计算机网络 子网掩码

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子网掩码是什么意思

子网掩码是什么意思

子网掩码是什么意思子网掩码是什么意思?通常来说,子网掩码就是 IP 地址的转换关系。

子网掩码设置之后可以有效防止内部网络的数据包被非法外界的用户截获和篡改。

通俗点讲:就好比我们买房需要安装水电煤气管道一样。

当然为了安全起见,我们还应该设置子网掩码、默认网关等信息。

当今互联网很发达,但也会产生很多问题,很多网站经常被人黑掉或者攻击而导致无法访问,这些都与网络环境中存在的安全隐患相关,特别是子网掩码,大家可能并不清楚子网掩码的作用及其含义,下面将做简单介绍。

子网掩码是什么意思?其实简单来说就是 ip 地址的转换关系。

在局域网里,每台主机都有一个唯一的网络 ID,叫做 IP 地址,用来标识该计算机,在 Internet 上,你只需知道主机的 IP 地址就行了。

同理,你要在互联网上通信,就必须使用一个数字,表示该计算机的 IP 地址和端口号。

当你进入一个新的网络,接到一个新的计算机的 IP 地址和端口号,自然是要对方告诉你,因此就必须先告诉你这台计算机的 IP 地址和端口号,你才知道它属于哪一个网段,这个地址就叫做子网掩码。

子网掩码是如何形成的呢?现代 Internet 中,用一个二维数组来标识一个逻辑网络,这种网络由网络号、主机号和主机地址构成,这三个部分称为 IP 地址,其中每个部分又划分成若干个二进制数位,它们的第一个数字称为网络号(NetworkID);第二个数字称为主机号(HostID);最后一个数字称为主机地址(HostEndInterfaceNumber)。

IP 地址由网络号和主机号两部分组成,网络号的长度为2,因此也叫二进制数位(BinaryStandard,BIT)。

例如一台计算机的网络号为10.1.0.6,那么它的 IP 地址就是:10.1.0.6,即:10.1.0.6=10.1.0.5,一共8位。

这种二进制数位的表示法容易看懂,但却造成了网络资源的浪费,因为在 Internet 中,所有的主机只能拥有一个 IP 地址,如果不重复,那么就得浪费许多 IP 地址。

子网掩码计算

子网掩码计算

子网掩码计算计算机网络是将多台计算机连接到一起的系统,让它们能够相互传递信息。

而子网掩码(Subnet Mask)则是计算机网络中最基本的一个概念,它是用来控制在一个网络中的多台计算机的交互的。

子网掩码是一个IP地址的必要部分,它由32位的二进制数字组成,它的作用就是把IP地址分解成不同的网段,以便计算机来判断两个IP地址是否在同一子网中。

它有四种形式:255.0.0.0,255.255.0.0, 255.255.255.0255.255.255.255,它可以根据子网的大小来分解IP地址,将其分为若干网段,以便不同的网段之间的计算机相互通信。

子网掩码计算可以帮助我们测算出一个IP地址到底有多少台计算机可以在同一子网中联系。

这里主要介绍两种计算方法:其一是类网掩码,它是按照一定的规则来进行计算,即根据一个256位的数字,确定一个IP地址子网掩码;其二是CIDR表示法,它是根据IPv4地址最前面的几位数字来确定一个子网掩码,使之与IP地址吻合。

类网掩码计算的主要过程是分析出IP地址有多少台计算机,就根据256位数字,从左到右,确定一个子网掩码,以及它能够被分割出多少个不同的网段,这些网段之间是相互隔离的。

它由8位8位的数字组成,每一位都是0或1,当第一个数字是1时,紧接着的0就会被忽略,这样就可以把IP地址分解成若干网段。

CIDR表示法则是根据IPv4地址的前几位数字来确定一个子网掩码。

它的计算原理是:首先,把IP地址的前几位数字转换成二进制数字,然后把这些二进制数字转换成0或1;最后,把前几位数字所表示的子网掩码,添加在IP地址后面,这样就可以确定出一个子网掩码来。

子网掩码计算能够帮助我们确定一个IP地址能够容纳多少台计算机,以及把一个IP地址分解成不同的网段,以便实现不同网段之间的计算机互联。

计算机网络是当今社会发展的一个重要部分,而子网掩码计算则是计算机网络的核心部分,它的发展将为社会的网络技术提供更多的方便和保障。

子网掩码

子网掩码

利用主机数来计算 1)将主机数目转化为二进制来表示 2)如果主机数小于或等于254(注意去掉保留的两个IP地址),则取得该主机的二进制位数,为 N,这里肯 定N<8。如果大于254,则 N>8,这就是说主机地址将占据不止8位。 3)使用255.255.255.255来将该类IP地址的主机地址位数全部置1,然后从后向前的将N位全部置为 0,即为 子网掩码值。 如欲将B类IP地址168.195.0.0划分成若干子网,每个子网内有主机700台: 1) 700= 2)该二进制为十位数,N = 10 3)将该B类地址的子网掩码255.255.0.0的主机地址全部置1,得到255.255.255.255 然后再从后向前将后10位置0,即为: ... 即255.255.252.0。这就是该域划分成主机为700台的B类IP地址168.195.0.0的子网掩码。
自定义子网掩码是将一个网络划分为几个子网,需要每一段使用不同的网络号或子网号,实际上我们可以认 为是将主机号分为两个部分:子网号、子网主机号。形式如下:
未做子网划分的IP地址:网络号+主机号
做子网划分后的IP地址:网络号+子网号+子网主机号
也就是说IP地址在划分子网后,以前的主机号位置的一部分给了子网号,余下的是子网主机号。子网掩码是 32位二进制数,它的子网主机标识用部分为全“0”。利用子网掩码可以判断两台主机是否在同一子网中。若两 台主机的IP地址分别与它们的子网掩码相“与”后的结果相同,则说明这两台主机在同一子网中。
谢谢观看
子网掩码的设定必须遵循一定的规则。与二进制IP地址相同,子网掩码由1和0组成,且1和0分别连续。
的功能
声明网络地址 与主机地址
划分子网
表 1 默认子网掩码

2.2.22.2.2子网掩码计算机网络基础

2.2.22.2.2子网掩码计算机网络基础

255.255.255.0
表2-2 默认子网掩码
子网掩码
自定义子网掩码 将一个网络划分为几个子网,需要每一段使用不同的网络号或
子网号。将掩码中原本为0的主机号的最高位部分修改为1,从而使得 本来应当属于主机号的部分改变成为网络号,将主机号分为两个部分: 子网号和子网主机号,进而达到将一个网络划分成多个子网的目的。 形式如下: 未做子网划分的IP地址:网络号+主机号 做子网划分后的IP地址:网络号+子网号+子网主机号
子网掩码
子网掩码
子网掩码,是与IP地址结合使用的一种技术。 它的主要作用有两个:
01
用于确定 IP地址中 的网络号 和主机号
02
用于将一个 大的IP网络 划分为若干 小的子网络
子网掩码
子网掩码是一个32位的二进制数, 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。并且1和0分别 都是连续的。左边是网络位,用二进制数字“1”表示,1的数 目等于网络位的长度;右边是主机位,用二进制数字“0”表示, 0的数目等于主机位的长度。
表2-5 转化为二进制
11010000 10101000 00000001 01000001
子网掩码 AND运算Байду номын сангаас
11111111 11111111 11111111 11000000 11010000 10101000 00000001 01000000
将AND运算结果转换成十进制数为:192.168.1.64, 即B主机所在的网络地址为192.168.1.64。
子网掩码
例如,A主机的IP地址为192.168.1.129,B主机的IP地址 为192.168.1.65,子网掩码均为255.255.255.192时,转换为 二进制数进行运算如表2-4所示。

如何设置网络子网掩码:网络配置基础知识(二)

如何设置网络子网掩码:网络配置基础知识(二)

网络子网掩码是网络配置中的一个重要部分,它帮助定义网络中的子网,并决定了网络中每个主机所处的子网范围。

合理设置网络子网掩码可以有效管理IP地址资源,增强网络的安全性和灵活性。

本文将介绍网络子网掩码的基础知识和设置方法。

一、网络子网掩码的基础知识网络子网掩码是一个32位的二进制数字,用于确定IP地址的网络和主机部分。

它由四个八位二进制数表示,每个八位数被称为一个“字节”,范围是0~255。

子网掩码中,网络部分的二进制位用1表示,主机部分用0表示。

例如,对于IP地址,如果子网掩码为,那么前三个字节()表示网络部分,最后一个字节(1)表示主机部分。

在这种情况下,网络中的其他主机IP地址应该和该IP地址的前三个字节相同,只有最后一个字节可以不同。

二、如何设置网络子网掩码1. 理解网络规模和需求在设置网络子网掩码之前,需要了解网络规模和需求。

网络规模指的是网络中的主机数量,需求指的是对网络进行划分、隔离或连接的需要。

这些信息将影响选择何种子网掩码。

2. 子网掩码的选择常见的子网掩码有三种形式:默认子网掩码、自定义子网掩码和无类别域间路由(CIDR)。

默认子网掩码适用于小型网络,自定义子网掩码适用于要求网络细分的中等规模网络,而CIDR则适用于大型网络。

默认子网掩码通常与IP地址的类别相关。

对于A类IP地址,其默认子网掩码为;对于B类IP地址,其默认子网掩码为;对于C类IP 地址,其默认子网掩码为。

自定义子网掩码可以根据实际需求进行设置。

常见的需求包括控制主机数量、划分子网等。

例如,如果一个网络中有100个主机,那么可以选择子网掩码为,其中前25位表示网络部分,后7位表示主机部分,可以容纳128个主机。

CIDR是一种更加灵活和高效的子网掩码格式。

它使用IP地址和斜杠后面加上网络前缀长度的形式来表示子网掩码。

例如,/24表示子网掩码为。

3. 设置网络子网掩码在实际网络设备的配置过程中,设置网络子网掩码可以通过路由器、交换机或计算机操作系统完成。

子网掩码计算方法

子网掩码计算方法

子网掩码计算方法子网掩码是用来指示一个IP地址的哪部分是网络地址,哪部分是主机地址的。

在计算机网络中,子网掩码是一个十进制数,通常写成四个八位二进制数,用点分十进制来表示,例如255.255.255.0。

在实际应用中,我们经常需要计算子网掩码,以便更好地管理和配置网络。

接下来,我们将介绍子网掩码的计算方法。

首先,我们需要了解子网掩码的基本概念。

子网掩码是一个32位的二进制数字,其中网络部分全为1,主机部分全为0。

例如,对于一个子网掩码为255.255.255.0的IP地址,其对应的二进制形式为11111111.11111111.11111111.00000000。

这意味着前24位用于网络地址,后8位用于主机地址。

接下来,我们来介绍如何计算子网掩码。

假设我们有一个IP地址为192.168.1.0,我们需要将其划分为若干个子网,每个子网包含256台主机。

首先,我们需要确定需要多少个子网,以及每个子网需要多少个主机。

然后,我们可以根据这些需求来计算子网掩码。

为了计算子网掩码,我们可以使用以下公式:子网掩码位数 = log2(所需主机数 + 2)。

其中,所需主机数是指每个子网中需要的主机数量。

在这个例子中,我们需要256台主机,所以所需主机数为256。

将其代入公式中,我们可以得到子网掩码位数。

一旦我们得到了子网掩码位数,我们就可以将其转换为子网掩码。

例如,如果我们得到了子网掩码位数为24,那么对应的子网掩码就是255.255.255.0。

这样,我们就可以将IP地址192.168.1.0划分为多个子网,每个子网包含256台主机。

在实际应用中,我们还需要考虑到子网掩码的规范性和合法性。

例如,子网掩码中网络部分必须是连续的1,主机部分必须是连续的0。

此外,子网掩码不能全为0或全为1,因为这样会导致IP地址无法使用。

总的来说,子网掩码的计算方法并不复杂,只需要根据实际需求来确定所需的子网和主机数量,然后使用相应的公式来计算子网掩码。

IP和子网掩码对照表

IP和子网掩码对照表

IP和子网掩码对照表在计算机网络的世界里,IP 地址和子网掩码就像是房屋的地址和划分区域的边界线,它们共同决定了网络中的数据包如何准确地找到目标。

而 IP 和子网掩码对照表则是帮助我们清晰理解和管理网络的重要工具。

IP 地址,简单来说,就是给网络中的每一台设备分配的一个独特的标识符。

它就像是我们现实生活中的门牌号,让数据能够准确无误地找到对应的设备。

IP 地址通常由四个部分组成,每个部分由 0 到 255之间的数字组成,用点分隔,例如 19216811 。

子网掩码呢,则是用来确定一个 IP 地址所属的网络范围。

它与 IP地址配合使用,告诉网络设备哪些部分是网络地址,哪些部分是主机地址。

子网掩码同样由四个部分组成,通常由连续的 1 和连续的 0 组成。

为了更好地理解IP 和子网掩码的关系,我们来看一些常见的例子。

比如,子网掩码 2552552550 ,对应的网络地址部分就是前三个部分,主机地址部分就是最后一个部分。

如果一个 IP 地址是 192168110 ,子网掩码是 2552552550 ,那么这个 IP 地址所在的网络就是 19216810 ,而 10 则是这个网络中的一台主机。

再比如,子网掩码 25525500 ,网络地址部分就是前两个部分,主机地址部分就是后两个部分。

如果 IP 地址是 172161050 ,子网掩码是25525500 ,那么这个 IP 地址所在的网络就是 1721600 。

接下来,我们来看一个 IP 和子网掩码对照表的示例:| IP 地址|子网掩码|网络地址|可用主机地址范围|广播地址|||||||| 10101010 | 255000 | 10000 | 10001 10255255254 |10255255255 || 192168150 | 2552552550 | 19216810 | 19216811 1921681254 | 1921681255 |通过这个对照表,我们可以清晰地看到每个 IP 地址所在的网络范围,以及可用的主机地址范围和广播地址。

子网掩码名词解释

子网掩码名词解释

子网掩码名词解释子网掩码是一个32位的二进制数,用于指定一个网络的位掩码(也称为子网掩码),在计算机网络中用于区分网络和主机之间的不同部分。

它的目的是把一个网络分成若干个子网,用来提高网络的组织性,节省网络的地址使用率,使网络变得更加高效、可管理和可修改。

子网掩码是用于在 IPv4 IPv6络中进行网络分组的技术。

它是一种用于区分网络内部和网络外部的组网机制。

每台计算机都有自己的IP地址以及子网掩码,每台计算机都可以通过该子网掩码来计算和其他计算机相连的网络ID,从而找到和自己位于同一网络之内的计算机。

此外,子网掩码还能够提供网络的可靠性,安全性和管理性。

IP地址由四部分组成:子网号、主机号、网络号和协议号。

子网掩码实际上是一个32位二进制数,用来计算出子网号。

有关子网掩码的字节大小是由可用的网络ID来决定的。

例如,当子网掩码是255.255.255.0(/24)时,即表示有24位的网络ID,其中的高8位字节表示子网号。

也就是说,在这种状况下,每个主机都有256个虚拟IP(比较适合访问网络)。

子网掩码的格式取决于子网的大小,其中的掩码位数一般在8~31位之间。

最常见的格式为255.255.255.0,也就是/24,这意味着24位的网络ID,其中的高8位字节表示子网号,低8位字节表示主机号。

有时候我们也可以使用虚拟子网掩码来实现特殊的网络功能,例如对指定IP地址进行保护或实现网络流量统计等。

虚拟子网掩码有助于提高网络通信效率和安全性,可以有效分割网络空间,让客户端和服务器获得更好的分组和安全隔离。

总之,子网掩码的作用是分割IP地址空间,以维护网络的可靠性、安全性和管理性,同时为系统和设备提供更好的隔离和信息安全。

它可以帮助企业优化网络设计,改善网络性能,同时可以有效的减少网络地址的浪费。

因此,对于要设计网络、优化网络性能和保护网络安全的企业来说,子网掩码可以提供有效的帮助。

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计算机网络 子网掩码
子网掩码与IP 地址相同,是由32位二进制数组成,通常用点分十进制数的方法来表示。

其中用若干个连续的二进制数字1来表示网络号,而用若干个连续的二进制数字0来表示主机号。

它能够将一个IP 地址分成网络号和主机号两部分。

计算机通过将IP 地址和其对应的子网掩码进行二进制数字“与”运算得到该IP 地址的网络号。

如表4-3所示,为A 、B 、C 三类IP 地址的缺省子网掩码。

表 4-3 子网掩码

如,网络中一台计算机的IP 地址为192.168.1.4,其缺省子网掩码为255.255.255.0,如果需要计算该计算机所在网络的网络号。

其方法如下,首先IP 地址192.168.1.4转化为二进制数字,即11000000 10101000 00000001 00000100,并将缺省子网掩码255.255.255.0也转化为二进制数字,即11111111 11111111 11111111
00000000。

然后,将二者对应位的数字进行“与”运算,结果为11000000 10101000 00000001 00000000,将其转化为十进制数字为192.168.1.0,即为该计算机所在网络的网络号。

提 示 二进制数字“与”运算是对应位数字进行相与,其运算公式为,1与1得1、1与0得0、0与0得0。

简而言之,二进制数字的“与”运算公式为:遇0得0。

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