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仮想デバイス コンテキスト。物理システムを安全で独立した論理システムに分割するために使用されます。
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仮想ルーティングおよび転送。システム内部で別個の独立したレイヤ 3 エンティティを作成するための方法。
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ルーティング情報源の信頼性に関する格付け。通常は、値が大きいほど、信頼性の格付けが下がります。
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ルーティング プロトコルがサポートする特定のネットワーク アドレッシング タイプ。IPv4 ユニキャスト、IPv4 マルチキャストなど。
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独立した設定可能なエンティティ。通常はプロトコル。
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OSPF ドメイン内の独立したサブドメインを形成する、ルータおよびリンクからなる論理区分。LSA フラッディングはエリア内に封じ込められます。
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ある OSPF エリアを別の OSPF エリアに接続するルータ。
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物理エンティティを複数の独立した論理エンティティとして動作させる 1 つの方法。
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認証キーを制御する方法の 1 つ。『
Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Security Configuration Guide 』を参照してください。
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ルーティング ペア間の通信を確認して維持するために、ピア間で送信される特殊なメッセージ。
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ルーティング プロトコルのリブート時に、ルータがデータ転送パスにとどまるようにする機能。
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LAN からの Layer 3 トラフィックをその他のネットワークに転送するスイッチまたはルータ。
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あるルーティング プロトコルが別のルーティング プロトコルからルート情報を受け入れ、ローカル自律システムでそれをアドバタイズします。
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ネットワーク内のすべてのルータが同じルーティング情報を得るポイント。
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OSPF 自律システムを外部の自律システムに接続するルータ。
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単一のテクニカル アドミニストレーション エンティティによって制御されるネットワーク。
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各ネットワーク リンクに頼れるかどうか(通常は、ビット誤り率で表します)。
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AS External(type 5)LSA を認めない OSPF エリア。
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メイン ネットワークへの直接接続がなく、既知のリモート ルータを使用してメイン ネットワークにルーティングされるルータ。
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ルータが自身のルート アップデートを見ないように、ルートの学習元になったインターフェイスには、学習したルートをアドバタイズしません。
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BGP UPDATE メッセージで送信される、ルートのプロパティ。これらの属性には、アドバタイズされた宛先へのパスとともに、ベスト パス選択プロセスを変更する、設定可能なオプションがあります。
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システムから宛先にインターネットワークを介してパケットを転送するために必要な時間。
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リンクを介してルーティングする運用コストの算定基準。
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距離(宛先までのホップ数など)および方向(ネクストホップ ルータなど)によってルートを定義し、さらに直接接続された隣接ルータにブロードキャストします。
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その範囲内で OSPF ルータが OSPF ネイバーから hello パケットを受信しなければならない時間。デッド間隔は通常、hello 間隔の倍数です。hello パケットを受信しなかった場合、ネイバーの隣接関係は削除されます。
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あらゆるルーティング不能パケットの送信先となるルータ。ラスト リゾート ルータともいいます。
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宛先アドレスまでの間で、パケットの次の送信先になるルータ。
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BGP ネットワーク層到達可能性情報(NRLI)。アドバタイズ側 BGP ピアから到達可能な、ネットワーク IP アドレスおよびネットワークに対応するネットワーク マスクのリストが含まれます。
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コンポーネントで障害が発生したときに、システムまたはコンポーネントがネットワークの停止を制限または回避する能力。
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送信元から宛先までのルーティングにおいて、パケットが経験するすべてのリンク コストおよびホップ カウントの合計。
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現在のフィジブル ディスタンスより短い宛先までの距離をアドバタイズした、EIGRP のネイバー。
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EIGRP で計算された、ネットワークの宛先までの最短距離。フィジブル ディスタンスは、ネイバーがアドバタイズした距離に、そのネイバーへのリンク コストを加えた合計です。
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ルータなどのネットワーク リソースが使用中になっている程度。
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BGP において、UPDATE または KEEPALIVE メッセージの間隔として許容される最大時間限度。この時間を超えると、BGP ピア間の TCP 接続が終了します。
EIGRP では、EIGRP Hello メッセージの間隔として許容される最大時間。この時間を超えると、ネイバーが到達不能として宣言されます。
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ポイズン リバースを指定したスプリット ホライズン
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ルータが自身のルート アップデートを見ないように、インターフェイスから学習したルートを到達不能として設定し、ルートの学習元になったインターフェイスには、学習したルートをアドバタイズしません。
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ルート上で経由できるルータの数。RIP で使用されます。
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パケットに選択されたルートをルート マップを使用して変更する方式。
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共有パスワードを使用するメッセージに適用される、一方向ハッシュ。メッセージを認証し、メッセージが送信中に変更されていないことを保証するために、メッセージに付加されます。
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パス帯域幅など、宛先への最適パスを決定するためにルーティング アルゴリズムが使用する、標準の測定単位。
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OSPF インターフェイス上で設定された、最短パス優先計算に含まれる任意の値。
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隣接ルータとのリンクおよびリンク コストに関する情報の共有。
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受信したすべての LSA に関する OSPF データベース。OSPF ではこのデータベースを使用して、ネットワーク上の各宛先に最適なパスを計算します。
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すべての OSPF ルータが同じ情報を持っていることを保証するために、OSPF が LSA をネットワークにフラッディングする時間。
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コンフィギュレーションに互換性があり、リンクステート データベースが同期している 2 つの OSPF ルータ。
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ルーティング プロトコルで使用される固有識別子。手動で設定しなかった場合は、ルーティング プロトコルがシステムに設定されている最大の IP アドレスを選択します。
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一致基準に基づいてルートまたはパケットをマッピングし、任意で設定基準に基づいてルートまたはパケットを変更するために使用される構築物。ルート再配布およびポリシー ベース ルーティングで使用されます。
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ルート テーブル内の関連した一連の固有ルートを汎用性の高いルートに置き換えるプロセス。
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所定の宛先に複数のパスを使用してネットワーク トラフィックを配信すること。
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