组网中子网掩码及子网划分方法(很实用)

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子网掩码概念及子网划分规则

子网掩码概念及子网划分规则

子网掩码概念及子网划分规则一、子网掩码概述1. 子网掩码的概念子网掩码是一个32位地址,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。

2. 确定子网掩码数用于子网掩码的位数决定于可能的子网数目和每个子网的主机数目。

在定义子网掩码前,必须弄清楚本来使用的子网数和主机数目。

定义子网掩码的步骤为:A、确定哪些组地址归我们使用。

比如我们申请到的网络号为“ 210.73ab 该网络地址为c类IP地址,网络标识为“210.73,”主机标识为“a.b。

”B、根据我们现在所需的子网数以及将来可能扩充到的子网数,用宿主机的一些位来定义子网掩码。

比如我们现在需要12个子网,将来可能需要16个。

用第三个字节的前四位确定子网掩码。

前四位都置为“1,即第三个字节为“1100,这个数我们暂且称作新的二进制子网掩码。

C、把对应初始网络的各个位都置为“ 1,”即前两个字节都置为“ 1”第四个字节都置为“ 0,则子网掩码的间断二进制形式为:“1111.1111.1100.0000 ”D、把这个数转化为间断十进制形式为:“ 255.255.240.0 ”这个数为该网络的子网掩码。

3.IP掩码的标注A、无子网的标注法对无子网的IP地址,可写成主机号为0的掩码。

如IP地址210.73.140.5, 掩码为255.255.255.0,也可以缺省掩码,只写IP地址。

B、有子网的标注法有子网时,一定要二者配对出现。

以C类地址为例。

1.IP地址中的前3个字节表示网络号,后一个字节既表明子网号,又说明主机号,还说明两个IP地址是否属于一个网段。

如果属于同一网络区间,这两个地址间的信息交换就不通过路由器。

如果不属同一网络区间,也就是子网号不同,两个地址的信息交换就要通过路由器进行。

例如:对于IP地址为210.73.140.5的主机来说,其主机标识为0001,对于IP地址为210.73.140.16的主机来说它的主机标识为000100,以上两个主机标识的前面三位全是000,说明这两个IP地址在同一个网络区域中,这两台主机在交换信息时不需要通过路由器进行10.73.60.1 的主机标识为00001, 210.73.60.252的主机标识为11100,这两个主机标识的前面三位000 与011 不同,说明二者在不同的网络区域,要交换信息需要通过路由器。

教你最快搞懂“子网掩码”,以及它的使用技巧!

教你最快搞懂“子网掩码”,以及它的使用技巧!

教你最快搞懂“子网掩码”,以及它的使用技巧!子网掩码是用于屏蔽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,它不能单独使用,必须跟IP地址结合在一起使用。

子网掩码将IP分为三类地址A 类:255.0.0.0B 类:255.255.0.0C 类:255.255.255.0当子网掩码为255.255.255.255时说明这个子网网络只有一个IP地址,代表主机。

一般作为网络设备的环回接口。

每一种子网掩码都限制了该局域网多少电脑可以相互访问,该子网可以有多少台电脑。

比如一个局域网子网有600台电脑,而且这些电脑必须要可以互相访问,那么我们应该如何来设置子网掩码?由于C类地址每一个网段可以有255台电脑,B类地址每一个网段可以有255*255=65025台电脑。

而A类地址每一个网段可以有255*255*255=16581375台电脑,因此,我们一般使用C类地址,这里600的话相当于至少需要3个255台电脑,因此我们可以使用256-3=253,那么子网掩码为255.255.253.0,这样子网里面192.168.0.X,192.168.1.X,192.168.2.X三个网段的电脑都可以相互访问。

其实当600台电脑需要互相访问的话我们不只可以设置255.255.253.0,同样,255.255.X.0,这个X可以为0到253的任意一个数,不过越大的话就越容易形成网络风暴。

因此,尽量不要将太多的电脑划分为一个子网。

同样的道理,如果是2000台电脑,那么我们就通过2000来除以255,将近等于8,然后再通过256减去8就等于248,那么子网掩码就可以设置成255.255.248.0,依次类推。

对于那些用二进制来讲解算子网掩码主机数对于很多人来讲要比较繁琐,因此,这样算起来相对要简单很多,大家只要搞懂套路就容易多了。

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子网划分方法及掩码简便算法

子网划分方法及掩码简便算法

子网划分方法及掩码简便算法发布时间:2006-8-4 被阅览数: 3 次作者:飞速网络子网的划分,实际上就是设计子网掩码的过程。

子网掩码主要是用来区分IP地址中的网络ID和主机ID,它用来屏蔽IP地址的一部分,从IP地址中分离出网络ID和主机ID.子网掩码是由4个十进制数组成的数值"中间用"。

"分隔,如255.255.255.0。

若将它写成二进制的形式为:11111111.11111111.11111111.0000 0000,其中为"1"的位分离出网络ID,为"0"的位分离出主机ID,也就是通过将IP地址与子网掩码进行"与"逻辑操作,得出网络号。

例如,假设IP地址为192.160.4.1,子网掩码为255.255.255.0,则网络ID为1 92.160.4.0,主机ID为0.0.0.1。

计算机网络ID的不同,则说明他们不在同一个物理子网内,需通过路由器转发才能进行数据交换。

每类地址具有默认的子网掩码:对于A类为255.0.0.0,对于B类为255.255.0.0,对于C类为255.25 5.255.0。

除了使用上述的表示方法之外,还有使用于网掩码中"1"的位数来表示的,在默认情况下,A类地址为8位,B类地址为16位,C类地址为24位。

例如,A类的某个地址为 12.10.10.3/8,这里的最后一个"8"说明该地址的子网掩码为8位,而199.42.26.0/28表示网络199.42.26。

0的子网掩码位数有28位。

如果希望在一个网络中建立子网,就要在这个默认的于网掩码中加入一些位,它减少了用于主机地址的位数。

加入到掩码中的位数决定了可以配置的于网。

因而,在一个划分了子网的网络中,每个地址包含一个网络地址、一个子网位数和一个主机地址,如图1所示。

在图1中,子网位来自主机地址的最高相邻位,并从一个8位的位组边界开始,因为默认的子网掩码总是在8位位组的边界处结束。

子网划分及子网掩码计算方法

子网划分及子网掩码计算方法

⼦⽹划分及⼦⽹掩码计算⽅法⼀、⼦⽹掩码的概述及作⽤1. ⼦⽹掩码是⼀个应⽤于TCP/IP⽹络的32位⼆进制值,每节8位,必须结合IP地址对应使⽤。

2. ⼦⽹掩码32位都与IP地址32位对应,如果某位是⽹络地址,则⼦⽹掩码为1,否则为0。

3. ⼦⽹掩码可以通过与IP地址“与”计算,分离出IP地址中的⽹络地址和主机地址,⽤于判断该IP地址是在局域⽹上,还是在⼴域⽹上。

4. ⼦⽹掩码⼀般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。

⼆、为什么要使⽤⼦⽹掩码?⼦⽹掩码可以分离出IP地址中的⽹络地址和主机地址,那为什么要分离呢?因为两台计算机要通讯,⾸先要判断是否处于同⼀个⼴播域内,即⽹络地址是否相同。

如果⽹络地址相同,表明接受⽅在本⽹络上,那么可以把数据包直接发送到⽬标主机,否则就需要路由⽹关将数据包转发送到⽬的地。

三、⼦⽹掩码的分类1)缺省⼦⽹掩码:(未划分⼦⽹)⼦⽹掩码32位与IP地址32位对应,如果某位是⽹络地址,则⼦⽹掩码为1,否则为0。

例如A类IP地址,第⼀节为⽹络地址,其余三节为主机地址,故掩码为“11111111.00000000.00000000.00000000”A类⽹络缺省⼦⽹掩码:255.0.0.0B类⽹络缺省⼦⽹掩码:255.255.0.0C类⽹络缺省⼦⽹掩码:255.255.255.02)⾃定义⼦⽹掩码:(⽤于划分⼦⽹)将⼀个⽹络划分为若⼲⼦⽹,希望每个⼦⽹拥有不同的⽹络地址或⼦⽹地址。

因为IP是有限的,实际上我们是将主机地址分为两个部分:⼦⽹⽹络地址、⼦⽹主机地址。

形式如下:未做⼦⽹划分的ip地址:⽹络地址+主机地址做⼦⽹划分后的ip地址:⽹络地址+(⼦⽹⽹络地址+⼦⽹主机地址)四、⼦⽹掩码和ip地址的关系⼦⽹掩码是⽤来判断任意两台计算机的IP地址是否属于同⼀⼦⽹络的根据。

具体说就是两台计算机各⾃的IP地址与⼦⽹掩码进⾏“与”运算后,如果得出的结果是相同的,则说明这两台计算机是处于同⼀个⼦⽹络上的,可以进⾏直接的通讯。

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。

子网掩码与子网的划分

子网掩码与子网的划分

10
网络地址
主机地址
128~191
0~255
0~255
0~255
• 前2字节标识网络地址,后2字节标识主机地址
• 每个网络最多可容纳( 216-2)台主机
• 从高位起,前2位为“10”,第1字节用十进制表示的取值 范围为“128~191”
• 具有B类地址特征的网络总数为 2 14个
IP地址类别—C类地址
210.39.15.15 源地址
发送
210.39.15.127 目的地址
接收
不同子网中的主机之间通信
子网地址 210.39.15.0
转发
R 210.39.15.32
接收
210.39.15.15 源地址 发送
202.112.4.63 目的地址
子网地址 202.112.4.0
子网掩码的表示
① 直接的32bit的位模式(不常用) ② 点分整数法(常用)
IP地址结构:是一种层次型地址结构。
IP协议规定:IP地址的长度为四字节(32bit) 整个地址分为两部分,即网络号(Net ID)和主 机号(Host ID)。
Net ID
Host ID
IP地址的表示方法:
方法:采用点分十进制记法(dotted decimal notation)即将32bit的IP地址中的每8位二进制 数用1个等效的十进制数表示,并每个十进制数之 间加上一个点。
例:255.255.255.192
子网掩码的斜杠表示法:斜杠表示的整数,就是子网
掩码中所有1的个数 例: 带点十进制数表示 斜杠表示
255.255.255.0
/24
例:IP地址/子网掩码对:
156.26.30.60/255.255.240.0

子网划分及子网掩码实验

子网划分及子网掩码实验

子网划分及子网掩码实验一、【实验目的】1.掌握子网划分的方法和子网掩码的设置2.熟悉 ARP 命令的使用: arp [-d], [-a]3.根据实际的网络需求设计合理的子网划分方案4.了解网关的作用二、【实验内容及步骤】实验 11 )设置两台主机的 IP 地址与子网掩码:PC0: 10.1.2.1 255.255.254.0PC1: 10.1.3.1 255.255.254.0设置两台PC机的IP与子网掩码后:2 )两台主机均不设置缺省网关。

3 )用 arp -d 命令清除两台主机上的 ARP 表,然后在PC0 与PC1 上分别用 ping 命令与对方通信,观察并记录结果,并分析原因。

使用arp –d分别为两台PC机清除缓存后:使用ping命令实现通信:结果:PC0与PC1可以相互通信。

4 )在两台 PC 上分别执行 arp -a 命令,观察并记录结果。

(1)pc1(2)pc0结果:分别在两台机上可以显示与之相连通过的IP地址,有记录。

原因:两台pc机是在同一子网,可以实现互相通信。

实验 21 )将将两台PC的子网掩码改为: 255.255.255.0 ,其他设置保持不变。

操作后:2 )在两台 PC 上分别执行 arp -d 命令清除两台主机上的 ARP 表。

在PC0 与PC1 上分别用 ping 命令与对方通信,观察并记录结果,并分析原因。

3 )在两台 PC 上分别执行 arp -a 命令,观察并记录结果。

执行arp-a命令后:结果:两台PC机间不可以互相通信原因:两台PC机不在同一个子网内。

实验 3现有一公司,共有5个部门,部门1共有4台主机,部门2共有13台,部门3共有6台主机主机,部门4共有8台主机,部门5共有7台主机,公司申请到的网络是210.35.16.0,请设计具体的子网规划方案。

1)根据公司的部门数和每个部门的计算机数确定具体的子网划分方案,填写下表。

部门子网地址广播地址子网掩码可以使用的IP地址范围1 210.35.16.0 210.35.16.31 255.255.255.224 210.35.16.1-210.35.16.302 210.35.16.32 210.35.16.63 255.255.255.224 210.35.16.33-210.35.16.623 210.35.16.64 210.35.16.95 255.255.255.224 210.35.16.65-210.35.16.944 210.35.16.96 210.35.16.127 255.255.255.224 210.35.16.97-210.35.16.1265 210.35.16.128 210.35.16.159 255.255.255.224 210.35.16.129-210.35.16.1582)用模拟软件 Packet Tracer画出网络拓扑图,并实验验证方案。

子网掩码和划分子网

子网掩码和划分子网

能够提高网络安全性,防 止未经授权的访问和攻击。
配置和管理相对复杂,需 要专业的网络管理员进行 维护。
03
划分子网的必要性
缓解IP地址紧张问题
随着互联网的普及和发展,IP地址的需求量不断 增加,而IPv4地址资源有限,因此需要通过划分 子网来缓解IP地址紧张问题,提高IP地址的利用 率。
通过划分子网,可以将一个大的网络划分为多个 小的子网,每个子网分配一个子网掩码,从而实 现IP地址的精细化管理,使得每个子网能够独立 分配和管理IP地址。
静态子网掩码
定义
静态子网掩码是手动配置的,不会随时间 或网络状况的变化而改变。
优点
易于管理和配置,能够提供稳定的网络环 境。
适用场景
适用于固定不变的网络环境,例如企业内 网或某些特定的网络应用。
缺点
缺乏灵活性,无法适应动态变化的网络需 求。
动态子网掩码
定义
动态子网掩码是自动配置 的,可以根据网络状况、 用户数量或其他因素动态 调整。
BGP(Border Gateway Protocol):BGP使 用子网掩码来确定路由的精确匹配度,以实现 最佳的路径选择。
子网掩码对路由协议性能的影响
01
路由表大小
路由计算
02
03
网络安全
子网掩码的使用可以减少路由表 的大小,从而提高路由器的性能。
子网掩码可以帮助路由协议更准 确地计算路由的开销,从而更快 地选择最佳路径。
路由协议如何使用子网掩码
OSPF(Open Shortest Path First):OSPF 使用子网掩码来确定网络段,并根据子网掩码 计算路由的开销,选择最短路径。
EIGRP(Enhanced Interior Gateway Routing Protocol):EIGRP使用子网掩码来 确定网络的可靠性和带宽,以选择最佳路径。

用子网掩码划分子网

用子网掩码划分子网

用子网掩码划分子网1.子网掩码划分子网1.子网技术简介(1)子网技术产生的原因∙从网络安全的角度考虑,为了隔离各组之间的通信量,将网络分段,即需要划分子网。

∙从单个网络运行的经济性和简单性考虑,根据实际网络大小需要划分子网。

∙显然局域网内可以使用保留地址,而且现代技术还可以允许路由器经过地址转换,直接访问局域网外部的主机。

这样节省出了很多IP地址。

但是地址还是不够用,特别是“网号”不够用。

为了节约和充分地利用IP地址,需划分子网。

提醒:网段一般是第二层的概念,指接在同一网络段上。

这里的子网是第三层的概念,用交换机端口划分VLAN(子网)是第二层的概念。

(2)子网技术子网技术就是将网络分段,即分成许多子网,这样隔离了各子网之间的通信量。

为了隔离网段,有如下的一些解决方法:∙用网桥隔离这些网段。

网桥可以转发需要通过网段的数据包。

该方法快速且相对廉价,但缺乏灵活性。

∙用路由器隔离这些网段。

路由器可以隔离、控制、指挥网络之间的通信量,但对于一个较简单的子网来说,既不经济又增加了复杂性。

∙用子网掩码划分子网。

对于单个网络来说有无比的经济性和简单性。

你要将一个网络划分为几个子网或者将几个子网合并成一个大的网络,只需要改变一下子网掩码就实现了。

你将从下面的讲述中,更加深刻的体会到这一作用。

2.子网的划分一个网络上所有主机都必须有相同的网络号,这是识别网络主机属于哪个网络的根本方法。

对于拥有一个C类网络的单位,出于部门业务的划分和网络安全的考虑,希望能够建立多个子网,但向NIC申请几个C类网络IP段,既不经济,又浪费了大量的IP地址。

还有一种情况是一个单位最初拥有200台计算机联网,拥有一个C类网络号,但后来发展到有2000台计算机需要连网,若申请一个B类地址,则地址浪费严重,且代价太高。

若再申请7个C类地址(8*256=2048台),就相当于要创建8个LAN,每个LAN之间联网要用路由器和各自的C类网络号,,这给单位增加了建网成本,用户的使用也不方便。

子网划分和计算方法(附习题详解)

子网划分和计算方法(附习题详解)

子网划分和计算方法(附习题详解)子网划分和计算方法(附习题详解)一.子网划分作用1.计算网络号,通过网络号选择正确的网络设备连接终端设备1)清楚IP地址四点段点分十进制数和子网掩码,对应的网络号是什么2)交换机是用来连接相同网络的设备,路由器是用来连接不同网段的设备网络号一样的,即在相同网段,网络号不一样的,即不同网段3)计算方法把十进制数的IP地址换算成二进制数,把子网掩码也由十进制数换算成二进制数,两对二进制数对齐做“与”运算,即可得出网络号。

2.根据网络的规模,可以对局域网(内网)进行网络地址规划二.IP地址格…大家好。

又见面了。

我是你的朋友全詹俊。

目录一.子网划分二.IP地址格式三.IP地址的分类四.计算网络号五.子网数,主机容量和有效主机容量的计算方法总结一.子网划分作用1.计算网络号,通过网络号选择正确的网络设备连接终端设备1)清楚IP地址四点段点分十进制数和子网掩码,对应的网络号是什么2)交换机是用来连接相同网络的设备,路由器是用来连接不同网段的设备网络号一样的,即在相同网段,网络号不一样的,即不同网段3)计算方法把十进制数的IP地址换算成二进制数,把子网掩码也由十进制数换算成二进制数,两对二进制数对齐做“与”运算,即可得出网络号。

2.根据网络的规模,可以对局域网(内网)进行网络地址规划二.IP地址格式IP地址=网络部分+主机部分网络部分用来确定终端是不是同一个网段;主机部分是用来确定终端的容量大小;(这个网段最多可以容纳多少台主机)同一个部门应该要确保其所有的终端在同一个网段;规划的主机的数量应该在你的主机部分可容纳的范围内;一个字节(byte)=8个比特(bit)IPV4地址是32位二进制数,点分四段十进制数表示IP地址=网络部分+主机部分=32位现在用到的IP地址的版本是IPV4(第四个版本),之后将会过渡到IPV6(第六版本),IPV6位数是128位二进制数因为IPV4全球通用的公网地址已经耗尽,没有办法做到一人一个全球通用的公网IP,所以将会过渡到IPV6,IPV6可以满足一人一个全球通用的公网IP在子网掩码中,连续的1代表网络部分,连续的0代表主机部分。

子网掩码和子网的划分

子网掩码和子网的划分

⼦⽹掩码和⼦⽹的划分⼀、缺省A、B、C类地址范围;1.IP分类:⾼位⽹络主机范围类型0 7位⽹络 24位主机 1.0.0.0~126.0.0.0 A类IP地址10 14位⽹络 16位主机 128.0.0.0~191.255.255.255 B类IP地址110 21位⽹络 8位主机 192..0.0.0~223.255.255.255 C类IP地址1110 28位多点⼴播组标号 D类IP地址1111 保留试验⽤ E类IP地址2.保留地址:在IP地址3种主要类型⾥,各保留了3个区域作为私有地址,其地址范围如下:A类地址:10.0.0.0~10.255.255.255B类地址:172.16.0.0~172.31.255.255C类地址:192.168.0.0~192.168.255.255⼆、⼦⽹掩码的作⽤:code:IP地址 192.20.15.5 11000000 00010100 00001111 00000101⼦⽹掩码 255.255.0.0 11111111 11111111 00000000 00000000⽹络ID 192.20.0.0 11000000 00010100 00000000 00000000主机ID 0.0.15.5 00001111 00000101计算该⼦⽹中的主机数:2^n -2=2^16-2=65534其中:n为主机ID占⽤的位数;2: 192.20.0.0(表⽰本⽹络), 192.20.255.255 (表⽰⼦⽹⼴播);该⼦⽹所容纳主机的IP地址范围:192.20.0.1~192.20.255.254三、实现⼦⽹1.划分⼦⽹的理由:①远程LAN互连;②连接混合的⽹络技术;③增加⽹段中的主机数量;④减少⽹络⼴播。

2.⼦⽹的实现需要考虑以下因素:①确定所需的⽹络ID数,确信为将来的发展留有余地;谁需要占⽤单独的⽹络ID?▲每个⼦⽹;▲每个WAN连接;②确定每个⼦⽹中最⼤的计算机数⽬,也要考虑未来的发展;谁需要占⽤单独的主机ID?▲每个TCP/IP计算机⽹卡;▲每个TCP/IP打印机⽹卡;▲每个⼦⽹上的路由接⼝;③考虑增长计划的必要性:假设您在InterNIC申请到⼀个⽹络ID:192.20.16.0 但你有两个远程LAN需要互连,⽽且每个远程LAN各有60台主机。

子网与子网掩码的介绍

子网与子网掩码的介绍

⼦⽹与⼦⽹掩码的介绍⼀、什么是⼦⽹IP地址由两部分组成,即⽹络号(Network ID)和主机号(Host ID)。

⽹络号标识的是Internet上的⼀个⼦⽹,⽽主机号标识的是⼦⽹中的某台主机。

⼦⽹就是基于某⼀类地址划分出来的更⼩的⽹络。

⼆、为什么要划分⼦⽹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(⼴播域就是指⽹络中所有能接收到同样⼴播消息的设备的集合)。

显然,同⼀⼴播域⾥⾯有这么多节点是不可能的,那么这样将会有很多IP地址没有分配出去⽽造成浪费。

这就可以把基于某类的⼀个⼤的IP ⽹络划分成更⼩的⼦⽹。

就⽐如把我们的房间划分成了很多间,因为⼀个很⼤很⼤的房⼦就放⼀张床那是很浪费的,划分为很多间房⼦之后,我们就可以住进去很多⼈,这样既节约了空间,⼜给了每个⼈隐私,每个⼈打扫⾃⼰的房间,也便于管理。

三、什么是⼦⽹掩码⼦⽹掩码就是划分⼦⽹的⼀个标志,通过⼦⽹掩码可以判断是否是在同⼀个⽹络⾥⾯。

⼦⽹掩码不能单独存在,它必须结合IP地址⼀起使⽤。

⼦⽹掩码只有⼀个作⽤,就是将某个IP地址划分成⽹络地址和主机地址两部分。

⼦⽹掩码的设定必须遵循⼀定的规则。

与IP地址相同,⼦⽹掩码的长度也是32位,左边是⽹络位,⽤⼆进制数字“1”表⽰;右边是主机位,⽤⼆进制数字“0”表⽰。

⽐如⼦⽹掩码是255.255.255.0,转换成⼆进制就为11111111.11111111.11111111.00000000 “1”有24个,那么⼆进制的IP地址从左往右的24位就为⽹络号,相同⽹络号则为同⼀⽹段。

“0”有8个,则代表⼆进制的IP地址从右往左的8位为主机号,则这个⽹段⾥⾯最多共有256-2=254个主机,因为要减去⽹关和⼴播地址。

四、⼦⽹掩码与⼦⽹的关系IP地址通过与⼦⽹掩码相与⽐较⽹络地址是否⼀致可以判断出是否属于同⼀⼦⽹,⽽⼦⽹则需要⼦⽹掩码来划分⼦⽹,标识⽹络地址和主机号。

如何划分子网和分配子网掩码

如何划分子网和分配子网掩码

为了提高IP地址的使用效率,引入了子网的概念。

将一个网络划分为子网:采用借位的方式,从主机位最高位开始借位变为新的子网位,所剩余的部分则仍为主机位。

这使得IP地址的结构分为三级地址结构:网络位、子网位和主机位。

这种层次结构便于IP地址分配和管理。

它的使用关键在于选择合适的层次结构--如何既能适应各种现实的物理网络规模,又能充分地利用IP地址空间(即:从何处分隔子网号和主机号)。

子网掩码的作用简单地来说,掩码用于说明子网域在一个IP地址中的位置。

子网掩码主要用于说明如何进行子网的划分。

掩码是由32位组成的,很像IP地址。

对于三类IP地址来说,有一些自然的或缺省的固定掩码。

如何来确定子网地址如果此时有一个I P地址和子网掩码,就能够确定设备所在的子网。

子网掩码和IP地址一样长,用32bit组成,其中的1表示在IP地址中对应的网络号和子网号对应比特,0表示在IP地址中的主机号对应的比特。

将子网掩码与IP地址逐位相“与”,得全0部分为主机号,前面非0部分为网络号。

要划分子网就需要计算子网掩码和分配相应的主机块,尽管采用二进制计算可以得出结论,但采用十进制计算方法看起来要比二进制方法简单许多,经过一番观察和总结,我终于得出了子网掩码及主机块的十进制算法。

首先要明确一些概念:类范围:IP地址常采用点分十进制表示方法X.Y.Y.Y,在这里X=1--126时称为A类地址;X=128--191时称为B类地址;X=192--223时称为C类地址;如10.202.52.130因为X=10在1--126范围内所以称为A类地址类默认子网掩码:A类为255.0.0.0B类为255.255.0.0C类为255.255.255.0当我们要划分子网用到子网掩码M时,类子网掩码的格式应为A类为255.M.0.0B类为255.255.M.0C类为255.255.255.MM是相应的子网掩码如:255.255.255.240十进制计算基数:256,等一下我们所有的十进制计算都要用256来进行。

子网的划分方法及子网掩码的计算方法

子网的划分方法及子网掩码的计算方法

如果要将一个网络划分成多个子网,如何确定这些子网的子网掩码和IP地址中的网络号和主机号呢?子网划分的步骤如下:第1步,将要划分的子网数目转换为2的m次方。

如要分8个子网,8=23。

如果不是恰好是2的多少次方,则取大为原则,如要划分为6个,则同样要考虑23。

第2 步,将上一步确定的幂m按高序占用主机地址m位后,转换为十进制。

如m为3表示主机位中有3位被划为“网络标识号”占用,因网络标识号应全为“1”,所以主机号对应的字节段为“11100000”。

转换成十进制后为224,这就最终确定的子网掩码。

如果是C 类网,则子网掩码为255.255.255.224;如果是B类网,则子网掩码为255.255.224.0;如果是A类网,则子网掩码为255.224.0.0。

在这里,子网个数与占用主机地址位数有如下等式成立:2m≥n。

其中,m表示占用主机地址的位数;n表示划分的子网个数。

根据这些原则,将一个C类网络分成4个子网。

为了说明问题,现再举例。

若我们用的网络号为192.9.200,则该C类网内的主机IP地址就是192.9.200.1~192.9.200.254,现将网络划分为4个子网,按照以上步骤:4=22,则表示要占用主机地址的2个高序位,即为11000000,转换为十进制为192。

这样就可确定该子网掩码为:192.9.200.192。

4个子网的IP地址的划分是根据被网络号占住的两位排列进行的,这四个IP地址范围分别为:(1)第1个子网的IP地址是从“11000000 00001001 11001000 00000001”到“11000000 00001001 11001000 00111110”,注意它们的最后8位中被网络号占住的两位都为“00”,因为主机号不能全为“0”和“1”,所以没有11000000 00001001 11001000 00000000和11000000 00001001 11001000 00111111这两个IP地址(下同)。

子网掩码和ip地址的关系及子网掩码的简便算法

子网掩码和ip地址的关系及子网掩码的简便算法

子网掩码和ip地址的关系子网掩码是用来判断任意两台计算机的IP地址是否属于同一子网络的根据。

最为简单的理解就是两台计算机各自的IP地址与子网掩码进行AND运算后,如果得出的结果是相同的,则说明这两台计算机是处于同一个子网络上的,可以进行直接的通讯。

就这么简单。

请看以下示例:运算演示之一:aaIP 地址192.168.0.1子网掩码255.255.255.0转化为二进制进行运算:IP 地址11000000.10101000.00000000.00000001子网掩码11111111.11111111.11111111.00000000AND运算11000000.10101000.00000000.00000000转化为十进制后为:192.168.0.0运算演示之二:IP 地址192.168.0.254子网掩码255.255.255.0转化为二进制进行运算:IP 地址11000000.10101000.00000000.11111110子网掩码11111111.11111111.11111111.00000000AND运算11000000.10101000.00000000.00000000转化为十进制后为:192.168.0.0运算演示之三:IP 地址192.168.0.4子网掩码255.255.255.0转化为二进制进行运算:IP 地址11000000.10101000.00000000.00000100子网掩码11111111.11111111.11111111.00000000AND运算11000000.10101000.00000000.00000000转化为十进制后为:192.168.0.0通过以上对三组计算机IP地址与子网掩码的AND运算后,我们可以看到它运算结果是一样的。

均为192.168.0.0所以计算机就会把这三台计算机视为是同一子网络,然后进行通讯的。

我现在单位使用的代理服务器,内部网络就是这样规划的。

关于局域网、子网、子网掩码

关于局域网、子网、子网掩码

局域网、子网、子网掩码等概念介绍
同一局域网(同一路由器下,可以不同交换机)内的两台设备,比如我们的网络模块和中心服务器,如果在同一子网内就可以直接相互通讯,即能连上。

如果不在同一子网或者不在同一局域网内就必须通过网关(路由器)做网络转发,实现相互通讯。

已知一个IP和子网掩码,判断另一IP和此IP是否在同一子网的方法:两个IP分别跟子网掩码按位与的结果相等,即在同一子网,否则不在。

例如判断IP地址192.168.1.12、子网掩码255.255.252.0,与192.168.2.23是否在同一子网192.168.1.12按位与255.255.252.0等于192.168.0.0
192.168.2.23按位与255.255.252.0等于192.168.0.0
所以这两个IP地址在子网掩码为255.255.252.0时在同一子网
逻辑与的计算方法:
打开计算器,并调成“程序员”模式。

比如要计算1按位与252:输入1然后点“AND”,再输入252,最后点“=”。

结果是0。

192 AND 255 = 192
168 AND 255 = 168
1 AND 25
2 = 0
12 AND 0 = 0
所以192.168.1.12按位与255.255.252.0等于192.168.0.0。

局域网组建中的子网掩码设置

局域网组建中的子网掩码设置

局域网组建中的子网掩码设置局域网是指连接在同一物理网络中的一组计算机和设备。

为了有效管理局域网中的IP地址,并实现网络分割和安全控制,子网掩码的设置至关重要。

本文将详细介绍在局域网组建中如何正确设置子网掩码。

一、什么是子网掩码子网掩码是一个32位的二进制数字,用于划分IP地址中的网络和主机部分。

它通过与IP地址进行逻辑与运算,将IP地址划分为网络号和主机号。

子网掩码中的“1”表示网络号,而“0”表示主机号。

二、子网划分的原则在局域网组建前,我们需要根据实际情况进行子网划分。

子网划分的原则可以根据不同需求而有所不同,但一般应考虑以下几个方面:1. 机器数量:根据局域网中的主机和设备数量确定子网的主机数量范围。

过小的子网会导致IP地址不足,而过大的子网可能会浪费IP资源。

2. 安全性:根据需要,将需要不同的安全性级别的主机分配到不同的子网中,以实现安全控制和隔离。

3. 带宽需求:根据局域网中各子网主机的带宽需求,合理划分子网。

4. 未来扩展:子网划分要考虑未来的扩展需求,避免频繁调整子网结构。

根据这些原则,我们可以确定适合当前局域网组建的子网划分方案。

三、如何设置子网掩码设置子网掩码需要了解子网掩码的表示方法。

子网掩码通常使用CIDR(Classless Inter-Domain Routing)表示法,格式为IP地址后跟斜杠(/),后面跟有子网掩码的位数。

示例:192.168.1.0/24在这个示例中,子网掩码为24位,表示前24位是网络号,后8位是主机号。

这个子网掩码可以支持256个主机。

根据划分的子网数量和对每个子网的主机数量需求,可以确定正确的子网掩码位数。

下表是常见的子网掩码位数及其对应的主机数量。

[table]位数主机数量/24 256/25 128/26 64/27 32/28 16/29 8/30 4[/table]根据实际需求,选择适合的子网掩码位数,并将其应用于局域网中的每个子网。

划分子网的方法及相关计算

划分子网的方法及相关计算

划分子网的方法及相关计算摘要为了便于网络管理,为了提高IP地址的使用效率,在网络地址中引入了子网的概念。

本文就子网的划分、标识、子网地址的确定、每个子网所能容纳的主机数以及主机地址范围给以说明。

关键词IP地址;子网;子网掩码;子网地址;主机地址网络设计中,经常需要把一个大网划分为几个逻辑子网,这些子网的地址、主机数、主机地址范围如何确定呢?要掌握这些算法,首先要明确IP地址、子网掩码及子网的含义。

IP地址按层次结构来说,由网络地址和主机地址两部分组成。

按组成形式来说,是由4组8位二进制位组成,每组之间用“.”隔开,一般采用点分十进制表示法,如10.78.51.12。

为了满足不同网络的需要,IP地址又被划分为A到C3个基本类型。

A类地址高8位表示网络地址(最高位为0),低24位表示主机地址;B类地址高16位表示网络地址(最高两位为10),低16位表示主机地址;C类地址高24位表示网络地址(最高3位为110),低8位表示主机地址。

由此可知每类地址第1个十进制数的范围,A类为1-126,B类为128-191,C类为192-223。

根据第1个十进制数据的大小,就可以知道是哪一类IP地址。

还有两个与计算有关特殊IP,1)网络地址:是指网络号不空而主机号全0的IP地址,即网络本身;2)广播地址:是指网络号不空而主机号全1的IP地址。

子网掩码的作用是区分IP地址中的网络地址和主机地址,并将网络进一步划分为若干子网。

子网掩码格式与IP地址相同,也由4组8位二进制位组成,网络地址所对应的部分全设为1,主机地址所对应的部分全设为0,也采用点分十进制表示法。

有时也只给出网络地址所占的位数,如171.16.7.128/16,表示前16位为网络地址,即子网掩码为255.255.0.0。

3类基本IP地址默认的子网掩码为,A类255.0.0.0,B类255.255.0.0,C类255.255.255.0。

子网是指从一个网络地址上生成的逻辑网络,就是从主机地址最高位开始借位变为新的子网地址分配给每个子网,所剩余的部分仍为主机位。

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组网中子网掩码及子网划分方法(很实用)相信对于IP地址这个概念,大家应该不陌生,但本篇文章笔者将详细为大家叙述一、子网掩码的概念及作用子网掩码是一个应用于TCP/IP网络的32位二进制值,它可以屏蔽掉ip地址中的一部分,从而分离出ip地址中的网络部分与主机部分,基于子网掩码,管理员可以将网络进一步划分为若干子网。

二、为什么需要使用子网掩码虽然我们说子网掩码可以分离出ip地址中的网络部分与主机部分,可大家还是会有疑问,比如为什么要区分网络地址与主机地址?区分以后又怎样呢?那么好,让我们再详细的讲一下吧!在使用TCP/IP协议的两台计算机之间进行通信时,我们通过将本机的子网掩码与接受方主机的ip地址进行'与'运算,即可得到目标主机所在的网络号,又由于每台主机在配置TCP/IP协议时都设置了一个本机ip地址与子网掩码,所以可以知道本机所在的网络号。

通过比较这两个网络号,就可以知道接受方主机是否在本网络上。

如果网络号相同,表明接受方在本网络上,那么可以通过相关的协议把数据包直接发送到目标主机;如果网络号不同,表明目标主机在远程网络上,那么数据包将会发送给本网络上的路由器,由路由器将数据包发送到其他网络,直至到达目的地。

在这个过程中你可以看到,子网掩码是不可或缺的!三、如何用子网掩码得到网络/主机地址既然子网掩码这么重要,那么它是如何分离出ip地址中的网络地址和主机地址的呢?过程如下:1.将ip地址与子网掩码转换成二进制;2.将二进制形式的ip地址与子网掩码做'与'运算,将答案化为十进制便得到网络地址;3.将二进制形式的子网掩码取'反';4.将取'反'后的子网掩码与ip地址做'与'运算,将答案化为十进制便得到主机地址。

下面我们用一个例子给大家演示:假设有一个I P 地址:192.168.0.1子网掩码为:255.255.255.0化为二进制为:I P 地址11000000.10101000.00000000.00000001子网掩码11111111.11111111.11111111.00000000将两者做'与'运算得:11000000.10101000.00000000.00000000将其化为十进制得:192.168.0.0这便是上面ip的网络地址,主机地址以此类推。

小技巧:由于观察到上面的子网掩码为C类地址的默认子网掩码(即未划分子网),便可直接看出网络地址为ip地址的前三部分,即前三个字节。

解惑:什么?你还是不懂?问我为什么要做'与'运算而不是别的?其实你仔细观察一下上面的例子就应该能明白。

'1'在做'与'运算时,不影响结果,'0'在做'与'运算时,将得到0,利用'与'的这个特性,当管理员设置子网掩码时,即将子网掩码上与网络地址所对应的位都设为'1',其他位都设为'0',那么当作'与'时,ip地址中的网络号将被保留到结果中,而主机号将被置0,这样就解析出了网络号,解析主机号也一样,只需先把子网掩码取'反',在做'与'。

四、子网掩码的分类1)缺省子网掩码:即未划分子网,对应的网络号的位都置1,主机号都置0。

A类网络缺省子网掩码:255.0.0.0B类网络缺省子网掩码:255.255.0.0C类网络缺省子网掩码:255.255.255.02)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,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地址在化分子网后,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。

五、子网编址技术前面几点介绍了子网掩码的一些知识,下面我们来看看子网划分,不要认为子网划分与子网掩码没有关系哟,子网划分也是靠子网掩码来实现的。

子网是指一个ip地址上生成的逻辑网络,它可以让一个网络地址跨越多个物理网络,即一个网络地址代表多个网络(很明显这样做可以节省ip地址)。

呵呵,听起来是不是很蹊跷?一个网络就这样被莫名其妙的划分成了许多子网?那么这样做有什么用呢?我举个例子来跟你说吧:比如你是某个学校的网管,你的学校有四个处于不同物理位置的网络教室,每个网络教室25台机器,你的任务是给这些机器配置ip地址和子网掩码。

你可能会觉得这再简单不过了,申请4个C类地址,每个教室一个,然后在一一配置不就搞定了。

嗯,这样做理论上没错,但你有没有想到这样做很浪费,你一共浪费了(254-25)*4=916个ip地址,如果所有的网管都像你这样做,那么internet上的ip地址将会在极短的时间内枯竭,显然,你是不能这样做,你应该做子网划分。

子网划分说白了是这样一个事情:因为在划分了子网后,ip地址的网络号是不变的,因此在局域网外部看来,这里仍然只存在一个网络,即网络号所代表的那个网络;但在网络内部却是另外一个景象,因为我们每个子网的子网号是不同的,当用化分子网后的ip地址与子网掩码(注意,这里指的子网掩码已经不是缺省子网掩码了,而是自定义子网掩码,是管理员在经过计算后得出的)做'与'运算时,每个子网将得到不同的子网地址,从而实现了对网络的划分(得到了不同的地址,当然就能区别出各个子网了,有趣吧)。

子网编址技术,即子网划分将会有助于以下问题的解决:1)巨大的网络地址管理耗费:如果你是一个A类网络的管理员,你一定会为管理数量庞大的主机而头痛的;2)路由器中的选路表的急剧膨胀:当路由器与其他路由器交换选路表时,互联网的负载是很高的,所需的计算量也很高;3)IP地址空间有限并终将枯竭:这是一个至关重要的问题,高速发展的internet,使原来的编址方法不能适应,而一些ip地址却不能被充分的利用,造成了浪费。

因此,在配置局域网或其他网络时,根据需要划分子网是很重要的,有时也是必要的。

现在,子网编址技术已经被绝大多数局域网所使用。

六、如何划分子网及确定子网掩码在动手划分之前,一定要考虑网络目前的需求和将来的需求计划。

划分子网主要从以下方面考虑:1.网络中物理段的数量(即要划分的子网数量)2.每个物理段的主机的数量确定子网掩码的步骤:第一步:确定物理网段的数量,并将其转换为二进制数,并确定位数n。

如:你需要6个子网,6的二进制值为110,共3位,即n=3;第二步:按照你ip地址的类型写出其缺省子网掩码。

如C类,则缺省子网掩码为11111111.11111111.11111111.00000000;第三步:将子网掩码中与主机号的前n位对应的位置置1,其余位置置0。

若n=3且为C类地址:则得到子网掩码为11111111.11111111.11111111.11100000化为十进制得到255.255.255.224B类地址:则得到子网掩码为11111111.11111111.11100000.00000000化为十进制得到255.255.224.0A类地址:则得到子网掩码为11111111.11100000.00000000.00000000化为十进制得到255.224.0.0另:由于网络被划分为6个子网,占用了主机号的前3位,若是C类地址,则主机号只能用5位来表示主机号,因此每个子网内的主机数量=(2的5次方)-2=30,6个子网总共所能标识的主机数将小于254,这点请大家注意!解惑:1.你可能有这样的疑问,比如在上面的例子里,6的二进制值为110,那么为什么要将子网掩码中与主机号的前n位对应的位置都置1,而不是用6的二进制110去替代前n位呢?呵呵,这个问题提的很好,答案是这样的:我们计算子网掩码的目的是什么?就是希望它在做'与'的时候能够解析出网络号,也就是说它与网络号所对应的位置都应该是1(当然包括与子网号所对应的位置),那么很显然,你写上110是不对的,如果你这么写,那么它的意义是主机号的前两位作为子网号,那么这样将最多划分2个子网(不明白没关系,下面有计算子网数量的方法),与我们当初所要划分的6个子网显然是不一致的。

这样解释你能明白马?2.细心的人可能会发现,划分4个子网,5个子网和6个子网的子网掩码是一样的,同为255.255.255.224,是不是错了呢?三个子网掩码应该不同呀?呵呵,是这样的,因为4,5,6的二进制值都是3为,因此在子网掩码中这三位都置1,划分是没有问题的,只是你的理解上有一点小小的问题,划分为4个子网,其实可以理解为划分为6个子网,但你只使用了其中的4个。

比如你想划分8个子网,与划分14个子网所得到的子网掩码是一样的,都占用了4位作为子网号。

七、相关判断方法1)如何判断是否做了子网划分?这个问题很简单,如果它使用了缺省子网掩码,那么表示没有作子网划分;反之,则一定作了子网划分。

2)如何计算子网地址?还是老办法,将ip地址与子网掩码的二进制形式做'与',得到的结果即为子网地址。

3)如何计算主机地址?这个也不用说了吧,先将子网掩码的二进制取'反',再与ip地址做'与'。

4)如何计算子网数量?这个问题大家会常常提到,还是从子网掩码入手,主要有两个步骤:1.观察子网掩码的二进制形式,确定作为子网号的位数n;2.子网数量为2的n次方-2。

(为什么减2,呵呵,往下看)举个例子来说,比如有这样一个子网掩码:255.255.255.224其二进制为:11111111.11111111.11111111.11100000可见n=3,2的3次方为8,说明子网地址可能有如下8种情况:000001010011100101110111但其中代表网络自身的000;代表广播地址的111是被保留的,所以要减2,明白了吗?5)如何计算总主机数量,子网内主机数量?总主机数量=子网数量×子网内主机数量再用一个例子给大家说明,比如子网掩码为255.255.255.224上面的讨论知道它最多可以划分6个子网,那么每个子网内最多有多少个主机呢?其实上面我已经给大家算过了,由于网络被划分为6个子网,占用了主机号的前3位,且是C 类地址,则主机号只能用5位来表示主机号,因此子网内的主机数量=(2的5次方)-2=30.因此通过这个子网掩码我们可以算出这个网络最多可以标识6*30=180个主机(可见,在化分子网后,整个网络所能标识的主机数量将减少)。

6)计算ip地址范围通过一个自定义子网掩码,我们可以得到这个网络所有可能的ip地址范围。

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