route add -net x.x.x.x netmask x.x.x.x dev eht0

本文详细介绍了Linux及Windows系统中route命令的使用方法,包括显示、添加、删除路由等操作,并解释了路由表各字段的含义。

route命令用于显示和操作IP路由表。要实现两个不同的子网之间的通信,需要一台连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,设置路由通常是 为了解决以下问题:该Linux系统在一个局域网中,局域网中有一个网关,能够让机器访问Internet,那么就需要将这台机器的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之后,该路由就失效了;要想永久保存,有如下方法:


1.在/etc/rc.local里添加
2.在/etc/sysconfig/network里添加到末尾
3./etc/sysconfig/static-router :
any net x.x.x.x/24 gw y.y.y.y


格式:route 
格式:/sbin/route 
用于打印路由表(display the current routing table)。

在非root用户使用时需要使用完整路径执行route命令。


命令参数

[root@linux ~]# route [-nee]
[root@linux ~]# route add [-net|-host] [网域或主机] netmask [mask] [gw|dev]
[root@linux ~]# route del [-net|-host] [网域或主机] netmask [mask] [gw|dev]
观察的参数:
   -n  :不要使用通讯协定或主机名称,直接使用 IP 或 port number
   -ee :使用更详细的资讯来显示
增加 (add) 与删除 (del) 路由的相关参数:
   -net    :表示后面接的路由为一个网域;
   -host   :表示后面接的为连接到单部主机的路由;
   netmask :与网域有关,可以设定 netmask 决定网域的大小;
   gw      gateway 的简写,后续接的是 IP 的数值喔,与 dev 不同;
   dev     :如果只是要指定由那一块网路卡连线出去,则使用这个设定,后面接 eth0 


格式:route -n
格式:/sbin/route -n
用于打印路由表,加上-n参数就是在输出的信息中不打印主机名而直接打印ip地址。

格式:route add default gw {IP-ADDRESS} {INTERFACE-NAME}
用于设置默认路由,其中,
参数{IP-ADDRESS): 用于指定路由器(网关)的IP地址;
参数{INTERFACE-NAME}: 用于指定接口名称,如eth0。使用/sbin/ifconfig -a可以显示所有接口信息。

例:route add default gw mango

格式:route add -net {NETWORK-ADDRESS} netmask {NETMASK} dev {INTERFACE-NAME}
添加到指定网络的路由规则,其中
参数{NETWORK-ADDRESS}: 用于指定网络地址
参数{NETMASK}: 用于指定子网掩码
参数{INTERFACE-NAME}: 用于指定接口名称,如eth0。

例1:route add -net 192.56.76.0 netmask 255.255.255.0 dev eth0
例2:route add -net 224.0.0.0 netmask 240.0.0.0 dev eth0

格式:route add -net {NETWORK-ADDRESS} netmask {NETMASK} reject
设置到指定网络为不可达,避免在连接到这个网络的地址时程序过长时间的等待,直接就知道该网络不可达。

例:route add -net 10.0.0.0 netmask 255.0.0.0 reject

格式:route del -net {NETWORK-ADDRESS} netmask {NETMASK} dev {INTERFACE-NAME}
格式:route del -net {NETWORK-ADDRESS} netmask {NETMASK} reject
用于删除路由设置。参数指定的方式与route add相似。


输出详解

route命令输出的路由表字段含义如下:
    Destination 目标
          The destination network or destination host. 目标网络或目标主机。

    Gateway 网关
          The gateway address or '*' if none set. 网关地址,如果没有就显示星号。

    Genmask 网络掩码
          The  netmask  for  the  destination net; '255.255.255.255' for a
          host destination and '0.0.0.0' for the default route.

     Flags:总共有多个旗标,代表的意义如下:                        

         o U (route is up):该路由是启动的;                       

         o H (target is a host):目标是一部主机 (IP) 而非网域;                       

         o G (use gateway):需要透过外部的主机 (gateway) 来转递封包;                       

         o R (reinstate route for dynamic routing):使用动态路由时,恢复路由资讯的旗标;                       

         o D (dynamically installed by daemon or redirect):已经由服务或转 port 功能设定为动态路由                       

         o M (modified from routing daemon or redirect):路由已经被修改了;                       

         o !  (reject route):这个路由将不会被接受(用来抵挡不安全的网域!)

         o A (installed by addrconf)

 

         o C (cache entry)

    Metric 距离、跳数。暂无用。
          The 'distance' to the target (usually counted in  hops).  It  is
          not  used  by  recent kernels, but may be needed by routing dae-
          mons.

    Ref   不用管,恒为0。
          Number of references to this route. (Not used in the Linux  ker-nel.)

    Use    该路由被使用的次数,可以粗略估计通向指定网络地址的网络流量。
          Count  of lookups for the route.  Depending on the use of -F and
          -C this will be either route cache misses (-F) or hits (-C).

    Iface 接口,即eth0,eth0等网络接口名
          Interface to which packets for this route will be sent.



范例一

单纯的观察路由状态


[root@linux ~]# route -n
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
192.168.10.0    0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 eth0
169.254.0.0     0.0.0.0         255.255.0.0     U     0      0        0 eth0
0.0.0.0         192.168.10.30   0.0.0.0         UG    0      0        0 eth0
[root@linux ~]# route
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
192.168.10.0    *               255.255.255.0   U     0      0        0 eth0
169.254.0.0     *               255.255.0.0     U     0      0        0 eth0
default         server.cluster     0.0.0.0         UG    0      0        0 eth0

 

此外,观察一下上面的路由排列顺序喔,依序是由小网域(192.168.10.0/24 是 Class C),逐渐到大网域(169.254.0.0/16 Class B) 最后则是预设路由 (0.0.0.0/0.0.0.0)。然后当我们要判断某个网路封包应该如何传送的时候,该封包会经由这个路由的过程来判断喔!举例来说,我上头仅有三个路由,若我有一个传往 192.168.10.20 的封包要传递,那首先会找 192.168.10.0/24 这个网域的路由,找到了!所以直接由 eth0 传送出去;如果是传送到 Yahoo 的主机呢? Yahoo 的主机 IP 是 202.43.195.52,我通过判断 

1)不是 192.168.10.0/24
      2)不是 169.254.0.0/16 结果到达 

3)0/0  时, OK !传出去了,透过  eth0  将封包传给  192.168.10.30 那部  gateway  主机啊!所以说,路由是有顺序的。因此当你重复设定多个同样的路由时,例如在你的主机上的两张网路卡设定为相同网域的  IP 时,会出现什么情况?会出现如下的情况: 
Kernel  IP  routing  table 
Destination          Gateway                  Genmask                  Flags  Metric  Ref        Use  Iface 
192.168.10.0        0.0.0.0                  255.255.255.0      U          0            0                0  eth0 
192.168.10.0        0.0.0.0                  255.255.255.0      U          0            0                0  eth1 
也就是说,由于路由是依照顺序来排列与传送的,所以不论封包是由那个介面  (eth0, eth1)  所接收,都会由上述的  eth0  传送出去,所以,在一部主机上面设定两个相同网域的  IP  本身没有什么意义!有点多此一举就是了。除非是类似虚拟主机  (Xen, VMware  等软体  所架设的多主机时,才会有这个必要~


范例二

[root@linux ~]# route del -net 169.254.0.0 netmask 255.255.0.0 dev eth0
上面这个动作可以删除掉 169.254.0.0/16 这个网域!
请注意,在删除的时候,需要将路由表上面出现的资讯都写入
包括  netmask , dev 等等参数喔!注意注意
[root@linux ~]# route add -net 192.168.100.0 netmask 255.255.255.0 dev eth0
透过 route add 来增加一个路由!请注意,这个路由必须要能够与你互通。


举例来说,如果我下达底下的指令就会显示错误:
 route add -net 192.168.200.0 netmask 255.255.255.0 gw 192.168.200.254
因为我的环境内仅有 192.168.10.100 这个 IP ,所以不能与 192.168.200.254这个网段直接使用 MAC 互通!这样说,可以理解喔!?
[root@linux ~]# route add default gw 192.168.10.30
增加预设路由的方法!请注意,只要有一个预设路由就够了喔!
在这个地方如果您随便设定后,记得使用底下的指令重新设定你的网路
  /etc/init.d/network restart
     如果是要进行路由的删除与增加,那就得要参考上面的例子了,其实,使用 man route 里面的资料就很丰富了!仔细查阅一下囉!你只要记得,当出现『SIOCADDRT: Network is unreachable』这个错误时,肯定是由于 gw 后面接的 IP 无法直接与您的网域沟通 (Gateway 并不在你的网域内)



WINDOWS下的route命令

 

简单的的操作如下,

查看路由状态:routeprint

只查看ipv4(ipv6)路由状态:route print-4(-6)

添加路由:route add 目的网络 mask 子网掩码 网关——重启机器或网卡失效

route add 192.168.20.0 mask 255.255.255.0192.168.10.1

添加永久:route -p add 目的网络 mask子网掩码网关

route -p add 192.168.20.0 mask 255.255.255.0192.168.10.1

删除路由:route delete 目的网络 mask 子网掩码

route delete 192.168.20.0 mask255.255.255.0


<think>我们正在处理一个嵌入式Linux设备上的路由配置问题,特别是关于UDP双向通信的路由设置。用户的问题中提到了一个特定的命令:`route add -net 224.0.0.0 netmask 240.0.0.0 dev eth0`,并询问其作用及正确配置方法。 首先,我们需要理解这个命令的含义: - `224.0.0.0` 是一个D类IP地址,用于组播(Multicast)。 - 子网掩码`240.0.0.0`(或`/4`)表示从224.0.0.0到239.255.255.255的地址范围,这是组播地址的范围。 - 该命令的作用是将组播流量路由到指定的网络接口(这里是eth0)。 在物联网设备中,配置组播路由通常用于支持组播通信(如某些发现协议、视频流等)。但是,用户之前的问题是关于UDP单播通信(客户端和服务端之间点对点)的问题。因此,我们需要判断这个组播路由命令是否与当前问题相关。 回顾用户之前的问题: - 客户端在192.168.0.0/24网段,服务端在192.168.1.0/24网段。 - 客户端通过UDP向服务端注册(客户端端口8110,服务端端口8100),服务端响应时使用UDP端口49152连接客户端的8110端口。 - 问题现象:客户端到服务端的通信正常,但服务端到客户端的通信失败。 我们之前的解决方案主要集中在NAT和端口转发的配置上。而组播路由(224.0.0.0/4)通常用于组播通信,与当前的UDP单播问题没有直接关系。因此,用户可能误解了组播路由的作用,或者有额外的组播需求。 ### 组播路由命令的作用 命令`route add -net 224.0.0.0 netmask 240.0.0.0 dev eth0`的作用是: - 将所有目标地址在224.0.0.0/4(组播地址)的数据包通过eth0接口发送。 - 在局域网中,组播数据包通常通过二层交换(MAC地址)传播,不需要显式路由。但在多网口设备(如路由器)上,可能需要指定组播流量的出口接口。 - 该命令在嵌入式设备上通常用于确保组播流量从正确的接口发出,例如在需要接收组播数据的情况下。 ### 正确配置方法 如果确实需要配置组播路由,可以按照以下步骤: 1. **添加组播路由**: ```bash route add -net 224.0.0.0 netmask 240.0.0.0 dev eth0 ``` 或者使用`ip`命令(推荐): ```bash ip route add 224.0.0.0/4 dev eth0 ``` 2. **启用组播转发**(如果设备需要转发组播流量): ```bash echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward # 启用IP转发(包括组播) echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/conf/all/mc_forwarding # 启用组播转发(如果有这个选项) ``` 3. **验证组播路由**: ```bash route -n | grep 224.0.0.0 # 或 ip route show | grep 224.0.0.0 ``` ### 与UDP双向通信问题的关联 组播路由配置与用户之前的UDP单播通信问题没有直接关联。如果用户的问题仅仅是单播通信,那么应该按照我们之前提供的NAT和端口转发方案来解决。 但是,如果用户的应用中同时使用了组播(例如服务发现),那么配置组播路由就是必要的。例如,客户端可能通过组播来发现服务端,然后再进行单播通信。 ### 完整解决方案(包括组播和单播) 如果用户需要同时支持组播和单播,可以结合以下配置: 1. **组播路由配置**(如上所述)。 2. **单播通信的NAT配置**(如之前回答的规则)。 3. **确保组播流量不被防火墙阻止**: ```bash iptables -A FORWARD -i eth1 -o eth0 -d 224.0.0.0/4 -j ACCEPT iptables -A FORWARD -i eth0 -o eth1 -s 224.0.0.0/4 -j ACCEPT ``` ### 注意事项 - 组播地址范围(224.0.0.0/4)是保留地址,不会在互联网上路由。 - 组播通信通常需要特定的协议(如IGMP)来管理组成员关系。在嵌入式设备上,可能需要安装和配置组播路由守护进程(如`mrouted`或`pimd`)来支持组播路由。 ### 结论 对于用户提到的命令,它仅用于组播路由,不解决单播UDP通信问题。如果用户没有使用组播,则无需配置该路由。如果用户确实需要组播支持,则按上述步骤配置。 针对原始UDP双向通信问题,我们仍然需要配置NAT和端口转发(如之前的回答)。如果用户同时有组播需求,则额外配置组播路由。 ### 验证步骤 1. 测试单播通信:按照之前回答的验证方法。 2. 测试组播通信:使用`ping`测试组播地址(注意:ping默认使用单播,但可以测试224.0.0.1,这是所有主机的组播地址): ```bash ping -I eth0 224.0.0.1 ``` 或者在客户端和服务端使用组播测试工具。 ### 持久化配置 在嵌入式Linux中,将配置添加到启动脚本(如`/etc/rc.local`): ```bash #!/bin/sh # 启用IP转发 echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward # 添加组播路由 ip route add 224.0.0.0/4 dev eth0 # 添加NAT规则(参考之前的回答) iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth1 -s 192.168.0.0/24 -j MASQUERADE # ... 其他规则 ``` §§相关问题§§ 1. 如何在嵌入式设备上测试组播通信? 2. 组播路由协议(如IGMP)在嵌入式Linux中如何配置? 3. 如何优化嵌入式Linux的NAT性能以支持高并发UDP连接? [^1]: 组播地址范围定义在IPv4地址空间中,D类地址(224.0.0.0到239.255.255.255)用于组播[^3]。 [^2]: 组播数据包使用特定的MAC地址(01:00:5e:xx:xx:xx)进行二层传输[^4]。</think>### 嵌入式Linux路由配置指南:解决UDP双向通信问题 #### 组播路由命令解析 您提到的命令 `route add -net 224.0.0.0 netmask 240.0.0.0 dev eth0` 用于配置组播路由: - **224.0.0.0/4** 是IPv4组播地址范围(224.0.0.0 - 239.255.255.255) - **作用**:将组播流量定向到eth0接口 - **应用场景**:支持局域网内的组播通信(如服务发现协议) - **正确配置方法**: ```bash # 添加组播路由 ip route add 224.0.0.0/4 dev eth0 # 验证配置 ip route show | grep 224.0.0.0 ``` 输出应显示:`224.0.0.0/4 dev eth0 scope link`[^1] #### UDP双向通信完整解决方案 针对您描述的UDP通信问题(客户端:192.168.0.0/24,服务端:192.168.1.0/24),需配置以下路由和NAT规则: 1. **启用IP转发** ```bash echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1 ``` 2. **配置静态路由** ```bash # 到服务端网段的路由 ip route add 192.168.1.0/24 via 192.168.1.1 dev eth1 # 客户端默认网关 ip route add default via 192.168.0.1 dev eth0 ``` 3. **关键NAT规则(解决回包问题)** ```bash # SNAT(客户端→服务端) iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth1 -s 192.168.0.0/24 -j MASQUERADE # DNAT(服务端→客户端) iptables -t nat -A PREROUTING -i eth1 -p udp --dport 8110 -j DNAT --to-destination 192.168.0.100 ``` 4. **UDP端口映射(针对49152端口)** ```bash # 服务端回连端口映射 iptables -t nat -A PREROUTING -i eth1 -p udp --dport 49152 -j DNAT --to-destination 192.168.0.100:8110 ``` #### 网络拓扑验证 ```mermaid graph LR A[客户端] -->|UDP:8110→8100| B(eth0:192.168.0.1) B -->|NAT转换| C(eth1:192.168.1.2) C -->|UDP:8100| D[服务端] D -->|UDP:49152→8110| C C -->|DNAT转换| B B -->|UDP:49152| A ``` #### 持久化配置 在嵌入式系统中需保存配置到启动文件: ```bash # /etc/network/interfaces 示例 auto eth0 iface eth0 inet static address 192.168.0.1 netmask 255.255.255.0 post-up ip route add 192.168.1.0/24 via 192.168.1.1 post-up iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth1 -j MASQUERADE # 保存iptables规则 apt install iptables-persistent iptables-save > /etc/iptables/rules.v4 ``` #### 程序开发注意事项 服务端代码需正确处理地址转换: ```c // C语言示例 struct sockaddr_in client_addr; socklen_t addr_len = sizeof(client_addr); // 接收客户端消息 recvfrom(sockfd, buffer, sizeof(buffer), 0, (struct sockaddr*)&client_addr, &addr_len); // 响应时必须使用收到的地址(已NAT转换) sendto(sockfd, response, resp_len, 0, (struct sockaddr*)&client_addr, addr_len); ``` 关键点:`client_addr` 包含的是路由器WAN口IP和端口,不是客户端原始IP[^2] #### 故障排查命令 ```bash # 查看路由表 ip route show # 检查NAT转换 conntrack -E -p udp # 抓包分析(eth1接口) tcpdump -i eth1 -n udp port 8100 or port 8110 or port 49152 # 检查防火墙规则 iptables -t nat -L -v ``` #### 组播通信补充配置 如需支持组播(如224.0.0.0网段): ```bash # 启用组播路由 echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ignore_broadcasts iptables -A INPUT -d 224.0.0.0/4 -j ACCEPT ``` > **注意**:在资源受限的嵌入式设备中,建议使用`ip route`替代已废弃的`route`命令,并精简iptables规则集[^4]。
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