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IP地址,子网掩码,网络号,主机号

IP地址,子网掩码,网络号,主机号

IP地址、子网掩码、网络号、主机号、网络地址、主机地址以及ip段背景知识IP地址IP地址被用来给Internet上的电脑一个编号。

大家日常见到的情况就是每台联网的PC上都需要有IP地址,才能正常通信。

我们可以把“个人电脑”比作“一台电话”,那么“IP地址”就相当于“电话号码”,而Internet中的路由器,就相当于电信局的“程控式交换机”。

IP地址就是一个32位的二进制数,通常被分割为4个“8位二进制数”(也就就是4个字节)。

IP地址通常用“点分十进制”表示成(a、b、c、d)的形式,其中,a,b,c,d都就是0~255之间的十进制整数。

例:点分十进IP地址(100、4、5、6),实际上就是32位二进制数(01100100、00000100、00000101、00000110)。

A 类,B 类,C 类特殊 概念 特征 网络范围 默认掩码 A 类地址 第1个8位中的第1位始终为0 0-127、x 、x 、x 255、0、0、0/8 B 类地址 第1个8位中的第1、2位始终为10 128-191、x 、x 、x255、255、0、0/16C 类地址 第1个8位中的第1、2、3位始终为110 192-y 、x 、x 、x 255、255、255、0/24D类以1110开始用于组播E类以11110开始用于科研保留范围上划分有些要注意的:A类从1、0、0、0 到126、255、255、255B类从128、0、0、0到191、255、255、255C类从192、0、0、0到223、255、255、255其中172、x、x、x段地址空间就是被保留的回环地址IP地址包含网络地址+主机地址,即IP地址=网络地址+主机地址网络地址:1、如果就是192的C段地址,那么,网络地址就就是:192、168、1、0,地址掩码就是:255、255、255、0。

2、如果地址掩码就是:255、255、0、0,那么网络地址就就是:192、168、0、0。

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。

mask性能分析

mask性能分析

目录摘要 (I)Abstract (II)第1章绪论 (1)1.1课题背景和研究意义 (1)1.2课题的研究现状与发展趋势 (1)1.3文章结构 (2)第2章线性调制原理 (3)2.1调制的意义 (3)2.2MASK的调制与解调 (4)第3章仿真性能及测试 (7)3.1模式框图及参数设计 (7)3.2仿真结果图及性能分析 (7)第4章结论与展望 (13)4.1结论 (13)4.2展望 (14)致谢 .................................................... 错误!未定义书签。

参考文献 . (14)MASK性能分析与仿真摘要:随着当代通信技术的发展,数字通信正在向高速度,高保密性和高稳定性的方向发展。

在数字通信发展的过程中,新技术和新设备的测试显得尤为重要,但是仅仅是为了测试某些理论就要设计或者制造复杂且昂贵的设备是不可取的,因而用仿真软件不仅可以节约成本还可以为理论的研究提供更有参考价值的信息。

在数字通信中,比较基础的调制技术有很多,其中最简单也最容易实现的技术要属振幅调制技术了,因此很多研究都是用振幅调制技术来测试设备和验证理论的。

在实际使用中,二进制的振幅调制技术多数时候并不满足设备和理论的测设要求,因而研究多进制的振幅调制技术更具有实际意义。

本文在二进制振幅调制技术的基础上,研究分析了多进制振幅调制技术的特点和性能,并用仿真软件Systemview进行了模拟仿真,分析并验证了结果。

关键词:MASK;调制;解调Simulation of MASK Modulation and Demodulation System Abstract: With the development of the technology of communication, digital communication is becoming more fast, security and stable. In the process, the test of new theory and facility is very important. However, for the new things, designing and manufacturing the expensive and complex facility is undesirable. So the simulation software is more available.In the digital communication, the simplest technology is ASK modulation technology. As the result, many tests use the ASK technology. While in the fact, the binary ASK modulation did not meet the demand of multi-system. Then the MASK modulation is more important. On the basis of 2ASK modulation simulation, this article discussed the nature and characteristic of the MASK modulation with the Systemview.Keywords: MASK; modulation; demodulation第1章绪论1.1课题背景和研究意义二进制幅度键控(2ASK)方式是数字调制方式中出现最早,也是最简单的一种方法。

掩码位元数

掩码位元数

掩码位元数全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:掩码位元数(Mask Bits)是计算机网络中的一个重要概念,它用于定义子网的大小和范围。

在IP地址中,通过使用掩码位元数,可以确定网络地址和主机地址的分隔线,从而确定哪些位用于网络地址,哪些位用于主机地址。

掩码位元数的作用是帮助确定网络地址和主机地址的范围。

在IPv4地址中,网络地址和主机地址的范围是固定的,通过掩码位元数可以将IP地址分割成不同的子网,每个子网可以包含不同数量的主机。

通过灵活地调整掩码位元数,可以根据需要创建不同大小的子网,以满足不同规模网络的需求。

掩码位元数还可以用于确定IP地址之间的关系。

如果两个IP地址拥有相同的网络地址和掩码位元数,那么它们属于同一个子网;如果它们的网络地址一样但掩码位元数不同,那么它们可能属于不同的子网;如果它们的网络地址不一样,那么它们肯定属于不同的子网。

掩码位元数也可以用于定义网络的安全策略。

通过掩码位元数,管理员可以控制哪些IP地址可以访问特定网络资源,从而提高网络的安全性。

掩码位元数还可以用于网络性能优化,通过合理的子网划分和掩码位元数设置,可以提高网络的传输效率和带宽利用率。

在实际应用中,掩码位元数是计算机网络设计和管理中必不可少的概念。

了解和掌握掩码位元数的原理和应用,可以帮助网络管理员更好地规划网络架构、优化网络性能,提高网络安全性和管理效率。

掩码位元数是计算机网络中一个重要且实用的工具,深入理解其原理和应用,对于构建稳定、高效、安全的网络环境具有重要意义。

第二篇示例:掩码位元数(Mask bits)是指在计算机网络中用来识别子网掩码的一种方式。

子网掩码是用于划分网络地址以及主机地址的一种方法,通过子网掩码可以确定网络号和主机号的范围。

掩码位元数就是子网掩码中表示网络号的比特位数,它决定了网络地址的大小和主机地址的数量。

在IPv4中,IP地址由32位二进制数表示,其中前面的一部分用于表示网络号,后面的一部分用于表示主机号。

计算机网络相关简答题-谢希仁(第六版)

计算机网络相关简答题-谢希仁(第六版)

1简答题1.1 某网络上连接的所有主机,都得到“Request time out”的显示输出,检查本地主机配置和IP地址:202.117.34。

35,子网掩码为255。

255.0。

0,默认网关为202.117。

34。

1,请问问题可能出在哪里?答:因为由ip地址202。

117。

34。

35得知网络是C类网络,子网掩码的问题(255。

255。

255。

0)。

子网掩码应为255.255。

255.0.按原配置,本地主机会被网关认为不在同一子网中,这样网关将不会转发任何发送给本地主机的信息。

1.2 简述共享式集线器(HUB)与交换机(SWITCH)的异同点.答: (1)在OSI参考模型中工作的层次不同:HUB一般工作在物理层,交换机工作在数据链路层或网络层。

(2)数据传输方式不同:HUB的所有设备在同一冲突域和同一广播域,采用的数据传输方式是广播方式,容易产生广播风暴;交换机的数据传输是有目的的,数据在发送方与接受方之间进行点对点的传送,数据传输效率提高,不会出现广播风暴,在安全性方面也不会出现其他节点侦听的现象。

(3)带宽占用方式不同:HUB的所有端口共享总带宽,而交换机的每个端口都有自己的带宽。

(4)传输模式不同:HUB只能采用半双工方式进行传输,交换机既可采用半双工也可采用全双工。

1.3 简要说明TCP/IP参考模型五个层次的名称(从下往上)?各层的信息传输格式?各层使用的设备是什么?(最低三层)答:A.物理层链路层网络层运输层应用层B.比特流帧包(报文分组)报文C.中继器网桥/交换机路由器网关1.4 为什么要引入域名解析?简单叙述访问站点的过程中,DNS的域名解析过程。

(设的IP地址为:202。

101。

208。

10,DNS地址:202.101。

208。

3)答:域名解析是为了解决数字化的IP地址不便于记忆的问题而引入的一种层次型命名机制,完成名字—-—地址的映射。

访问www。

ecjtu.jx。

cn的域名解析过程:1)在浏览器地址栏输入地址;2)先在本机域名解析的缓存中查找该域名,若找到则可以立即获取对用的IP地址;3)若不在本机缓存中则向本地DNS服务器(202.101。

netmask参数

netmask参数

netmask参数
在计算机网络中,`netmask`(网络掩码)是一个用于确定网络地址和主机地址的参数。

它与 IP 地址一起使用,用于将网络划分为不同的子网。

`netmask`的作用是将 IP 地址的一部分标识为网络地址,另一部分标识为主机地址。

通过将`netmask`与 IP 地址进行按位与运算,可以得到网络地址。

例如,对于 IP 地址为192.168.1.100 和`netmask`为255.255.255.0 的情况,按位与运算的结果为192.168.1.0,这就是网络地址。

`netmask`的表示方法有两种:十进制表示法和 CIDR 表示法。

- 十进制表示法:将`netmask`中的每个字节用十进制表示。

例如,255.255.255.0 表示为 24。

- CIDR 表示法:使用网络地址和掩码长度来表示`netmask`。

例如,192.168.1.0/24 表示网络地址为 192.168.1.0,掩码长度为 24。

选择合适的`netmask`非常重要,因为它决定了网络的大小和可容纳的主机数量。

较小的`netmask`可以创建更多的子网,但每个子网中的主机数量较少;较大的`netmask`可以容纳更多的主机,但子网数量较少。

在配置网络设备或进行网络规划时,需要根据实际需求选择合适的`netmask`。

路由表的组成元素

路由表的组成元素

路由表的组成元素
路由表的组成元素有目的网络、掩码、度量值、管理距离、出接口(地址)。

①目的网络地址(Destination)用来标识IP包的目的地址或目的网络。

②网络掩码(Mask)与目的地址一起来标识目的主机或路由器所在的网段的地
址。

③下一跳地址(Gateway)说明IP包所经由的下一个路由器。

④发送的物理端口(Interface)说明IP包将从该路由器哪个接口转发。

⑤路由信息的来源(Owner)每个路由表项的第一个字段,表示该路由的来。

⑥路由优先级(Pri)路由表项管理距离。

⑦度量值(Metric)指明路由的困难程度由Hop Count(跳数,即数据分组从来源
端传送到目的端途中所经过的路由器的数目)、网络延迟、网络流量、网络可靠性等因素决定。

在计算机网络中,路由表或称路由择域信息库(RIB)是一个存储在路由器或者联网计算机中的电子表格(文件)或类数据库。

路由表存储着指向特定网络地址的路径(在有些情况下,还记录有路径的路由度量值)。

路由表中含有网络周边的拓扑信息。

路由表建立的主要目标是为了实现路由协议和静态路由选择。

在现代路由器构造中,路由表不直接参与数据包的传输,而是用于生成一个小型指向表,这个指向表仅仅包含由路由算法选择的数据包传输优先路径,这个表格通常为了优化硬件存储和查找而被压缩或提前编译。

计算机网络-子网掩码(7)

计算机网络-子网掩码(7)
外部Internet用户看来, 校园网作为一个整体出 现,地址为:156.26.0.0,掩码:255.255.0.0
可变长子网掩码(VLSM)
VLSM的意思是不同子网的子网掩码可 能有不同的长度,但一旦子网掩码的长 度确定了,它们就不变了。这个技术对 于高效分配IP地址,减少路由表的大小 非常有用,但是如果使用不当可能会造 成意想不到的错误。
无类域间路由(CIDR)
CIDR消除传统的A类、B类和C类地址 以及划分子网的概念,使用各种长度的 “网络前缀”代替分类地址中的网络号 和 子 网 号 , 将 网 络 前 缀 都 相 同 的 连 续 IP 地址组成“CIDR地址块”。路由表利用 CIDR地址块查找目的网络。称路由聚合, 也称构成超网。
原则:满足需求,留有余量
结论:
网络号为8位,子网号为10位,主机号为14位。 每个子网的主机数量可达16382。 子网划分结构为:
|←网络号→|← 子网号 →| ← 主机号 →|
子网掩码:1111 1111. 1111 1111. 1100 0000. 0000 0000
255
. 255
. 192
.0
(5) 决定可用的主机ID范围
由于主机号全为“1”的网络地址用于广 播之用(同时向网上所有主机发送报文), 主机号全为“0”的网络地址被解释成“本” 网络,所以在列出可用的主机ID时应去掉 这两个地址。
(6) 为每个网段指定IP地址段
定长子网掩码计算实例2 ——B类地址划分
一个校园网从网络管理中心NIC获得一个B类 IP地址156.26.0.0 。该校园网由210个子网组成 (包括预留部分),网络设计者如何对这个B类 IP地址进行子网的划分。
外部Internet用户看来, 1000个子网作为一个整 体出现,地址为:121.0.0.0,掩码:255.0.0.0

计算机网络-划分子网与构成超网

计算机网络-划分子网与构成超网

• 变长子网划分(Variable length subnetting)
– 共享同一IP网络前缀的子网大小不同 – 划分依据:子网内的主机数量 – 特点:灵活、高效利用地址空间 – 变长子网掩码 (Variable-Length Subnet Mask, VLSM )
20
子网划分例 3
Net 1
• 每个物理网络所需的IP 25台主机 地址数量
200.6.12.55 11001000 00000110 00001100 00110111 Mask 00000000 11111111 00000000 11111111 00000111 11111000 11111111 00000000
8
200.6.15.255 200.6.8.0 11001000 00000110 00001111 00001000 00000000 11111111
子网中的特殊地址
Net id Not all 0s or 1s Host id Not all 0s or 1s
理论上
网络地址 网络广播地址 Net id Subnet id Host id Not all 0s or 1s
实际上
Net id + Subnet id Not all 0s or 1s 子网地址
1 1 14 16 bits 1 7 24 bits
• Class B 1 0
Netid Hostid 128.0.0.0 ~ 191.255.255.255 Net=214,Host=216 Netid 192.0.0.0 ~ 223.255.255.255
1 1 1 1 24
1 1 1 21
• Class C 1 1 0
考虑全0和全1的hostid至少要1002个ip地址5121002101024主机位数142552552520255255252025525525202552552520maskmasknetidnetidhostidhostid1111111111111111111111000000000011111111111111111111110000000000subnetidsubnetid19discussionsubnetid位数的subnetid根据题目要求hostid位数的hostid理论理论实际实际20定长子网划分fixlengthsubnetting变长子网划分variablelengthsubnetting变长子网掩码variablelengthsubnetmaskvlsm每个物理网络所需的ip地址数量63net2525台主机台主机33台主机台主机4040台主机台主机6060台主机台主机5050台主机台主机252530本子网内主机数本子网内主机数本子网内路由器接口数本子网内路由器接口数本子网内主机数本子网内主机数本子网内路由器接口数本子网内路由器接口数私有地址总数1721600172312552551619216800192168255255256每个ip子网的实际ip数量

计算机网络地址子网掩码网关区别

计算机网络地址子网掩码网关区别

计算机网路地址、子网掩码、默认网关、DNS服务器区别1、IP地址IP地址是一种逻辑地址,地址的分配是基于网络拓朴,用来标识网络中每个主机。

IP有唯一性(指的是公网地址),即每台机器的IP在全世界是唯一的。

计算机之间要实现网络通信,就必须要有一个合法的IP地址。

IP地址=网络地址+主机地址(又称:网络号和主机号),IP地址的结构使我们可以在Internet上很方便的寻址。

IP 地址设定为32位二进制数据,通常以十进制表示,每个数字从0到255。

IP地址根据网络号和主机号的数量而分为A、B、C、D、E五类(见下图),常见的是A、B、C三类:A类IP地址:用7位(bit)来标识网络号,24位标识主机号,最前面一位为"0",即A类地址的第一段取值介于1~126之间。

A类地址通常为大型网络而提供,全世界总共只有126个只可能的A类网络,每个A类网络最多可以连接16777214台主机。

B类IP地址:用14位来标识网络号,16位标识主机号,前面两位是“10”。

B类地址的第一段取值介于128~191之间,第一段和第二段合在一起表示网络号。

B类地址适用于中等规模的网络,全世界大约有16000个B类网络,每个B类网络最多可以连接65534台主机。

C类IP地址:用21位来标识网络号,8位标识主机号,前面三位是"110"。

C类地址的第一段取值介于192~223之间,第一段、第二段、第三段合在一起表示网络号。

最后一段标识网络上的主机号。

C类地址适用于校园网等小型网络,每个C类网络最多可以有254台主机。

D类IP地址是一个专门保留的地址,并不指向特定的网络。

目前这一类地址多被用于多点广播。

E类IP地址暂时无用,保留待用。

生活中个人计算机IP地址均属于内网的IP地址,以192.168开头。

这样很容易区分公网和内网的IP地址。

例如,现实生活中每个人都会有一个住址用来定位,Internet网络中,每个上网的计算机都有一个用来通信的地址,这个地址就是IP地址,是分配给网络设备的门牌号,为了网络中的计算机能够互相访问,IP地址=网络地址+主机地址。

mask在计算机中的意思

mask在计算机中的意思

mask在计算机中的意思
在计算机领域,“mask”(掩膜)具有多种含义,以下是对其含义的详细解释:
在计算机视觉和图像处理中,掩膜通常指的是一个与原始图像具有相同尺寸的矩阵或图像,用于指示或标识原始图像中特定区域的像素或区域。

这种掩膜可以是二进制的,只包含0或1的数值,其中像素值为1的区域表示原始图像的像素属于某个特定的区域或目标,而像素值为0的区域则表示不属于该区域或目标。

掩膜也可以是多通道的,每个通道可能表示不同类型的信息或目标。

掩膜在计算机图像处理中的主要作用包括选择区域、过滤或隐藏图像中的特定区域,以及用于各种图像处理任务,如图像分割、特征提取、滤波、边缘检测等。

在IP协议中,掩膜又有“子网掩码”的含义,即将网络前缀“掩盖”起来,剩下的部分就是子网下的主机标识。

此外,在编程中,mask还可以作为函数参数,例如在
cv2.calcHist函数中,mask参数就表示掩膜。

总的来说,mask在计算机领域中具有多种含义和用途,具体取决于上下文和应用场景。

《计算机网络》中英词汇对照表

《计算机网络》中英词汇对照表

《计算机网络》中英文对照表Chapter 11.1Internet:因特网Computer network :计算机网络Host: 主机End system: 终端系统Packet switching: 分组交换Route: 路径Internet service provider (ISP): 因特网服务提供商Protocol: 协议Transmission Control Protocol (TCP):传输控制协议1.2Client: 客户端Server: 服务器Peer: 对等机Reliable data transfer: 可靠数据传输Flow control: 流量控制Congestion-control: 拥塞控制User Datagram Protocol (UDP): 用户数据报协议1.3Circuit switching: 电路交换/线路交换Packet switching: 分组交换Frequency-division multiplexing (FDM): 频分多路复用Time-division multiplexing (TDM): 时分多路复用Bandwidth: 带宽Time slot: 时隙Frame: 帧Message: 报文:Packet: 分组Store-and-forward: 存储转发Datagram network: 数据报网络Virtual-circuit network: 虚电路网络1.4Router: 路由器Modem: 调制解调器Local area network (LAN): 局域网Ethernet: 以太网Wireless LAN: 无线局域网Guided media: 导向型介质Unguided media: 非导向型介质Twisted-pair copper wire: 双绞线Unshielded twisted pair(UTP): 非屏蔽双绞线Coaxial cable: 同轴电缆Fiber optics: 光线/光缆1.6Nodal processing delay: 结点处理延迟Queuing delay: 排队延迟Transmission delay: 发送延迟Propagation delay: 传播延迟Traffic intensity: 流通强度End-to-end delay: 端到端延迟1.7Layer: 层次Protocol stack: 协议栈Application layer: 应用层Transport layer: 传输层Network layer: 网络层Link layer: 链路层Physical layer: 物理层Encapsulation: 封装Message: 报文Segment: 报文段Datagram: 数据报Frame: 帧Chapter 22.1Client-server architecture: 客户端-服务器体系结构;C/S结构P2P architecture: 对等结构Processes: 进程Socket: 套接字Application programming interface (API): 应用程序编程接口IP address: IP地址Prot number: 端口号Syntax: 语法Semantics: 语义Full-duplex: 全双工Handshaking: 握手Real-time application: 实时应用2.2The World Wide Web: 万维网HyperText Transfer Protocol (HTTP): 超文本传输协议Web page: 网页Object: 对象HyperText Markup Language (HTML): 超文本标记语言URL:统一资源定位符Browser: 浏览器Persistent connection: 持久连接Non-persistent connection: 非持久连接Round-trip time (RTT): 往返时间Without pipelining: 非流水线方式With pipelining: 流水线方式Web cache: web 缓存Proxy server: 代理服务器2.3File Transfer Protocol (FTP): 文件传输协议Control connection: 控制连接Data connection: 数据连接Out-of-band: 带外In-band: 带内2.4Electronic Mail: 电子邮件User agent: 用户代理Mail server: 邮件服务器Simple Mail Transfer Protocol (SMTP): 简单邮件传输协议Mailbox: 邮箱Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME): 多用途因特网邮件扩展协议Post Office Protocol (POP): 邮局协议Internet Mail Access Protocol (IMAP): Internet 邮件访问协议2.5Domain Name System (DNS): 域名系统Hostname: 主机名Host aliasing: 主机别名Mail server aliasing: 邮件服务器别名Load distribution: 负载分配Root DNS server: 根DNS服务器Top-Level Domain (TLD) servers: 顶级域DNS服务器Authoritative DNS servers: 授权DNS服务器;权威DNS服务器Local DNS server: 本地DNS服务器Database: 数据库Chapter 33.1Logical communication: 逻辑通讯3.2Multiplexing: 多路复用Demultiplexing: 多路分解Well-known port number: 众所周知的端口号3.3UDP segment: UDP报文段Checksum: 校验和;检查和Wrapped around: 回卷3.4Channel: 通道;信道Positive acknowledgement : 肯定应答Negative acknowledgement: 否定应答ARQ (automatic repeat request): 自动重传请求Feedback: 反馈Retransmission: 重传Stop-and-wait protocol: 停止-等待协议Duplicate packets: 冗余分组Sequence number: 顺序号Timer: 定时器Alternating-bit protocol: 比特交替协议Utilization: 利用率Go-back-N (GBN): 回退N步Window size: 窗口大小Sliding-window protocol: 滑动窗口协议Cumulative acknowledgement: 累积确认Timeout: 超时Selective Repeat (SR): 选择重传3.5Connection-oriented: 面向连接Point-to-point: 点到点Three-way handshake: 三次握手Maximum segment size (MSS): 最大报文段大小Maximum transmission unit (MTU): 最大传输单元Piggybacked: 捎带Sample RTT: 样本RTTFast retransmit: 快速重传Selective acknowledgement: 选择确认Flow-control: 流量控制Receive window: 接收窗口3.7Congestion control: 拥塞窗口Self-clocking: 自定时的Additive-increase, multiplicative-decrease: 加性增,乘性减Slow star: 慢启动Congestion avoidance: 拥塞避免Threshold: 阈值Fast recovery: 快速恢复Bottleneck: 瓶颈Latency: 延迟Chapter 44.1Forwarding: 转发Routing: 路由Routing algorithm: 路由算法Forwarding table: 转发表Router: 路由器Jitter: 抖动Best-effort service: 尽力而为的服务4.2Virtual-circuit (VC) network: 虚电路网络Datagram network: 数据报网络Prefix: 前缀Longest prefix matching rule: 最长前缀匹配规则4.3Input port: 输入端口Switching fabric: 交换结构Routing processor: 路由处理器Crossbar: 交叉结构4.4Time-to-live (TTL) :生存时间Fragmentation: 分片;片段Dotted-decimal notation: 点分十进制表示法Subnet: 子网Subnet mask: 子网掩码Classless Interdomain Routing (CIDR): 无类别域际路由选择Dynamic Host Configuration Protocol(DHCP):动态主机配置协议Plug-and-play: 即插即用Network address translation (NA T): 网络地址转换Internet Control Message Protocol (ICMP): 因特网控制报文协议Dual-stack: 双栈Tunneling: 隧道4.5Default router: 默认路由器Graph: 图A global routing algorithm : 全局路由算法A decentralized routing algorithm : 分布式路由算法Static routing algorithm: 静态路由算法Dynamic routing algorithm : 动态路由算法Link-State (LS): 链路状态Distance-Vector(DV): 距离向量Routing table: 路由表Autonomous system (AS): 自治系统Intra-autonomous system routing protocol: 自治系统内路由协议Inter-AS routing protocol: 自治系统间路由协议4.6Interior gateway protocol: 内部网关协议Routing Information Protocol (RIP): 路由信息协议Open Shortest Path First (OSPF): 开放最短路径优先协议Advertisement: 公告Hop: 跳Border Gateway Protocol (BGP): 边界网关协议4.7Broadcast: 广播Multicast: 多播Chapter 55.1Node: 结点Link: 链路Frame: 帧Medium access control (MAC): 介质访问控制Full-duplex: 全双工Half-duplex: 半双工Adapter: 适配器Network interface card (NIC): 网卡Interface: 接口5.2Parity check: 奇偶校验Odd: 奇数Even: 偶数Cyclic redundancy check (CRC): 循环冗余校验Polynomial: 多项式5.3Collide: 冲突Multiple access protocol: 多路访问协议Channel partitioning protocol: 信道划分协议Random access protocol: 随机访问协议Taking-turns protocol: 轮转协议Code division multiple access (CDMA): 码分多址访问Carrier sensing: 载波侦听Collision detection: 冲突检测Polling protocol: 轮询协议Token-passing protocol: 令牌传递协议Token: 令牌Local Area Network (LAN): 局域网Token-ring: 令牌环Fiber distributed data interface (FDDI): 光纤分布式数据接口Metropolitan Area Network (MAN): 城域网5.4Address Resolution Protocol (ARP): 地址解析协议Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP): 动态主机配置协议5.5Ethernet: 以太网Preamble: 前导码Manchester encoding: 曼彻斯特编码5.6Hub: 集线器Collision domain: 冲突域Switch: 交换机Filtering: 过滤Forwarding: 转发Switch table: 交换表Self-learning: 自学习Plug-and-play devices: 即插即用设备Cut-through switching: 直通式交换5.7Point-to-point: (PPP): 点到点。

IP地址,子网掩码,网络号,主机号

IP地址,子网掩码,网络号,主机号

IP地址、子网掩码、网络号、主机号、网络地址、主机地址以及ip段背景知识IP地址IP地址被用来给Internet上的电脑一个编号。

大家日常见到的情况是每台联网的PC上都需要有IP 地址,才能正常通信。

我们可以把“个人电脑”比作“一台电话”,那么“IP地址”就相当于“电话号码”,而Internet中的路由器,就相当于电信局的“程控式交换机”。

IP地址是一个32位的二进制数,通常被分割为4个“8位二进制数”(也就是4个字节)。

IP地址通常用“点分十进制”表示成(a.b.c.d)的形式,其中,a,b,c,d都是0~255之间的十进制整数。

例:点分十进IP地址(100.4.5.6),实际上是32位二进制数(01100100.00000100.00000101.00000110)。

A类,B类,C类特殊D类以1110开始用于组播E类以11110开始用于科研保留范围上划分有些要注意的:A类从1.0.0.0 到126.255.255.255B类从128.0.0.0到191.255.255.255C类从192.0.0.0到223.255.255.255其中172.x.x.x段地址空间是被保留的回环地址IP地址包含网络地址+主机地址,即IP地址=网络地址+主机地址网络地址:1、如果是192的C段地址,那么,网络地址就是:192.168.1.0,地址掩码是:255.255.255.0。

2、如果地址掩码是:255.255.0.0,那么网络地址就是:192.168.0.0。

3、网络地址很大一部分是由地址掩码决定的。

主机地址:如IP地址是202.112.14.137,掩码是255.255.255.224 ,网络地址是202.112.14.128,子网号是128。

主机地址是202.112.14.137 。

子网掩码子网掩码(subnet mask)又叫网络掩码、地址掩码、子网络遮罩,它是一种用来指明一个IP地址的哪些位标识的是主机所在的子网,以及哪些位标识的是主机的位掩码。

计算机网络技术名词大全

计算机网络技术名词大全

计算机网络技术名词大全计算机网络技术是指通过一定的网络连接方式和通信协议,将多台计算机互相连接而形成的网络系统。

在实际应用中,我们经常会遇到各种各样的计算机网络技术名词。

本文将为您介绍一些常见的计算机网络技术名词,帮助您更好地了解和运用计算机网络。

1. 路由器(Router)路由器是一种用于将数据包从一个网络转发到另一个网络的网络设备。

它根据网络层协议的地址信息对数据进行转发,使得数据能够准确地到达目的地。

路由器在互联网中起到了至关重要的作用,它能够将数据包从源网络发送到目的网络,实现不同网络之间的数据传输。

2. 防火墙(Firewall)防火墙是一种用于保护计算机网络免受未授权访问和恶意攻击的安全设备。

防火墙能够对网络数据进行筛选和过滤,阻止不符合规则的数据包进入网络或者离开网络,从而保障网络安全。

3. 网关(Gateway)网关是计算机网络中连接不同网络的设备或者程序。

它能够将来自一个网络的数据包转发到另一个网络,并负责在不同网络之间进行协议转换和数据格式转换。

4. IP地址(IP Address)IP地址是Internet协议中用于标识计算机或其他网络设备的唯一地址。

IP地址通常由4个8位二进制数表示,每个数值范围为0-255,用点号分隔。

IP地址可以用于在网络中准确地定位和寻找特定主机或设备。

5. 子网掩码(Subnet Mask)子网掩码是用于划分网络上不同子网的掩码。

它与IP地址配合使用,用于识别网络地址和主机地址的边界,以及确定网络中可用的IP地址数量。

6. MAC地址(Media Access Control Address)MAC地址是用于标识网络设备的物理地址,通常由12位的十六进制数表示。

每个网络设备都会拥有一个唯一的MAC地址,在数据传输中起到了重要的作用,能够确保数据传输的目标设备正确接收数据。

7. DNS(Domain Name System)DNS是计算机网络中用于将域名解析为IP地址的系统。

route-eth0的写法

route-eth0的写法

route-eth0的写法route-eth0是一个网络命令,用于在Linux系统中配置网络路由表中以太网卡eth0的路由规则。

在本文中,我们将讨论route-eth0的写法,包括命令语法、参数选项及其功能,以及一些常见的使用示例。

route-eth0是一个基于命令行的工具,它可以让我们通过配置路由规则的方式来控制数据包在网络中的传输路径。

在使用route-eth0命令之前,我们需要先了解一些基本的概念。

在计算机网络中,路由是指将数据包从源主机发送到目标主机的过程。

在进行路由时,网络设备需要根据不同网络的规则来选择合适的路径进行数据包的传输。

在Linux系统中,路由规则存储在一个被称为路由表的数据结构中。

我们来看一下route-eth0命令的基本语法:route-eth0 [选项]命令[目标主机] [命令行选项]选项:- add:用于向路由表中添加一条新的路由规则。

- del:用于删除路由表中的一条路由规则。

- netmask MASK:指定目标主机的子网掩码。

- gw网关地址:指定目标主机的网关地址。

- metric数值:指定路由规则的度量值,用于选择最佳的传输路径。

- dev网卡名称:指定路由规则所使用的网络接口。

-选项:其他可选项,如拒绝某个目标主机的访问。

下面是一些常见的使用示例:1.向路由表中添加一条新的路由规则:route-eth0 add -net 10.0.0.0 netmask 255.0.0.0 gw192.168.0.1 dev eth0这条命令将添加一条针对网络10.0.0.0/8的路由规则,指定该网络的网关地址为192.168.0.1,通过eth0接口进行传输。

2.删除路由表中的一条路由规则:route-eth0 del -net 10.0.0.0 netmask 255.0.0.0 gw192.168.0.1 dev eth0这条命令将删除路由表中与网络10.0.0.0/8相关的路由规则。

子网掩码和子网划分、子网规划

子网掩码和子网划分、子网规划

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计算机网络基础
某单位申请了一个C类网络地址:200.165.68.0,由于业 务需要内部必须分成5个独立的子网,各子网拥有的主机 数分别为24、28、16、16、20台,请用子网分割的方式, 建立这五个子网,写出每个子网的网络地址、可用IP地 址范围、直接广播地址和子网掩码。
根据要求需取3位子网号 子网掩码为:255.255.255.224 子网 子网网络地址 可用IP地址范围 1 200.165.68.32 200.165.68.33~200.165.68.62 2 200.165.68.64 200.165.68.65~200.165.68.94 3 200.165.68.96 200.165.68.97~200.165.68.126 4 200.165.68.128 200.165.68.129~200.165.68.158 5 200.165.68.160 200.165.68.161~200.165.68.190 6 200.165.68.192 200.165.68.193~200.165.68.222 (写出任5个子网便可)
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计算机网络基础
子网的规划设计
在设计选择子网划分方案时,必须考虑5个问题: (1)该网络内将划分几个子网? (2)每个子网有多少有效主机? (3)有效的子网地址是什么? (4)在该子网划分中,网络掩码是什么?
(5)每个子网的广播地址是什么?
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计算机网络基础
子网数和子网掩码的计算
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计算机网络基础
子网分割及其原理
从主机域中借用若干个比特作为子网号subnet-id,而 主机号 host-id 也就相应减少了若干个比特。

计算机网络四个重要参数及四个重要指令

计算机网络四个重要参数及四个重要指令

计算机网络四个重要参数及四个重要指令陕西师范大学计算机网络实验报告年级:2010级姓名:贾璐萍学号:41012238 实验日期:2012.9.22实验名称:计算机网络四个重要参数及四个重要指令实验二计算机网络四个重要参数及四个重要指令一、实验目的1.通过查找资料及网络工具认识四个网络重要参数:IP地址,子网掩码,默认网关,DNS服务器2.通过练习实践掌握四个网络重要指令的用法:ping, ipconfig,routeprint ,tracert二、实验器材1.PC机电脑一台。

2.pc的网络参数配置3.wireshark网络抓包软件三、实验内容1.了解 IP地址2. 了解子网掩码3. 了解默认网关4. 了解 DNS服务器5 . 学会使用ping指令6. 学会使用 ipconfig指令7. 学会使用routeprint 指令8. 学会使用tracert指令1.了解 IP地址Internet上的每台主机(Host)都有一个唯一的IP地址。

IP协议就是使用这个地址在主机之间传递信息,这是Internet 能够运行的基础。

IP 地址的长度为32位,分为4段,每段8位,用十进制数字表示,每段数字范围为0~255,段与段之间用句点隔开。

例如159.226.1.1。

IP地址有两部分组成,一部分为网络地址,另一部分为主机地址。

查询设置本机的IP(1) 开始 -> 运行 -> cmd -> ipconfig /all可以查询本机的ip地址,以及子网掩码、网关、物理地址(Mac 地址)、DNS 等详细情况。

(2) 设置本机的IP地址可以通过:网上邻居 -> 属性 -> 本地连接 -> 属性-> TCP/IP 就可以开始设置了。

IPV4和IPV6现有的互联网是在IPV4协议的基础上运行的。

IPV6是下一版本的互联网协议,在IPV6的设计过程中除解决了地址短缺问题以外,还考虑了在IPV4中解决不好的其它一些问题,主要有端到端IP连接、服务质量(QoS)、安全性、多播、移动性、即插即用等。

《计算机网络基础》期终考试试卷A卷及答案

《计算机网络基础》期终考试试卷A卷及答案

适用专业:一、单选题(本大题共15小题,每小题1分,共15分。

请将选择题答案填入下方的表格内)1.五类双绞线T568A和T568B水晶头线序区别是()。

A.1-3,2-6对调B.1-2,3-6对调C.3-4,5-6对调D.3-5,4-6对调2.ICMP协议属于OSI模型的那一层()。

A. 应用B.表示层C.数据链路层D.网络层3.802.11标准的主要职责是什么()。

A.令牌环网标准B.CSMA/CD及100BASE-XC.无线局域网标准D.宽带局域网标准4.下面那个不是防火墙的分类()。

A.包过滤防火墙B.应用代理服务器C.状态检测防火墙(动态包过滤防火墙)D.入侵检测系统5.下面那个不是无线网卡类型的是()。

A. USB卡B. PCI-Express卡C. SCSID. PCMCIA卡6.交换机的MAC地址学习,学习的是用户的()。

A 源MAC地址B 目的MAC地址C 源MAC地址和目的MAC地址D IP地址7.Vlan标签的标准是()。

A.802.1xB.802.1qC.802.1dD.802.1ad8.下面那个不是windows 2003支持的文件系统()。

A.FATB.FAT32C.NTFSD.EXT29.那个不是DHCP服务器传送给DHCP客户的基本网络参数()。

A.子网掩码B.ip地址C.DNS服务器地址D.计算机名10.下面那个不是邮件服务使用的协议()。

A.TFTPB.SMTPC.POP3D.IMAP411.那个是Internet接入网技术()。

A. XDSLB. Cable ModemC. ISDND. 以上都是12.ISDN基本速率接口是几个B信道跟D信道()。

A. 2B+DB. 23B+DC. 30B+DD. 2D+B13.Ipconfig命令有哪些参数()。

A. /allB. /renewC. /releaseD. 以上都是14.那个命令是安装活动目录()。

A. regeditB. cmdC. dcpromoD. mms15.DNS的端口号是什么()A. 80B. 21C. 53D. 23二、多选题(本大题共5小题,每小题2分,共10分。

计算机网络-综合题

计算机网络-综合题

计算机网络-综合题1.1 1.在Internet网中,某计算机的IP地址是11001010.01100000.00101100.01011000 ,请回答下列问题:1)用十进制数表示上述IP地址?2)该IP地址是属于A类,B类,还是C类地址?3)写出该IP地址在没有划分子网时的子网掩码?4)写出该IP地址在没有划分子网时计算机的主机号?5)将该IP地址划分为四个子网(包括全0和全1的子网),写出子网掩码,并写出四个子网的IP地址区间(如:192.168.1.1~192.168.1.254)1. 202.96.44.882. C类3. 255.255.255.04. 885. 255.255.255.192202.96.44.1~202.96.44.63202.96.44.65~202.96.44.127202.96.44.129~202.96.44.191202.96.44.193~202.96.44.2541.2 下表是一个使用CIDR的路由表。

地址各字节是16进制的。

如:C4.50.0.0/12中的“/12”表示网络掩码的前12位是1,即FF.F0.0.0。

请说明下列地址将被传送到的下一跳各是什么。

(10分)(a) C4.4B.31.2E(b) C4.5E.05.09(c) C4.4D.31.2E(d) C4.5E.03.87(e) C4.5E.7F.12(f) C4.5E.D1.02 1.3 某一网络地址块202.101.102.0中有5台主机A 、B 、C 、D 和E ,它们的IP 地址及子网掩码如下表所示。

240(D )=11110000(B )18(D )=00010010(B )146(D )=10010010(B )158(D )=10011110(B)161(D )=10100001(B )173(D )=10101101(B )164(D )=10100100(B )[问题1](2分)5台主机A 、B 、C 、D 、E 分属几个网段?哪些主机位于同一网段?分成了3个网段,A 一个,B 和C 一个,D 和E 一个[问题2](2分)主机E 的网络地址为多少?202.101.102.160[问题3](2分)若要加入第六台主机F ,使它能与主机B 属于同一网段,其IP 地址范围是多少?202.101.102.144——202.101.102.159[问题4](2分)若在网络中另加入一台主机,其IP地址设为202.101.102.164,它的广播地址是多少?哪些主机能够收到?广播地址:202.101.102.175 D和E可以接收到[问题5](2分)若在该网络地址块中采用VLAN技术划分子网,何种设备能实现VLAN之间的数据转发?网桥可以实现vlan之间的数据转发或者是交换机1.4 办公室内有一台计算机,IP地址为202.45.165.243,子网掩码为255.255.255.160,则该机所在的网络属于哪类网络?其网络是否进行了子网划分?若划分,则分为几个子网?该机的子网号和主机号分别是多少?答案:(P146)由IP地址的分类得,该机的网络属于C类网络。

IP地址、子网掩码、网络号、主机号、网络地址、主机地址以及ip段数字-如192.168.0.124是什么意思

IP地址、子网掩码、网络号、主机号、网络地址、主机地址以及ip段数字-如192.168.0.124是什么意思

背景知识IP地址IP地址被用来给Internet上的电脑一个编号。

大家日常见到的情况是每台联网的PC上都需要有IP地址,才能正常通信。

我们可以把“个人电脑”比作“一台电话”,那么“IP地址”就相当于“电话号码”,而Internet 中的路由器,就相当于电信局的“程控式交换机”。

IP地址是一个32位的二进制数,通常被分割为4个“8位二进制数”(也就是4个字节)。

IP地址通常用“点分十进制”表示成(a.b.c.d)的形式,其中,a,b,c,d都是0~255之间的十进制整数。

例:点分十进IP地址(100.4.5.6),实际上是32位二进制数(01100100.00000100.00000101.00000110)。

A类,B类,C类概念特征网络范围默认掩码A类地址第1个8位中的第1位始终为00-127.x.x.x255.0.0.0/8B类地址第1个8位中的第1、2位始终为10128-191.x.x.x255.255.0.0/16C类地址第1个8位中的第1、2、3位始终为110192-y.x.x.x255.255.255.0/24特殊D类以1110开始用于组播E类以11110开始用于科研保留范围上划分有些要注意的:A类从1.0.0.0 到126.255.255.255B类从128.0.0.0到191.255.255.255C类从192.0.0.0到223.255.255.255其中127.x.x.x段地址空间是被保留的回环地址IP地址包含网络地址+主机地址,即IP地址=网络地址+主机地址网络地址:1、如果是192的C段地址,那么,网络地址就是:192.168.1.0,地址掩码是:255.255.255.0。

2、如果地址掩码是:255.255.0.0,那么网络地址就是:192.168.0.0。

3、网络地址很大一部分是由地址掩码决定的。

主机地址:如IP地址是202.112.14.137,掩码是255.255.255.224 ,网络地址是202.112.14.128,子网号是128。

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分析使用固定长度掩码方案的问题 方法: 采用可变长子网掩码(VLSM),将一个C 类IP地址分为3个部分,子网1的主机数可以是子网 2和子网3的2倍。 关键: 找到合适的VLSM 特殊情况下,支持全0和全1的子网号
可变长子网掩码计算实例
(1)用掩码255.255.255.128将C类地址划分为 两部分 C类地址: 202.60.31.0 子网掩码: 255.255.255.128 与运算结果: 202.60.31.0 (网络号) 将202.60.31.1~202.60.31.126分配给子网1。 可容纳126台主机。 另一个子网的网络号为: 202.60.31.128
可变长子网掩码计算实例
(2)剩余空间 202.60.31.128~202.60.31.254准 备分配给子网2和子网3。用掩码255.255.255.192 将C类地址划分为两部分 C类地址: 202.60.31.128 子网掩码: 255.255.255.192 与运算结果: 202.60.31.128 划分后两个子网的网络号为: 子网2: 202.60.31.128 子网3:202.60.31.192
子网掩码实例3 —— 判断两个IP是否属于同一子网
IP地址 158.20.230.65 158.20.220.65 158.20.239.65 子网掩码 255.255.240.0 255.255.240.0 255.255.240.0 网络号 158.20.224.0 158.20.208.0 158.20.224.0
定长子网掩码计算实例1 ——A类地址划分
注意:确定子网长度时,应该权衡子网数与每个子 网中主机与路由器数量各方面的因素。 原则:满足需求,留有余量 结论: 网络号为8位,子网号为10位,主机号为14位。 每个子网的主机数量可达16382。 子网划分结构为:
|←网络号→|← 子网号 →| ← 主机号 →| 子网掩码:1111 1111. 1111 1111. 1100 0000. 0000 0000 255 . 255 . 192 . 0
总结计算步骤如下:
(1) 将所需的子网数转换为二进制。
7(十进制数):111(二进制数)
(2) 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,这些位 数需要向主机IB类地址的标准掩码为: 11111111.11111111.00000000.00000000 借用主机ID的3位以后子网掩码为: 11111111.11111111.11100000.00000000 即 255.255.224.0
定长子网掩码计算实例2 ——B类地址划分
B类地址划分为254个子网,各子网的地址范围: 子网1:156.26.1.1 ~ 156.26.1.254 子网2:156.26.2.1 ~ 156.26.2.254 子网3:156.26.3.1 ~ 156.26.3.254 子网4:156.26.4.1 ~ 156.26.4.254 …… 子网254: 156.26.254.1~156.26.254.254 子网掩码:255.255.255.0 外部Internet用户看来, 校园网作为一个整体出 现,地址为:156.26.0.0,掩码:255.255.0.0
255 .
255.
240.
0
子网掩码的实例2——求解网络号
IP地址 58.196.15.178 158.20.230.65 子网掩码 255.0.0.0 255.255.240.0 网络号 58.0.0.0 158.20.224.0
1001 1110. 0001 0100. 1110 0110. 1000 0001 1111 1111. 1111 1111. 1111 0000. 0000 0000 1001 1110. 0001 0100. 1110 0000. 0000 0000 158 . 20 . 224 . 0
子网掩码的实例1
子网掩码 (subnet mask) :单位内部可划分子网, 相当于三级寻址。
|← 本单位可分配 →|
1 0
1 0
net-id (14bit)
net-id
1111 1111 .
host-id (16bit)
subnetid
1111 0000 .
host-id
0000 0000
1111 1111 .
(5) 决定可用的主机ID范围 由于主机号全为“ 1” 的网络地址用于广 播之用(同时向网上所有主机发送报文), 主机号全为“ 0” 的网络地址被解释成“本” 网络,所以在列出可用的主机 ID 时应去掉 这两个地址。 (6) 为每个网段指定IP地址段
定长子网掩码计算实例2 ——B类地址划分
一个校园网从网络管理中心NIC获得一个B类 IP地址156.26.0.0 。该校园网由210个子网组成 (包括预留部分),网络设计者如何对这个B类 IP地址进行子网的划分。 (1)分析校园网子网总数的需求 考虑子网号全0和全1的两种特殊地址,子网的 数量至少为212。 (2)确定子网号的位长度 子网号的位长度为8,子网数最多256个。依据 题意,应取8
定长子网掩码计算实例2 ——B类地址划分
结论: 网络号为16位,子网号为8位,主机号为8位。 每个子网的主机数量可达254。 子网划分结构为:
|← 网络号 →|←子网号→| ←主机号→| 子网掩码:1111 1111. 1111 1111. 1111 1111. 0000 0000 255 . 255 . 255 . 0
用定长子网掩码计算地址空间
定长子网掩码是指所有的网际网网络 号部分具有相同的位数。 由于IPv4地址 体系中,每个IP地址为32位固定长度, 所以采用定长子网掩码时,每个网段可 供分配的IP地址数相同。
定长子网掩码计算实例1 ——A类地址划分
一个大型公司从网络管理中心NIC获得一个A 类IP地址121.0.0.0 。该公司至少需要由1000个 子网组成(包括预留部分),网络设计者如何对 这个A类IP地址进行子网的划分。 (1)分析公司子网总数的需求 考虑子网号全0和全1的两种特殊地址,子网的 数量至少为1002。 (2)确定子网号的位长度 如果子网号的位长度为9,子网数最多510个。 如果子网号的位长度为10,子网数最多1024个。 依据题意,应取10
(4) 决定可用的网络ID
列出附加位引起的所有二进制组合:
000→0 (00000000 ) 129.20.0.0 001→32 (00100000 ) 129.20.32.0 010→64 (01000000 ) 129.20.64.0 011→96 (01100000 ) 129.20.96.0 100→128(10000000) 129.20.128.0 101→160(10100000) 129.20.160.0 110→192(11000000) 129.20.192.0 111→224 (11100000) 129.20.224.0
定长子网掩码计算实例1 ——A类地址划分
A类地址划分为1022个子网,各子网的地址范围: 子网1:121.0.64.1 ~121.0.127.254 子网2: 121.0.128.1~121.0.191.254 子网3: 121.1.0.1 ~121.1.63.254 子网4: 121.1.64.1~121.1.127.254 …… 子网1022: 121.255.128.1~121.255.191.254 子网掩码:255.255.192.0 外部Internet用户看来, 1000个子网作为一个整 体出现,地址为:121.0.0.0,掩码:255.0.0.0
IPv4地址——子网掩码及相关计算练习 1、子网掩码的相关计算 2、子网的划分和地址数计算 3、可变长子网掩码与地址数计算 4、无类域间路由的地址计算 5、了解IP地址分配原则
IP协议标准关于网络掩码的规定: 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(包括网间网部分和物理网络 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。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。
总结
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。
具体实施分配方案时把握: (1) 简洁性 (2) 容易管理 (3) 有效的路由 (4) 规划留有余量 (5) 文档 (6) 特殊地址不分配 (7) 注意掩码长度不是整数字节的计 算问题
A公司要为254个以上的主机或路由器分配地址, 需要申请两个C类IP地址,采用CIDR技术,可将两 个连续的C类IP地址空间合起来使用。 两个连续的C类IP地址为: 215.60.30.0 30(00011110) 215.60.31.0 31(00011111) 选择255.255.254.0作为子网掩码,可以将这两个C 类IP地址空间合起来使用。外网指向A公司的路由 器中使用一个块地址215.60.30.0/23进行路由。
230 →1110 0110 220 → 1101 1100 239 → 1110 1111 1111 0000 224 1111 0000 208 1111 0000 224
子网掩码常用数值:
10000000→128 11000000→192 11100000→224 11110000→240 11111000→248 11111100→252 11111110→254 11111111→255
可变长子网掩码计算实例
(3)计算各子网的主机空间范围 子网1: 202.60.31.1~202.60.31.126 子网2: 202.60.31.129~202.60.31.190 子网3:202.60.31.193~202.60.31.254
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