IP子网掩码划分及设置

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如何设置合理的IP地址范围和子网掩码

如何设置合理的IP地址范围和子网掩码

如何设置合理的IP地址范围和子网掩码IP地址和子网掩码是在计算机网络中用于识别和分配网络设备的重要参数。

设置合理的IP地址范围和子网掩码是确保网络正常运行和安全性的关键。

本文将探讨如何设置合理的IP地址范围和子网掩码,并提供一些实用的技巧和建议。

一、什么是IP地址和子网掩码IP(Internet Protocol)地址是一个唯一的标识符,用于定位并识别网络中的设备。

它由32位(IPv4)或128位(IPv6)数字组成,通常以四个十进制数表示,每个数之间用点分隔。

子网掩码是一个和IP地址相关的参数,用于划分网络的地址范围。

它也由32位(IPv4)或128位(IPv6)数字组成,作用是将IP地址分割成网络地址和主机地址两个部分。

二、为什么要设置合理的IP地址范围和子网掩码合理设置IP地址范围和子网掩码对于构建健康的网络架构和提高网络性能至关重要。

以下是设置合理IP地址范围和子网掩码的几个理由:1. 避免IP地址冲突:当多个设备拥有相同的IP地址时,将会导致网络通信故障和冲突。

合理设置IP地址范围可以避免IP地址冲突,确保每个设备都有唯一的IP地址。

2. 提高网络安全性:通过合理设置IP地址范围和子网掩码,可以将网络分割成多个子网,实现网络隔离和安全隔离。

这样可以减少网络攻击的范围,并增加网络的安全性。

3. 优化网络性能:合理设置IP地址范围和子网掩码可以减少广播域的大小,控制广播流量的传播范围,从而减轻网络负载,提高网络性能。

三、如何设置合理的IP地址范围和子网掩码合理设置IP地址范围和子网掩码需要考虑以下几个因素:1. 网络规模和设备数量:根据所需建设的网络规模和网络设备的数量,确定所需的IP地址范围。

通常建议使用私有IP地址范围,如IPv4的10.0.0.0/8、172.16.0.0/12和192.168.0.0/16。

2. 子网划分和子网掩码:根据网络规模和设备数量,将IP地址划分成多个子网,每个子网有一个唯一的子网ID。

IP地址、子网掩码详解

IP地址、子网掩码详解

一、IP地址的介绍1、IP地址的表示方法IP地址 = 网络号+主机号把整个Internet网堪称单一的网络,IP地址就是给每个连在Internet网的主机分配一个在全世界范围内唯一的标示符,Internet管理委员会定义了A、B、C、D、E五类地址,在每类地址中,还规定了网络编号和主机编号。

在 TCP/IP协议中,IP地址是以二进制数字形式出现的,共32bit,1bit就是二进制中的1位,但这种形式非常不适用于人阅读和记忆。

因此 Internet管理委员会决定采用一种"点分十进制表示法"表示IP地址:面向用户的文档中,由四段构成的32 比特的IP地址被直观地表示为四个以圆点隔开的十进制整数,其中,每一个整数对应一个字节(8个比特为一个字节称为一段)。

A、B、C类最常用,下面加以介绍。

本文介绍的都是版本4的IP地址,称为IPv4.●A类地址:A类地址的网络标识由第一组8位二进制数表示,A类地址的特点是网络标识的第一位二进制数取值必须为"0"。

不难算出,A类地址第一个地址为00000001,最后一个地址是01111111,换算成十进制就是 127,其中127留作保留地址,A类地址的第一段范围是:1~126,A类地址允许有27 -2=126个网段(第一个可用网段号1,最后一个可用网段号126)(减2是因为0不用,127留作它用),网络中的主机标识占3组8位二进制数,每个网络允许有224-2=16777216台主机(减2是因为全0地址为网络地址,全1为广播地址,这两个地址一般不分配给主机)。

通常分配给拥有大量主机的网络。

●B类地址:B类地址的网络标识由前两组8位二进制数表示,网络中的主机标识占两组8位二进制数,B类地址的特点是网络标识的前两位二进制数取值必须为"10"。

B类地址第一个地址为10000000,最后一个地址是10111111,换算成十进制B类地址第一段范围就是128~191,B类地址允许有214 =16384个网段(第一个可用网段号128.0,最后一个可用网段号1291.255),网络中的主机标识占2组8位二进制数,每个网络允许有 216-2=65533台主机,适用于结点比较多的网络。

IP子网掩码划分及设置Word版

IP子网掩码划分及设置Word版

IP子网掩码划分及设置定长子网掩码: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。

IP地址的子网划分和子网掩码

IP地址的子网划分和子网掩码

IP地址的子网划分和子网掩码IP地址是互联网中常用的网络协议,用于标识网络上的设备。

网络管理员需要将IP地址分配给各个设备,以实现网络通信。

在这个过程中,子网划分和子网掩码扮演着重要的角色。

本文将详细介绍IP地址的子网划分和子网掩码的概念、原理及应用。

一、IP地址的基本概念IP地址(Internet Protocol Address)是一个用于标识通信节点或者主机地址的数值,由32位二进制数组成。

为了方便人们使用,IP地址通常被表示为四组用点分隔的十进制数(例如192.168.0.1)。

二、子网划分的概念与原理子网划分(Subnetting)是指将一个大的IP地址空间划分成若干个较小的子网,以便更有效地管理和利用IP地址。

通过子网划分,可以将网络划分成不同的子网,每个子网可以包含一定数量的IP地址。

子网划分的原理基于IP地址的二进制表示。

在IPv4中,32位的IP地址被分为网络部分和主机部分,其中网络部分用于标识网络,主机部分用于标识设备。

子网掩码则决定了IP地址中哪些位属于网络部分,哪些位属于主机部分。

三、子网掩码的概念与作用子网掩码(Subnet Mask)是一个32位的二进制数,用于将IP地址中的网络部分和主机部分进行分隔。

在二进制表示中,子网掩码中的1表示网络部分,0表示主机部分。

子网掩码的作用是定义了网络地址的范围,以及主机地址在网络中的唯一性。

通过与IP地址进行AND运算,可以判断一个IP地址属于哪一个子网。

四、子网划分和子网掩码的应用子网划分和子网掩码在网络管理和划分中发挥着重要的作用。

通过合理地划分子网,可以提高网络的安全性、管理性和性能。

在实际应用中,通过合理地选择子网掩码,网络管理员可以根据需求将IP地址按照不同的规模分配给各个子网。

例如,一个较大的网络可以划分成多个子网,不同的子网可以服务于不同的部门或者地区。

此外,子网划分和子网掩码还可以用于实现网络隔离和VLAN的划分。

网络IP地址的子网划分与地址池管理

网络IP地址的子网划分与地址池管理

网络IP地址的子网划分与地址池管理网络IP地址是互联网通信的基础,而子网划分和地址池管理则是用于更有效地管理和分配这些IP地址的方法。

在本文中,将探讨网络IP地址的子网划分以及如何进行地址池的管理。

一、网络IP地址的子网划分网络IP地址是一个32位的二进制数,通常表示为四个由点分隔的十进制数。

子网划分是将一个大的IP地址空间划分成更小的子网,以满足不同网络的需求。

1. IP地址的分类根据IP地址的前缀位数,IP地址被分为A类、B类、C类、D类和E类。

其中A类地址以0开头,B类地址以10开头,C类地址以110开头,D类地址以1110开头,E类地址以1111开头。

2. 子网掩码子网掩码用于指示哪些IP地址位用于网络地址,哪些位用于主机地址。

子网掩码通常与IP地址一起使用,按位进行与运算,以确定该IP地址属于哪个子网。

3. 子网划分子网划分基于子网掩码,通过将一些主机位用作子网位,将IP地址空间划分为若干个子网。

子网划分可以根据网络需求而灵活进行,以适应不同规模的网络。

二、地址池管理地址池管理是指对可用的IP地址范围进行有效的分配和管理,以确保每个网络设备都能够获得唯一的IP地址并实现网络互联。

1. IP地址分配对于大规模的网络,通常将IP地址范围划分为多个子网,并为每个子网分配一个IP地址池。

根据不同子网的需求,可以灵活地分配IP 地址,以确保足够的地址资源。

2. 动态主机配置协议(DHCP)DHCP是一种网络协议,用于自动分配和管理IP地址。

通过DHCP 服务器,可以自动将IP地址分配给网络设备,以便设备能够快速连接到网络。

3. 地址转换由于IPv4地址空间的有限性,通过地址转换(NAT)可以将私有IP地址转换为公共IP地址,以实现多个设备共享一个公共IP地址的方式。

4. IP地址监测和审计对于大型网络,需要进行IP地址的监测和审计,确保地址的分配和使用符合规定和管理政策。

通过监测和审计,可以及时发现和解决IP地址冲突和滥用问题。

实验报告:IP地址分类及子网划分

实验报告:IP地址分类及子网划分

实验一 IP地址分类及子网划分一、实验目的1、掌握有类IP地址的使用及主机IP地址的设置;2、掌握子网掩码与子网划分使用;二、实验设备及环境安装Windows 2000的主机、交换机及路由器。

三、实验步骤1、首先设置我的IP地址为192.168.0.19,是C类地址,子网掩码为255.255.255.240;2、使用网络嗅探器Wireshark进行报文分析,重点是对ping命令过程的分析。

打开Wireshark ,定义捕捉过滤器。

3、设置显示过滤器,用ipconfig/all 得到本机网卡的物理地址并填写过滤表达式。

4、进入命令行模式,输入:ipconfig/all ,该命令显示了网卡的设置,其中有硬件地址。

5、再输入:arp –a,该命令显示ARP高速缓存中的IP和MAC的对应表。

如果ARP高速缓存中有数据则再输入:arp –d,该命令用来清空高速缓存表。

6、用ping命令测试子网中其它主机的连通,如:ping 192.168.0.18。

7、停止捕捉,并显示。

四、问题1、记录所设置的IP地址和掩码,说明所设IP的类别IP地址为192.168.0.19,是C类地址,子网掩码为255.255.255.2402、说明ping命令的经过(假设ARP高速缓存为空),并附上实验结果的抓图。

在同一网段内,ping命令会构建一个固定格式的ICMP请求数据包,然后由ICMP 协议将这个数据包连同地址“192.168.0.35”一起交给IP层协议(和ICMP一样,实际上是一组后台运行的进程),IP层协议将以地址“192.168.0.35”作为目的地址,本机IP地址作为源地址,加上一些其他的控制信息,构建一个IP数据包,并想办法得到192.168.0.35的MAC地址(物理地址,这是数据链路层协议构建数据链路层的传输单元——帧所必需的),以便交给数据链路层构建一个数据帧。

关键就在这里,IP层协议通过机器B的IP地址和自己的子网掩码,发现它跟自己属同一网络,就直接在本网络内查找这台机器的MAC,如果以前两机有过通信,在A机的ARP缓存表应该有B机IP与其MAC的映射关系,如果没有,就发一个ARP请求广播,得到B机的MAC,一并交给数据链路层。

子网掩码和划分子网

子网掩码和划分子网

能够提高网络安全性,防 止未经授权的访问和攻击。
配置和管理相对复杂,需 要专业的网络管理员进行 维护。
03
划分子网的必要性
缓解IP地址紧张问题
随着互联网的普及和发展,IP地址的需求量不断 增加,而IPv4地址资源有限,因此需要通过划分 子网来缓解IP地址紧张问题,提高IP地址的利用 率。
通过划分子网,可以将一个大的网络划分为多个 小的子网,每个子网分配一个子网掩码,从而实 现IP地址的精细化管理,使得每个子网能够独立 分配和管理IP地址。
静态子网掩码
定义
静态子网掩码是手动配置的,不会随时间 或网络状况的变化而改变。
优点
易于管理和配置,能够提供稳定的网络环 境。
适用场景
适用于固定不变的网络环境,例如企业内 网或某些特定的网络应用。
缺点
缺乏灵活性,无法适应动态变化的网络需 求。
动态子网掩码
定义
动态子网掩码是自动配置 的,可以根据网络状况、 用户数量或其他因素动态 调整。
BGP(Border Gateway Protocol):BGP使 用子网掩码来确定路由的精确匹配度,以实现 最佳的路径选择。
子网掩码对路由协议性能的影响
01
路由表大小
路由计算
02
03
网络安全
子网掩码的使用可以减少路由表 的大小,从而提高路由器的性能。
子网掩码可以帮助路由协议更准 确地计算路由的开销,从而更快 地选择最佳路径。
路由协议如何使用子网掩码
OSPF(Open Shortest Path First):OSPF 使用子网掩码来确定网络段,并根据子网掩码 计算路由的开销,选择最短路径。
EIGRP(Enhanced Interior Gateway Routing Protocol):EIGRP使用子网掩码来 确定网络的可靠性和带宽,以选择最佳路径。

IP详解子_网掩码划分

IP详解子_网掩码划分

IP地址详解李占勋纯手工制作IP地址是由一组32位二进制的数值组成的IP地址的作用是,在一个网络中,设备共享同一个网络号,并且用不同的主机号来标识这些设备。

(共享一个网络号就是,在同一个网段内)子网掩码的作用是用来帮助IP计算网络号的。

网络位全1表示,主机位全0表示192.168.1.1/24二进制以后192.168.1.111000000.10101000.00000001.00000001255.255.255.011111111.11111111.11111111.00000000通过子网掩码对IP进行与运算,:1与1得1、1与0得0、0与0得0、0与1得0现在告诉大家主机位有什么用例如:192.168.1.1/24二进制以后192.168.1.111000000.10101000.00000001.00000001255.255.255.011111111.11111111.11111111.00000000通过子网掩码对IP进行与运算,:1与1得1、1与0得0、0与0得0、0与1得0然后我们通过子网掩码得出192.168.1.1/24这个IP地址的网络号是192.168.1.0/24将网络号二进制,我们来计算这个网络号下有几个IP地址192.168.1.011000000.10101000.00000001.00000000255.255.255.011111111.11111111.11111111.00000000大家看到了子网掩码,子网位对应IP地址的的位置(黄色部分),他们是可以变化的00000000、00000001、00000010、00000011……….11111111共有256种变化,也就是2的8次方(8是子网位的个数),除去192.168.1.0(网路号)和192.168.1.255(广播号)有效地址只有254个从192.168.1.1~192.168.1.254/24总结:一个IP地址,我们可以通过它的子网掩码算出这个IP的网络号,和这个网络号下面对应的IP地址题目:192.168.128.1/17的网络号是多少,这个I P所在的网段能容纳多少个IP主机11000000.10101000.10000000.0000000111111111.11111111.10000000.00000000192.168.128.0/172的15次方-2下面将网络位的作用:IP地址分为5类:A:0.0.0.0~127.255.255.255/8地址的网络号是11111111.00000000.00000000.00000000私有网段:10.1.1.1~10.255.255.25501111111网络位为第一个八位段第一个八位段首位一定为0分析:A类地址为什么只有128个网段?答:大家都知道A类地址的子网掩码是8IP 00000000.00000000.00000000.00000000MASK 11111111.00000000.00000000.00000000网络位对应IP的位数是可以变化的,但是网络位的第一个巴卫段首位一定为0 00000001、00000010、00000011……….01111111,共有128种变化也就是2的8次方(7是网络位)现在我们算出了一个网段是1.0.0.0/8那这个网段能容纳多少个IP地址呢?00000001.00000000.00000000.0000000011111111.00000000.00000000.000000002的24次方减2总结:我们可以通过主机位算出,这个网络号内能容纳多少个网段B:128.0.0.0~191.255.255.255地址的网络号是11111111.11111111.00000000.00000000私有网段:172.16.0.0~172.31.0.0网络位为第一和第二个八位段第一个八位段前二位一定为10C:192.0.0.0~223.255.255.255地址的网络号是11111111.11111111.11111111.00000000私有网段:192.168.0.0~192.168.255.255网络位为前三个八位段第一个八位段前三位一定为110D:224.0.0.0~239.255.255.255地址的网络号是11111111.11111111.11111111.11111111不区分网络位和主机位第一个八位段前四位一定为1110E:240.0.0.0~255.255.255.255地址的网络号是11111111.11111111.11111111.11111111不区分网络位和主机位第一个八位段前五位一定为11110Vlsm(可变长子网掩码):意思也就是说在原有的子网掩码上把网络位拉长我给大家举几个例子1例子:192.168.1.1/24 要求划分6个子网,每个网段能容纳20台主机先把地址二进制192.168.1.111000000.10101000.00000001.00000001255.255.255.011111111.11111111.11111111.00000000要划分6个子网,这时候我们需要向主机位借位,来当做网络位使用,我们用X来表示借的网络位,然后每个网段能容纳20台主机,要想容纳20台主机就需要Y个主机位,明白这些以后我们开始计算2的x次方大于6x=32的Y次方减2大于20y=5通过上面的计算得出,想要划出6个子网就要向主机位借3个位来当做网络位使用,每个子网能容纳20台主机,就需要5个主机位,可是呢,原本192.168.1.1/24就是24位掩码的地址,所有X+Y要小于等于这个地址所剩的主机位而且我们算出要划分6个子网每个子网能容纳20台主机,子网的子网掩码应该是27位,因为原本的24位掩码借了3位,现在是27位算出了子网掩码的位数,先开是开划分子网网段192.168.1.111000000.10101000.00000001.00000001255.255.255.011111111.11111111.11111111.11100000通过子网掩码可以看ip有三位(黄色部分)要变化的,分别是100,010,001,110,101,011,111,000对应的就是每个子网的网络的网络号是网段192.168.1.0192.168.1.1/27~192.168.1.30/27 192.168.1.32192.168.1.33/27~192.168.1.62/27 192.168.1.64192.168.1.65/27~192.168.1.94/27 192.168.1.96192.168.1.97/27~192.168.1.126/27 192.168.1.128192.168.1.129/27~192.168.1.158/27 192,168.1.160192.168.1.161/27~192.168.1.190/27 192,168.1.192192.168.1.193/27~192.168.1.222/27 192.168.1.224192.168.1.225/27~192.168.1.254/27现在我们在划分一个比较难一点的IP地址,方便大家理解:172.16.1.1/16这是一个B类网络的私有地址,要求划分20个子网,每个子网要求1000个主机172.16.1.110101100.00010000.00000001.00000001255.255.0.011111111.11111111.00000000.00000000现在子网掩码需要X个主机位当做网络位,需要Y个主机位来容纳1000个主机2的X次方大于20X=52的Y次方减2大于3000Y=10172.16.1.1/16这个地址是16位掩码,还剩余16个主机位,而x+y小于等于16,所以这个20个子网每个子网1000个主机是可以划分的现在借了5个主机位当做网络位,子网掩码是21位172.16.1.110101100.00010000.10000001.00000001255.255.0.011111111.11111111.11111000.00000000有五个网络位是可以变化的(黄色部分)10000,11000,11111。

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IP子网掩码划分及设置定长子网掩码: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 11111111 00000000)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。

如果不是愉好是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 11001000 11000000,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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