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使用traceroute程序的-g选项,可以为宽松的源站选路指明一些中间路由器。采用该选项可以最多指定8个中间路由器(其个数是8而不是9的原因是,所使用的编程接口要求最后的表目是目的主机)。 在图8-4中,去往NIC,即nic.ddn.mil的路由经过NASA Science Internet。在图8-8中,我们通过指定路由器enss142.UT.westnet.net(192.31.39.21) 作为中间路由器来强制数据报通过NSFNET: ![](https://box.kancloud.cn/2016-04-13_570df0efd375c.png) 在这种情况下,看起来路径中共有16跳,其平均RTT大约是350 ms。而图8-4的通常选路则只有13跳,其平均RTT约为322 ms。默认路径看起来更好一些(在建立路径时,还需要考虑其他的一些因素。其中一些必须考虑的因素是所包含网络的组织及政治因素)。 前面我们说看起来有16跳,这是因为将其输出结果与前面的通过NSFNET(图8-5)的示例比较,发现在本例采用宽松源路由,选择了3个路由器(这可能是因为路由器对源站选路数据报产生ICMP超时差错报文上存在一些差错)。在netb和butch路由器之间的gateway.tuc.noao.edu路由器丢失了,同时,位于Gabby和enss142.UT.west.net之间的Westgate.Telcom.Arizona.edu和uu-ua.AZ.westnet.net两个路由器也丢失了。在这些丢失的路由器上可能发生了与接收到宽松的源站选路选项数据报有关的程序问题。实际上,当采用NSFNET时,信源和NIC之间的路径有19跳。本章习题8.5继续对这些丢失路由器进行讨论。 同时本例也指出了另一个问题。在命令行,我们必须指定路由器enss142.UT.westnet.net的点分十进制IP地址,而不能以其域名代替。这是因为,反向域名解析(14.5节中描述的通过IP地址返回域名)将域名与I P地址相关联,但是前向解析(即给出域名返回IP地址)则无法做到。在DNS中,前向映射和反向映射是两个独立的文件,而并非所有的管理者都同时拥有这两个文件。因此,在一个方向是工作正常而另一个方向却失败的情况并不少见。 还有一种以前没有碰到过的情况是在TTL字段为8的情况下,对于第一个RTT,打印一个星号。这表明,发生超时,在5秒内未收到本次探查的应答信号。 将本图与图8-4相比较,还可以得出一个结论,即路由器nsn-FIX-pe.sura.net同时与NSFNET和NASA Science Internet相连。