软考网络工程师必学:BGP基础配置实验

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实验拓扑

拓扑

拓扑

本次实验模拟器采用新华三的HCL模拟器

实验要求

  1. 根据拓扑规划,将对应地址配置完成

  2. AS4134内部通过OSPF打通

  3. R2与R4建立IBGP邻居

  4. R1和R2建立EBGP邻居

  5. R2上将OSPF与BGP互相引入

  6. 实现R1能够访问R4业务网络

实验步骤

配置AS4134内部OSPF

【1】R2数据配置:

[R2-LoopBack0]ip add 2.2.2.2 32
[R2-GigabitEthernet0/0/1]ip add 172.31.25.1 30
[R2]ospf router-id 2.2.2.2
[R2-ospf-1]area 0
[R2-ospf-1-area-0.0.0.0]net 2.2.2.2 0.0.0.0
[R2-ospf-1-area-0.0.0.0]net 172.31.25.1 0.0.0.3

【2】R3数据配置:

[R3-LoopBack0]ip add 3.3.3.3 32
[R3-GigabitEthernet0/0/0]ip add 172.31.25.2 30
[R3-GigabitEthernet0/0/1]ip add 172.31.25.5 30
[R3]ospf router-id 3.3.3.3
[R3-ospf-1]area 0
[R3-ospf-1-area-0.0.0.0]net 3.3.3.3 0.0.0.0
[R3-ospf-1-area-0.0.0.0]net 172.31.25.0 0.0.0.3
[R3-ospf-1-area-0.0.0.0]net 172.31.25.4 0.0.0.3

【3】R4数据配置:

[R4-LoopBack0]ip add 4.4.4.4 32
[R4-LoopBack1]ip add 100.100.100.1 24
[R4-GigabitEthernet0/0/0]ip add 172.31.25.6 30
[R4]ospf router-id 4.4.4.4
[R4-ospf-1-area-0.0.0.0]net 4.4.4.4 0.0.0.0
[R4-ospf-1-area-0.0.0.0]net 100.100.100.0 0.0.0.255
[R4-ospf-1-area-0.0.0.0]net 172.31.25.4 0.0.0.3

【4】在R2验证是否已经内部互通:

路由表

路由表

通过查看R2的路由表可以看到,已经学习到各路由器的Router-id、互联地址、以及业务地址

BGP路由表

BGP路由表

同样我们可以通过查看BGP路由表可以看到路由是*>i也就是生效最优内部路由

IBGP配置

【1】R2配置BGP:

/*启动BGP*/
[R2]bgp 4134
/*配置Router-id*/
[R2-bgp-default]router-id 2.2.2.2
/*配置邻居对等体以及对端as号*/
[R2-bgp-default]peer 4.4.4.4as-number 4134
/*指定建立BGP邻居所使用的源接口*/
[R2-bgp-default]peer 4.4.4.4connect-interfaceLoopBack 0
/*进入ipv4地址族*/
[R2-bgp-default]address-familyipv4
/*引入OSPF进程1的路由*/
[R2-bgp-default-ipv4]import-routeospf 1
/*使能邻居,让其能与自己交互路由信息*/
[R2-bgp-default-ipv4]peer 4.4.4.4enable
/*更新下一条为自己*/
[R2-bgp-default-ipv4]peer 4.4.4.4next-hop-local
/*OSPF引入BGP*/
[R2-ospf-1]import-routebgp

【2】R4配置BGP:

/*启动BGP*/
[R4]bgp 4134
/*配置Router-id*/
[R4-bgp-default]router-id 4.4.4.4
/*配置邻居对等体以及对端as号*/
[R4-bgp-default]peer 2.2.2.2as-number 4134
/*指定建立BGP邻居所使用的源接口*/
[R4-bgp-default]peer 2.2.2.2connect-interfaceLoopBack 0
/*进入ipv4地址族*/
[R4-bgp-default]address-familyipv4
/*引入OSPF路由*/
[R4-bgp-default-ipv4]import-routeospf 1
/*使能邻居,让其能与自己交互路由信息*/
[R4-bgp-default-ipv4]peer 2.2.2.2enable

【3】检查BGP状态是否正常:

BGP状态

BGP状态

display bgp peer ipv4

通过命令查看BGP邻居是否处于Established状态
处于说明我们BGP邻居已经成功建立

EBGP配置

【1】配置R1的BGP:

/*配置业务路由*/
[R1-LoopBack1]ip add 192.168.10.1 24
[R1]bgp 8888
[R1-bgp-default]router-id 1.1.1.1
[R1-bgp-default]peer 10.10.10.1 as-number 4134
[R1-bgp-default]address-family ipv4
[R1-bgp-default-ipv4]192.168.10.0 24
[R1-bgp-default-ipv4]peer 10.10.10.1  enable

【2】配置R2与R1的BGP邻居:

[R2]bgp 4134
[R2-bgp-default]peer 10.10.10.2 as-number 8888
[R2-bgp-default-ipv4]peer 10.10.10.2 enable

【3】验证配置,BGP是否建立成功学习到路由:

邻居状态

邻居状态

在R1上查看bgp邻居状态可以看到已经建立成功

BGP路由表

BGP路由表

进一步检验BGP路由表,可以看到业务路由已经学习到
并且路由状态为*>e最优外部路由,Path为4134

Ping测

Ping测

在R1上对R4的业务地址做ping测
记住需要带源,不然会在R3遇到路由黑洞问题

BGP路由表的一些解释

BGP路由表

BGP路由表

BGP的一些常用命令

宣告路由注意事项

BGP宣告路由用的正掩码
宣告的路由会在本机的路由表中精确匹配项
路由表内有该项,才会放入BGP的路由表中下发给邻居路由

路由引入注意事项

在进行OSPF与BGP互相引入时
需要注意路由策略控制(如使用route-policyprefix-list
避免引入不必要的路由或形成环路

路由黑洞问题

本次实验拓扑R3并没有运行BGP
因此会出现路由黑洞问题,当业务路由转发到R3时候会收到影响
因此会在R2这台ASBR上做路由引入,将BGP引入至OSPF中

/*创建BGP进程,设置区域编号*/
[h3c]bgp[as-number]
/*设置Router-id*/
[h3c-bgp]router-id[id]
/*手动配置邻居*/
[h3c-bgp]peer[ip-address]as-number[as-number]
/*手动跟新源*/
[h3c-bgp]peer[ip-address]connect-interface[interface]
/*进入IPv4单播(unicast)地址簇*/
[h3c-bgp]address-familyipv4unicast
/*启用邻居*/
[h3c-bgp-ipv4]peer[ip-address]enable
/*变更下一跳地址为本机*/
[h3c-bgp-ipv4]peer[ip-address]next-hop-local
/*宣告路由*/
[h3c-bgp-ipv4]network[ip-address][mask]
/*查看BGP邻居*/
[h3c-bgp-ipv4]displaybgppeer[ipv4]
/*查看BGP路由表*/
[h3c-bgp-ipv4]displaybgprouting-tableipv4

总结

以上就是本期文章的全部内容
本次实验通过搭建基本的BGP网络结构,完成了AS内部OSPF互通、IBGP邻居建立、EBGP邻居建立以及BGP与OSPF之间的相互引入,实现了跨AS的业务访问
如果需要本次实验的工程文件,关注我,后台私信回复关键字BGP基础实验获取HCL的工程文件
如果你觉得这篇文章对你有帮助,欢迎转发给需要的朋友!
如果有写的不好的地方,欢迎各位评论区留言指正,谢谢!
我们下期文章见

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2. 学习内容

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**网络协议深化:**结合过往网络协议应用经验,聚焦 TCP/IP 协议簇中的安全漏洞及防护机制,如 ARP 欺骗、TCP 三次握手漏洞等(为 SRC 漏扫中协议层漏洞识别铺垫)。

**Web 与数据库基础:**补充 Web 架构、HTTP 协议及 MySQL、SQL Server 等数据库安全相关知识,了解 Web 应用与数据库在网安中的作用。

**编程语言入门:**学习 Python 基础语法,掌握简单脚本编写,为后续 SRC 漏扫自动化脚本开发及应急响应工具使用打基础。

**工具实战:**集中训练抓包工具(Wireshark)、渗透测试工具(Nmap)、漏洞扫描工具(Nessus 基础版)的使用,结合模拟场景练习工具应用(掌握基础扫描逻辑,为 SRC 漏扫工具进阶做准备)。

(二)第二阶段:漏洞挖掘与 SRC 漏扫实战

1. 阶段目标

这阶段是真正开始“动手”了。信息收集、漏洞分析、工具联动,一样不能少。

熟练运用漏洞挖掘及 SRC 漏扫工具,具备独立挖掘常见漏洞及 SRC 平台漏扫实战能力,尝试通过 SRC 挖洞搞钱,不管是低危漏洞还是高危漏洞,先挖到一个。

2. 学习内容

信息收集实战:结合运维中对网络拓扑、设备信息的了解,强化基本信息收集、网络空间搜索引擎(Shodan、ZoomEye)、域名及端口信息收集技巧,针对企业级网络场景开展信息收集练习(为 SRC 漏扫目标筛选提供支撑)。

漏洞原理与分析:深入学习 SQL 注入、CSRF、文件上传等常见漏洞的原理、危害及利用方法,结合运维工作中遇到的类似问题进行关联分析(明确 SRC 漏扫重点漏洞类型)。

工具进阶与 SRC 漏扫应用:

  • 系统学习 SQLMap、BurpSuite、AWVS 等工具的高级功能,开展工具联用实战训练;

  • 专项学习 SRC 漏扫流程:包括 SRC 平台规则解读(如漏洞提交规范、奖励机制)、漏扫目标范围界定、漏扫策略制定(全量扫描 vs 定向扫描)、漏扫结果验证与复现;

  • 实战训练:使用 AWVS+BurpSuite 组合开展 SRC 平台目标漏扫,练习 “扫描 - 验证 - 漏洞报告撰写 - 平台提交” 全流程。
    SRC 实战演练:选择合适的 SRC 平台(如补天、CNVD)进行漏洞挖掘与漏扫实战,积累实战经验,尝试获取挖洞收益。

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(三)第三阶段:渗透测试技能学习

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全面掌握渗透测试理论与实战技能,能够独立完成渗透测试项目,编写规范的渗透测试报告,具备渗透测试工程师岗位能力,为护网红蓝对抗及应急响应提供技术支撑。

2. 学习内容

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实战技能训练:开展漏洞扫描、漏洞利用、电商系统渗透测试、内网渗透、权限提升(Windows、Linux)、代码审计等实战训练,结合运维中熟悉的系统环境设计测试场景(强化红蓝对抗攻击端技术能力)。

工具开发实践:基于 Python 编程基础,学习渗透测试工具开发技巧,开发简单的自动化测试脚本(可拓展用于 SRC 漏扫自动化及应急响应辅助工具)。

报告编写指导:学习渗透测试报告的结构与编写规范,完成多个不同场景的渗透测试报告撰写练习(与 SRC 漏洞报告、应急响应报告撰写逻辑互通)。

(四)第四阶段:企业级安全攻防(含红蓝对抗)、应急响应

1. 阶段目标

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2. 学习内容

护网红蓝对抗专项:

  • 红蓝对抗基础:学习护网行动背景、红蓝对抗规则(攻击范围、禁止行为)、红蓝双方角色职责(红队:模拟攻击;蓝队:防御检测与应急处置);

  • 红队实战技能:强化内网渗透、横向移动、权限维持、免杀攻击等高级技巧,模拟护网中常见攻击场景;

  • 蓝队实战技能:学习安全设备(防火墙、IDS/IPS、WAF)联动防御配置、安全监控平台(SOC)使用、攻击行为研判与溯源方法;

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  • 实战技能:开展操作系统入侵响应(如病毒木马清除、异常进程终止)、数据泄露应急处置、漏洞应急修补等实战训练;

  • 工具应用:学习应急响应工具(如 Autoruns、Process Monitor、病毒分析工具)的使用,提升处置效率;

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