子网划分实例分步讲解

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子网划分详细版

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子网划分Internet组织机构定义了五种IP地址,用于主机的有A、B、C三类地址。

其中A类网络有126个,每个A类网络可能有16,777,214台主机,它们处于同一广播域。

而在同一广播域中有这么多结点是不可能的,网络会因为广播通信而饱和,结果造成16,777,214个地址大部分没有分配出去,形成了浪费。

而另一方面,随着互连网应用的不断扩大,IP地址资源越来越少。

为了实现更小的广播域并更好地利用主机地址中的每一位,可以把基于类的IP网络进一步分成更小的网络,每个子网由路由器界定并分配一个新的子网网络地址,子网地址是借用基于类的网络地址的主机部分创建的。

划分子网后,通过使用掩码,把子网隐藏起来,使得从外部看网络没有变化,这就是子网掩码。

1. 子网掩码RFC 950定义了子网掩码的使用,子网掩码是一个32位的2进制数,其对应网络地址的所有位都置为1,对应于主机地址的所有位都置为0。

由此可知,A类网络的缺省的子网掩码是255.0.0.0,B类网络的缺省的子网掩码是255.255.0.0,C类网络的缺省的子网掩码是255.255.255.0。

将子网掩码和IP地址按位进行逻辑“与”运算,得到IP地址的网络地址,剩下的部分就是主机地址,从而区分出任意IP地址中的网络地址和主机地址。

子网掩码常用点分十进制表示,我们还可以用网络前缀法表示子网掩码,即“/<网络地址位数>”。

如138.96.0.0/16表示B类网络138.96.0.0的子网掩码为255.255.0.0。

子网掩码告知路由器,地址的哪一部分是网络地址,哪一部分是主机地址,使路由器正确判断任意IP地址是否是本网段的,从而正确地进行路由。

例如,有两台主机,主机一的IP地址为222.21.160.6,子网掩码为255.255.255.192,主机二的IP地址为222.21.160.73,子网掩码为255.255.255.192。

现在主机一要给主机二发送数据,先要判断两个主机是否在同一网段。

划分子网例题详细解析

划分子网例题详细解析

划分子网例题详细解析
例题一、IPv4地址位202.112.14.137 ,子网掩码为
255.255.255.224,所在的子网的网络地址和广播地址是什么。

分析:根据子网掩码255.255.255.224得出该子网的主机ID分布在IPv4 的最后一个字节里,
各个地址块的大小为:1
(256-255).1(256-255).1(256-255).32(256-224)
而起着关键作用的是包含主机ID中的第一个字节,包含主机ID 的是第四个字节,地址块是32,可以知道各个网段该字节的取值范围为:0 - 31 、32-63、64-95、96-127、128-159……而202.112.14.137在第5个网段上,202.112.14.128 202.112.14.159 广播地址:202.112.14.159
网络地址:202.112.14.128
例题二、有一个IP地址范围10001100 00010001 10101010 0~255,这是一个B类IP地址,可以表示2的16次方台主机,现将该IP地址分给4个子公司,a公司有8000台电脑,b公司有1600台电脑,c公司有2700台电脑,d公司有6000台电脑,请问怎样分配,请给出每个公司的mask地址。

从大到小一个一个切,2的10次方是1024,10位主机号的子网容纳主机=1024-2=1022个,依次类推,容纳8000台的要13位主机号,容纳6000的也要13位主机号,容纳2700的要12位主机号,
容纳1600的要12位主机号。

如果允许全0和全1子网的话,B类可以划分为8个13位主机号的子网。

取第一个和第二个子网给8000和6000,再取第三个子网划分为2个12位主机,分别给2700和1600的就OK了。

子网规划与划分实例

子网规划与划分实例

子网规划与划分实例在国际互联网(Internet)上有成千百万台主机(host),为了区分这些主机,人们给每台主机都分配了一个专门的“地址”作为标识,称为IP地址。

子网掩码的作用是用来区分网络上的主机是否在同一网络段内。

子网掩码不能单独存在,它必须结合IP地址一起使用。

子网掩码只有一个作用,就是将某个IP地址划分成网络地址和主机地址两部分。

需要进行子网规划一般两种情况:一、给定一个网络,整个网络地址可知,需要将其划分为若干个小的子网二、全新网络,自由设计,需要自己指定整网络地址后者多了一个根据主机数目确定主网络地址的过程,其他一样。

我们先来讨论第一种情况:例:学院新建4个机房,每个房间有25台机器,给定一个网络地址空间:192.168.10.0,现在需要将其划分为4个子网。

分析:192.168.10.0是一个C类的IP地址,标准掩码为:255.255.255.0要划分为4个子网必然要向最后的8位主机号借位,那借几位呢?我们来看要求:4个机房,每个房间有25台机器,那就是需要4个子网,每个子网下面最少25台主机。

考虑扩展性,一般机房能容纳机器数量是固定的,建设好之后向机房增加机器的情况较少,增加新机房(新子网)情况较多。

(当然对于我们这题,考虑主机或子网最后的结果都是相同的,但如果要组建较大规模网络的时候,这点要特别注意。

)我们依据子网内最大主机数来确定借几位。

使用公式2n-2 >= 最大主机数2n-2 >= 2525-2 = 30 >= 25所以主机位数n为:5相对应的子网需要借3位确定了子网部分,后面就简单了,前面的网络部分不变,看最后的这8位得到6个可用的子网地址:全部转换为点分十进制表示11000000 10101000 00001010 00100000 = 192.168.10.32 11000000 10101000 00001010 01000000 = 192.168.10.64 11000000 10101000 00001010 01100000 = 192.168.10.96 11000000 10101000 00001010 10000000 = 192.168.10.128 11000000 10101000 00001010 10100000 = 192.168.10.160 11000000 10101000 00001010 11000000 = 192.168.10.192子网掩码:11111111 11111111 11111111 11100000 = 255.255.255.224这就得出了所有子网的网络地址,那个子网的主机地址呢?注意在一个网络中主机地址全为0的IP是网络地址,全为1的IP是网络广播地址,不可用所以我们的子网地址和子网主机地址如下:子网1:192.168.10.32 掩码:255.255.255.224主机IP:192.168.10.33—62子网2:192.168.10.64 掩码:255.255.255.224主机IP:192.168.10.65—94子网3:192.168.10.96 掩码:255.255.255.224主机IP:192.168.10.97—126子网4:192.168.10.128 掩码:255.255.255.224主机IP:192.168.10.129—158子网5:192.168.10.160 掩码:255.255.255.224主机IP:192.168.10.161—190子网6:192.168.10.192 掩码:255.255.255.224主机IP:192.168.10.193—222我们只要取出前面的4个子网就可以完成题目了。

网管小干货,如何划分子网?真实案例分析

网管小干货,如何划分子网?真实案例分析

网管小干货,如何划分子网?真实案例分析在悟空问答和私信里,经常会有人询问子网划分的问题,网上可以搜索到一大堆回答,但是很多没有回答到根本点,读者看了之后还是不知道怎么回事。

子网划分是我的日常工作之一,也是各类网络工程师考试的必考内容,今天就这个问题回答一下。

题目假设人员情况某个公司的网络,有500多个用户,分为10个部门,有行政部门,财务部门,科研部门,生产部门等。

每个部门最多有50个人。

设备情况•办公电脑:每人1台•办公设备:有打印机、扫描仪等设备20台以内•摄像头:该企业还有各类监控摄像头等200个以内•生产设备:各类生产设备100台左右网络规划需求根据上述需求一个B类地址就可以满足需求,B类地址的保留地址是172.16.0.0-172.31.0.0。

在这里选择172.16.0.0/16位例子。

•子网划分数目:需求12个,10个部门+监控1个+生产设备1个。

•主机数目划分:需求200个,max(每个部门的办公人员,监控设备,生产设备数)重要计算公式•子网数:2^n (n为借的主机位数)•主机数:2^m-2(m为剩下的主机位数,-2表示减去1个全0的网络地址,1个全1的广播地址网络规划子网位数:需求12个子网,2^4=16>12,所以子网位需要4位,划分16个子网,即172.16.0.0/20 子网掩码是255.255.240.0,规划的子网地址如下所示•172.16.0.0•172.16.16.0•172.16.32.0•172.16.48.0•...•172.16.240.0主机位数:还剩12位的主机号,2^12-2=65524,每个子网可以有4094个主机,足够满足现有需求和以后扩展的需求,并且可以根据需要对子网再进行子网划分。

第一个子网172.168.0.0,划分的结果如下图所示:总结以上就是划分子网的方式,重要的两个公式•确定子网数:2^n•确定主机数:2^m-2然后就是二进制数的计算了。

子网划分的方法及实例

子网划分的方法及实例
子网虽然成功划分出来了,但两个子网已经分属不同的网段,不同子网中的客户机如何才能实现通信呢?这就交给广大聪明的读者朋友来完成了,请大家勤动手,多动脑。
第一个网段:
网络地址A=网络位全0:主机位全0
广播地址A=网络位全0:主机位全1
则第一个网段为:
网络地址A+1~广播地址A-1
第二个网段:
网络地址B=网络地址A+2^n
广播地址B=广播地址A+2^n(其中n为0的个数除8的余数)则第二个网段为:
网络地址B+1~广播地址B-1
即第一个网段的起始位分别+2^n
如果不能确定这个网络ID,每个子网所能使用的IP地址范围就无法划分出来。子网的网络ID可以通过让整个局域网的网络ID和已经计算出的子网掩码做“与运算”获得。
果冻提示:
这里所说的网络ID是指每个子网所在的网段,例如在子网掩码是“255.255.255.0”的情况下,“192.168.0.1”和“192.168.1.1”就是两个不同的网段。同时,网络ID的计算方法则是固定的。
原来,分公司的内部网络规模日渐庞大,冬瓜的工作负担也日渐繁重,他怎能不头痛。他听说将整个网络化分成多个子网可以有效减轻网络负担,从而避免网络故障的频繁发生。可是怎么才能在原有网络的基础上划分出几个在逻辑上相对独立的子网(即大家常说的网段)呢?此时,冬瓜想到了果冻„„
果冻听说冬瓜有求于他,马上来了精神,二话没说就和冬瓜谈起了划分子网的实施方案。不过,划分网段以减轻网络负担虽说是一个好方法,但如何才能将一个完整的网络“一刀两断”划分为两个子网或多个子网呢?且看“名人”果冻是如何“挥刀”划网的„„网络规划
在进行具体的操作之前,非常有必要先规划一下网络的结构,确定需要划分的子网个数,为即将展开的操作做好准备。

实例教学子网划分

实例教学子网划分

实例教学子网划分实例教学子网划分问题:现对一个公司的网络进行规划。

要求这个网络中有三个独立的子网。

但是。

随着公司的规模的不断扩大。

子网数可能在将来灰扩展到100个。

每个子网中的主机数最多200台。

并且不会增加。

使用172.16.0.0 这个网络地址。

如何划分子网??讲解: N=7的时候划分一种。

N=8的时候再划分一种。

两种都可以满足他的要求。

子网掩码是一个32位数,其中对应于主机地址部分为0,对应于网络地址部分为全1,子网地址也为1,这个里面还包括了一个子网划分的问题。

为了易于管理。

通常可以在主机标识部分开头几位用于子网号。

子网划分就是把最后几位用于划分子网的位分为网络位和主机位。

按网络位和主机位来划分子网数和主机数。

IP 地址:172.16.0.0子网掩码:255.255.0.0主机数 N=8子网有100个,每个 200台主机。

因为每个子网主机数为200台并且不增加所以先分配主机数:2的N-2;=200 2的N=202 N=8所以后八位作为主机位,前八位做为网络位。

所以网络地址范围从172.16.00000001.000000000-172.16.01100100.00000000即:172.16.1.0/24-172.16.100.0/24主机从 00000001-011001000即:172.16.*.1/24 -172.16.*.200/24还剩27个子网可扩展,已分配子网有54台主机可扩展。

主机数 N=9子网只要求100个所以取7位作为网络位,剩下的作为主机位172.16.0000001 0 00000000 172.16.1100100 0 00000000即:172.16.2.0/23-172.16.172.16.200.0/23主机从 0 00000001-0 011001000即:172.16.*.1/23 -172.16.*.200/23假设您在InterNIC申请到一个网络ID:192.20.16.0 但你有两个远程LAN需要互连,而且每个远程LAN各有60台主机.若不划分子网,您就只能使用一个网络ID:192.20.16.0,使用缺省子网掩码:255.255.255.0,而且在这个子网中可以容纳的主机ID的范围: 1 92.20.16.1~192.20.16.254,即可以有254台主机.现在若根据需要划分为两个子网,即借用主机ID中的两位用作网络ID,则子网掩码就应变为:255.255.255.192(11000000)目的'是将借用的用作网络I D的位掩去.看一看划分出来的子网的情况:192.20.16. 65~126192.20.16.01000001~01111110本网段(01 网段)主机数:2n-2=26-2=62或126-65+1=62192.20.16. 129~190192.20.16.10000001~10111110本网段(10 网段)主机数:2n-2=26-2=62或190-129+1=62子网号00全0表示本网络,子网号11全1是子网屏蔽,均不可用.这个方案可以满足目前需求,但以后如果需要加入新的网段则必须重新划分更多的子网(即借用更多的主机ID位用作网络ID),或如果以后需要每个子网中的主机数更多则必须借用网络I D位来保证更多的主机数.若InterNIC分配给您的B类网络ID为129.20.0.0,那么在使用缺省的子网掩码255.255.0.0的情况下,您将只有一个网络ID和256-2台主机(范围是:1 29.20.0.1~129.20.255.254).现在您有划分4个子网的需求.1.手工计算法:①将所需的子网数转换为二进制4→00000100②以二进制表示子网数所需的位数即为向缺省子网掩码中加入的位数(既应向主机ID借用的位数)00000100→3位③决定子网掩码缺省的:255.255.0.0借用主机ID的3位以后:255.255.224(11100000).0,即将所借的位全表示为1,用作子网掩码.④决定可用的网络ID列出附加位引起的所有二进制组合,去掉全0和全1的组合情况code:组合情况实际得到的子网ID000╳001→32 (00100000 ) 129.20.32.0010→64 (01000000 ) 129.20.64.0011→96 (01100000 ) 129.20.96.0100→128(10000000) 129.20.128.0101→160(10100000) 129.20.160.0110→192(11000000) 129.20.192.0000╳⑤决定可用的主机ID范围code:子网开始的IP地址最后的IP地址129.20.32.0 129.20.32.1 129.20.63.254129.20.64.0 129.20.64.1 129.20.95.254129.20.96.0 129.20.96.1 129.20.127.254129.20.128.0 129.20.128.1 129.20.159.254129.20.160.0 129.20.160.1 129.20.191.254129.20.192.0 129.20.192.1 129.20.223.2542.快捷计算法:①将所需的子网数转换为二进制4→00000100②以二进制表示子网数所需的位数即为向缺省子网掩码中加入的位数(既应向主机ID借用的位数)00000100→3位③决定子网掩码缺省的:255.255.0.0借用主机ID的3位以后:255.255.224(11100000).0,即将所借的位全表示为1,用作子网掩码④将11100000最右边的"1"转换为十进制,即为每个子网ID之间的增量,记作delta =32⑤产生的子网ID数为:2m-2 (m:向缺省子网掩码中加入的位数)可用子网ID数:23-2=6⑥将附在原网络ID之后,形成第一个子网网络ID 129.20.32.0⑦重复⑥,后续的每个子网的值加 ,得到所有的子网网络ID129.20.32.0129.20.64.0129.20.96.0129.20.128.0129.20.160.0 129.20.192.0129.20.224.0→224与子网掩码相同,是无效的网络ID至此讲解完毕,这只是一个教学实例,各位可以以此为基础应用到具体环境中.。

划分子网例题详解

划分子网例题详解

划分子网例题详解划分子网例题详解例题一、某公司想把原来使用的172.16.0.0/16标准网络划分为12个子网,其中最大的子网节点数在4000个左右。

求每个子网的范围,子网掩码、网络地址和广播地址。

分析172.16.0.0/16是标准的B类地址现想划分为12个子网,且最大子网节点数为4000故根据VLSM技术划分成16个子网,每个子网的最大可用节点地址数为2^12 - 2 = 4094个我们只使用其中的12个子网例题二、某单位分匹配到一个地址块136.23.12.64/26。

需要进一步划分为4个一样大的子网。

求1.每个子网的子网掩码。

2.每个子网中有多少个可用地址。

3.每个子网的地址块是什么?解:原IP地址:136.23.12.64/26 【/26代表的是ip的掩码】则原ip化成二进制为:10001000.00010111.00001100.01|000000 【红线表示从左往右数26位分隔】已知要划分为4个子网。

则由公式:2的n次方=划分子网数=> 2的n次方=4 n=2n=2,则需要在原ip的掩码中红线分隔的地方向后借用两位,借用掩码两位足够划分四个子网原ip掩码是26,借用两位后为28,所以每个划分的子网掩码都是/28借用黑线后两位划分的子网二进制为:1.10001000.00010111.00001100.01|0000002.10001000.00010111.00001100.01|0100003.10001000.00010111.00001100.01|1000004.10001000.00010111.00001100.01|110000 将4个划分的子网换成IP地址:1.136.23.12.64/282.136.23.12.80/283.136.23.12.96/284.136.23.12.112/28。

子网划分举例

子网划分举例

子网划分举例例1:某C类网络的地址为200.85.123.0,现需要分为6个子网,每个子网的计算机数量不超过30台,分析划分的方法。

1.确定用多少位表示子网号①设子网号位数为x,2x-2 ≥已知子网数,求出x的取值范围2x-2 ≥6,x≥32.确定用多少位标识主机号①设主机号位数为y,2y-2 ≥已知子网容纳最大主机数,求出y的取值范围2y-2 ≥30,y≥5②根据已知IP地址,列出等式:x+y=该类IP地址的主机号位数,求出x,yx+y = 8,因为x≥3,y≥5解得x=3,y=53.确定子网掩码①写出新的IP地址组成格式:IP地址= 网络号+ 子网号+ 主机号(32-x-y位) (x位) (y位)IP地址= 网络号+ 子网号+ 主机号(24位)(3位)(5位)②写出子网掩码(2进制表示,共32位)网络号、子网号的每一位用1表示,主机号的每一位用0表示子网掩码:11111111 11111111 11111111 11100000③用点分10进制表示子网掩码子网掩码:255.255.255.2244.确定每一个子网的网络地址①画出计算表格(1张),格式如下所示,③列出各子网的网络地址子网1的网络地址:200.85.123.32子网2的网络地址:200.85.123.64子网3的网络地址:200.85.123.96子网4的网络地址:200.85.123.128子网5的网络地址:200.85.123.160子网6的网络地址:200.85.123.1925.确定每一个子网的主机地址范围①画出计算表格(n张,n=子网数),格式如下所示,②填充表格,网络号不变;子网号根据当前子网进行取值,每张表格的子网号不变;主机号从全0变到全1,每次加1子网1的主机地址范围:200.85.123.33~200.85.123.62子网2的主机地址范围:200.85.123. 65~200.85.123. 94同理,可求出子网3到子网6的主机地址范围③列出各子网的主机地址范围子网1的主机地址范围:200.85.123.33~200.85.123.62子网2的主机地址范围:200.85.123.65~200.85.123.94子网3的主机地址范围:200.85.123.97~200.85.123.126子网4的主机地址范围:200.85.123.129~200.85.123.158子网5的主机地址范围:200.85.123.161~200.85.123.190子网6的主机地址范围:200.85.123.193~200.85.123.222练习(1):某网络地址为155.35.2.0,现需要分为6个子网,每个子网的计算机数量不超过30台,分析划分的方法。

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一、子网掩码的计算TCP/IP网间网技术产生于大型主流机环境中,它能发展到今天的规模是当初的设计者们始料未及的。

网间网规模的迅速扩展对IP地址模式的威胁并不是它不能保证主机地址的唯一性,而是会带来两方面的负担:第一,巨大的网络地址管理开销;第二,网关寻径急剧膨胀。

其中第二点尤为突出,寻径表的膨胀不仅会降低网关寻径效率(甚至可能使寻径表溢出,从而造成寻径故障),更重要的是将增加内外部路径刷新时的开销,从而加重网络负担。

因此,迫切需要寻求新的技术,以应付网间网规模增长带来的问题。

仔细分析发现,网间网规模的增长在内部主要表现为网络地址的增减,因此解决问题的思路集中在:如何减少网络地址。

于是IP网络地址的多重复用技术应运而生。

通过复用技术,使若干物理网络共享同一IP网络地址,无疑将减少网络地址数。

子网编址(subnet addressing)技术,又叫子网寻径(subnet routing),英文简称subnetting,是最广泛使用的IP网络地址复用方式,目前已经标准化,并成为IP地址模式的一部分。

32位的IP地址分为两部分,即网络号和主机号,分别把他们叫做IP地址的“网间网部分”和“本地部分”。

子网编址技术将“本地部分”进一步划分为“物理网络”部分和“主机”两部分,其中“物理网络”部分用于标识同一IP网络地址下的不同物理网络,常称为“掩码位”、“子网掩码号”,或者“子网掩码ID”,不同子网就是依据这个掩码ID来识别的。

按IP协议的子网标准规定,每一个使用子网的网点都选择一个32位的位模式,若位模式中的某位置1,则对应IP地址中的某位为网络地址(包括网络部分和子网掩码号)中的一位;若位模式中的某位置0,则对应IP地址中的某位为主机地址中的一位。

例如二进制位模式:11111111 11111111 11111111 00000000中,前三个字节全1,代表对应IP地址中最高的三个字节为网络地址;后一个字节全0,代表对应IP地址中最后的一个字节为主机地址。

为了使用的方便,常常使用“点分整数表示法”来表示一个IP地址和子网掩码,例如B类地址子网掩码(11111111 11111111 1111111100000000)为:255.255.255.0。

IP协议关于子网掩码的定义提供一定的灵活性,允许子网掩码中的“0”和“1”位不连续。

但是,这样的子网掩码给分配主机地址和理解寻径表都带来一定困难,并且,极少的路由器支持在子网中使用低序或无序的位,因此在实际应用中通常各网点采用连续方式的子网掩码。

像255.255.255.64和255.255.255.160等一类的子网掩码不推荐使用子网掩码与IP地址结合使用,可以区分出一个网络地址的网络号和主机号。

例如:有一个C类地址为:192.9.200.13,按其IP地址类型,它的缺省子网掩码为:255.255.255.0,则它的网络号和主机号可按如下方法得到:第1步,将IP地址192.9.200.13转换为二进制11000000 00001001 11001000 00001101第2步,将子网掩码255.255.255.0转换为二进制11111111 11111111 11111111 00000000第3步,将以上两个二进制数逻辑进行与(AND)运算,得出的结果即为网络部分。

“11000000 00001001 11001000 00001101”与“11111111 11111111 11111111 00000000”进行“与”运算后得到“11000000 00001001 11001000 00000000”,即“192.9.200.0”,这就是这个IP地址的网络号,或者称“网络地址”。

第4步,将子网掩码的二进制值取反后,再与IP地址进行与(AND)运算,得到的结果即为主机部分。

如将“00000000 00000000 00000000 11111111(子网掩码的取值)反”与“11000000 00001001 11001000 00001101”进行与运算后得到“00000000 00000000 00000000 00001101”,即“0.0.0.13”,这就是这个IP 地址主机号(可简化为“13”)。

二、子网掩码的划分如果要将一个网络划分成多个子网,如何确定这些子网的子网掩码和IP地址中的网络号和主机号呢?本节就要向大家介绍。

子网划分的步骤如下:第1步,将要划分的子网数目转换为2的m次方。

如要分8个子网,8=23。

如果不是恰好是2的多少次方,则取大为原则,如要划分为6个,则同样要考虑23。

第2步,将上一步确定的幂m按高序占用主机地址m位后,转换为十进制。

如m为3表示主机位中有3位被划为“网络标识号”占用,因网络标识号应全为“1”,所以主机号对应的字节段为“11100000”。

转换成十进制后为224,这就最终确定的子网掩码。

如果是C类网,则子网掩码为255.255.255.224;如果是B类网,则子网掩码为255.255.224.0;如果是A类网,则子网掩码为255.224.0.0。

在这里,子网个数与占用主机地址位数有如下等式成立:2m≥n。

其中,m表示占用主机地址的位数;n表示划分的子网个数。

根据这些原则,将一个C类网络分成4个子网。

为了说明问题,现再举例。

若我们用的网络号为192.9.200,则该C类网内的主机IP地址就是192.9.200.1~192.9.200.254,现将网络划分为4个子网,按照以上步骤:4=22,则表示要占用主机地址的2个高序位,即为11000000,转换为十进制为192。

这样就可确定该子网掩码为:192.9.200.192。

4个子网的IP地址的划分是根据被网络号占住的两位排列进行的,这四个IP地址范围分别为:(1)第1个子网的IP地址是从“11000000 00001001 11001000 00000001”到“11000000 00001001 11001000 00111110”,注意它们的最后8位中被网络号占住的两位都为“00”,因为主机号不能全为“0”和“1”,所以没有11000000 00001001 11001000 00000000和11000000 00001001 11001000 00111111这两个IP 地址(下同)。

注意实际上此时的主机号只有最后面的6位。

对应的十进制IP地址范围为192.9.200.1~192.9.200.62。

而这个子网的子网掩码(或网络地址)为11000000 00001001 11001000 00000000,为192.9.200.0。

(2)第2个子网的IP地址是从“11000000 00001001 11001000 01000001”到“11000000 00001001 11001000 01111110” ,注意此时被网络号所占住的2位主机号为“01”。

对应的十进制IP地址范围为192.9.200.65~192.9.200.126。

对应这个子网的子网掩码(或网络地址)为11000000 00001001 11001000 01000000,为192.9.200.64。

(3)第3个子网的IP地址是从“11000000 00001001 11001000 10000001”到“11000000 00001001 11001000 10111110” ,注意此时被网络号所占住的2位主机号为“10”。

对应的十进制IP地址范围为192.9.200.129~192.9.200.190。

对应这个子网的子网掩码(或网络地址)为11000000 00001001 11001000 10000000,为192.9.200.128。

(4)第4个子网的IP地址是从“11000000 00001001 11001000 11000001”到“11000000 00001001 11001000 11111110” ,注意此时被网络号所占住的2位主机号为“11”。

对应的十进制IP地址范围为192.9.200.193~192.9.200.254。

对应这个子网的子网掩码(或网络地址)为11000000 00001001 1100100011000000,为192.9.200.192。

在此列出A、B、C三类网络子网数目与子网掩码的转换表,如表5.1所示,供参考。

表1 子网划分与子网掩码对应表A类网络划分子网数与对应的子网掩码子网数目占用主机号位数子网掩码子网中可容纳的主机数2 1 255.128.0.0 83886064 2 255.192.0.0 41943028 3 255.224.0.0 209715016 4 255.240.0.0 104857432 5 255.258.0.0 52428664 6 255.253.0.0 262142128 7 255.254.0.0 131070256 8 255.255.0.0 65534B类网络划分子网数与对应的子网掩码子网数目占用主机号位数子网掩码子网中可容纳的主机数2 1 255.255.128.0 327664 2 255.255.192.0 163828 3 255.255.224.0 819016 4 255.255.240.0 409432 5 255.255.248.0 204664 6 255.255.252.0 1022128 7 255.255.254.0 510256 8 255.255.255.0 254C类网络划分子网数与对应的子网掩码子网数目占用主机号位数子网掩码子网中可容纳的主机数2 1 255.255.255.128 1264 2 255.255.255.192 628 3 255.255.255.224 3016 4 255.255.255.240 1432 5 255.255.255.248 664 6 255.255.255.252 2三、快速计算子网掩码的方法最后介绍三种快速计算机子网掩码的方法。

1. 利用子网数来计算在求子网掩码之前必须先搞清楚要划分的子网数目,以及每个子网内的所需主机数目。

然后按以下基本步骤进行计算:第1步,将子网数目转化为二进制来表示;第2步,取得子网数二进制的位数(n);第3步,取得该IP地址类的子网掩码,然后将其主机地址部分的的前n位置“1”,即得出该IP地址划分子网的子网掩码。

为了便于理解,现举例说明如下:现假如要将一B类IP地址168.195.0.0划分成27个子网,则它的子网掩码的计算机方法如下(对应以上各基本步骤):第1步,首先要划分成27个子网,“27”的二进制为“11011”;第2步,该子网数二进制为五位数,即n = 5;第3步,将该B类地址的子网掩码255.255.0.0的主机号前5位全部置“1”,即可得到255.255.248.0,这就是划分成27个子网的B类IP地址168.195.0.0的子网掩码。

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