IP地址子网划分实例

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IP地址和子网划分

IP地址和子网划分

1
0
11 10
1.00 00000000 192. 168. 1.00000000 11000000.10101000.00000001.00 00000000 11000000.10101000.00000001.00000000
00 01
24位 24位
8位
26位 26位
6位
借位一位 192.168.1.00000000 00 01 10 11
9
数制转换(Cont.)
十、十六进制对照表
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A 11 B 12 C 13 D 14 E 15 F
125=7×161+13×160 × × 125=7DH 125= 0111 1101B =7DH
16 125 7
13
十六进制数的特点是逢十六进一
(1010)16 =1× 163+0× 162+1×l61+0×160=(4112)10
8
数制转换
十、二进制转换
125=1×26+1×25+1×24+1×23+1×22 +0×21+1×20 125=0111 1101B 余数 2 125 2 62 2 31 2 15 2 7 2 3 1 0 1 1 1 1 1
网络位 主机位
172
128 64 32 16 8 4 2 1
16
122
204
10101100 00010000
01111010 11001100
IP地址的组成
32bits
点分十进制
Network
最大值
Host
255

子网划分

子网划分
7.掩码255.252.0.0:/14
8.掩码255.254.0.0:/15
9.掩码255.255.0.0:/16(B类地址默认掩码)
10.掩码255.255.128.0:/17
11.掩码255.255.192.0:/18
12.掩码255.255.224.0:/19
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:/9
3.掩码255.192.0.0:/10
4.掩码255.224.0.0:/11
5.掩码255.240.0.0:/12
6.掩码255.248.0.0:/13
两个结果不同,也就是说,两台主机不在同一网络,数据需先发送给默认网关,然后再发送给主机二所在网络。那么,假如主机二的子网掩码误设为255.255.255.128,会发生什么情况呢?
让我们将主机二的IP地址与错误的子网掩码相“与”:
222.21.160.73 即:11011110.00010101.10100000.01001001
13.掩码255.255.240.0:/20
14.掩码255.255.248.0:/21
主机二
222.21.160.73 即:11011110.00010101.10100000.01001001
255.255.255.192即:11111111.11111111.11111111.11000000
按位逻辑与运算结果为:11011110.00010101.10100000.01000000
① 5~8 ② 3 ③ 11111111.11111111.11111111.11100000 ④ 255.255.255.224 ⑤ 30

子网划分经典例子[1]

子网划分经典例子[1]
10101100.00010000.00000000.00000000/20 借2位后(可划分出4个子网): ① 10101100.00010000.00000000.00000000/22【172.16.0.0/22】 ② 10101100.00010000.00000100.00000000/22【172.16.4.0/22】 ③ 10101100.00010000.00001000.00000000/22【172.16.8.0/22要我们将192.168.5.0/24这个网络地址划分成能容纳
101/54/2个主机的子网。因此我们要先确定主机位,然后根据主机位决 定网络位,最后确定详细的IP地址。
① 确定主机位 将所需要的主机数自大而小的排列出来:101/54/2,然后根据网络 拥有的IP数目确定每个子网的主机位:如果2的n次方-2≥该网段的IP数 目,那么主机位就等于n。于是,得到:7/6/2。 ② 根据主机位决定网络位 用32减去主机位剩下的数值就是网络位,得到:25/26/30。 ③ 确定详细的IP地址 在二进制中用网络位数值掩盖IP前面相应的位数,然后后面的为IP 位。选取每个子网的第一个IP为网络地址,最后一个为广播地址,之间 的为有效IP。得到: 【网络地址】 【有效IP】 【广播地址】 【192.168.5.0/25】【192.168.5.1/25-192.168.5.126/25】
11000000.10101000.00000101.11110100/30【192.168.5.244/30】 ⑤
11000000.10101000.00000101.11111000/30【192.168.5.248/30】 ⑥
11000000.10101000.00000101.11111100/30【192.168.5.252/30】 路由器互联网段我们从这16个子网中选择一个即可,我们就选择

网络工程师IP子网划分专题实例详解

网络工程师IP子网划分专题实例详解

网络工程师IP子网划分实例详解IP地址、子网掩码、网络号、主机号、网络地址、主机地址IP地址:4段十进制,共32位二进制,如:192.168.1.1 二进制就是:11000000|10101000|00000001|00000001子网掩码可以看出有多少位是网络号,有多少位是主机号:255.255.255.0 二进制是:11111111 11111111 11111111 00000000网络号24位,即全是1 主机号8位,即全是0129.168.1.1 /24 这个、24就是告诉我们网络号是24位,也就相当于告诉我们了子网掩码是:11111111 11111111 11111111 00000000即:255.255.255.0172.16.10.33/27 中的/27也就是说子网掩码是255.255.255.224 即27个全1 ,11111111 11111111 11111111 11100000掩码的作用就是用来告诉电脑把“大网”划分为多少个“小网”! 好多书上说,掩码是用来确定IP地址所在的网络号,用来判断另一个IP是不是与当前IP在同一个子网中。

这也对,但是对于我们做题来说,意义不大。

我们要明确:掩码的作用就是用来告诉电脑把“大网”划分为多少个“小网”! 掩码是用来确定子网数目的依据!掩码的左边部分一定要是全为1且中间不能有0出现。

比方说将255.255.248.0转为二进制是11111111.11111111.11111000.00000000,可以看到左边都是1,在1的中间没有0出现(0都在1的右边),这样就是一个有效的掩码。

我们再来看254.255.248.0,转成二进制是11111110.11111111.11111000.00000000,这不是一个正确有效的掩码,因为在1中间有一个0的存在。

把一个C类大网划分为4个子网,会增加多少个不可用的IP地址?可以这样想:在C类大网不划分子网时,有两个IP地址不可用;现在将C类大网划分为4个子网,那么每个子网中都有2个IP 地址不可用,所以4个子网中就有8个IP地址不可用,用8个IP地址减去没划分子网时的那两个不可用的IP地址,得到结果为6个。

子网划分的方法及实例

子网划分的方法及实例
子网虽然成功划分出来了,但两个子网已经分属不同的网段,不同子网中的客户机如何才能实现通信呢?这就交给广大聪明的读者朋友来完成了,请大家勤动手,多动脑。
第一个网段:
网络地址A=网络位全0:主机位全0
广播地址A=网络位全0:主机位全1
则第一个网段为:
网络地址A+1~广播地址A-1
第二个网段:
网络地址B=网络地址A+2^n
广播地址B=广播地址A+2^n(其中n为0的个数除8的余数)则第二个网段为:
网络地址B+1~广播地址B-1
即第一个网段的起始位分别+2^n
如果不能确定这个网络ID,每个子网所能使用的IP地址范围就无法划分出来。子网的网络ID可以通过让整个局域网的网络ID和已经计算出的子网掩码做“与运算”获得。
果冻提示:
这里所说的网络ID是指每个子网所在的网段,例如在子网掩码是“255.255.255.0”的情况下,“192.168.0.1”和“192.168.1.1”就是两个不同的网段。同时,网络ID的计算方法则是固定的。
原来,分公司的内部网络规模日渐庞大,冬瓜的工作负担也日渐繁重,他怎能不头痛。他听说将整个网络化分成多个子网可以有效减轻网络负担,从而避免网络故障的频繁发生。可是怎么才能在原有网络的基础上划分出几个在逻辑上相对独立的子网(即大家常说的网段)呢?此时,冬瓜想到了果冻„„
果冻听说冬瓜有求于他,马上来了精神,二话没说就和冬瓜谈起了划分子网的实施方案。不过,划分网段以减轻网络负担虽说是一个好方法,但如何才能将一个完整的网络“一刀两断”划分为两个子网或多个子网呢?且看“名人”果冻是如何“挥刀”划网的„„网络规划
在进行具体的操作之前,非常有必要先规划一下网络的结构,确定需要划分的子网个数,为即将展开的操作做好准备。

子网划分

子网划分

实验子网的划分一、子网划分的定义子网划分定义:Internet组织机构定义了五种IP地址,有A、B、C三类地址。

A类网络有126个,每个A类网络可能有16777214台主机,它们处于同一广播域。

而在同一广播域中有这么多结点是不可能的,网络会因为广播通信而饱和,结果造成16777214个地址大部分没有分配出去。

可以把基于每类的IP 网络进一步分成更小的网络,每个子网由路由器界定并分配一个新的子网网络地址,子网地址是借用基于每类的网络地址的主机部分创建的。

划分子网后,通过使用掩码,把子网隐藏起来,使得从外部看网络没有变化,这就是子网掩码。

二、划分子网的目的常用的计算1.每个子网能有多少主机2的y次方-2(y代表主机位,即2进制为0的部分)2.有效子网是有效子网号=256-10进制的子网掩码(结果叫做block size或base number)3.每个子网的广播地址是广播地址=下个子网号-14.每个子网的有效主机分别是忽略子网内全为0和全为1的地址剩下的就是有效主机地址.最后1个有效主机地址= 下个子网号-2(即广播地址-1)具体实例C类地址例子:网络地址192.168.10.0;子网掩码255.255.255.192(/26)1.子网数=2*2=4(ip subnet zero命令启用)2.主机数=2的6次方-2=623.有效子网:block size=256-192=64;所以第一个子网为192.168.10.0,第二个为192.168.10.64,第三个为192.168.10.128,第四个为192.168.10.192。

子网掩码超出C类默认子网2位,那就说明它有4个子网4.广播地址:下个子网-1.所以第一和第二个子网的广播地址分别是192.168.10.63和192.168.10.1275.有效主机范围是:第一个子网的主机地址是192.168.10.1到192.168.10.62;第二个是192.168.10.65到192.168.10.126四、子网实验1.实验目的a)掌握子网划分的方法b) 正确配置IP地址和子网掩码2.实验环境a)安装有Windows XP 操作系统的PC 2 台b)交换机1台c)直通线2根3.网络拓扑图网络拓扑结构如图所示:图中两台互连,通过修改一台的IP地址,来模拟两个不同子网中的不同主机。

IP地址和子网划分示例

IP地址和子网划分示例
IP地址和子网划分示例
例:假定给你分配的网络块为132.45.0.0/16, 并且必须建立8个子网.
1.定义8个子网需要多少个二进制:__
2.给出可以创建8的个子网的扩展网络前 缀.
3.给出各个子网的二进制表示和点分十进制 表示.
4.列出可以分配子网给#3(132.45.96.0/19) 的主机地址范围(二进制)
255.255.255.128 255.255.255.192 255.255.255.224
如果部门D的主机数目增长到34台, 那么该单位又该怎么做?
给部门A分配两个子网01和001,名义上分 别是64个地址和32个地址,共96个地址;
部门B不变,仍然是10,名义上大小为64 个地址;
解: 由H1的IP地址202.197.96.0/26 知,Y=22=4,
255.255.255.192
( 11111111.11111111.11111111.11000000) 2. 四个子网:
202.197.96.0/26, 202.197.96.64/26, 202.197.96.128/26, 202.197.96.192/26
4.给出200.35.1.0/24的所有子网的二进制形式和点 分十进制表示____.
5.列出可以分配给#6(200.35.1.192/27)的主机 地址范围
6.子网200.35.1.192/27 的广播地址是什么?
一个单位有一个C类网络200.1.1。考虑到共 有四个部门,准备划分子网。这四个部门 内的主机数目分别是:A—72台, B—35台, C—20台, D—18台; 即共有145台主机。
部门C改为000,名义上大小是32个地址 部门D改为11,名义上大小是64个地址。

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。

IP地址的掩码与子网划分

IP地址的掩码与子网划分

IP地址的掩码与子网划分在计算机网络中,IP地址是用来标识网络上的设备的唯一地址。

而IP地址的掩码与子网划分则是为了实现网络的分割和管理。

本文将详细介绍IP地址的掩码与子网划分的概念、原理和应用。

一、IP地址和掩码IP地址是由32个二进制位组成的数字,通常以四个十进制数表示。

例如,IP地址为192.168.0.1,实际上是以32个二进制位表示的。

掩码也是由32个二进制位组成的数字,用于标识IP地址中网络部分和主机部分的划分。

掩码中以连续的1表示网络部分,以连续的0表示主机部分。

例如,IP地址192.168.0.1与掩码255.255.255.0相与运算,结果为192.168.0.0,即该IP地址所在的网络地址是192.168.0.0。

二、子网划分的原理子网划分是将一个大的IP地址段划分成多个小的IP地址段,每个小的IP地址段称为一个子网。

子网划分能够提高网络的灵活性和安全性。

子网划分的原理是通过调整IP地址的掩码来改变网络部分和主机部分的划分。

通过增加网络部分的位数,可以划分更多的子网;通过增加主机部分的位数,可以划分更多的IP地址。

不同的子网需要使用不同的掩码进行标识。

三、子网划分的应用1. 提高网络性能:通过将一个大的网络划分成多个子网,可以减少广播范围,提高网络的传输效率和响应速度。

2. 管理网络资源:通过将不同部门或不同功能的设备划分到不同的子网中,可以方便地管理和配置网络资源。

3. 提高网络安全性:不同的子网可以设置不同的网络安全策略,实现安全访问控制和数据保护。

4. 连接多个局域网:通过子网划分,可以连接多个局域网,构建更大规模的企业网络。

四、子网划分的实例假设有一家公司的IP地址段为192.168.0.0/24,现需要将网络划分为3个子网,满足以下需求:- 子网1:可容纳30个主机,分配给销售部门使用。

- 子网2:可容纳50个主机,分配给人力资源部门使用。

- 子网3:可容纳10个主机,分配给财务部门使用。

子网划分实例

子网划分实例

IP子网划分实例01你的工作是规划一个公司的网络。

这个网络中要求有三个独立的子网。

但是。

随着公司的规模的不断扩大。

子网数可能在将来灰扩展到100个。

每个子网中的主机数最多200台。

并且不会增加。

使用172.16.0.0这个网络地址。

如何划分子网??N=7的时候划分一种。

N=8的时候再划分一种。

两种都可以满足他的要求。

子网掩码是一个32位数,其中对应于主机地址部分为0,对应于网络地址部分为全1,子网地址也为1,这个里面还包括了一个子网划分的问题。

为了易于管理。

通常可以在主机标识部分开头几位用于子网号。

子网划分就是把最后几位用于划分子网的位分为网络位和主机位。

按网络位和主机位来划分子网数和主机数。

IP 地址:172.16.0.0子网掩码:255.255.0.0主机数 N=8子网有100个,每个 200台主机。

因为每个子网主机数为200台并且不增加所以先分配主机数:2的N-2>=200 2的N=202 N=8所以后八位作为主机位,前八位做为网络位。

所以网络地址范围从172.16.00000001.000000000-172.16.01100100.00000000即:172.16.1.0/24-172.16.100.0/24主机从 00000001-011001000即 172.16.*.1/24 -172.16.*.200/24还剩27个子网可扩展,已分配子网有54台主机可扩展。

主机数 N=9子网只要求100个所以取7位作为网络位,剩下的作为主机位172.16.0000001 0 00000000 172.16.1100100 0 00000000即172.16.2.0/23-172.16.172.16.200.0/23主机从 0 00000001-0 011001000即 172.16.*.1/23 -172.16.*.200/23(转自网络)IP子网划分实例把一个大网缩小为若干小网,叫子网(作动词),而要把一个或几个小网扩大为一个大网,叫超网,后者一般应用于电信等其它领域,我们不作讨论。

子网划分实例

子网划分实例

第25 卷第11 期小型微型计算机系统V ol. 25No.11 2004 年11 月MINI-MICRO SYSTEMS Nov. 20041子网与子网掩码大家知道,为了减少IP的浪费,我们一般会进行子网划分。

因为随着互联网的发展,越来越多的网络产生,有的网络多则几百台,有的只有区区几台,这样就浪费了很多IP地址,所以划分子网是比较有效地。

子网掩码分辨一个网络的网络部分和主机部分,就是说通过IP 地址的二进制与子网掩码的二进制进行与运算,确定某个设备的网络地址和主机号。

子网掩码一旦设置,网络地址和主机地址就固定了。

子网一个最显著的特征就是具有子网掩码。

与IP地址相同,子网掩码的长度也是32位,也可以使用十进制的形式。

例如,为二进制形式的子网掩码:11111111.11111111.11111111.00000000,采用十进制的形式为:255.255.255.0。

在将网络划分为不同的子网之前,通常要确定所需子网的数目及分配给每个子网的最大主机数,然后才可以定义每个子网的子网掩码,网络号的范围和主机号的范围。

再来看看子网掩码的作用,它的主要作用有两个,一是用于屏蔽IP地址的一部分以区别网络标识和主机标识,并说明该IP地址是在局域网上,还是在远程网上。

二是用于将一个大的IP网络划分为若干小的子网络。

下表是C类地址子网划分及相关子网掩码:子网位数子网掩码主机数可用主机数1 255.255.255.128 128 1262 255.255.255.192 64 623 255.255.255.224 32 304 255.255.255.240 16 145 255.255.255.248 8 66 255.255.255.252 4 2了解了子网与子网掩码的一些基本概念,接着就是要学会子网掩码的计算以及更加深入的认识。

我们通过对一个例子来介绍子网的划分。

2提出实例我们来看下这个实例:使用B类地址172.20.0.0生成315个子网并找出:1.子网掩码。

IP地址中关于子网划分的例题

IP地址中关于子网划分的例题

当IP地址为210.198.45.60.子网掩码为255.255.255.240.其子网号是?网络地址是?直接广播地址是?IP地址210.198.45.60是C类地址,最后部分240写成二进制是11110000,子网号是1111 将IP地址和子网掩码进行二进制“与”运算得网络地址是210.198.45.48主机地址全为1时,得广播地址是210.198.45.63IP节点为129.56.189.41,子网掩码为255.255.240.0,其网络地址是多少?要求写出计算过程。

129.56.189.41化作二进制数为:10000001.00111000.10111101.00101001255.255.240.0化作二进制数为:11111111.11111111.11110000.00000000两者相与得10000001.00111000.10110000.00000000则换回十进制:129.56.176.0网络IP129.250.0.0划分16个子网(选用子网掩码255.255.255.0)b类ip:129.250.0.0 4000台机器分16个地点选用子网掩码255.255.255.0做求每个地点的子网号码,并算出每个地点主机号码的取值范围。

4000/16=250,平均每个地点250台机器。

如选255.255.255.0为掩码,则每个网络所连主机数=2的八次方-2=254>250,共有子网数=2八次方-2=254>16,能满足实际需求。

可给每个地点分配如下子网号码地点:子网号(subnet-id)子网网络号主机IP的最小值和最大值1:00000001 129.250.1.0 129.250.1.1---129.250.1.2542:00000010 129.250.2.0 129.250.2.1---129.250.2.2543:00000011 129.250.3.0 129.250.3.1---129.250.3.2544:00000100 129.250.4.0 129.250.4.1---129.250.4.2545:00000101 129.250.5.0 129.250.5.1---129.250.5.2546:00000110 129.250.6.0 129.250.6.1---129.250.6.2547:00000111 129.250.7.0 129.250.7.1---129.250.7.2548:00001000 129.250.8.0 129.250.8.1---129.250.8.2549:00001001 129.250.9.0 129.250.9.1---129.250.9.25410:00001010 129.250.10.0 129.250.10.1---129.250.10.25411:00001011 129.250.11.0 129.250.11.1---129.250.11.25412:00001100 129.250.12.0 129.250.12.1---129.250.12.25413:00001101 129.250.13.0 129.250.13.1---129.250.13.25414:00001110 129.250.14.0 129.250.14.1---129.250.14.25415:00001111 129.250.15.0 129.250.15.1---129.250.15.25416:00010000 129.250.16.0 129.250.16.1---129.250.16.254总结1.你所选择的子网掩码将会产生多少个子网?:2的x次方-2(x代表掩码位,即2进制为1的部分,现在的网络中,已经不需要-2,已经可以全部使用,不过需要加上相应的配置命令,例如CISCO路由器需要加上ip subnet zero命令就可以全部使用了。

子网划分超详细的实例_看完必会

子网划分超详细的实例_看完必会

一、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。

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连续的1和一串连续的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 11111111.11111111.00000000.00000000255.255.255.011111111.11111111.11111111.00000000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11111111.11111111.11111000.00000000,这也是一段合法的子网掩码。

子网掩码决定的是一个子网的计算机数目,计算机公式是2的m次方,其中,我们可以把m看到是后面的多少颗0。

如255.255.255.0转换成二进制,那就是11111111.11111111.11111111.00000000,后面有8颗0,那m就是8,255.255.255.0这个子网掩码可以容纳2的8次方(台)电脑,也就是256台,但是有两个IP是不能用的,那就是最后一段不能为0和255,减去这两台,就是254台。

子网划分实例分析

子网划分实例分析

上一节主要是了解了下IP地址以及子网划分的理论,这一节来结合具体的实例来分析,这个练习也是我从网上找的,感觉还不错。

好了,开始了。

实例分析1、192.168.1.0/24 使用掩码255.255.255.240 划分子网,其可用子网数为(),每个子网内可用主机地址数为()A. 14 14B. 16 14C. 254 6D. 14 62分析:192.168.1.0/24为C类地址,默认的网络号为24位(255.255.255.0)。

现在以255.255.255.240,这里可以看出网络号为28位,主机位为4位,将其转换成二进制为:1111 1111.1111 1111.1111 1111.1111 0000将192.168.1.0转换成二进制为:1100 0000.1010 1000.0000 0001.0000 0000将原来的192.168.1.0/24后移四位,这里后移的四位即称为子网位,四位二进制可以表示2的4次方,16个数。

同时因为主机位为全0和全1的子网的网络号,即192.168.1.0/28与192.168.1.240/28的网段容易产生二义性,不能使用(注:有些资料上说思科的路由支持这种全0和全1的网段)。

主机位剩余4位,总共每个子网中的第一个主机位全0和最后一个主机位全1不能分配。

综上,其可用子网数位16-2=14,每个子网内可用主机地址数为14,答案为A。

2. 子网掩码为255.255.0.0,下列哪个 IP 地址不在同一网段中()A. 172.25.15.201B. 172.25.16.15C. 172.16.25.16D. 172.25.201.15分析:从四个答案可以看出,四个IP地址属于B类地址。

子网掩码255.255.0.0,换算成二进制,共有16位为1,可以判断有16位网络位。

将下面的IP地址都化成二进制,取前16位,可以看出A、B、D三个是同一网段的。

所以只有C与其他的不在同一个网段。

IP子网划分实例

IP子网划分实例

我们先假定一个环境,一个小小的公司中,目前有5个部门A至E,其中:A部门有10台PC(Host,主机),B部门20台,C部门30台,D部门15台,E部门20台,然后CIO分配了一个总的网段192.168.2.0/24给你,作为ADMIN,你的任务是为每个部门划分单独的网段,你该怎样做呢
解:
根据题目,提炼已知条件得:
子网数<=5;主机数<=30;网段为C类地址;
由此我们知道该地址段的默认子网掩码为:

转换为二进制得:(...00000000)
而我们知道在进行子网划分时,是牺牲主机的数量来转换为子网数,
因此,根据已知条件,以子网进行计算
假设,我们将n为主机二进制数转换为子网,则得:
2n>=5
求得:n>=3,由此意味着我们将牺牲主机数量的三位二进制数转换为子网数:
子网掩码应为:(...)
为求证该子网结构是否符合要求,计算当前子网主机数应为25-2=30>=30
符合网络的需求;所以依据所算子网掩码,进行排列组合得到以下8个自子网:
(1) (00000000)
(2) (00100000)
(3) (01000000)
(4) (01100000)
(5)...
(6)...
(7)...
(8)...
同时,在网络地址分配中,全为1和全为0的不用,则转换为十进制后得到6个子网,分别是:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
同样,我们依据C类地址可计算出在每个子网下的第一个IP地址和最后一个IP地址,它们分别是:(1): ~
(2): ~
(3): ~
(4): ~
(5): ~
(6): ~。

子网规划与划分实例讲解

子网规划与划分实例讲解

例 1
子网地址和子网主机地址如下: 子网1: 192.168.10.32 掩码: 255.255.255.224 主机IP:192.168.10.33—62 子网2: 192.168.10.64 掩码: 255.255.255.224 主机IP:192.168.10.65—94 子网3: 192.168.10.96 掩码: 255.255.255.224 主机IP:192.168.10.97—126 子网4: 192.168.10.128 掩码: 255.255.255.224 主机IP:192.168.10.129—158 子网5: 192.168.10.160 掩码: 255.255.255.224 主机IP:192.168.10.161—190 子网6: 192.168.10.192 掩码: 255.255.255.224 主机IP:192.168.10.193—222
例 3 在C类地址中,一个网段怎么才能容纳
超过254台的主机数?
08年思科认证考试:子网划分实例267台电脑子网划分 案例如下: IP地址段:192.168.0.1-192.168.0.67 子网掩码:255.255.254.0 网关:192.168.1.254
第二个IP地址段:192.168.1.1-1 92.168.1.200
第二个网段为192.168.0.64-192.168.0.127,
第三个网段为192.168.0.127-192.168.0.191, 第四个网段为192.168.0.192-192.168.0.254。
例 2
B类地址的子网划分方法。 假如有一个B类地址网段,172.16.0.0172.168.255.255 子网掩码为255.255.0.0,现在需
例 2

网络编址(子网划分)

网络编址(子网划分)

公有地址和私有地址
私有地址:属于非注册地址,专门为组织机构内部使用。 私有地址 10.0.0.0 到 10.255.255.255 (10.0.0.0 /8) 172.16.0.0 到 172.31.255.255 (172.16.0.0 /12) 192.168.0.0 到 192.168.255.255 (192.168.0.0 /16) 公有地址:由Inter NIC(因特网信息中心)负责。这些IP 公有地址 地址分配给注册并向Inter NIC提出申请的组织机构。通过 它直接访问因特网。
子网数量: 其中, 子网数量:2n,其中,n = 借用的位数
借用1位主机位可创建 个子网 借用 位主机位可创建2个子网 。 位主机位可创建
地址 11000000.10101000.00000001.00000000 掩码 11111111.11111111.11111111.10000000
B
128-191
N.N.H.H
255.255.0.0
C D E
192-223 224-239 240-255
N.N.N.H 255.255.255.0 组播 实验 / /
A 类地址:规模非常大的网络。 B 类地址:中大型网络。 C 类地址:小型网络。 类地址:规模非常大的网络。 类地址:中大型网络。 类地址:小型网络。
172.16.0.0/21
二进制到十进制转换——位置记数法 位置记数法 二进制到十进制转换
27 26 25 24 23 22 21 20
128 64 32 16 8 4 2 1 1 0 1 0 1 0 0 0 128 + 0 + 32 + 0 + 8 + 0 + 0 + 0 168

IP地址与子网划分

IP地址与子网划分
子网掩码是一个32位的IP地址掩码,用 于标识IP地址中的网络部分和主机部分。
CIDR(无类别域间路由)表示法是一种IP地 址表示法,通过在IP地址后面加上斜杠和子 网掩码的位数来表示一个IP网络范围。
CIDR表示法可以清晰地表示IP地址 的类别和子网掩码,方便网络规划 和路由聚合。
子网划分的基本步骤
流量管理和优化
ISP可以利用子网划分对网络流量进行管理和优化,例如 限制某些恶意流量或优化带宽分配,以提高网络的整体性 能和稳定性。
服务提供商之间的互联互通
在ISP之间,子网划分可以帮助实现更好的互联互通,确 保不同ISP之间的网络能够顺畅通信。
大型网络架构
简化网络管理
01
在大型网络架构中,子网划分可以将庞大的网络划分为较小的、
随着互联网的快速发展,IP地址资源逐渐 耗尽,成为网络发展的一大挑战。
VS
详细描述
随着物联网、云计算、大数据等技术的广 泛应用,IP地址需求量急剧增加,导致IP 地址资源日益紧张。为了解决这一问题, 需要采取有效的策略和技术手段。
子网划分策略的优化
总结词
子网划分是一种有效的解决IP地址资源紧张的方法,通过合理划分IP地址空间,提高地址利用率。
物联网(IoT)的发展:物联网设备数量庞大,种类 多样,对IP地址管理提出新的挑战。如何为物联网 设备分配和管理IP地址,将是未来研究的重要方向。
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子网划分的概念与作用
1
子网划分是网络规划中常用的技术手段,通过将 一个大的IP网络划分为多个小的子网,可以提高 网络管理和安全性能。
2
子网划分能够减少广播风暴和网络广播流量,提 高网络性能和稳定性。
3
子网划分有助于实现更精细的网络控制和访问控 制,增强网络安全性和可靠性。
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1.什么是IP地址?IP地址是指互联网协议地址(英语:Internet Protocol Address,又译为网际协议地址),是IP Address的缩写。

IP地址是IP协议提供的一种统一的地址格式,它为互联网上的每一个网络和每一台主机分配一个逻辑地址,以此来屏蔽物理地址的差异。

目前还有些ip代理软件,但大部分都收费。

2.IP地址格式IP地址是一个32位的二进制数,其中前面的一些位被称为网络地址,剩下的位则是主机地址。

这32个二进制位被分割为4个“8位二进制数”(也就是4个字节),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)。

由于IP地址分成了网络号和主机号两部分,设计者就必须决定每部分包含多少位。

网络号的位数直接决定了可以分配的网络数(计算方法2^网络号位数-2);主机号的位数则决定了网络中最大的主机数(计算方法2^主机号位数-2)。

然而,由于整个互联网所包含的网络规模可能比较大,也可能比较小,设计者最后聪明的选择了一种灵活的方案:将IP地址空间划分成不同的类别,每一类具有不同的网络号位数和主机号位数。

依据IP地址中网络地址的位数不同,IP地址编址方案将IP地址空间划分为A、B、C、D、E五类,其中A、B、C是基本类,D、E类作为多播和保留使用。

3. IP地址子网划分及掩码计算实例IP子网划分实例子网划分有两种方式,按主机数,如下面的例子,另一种方法是按网络数不管哪一种方法都离不开经典公式: HOSTS=2的N次方-2>=n ;如果按主机划分:N为0的个数,n为主机数如果按网络划分:N为1的个数,n为网络数《一》关于子网划分的方法.及详细步骤.:一个单位分配的IP是这样: 192.168.110.0/24 ,有四个部门:A. 100台机子;. B.32台机子;. C.20台机子;. D.25台机\\\\\\子,现将其分在不同的网段中,那么ABCD各部门的IP 地址段和子网掩码分别是多少?解答:A.2^6-2=62<100<2^7-2=126子网为:192.168.110.0掩码为:11111111.11111111.11111111.10000000 255.255.255.128B.2^5-2=30<32<2^6-2=62子网为:192.168.110.128 掩码为:11111111.11111111.11111111.11000000 255.255.255.192C.2^4-2=14<20<2^5-2=30子网为:192.168.110.192 掩码为:11111111.11111111.11111111.11100000 255.255.255.224 d和C一样子网为:192.168.110.224 掩码为:11111111.11111111.11111111.11100000 255.255.255.224《二》实例:把一个大网缩小为若干小网,叫子网,而要把一个或几个小网扩大为一个大网,叫超网,后者一般应用于电信等其它领域,我们不作讨论。

划分IP子网,有利于我们搞好系统维护,合理配置系统资源,减少资源浪费,但我们有很多初入此道的网管们对怎样做好这一项必修课心中没底,这里,我们就一个实例来讲讲子网划分的具体方法,希望对广大朋友有所帮助。

我们先假定一个环境,一个小小的公司中,目前有5个部门A至E,其中:A部门有10台PC(Host,主机),B部门20台,C部门30台,D部门15台,E部门20台,然后CIO分配了一个总的网段192.168.2.0/24给你,作为ADMIN,你的任务是为每个部门划分单独的网段,你该怎样做呢?实际上,这就是一个很典型的IP子网划分的问题,其中,192.168.2.0/24是一个C类网段,24是表示子网掩码中1的个数是24个,这是255.255.255.0的另外一种表示方法,每一个255表示一个二进制的8个1,最后一个0表示二进制的8个0,在计算机语言中以二进制表示为11111111 11111111 11111111 00000000,0表示可容纳的主机的个数。

要划分子网,必须制定每一个子网的掩码规划,换句话说,就是要确定每一个子网能容纳的最多的主机数,即0的个数,显然,应该以这几个部门中拥有主机数量最多的为准,在本例中,C部门有30台主机,那么我们在操作中可以套用这样一个经典公式:2^N-2=Hosts 2^N-2=30 N=5N代表掩码中0的个数,5个零则意味着二进制掩码为11100000,即十进制的224.加上前面24个1,1 的总数为27个。

该掩码十进制表示为:255.255.255.224/27;确定掩码规则以后,就要确认每一个子网的具体地址段。

以下让我们从A部门开始,一步一步DIY,其余B—E部门的操作可参照进行。

第一步:确定A部门的网络ID网络ID,即本部门所在的网段,是由IP地址与掩码作“与运算”的结果。

“与运算”是一种逻辑算法,其规则是:1与1为1;0与0 、0与1、1与0的结果均为0。

已知:当前的IP地址192.168.2.0的最后一位是0,二进制表示为00000000;而我们已经算出的掩码255.255.255.224的最后一位是224,二进制表示为11100000。

下面让我们来做一个与运算。

要注意,由于掩码的后五位为0,那么IP地址只有前三位参加运算,而后五位仅仅列出,不参加运算。

⑴个子网000000000与1110000022400000000(十进制:0)⑵个子网0010000032与1110000022400100000(十进制:32)(3)个子网0 1 0 0000064与 1 1 1 000002240 1 0 0 0 0 0 0 (十进制:64)..........如果读者不懂的话,可以参看如下这里已经计算出了N=5有5个0,那么还剩3个1,按2^n -2=6,这里应划分为6个子网子二进制二进制主机十进制主机可容纳的子网广播网子网号号范围号范围主机数地址地址1 001 00000--11111 .32-.63 30 .32 .632 010 00000--11111 .64--.95 30 .64 .953 011 00000--11111 .96--.127 30 .96 .1274 100 00000--11111 .128--.159 30 .128 .1595 101 00000--11111 .160--.191 30 .160 .1916 110 00000--11111 .192--.223 30 .192 .223这里子网地址与广播地址是不可用,如1号子网,实际可用地址为:202.113.33--202.113.26.62简单说就是可用地址为: 网络地址+1----广播地址-1 在这个范围内这样就得到了A部门的网络ID为192.168.2.32/27,依此类推,根据主机数最多为30个的原则,B部门为192.168.2.64/27,C部门为192.168.2.96/27等等。

第二步,确定A部门的地址范围。

细心的朋友可能会发现,如果A部门的网络ID从32开始、并且主机数为30的时候,似乎B部门的ID应该是从62开始才对,为什么B部门的ID为64呢?这是因为,根据局域网规范,网络中必须要有两个保留地址作为网络专用,一个叫网络回环地址,代表网络本身,其地址全为0;一个叫广播地址,专用于主机进行数据广播。

其地址全为1,这两个地址是不得被主机占用或分配的,在本例中,A部门网络地址全为0时(只是后面5位!),二进制表示为00100000,其十进制值为32;当网络地址全为1时,二进制表示为00111111,十进制值为63;由此可见:192.168.2.32仅仅是A部门网络的本网地址(即网络ID),而192.168.2.63为A部门网络的广播地址。

现在再看看前面提到的公式?之所以要减一个2,就是要减去不能被分配和占用的这两个地址。

所以,A部门实际上可分配给每个主机的地址范围为192.168.2.33 -192.168.2.62,掩码均为255.255.255.224;所以,B部门的网络ID是从64起算的,与运算的图示如下:01000000与1110000001000000(十进制:64)显然,192.168.2.64是B部门网络的本网地址,并且不难算出,192.168.2.95是B部门网络的广播地址,B部门实际上可分配给每个主机的地址范围为192.168.2.65 -192.168.2.94,同理可参照计算出C-E部门的地址范围。

于是,你圆满的完成了任务,可CIO还想考验一下你的能力,又提出了两个问题:1、公司各部门现有条件下的网络可扩展性怎样?2、公司目前可支持的子网数到底有多大?不要紧张,这些纸老虎都是一捅就破的。

第一个问题,所谓可扩展性,其实就是说在目前网络规划的条件下,各部门所能增加的主机数量,还不明白吗?就是有效的主机数减去现有主机数的值,对A部门而言,30-10=20,那么,A部门还能增加20台主机,当然C部门就无法再增加了。

对第二个问题,我们仍然要用到那个熟悉的经典公式:2^N-2>=n可支持的子网数2^3-2=6这里的N表示掩码中借位的个数,掩码从CIO给定的的24位(24个1)变成了27位(27个1),“借用”了三位,所以N用3代换(至于为什么要减2,各位朋友可以自己思考一下),结果为6,表示一共可以划分6个子网,而当前只有5个部门,已划分了5个子网,还可以再增加一个部门,再划一个子网。

到此,CIO交办的任务全部完成,等着提职加薪吧!。

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