网段划分1
大家都应该知道2的0次方到10次方是多少把?也给大家说一下,分别是:1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024。
如果你希望每个子网中只有5个ip地址可以给机器用,那么你就最少需要准备给每个子网7个ip地址,因为需要加上两头的不可用的网络和广播ip,所以你需要选比7多的最近的那位,也就是8,就是说选每个子网8个ip。
好,到这一步,你就可以算掩码了,这个方法就是:最后一位掩码就是256减去你每个子网所需要的ip地址的数量,那么这个例子就是256-8=248,那么算出这个,你就可以知道那些ip是不能用的了,看:0-7,8-15,16-23,24-31依此类推,写在上面的0、7、8、15、16、23、24、31(依此类推)都是不能用的,你应该用某两个数字之间的ip,那个就是一个子网可用的ip,怎么样?
是不是不相信?太简单了。
我再试验一下,就拿200台机器分成4个子网来做例子吧。
200台机器,4个子网,那么就是每个子网50台机器,设定为192.168.10.0,c类的ip,大子网掩码应为255.255.255.0,对吧,但是我们要分子网,所以按照上面的,我们用32个ip一个子网内不够,应该每个子网用64个ip(其中62位可用,足够了吧),然后用我的办法:子网掩码应该是256-64=192,那么总的子网掩码应该为:255.255.255.192。
不相信?算算:0-63,64-127,128-191,192-255,这样你就可以把四个区域分别设定到四个子网的机器上了,是不是很简单?不需要软件算了吧。
在网络规划中,IP地址方案的设计至关重要,好的IP地址方案不仅可以减少网络负荷,还能为以后的网络扩展打下良好的基础。
本文就网络规划中IP地址方案设计进行一些讨论,并给出一个IP地址方案设计实例。
一、IP地址和子网掩码IP地址用于在网络上标识唯一一台机器。
根据RFC791的定义,IP地址由32位二进制数组成(四个字节),表示为用圆点分成每组3位的12位十进制数字(xxx.xxx.xxx.xxx)每个3位数代表8位二进制数(一个字节)。
由于1个字节所能表示的最大数为255,因此IP地址中每个字节可含有0~255之间的值。
但0和255有特殊含义,255代表广播地址:IP地址中0用于指定网络地址号(若0在地址末端)或结点地址(若0在地址开始)。
例如, 192?168?32?0
指网络192.168.32.0,而0.0.0.62指网络上结点地址为62的计算机。
根据IP地址中表示网络地址字节数的不同将IP地址划分为三类,A类,B类,C类。
A类用于超大型网络(百万结点),B类用于中等规模的网络(上千结点),C类用于小网络(最多254个结点)。
A类地址用第一个字节代表网络地址,后三个字代表结点地址。
B类地址用前两个字节代表网络地址,后两个字节表示结点地址。
C类地址则用前三个字节表示网络地址,第四个字节表示结点地址。
见表1。
网络设备根据IP地址的第一个字节来确定网络类型。
A类网络第一个字节的第一个二进制位为0;B类网络第一个字节的前两个二进制位为10;C类网络第一个字节的前三位二进制位为110,见表2。
换成十进制可见A类网络地址从1~127,B类网络地址从128~191,C类网络地址从192~223。
224~239间的数有时称为D类,239以上的网络号保留。
子网掩码用于找出IP地址中网络及结点地址部分。
子网掩码长32位,其中1表示网络部分,0表示结点地址部分。
A类,B类,C类网络的子网掩码见表3,如一个结点IP 地址为192.168.202.195,子网掩码255.255.255.0,表示其网络地址为192.168.202,结点地址为195。
有时为了方便网络管理,需要将网络划分为若干个网段。
为此,必须打破传统的8位界限,从结点地址空间中“抢来”几位作为网络地址。
具体说来,建立子网掩码需要以下两步:
1、确定运行IP的网段数
2、确定子网掩码首先,确定运行IP的网段数。
例如,你的网络上有五个网段,但只让三个网段上的用户访问Internet,则只有这三个网段需要配置IP。
在确定了IP网段数后,再确定从结点地址空间中截取几位才能为每个网段创建一个子网络号。
方法是计算这些位数的组合值。
比如,取两位,有四种组合(00、01、10、11),取三位有八种组合(000、001、010、011、100、101、110、111)。
需要注意的是,在这些组中须除去全0和全1的组合。
因为在IP协议中规定了全0和全1的组合代表了网络地址和广播地址,所以如果我们需要将C类网络(192.168.123.0)划分为4个网段,需要截取结
点地址的前3位作为网络地址,与之对应的子网掩码就是255.255.255.244(11111111.11111111. 11111111.11100000),将此子网掩码用到地址192.168.123.0上得到的值见表4。
可见,采用以上子网络方案,每个子网络有30个结点地址。
通过从结点地址空间中截取几位作为网络地址的方法,可将网络划分为若干网段,方便了网络管理。
二、设计IP地址方案实例在网络规划的过程中,绘制一幅准确的网络图是不可缺少的。
准确的网络文档对于日后的升级和分析问题是不可或缺的帮助。
好的网络图应包含连接不同网段的各种网络设备的信息,比如路由器、网桥、网关的位置、IP地址,并用相应的网络地址标注各网段。
若网络很小,只有一个网段,可同时画出其它关键网络设备(如服务器),包括网络地址。
如图所示这是一幅简单的网络图,其中五个网段经服务器互连(这里由服务器提供路由功能),一个用于主干网连接其它网段。
在设计IP地址方案之前,应考虑以下几个问题:1是否将网络连入Internet
2是否将网络划分为若干网段以方便网络管理
3是采用静态IP地址分配还是动态IP地址分配如果不计划连到Internet上,则可用RFC1918中定义的非Internet连接的网络地址,称为“专用Internet地址分配”。
RFC1918规定了不想连入Internet的IP地址分配指导原则。
由Internet地址授权机构(IANA)控制IP地址分配方案中,留出了三类网络号,给不连到Internet上的专用网用,分别用于A,B和C类IP网,具体如下:
10.0.0.0~10.255.255.255
172.16.0.0~172.131.255.255
192.168.0.0~192.168.255.255 IANA保证这些网络号不会分配给连到Internet上的任何网络,因此任何人都可以自由的选择这些网络地址作为自己的网络地址。
表5是采用保留IP地址的网络地址分配方案。
如果计划将网络连入Internet,则需要向ISP申请一个网络地址。
这里,我们假定得到了一个C类网络地址192.168.168.0。
根据网络图所示,整个网络划分为5个网段,每个网段都使用IP,因此必须用至少能建5个子网的子网掩码。
这里,我们采用的子网掩码是
255.255.255.244。
网络的IP地址分配方案如表6所示。
不难看出,采用子网掩码255.255.255.224将网络划分为5个网段后,每个网段可用的IP地址数为30个。
如果某个网段的结点数超过了30个,可采用动态IP地址分配协议(DHCIP)加以解决。
子网划分经典例子[1]
② 11000000.10101000.00000101.10000000/25【192.168.5.128/25】
1楼网段从这两个子网段中选择一个即可,我们选择 192.168.5.0/25。
2楼网段和路由器互联使用的网段从192.168.5.128/25中再次划分 得到。
B. 再划分2楼使用的网段 2楼使用的网段从192.168.5.128/25这个子网段中再次划分子网获 得。因为2楼至少要有54个可用IP地址,所以,主机位至少要保留6位 (2的m次方-2≥54,m的最小值=6)。 先将192.168.5.128/25用二进制表示: 11000000.10101000.00000101.10000000/25 主机位保留6位,即在现有基础上网络位向主机位借1位(可划分出 2个子网): ① 11000000.10101000.00000101.10000000/26【192.168.5.128/26】 ② 11000000.10101000.00000101.11000000/26【192.168.5.192/26】 2楼网段从这两个子网段中选择一个即可,我们选择 192.168.5.128/26。 路由器互联使用的网段从192.168.5.192/26中再次划分得到。 C. 最后划分路由器互联使用的网段 路由器互联使用的网段从192.168.5.192/26这个子网段中再次划分 子网获得。因为只需要2个可用IP地址,所以,主机位只要保留2位即可 (2的m次方-2≥2,m的最小值=2)。 先将192.168.5.192/26用二进制表示: 11000000.10101000.00000101.11000000/26 主机位保留2位,即在现有基础上网络位向主机位借4位(可划分出 16个子网): ① 11000000.10101000.00000101.11000000/30【192.168.5.192/30】 ② 11000000.10101000.00000101.11000100/30【192.168.5.196/30】 ③ 11000000.10101000.00000101.11001000/30【192.168.5.200/30】 ………………………………… ④
计算机网络基础知识培训资料
TCP/IP(传输控制协议/网间协议)是一种网络通信协议,它规范了网络上的所有通信设备,尤其是一个主机与另一个主机之间的数据往来格式以及传送方式。
3
TCP/IP是INTERNET的基础协议,也是一种电脑数据打包和寻址的标准方法。
4
对普通用户来说,并不需要了解网络协议的整个结构,仅需了解IP的地址格式,即可与世界各地进行网络通信
1.3.1.1.——IP地址分类
我们用到的广播地址:
TCP/IP协议要求:每个网络节点一般需要一个“IP地址”、一个“子网掩码”、一个“默认网关”。
IP的分配方式:固定、动态
局域网中,有两个IP地址比较特殊,一个是网络号,一个是广播地址。例如在这样的网段中:
网络号是网段中的第一个地址,用于三层寻址的地址,它代表了整个网络本身
1.3.1.1.——IP地址分类
地址格式:32位2进制,分4段,以“点”分割。十进制表示如:.1 IP地址=网络地址+主机地址 网络号:用于识别主机所在的网络 主机号:用于识别该网络中的主机 网络地址是由Internet权力机构(InterNIC)统一分配;IP分五类:D类用于组播,E类用于实验 A类地址范围: B类地址范围: C类地址范围: D类地址范围: E类地址范围: 特殊的IP地址:受限广播地址;直接广播地址;NetID为0的IP地址;环回地址:127网段所有地址
:传输控制/网间 协议
网络协议★
TCP/IP协议 网际层协议: IP协议、ICMP协议、ARP协议、RARP 协议传输层协议: TCP协议、UDP协议 应用层协议: FTP、Telnet、SMTP、HTTP、RIP、NFS、DNS IPX/SPX协议 NetBEUI协议 TCP/IP协议的网络端口
关于子网划分—为什么全0全1子网号不能使
关于子网划分—为什么全0全1子网号不能使用子网划分并没有节约IP地址,实际导致可分配的IP地址数目减少。
证明:比如一个C类地址,不进行子网划分,实际可分配IP地址为254个。
现进行子网划分,假设借用2位主机号作为子网号,那么现在产生的子网为01和10(全0全1子网号去掉),每个子网的主机号为6位,则每个子网可分配的IP地址为2的6次方剪掉2,即62台,那么两个子网可分配的IP共62*2=124个,那么减少的IP数目为:254-124=130个。
从上数据可以看出,减少了约一半的IP地址。
既然这么浪费IP地址,为何我们还要使用子网划分呢?我个人认为,这是利用子网来方便管理网络的一种措施。
很容易看出,减少这么多IP地址的主要原因是子网号为00(全0)和11(全1)的两个子网去掉了,那为何要去掉“全0全1”的子网号呢?不应该使用全0全1子网这个规定是源于RFC950标准,但后来RFC950在RFC1878中被废止了。
看看RFC950提到的原因:假设我们有一个网络:192.168.0.0/24,我们现在需要两个子网,那么按照RFC950,应该使用/26而不是/25,得到两个可以使用的子网192.168.0.64和192.168.0.128对于192.168.0.0/24,网络地址是192.168.0.0,广播地址是192.168.0.255对于192.168.0.0/26,网络地址是192.168.0.0,广播地址是192.168.0.63对于192.168.0.64/26,网络地址是192.168.0.64,广播地址是192.168.0.127对于192.168.0.128/26,网络地址是192.168.0.128,广播地址是192.168.0.191对于192.168.0.192/26,网络地址是192.168.0.192,广播地址是192.168.0.255你可以看出来,对于第一个子网,网络地址和主网络的网络地址是重叠的,对于最后一个子网,广播地址和主网络的广播地址也是重叠的。
子网划分-减2问题
减2问题子网划分子网划分外文名subnetting种类五种IP地址A类网络126个界定子网掩码一个32位的2进制数所有位置都为1目录1. 1定义2. 2子网掩码3. ▪ IP判断网络中的节点数太多,网络会因为广播通信而饱和,所以,网络中的主机数量的增长是有限的,也就是说,在条件允许的情况下,会将更多的主机位用于子网位。
综上所述,子网掩码的设置关系到子网的划分。
子网掩码设置的不同,所得到的子网不同,每个子网能容纳的主机数目不同。
若设置错误,可能导致数据传输错误。
优点1.减少网络流量2.提高网络性能3.简化管理4.易于扩大地理范围划分子网编辑首先要熟记2的幂:2的0次方到9次方的值分别为:1,2,4,8,16,32,64,128,256和512.还有要明白的是:子网划分是借助于取走主机位,把这个取走的部分作为子网位.因此这个意味划分越多的子网,每个子网容纳的主机将越少.Subnet Masks子网掩码用于辨别IP地址中哪部分为网络地址,哪部分为主机地址,由1和0组成,长32位,全为1的位代表网络号.不是所有的网络都需要子网,因此就引入1个概念:默认子网掩码(default subnet mask).A类IP地址的默认子网掩码为255.0.0.0;B类的为255.255.0.0;C类的为255.255.255.0Classless Inter-Domain Routing(CIDR)CIDR叫做无分类域间路由,ISP常用这样的方法给客户分配地址,ISP提供给客户1个块(block size),类似这样:192.168.10.32/28,这排数字告诉你你的子网掩码是多少,/28代表多少位为1,最大/32.但是你必须知道的1点是:不管是A类还是B类还是其他类地址,最大可用的只能为30/,即保留2位给主机位CIDR值:1.掩码255.0.0.0:/8(A类地址默认掩码)2.掩码255.128.0.0:/93.掩码255.192.0.0:/104.掩码255.224.0.0:/115.掩码255.240.0.0:/126.掩码255.248.0.0:/137.掩码255.252.0.0:/148.掩码255.254.0.0:/159.掩码255.255.0.0:/16(B类地址默认掩码)10.掩码255.255.128.0:/1711.掩码255.255.192.0:/1812.掩码255.255.224.0:/1913.掩码255.255.240.0:/2014.掩码255.255.248.0:/2115.掩码255.255.252.0:/2216.掩码255.255.254.0:/2317.掩码255.255.255.0:/24(C类地址默认掩码)18.掩码255.255.255.128:/2519.掩码255.255.255.192:/2620.掩码255.255.255.224:/2721.掩码255.255.255.240:/2822.掩码255.255.255.248:/2923.掩码255.255.255.252:/30Subnetting Class A,B&C Address划分目的编辑1. 节约IP地址,避免浪费。
网络规划中如何实现网段间的隔离与互通(一)
网络规划中如何实现网段间的隔离与互通随着互联网的飞速发展,网络规划变得愈发重要,而网段间的隔离与互通是网络规划中一个关键的问题。
本文将从技术角度出发,探讨如何实现网段间的隔离与互通。
一、介绍在网络规划中,网段是指一组 IP 地址的集合,常用于划分不同的网络区域。
隔离与互通是指不同网络区域之间的流量相互独立,但又能够进行必要的交互。
通过对网段间的隔离与互通进行合理规划,可以提高网络的安全性和灵活性。
二、虚拟局域网(VLAN)虚拟局域网(VLAN)是一种将一组主机和网络设备划分到一个独立的虚拟网络中的技术。
通过在交换机上配置 VLAN,并将相应的端口划分到不同的 VLAN 中,可以实现网段间的隔离。
不同 VLAN 中的主机无法直接通信,从而保证了不同网络区域之间的安全性。
但是,仅通过 VLAN 还无法实现网段间的互通。
为了实现不同VLAN 之间的通信,可以使用三层交换机或路由器进行互连。
配置路由器将不同 VLAN 的网段连接起来,并进行相应的路由配置,从而实现VLAN 之间的数据交互。
三、访问控制列表(ACL)访问控制列表(ACL)是一种用于在网络中控制数据包传输的技术。
通过在路由器或防火墙上配置 ACL,可以限制不同网段之间的流量,实现网段间的隔离和控制。
ACL 可以根据源 IP 地址、目的 IP 地址、端口号等参数进行配置。
通过定义具体的规则,可以对不同的数据流进行过滤和控制。
例如,可以配置 ACL,允许某个网段访问另一个网段的特定服务,而禁止其他访问。
这样既实现了网段间的隔离,又保证了必要的通信。
四、虚拟专用网络(VPN)虚拟专用网络(VPN)是一种通过公用网络建立起的安全专用网络。
通过在不同网段的网络设备上配置 VPN,可以实现网段间的隔离与互通。
VPN 通过加密和隧道技术,将不同网段的数据流量封装在加密隧道中进行传输。
这样,即使是通过公共网络传输,也能够保证数据的安全性和隐私性。
通过建立 VPN 连接,不同网段之间的主机可以像在同一个局域网中一样进行通信,实现了网段间的互通。
实验5-1 子网划分实践
实验5-1 子网划分实践一、实验目的(1)理解子网掩码相关原理,掌握通过子网掩码划分子网的方法。
(2)可变长子网掩码(Variable Length Subnet Mask,VLSM)的原理及子网划分的方法二、相关理论子网掩码是一个32位地址,在没有划分子网前,IP地址分为网络号和主机号两部分。
例如C类网络IP地址格式如下:若要将一个网络划分为若干个子网,可以从主机号中取出n位作为子网号,此时可划分出2n个子网。
例如若要将一个C类网划分为8个子网,则应用公式:2n≥N 即 2n≥8 => n=3说明子网位数为3位,将会从主机位中借出最高的三位作为子网位,剩余的5位仍然作为主机号使用,相应的子网掩码也有原先的255.255.255.0,变成了255.255.255.224。
则IP 地址格式如下:VLSM:当利用子网划分技术来进行IP地址规划时,经常会遇到各子网主机规模不一致的情况。
例如,对一家企业或公司来说,可能在公司总部会有较多的主机,而分公司或部门的主机数会相对较少。
为了尽可能地提高地址利用率,必须根据不同子网的主机规模来进行不同位数的子网划分,从而会在网络内出现不同长度的子网掩码长度并存的情况。
通常将这种允许在同一网络范围内使用不同长度子网掩码的情况称为可变长子网掩码(Variable Length Subnet Mask,VLSM)。
三、实验内容(1)等长子网掩码划分(2)VLSM子网划分四、实验步骤情景1:现在有一个学校的计算机系,新建了三个实验室,主机数量分别是62台、48台、50台。
现给一C类网络地址192.168.1.0/24,请将其进行子网划分,并分配给这三个实验室使用,如图5-24。
图5-24 实验室结构图(1)按照子网数量进行划分,子网数量为3,则应用公式:2n ≥N 即 2n≥3 => n=2n=2,说明子网位数为2位,将会从主机位中借出最高的两位作为子网位,剩余的6位仍然作为主机号使用,相应的子网掩码也由原先的__________________,变成了______________________,如图5-25。
IP地址和子网划分学习笔记之《子网掩码详解》
IP地址和⼦⽹划分学习笔记之《⼦⽹掩码详解》在学习掌握了前⾯的《进制计数》《IP地址详解》这两部分知识后,要学习⼦⽹划分,⾸先就要必须知道⼦⽹掩码,只有掌握了⼦⽹掩码这部分内容,才能很好的理解和划分⼦⽹。
IP地址和⼦⽹划分学习笔记相关篇章:⼀、⼦⽹掩码IP地址是以⽹络号和主机号来标⽰⽹络上的主机的,我们把⽹络号相同的主机称之为本地⽹络,⽹络号不相同的主机称之为远程⽹络主机,本地⽹络中的主机可以直接相互通信;远程⽹络中的主机要相互通信必须通过本地⽹关(Gateway)来传递转发数据。
1、⼦⽹掩码的概念及作⽤①、⼦⽹掩码(Subnet Mask)⼜叫⽹络掩码、地址掩码,必须结合IP地址⼀起对应使⽤。
②、只有通过⼦⽹掩码,才能表明⼀台主机所在的⼦⽹与其他⼦⽹的关系,使⽹络正常⼯作。
③、⼦⽹掩码和IP地址做“与”运算,分离出IP地址中的⽹络地址和主机地址,⽤于判断该IP地址是在本地⽹络上,还是在远程⽹络⽹上。
④、⼦⽹掩码还⽤于将⽹络进⼀步划分为若⼲⼦⽹,以避免主机过多⽽拥堵或过少⽽IP浪费。
2、⼦⽹掩码的组成①、同IP地址⼀样,⼦⽹掩码是由长度为32位⼆进制数组成的⼀个地址。
②、⼦⽹掩码32位与IP地址32位相对应,IP地址如果某位是⽹络地址,则⼦⽹掩码为1,否则为0。
③、举个栗⼦:如:11111111.11111111.11111111.00000000注:左边连续的1的个数代表⽹络号的长度,(使⽤时必须是连续的,理论上也可以不连续),右边连续的0的个数代表主机号的长度。
3、⼦⽹掩码的表⽰⽅法①、点分⼗进制表⽰法⼆进制转换⼗进制,每8位⽤点号隔开例如:⼦⽹掩码⼆进制11111111.11111111.11111111.00000000,表⽰为255.255.255.0②、CIDR斜线记法IP地址/n例1:192.168.1.100/24,其⼦⽹掩码表⽰为255.255.255.0,⼆进制表⽰为11111111.11111111.11111111.00000000例2:172.16.198.12/20,其⼦⽹掩码表⽰为255.255.240.0,⼆进制表⽰为11111111.11111111.11110000.00000000不难发现,例1中共有24个1,例2中共有20个1,所以n是这么来的。
关于IP地址的全0与全1网段
关于IP地址的全0与全1网段如果你有一个CLASS C的IP地址,比如192.168.10.0,你想把它分成8个网段,每个网段内可以有32台主机,你可以这样分,subnetmask:255.255.255.224:192.168.10.0 - 31, 网络地址:192.168.10.0,广播地址:192.168.10.31192.168.10.32 - 63, 网络地址:192.168.10.32,广播地址:192.168.10.63192.168.10.64 - 95, 网络地址:192.168.10.64,广播地址:192.168.10.95192.168.10.96 - 127,网络地址:192.168.10.96,广播地址:192.168.10.127192.168.10.128- 159,网络地址:192.168.10.128,广播地址:192.168.10.159192.168.10.160- 191,网络地址:192.168.10.160,广播地址:192.168.10.191192.168.10.192- 223,网络地址:192.168.10.192,广播地址:192.168.10.223192.168.10.224- 255,网络地址:192.168.10.224,广播地址:192.168.10.255即:每个网段32个IP地址,第一个是网络地址,用来标志这个网络,最后一个是广播地址,用来代表这个网络上的所有主机.这两个IP地址被TCP/IP保留,不可分配给主机使用.另外,第一个子网192.168.10.0-31和最后一个子网192.168.10.224-255通常也被保留,不能使用.原因是,第一个子网的网络地址192.168.10.0和最后一个子网的广播地址192.168.10.255具有二意性.先看看这个大C的网络地址和广播地址. 192.168.10.0是它的网络地址,192.168.10.255是它的广播地址.显然,它们分别与第一个子网的网络地址和最后一个子网的广播地址相重了.那么怎样区分192.168.10.0到底是哪个网络的网络地址呢? 答案是:把子网掩码加上去!192.168.10.0 255.255.255.0 是大C的网络地址,192.168.10.0 255.255.255.224 是第一个子网的网络地址.192.168.10.255 255.255.255.0是大C的广播地址,192.168.10.255 255.255.255.224是最后一个子网的广播地址.带上掩码,它们的二意性就不存在了.所以,在严格按照TCP/IP ABCD给IP地址分类的环境下,为了避免二意性,全0和全1 网段都不让使用.这种环境我们叫作Classful.在这种环境下,子网掩码只在所定义的路由器内有效,掩码信息到不了其它路由器.比如RIP-1,它在做路由广播时根本不带掩码信息,收到路由广播的路由器因为无从知道这个网络的掩码,只好照标准TCP/IP的定义赋予它一个掩码.比如,拿到10.X.X.X,就认为它是A类,掩码是255.0 .0.0;拿到一个204.X.X.X,就认为它是C类,掩码是255.255.255.0.但在Classless的环境下,掩码任何时候都和IP地址成对地出现,这样,前面谈到的二意性就不会存在.是Classful还是Classless取决于你在路由器上运行的路由协议,一个路由器上可同时运行Classful和Classless的路由协议.RIP是Classful的, 它在做路由广播时不带掩码信息;OSPF,EIGRP,BGP4是Classless的,它们在做路由广播时带掩码信息,它们可以同时运行在同一台路由器上.在CISCO路由器上,缺省你可以使用全1网段,但不能使用全0网段.所以,当你在CIS CO 路由器上给端口定义IP地址时,该IP地址不能落在全0网段上.如果你配了,你会得到一条错误信息.使用IP SUBNET-ZERO命令之后,你才能使用全0网段.另外要强调的是,使用了IP SUBNET-ZERO命令之后,如果路由协议使用的是CLASSF UL的(比如RIP),虽然你的定义成功了,但那个子网掩码还是不会被RIP带到它的路由更新报文中.即,IP SUBNET-ZERO 命令不会左右路由协议的工作.总之,TCP/IP协议中,全0和全1网段因为具有二意性而不能被使用.CISCO缺省使全1网段可以被使用,但全0网段只有在配置了IP SUBNET-ZERO后方可被使用.。
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。
网段的划分
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127.255.255.255B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,再点一下岸 啤闭飧龅パ〉悖 涂梢郧谢恢炼 屏恕#?br>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 11111111.00000000.00000000.00000000255.255.0.0 11111111.11111111.00000000.00000000255.255.255.0 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)。
如11111111.11111111.11111000.00 000000,这也是一段合法的子网掩码。
