子网掩码的作用
私网IP与子网掩码
目录
CONTENTS
• 私网IP地址概述 • 子网掩码的概念与作用 • 私网IP与子网掩码的配合使用 • 子网掩码的配置与计算 • 私网IP与子网掩码的优缺点分析
01 私网IP地址概述
私网IP地址的定义
私网IP地址:是指在局域网内部使用的IP地址,与公网IP地址相对。私网IP地址 范围包括192.168.0.0至192.168.255.255、10.0.0.0至10.255.255.255、 172.16.0.0至172.31.255.255等。
私网IP地址通常用于家庭、企业或大型组织的内部网络,可以实现网络设备的互联 互通,并且可以自主规划IP地址,无需向ISP(Internet Service Provider)申请。
私网IP地址的分类
A类私网IP地址
以192.168.0.0开头,范围是 192.168.0.1至192.168.255.254, 适用于大型企业或校园网等。
B类私网IP地址
以172.16.0.0至172.31.0.0开头, 范围是172.16.0.1至 172.31.255.254,适用于中小型 企业网络。
C类私网IP地址
以10.0.0.0开头,范围是10.0.0.1 至10.255.255.254,适用于小型 企业或家庭网络。
私网IP地址的应用场景
应用方式
在NAT场景下,私网IP和子网掩码用于标识私有网络中的设备。NAT设备根据私网IP和子网掩码将私有网络中的 数据包转换为公共IP地址,实现数据包的正确传输。同时,NAT设备还需要配置相应的路由规则,确保数据包能 够正确返回私有网络。
04 子网掩码的配置与计算
子网掩码的配置方法
确定子网掩码长度
子网掩码的作用【整理】
⼦⽹掩码的作⽤【整理】⼦⽹掩码(subnet mask):分辨⼀个IP地址的⽹络ID和主机ID。
⼦⽹掩码的作⽤:⼦⽹掩码是⼀个32位地址,是与IP地址结合使⽤的⼀种技术。
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。
⼦⽹掩码的作⽤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。
其中,“1”有24个,代表与此相对应的IP地址左边24位是⽹络号;“0”有8个,代表与此相对应的IP地址右边8位是主机号。
这样,⼦⽹掩码就确定了⼀个IP地址的32位⼆进制数字中哪些是⽹络号、哪些是主机号。
这对于采⽤TCP/IP协议的⽹络来说⾮常重要,只有通过⼦⽹掩码,才能表明⼀台主机所在的⼦⽹与其他⼦⽹的关系,使⽹络正常⼯作。
常⽤的⼦⽹掩码⼦⽹掩码有数百种,这⾥只介绍最常⽤的两种⼦⽹掩码,它们分别是“255.255.255.0”和“255.255.0.0”。
1.⼦⽹掩码是“255.255.255.0”的⽹络:最后⾯⼀个数字可以在0~255范围内任意变化,因此可以提供256个IP地址。
但是实际可⽤的IP地址数量是256-2,即254个,因为主机号不能全是“0”或全是“1”。
2.⼦⽹掩码是“255.255.0.0”的⽹络:后⾯两个数字可以在0~255范围内任意变化(注意与第⼀种情况的不同),可以提供2552个IP地址。
但是实际可⽤的IP地址数量是2552-2,即65023个。
IP地址的⼦⽹掩码设置不是任意的。
如果将⼦⽹掩码设置过⼤,也就是说⼦⽹范围扩⼤,那么,根据⼦⽹寻径规则,很可能发往和本地机不在同⼀⼦⽹内的⽬的机的数据,会因为错误的判断⽽认为⽬的机是在同⼀⼦⽹内,那么,数据包将在本⼦⽹内循环,直到超时并抛弃,使数据不能正确到达⽬的机,导致⽹络传输错误;如果将⼦⽹掩码设置得过⼩,那么就会将本来属于同⼀⼦⽹内的机器之间的通信当做是跨⼦⽹传输,数据包都交给缺省⽹关处理,这样势必增加缺省⽹关的负担,造成⽹络效率下降。
子网掩码的作用
子网掩码的作用TCP/IP网间网技术产生于大型主流机环境中,它能发展到今天的规模是当初的设计者们始料未及的。
网间网规模的迅速扩展对IP地址模式的威胁并不是它不能保证主机地址的唯一性,而是会带来两方面的负担:第一,巨大的网络地址管理开销;第二,网关寻径急剧膨胀。
其中第二点尤为突出,寻径表的膨胀不仅会降低网关寻径效率(甚至可能使寻径表溢出,从而造成寻径故障),更重要的是将增加内外部路径刷新时的开销,从而加重网络负担。
因此,迫切需要寻求新的技术,以应付网间网规模增长带来的问题。
仔细分析发现,网间网规模的增长在内部主要表现为网络地址的增减,因此解决问题的思路集中在:如何减少网络地址。
于是IP网络地址的多重复用技术应运而生。
通过复用技术,使若干物理网络共享同一IP网络地址,无疑将减少网络地址数。
子网编址(subnet addressing)技术,又叫子网寻径(subnet routing),英文简称subnetting,是最广泛使用的IP网络地址复用方式,目前已经标准化,并成为IP地址模式的一部分。
32位的IP地址分为两部分,即网络号和主机号,分别把他们叫做IP地址的“网间网部分”和“本地部分”。
子网编址技术将“本地部分”进一步划分为“物理网络”部分和“主机”两部分,其中“物理网络”部分用于标识同一IP网络地址下的不同物理网络,常称为“掩码位”、“子网掩码号”,或者“子网掩码ID”,不同子网就是依据这个掩码ID来识别的。
IP地址的网络号和主机号各是多少位呢?如果不指定,就不知道哪些位是网络号、哪些是主机号,这就需要通过子网掩码来实现。
什么是子网掩码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。
按IP协议的子网标准规定,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(包括网络部分和子网掩码号)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。
子网掩码的作用
子网掩码的作用子网掩码(Subnet Mask)是一种用来划分网络的技术。
它以二进制形式表示,和IP地址一起使用,用于确定一个IP地址的网络部分和主机部分。
子网掩码的作用主要有以下几点:1. 划分IP地址子网掩码决定了一个IP地址的网络部分和主机部分。
它通过将IP地址的二进制表示和子网掩码的二进制表示做AND运算,来确定网络部分和主机部分。
这样就可以将一个大的IP地址空间划分为多个子网,每个子网包含一部分IP地址供使用。
2. 限制网络规模子网掩码限制了一个网络的规模。
通过设定子网掩码的长度,可以控制一个网络的可用IP地址数量。
较长的子网掩码(如255.255.255.0)表示网络规模较小,可用IP地址数量较少;而较短的子网掩码(如255.255.0.0)表示网络规模较大,可用IP地址数量较多。
3. 隔离网络流量使用子网掩码可以实现网络流量的隔离。
不同子网之间的主机无法直接通信,需要通过路由器进行中转。
这样可以增加网络安全性,防止未经授权的访问和信息泄露。
4. 提高网络性能合理使用子网掩码可以提高网络性能。
当网络规模较大时,将大的IP地址空间划分为多个子网,可以减小广播域的范围,减少广播和冲突,并提高数据传输效率。
5. 方便管理使用子网掩码可以方便地管理网络。
将网络划分为多个子网后,可以根据需要对子网进行规划、配置和管理。
每个子网可以有独立的IP地址段、网关、DNS服务器等,使得网络管理更加灵活和可靠。
总之,子网掩码是一种用来划分网络,限制网络规模,隔离网络流量,提高网络性能和方便管理的技术。
它的作用是将一个大的IP地址空间划分为多个子网,每个子网有独立的IP地址段和相关配置,实现网络的可控性和可管理性。
如何设置局域网的IP地址和子网掩码
如何设置局域网的IP地址和子网掩码一、局域网的IP地址和子网掩码的概念和作用在探索如何设置局域网的IP地址和子网掩码之前,我们需要先了解局域网、IP地址和子网掩码的概念和作用。
1. 局域网(Local Area Network,LAN):局域网是指在一个相对较小的范围内,例如办公室、学校或家庭中的一组计算机和网络设备互相连接并共享资源的计算机网络。
它可以用于实现内部办公、文件共享、打印等功能。
2. IP地址(Internet Protocol Address):IP地址是计算机在互联网上的唯一标识,用于确定计算机之间的通信。
它由32位(IPv4)或128位(IPv6)二进制数组成,通常以点分十进制表示(例如192.168.0.1)。
在局域网中,每台计算机都需要有一个独立的IP地址,以便在局域网内进行通信。
IP地址由网络部分和主机部分组成,其中网络部分用于区分不同的网络,主机部分用于标识局域网中的具体计算机。
3. 子网掩码(Subnet Mask):子网掩码用于确定IP地址中哪部分是网络部分,哪部分是主机部分。
它和IP地址一起使用,用于在局域网中进行IP地址的分类和划分。
子网掩码也是32位(IPv4)或128位(IPv6)二进制数,通常与IP地址以同样的格式表示(例如255.255.255.0)。
子网掩码通过与IP地址进行逻辑与运算,可以将IP地址划分为网络地址和主机地址两部分,以便于路由器在局域网中正确转发数据包。
二、设置局域网的IP地址和子网掩码的步骤接下来,我们将介绍如何设置局域网的IP地址和子网掩码的步骤。
1. 确定网络需求和规划:在设置IP地址和子网掩码之前,我们需要先确定局域网的具体需求和规划。
例如,确定局域网所使用的IP地址范围、需要分配给每台计算机的IP地址数量等。
2. 登录网络设备管理界面:在设置IP地址和子网掩码之前,我们需要登录到网络设备的管理界面。
这通常需要使用路由器的登录用户名和密码。
子网掩码是什么?
子网掩码(Subnet Mask)是用来确定一个IP地址中哪部分代表网络号,哪部分代表主机号的掩码。
子网掩码与IP地址结合使用,用于将一个IP地址划分成网络和主机两部分。
IP地址由32位二进制数字组成,通常以点分十进制的形式表示,例如:192.168.1.1。
子网掩码也是32位的二进制数字,用于与IP地址进行逻辑“与”操作,以划分网络和主机位。
子网掩码中的连续的1表示网络位,连续的0表示主机位。
通过子网掩码,可以确定一个IP地址中的网络部分和主机部分。
当两个设备位于同一个网络中时,它们的网络部分要相同,而主机部分可以不同。
例如,如果一个IP地址是192.168.1.1,子网掩码是255.255.255.0,那么前24位为网络位,后8位为主机位。
这意味着192.168.1.x 中的x 就是主机号,而192.168.1 是网络号。
子网掩码还可以用CIDR(无类别域间路由)表示法来表示,以“IP地址/子网掩码位数”形式表示。
例如,192.168.1.1/24 表示子网掩码为255.255.255.0,其中的24 表示子网掩码中前24位为网络位。
子网掩码在网络中的应用非常重要,它帮助确定数据包的传输范围,进行网络划分和路由等操作。
子网掩码是必须要掌握的基础知识
子网掩码是每个网管必须要掌握的基础知识,只有掌握它,才能够真正理解TCP/IP协议的设置。
以下我们就来深入浅出地讲解什么是子网掩码。
IP地址的结构要想理解什么是子网掩码,就不能不了解IP地址的构成。
互联网是由许多小型网络构成的,每个网络上都有许多主机,这样便构成了一个有层次的结构。
IP地址在设计时就考虑到地址分配的层次特点,将每个IP地址都分割成网络号和主机号两部分,以便于IP地址的寻址操作。
IP 地址的网络号和主机号各是多少位呢?如果不指定,就不知道哪些位是网络号、哪些是主机号,这就需要通过子网掩码来实现。
什么是子网掩码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。
附图所示的就是IP地址为“”和子网掩码为“”的二进制对照。
其中,“1”有24个,代表与此相对应的IP地址左边24位是网络号;“0”有8个,代表与此相对应的IP地址右边8位是主机号。
这样,子网掩码就确定了一个IP地址的32位二进制数字中哪些是网络号、哪些是主机号。
这对于采用TCP/IP协议的网络来说非常重要,只有通过子网掩码,才能说明一台主机所在的子网与其他子网的关系,使网络正常工作。
常用的子网掩码子网掩码有数百种,这里只介绍最常用的两种子网掩码,它们分别是“”和“”。
1.子网掩码是“”的网络:最后面一个数字可以在0~255范围内任意变化,因此可以提供256个IP 地址。
但是实际可用的IP地址数量是256-2,即254个,因为主机号不能全是“0”或全是“1”。
2.子网掩码是“”的网络:后面两个数字可以在0~255范围内任意变化,可以提供2552个IP地址。
但是实际可用的IP地址数量是2552-2,即65023个。
17,18子网掩码
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
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。
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?
2号-11001010.01110000.00001010.01000000-202.112.10.64-202.112.10.65-202.112.10.94
3号-11001010.01110000.00001010.01100000-202.112.10.96-202.112.10.97-202.112.10.126
子网掩码的作用
子网掩码的作用
子网掩码(Subnet Mask)是用于划分网络的IP地址的辅助工具。
它通常由32位二进制数表示,并与IP地址进行逻辑与运算,用于判断网络中主机地址和网络地址的边界。
子网掩码的作用在于定义了一个IP地址的网络部分和主机部分,以此来确定网络中的主机地址范围。
在计算机网络中,IP地址由网络地址和主机地址组成,网络
地址表示网络的唯一标识,主机地址表示网络中的一台具体设备。
子网掩码定义了IP地址中哪些位属于网络地址,哪些位
属于主机地址。
例如,在一个IP地址为192.168.1.100,子网掩码为
255.255.255.0的局域网中,前三个字节的192.168.1属于网络
地址,最后一个字节100属于主机地址。
根据子网掩码的定义,我们可以知道这个网络中的地址范围为
192.168.1.1~192.168.1.254,其中1和254分别为网络地址和广播地址,100为主机地址。
通过划分网络和主机地址,子网掩码可以帮助路由器和交换机等网络设备进行正确的数据转发和路由选择,使得网络通信更加高效和可靠。
总而言之,子网掩码的作用是划分IP地址的网络部分和主机
部分,帮助定义网络中主机地址的范围,从而实现正确的数据传输和路由选择。
如何设置网络子网掩码:网络配置基础知识(九)
如何设置网络子网掩码:网络配置基础知识引言:网络已经成为现代生活中不可或缺的重要组成部分。
在我们使用网络时,网络配置是一个至关重要的步骤。
其中一个关键的配置参数是网络子网掩码。
本文将为你介绍网络子网掩码的重要性以及如何正确设置网络子网掩码,从而在网络中获得更高的性能和安全性。
1. 什么是网络子网掩码?网络子网掩码(subnet mask)是一个32位二进制数字,用来标识一个IP地址的网络部分和主机部分。
它可以将一个IP地址分为网络ID和主机ID两部分。
网络子网掩码通常由四个八位二进制组成,形如“”。
2. 网络子网掩码的作用是什么?网络子网掩码的主要作用是:- 将一个IP地址划分为网络ID和主机ID,从而方便路由器和交换机等网络设备进行数据包的转发和路由。
- 提供网络安全性。
网络子网掩码可以根据需要将主机划分为不同的子网,并为每个子网分配不同的网络资源和访问权限。
3. 如何选择合适的网络子网掩码?选择合适的网络子网掩码是根据网络规模和需求来决定的。
以下几点是我们在选择网络子网掩码时需要考虑的因素:- 网络设备数量:如果我们拥有较少的网络设备,可以选择较大的子网掩码,以减少网络配置的复杂性。
反之,如果我们拥有大量的网络设备和主机,需要选择更小的子网掩码以提高网络性能和管理的灵活性。
- 主机数量:考虑网络中需要的主机数量,确保子网掩码能够容纳足够的主机,同时避免浪费IP地址资源。
- IP地址分配:根据网络规划,合理分配IP地址,并结合选择相对应的子网掩码。
确保每个子网中的IP地址足够使用。
4. 如何设置网络子网掩码?在设置网络子网掩码时,我们需要依据网络规模和需求进行以下步骤:- 确定网络规模:根据网络中设备和主机的数量,确定网络规模。
这将有助于我们选择适当的子网掩码。
- 划分子网:根据网络规模和需求,将网络划分为多个子网。
可以根据物理位置、部门功能或其他需求进行划分。
- 确定子网掩码:根据网络规模和子网数量,选择相对应的子网掩码。
子网掩码的作用1
子网掩码的作用:1. 划分子网一个大型网络往往需要分成由路由器连接的较小的物理网络(子网),原因如下:①减小每个子网的通信量。
同一子网中主机的广播地址和彼此间的通信由路由器限制在子网内部,只有在不同子网的主机间相互通信时,才在路由器的管理控制下进行跨子网转发;②便于子网管理。
将网络分成几个便于控制的部分后,可由单独的管理者管理本地用户,或在单位内部创建彼此隔离的子网,以阻止敏感信息的扩散。
③解决物理网络本身的某些问题(如网络覆盖范围超过以太网最长长度的问题)。
各类网络的主机号的比特数用p 表示,如果从p 比特主机号中拿出m 比特来划分子网,则剩下n=p-m 比特用于标识主机。
m 比特可以标识2m 个子网,但一般不建议使用m 比特子网号为全“0”和全“1”的子网,原因是有些路由协议并不同时发布网络地址和子网掩码。
可用的子网数= 2m-2(m 是子网字段的位数)n 比特可以标识2n 台主机,但n 比特为全“0”时用于标识子网,为全“1”时用于表示子网广播地址。
每个子网的主机数= 2n-2(n 是主机部分的位数)通常规划一个网络时划分子网的步骤如下:(1)确定需要多少个子网号来惟一标识每一个子网.(2)确定需要多少个主机号来标识每个物理网络 (子网)上的每台主机。
(3)综合考虑子网数和子网中的主机数后,确定一个符合要求的子网掩码。
(4)确定标识每个子网的网络号。
(5)确定每个子网上可以使用的主机号的范围。
IP 地址:10101100 00010000 01010000 00011100子网掩码:11111111 11111111 11000000 00000000子网地址:10101100 00010000 01000000 00000000与运算IP 地址:172.16.80.28子网地址:172.16.64.0子网掩码:255.255.192.0。
什么是子网掩码 子网掩码的作用
熟悉网络的朋友经常要和IP地址,子网掩码等打交道,很多电脑爱好者或许都还不够了解什么是子网掩码以及其意思,今天电脑百事网编辑针对实际应用为大家介绍下,主要以子网掩划分等为入口开始介绍,希望能够对网络感兴趣的朋友有所学习与参考。
子网掩码又叫网络掩码、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。
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(subnetmask)是每个使用互联网的人必须要掌握的基础知识,只有掌握它,才能够真正理解TCP/IP协议的设置。
以下我们就来深入浅出地讲解什么是子网掩码。
子网划分(subnetting)的优点:1.减少网络流量2.提高网络性能3.简化管理4.易于扩大地理范围怎么样创建一个子网:如何划分子网?首先要熟记2的幂:2的0次方到9次方的值分别为:1,2,4,8,16,32,64,128,256和512。
还有要明白的是:子网划分是借助于取走主机位,把这个取走的部分作为子网位。
因此这个意味划分越多的子网,主机将越少。
子网掩码(SubnetMasks):子网掩码用于辨别IP地址中哪部分为网络地址,哪部分为主机地址,有1和0组成,长32位,全为1的位代表网络号.不是所有的网络都需要子网,因此就引入1个概念:默认子网掩码(defaultsubnetmask).A类IP地址的默认子网掩码为255.0.0.0;B类的为255.255.0.0;C类的为255.255.255.0。
ClasslessInter-DomainRouting(CIDR):CIDR叫做无类域间路由,ISP常用这样的方法给客户分配地址,ISP提供给客户1个块(blocksize),类似这样:192.168.10.32/28,这排数字告诉你你的子网掩码是多少,/28代表多少位为1,最大/32.但是你必须知道的一点是:不管是A类还是B类还是其他类地址,最大可用的只能为/30,即保留2位给主机位。
网络规划中如何设置合理的子网掩码(三)
网络规划中如何设置合理的子网掩码随着互联网的发展,网络规划成为了企业和个人不可或缺的一部分。
而在网络规划中,设置合理的子网掩码是一个十分重要的环节。
子网掩码(subnet mask)是用于划分网络的一个参数,它决定了IP地址的网络部分和主机部分。
在设置子网掩码时,需要考虑网络规模、安全性和可扩展性等因素。
一、了解子网掩码的基本概念和作用在开始讨论如何设置合理的子网掩码之前,我们首先需要了解子网掩码的基本概念和作用。
子网掩码是由一串二进制数字组成的,与IP地址相对应。
它的作用是将一个IP地址划分为网络部分和主机部分,用于确定网络中主机的数量和范围。
二、考虑网络规模在设置子网掩码时,首先需要考虑网络规模。
网络规模指的是网络中所需连接的主机数量。
如果网络规模较小,可以选择较大的子网掩码,以便获得更多的可用IP地址。
反之,如果网络规模较大,需要选择较小的子网掩码,以限制主机的数量。
三、保障网络安全性除了网络规模,子网掩码的设置还应考虑网络的安全性。
安全是网络规划的一个重要方面,合理设置子网掩码可以帮助提高网络的安全性。
设置合理的子网掩码可以将网络拆分为多个子网,通过限制子网之间的访问,可以有效提高网络的安全性。
四、考虑网络的可扩展性网络规划应该具备一定的可扩展性。
在设置子网掩码时,需要考虑网络的未来扩展。
如果网络可能在将来需要扩展,可以选择较大的子网掩码,以便容纳更多的主机。
反之,如果网络不太可能扩展,可以选择较小的子网掩码,以避免浪费IP地址资源。
五、合理分配IP地址在设置子网掩码的同时,还需要合理分配IP地址。
合理分配IP地址可以提高网络的利用率,并且方便管理和维护。
在分配IP地址时,可以根据实际需求将IP地址划分为不同的子网和子网掩码,并进行合理管理。
六、网络拓扑结构与子网掩码的关系网络拓扑结构是网络规划中一个重要的考虑因素。
不同的网络拓扑结构对子网掩码的设置有不同的要求。
例如,对于星型拓扑结构,需要设置较小的子网掩码以限制主机之间的通信。
什么是子网掩码_计算方法
什么是子网掩码_计算方法子网掩码是每个使用互联网的人必须要掌握的基础知识,那么你对子网掩码了解多少呢?以下是由店铺整理关于什么是子网掩码的内容,希望大家喜欢!子网掩码的介绍子网掩码(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。
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。
子网掩码的计算方式由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。
根据子网数利用子网数来计算在求子网掩码之前必须先搞清楚要划分的子网数目,以及每个子网内的所需主机数目。
1)将子网数目转化为二进制来表示2)取得该二进制的位数,为 N3)取得该IP地址的类子网掩码,将其主机地址部分的前N位置1 即得出该IP地址划分子网的子网掩码。
如欲将B类IP地址168.195.0.0划分成27个子网:1)27=110112)该二进制为五位数,N = 53)将B类地址的子网掩码255.255.0.0的主机地址前5位置1(B类地址的主机位包括后两个字节,所以这里要把第三个字节的前5位置1),得到 255.255.248.0即为划分成27个子网的B类IP地址168.195.0.0的子网掩码(实际上是划成了32-2=30个子网)。
这一段介绍的是旧标准下计算的方法,关于旧的标准后文在介绍,在新标准中则可以先将27减去1,因为计算机是从0开始计算的,从0到27实际上是有28个,所以说如果需要27个就需要将27减去1。
根据主机数利用主机数来计算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。
子网掩码的定义及作用简介
子网掩码的定义及作用简介2015-06-15 学装修> 办公设备> 电脑子网掩码对于很多人来说都是一个非常陌生的名词,很多人甚至在此之前从未听说过这个定义。
但实际上,每个使用互联网的人都与子网掩码有着剪不断的联系,而也只有了解并掌握它,才能真正理解互联网协议中的TCP/IP协议。
那么究竟什么是子网掩码呢?子网掩码又可以被叫做网络掩码或地址掩码,它是结合IP 地址一起使用的,用来指明一个IP地址的网络地址和主机地址的掩码。
简单来说,一个IP 地址必然属于某一个特定的网络,而我们就需要用子网掩码来指定该IP所指向的网络地址的。
换言之,子网掩码就是用来划分子网的。
通过使用子网掩码,我们在两台不同的计算机之间进行通信时,在TCP/IP协议下,我们能够将本机的子网掩码与另一方主机的IP地址进行与运算,从而得到该主机所在子网的网络号。
而将这个运算所得的网络号与本机设置的网络号相比较,我们就能够清楚地知道接受方是否在本网络在线。
因此,子网掩码在数据传输的过程中可以说是必不可少的。
不仅如此,子网掩码还具有不少的优点,大大提升了网络的性能并且方便了我们对数据网络的利用,比如子网掩码能够帮助我们减少网络流量,扩大网络覆盖的地理范围,同时它也简化了人工的管理工作。
那子网掩码的编码又遵守怎样的规则呢?在最为基础的二进制下,子网掩码与二进制IP 地址的编码方法相同,都是由数字1和0组成的,并且都是32位的长度。
子网掩码的左右两边分别代表着网络位与主机位,在而今之下分别用数字1和0表示,代表着两种位码的长度。
至于子网掩码的计算方法,小兔在这里建议大家结合相关的习题一起进行掌握,通过真正的计算能够更好地理解这一计算方法,这样掌握起来才更加扎实上面的介绍是针对子网掩码最基础的知识,不过尽管有了上面的一系列介绍,“子网掩码”这个概念对与非计算机专业的人来说也许依旧晦涩难懂。
不过没关系,一般来说只有经常接触局域网的朋友才需要掌握子网掩码,而我们在使用网络时只需对这个概念稍有了解即可。
子网掩码-百度百科
子网掩码百科名片子网掩码(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I P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。
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。
目录[隐藏]IP地址的结构子网和子网掩码的作用子网掩码的概念确定子网掩码数IP掩码的标注子网掩码和ip地址的关系IP地址的结构子网和子网掩码的作用子网掩码的概念确定子网掩码数IP掩码的标注子网掩码和ip地址的关系子网掩码(subnet mask)是每个网管必须要掌握的基础知识,只有掌握它,才能够真正理解TCP/IP协议的设置。
以下我们就来深入浅出地讲解什么是子网掩码。
[编辑本段]IP地址的结构要想理解什么是子网掩码,就不能不了解IP地址的构成。
互联网是由许多小型网络构成的,每个网络上都有许多主机,这样便构成了一个有层次的结构。
IP地址在设计时就考虑到地址分配的层次特点,将每个IP地址都分割成网络号和主机号两部分,以便于IP地址的寻址操作。
IP地址的网络号和主机号各是多少位呢?如果不指定,就不知道哪些位是网络号、哪些是主机号,这就需要通过子网掩码来实现。
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。
只有通过子网掩码,才能表明一台主机所在的子网与其他子网的关系,使网络正常工作。
子网掩码的术语是扩展的网络前缀码不是一个地址,但是可以确定一个网络层地址哪一部分是网络号,哪一部分是主机号,1 的部分代表网络号,掩码为0的部分代表主机号。
子网掩码的作用就是获取主机IP的网络地址信息,用于区别主机通信不同情况,由此选择不同路。
其中A类地址的默认子网掩码为255.0.0.0;B类地址的默认子网掩码为255.255.0.0;C类地址的默认子网掩码为:255.255.255.0。
子网掩码的作用是什么
子网掩码的作用是什么
子网掩码的作用是用于划分网络中的主机和子网络的范围。
它被用于将IP地址分成网络地址和主机地址两部分,以便于实现网络的分段管理和通信。
子网掩码是一个32位的二进制数,由连续的1和0组成。
它与IP地址按位进行与运算,结果就是所在网络的网络地址。
子网掩码中的连续1表示网络地址的部分,连续0表示主机地址的部分。
使用子网掩码有以下几个作用:
1. 实现网络的划分:通过定义不同的子网掩码,可以将一个大的IP地址空间划分成若干个较小的子网络,使得网络管理更加灵活和高效。
2. 提高网络的安全性:通过子网掩码,可以将一个网络划分成多个子网络,各个子网络之间可以设置不同的安全策略和访问规则,提高了网络的安全性。
3. 减少广播和网络流量:子网掩码的划分可以减少广播域的范围,降低广播和网络流量的负载。
4. 方便路由器的路由选择:子网掩码与IP地址进行与运算可以快速确定目标地址所在的网络,便于路由器进行路由选择。
综上所述,子网掩码的作用是划分和管理网络,提高网络的性能和安全性。
实验二 理解子网掩码、网关和ARP协议的作用
实验二理解子网掩码、网关和ARP协议的作用一、实验目的和要求理解子网掩码、网管和ARP协议的基本概念和作用,并通过实验加深理解其原理,将其运用于分析实际网络,了解数据包的传送过程。
二、主要仪器设备环境: WindowsXP或者Windows7三、主要概念(1)子网掩码(Subnet Mask)子网掩码的主要功能是告知网络设备,一个特定的IP地址的哪一部分是包含网络地址与子网地址,哪一部分是主机地址。
网络的路由设备只要识别出目的地址的网络号与子网号即可作出路由寻址决策,IP地址的主机部分不参与路由器的路由寻址操作,只用于在网段中唯一标识一个网络设备的接口。
本来,如果网络系统中只使用A、B、C这三种主类地址,而不对这三种主类地址作子网划分或者进行主类地址的汇聚,则网络设备根据IP地址的第一个字节的数值范围即可判断它属于A、B、C中的哪一个主类网,进而可确定该IP地址的网络部分和主机部分,不需要子网掩码的辅助。
但是在实际网络规划中,他们并不利于有效地分配有限的地址空间。
对于A,B类地址,很少有这么大规模的公司能够使用,对于C类地址所容纳的主机数又相对太少。
所以有类别的IP地址并不适用于网络规划。
同时随着加入互联网的网络越来越多,路由寻经表急剧膨胀,这样不仅会降低网关寻径效率(甚至可能使寻径表溢出,从而造成寻径故障),更重要的是将增加内外部路径刷新时的开销,从而加重网络负担。
为了提高IP地址使用效率及路由效率,在基础的IP地址分类上对IP编址进行了相应改进。
但为了使系统在对A、B、C这三种主类网进行了子网的划分,或者采用无类别的域间选路技术CIDR对网段进行汇聚的情况下,也能对IP地址的网络及子网部分与主机部分作正确的区分,就必须依赖于子网掩码的帮助。
子网掩码使用与IP相同的编址格式,子网掩码为1的部分对应于IP地址的网络与子网部分,子网掩码为0的部分对应于IP地址的主机部分。
将子网掩码和IP地址作"与"操作后,IP地址的主机部分将被丢弃,剩余的是网络地址和子网地址。
子网掩码是什么-子网掩码的作用
子网掩码是什么?子网掩码的作用子网掩码(subnetmask),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。
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。
对于A类地址来说,默认的子网掩码是255.0.0.0;对于B类地址来说默认的子网掩码是255.255.0.0;对于C类地址来说默认的子网掩码是255.255.255.0。
利用子网掩码可以把大的网络划分成子网,即VLSM(可变长子网掩码),也可以把小的网络归并成大的网络即超网。
互联网是由许多小型网络构成的,每个网络上都有许多主机,这样便构成了一个有层次的结构。
IP地址在设计时就考虑到地址分配的层次特点,将每个IP地址都分割成网络号和主机号两部分,以便于IP地址的寻址操作。
IP地址的网络号和主机号各是多少位呢?如果不指定,就不知道哪些位是网络号、哪些是主机号,这就需要通过子网掩码来实现。
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。
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,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。
这样做的目的是为了让掩码与ip地址做按位与运算时用0遮住原主机数,而不改变原网络段数字,而且很容易通过0的位数确定子网的主机数。
只有通过子网掩码,才能表明一台主机所在的子网与其他子网的关系,使网络正常工作。
在求子网掩码之前必须先搞清楚要划分的子网数目,以及每个子网内的所需主机数目。
1)将子网数目转化为二进制来表示2)取得该二进制的位数,为N3)取得该IP地址的类子网掩码,将其主机地址部分的前N位置1 即得出该IP地址划分子网的子网掩码。
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1.子网掩码的作用?
指明一个IP地址哪些部分是网络ID,哪些部分是主机ID?
原则:子网掩码和IP地址是一一对应的,将子网掩码和IP地址都化成二进制,则子网掩码中的每一个二进制位都唯一地对应着IP地址的一个二进制位。
子网掩码中值为“1”的二进制位对应的IP地址部分即为网络ID,子网掩码中值为“0”的二进制位对应的IP地址部分即为主机ID。
即:子网掩码可以指明一个IP地址的哪些部分是网络部分,哪些部分是主机部分。
192.168.0.119/24
11000000 10101000 00000000 01110111
11111111 11111111 11111111 00000000
2.子网掩码在数据传输中的作用
当主机A要把数据传送给主机B,主机A先通过自己主机的子网掩码计算出来主机A的网络ID;然后,在利用主机B 的IP地址和自己的子网掩码,计算出来主机B的网络ID。
如果,自己和主机B的网络ID相同,说明在一个网段,则直接传送,否则,说明在不同网段,要通过路由器传送。
3.划分子网的意义
一个A类、B类、C类网段能够包含的主机数量比较多,这样,会给网络带来比较重的负担,影响网络的使用效率。
一个网段中的所有主机,位于一个冲突域中,如果主机数量过多,会频繁发生冲突,严重影响网络传输。
解决这个问题,就要减少每一个冲突域中主机的数量。
如此,就要将一个网段再行划分为若干子网,以减少每个网段的主机数量,增加冲突域的数量。
4.使用子网掩码划分网段
将一个C类IP的最后一节的前几个二进制位指定为子
网ID,则可以将这个C类网段再划分为几个子网,而
主机ID位数的减少,意味着每个冲突域的主机数量减
少了。
5. 划分子网可能的子网掩码
例如:对192.168.71.0/24再行划分子网
(1)从八个主机ID二进制位中拿出一个二进
制位来表示子网,那么子网掩码就是 192.168.71.0/25
192.168.71.0/255.255.255.128
如此,我们可以将这个C类网段划分为两个子网
第一个子网的IP地址:192.168.71.0 0000001------
192.168.71.0 1111110
第二个子网的IP地址:192.168.71.1 0000001------
192.168.71.1 1111110第一个子网的网络地址:192.168.71.00000000/255.255.255.128
第一个子网的广播地址:192.168.71.01111111/255.255.255.128
第二个子网的网络地址:192.168.71.10000000 / 255.255.255.128
第二个子网的广播地址:192.168.71.1111111/255.255.255.128
(2)从这个c类子网的八个主机id中拿出来二个做子网id,则子网掩码是什么?
255.255.255.11000000 255.255.255.192这样一个掩码,可以将这个C类网络划分为几个子网?四个
这四个子网的ID?
00 01 10 11
第一个子网的IP地址
192.168.71.00 000001 --- 192.168.71.
00 111110
192.168.71.1 --- 192.168.71.62
第一个子网的网络ID
192.168.71.00 000000/26
192.168.71.0 /255.255.255.192
第一个子网的广播地址
192.168.71.00 111111 /26
192.168.71.63 /255.255.255.192 第二个子网的IP地址
192.168.71.01 000001 --- 192.168.71.01
111110
192.168.71.65 --- 192.168.71.126
第二个子网的子网ID
192.168.71.01000000/26
192.168.71.64/255.255.255.192
第二个子网的广播地址
192.168.71.01 111111 /26
192.168.71.127 /255.255.255.192
6.练习
(1)192.168.71.0是一个C类网段,用掩码
255.255.255.248可以将其分成几个子网?
248 ---- 11111000 掩码中有5个1,则可以划分成2^5个子网,即32个子网。
子网掩码中1在前,0在后,并且1要相邻,0也要相邻,则可能的子网掩码有:
10000000 ---- 128 可以划分一个C类网段为2个子网
11000000 ----- 192 分成4个子网
11100000 ----- 224 分成8个子网
11110000 ----- 240 分成16个子网
11111000 ---- 248 分成32个子网
11111100 ---- 252 分成64个子网
(2)已经分得一个C类网段192.168.76.0/24,
现欲将其分成多个子网,每个子网中至多
有100台主机,则子网掩码?
则子网掩码应该为255.255.255.192,可以划分为4个子网,每个子网有62台主机。
如果某个掩码化成二进制之后,有n个1,m个0,则此掩码可以将此网段划分为2^n个子网,每个网段拥有2^m-2个主机
(3)172.16.0.0网段,子网掩码为255.255.240.0,则可以划分为几个子网,每个网段多少台主机?
将子网掩码的后两节化成二进制:1111 0000 0000 0000
则可以将此B类网段划分成2^4个子网,而每个子网有2^12-2台主机,即4094台主机
第二个子网的IP地址范围
172.16.00010000 00000001 --- 172.16.00011111 11111110
(4)192.168.71.77/255.255.255.224所在网段的网络ID,广播地址和ip地址范围?
77 --- 01001101
224 --- 11100000
由此可知,网络id是192.168.71.010 00000,即为192.168.71.64
广播id是192.168.71.010 11111,即为192.168.71.95
Ip地址的范围:192.168.71.65 --- 192.168.71.94
(5)给出一个网段192.168.7.0/24,现欲将其分成不少于30个子网,则子网掩码是?第四个子网的ip地址范围?网络id?广播id?
子网掩码应该是255.255.255.248,可以将其分为32个子网,
每个子网6台主机
第四个子网的网络id?192.168.7.00011 000 即为192.168.7.24
第四个子网的广播ID? 192.168.7.00011 111 即为192.168.7.31
Ip地址:192.168.7.25 -- 192.168.7.30
.。