02-07TCPIP协议集_IP寻址和子网划分

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tcpip四层协议

tcpip四层协议

TCP/IP四层协议TCP/IP是一组用于互联网通信的协议集合,它由四个不同的层次组成,包括网络接口层、互联网层、传输层和应用层。

每个层次都有不同的功能和责任,共同构成了现代网络通信的基础架构。

网络接口层网络接口层是TCP/IP协议中最底层的一层,它定义了如何在物理网络上进行数据传输。

它负责将数据帧从一个主机传输到另一个主机,并处理硬件相关的细节,如电压、时钟等。

在这一层,数据被分成帧,并通过物理介质进行传输。

互联网层互联网层是TCP/IP协议中的第二层,它负责实现主机到主机之间的数据传输。

互联网层使用IP协议来定义主机的地址和路由选择。

IP地址是互联网上唯一标识一个主机的地址,它是一个32位的数字,被分为四个八位组,通常以点分十进制表示。

互联网层的一个重要功能是将数据包从发送主机路由到目标主机。

路由器是互联网层的关键组件,它根据IP地址的信息来决定最佳路径,并将数据包发送到下一个路由器,直到最终到达目标主机。

传输层传输层是TCP/IP协议的第三层,它负责在主机之间提供端到端的通信。

传输层有两个主要的协议:传输控制协议(TCP)和用户数据报协议(UDP)。

TCP是一种可靠的面向连接的协议,它确保数据的可靠传输。

它通过使用序列号、确认和重传等机制来保证数据的完整性和顺序性。

TCP适用于对数据传输的可靠性有较高要求的应用,如文件传输和电子邮件。

UDP是一种无连接的协议,它提供了一种简单的数据传输方式。

与TCP不同,UDP不保证数据的可靠传输。

它适合于对数据传输延迟要求较低的应用,如音频和视频流媒体。

应用层应用层是TCP/IP协议的最高层,它为用户提供了各种不同的网络服务。

应用层协议包括HTTP、FTP、SMTP等,它们负责在应用程序之间传输数据。

HTTP(超文本传输协议)是一种用于在Web浏览器和Web服务器之间传输数据的协议。

它负责在客户端和服务器之间传递HTML页面、图像、样式表等。

FTP(文件传输协议)是一种用于在主机之间传输文件的协议。

TCPIP的层次结构

TCPIP的层次结构

TCPIP的层次结构TCP/IP 是万维网(WWW)的基础通信协议栈,是指在网络中,网络设备之间的数据通信时,采用的通信协议集合。

URL 就是采用 TCP/IP 协议集合传输数据的一种规范性的表示方式。

TCP/IP 协议一共分为四层,由底往上分别是:第四层:应用层:这是一种最易于人们理解的网络协议类型,也是最容易实现和调试的类型。

它关注的是用户和软件应用程序如何通过网络对话,是一种用来标准化网络应用程序接口的协议,是用户最高级别视角。

常用的协议有:Simple Mail TransferProtocol(SMTP)、 Hypertext Transfer Protocol(HTTP)、 File TransferProtocol(FTP)、DNS 协议等。

第三层:传输层:比如 TCP 和 UDP,这一层就是定义了如何从源地址传到目标地址,并确保传输可靠。

它就是允许网络应用程序在两台主机之间传输数据的,它只提供“端对端”的数据传输,但是它不提供如何在网络上传输的细节,它确保了传输的稳定和可靠性。

第二层:网络层:比如 Internet 协议(IP),这一层就负责选择传输到下一个节点的路径,它还会决定哪些路径更可靠以及哪些路径使得传输数据相对更高效,或者是最短的。

因此它负责网际和组网互联间的数据传输。

第一层:链路层:比如以太网协议(Ethernet),这一层使网络能够实现物理上的连接,如用网线连接硬件设备。

要完成网络报文在物理连接间的转发,则必须有一种用来处理物理和数据链路层功能的协议,如常用的以太网协议。

总的来说,使用 TCP/IP 协议存储在网络中的信息以及传输协议的内容,在从一台主机传输到另一台主机时,将依次经由应用层、传输层、网络层、链路层,最终完成数据传输。

TCP/IP 协议让计算机可以了解网络的另一台计算机以及网络外的所有其它主机的位置,来完成互联网的数据传输。

IP地址种类与子网划分

IP地址种类与子网划分

IP地址、子网掩码详解第一章、IP地址的介绍一、IP地址的分类把整个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IPv4.1、A类地址:网络标识范围1~126,有27 -2=126个网段(减2是因为0不用,127留作它用)主机标识占3组8位二进制数,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)。

缺省子网掩码:255·0·0·0换算成二进制为11111111·00000000·00000000·000000002、B类地址:网络标识范围128~191,有214 =16384个网段主机标识占2组8位二进制数,有216-2=65533台主机,适用于结点比较多的网络。

缺省子网掩码:255·255·0·0 换算成二进制为11111111·11111111·00000000·000000003、C类地址:网络标识范围192~223,有221 =2097152个网段主机标识占1组8位二进制数,有28-2= 254台主机,适用于结点比较少的网络。

TCP IP协议体系结构简介

TCP IP协议体系结构简介

TCP/IP协议体系结构简介TCP/IP协议体系结构简介1、TCP/IP协议栈四层模型TCP/IP这个协议遵守一个四层的模型概念:应用层、传输层、互联层和网络接口层。

网络接口层模型的基层是网络接口层。

负责数据帧的发送和接收,帧是独立的网络信息传输单元。

网络接口层将帧放在网上,或从网上把帧取下来。

互联层互联协议将数据包封装成internet数据报,并运行必要的路由算法。

这里有四个互联协议:网际协议IP:负责在主机和网络之间寻址和路由数据包。

地址解析协议ARP:获得同一物理网络中的硬件主机地址。

网际控制消息协议ICMP:发送消息,并报告有关数据包的传送错误。

互联组管理协议IGMP:被IP主机拿来向本地多路广播路由器报告主机组成员。

传输层传输协议在计算机之间提供通信会话。

传输协议的选择根据数据传输方式而定。

两个传输协议:传输控制协议TCP:为应用程序提供可*的通信连接。

适合于一次传输大批数据的情况。

并适用于要求得到响应的应用程序。

用户数据报协议UDP:提供了无连接通信,且不对传送包进行可*的保证。

适合于一次传输小量数据,可*性则由应用层来负责。

应用层应用程序通过这一层访问网络。

网络接口技术IP使用网络设备接口规范NDIS向网络接口层提交帧。

IP支持广域网和本地网接口技术。

串行线路协议TCP/IPG一般通过internet串行线路协议SLIP或点对点协议PPP在串行线上进行数据传送。

(是不是我们平时把它称之为异步通信,对于要拿L INUX提供建立远程连接的朋友应该多研究一下这方面的知识)?2、ARP要在网络上通信,主机就必须知道对方主机的硬件地址(我们不是老遇到网卡的物理地址嘛)。

地址解析就是将主机IP地址映射为硬件地址的过程。

地址解析协议A RP用于获得在同一物理网络中的主机的硬件地址。

解释本地IP地址(要了解地址解析工作过程的朋友看好了)主机IP地址解析为硬件地址:(1)当一台主机要与别的主机通信时,初始化ARP请求。

tcpip协议的名词解释

tcpip协议的名词解释

tcpip协议的名词解释TCP/IP协议的名词解释TCP/IP协议,全称是传输控制协议/因特网协议(Transmission Control Protocol/Internet Protocol),是目前世界上广泛使用的一种协议组合。

它构成了互联网的基础架构,使得全球各地的计算机能够互相通信和交流。

一、TCP/IP协议的概述TCP/IP协议是由美国国防部高级研究计划局(ARPA)在20世纪70年代初开发的。

它旨在连接分布在全球各地的计算机,构建一个分布式的互联网络系统。

TCP/IP协议独立于任何特定的硬件或操作系统,因此可以在不同平台上实现互联网的连接。

二、TCP/IP的分层结构TCP/IP协议采用了分层结构,分为四层:网络接口层、网络层、传输层和应用层。

1. 网络接口层网络接口层是TCP/IP协议与物理网络之间的接口。

它负责将数据包封装成比特流发送给物理网络,并从物理网络中接收数据包。

在这一层中,定义了一些常见的协议,如以太网协议和无线局域网协议。

2. 网络层网络层是TCP/IP协议的核心部分,主要负责数据包的传输和路由选择。

它使用IP协议将数据包分割成更小的数据包,并通过路由器进行转发。

此外,还包括地址解析协议(ARP)和互联网控制消息协议(ICMP)等辅助协议。

3. 传输层传输层主要负责两台计算机之间的数据传输。

最常用的传输层协议是传输控制协议(TCP)和用户数据报协议(UDP)。

- TCP协议提供可靠的数据传输,确保数据的完整性和有序性。

它通过建立连接、拥塞控制和流量控制等机制来实现可靠性。

- UDP协议是一种无连接的传输协议,它不保证数据的可靠传输,但传输速度较快。

UDP常用于对实时性要求较高的应用,如实时音视频传输和网络游戏。

4. 应用层应用层提供了一系列的协议和服务,为各种应用程序提供数据传输和通信的能力。

常见的应用层协议有超文本传输协议(HTTP)、文件传输协议(FTP)和邮件传输协议(SMTP)等。

子网划分和子网掩码的计算

子网划分和子网掩码的计算

子网划分和子网掩码的计算在计算机网络中,子网划分和子网掩码是非常重要的概念。

子网划分是将一个网络划分为多个更小的子网,而子网掩码则用于指示IP地址中哪些位是网络地址,哪些是主机地址。

本文将详细介绍子网划分和子网掩码的计算方法。

一、子网划分子网划分是将一个网络划分为多个更小的子网。

它可以帮助我们更好地管理网络资源和提高网络效率。

在划分子网之前,我们首先需要确定以下几个参数:1. 原网络地址:假设我们有一个网络地址为192.168.0.0的网络。

2. 子网掩码:子网掩码用于指示IP地址中哪些位是网络地址,哪些是主机地址。

常见的子网掩码有255.255.255.0和255.255.0.0等。

3. 所需子网数量:根据实际需求确定需要划分的子网数量。

根据上述参数,我们可以开始计算子网划分。

以下是子网划分的步骤:步骤1:确定所需子网数量根据实际需求确定需要划分的子网数量,假设我们需要划分4个子网。

步骤2:确定所需子网的主机数量根据实际需求确定每个子网所需的主机数量。

假设我们需要每个子网支持100个主机。

步骤3:确定所需子网的子网掩码根据所需子网的主机数量确定子网掩码。

假设每个子网需要支持100个主机,根据主机数量找到最接近的2的幂次方,并将其减1,得到子网掩码的主机位数。

在本例中,需要7位主机位来支持100个主机。

将子网掩码的主机位数转换为子网掩码的十进制形式,得到子网掩码为255.255.255.128。

步骤4:子网地址的计算根据子网掩码将原网络地址划分成多个子网。

每个子网的第一个可用地址是子网地址,最后一个可用地址是广播地址,其余是主机地址。

以192.168.0.0网络为例,子网掩码为255.255.255.128,我们可以进行如下子网划分:子网1:子网地址192.168.0.0,广播地址192.168.0.127,主机地址范围192.168.0.1 - 192.168.0.126。

子网2:子网地址192.168.0.128,广播地址192.168.0.255,主机地址范围192.168.0.129 - 192.168.0.254。

tcpip协议包含哪几层

tcpip协议包含哪几层

TCP/IP协议包含哪几层TCP/IP协议是互联网通信的基础,它是一组网络通信协议的集合,通过这些协议,不同计算机之间可以在网络上进行可靠的通信。

TCP/IP协议栈由四个层次构成,分别是网络接口层、网络层、传输层和应用层。

1. 网络接口层网络接口层是最底层的协议层,它与物理网络设备直接交互。

该层的主要功能是将数据分割为帧,并控制数据在物理网络中的传输。

在这一层,数据以比特流的形式通过网卡发送和接收。

2. 网络层网络层负责在不同网络之间进行数据包的传输和路由选择。

主要的协议是Internet协议(IP),该协议定义了数据在网络中的传输方式和地址格式。

网络层将原始数据打包成数据包,并通过路由器将其发送到目标主机。

3. 传输层传输层提供端到端的数据传输服务。

它主要使用两个协议:传输控制协议(TCP)和用户数据报协议(UDP)。

TCP提供可靠的数据传输,确保数据按照正确的顺序到达目标主机。

UDP则提供无连接的不可靠传输,适用于实时性要求较高的应用。

4. 应用层应用层是最高层的协议层,它为用户提供了各种网络服务和通信应用。

在这一层,用户可以使用诸如HTTP、FTP、SMTP等协议来实现文件传输、电子邮件发送和网页浏览等功能。

应用层协议是通过各种不同的端口来识别和区分的。

总结起来,TCP/IP协议包含了网络接口层、网络层、传输层和应用层四个层次。

每一层都有自己的功能和协议,通过这些协议的配合,实现了互联网上的可靠通信和各种网络服务。

对于网络工程师和网络管理员来说,深入理解TCP/IP协议的工作原理和每一层的功能,对于解决网络故障和优化网络性能非常重要。

通过掌握TCP/IP协议,我们可以更好地理解互联网的运作方式,并为网络的安全和稳定性做出贡献。

(软考软件设计师)软考复习因特网IP的分类寻址规则及子网掩码

(软考软件设计师)软考复习因特网IP的分类寻址规则及子网掩码

软考复习:因特网IP的分类、寻址规则及子网掩码随着电脑技术的普及和因特网技术的迅猛发展,因特网已作为二十一世纪人类的一种新的生活方式而深入到寻常百姓家。

谈到因特网,IP地址就不能不提,因为无论是从学习还是使用因特网的角度来看,IP地址都是一个十分重要的概念,INTERNET的许多服务和特点都是通过IP地址体现出来的。

一、IP地址的概念我们知道因特网是全世界范围内的计算机联为一体而构成的通信网络的总称。

联在某个网络上的两台计算机之间在相互通信时,在它们所传送的数据包里都会含有某些附加信息,这些附加信息就是发送数据的计算机的地址和接受数据的计算机的地址。

象这样,人们为了通信的方便给每一台计算机都事先分配一个类似我们日常生活中的电话号码一样的标识地址,该标识地址就是我们今天所要介绍的IP地址。

根据TCP/IP协议规定,IP地址是由32位二进制数组成,而且在INTERNET范围内是唯一的。

例如,某台联在因特网上的计算机的IP地址为:11010010 01001001 10001100 00000010很明显,这些数字对于人来说不太好记忆。

人们为了方便记忆,就将组成计算机的IP 地址的32位二进制分成四段,每段8位,中间用小数点隔开,然后将每八位二进制转换成十进制数,这样上述计算机的IP地址就变成了:210.73.140.2。

二、IP地址的分类我们说过因特网是把全世界的无数个网络连接起来的一个庞大的网间网,每个网络中的计算机通过其自身的IP地址而被唯一标识的,据此我们也可以设想,在INTERNET上这个庞大的网间网中,每个网络也有自己的标识符。

这与我们日常生活中的电话号码很相像,例如有一个电话号码为0515163,这个号码中的前四位表示该电话是属于哪个地区的,后面的数字表示该地区的某个电话号码。

与上面的例子类似,我们把计算机的IP地址也分成两部分,分别为网络标识和主机标识。

同一个物理网络上的所有主机都用同一个网络标识,网络上的一个主机(包括网络上工作站、服务器和路由器等)都有一个主机标识与其对应?IP地址的4个字节划分为2个部分,一部分用以标明具体的网络段,即网络标识;另一部分用以标明具体的节点,即主机标识,也就是说某个网络中的特定的计算机号码。

IP地址与子网划分ppt课件

IP地址与子网划分ppt课件
网络号+子网号+主机号
子网掩码:
子网掩码与IP地址一样,也是由32位2进制数组 成,当然和IP地址一样,我们平时为了方便, 将子网掩码写成4个10进制数,用.隔开。比如 255.255.240.0就是一个合法的子网掩码。
精选课件
30
子网掩码
精选课件
31
如何判断子网掩码是否合法?
我们可以把其写成32位2进制数, 如255.255.240.0可写成 11111111.11111111.11110000.00000000。 合法的子网掩码从左往右出现第一个0开始, 一直到最后一位结束就必须全为0; 如果出现这样的子网掩码 11111111.11111111.11110100.00000000就是 非法的。
128 . 11 . 3 . 31
这样表示方便多了。
精选课件
10
1、什么叫做IP地址? 2、IP地址的组成到底是什么样的呢? 3、IP地址是怎么分类的呢?
精选课件
11
IP地址的分类
因特网的IP地址分为五类:
A类IP地址:前8位表示网络号(即第一个字节) B类IP地址:前16位表示网络号(即前二个字节) C类IP地址:前24位表示网络号(即前三个字节) D类IP地址:主要用于多目的的广播 E类IP地址:留有以后扩展。
A 类地址 0
net-id 8 bit
host-id 24 bit
B 类地址 1 0
net-id 16 bit
host-id 16 bit
C 类地址 1 1 0
net-id 24 bit
host-id 8 bit
D 类地址C1 1类1 0地址的网络号字多段播地ne址t-id 为 3 字 节

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。

子网的划分概念

子网的划分概念

子网的划分概念子网的划分是对一个给定的IP地址空间进行分割,以便更有效地管理网络资源和控制网络流量。

它基于子网掩码来确定网络中的主机地址和子网地址。

在理解子网的划分之前,我们先来了解一下IP地址和子网掩码的概念。

IP地址是由32位二进制数字组成的地址,用于唯一地标识计算机或设备在网络上的位置。

IPv4使用32位地址,而IPv6则使用128位地址。

IP地址被分为网络地址和主机地址两部分,网络地址用于标识网络,而主机地址用于标识网络中的主机。

子网掩码是一个32位二进制数字,用于指示IP地址中哪些位是网络地址,哪些位是主机地址。

它与IP地址进行逻辑与运算,以便确定网络地址。

子网掩码中的1表示网络地址的位,而0表示主机地址的位。

子网掩码的位数取决于网络的规模,常见的子网掩码有24位、16位、8位等。

子网的划分实际上就是将一个大的IP地址空间划分成多个较小的子网,每个子网都有自己的网络地址和主机地址范围。

子网划分的目的是更好地管理网络资源和控制网络流量。

通过划分子网,可以将一个大型网络分割成多个更小的网络,使得网络管理更加灵活和高效。

子网的划分通常根据网络的规模、拓扑结构和需求等因素进行决定。

在进行子网划分时,需要考虑以下几个方面:1.网络规模:根据网络中主机的数量和需求,决定子网的大小和数量。

如果网络中的主机较多,那么需要划分更多的子网;如果主机较少,可以划分较少的子网。

2.网络拓扑结构:根据网络的物理结构和布线方式,确定子网的位置和连接方式。

子网应该能够与其他子网和网络进行通信,并且能够方便地管理和控制。

3.IP地址分配:划分子网后,需要为每个子网分配IP地址。

IP地址应该根据子网掩码进行分配,以确保网络地址和主机地址的正确性。

通常,每个子网都有一个独立的IP地址段。

4.路由配置:在子网划分后,需要配置路由器以实现子网之间的通信。

路由器需要知道每个子网的网络地址,并根据需要转发数据包。

路由器也可以配置子网掩码,以实现更精确的路由。

TCPIP协议各层详解

TCPIP协议各层详解

TCPIP协议各层详解OSI七层协议互联⽹协议按照功能不同分为osi七层或tcp/ip五层或tcp/ip四层TCP/IP协议毫⽆疑问是互联⽹的基础协议,没有它就根本不可能上⽹,任何和互联⽹有关的操作都离不开TCP/IP协议。

不管是OSI七层模型还是TCP/IP的四层、五层模型,每⼀层中都要⾃⼰的专属协议,完成⾃⼰相应的⼯作以及与上下层级之间进⾏沟通。

由于OSI七层模型为⽹络的标准层次划分,所以我们以OSI 七层模型为例从下向上进⾏⼀⼀介绍。

TCP/IP协议毫⽆疑问是互联⽹的基础协议,没有它就根本不可能上⽹,任何和互联⽹有关的操作都离不开TCP/IP协议。

不管是OSI七层模型还是TCP/IP的四层、五层模型,每⼀层中都要⾃⼰的专属协议,完成⾃⼰相应的⼯作以及与上下层级之间进⾏沟通。

tcp/ip是个协议组,它可以分为4个层次,即⽹路接⼝层,⽹络层,传输层,以及应⽤层,在⽹络层有IP协议、ICMP协议、ARP协议、RARP协议和BOOTP协议。

在传输层有TCP,UDP协议⽽在应⽤层有HTTP,FTP,DNS等协议因此HTTP本⾝就是⼀个协议,是从WEB服务器端传输超⽂本,到本地浏览器的⼀个传输协议OSI模型OSI/RM协议是由ISO(国际标准化组织)制定的,它需要三个基本的功能:提供给开发者⼀个休息的,通⽤的概念以便开发完善,可以⽤来解释连接不同系统的框架。

OSI模型定义了不同计算机互联的标准,是设计和描述计算机⽹络通信的基本框架。

OSI模型把⽹络通信的基本框架⼯作分为7层,分别是物理层,数据链路层,⽹络层,传输层,会话层,表⽰层和应⽤层(1)(Physical Layer)孤⽴的计算机之间要想⼀起玩,就必须接⼊internet,⾔外之意就是计算机之间必须完成组⽹物理层功能:主要是基于电器特性发送⾼低电压(电信号),⾼电压对应数字1,低电压对应数字0物理层是OSI参考模型的最低层,它利⽤传输介质为数据链路层提供物理连接。

TCPIP协议簇网际层协议

TCPIP协议簇网际层协议

网络和主机号
地址类型
A B C
网络号码
126 16,384 2,097,152
主机号码
16,777,214 65,534 254
网络
126= 27-1 (127.0.0.0 Reserved) 16384 = 214 2,097,152 = 221
主机
16,777,214 = 224 - 2 65,534 = 216 - 2 254 = 28 - 2
36
练习:IP地址分类
Address 10.2.1.1 128.63.2.100 201.222.5.64 192.6.141.2 130.113.64.16 256.241.201.10
net-id 24 bit
host-id 8 bit
D 类地址 1 1 1 0
多播地址
E 类地址 1 1 1 1 0
保留为今后使用
22
IP 地址分类
A类:
N
H
H
H
B类:
N
N
H
H
C类:
N
N
N
H
D类: 组播地址
E类: 保留为今后使用
N = 网络号 H = 主机号
23
点分十进制记法
机器中存放的 IP 地址 是 32 bit 二进制代码
D 类地址 1 1 1 0
多播地址
E 类地址 1 1 1 1 0
保留为今后使用
21
IP 地址中的网络号字段和主机号字段
A 类地址 0
net-id 8 bit
host-id 24 bit
B 类地址 1 0
E 类n1地6etb-i址idt 保留为今后使用
host-id 16 bit

ip子网的划分

ip子网的划分

子网划分在实际工作中往往是先知道每个子网的主机数,让你划分子网。

其实很简单。

首先你算一下主机数更接近于2 的几次方,那么主机位数就是几位。

32减去主机位就是网络位。

举例说明。

1、假如给你一个C类IP地址192.168.0.0。

假如你想划分2个子网,一个里面有100台电脑,另一个有50台电脑。

100大于2的6次方,小于2的7次方,所以主机位数取7位。

那么网络位数就是32-7=25位。

25位的子网掩码11111111.11111111.11111111.10000000 换算成10进制的就是255. 255. 255. 128,这就是第一个子网的子网掩码,网络号为192.168.0.0/25,网络地址192.168.0.0,主机地址192.168.0.1~192.168.0.126,广播地址192.168.0.12750大于2的5次方,小于2的6次方,所以主机位数取6位。

那么网络位数就是32-6=26位。

26位的子网掩码11111111.11111111.11111111.11000000 换算成10进制的就是255. 255. 255. 192,这就是第二个子网的子网掩码,网络号为192.168.0.128/26,网络地址192.168.0.128,主机地址192.168.0.129~192.168.0.190,广播地址192.168.0.1912、浅析VLSM(可变子网掩码)子网划分子网:IP地址均分为网络位和主机位两段,假设一个网络中的主机为450台,那么分配一个C类地址不够用,分配一个B类地址又显得太浪费,在这种情况下,就提出了子网化的概念,子网的定义就是把主机地址中的一部分主机位借用为网络位。

如在一个B类地址172.16/16,可以借用7位做为网络地址,一个形如172.16.2/23的地址段就可以满足该网络的需求。

其中172.16/16称为主网,172.16.2/23称为子网。

解一个题:VLMS设计(可变子网掩码)一个192.168.100.0/24的C类地址段,现在需要划分5个区域的地址段为A B C D E1) A区域有100台主机,它的网段的网段号和子网掩码是多少2) B区域有25台主机,它的网段的网段号和子网掩码3)C区域有20台主机,它的网段的网段号和子网掩码4) D区域有12台主机设备,它的网段的网段号和子网掩码5) E区域的路由器接口网络号是192.168.100.248 子网掩码是255.255.255.252 ,路由器2个接口分别是?因为A区域要100台主机,那么能容纳的最小的子网规模为128,那么就要求主机位得有7位才能表示128台主机号,那么就要借用一个主机位,那么A区域的网段号为192.168.100.0 子网掩码为255.255.255.128对于B区域要25台主机,能容纳的最小子网规模为32,那么就要5位表示主机位就好了,那么子网掩码就变成了255.255.255.224,网络号为192.168.100.128。

计算机网络技术的基础知识

计算机网络技术的基础知识

计算机网络技术的基础知识计算机网络技术是现代社会中不可或缺的一部分,它已经成为了我们日常生活和工作中必不可少的工具。

了解计算机网络技术的基础知识对于我们更好地应用和管理网络资源至关重要。

本文将介绍计算机网络技术的基础知识,包括网络层次结构、网络协议、IP地址和子网划分、数据传输和网络安全等内容。

1. 网络层次结构计算机网络按照规模和功能不同,可以分为不同的层次结构。

常见的网络层次结构包括局域网(LAN)、城域网(MAN)和广域网(WAN)。

局域网通常在一个建筑物或者一个局限的地区内,城域网跨越多个局域网,而广域网则覆盖整个地域范围。

2. 网络协议网络协议是计算机网络中的通信规则,用于规定计算机之间的数据传输方式和数据格式。

常见的网络协议包括TCP/IP协议、HTTP协议等。

TCP/IP协议是互联网所使用的协议,它包括传输控制协议(TCP)和因特网协议(IP),负责确保数据的可靠传输和网络的可连接性。

3. IP地址和子网划分IP地址是计算机在网络中的标识符,用于唯一标识网络中的设备。

IP地址分为IPv4和IPv6两种版本。

IPv4地址由32位二进制数表示,共分为四组,每组8位。

IPv6地址为128位二进制数,采用十六进制表示。

为了更好地管理IP地址,可以将一个网络划分为多个子网,子网划分可以更好地利用IP地址资源。

4. 数据传输计算机网络中的数据传输可以通过不同的方式进行,常用的方式包括点对点传输和广播传输。

点对点传输指的是数据从一个节点直接传输到目标节点,而广播传输则是数据同时发送到网络中的所有节点。

数据传输可以通过有线或者无线方式进行,有线传输通常使用以太网线,无线传输则使用无线网络技术。

5. 网络安全网络安全是保护计算机网络系统免受未经授权的访问、破坏或者攻击的一种方式。

网络安全涉及到数据的机密性、完整性和可用性。

常见的网络安全技术包括防火墙、加密、访问控制和入侵检测系统等。

网络管理员需要实施合适的安全措施来保护网络免受恶意攻击。

tcp ip 协议的几个参数

tcp ip 协议的几个参数

tcp ip 协议的几个参数
TCP/IP协议是互联网的基础,它定义了网络设备之间如何通信
的标准。

在TCP/IP协议中,有几个重要的参数需要考虑:
1. IP地址,IP地址是互联网上唯一标识一个设备的地址。


由32位或128位的数字组成,用来标识网络上的主机。

IPv4使用
32位地址,而IPv6使用128位地址。

2. 子网掩码,子网掩码用于划分一个网络中的子网。

它与IP
地址结合使用,可以确定一个IP地址属于哪个子网。

子网掩码通常
是32位的IPv4地址或者128位的IPv6地址。

3. 默认网关,默认网关是一个设备(通常是路由器)的IP地址,它用来指示数据包应该发送到哪里才能到达其他网络。

当一个
设备要发送数据包到不在同一子网的目的地时,它会把数据包发送
到默认网关。

4. DNS服务器,DNS服务器用于将域名转换为IP地址。

当一个
设备要访问一个网站时,它会向DNS服务器发送一个域名查询请求,以获取该网站的IP地址,然后才能建立连接。

5. MTU(Maximum Transmission Unit),MTU是指一次能够发
送的数据包的最大尺寸。

在TCP/IP协议中,MTU是一个重要的参数,它决定了设备能够发送的最大数据包大小,超过这个大小的数据包
需要进行分片传输。

这些参数在TCP/IP协议中起着至关重要的作用,了解和正确配
置这些参数可以帮助网络设备顺利地进行通信,确保网络的正常运行。

TCPIP协议配置参数

TCPIP协议配置参数

TCPIP协议配置参数TCP/IP协议配置参数是一组用于配置和管理TCP/IP网络的参数。

这些参数可以影响网络性能、连接稳定性和安全等方面。

下面是一些常见的TCP/IP协议配置参数:1.IP地址:IP地址是网络中设备的唯一标识符。

在TCP/IP网络中,将设备分配给一个特定的IP地址可以用于标识和定位设备。

IP地址通常包括网络地址和主机地址两部分。

2.子网掩码:子网掩码用于确定IP地址中网络地址和主机地址的边界。

通过子网掩码,可以将一个IP地址分为网络部分和主机部分,以实现子网的划分。

3.默认网关:默认网关是当一台设备要发送数据到其他网络或者子网时,根据目标IP地址和子网掩码的不同,判断是否需要将数据包发送到默认网关进行转发。

默认网关通常是设备所在子网的路由器的IP地址。

4. DNS服务器:DNS(Domain Name System)服务器用于将域名转换为IP地址。

在配置TCP/IP网络时,需要设置一个或多个DNS服务器的IP地址,以方便设备在访问互联网时能够解析域名。

5. DHCP服务器:DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)服务器用于自动分配IP地址和其他网络配置信息给客户端设备。

在TCP/IP网络中,可以使用DHCP服务器来自动分配IP地址、子网掩码、默认网关和DNS服务器等参数。

6. ARP缓存:ARP(Address Resolution Protocol)缓存用于将IP 地址映射到MAC地址。

ARP缓存中存储了设备之间的IP地址和物理地址的对应关系,以提高数据包的转发效率。

7. 数据包传输大小:TCP/IP协议中的数据包传输大小可以通过调整MTU(Maximum Transmission Unit)参数来配置。

较大的MTU可以提高数据传输效率,但也可能导致更多的丢包情况。

8.端口号:TCP/IP中使用端口号来识别应用程序和服务。

每个应用程序或服务都可以使用一个唯一的端口号来进行通信。

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2.168.1.8
5.255.255.000000 11000000
2.168.1.1
2.168.1.254 11000000 ⑨
扁平的拓扑
问题
所有设备共享带宽 所有设备在同一个广播域中 难以实施安全策略
子网
较小的网络更容易管理 总体流量减少 更容易应用网络安全策略
00010000
00000010
10100000
Host Mask Subnet
1
255.255.255.192
4
Broadcas First
Last
地址汇总示例
172 16 2 160
172.16.2.160
10101100 11111111
00010000 11111111
00000010 11111111
72.16.2.160
1
2
55.255.255.192
4
Broadcast
5
First
6
Last
地址汇总示例
172 16 2 160
3
10101100 11111111 00010000 11111111 00000010 11111111 10100000 11000000 10000000 10111111 10000001 10111110 Host Mask Subnet
00000001 11111111
8
③ 00001000 00000000 Host ① Mask ② Subnet Broadcast First Last
2.168.1.8
5.255.255.0
地址汇总实例
192.
11000000 11111111
168.
10101000 11111111
1.
00000001 11111111
8
③ 00001000 00000000 00000000 Host ① Mask ② Subnet ④ Broadcast First Last
2.168.1.8
5.255.255.0
地址汇总实例
192.
11000000 11111111
168.
10101000 11111111
什么是子网掩码?
在路由时,路由器使用子网掩码知道应该检查哪些比特? 用来确定一个IP地址的哪部分是网络位部分。 是一个用来衡量的参数,而不是要将什么东西隐藏掉。
一个C类网络可能的子网数和主机数
一个B类网络可能的子网数和主机数
地址汇总示例
172 16 2 160
172.16.2.160
10101100
1.
00000001 11111111
8
00001000 00000000 Host ① Mask ② Subnet Broadcast First Last
2.168.1.8
5.255.255.0
地址汇总实例
192.
11000000 11111111
168.
10101000 11111111
1.
72.16.2.160
1
2
55.255.255.192
Broadcast First
Last
地址汇总示例
172 16 2 160
3
10101100 11111111 00010000 11111111 00000010 11111111 10100000 11000000 10000000 Host Mask Subnet
72.16.2.160
1
2
55.255.255.192
4
Broadcast
5
First
Last
地址汇总示例
172 16 2 160
3
10101100 11111111 00010000 11111111 00000010 11111111 10100000 11000000 10000000 10111111 10000001 Host Mask Subnet
72.16.2.160
1
2
55.255.255.192
4
Broadcast
5
First
6 7
Last
地址汇总示例
172 16 2 160
3
10101100 11111111 8 10101100 10101100 10101100 10101100 00010000 00010000 00010000 00010000 00000010 00000010 00000010 00000010 10000000 10111111 10000001 10111110 Subnet 00010000 11111111 00000010 11111111 10100000 11000000 Host Mask
地址汇总实例
192.
11000000
168.
10101000
1.
00000001
8
00001000 Host Mask Subnet Broadcast First Last ①
2.168.1.8
5.255.255.0
地址汇总实例
192.
11000000 11111111
168.
10101000 11111111
72.16.2.160
1
2
55.255.255.192
9
72.16.2.128
4
72.16.2.191
Broadcast
5
First
72.16.2.129
6 7
72.16.2.190
Last
终端上子网掩码的作用
路由器如何使用子网掩码?
IP子网编址的规划
IP子网编址规划的步骤
1. 根据组织结构,确定网络需要多少个子网。 2. 根据地址的类别以及需要的子网数量,确定需要从主机位借用 多少位作为网络位。 3. 确定子网掩码的二进制和十进制值。 4. 结合子网掩码和网络IP地址来确定子网和主机的地址。 5. 将IP地址分配到具体接口。
168.
10101000 11111111 10101000 10101000 10101000 10101000
1.
00000001 11111111 00000001 00000001 00000001 00000001
8
③ 00001000 00000000 00000000 11111111 00000001 11111110 Host ① Mask ② Subnet ④ Broadcast First ⑥ Last ⑦
10100000 11000000
Host Mask Subnet
1
2
255.255.255.192
Broadcas First
Last
地址汇总示例
172 16 2 160
3
10101100 11111111 00010000 11111111 00000010 11111111 10100000 11000000 Host Mask Subnet
72.16.2.160
1
2
55.255.255.192
4
Broadcast
5
First
6 7
Last
地址汇总示例
172 16 2 160
3
10101100 11111111 8 10101100 10101100 10101100 10101100 00010000 00010000 00010000 00010000 00000010 00000010 00000010 00000010 10000000 10111111 10000001 10111110 Subnet 00010000 11111111 00000010 11111111 10100000 11000000 Host Mask
第7章 IP寻址和子网划分
IP地址分类
IP地址
一个A类网络可能的子网数和主机数
十进制和二进制的转换
缺省情况下的子网掩码
未划分子网-缺省情况
默认子网掩码
Example Class A address (decimal): Example Class A address (binary): Default Class A mask (binary): Default Class A mask (decimal): Default classful prefix length: Example Class B address (decimal): Example Class B address (binary): Default Class B mask (binary): Default Class B mask (decimal): Default classful prefix length: Example Class C address (decimal): Example Class C address (binary): Default Class C mask (binary): Default Class C mask (decimal): Default classful prefix length: 10.0.0.0 00001010.00000000.00000000.00000000 11111111.00000000.00000000.00000000 255.0.0.0 /8 172.16.0.0 10010001.10101000.00000000.00000000 11111111.11111111.00000000.00000000 255.255.0.0 /16 192.168.42.0 11000000.10101000.00101010.00000000 11111111.11111111.11111111.00000000 255.255.255.0 /24
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