加
  149.  
      # arp –s IP MAC
  150.  
      示例 3: 删除
  151.  
      # arp –d IP
  152.  
       4. ip是iproute2软件包里面的一个强大的网络配置工具,它可以替代一些传统的网络管理工具。例如:ifconfig、route等,
  153.  
      上面的示例彻底能够用下面的ip命令实现,并且ip命令能够实现更多的功能.下面介绍一些示例:
  154.  
       4.0 ip命令的语法
  155.  
      ip命令的用法以下:
  156.  
      ip [OPTIONS] OBJECT [COMMAND [ARGUMENTS]]
  157.  
       4.1 ip link set--改变设备的属性. 缩写:set、s
  158.  
      示例 1:up/down 起动/关闭设备。
  159.  
      # ip link set dev eth0 up
  160.  
      这个等于传统的 # ifconfig eth0 up(down)
  161.  
      示例 2:改变设备传输队列的长度。
  162.  
      参数:txqueuelen NUMBER或者txqlen NUMBER
  163.  
      # ip link set dev eth0 txqueuelen 100
  164.  
      示例 3:改变网络设备MTU(最大传输单元)的值。
  165.  
      # ip link set dev eth0 mtu 1500
  166.  
      示例 4: 修改网络设备的MAC地址。
  167.  
      参数: address LLADDRESS
  168.  
      # ip link set dev eth0 address 00:01:4f:00:15:f1
  169.  
       4.2 ip link show--显示设备属性. 缩写:show、list、lst、sh、ls、l
  170.  
      -s选项出现两次或者更屡次,ip会输出更为详细的错误信息统计。
  171.  
      示例:
  172.  
      # ip -s -s link ls eth0
  173.  
      eth0: mtu 1500 qdisc cbq qlen 100
  174.  
      link/ether 00:a0:cc:66:18:78 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
  175.  
      RX: bytes packets errors dropped overrun mcast
  176.  
       2449949362 2786187 0 0 0 0
  177.  
      RX errors: length crc fifo missed
  178.  
       0 0 0 0 0
  179.  
      TX: bytes packets errors dropped carrier collsns
  180.  
       178558497 1783946 332 0 332 35172
  181.  
      TX errors: aborted fifo window heartbeat
  182.  
       0 0 0 332
  183.  
      这个命令等于传统的 ifconfig eth0
  184.  
       5.1 ip address add--添加一个新的协议地址. 缩写:add、a
  185.  
      示例 1:为每一个地址设置一个字符串做为标签。为了和Linux-2.0的网络别名兼容,这个字符串必须以设备名开头,接着一个冒号,
  186.  
      # ip addr add local 192.168.4.1/28 brd + label eth0:1 dev eth0
  187.  
      示例 2: 在以太网接口eth0上增长一个地址192.168.20.0,掩码长度为24位(155.155.155.0),标准广播地址,标签为eth0:Alias:
  188.  
      # ip addr add 192.168.4.2/24 brd + dev eth1 label eth1:1
  189.  
      这个命令等于传统的: ifconfig eth1: 1 192.168.4.2
  190.  
       5.2 ip address delete--删除一个协议地址. 缩写:delete、del、d
  191.  
      # ip addr del 192.168.4.1/24 brd + dev eth0 label eth0:Alias1
  192.  
       5.3 ip address show--显示协议地址. 缩写:show、list、lst、sh、ls、l
  193.  
      # ip addr ls eth0
  194.  
       5.4.ip address flush--清除协议地址. 缩写:flush、f
  195.  
      示例 1 : 删除属于私网10.0.0.0/8的全部地址:
  196.  
      # ip -s -s a f to 10/8
  197.  
      示例 2 : 取消全部以太网卡的IP地址
  198.  
      # ip -4 addr flush label "eth0"
  199.  
       6. ip neighbour--neighbour/arp表管理命令
  200.  
      缩写 neighbour、neighbor、neigh、n
  201.  
      命令 add、change、replace、 delete、fulsh、show(或者list)
  202.  
       6.1 ip neighbour add -- 添加一个新的邻接条目
  203.  
      ip neighbour change--修改一个现有的条目
  204.  
      ip neighbour replace--替换一个已有的条目
  205.  
      缩写:add、a;change、chg;replace、repl
  206.  
      示例 1: 在设备eth0上,为地址10.0.0.3添加一个permanent ARP条目:
  207.  
      # ip neigh add 10.0.0.3 lladdr 0:0:0:0:0:1 dev eth0 nud perm
  208.  
      示例 2:把状态改成reachable
  209.  
      # ip neigh chg 10.0.0.3 dev eth0 nud reachable
  210.  
       6.2.ip neighbour delete--删除一个邻接条目
  211.  
      示例 1:删除设备eth0上的一个ARP条目10.0.0.3
  212.  
      # ip neigh del 10.0.0.3 dev eth0
  213.  
       6.3.ip neighbour show--显示网络邻居的信息. 缩写:show、list、sh、ls
  214.  
      示例 1: # ip -s n ls 193.233.7.254
  215.  
       193.233.7.254. dev eth0 lladdr 00:00:0c:76:3f:85 ref 5 used 12/13/20 nud reachable
  216.  
       6.4.ip neighbour flush--清除邻接条目. 缩写:flush、f
  217.  
      示例 1: (-s 能够显示详细信息)
  218.  
      # ip -s -s n f 193.233.7.254
  219.  
       7. 路由表管理
  220.  
       7.1.缩写 route、ro、r
  221.  
       7.2.路由表
  222.  
      从Linux -2.2开始,内核把路由概括到许多路由表中,这些表都进行了编号,编号数字的范围是1到255。另外,
  223.  
      为了方便,还能够在/etc/iproute2/rt_tables中为路由表命名。
  224.  
      默认状况下,全部的路由都会被插入到表main(编号 254)中。在进行路由查询时,内核只使用路由表main。
  225.  
       7.3.ip route add -- 添加新路由
  226.  
      ip route change -- 修改路由
  227.  
      ip route replace -- 替换已有的路由
  228.  
      缩写:add、a;change、chg;replace、repl
  229.  
      示例 1: 设置到网络10.0.0/24的路由通过网关193.233.7.65
  230.  
      # ip route add 10.0.0/24 via 193.233.7.65
  231.  
      示例 2: 修改到网络10.0.0/24的直接路由,使其通过设备dummy
  232.  
      # ip route chg 10.0.0/24 dev dummy
  233.  
      示例 3: 实现链路负载平衡.加入缺省多路径路由,让ppp0和ppp1分担负载(注意:scope值并不是必需,它只不过是告诉内核,
  234.  
      这个路由要通过网关而不是直连的。实际上,若是你知道远程端点的地址,使用via参数来设置就更好了)。
  235.  
      # ip route add default scope global nexthop dev ppp0 nexthop dev ppp1
  236.  
      # ip route replace default scope global nexthop dev ppp0 nexthop dev ppp1
  237.  
      示例 4: 设置NAT路由。在转发来自192.203.80.144的数据包以前,先进行网络地址转换,把这个地址转换为193.233.7.83
  238.  
      # ip route add nat 192.203.80.142 via 193.233.7.83
  239.  
      示例 5: 实现数据包级负载平衡,容许把数据包随机从多个路由发出。weight 能够设置权重.
  240.  
      # ip route replace default equalize nexthop via 211.139.218.145 dev eth0 weight 1 nexthop via 211.139.218.145 dev eth1 weight 1
  241.  
       7.4.ip route delete-- 删除路由
  242.  
      缩写: delete、del、d
  243.  
      示例 1:删除上一节命令加入的多路径路由
  244.  
      # ip route del default scope global nexthop dev ppp0 nexthop dev ppp1
  245.  
       7.5.ip route show -- 列出路由
  246.  
      缩写:show、 list、sh、ls、l
  247.  
      示例 1: 计算使用gated/bgp协议的路由个数
  248.  
      # ip route ls proto gated/bgp |wc
  249.  
       1413 9891 79010
  250.  
      示例 2: 计算路由缓存里面的条数,因为被缓存路由的属性可能大于一行,以此须要使用-o选项
  251.  
      # ip -o route ls cloned |wc
  252.  
       159 2543 18707
  253.  
      示例 3: 列出路由表TABLEID里面的路由。缺省设置是table main。TABLEID或者是一个真正的路由表ID或者是/etc/iproute2/rt_tables文件定义的字符串,
  254.  
      或者是如下的特殊值:
  255.  
      all -- 列出全部表的路由;
  256.  
      cache -- 列出路由缓存的内容。
  257.  
      ip ro ls 193.233.7.82 tab cache
  258.  
      示例 4: 列出某个路由表的内容
  259.  
      # ip route ls table fddi153
  260.  
      示例 5: 列出默认路由表的内容
  261.  
      # ip route ls
  262.  
      这个命令等于传统的: route
  263.  
       7.6.ip route flush -- 擦除路由表
  264.  
      示例 1: 删除路由表main中的全部网关路由(示例:在路由监控程序挂掉以后):
  265.  
      # ip -4 ro flush scope global type unicast
  266.  
      示例 2:清除全部被克隆出来的IPv6路由:
  267.  
      # ip -6 -s -s ro flush cache
  268.  
      示例 3: 在gated程序挂掉以后,清除全部的BGP路由:
  269.  
      # ip -s ro f proto gated/bgp
  270.  
      示例 4: 清除全部ipv4路由cache
  271.  
      # ip route flush cache
  272.  
      *** IPv4 routing cache is flushed.
  273.  
       7.7 ip route get -- 得到单个路由 .缩写:get、g
  274.  
      使用这个命令能够得到到达目的地址的一个路由以及它的确切内容。
  275.  
      ip route get命令和ip route show命令执行的操做是不一样的。ip route show命令只是显示现有的路由,而ip route get命令在必要时会派生出新的路由。
  276.  
      示例 1: 搜索到193.233.7.82的路由
  277.  
      # ip route get 193.233.7.82
  278.  
       193.233.7.82 dev eth0 src 193.233.7.65 realms inr.ac cache mtu 1500 rtt 300
  279.  
      示例 2: 搜索目的地址是193.233.7.82,来自193.233.7.82,从eth0设备到达的路由(这条命令会产生一条很是有意思的路由,这是一条到193.233.7.82的回环路由)
  280.  
      # ip r g 193.233.7.82 from 193.233.7.82 iif eth0
  281.  
       193.233.7.82 from 193.233.7.82 dev eth0 src 193.233.7.65 realms inr.ac/inr.ac
  282.  
      cache
  283.  
    mtu 1500 rtt 300 iif eth0
  284.  
       8. ip route -- 路由策略数据库管理命令
  285.  
      命令
  286.  
      add、 delete、show(或者list)
  287.  
      注意:策略路由(policy routing)不等于路由策略(rouing policy)。
  288.  
      在某些状况下,咱们不仅是须要经过数据包的目的地址决定路由,可能还须要经过其余一些域:源地址、IP协议、传输层端口甚至数据包的负载。
  289.  
      这就叫作:策略路由(policy routing)。
  290.  
       8.1. ip rule add -- 插入新的规则
  291.  
      ip rule delete -- 删除规则
  292.  
      缩写:add、a; delete、del、d
  293.  
      示例 1: 经过路由表inr.ruhep路由来自源地址为192.203.80/24的数据包
  294.  
      ip ru add from 192.203.80/24 table inr.ruhep prio 220
  295.  
      示例 2:把源地址为193.233.7.83的数据报的源地址转换为192.203.80.144,并经过表1进行路由
  296.  
      ip ru add from 193.233.7.83 nat 192.203.80.144 table 1 prio 320
  297.  
      示例 3:删除无用的缺省规则
  298.  
      ip ru del prio 32767
  299.  
       8.2. ip rule show -- 列出路由规则
  300.  
      缩写:show、 list、sh、ls、l
  301.  
      示例 1: # ip ru ls
  302.  
       0: from all lookup local
  303.  
       32762: from 192.168.4.89 lookup fddi153
  304.  
       32764: from 192.168.4.88 lookup fddi153
  305.  
       32766: from all lookup main
  306.  
       32767: from all lookup 253
  307.  
       9. ip maddress -- 多播地址管理
  308.  
      缩写:show、 list、sh、ls、l
  309.  
       9.1.ip maddress show -- 列出多播地址
  310.  
      示例 1: # ip maddr ls dummy
  311.  
       9.2. ip maddress add -- 加入多播地址
  312.  
      ip maddress delete -- 删除多播地址
  313.  
      缩写:add、a; delete、del、d
  314.  
      使用这两个命令,咱们能够添加/删除在网络接口上监听的链路层多播地址。这个命令只能管理链路层地址。
  315.  
      示例 1: 增长 # ip maddr add 33:33:00:00:00:01 dev dummy
  316.  
      示例 2: 查看 # ip -O maddr ls dummy
  317.  
       2: dummy
  318.  
      link 33:33:00:00:00:01 users 2 static
  319.  
      link 01:00:5e:00:00:01
  320.  
      示例 3: 删除 # ip maddr del 33:33:00:00:00:01 dev dummy
  321.  
       10.ip mroute -- 多播路由缓存管理
  322.  
       10.1. ip mroute show -- 列出多播路由缓存条目
  323.  
      缩写:show、 list、sh、ls、l
  324.  
      示例 1:查看 # ip mroute ls
  325.  
      ( 193.232.127.6, 224.0.1.39) Iif: unresolved
  326.  
      ( 193.232.244.34, 224.0.1.40) Iif: unresolved
  327.  
      ( 193.233.7.65, 224.66.66.66) Iif: eth0 Oifs: pimreg
  328.  
      示例 2:查看 # ip -s mr ls 224.66/16
  329.  
      ( 193.233.7.65, 224.66.66.66) Iif: eth0 Oifs: pimreg
  330.  
       9383 packets, 300256 bytes
  331.  
       11. ip tunnel -- 通道配置
  332.  
      缩写
  333.  
      tunnel、tunl
  334.  
       11.1.ip tunnel add -- 添加新的通道
  335.  
      ip tunnel change -- 修改现有的通道
  336.  
      ip tunnel delete -- 删除一个通道
  337.  
      缩写:add、a;change、chg; delete、del、d
  338.  
      示例 1:创建一个点对点通道,最大TTL是32
  339.  
      # ip tunnel add Cisco mode sit remote 192.31.7.104 local 192.203.80.1 ttl 32
  340.  
       11.2.ip tunnel show -- 列出现有的通道
  341.  
      缩写:show、 list、sh、ls、l
  342.  
      示例 1: # ip -s tunl ls Cisco
  343.  
       12. ip monitor和rtmon -- 状态监视
  344.  
      ip命令能够用于连续地监视设备、地址和路由的状态。这个命令选项的格式有点不一样,命令选项的名字叫作monitor,接着是操做对象:
  345.  
      ip monitor [ file FILE ] [ all | OBJECT-LIST ]
  346.  
      示例 1: # rtmon file /var/log/rtmon.log
  347.  
      示例 2: # ip monitor file /var/log/rtmon.log r
     
     
     
     

    linux中路由策略rule和路由表table

     

    1.linux系统中路由表table

    linux最多能够支持255张路由表,每张路由表有一个table id和table name。其中有4张表是linux系统内置的:
    (1)table id = 0
    系统保留。
    (2)table id = 255
    称为本地路由表,表名为local。像本地接口地址,广播地址,以及NAT地址都放在这个表。该路由表由系统自动维护,管理员不能直接修改。
    (3)table id = 254
    称为主路由表,表名为main。若是没有指明路由所属的表,全部的路由都默认都放在这个表里。通常来讲,旧的路由工具(如route)所添加的路由都会加到这个表。main表中路由记录都是普通的路由记录。并且,使用ip route配置路由时,若是不明确制定要操做的路由表,默认状况下也是主路由表(表254)进行操做。
    备注:咱们使用ip route list 或 route -n 或 netstat -rn查看的路由记录,也都是main表中记录。
    (4)table id = 253
    称为默认路由表,表名为default。通常来讲默认的路由都放在这张表。
    备注:
    A)系统管理员能够根据须要本身添加路由表,并向路由表中添加路由记录。
    B)能够经过/etc/iproute2/rt_tables文件查看table id和table name的映射关系。
    C)若是管理员新增了一张路由表,须要在/etc/iproute2/rt_tables文件中为新路由表添加table id和table name的映射。
     
    2.路由表的配置
    能够有不少方式来配置静态路由,包括缺省路由。具体方法参见 http://blog.csdn.net/wangjianno2/article/details/69937374
     
    3.路由策略rule
    基于策略的路由比传统路由在功能上更强大,使用更灵活,它使网络管理员不只可以根据目的地址并且可以根据报文大小、应用或IP源地址等属性来选择转发路径。简单地来讲,linux系统有多张路由表,而路由策略会根据一些条件,将路由请求转向不一样的路由表。例如源地址在某些范围走路由表A,另外的数据包走路由表,相似这样的规则是有路由策略rule来控制。
    在linux系统中,一条路由策略rule主要包含三个信息,即rule的优先级,条件,路由表。其中rule的优先级数字越小表示优先级越高,而后是知足什么条件下由指定的路由表来进行路由。在linux系统启动时,内核会为路由策略数据库配置三条缺省的规则,即rule 0,rule 32766, rule 32767(数字是rule的优先级),具体含义以下:
    (1)rule 0
    匹配任何条件的数据包,查询路由表local(table id = 255)。rule 0很是特殊,不能被删除或者覆盖。 
    (2)rule 32766
    匹配任何条件的数据包,查询路由表main(table id = 254)。系统管理员能够删除或者使用另外的策略覆盖这条策略。
    (3)rule 32767
    匹配任何条件的数据包,查询路由表default(table id = 253)(ID 253) 。对于前面的缺省策略没有匹配到的数据包,系统使用这个策略进行处理。这个规则也能够删除。
    备注:在linux系统中是按照rule的优先级顺序依次匹配。假设系统中只有优先级为0,32766及32767这三条规则。那么系统首先会根据规则0在本地路由表里寻找路由,若是目的地址是本网络,或是广播地址的话,在这里就能够找到匹配的路由;若是没有找到路由,就会匹配下一个不空的规则,在这里只有32766规则,那么将会在主路由表里寻找路由;若是没有找到匹配的路由,就会依据32767规则,即寻找默认路由表;若是失败,路由将失败。
     
    在linux系统中可使用ip rule命令来配置路由策略。ip rule命令使用格式为:
    Usage: ip rule [ list | add | del ] SELECTOR ACTION (add 添加;del 删除; llist 列表) SELECTOR := [ from PREFIX 数据包源地址] [ to PREFIX 数据包目的地址] [ tos TOS 服务类型][ dev STRING 物理接口] [ pref NUMBER ] [fwmark MARK iptables 标签] ACTION := [ table TABLE_ID 指定所使用的路由表] [ nat ADDRESS 网络地址转换][ prohibit 丢弃该表| reject 拒绝该包| unreachable 丢弃该包] [ flowid CLASSID ] TABLE_ID := [ local | main | default | new | NUMBER ]
    举例来讲:
    ip rule add [from 0/0] table 1 pref 32800 #增长一条规则,规则匹配的对象是全部的数据包,动做是选用路由表1的路由,这条规则的优先级是32800 ip rule add from 192.168.3.112/32 [tos 0x10] table 2 pref 1500 prohibit #增长一条规则,规则匹配的对象是IP为192.168.3.112, tos等于0x10的包,使用路由表2,这条规则的优先级是1500,动做是丢弃。
    能够经过命令ip rule或ip rule list来查看系统中全部的路由策略rule。另外使用ip rule命令配置的路由策略rule只在内存中有效,机器重启后,就会失效。能够将路由策略配置到文件/etc/sysconfig/network-scripts/rule-ethX中,这样机器重启后仍然有效。
     
    4.关于路由表和路由策略的联系和区别
    路由策略rule指定知足必定条件的数据包有指定的路由表来路由,多个策略rule能够指向同一张路由表。某些路由表能够没有策略指向它。值得注意的是,若是系统管理员删除了指向某个路由表的全部策略rule,那么这个路由表是没有用的,但它在系统中仍然存在,直到路由表中的全部路由记录被删除,它才会消失。
     
    5.其余闲杂知识点
    (1)查看指定路由表的内容
    ip route list table table_id
    ip route list table table_name
    
    ip route show table table_id ip route show table table_name
    (2)查看系统中全部的路由策略rule
    ip rule
    ip rule list
    (3)使用ip rule,ip route,route等命令进行网络配置,只在内存中有效,重启机器或网络服务就会失效。所以,咱们须要一般须要将网络相关的配置写入到配置文件中,这样重启机器或网络服务时,会从配置文件中加载网络相关的配置信息。
    (4)关于路由配置及路由策略配置的一点问题
    咱们知道路由表和路由策略能够写入配置文件/etc/sysconfig/network-scripts/route-ethX和/etc/sysconfig/network-scripts/rule-ethX中,这类配置文件是针对每一个网卡单独配置的静态路由或路由策略。route-ethX中若是不明确指定哪张路由表,缺省是添加到main路由表的,所以route-ethX中配置规则,不只仅只有对应的网卡能够看到,其余的网卡也会看到哦。rule-ethX中配置的路由策略rule是全局的,咱们经过ip rule list能够查看全部rule-ethX中的路由策略,所以rule-ethX中的策略不只仅只有相应的网卡才能看到,其余的网卡也会看到哦。
      
    学习资料参考于:
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