配置500台以上电脑的局域网IP

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如何在一个有500台PC以上的局域网配置IP和子网掩码?

如何在一个有500台PC以上的局域网配置IP和子网掩码?

如何在⼀个有500台PC以上的局域⽹配置IP和⼦⽹掩码?500台以上PC局域⽹配置IP地址,外表看是⼤体量,细划分⼀⽬了然。

根据业务不同,互通性要求,配置不同。

IP地址和⼦⽹掩码关系,清晰了解,500台PC划分IP不再纠结。

私⽹IP v4地址A类,10.0.0.0--10.255.255.255,⼦⽹掩码255.0.0.0,⼀个⼦⽹最多可以容纳1677万台电脑B类,172.16.0.0--172.131.255.255,⼦⽹掩码255.255.0.0,⼀个⼦⽹最多可以容纳6万台电脑C类,192.168.0.0--192.168.255.255,⼦⽹掩码255.255.255.0,⼀个⼦⽹最多可以容纳254台电脑。

⼀个⼦⽹的例⼦:192.168.0.1 255.255.255.0 最多可以容纳254台192.168.1.2 255.255.255.0 最多可以容纳254台依次类推,这些是属于不同⽹段。

每类IP地址可以有不同⽹段,相同掩码。

拥有不同⽹段IP地址的机器不可相互通信,除⾮在三层做路由。

⼦⽹掩码配置IP地址的时候,必须配置⼦⽹掩码,IP和⼦⽹掩码是相辅相成,缺⼀不可。

因为计算机语⾔是⼆进制,所以需将⼦⽹掩码转换成⼆进制说明,⽅法是⽤win+r调出命令运⾏窗⼝,输⼊calc打开计算器,点击查看--程序员,输⼊10进制数,⽐如255,再点击⼆进制,就计算出255对应的⼆进制是多少了。

这时我们发现⼦⽹掩码是由⼀连串的1和0组成的⼆进制数,⼀共4段,每段8位,⼀共32位,例如:255.0.0.0 对应 11111111.00000000.00000000.00000000255.255.0.0 对应 1111111.1111111.00000000.0000000255.255.255.0 对应 11111111.11111111.11111111.00000000⼦⽹掩码决定⼀个⼦⽹计算机数⽬,计算公式为2的n次⽅,其中,我们把n看到的是后⾯有多少个0。

江苏省职业学校对口单招联盟2020年对口高三二轮模拟考试计算机专业综合理论试卷附答案答题卡

江苏省职业学校对口单招联盟2020年对口高三二轮模拟考试计算机专业综合理论试卷附答案答题卡

C.8 V和0.25 MHz
D.0.8 V和0.25 MHz
第 3 页 共 14 页
29.在题 29 图所示的电路中,Y 与 A、B 之间的逻辑关系是( )
A. Y= A
B.Y= B
C.Y= A +B
30.在题 30 图所示的电路中,能实现 D 触发器功能的是( )
D.Y=A+ B
题 30 图
二、判断题(本大题共 15 小题,每小题 2 分,共 30 分)
A.1024
B.128
C.32
D.64
6.操作数地址作为指令的地址码部分,这种寻址方式是(
)
A.立即寻址
B.寄存器寻址 C.直接寻址
D.寄存器间接寻址
7.程序中断接口方式中,用英文缩写 IM 表示的触发器的是(
)
A.准备就绪
B.允许中断
C.中断请求
D.中断屏蔽
8.下面哪个是描述浮点数运算速度指标的术语。(
电压的最大值为

第 5 页 共 14 页
72.如题 72 题所示电路,Us 产生的功率 Pus=
W。
73.如题 73 图所示电路, V1、V2、V3 的 VCES=0,则 Y 与 A、B、C 的最简与或逻辑关系
式为

74.如题 74 图所示逻辑电路输入与输出的波形,则其逻辑功能为
门。
题 74 图
题 75 图
⑴ 该软件是一款实用的硬盘 ① 工具,它同时 ② (能/不能)完
成格式化磁盘的功能。
⑵ 图中所示硬盘的品牌是 ③ (中文),标称容量是 ④ ,其中E盘属于 ⑤
分区,其分区格式是

⑶ 完成上面处理完成后,小张准备用 GHOST 安装操作系统,请问:

一、技术要求

一、技术要求
4、支持任意开窗、漫游,任意一路信号可在整屏的任意位置上与其他信号源拼接漫游缩放叠加显示,图层可达38层;
5、支持连续按三次电源键,可恢复默认配置;
6、支持前端人脸检测设备直连解码器,实时展示人脸检测结果,包含年龄、性别、表情、眼镜、口罩、胡子等属性信息;支持其中任意4种属性同时展示;
7、★支持MPEG4、H.264、H.265、MJPEG视频解码;
13、★需提供第三方权威检测机构出具的检验报告。
6

8
枪机安装支架
壁装支架
6

9
枪机电源
12V电源
6

10
二级防雷器
额定电压:220V AC; 最大持续运行电压:275V AC; 动作电压:620V DC; 额定工作频率:50Hz(60Hz)标称放电电流(8/20)μs:20kA; 最大放电电流(8/20)μs:40kA; 电压保护水平(8/20)μs(10kA)Up:≤1.5kV; 响应时间:<20nS
3、支持220米红外灯补光。
4、 在实时码流上图形化显示当前设备所在位置的可视角度和距离。
5、设备泄露电流应不大于0.1mA。
6、支持三码流同时输出,第三码流最大支持1920*1080@60fps。
7、支持最低照度可达彩色0.0005x,黑白0.00011x。
8、设备应不少于2048个预置位。
9、支持水平手控速度最大为1000°/S。
10、支持智能分析行为如区域入侵、停车、越界入侵、人员聚集、进入区域、离开区域、快速移动、物品移除、物品遗留、徘徊、监控区域内出现人脸、离岗达到设定的阈值时,可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示。
11、具备较好的环境适应性,工作温度范围可达-50℃-80℃。

ip子网划分计算题举例

ip子网划分计算题举例

ip子网划分计算题举例2007年03月29日星期四 09:13给定IP地址167.77.88.99和掩码255.255.255.192,子网号是什么?广播地址是什么?有效IP地址是什么?167.77.88.99-->10100111.01001101.01011000.01100011255.255.255.192-->11111111.11111111.11111111.11000000两个转换成二进制 and一下得10100111.01001101.01011000.01000000子网号167.77.88.64广播地址为10100111.01001101.01011000.01111111得167.77.88.127有效ip地址:167.77.88.65-167.77.88.126一个子网网段地址为5.32.0.0掩码为255.224.0.0网络,它允许的最大主机地址是(c )A、5.32.254.254B、5.32.255.254C、5.63.255.254D、5.63.255.255网段为000000101。

00100000。

00000000。

00000000。

掩码为11111111。

11100000。

00000000。

00000000。

0代表主机位主机位有21位。

又因为主机位全1不能用。

所以最大的情况为000000101。

00111111。

11111111。

11111110。

换算位10进制应该是5.63.255.254拓展:IP和子网掩码我们都知道,IP是由四段数字组成,在此,我们先来了解一下3类常用的IPA类IP段 0.0.0.0 到127.255.255.255 B类IP段 128.0.0.0 到191.255.255.255C类IP段 192.0.0.0 到223.255.255.255XP默认分配的子网掩码每段只有255或0A类的默认子网掩码 255.0.0.0 一个子网最多可以容纳1677万多台电脑B类的默认子网掩码 255.255.0.0 一个子网最多可以容纳6万台电脑C类的默认子网掩码 255.255.255.0 一个子网最多可以容纳254台电脑188.188.0.111,188.188.5.222,子网掩码都设为255.255.254.0,在同一网段吗?先将这些转换成二进制188.188.0.111 10111100.10111100.00000000.01101111188.188.5.222 10111100.10111100.00000101.11011010255.255.254.0 11111111.11111111.11111110.00000000分别AND,得10111100.10111100.00000000.0000000010111100.10111100.00000100.00000000网络标识不一样,即不在同一网段。

公司局域网如何组建 公司局域网搭建方法

公司局域网如何组建 公司局域网搭建方法

公司局域网如何组建公司局域网搭建方法什么是局域网?所谓的局域网(Local Area Network,简称LAN),用于将有限范围内(例如一个实验室、一层办公楼或者校园)的各种计算机、终端与外部设备互联成网。

公司局域网怎么建立?首先来了解下不同规模企业网络组建方式。

10人以下企业网络组建10人以下,规模比较小的公司一般对网络应用需求较低,由于人数少,基本也不存在划分VLAN(虚拟局域网)的需求,所以,选择一个多口的交换机就足够了。

10人—100人规模的企业,需要路由功能和子网划分满足这类需求,一般比较合适的是路由器+交换机的配置。

路由器提供内网和外网的链接和VLAN(虚拟局域网)的划分,以及各种防火墙和路由功能的配置。

而交换机一头连到路由器上,作为一个子网,另一头链接子网中的各台终端。

划分几个子网,则从路由连出几台交换机即可。

组建构结构如下图:现在比较流行的公司局域网一般选择树形拓扑结构进行组建(星型拓扑的延伸)。

树形拓扑结构有以下优点:1、易于故障的诊断; 2、易于网络的升级.路由器和交换机的区别传输速度路由器比交换机慢,同一网线上网相互影响交换机比较路由器快,同一网线各自上网互不受影响使用范围路由器是必需的网络设备,在路由器无法全部连接电脑的情况下,再加交换机。

单独交换机无法实现上互联网功能,交换机在局域网中起到拓展的作用网络地址路由器可以把一个IP分配给很多个主机使用,但IP都是相同的交换机可以多个主机连起来,主机对外各有各的IP,IP都不同安全性能路由器提供了防火墙的服务,路由器同时具有交换机的功能交换机不具备此功能,交换机不具备路由功能数据转发以MAC地址来确定转发数据的目的地址,一般硬件自带以不同网络的ID号来确定数据转发地址。

IP地址由网络管理员或系统自动分配购买较高(因为部份路由器具备交换机功能)高价格1、交换机主要是实现大家通过一根网线上网,但是大家上网是分别拨号的,各自使用自己的宽带,大家各自上网没有影响,哪怕其他人在下载,对自己上网也没有影响,并且所有使用同一台交换机的电脑都是在同一个局域网内。

500台电脑网络配置

500台电脑网络配置

公司新搬了地方,新地方的网络进行了重新规划,在搬家期间,参与了相关的规划和实施过程,让我受益非浅,现摘录如下:公司现有PC数量近500台,服务器的数量有近20台,新厂为增加网络的稳定性和易管理性,在原有的基础上采购了两台CISCO 3750(核心层),10台CISCO CE500(楼间层),28台3COM(桌面层)的桌面型交换机,2台CISCO 2600,需要实现的要求如下:1:两台3750作为核心交换,堆叠.2:网络划分为7个VLAN,其中分为默认区(192.168.88.x),服务器网段(1 92.168.42.x),办公区(192.168.40.x 192.168.43.x),制造区(192.168.41.x),无线区(192.168.44.x)和其它区(192.168.46.x).3:各个网段中客户端的IP通过服务器DHCP分配.4:服务器段里的服务器接入3750以实1G的接入速度.5:办公区中电脑以前安装有多台打印服务器,网段为42.x,为了简化客户端操作,需在楼间层CE500上设置其它的桌面交换机分属不同的网段.6:各个办公区的电脑通过域服务器的用户名验证经Watch Guard防火墙控制其上网权限,因为有外厂客户访问,所以设置无线区实现无限制的外网连接.但是由交换机控制其不能进行内网访问.网络结构图Ce500 设置图DHCPno service padservice timestamps debug uptimeservice timestamps log uptimeno service password-encryption!hostname 3750stack!enable password cisc0!no aaa new-modelswitch 1 provision ws-c3750g-24ts switch 2 provision ws-c3750g-24tsvtp mode transparentip subnet-zeroip routingip dhcp relay information trust-all!!!!no file verify autospanning-tree mode pvstspanning-tree extend system-id!vlan internal allocation policy ascending !vlan 2name server!vlan 3name mfga!vlan 4name mfgb!vlan 5name office!vlan 6name internet!vlan 7name wireless!interface GigabitEthernet1/0/1description B Zone connect to 3com number 1 switchport access vlan 4spanning-tree portfast!interface GigabitEthernet1/0/2description B Zone connect to 3com number 2 switchport access vlan 4spanning-tree portfast!interface GigabitEthernet1/0/3description B Zone connect to 3com number 3 switchport access vlan 4spanning-tree portfast!interface GigabitEthernet1/0/4description B Zone connect to 3com number 4 switchport access vlan 4spanning-tree portfast!interface GigabitEthernet1/0/5description B Zone connect to 3com number 5 switchport access vlan 4spanning-tree portfast!interface GigabitEthernet1/0/6description B Zone connect to 3com number 6 switchport access vlan 4spanning-tree portfast!interface GigabitEthernet1/0/7!interface GigabitEthernet1/0/8!interface GigabitEthernet1/0/9!interface GigabitEthernet1/0/10!interface GigabitEthernet1/0/11 description connect to CE500 Vlan for test switchport trunk encapsulation dot1q switchport mode trunk!interface GigabitEthernet1/0/12!interface GigabitEthernet1/0/13 description C Zone connect to server switchport access vlan 2spanning-tree portfast!interface GigabitEthernet1/0/14 description C Zone connect to server switchport access vlan 2spanning-tree portfast!interface GigabitEthernet1/0/15 description C Zone connect to server switchport access vlan 2spanning-tree portfast!interface GigabitEthernet1/0/16switchport access vlan 2spanning-tree portfast!interface GigabitEthernet1/0/17 description C Zone connect to server switchport access vlan 2spanning-tree portfast!interface GigabitEthernet1/0/18 description C Zone connect to server switchport access vlan 2spanning-tree portfast!interface GigabitEthernet1/0/19 description C Zone connect to server switchport access vlan 2spanning-tree portfast!interface GigabitEthernet1/0/20 description C Zone connect to server switchport access vlan 2spanning-tree portfast!interface GigabitEthernet1/0/21 description C Zone connect to server switchport access vlan 2spanning-tree portfast!interface GigabitEthernet1/0/22switchport access vlan 2spanning-tree portfast!interface GigabitEthernet1/0/23 description C Zone connect to server switchport access vlan 2spanning-tree portfast!interface GigabitEthernet1/0/24 description C Zone connect to server switchport access vlan 2spanning-tree portfast!interface GigabitEthernet1/0/25 description D Zone connect to CE500 switchport access vlan 3spanning-tree portfast!interface GigabitEthernet1/0/26 description D Zone connect to CE500 switchport access vlan 3spanning-tree portfast!interface GigabitEthernet1/0/27 description D Zone connect to CE500 switchport access vlan 3spanning-tree portfast!interface GigabitEthernet1/0/28switchport access vlan 3spanning-tree portfast!interface GigabitEthernet2/0/1 description connect to internet switchport access vlan 6spanning-tree portfast!interface GigabitEthernet2/0/2!interface GigabitEthernet2/0/3!interface GigabitEthernet2/0/4!interface GigabitEthernet2/0/5!interface GigabitEthernet2/0/6 switchport access vlan 3!interface GigabitEthernet2/0/7 switchport access vlan 7!interface GigabitEthernet2/0/8 switchport access vlan 7!interface GigabitEthernet2/0/9 description C Zone connect to server switchport access vlan 2spanning-tree portfast!interface GigabitEthernet2/0/10 description C Zone connect to server switchport access vlan 2spanning-tree portfast!interface GigabitEthernet2/0/11 description connect to server switchport access vlan 2spanning-tree portfast!interface GigabitEthernet2/0/12 description connect to server switchport access vlan 2spanning-tree portfast!interface GigabitEthernet2/0/13 description C Zone connect to server switchport access vlan 2spanning-tree portfast!interface GigabitEthernet2/0/14 description C Zone connect to server switchport access vlan 2spanning-tree portfast!interface GigabitEthernet2/0/15 description C Zone connect to server switchport access vlan 2spanning-tree portfastinterface GigabitEthernet2/0/16 description C Zone connect to server switchport access vlan 2spanning-tree portfast!interface GigabitEthernet2/0/17 description C Zone connect to server switchport access vlan 2spanning-tree portfast!interface GigabitEthernet2/0/18 description C Zone connect to server switchport access vlan 2spanning-tree portfast!interface GigabitEthernet2/0/19 description C Zone connect to server switchport access vlan 2spanning-tree portfast!interface GigabitEthernet2/0/20 description C Zone connect to server switchport access vlan 2spanning-tree portfast!interface GigabitEthernet2/0/21 description C Zone connect to server switchport access vlan 2spanning-tree portfastinterface GigabitEthernet2/0/22 description C Zone connect to server switchport access vlan 2spanning-tree portfast!interface GigabitEthernet2/0/23 description C Zone connect to server switchport access vlan 2spanning-tree portfast!interface GigabitEthernet2/0/24 description C Zone connect to server switchport access vlan 2spanning-tree portfast!interface GigabitEthernet2/0/25 description connect to A Zone CE500 switchport trunk encapsulation dot1q switchport mode trunk!interface GigabitEthernet2/0/26 switchport access vlan 4!interface GigabitEthernet2/0/27 switchport access vlan 4!interface GigabitEthernet2/0/28 switchport access vlan 4!interface Vlan1ip address 192.168.88.2 255.255.255.0 !interface Vlan2description Server networkip address 192.168.42.2 255.255.255.0 ip helper-address 192.168.42.21!interface Vlan3description D Zone F/2/3/4ip address 192.168.41.2 255.255.255.0 ip helper-address 192.168.42.21!interface Vlan4description B Zone officeip address 192.168.43.2 255.255.255.0 ip helper-address 192.168.42.21!interface Vlan5description A Zone officeip address 192.168.40.2 255.255.255.0 ip helper-address 192.168.42.21!interface Vlan6ip address 192.168.46.2 255.255.255.0 ip access-group qq out!interface Vlan7description wirelessip address 192.168.44.2 255.255.255.0ip helper-address 192.168.42.21!ip classlessip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.46.11ip route 10.2.8.0 255.255.255.0 192.168.42.11 ip route 192.168.0.0 255.255.255.0 192.168.42.1 no ip http server。

500台或1000台机子分配IP地址的实验

500台或1000台机子分配IP地址的实验

⑴、二进制数转为十进制比方说在不牵涉到IP地址的计算时,将二进制的111转换为十进制,采用的方法是(2的2次方+2的1次方+2的0次方,即4+2+1),得到的结果是十进制的7。

但是在计算IP 地址时的的二进制到十进制的转换就不能采用这种方式了,二进制的111转换为十进制时,看到有几个“1”,就表示为2的几次方,这里有三个“1”,就是2的3次方,即在计算IP地址时,二进制的111转换为十进制就是2的3次方,2的3次方的结果是8。

)⑵、网络的总个数和可用个数A类网络的个数有2的7次方个,即128个。

根据网络规范的规定,应该再去除128个中的第一个和最后一个,那么可用的A类网络的个数是126个。

B类网络的个数有2的14次方个,即16384个。

根据网络规范的规定,应该再去除16384个中的第一个和最后一个,那么可用的B类网络的个数是16382个。

C类网络的个数有2的21次方个,即2097152个。

根据网络规范的规定,应该再去除16384个中的第一个和最后一个,那么可用的C类网络的个数是2097150个。

⑶、网络的总IP数和可用IP地址数每个A类大网(A类网络)中容纳2的24次方个IP地址,即16777216个IP地址;每个B类大网中容纳着2的16次方个IP地址,即65536个IP地址;每个C类大网中容纳着2的8次方个IP地址,即256个IP地址。

可用的IP地址数是在总IP地址数的基础上减2得到。

如果把一个B类大网划分为32个小网,那么每个小网的IP地址数目就是65536/32=2048;如果把C类大网划分为32个小网,那么每个小网的IP地址数目就是256/32=8。

2、明确“掩码”的函义:掩码的作用就是用来告诉电脑把“大网”划分为多少个“小网”! 好多书上说,掩码是用来确定IP地址所在的网络号,用来判断另一个IP是不是与当前IP在同一个子网中。

这也对,但是对于我们做题来说,意义不大。

我们要明确:掩码的作用就是用来告诉电脑把“大网”划分为多少个“小网”! 掩码是用来确定子网数目的依据!3、明确十进制数与8位二进制数的转换做这类题要能够在心中将255以内的十进制数转换为对应的二进制数。

局域网主机的ip地址范围

局域网主机的ip地址范围

局域网主机的ip地址范围有时候自己管理的局域网电脑主机有很多台以后,主机IP地址时常发生冲突影响到正常运作的时候就不好办了。

下面是店铺为大家整理的关于局域网主机的ip地址范围,一起来看看吧!局域网主机的ip地址范围首先请看可容纳256X2-2=510台以下的IP配置示意图注意:1、路由器LAN口IP地址:192.168.1.1(范围192.168.1.1~192.168.2.254),子网掩码:255.255.254.0。

2、局域网电脑主机IP地址在192.168.1.2~192.168.2.254范围,子网掩码255.255.254.0,主机默认网关必须与路由器LAN口IP地址相同。

我们需了解公网IP、内网IP、网关:公司和学校通过ISP交费申请到一个固定的IP地址200.0.0.1,即公网IP,它能与Internet上其他计算机随意互相访问且地址不能重复。

然后通过IP共享使整个公司和学校的局域网主机能够访问Internet,这些局域网主机的IP地址是内网IP。

局域网(LAN、内网)电脑需与广域网(WAN、公网)交换数据时。

主机发起对外连接请求,内网IP传输数据使用路由器或网关的NAT(网络地址转换)功能修改为公网IP才可向Internet请求数据。

其中网关通俗来说:设备必须通过它来上网,既网关是连接不同网络的路径查找设备,也就是设备所在网络的出口。

应用于广域网互连,也可用于局域网互连又称网间连接器、协议转换器。

其次SeaPai跟大家学习IP地址的类别和子网掩码划分如下:A类:0.0.0.0 - 127.255.255.255标准子网掩码255.0.0.0IP网络的标识长度为8位,主机标识长度为24位网络地址有126个网络,每个网络可容纳1670多万台主机B类:128.0.0.0 - 191.255.255.255标准子网掩码255.255.0.0IP网络的标识长度为16位,主机标识长度为16位网络地址有16384个网络,每个网络可容纳6万多台主机C类:192.0.0.0 - 223.255.255.255标准子网掩码255.255.255.0IP网络的标识长度为24位,主机标识长度为8位网络地址有209万多个网络,每个网络可容纳254台主机其余特殊地址D类和E类就不加以说明了。

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配置500台以上电脑的局域网IP、子网掩码
PS:ip地址分配实例,子网掩码概念与举例
IP和子网掩码
我们都知道,IP是由四段数字组成,在此,我们先来了解一下3类常用的IP
A类IP段 0.0.0.0 到127.255.255.255
B类IP段 128.0.0.0 到191.255.255.255
C类IP段 192.0.0.0 到223.255.255.255
XP默认分配的子网掩码每段只有255或0
A类的默认子网掩码255.0.0.0 一个子网最多可以容纳1677万多台电脑
B类的默认子网掩码255.255.0.0 一个子网最多可以容纳6万台电脑
C类的默认子网掩码255.255.255.0 一个子网最多可以容纳254台电脑
我以前认为,要想把一些电脑搞在同一网段,只要IP的前三段一样就可以了,今天,我才知道我错了。

如果照我这说的话,一个子网就只能容纳254台电脑?真是有点笑话。

我们来说详细看看吧。

要想在同一网段,只要网络标识相同就可以了,那要怎么看网络标识呢?首先要做的是把每段的IP转换为二进制。

(有人说,我不会转换耶,没关系,我们用Windows自带计算器就行。

打开计算器,点查看>科学型,输入十进制的数字,再点一下“二进制”这个单选点,就可以切换至二进制了。

)
把子网掩码切换至二进制,我们会发现,所有的子网掩码是由一串[red]连续[/red]的1和一串[red]连续[/red]的0组成的(一共4段,每段8位,一共32位数)。

255.0.0.0 11111111.00000000.00000000.00000000
255.255.0.0 11111111.11111111.00000000.00000000
255.255.255.0 11111111.11111111.11111111.00000000
这是A/B/C三类默认子网掩码的二进制形式,其实,还有好多种子网掩码,只要是一串连续的1和一串连续的0就可以了(每段都是8位)。


11111111.11111111.11111000.00000000,这也是一段合法的子网掩码。

子网掩码决定的是一个子网的计算机数目,计算机公式是2的m次方,其中,我们可以把m看到是后面的多少颗0。

如255.255.255.0转换成二进制,那就是11111111.11111111.11111111.00000000,后面有8颗0,那m就是8,
255.255.255.0这个子网掩码可以容纳2的8次方(台)电脑,也就是256台,但是有两个IP是不能用的,那就是最后一段不能为0和255,减去这两台,就是254台。

我们再来做一个。

255.255.248.0这个子网掩码可以最多容纳多少台电脑?
计算方法:
把将其转换为二进制的四段数字(每段要是8位,如果是0,可以写成8个0,也就是00000000)
11111111.1111111.11111000.00000000
然后,数数后面有几颗0,一共是有11颗,那就是2的11次方,等于2048,这个子网掩码最多可以容纳2048台电脑。

一个子网最多可以容纳多少台电脑你会算了吧,下面我们来个逆向算法的题。

一个公司有530台电脑,组成一个对等局域网,子网掩码设多少最合适?
首先,无疑,530台电脑用B类IP最合适(A类不用说了,太多,C类又不够,肯定是B类),但是B类默认的子网掩码是255.255.0.0,可以容纳6万台电脑,显然不太合适,那子网掩码设多少合适呢?我们先来列个公式。

2的m次方=560
首先,我们确定2一定是大于8次方的,因为我们知道2的8次方是256,也就是C类IP的最大容纳电脑的数目,我们从9次方一个一个试2的9次方是512,不到560,2的10次方是1024,看来2的10次方最合适了。

子网掩码一共由32位组成,已确定后面10位是0了,那前面的22位就是1,最合适的子网掩码就是:11111111.11111111.11111100.00000000,转换成10进制,那就是255.255.252.0。

分配和计算子网掩码你会了吧,下面,我们来看看IP地址的网段。

相信好多人都和偶一样,认为IP只要前三段相同,就是在同一网段了,其实,不是这样的,同样,我样把IP的每一段转换为一个二进制数,这里就拿IP:192.168.0.1,子网掩码:255.255.255.0做实验吧。

192.168.0.1
11000000.10101000.00000000.00000001
(这里说明一下,和子网掩码一样,每段8位,不足8位的,前面加0补齐。

)
IP 11000000.10101000.00000000.00000001
子网掩码11111111.11111111.11111111.00000000
在这里,向大家说一下到底怎么样才算同一网段。

要想在同一网段,必需做到网络标识相同,那网络标识怎么算呢?各类IP
的网络标识算法都是不一样的。

A类的,只算第一段。

B类,只算第一、二段。

C 类,算第一、二、三段。

算法只要把IP和子网掩码的每位数AND就可以了。

AND方法:0和1=0 0和0=0 1和1=1
如:And 192.168.0.1,255.255.255.0,先转换为二进制,然后AND每一位
IP 11000000.10101000.00000000.00000001
子网掩码11111111.11111111.11111111.00000000
得出AND结果 11000000.10101000.00000000.00000000
转换为十进制192.168.0.0,这就是网络标识,
再将子网掩码反取,也就是00000000.00000000.00000000.11111111,与IP AND
得出结果00000000.00000000.00000000.00000001,转换为10进制,即
0.0.0.1,
这0.0.0.1就是主机标识。

要想在同一网段,必需做到网络标识一样。

我们再来看看这个改为默认子网掩码的B类IP
如IP:188.188.0.111,188.188.5.222,子网掩码都设为255.255.254.0,在同一网段吗?
先将这些转换成二进制
188.188.0.111 10111100.10111100.00000000.01101111
188.188.5.222 10111100.10111100.00000101.11011010
255.255.254.0 11111111.11111111.11111110.00000000
分别AND,得
10111100.10111100.00000000.00000000
10111100.10111100.00000100.00000000
网络标识不一样,即不在同一网段。

判断是不是在同一网段,你会了吧,下面,我们来点实际的。

一个公司有530台电脑,组成一个对等局域网,子网掩码和IP设多少最合适?
子网掩码不说了,前面算出结果来了
11111111.11111111.11111100.00000000,也就是255.255.252.0
我们现在要确定的是IP如何分配,首先,选一个B类IP段,这里就选188.188.x.x吧
这样,IP的前两段确定的,关键是要确定第三段,只要网络标识相同就可以了。

我们先来确定网络号。

(我们把子网掩码中的1和IP中的?对就起来,0和*对应起来,如下:)
255.255.252.0 11111111.11111111.11111100.00000000
188.188.x.x 10111100.10111100.??????**.********
网络标识10111100.10111100.??????00.00000000
由此可知,?处随便填(只能用0和1填,不一定全是0和1),我们就用全填0吧,*处随便,这样呢,我们的IP就是
10111100.10111100.000000**.********,一共有530台电脑,IP的最后一段1~254可以分给254台计算机,530/254=2.086,采用进1法,得整数3,这样,我们确定了IP的第三段要分成三个不同的数字,也就是说,把000000**中的**填三次数字,只能填1和0,而且每次的数字都不一样,至于填什么,就随我们便了,如00000001,00000010,00000011,转换成二进制,分别是1,2,3,这样,第三段也确定了,这样,就可以把IP分成188.188.1.y,188.188.2.y,188.188.3.y,y处随便填,只要在1~254范围之内,并且这530台电脑每台和每台的IP不一样,就可以了。

有人也许会说,既然算法这么麻烦,干脆用A类IP和A类默认子网掩码得了,偶要告诉你的是,由于A类IP和A类默认子网掩码的主机数目过大,这样做无疑是大海捞针,如果同时局域网访问量过频繁、过大,会影响效率的,所以,最好设置符合自己的IP和子网掩码.。

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