掌握IP地址知识 子网掩码与子网划分
《认识IP地址》教案设计
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《认识IP地址》教案设计一、教学目标1. 让学生了解IP地址的概念及其在网络通信中的重要性。
2. 使学生掌握IP地址的分类和表示方法。
3. 培养学生运用IP地址解决实际网络问题的能力。
二、教学内容1. IP地址的概念与作用2. IP地址的分类3. IP地址的表示方法4. 子网划分与子网掩码5. 实际案例分析三、教学方法1. 采用讲授法,讲解IP地址的概念、分类、表示方法等基本知识。
2. 利用示例法,分析实际案例,让学生更好地理解IP地址的应用。
3. 开展小组讨论,让学生互相交流心得,提高合作能力。
四、教学准备1. 教学PPT2. 网络环境3. 实际案例素材五、教学过程1. 导入新课1.1 提问:同学们,你们知道网络通信中有一个非常重要的概念吗?那就是IP地址。
1.2 介绍IP地址的概念及其在网络通信中的重要性。
2. 讲解IP地址的分类2.1 讲解IP地址的分类及其特点。
2.2 举例说明各类IP地址的使用场景。
3. IP地址的表示方法3.1 讲解IP地址的表示方法,如点分十进制、二进制等。
3.2 示例演示IP地址的表示方法。
4. 子网划分与子网掩码4.1 讲解子网划分的原因及其作用。
4.2 讲解子网掩码的概念及其计算方法。
4.3 示例演示子网划分与子网掩码的运用。
5. 实际案例分析5.1 给出一个实际案例,让学生运用所学知识分析解决问题。
5.2 学生分组讨论,交流解题思路。
5.3 总结解题方法,给出答案。
6. 课堂小结6.1 回顾本节课所学内容,加深对IP地址的理解。
6.2 强调IP地址在网络通信中的重要性。
7. 课后作业7.1 布置有关IP地址的课后练习,巩固所学知识。
7.2 鼓励学生运用所学知识解决实际网络问题。
8. 课后反思8.1 教师总结课堂教学效果,针对学生的掌握情况调整教学策略。
8.2 学生反思学习过程,总结收获,提出疑问。
六、教学评估6.1 课堂问答:通过提问方式检查学生对IP地址概念的理解和记忆。
浅谈子网掩码与子网划分
![浅谈子网掩码与子网划分](https://img.taocdn.com/s3/m/e4f6536cbf23482fb4daa58da0116c175f0e1e35.png)
浅谈子网掩码与子网划分随着互联网的发展,越来越多的人开始了解网络的相关知识。
在网络中,子网掩码和子网划分是两个关键的概念。
1. 子网掩码子网掩码是一种32位的二进制数,用于标识IP地址中网络部分和主机部分的分界线。
它与IP地址一起使用,用来确定在同一个局域网(也就是一个子网)内哪些IP地址可以被直接访问,哪些IP地址需要通过路由器进行访问。
子网掩码是由连续的位0和1组成的,其中1表示网络部分,0表示主机部分。
例如,在默认子网掩码255.255.255.0中,前24位为1,后8位为0,这意味着前24位表示网络部分,后8位表示主机部分。
因此,在同一个子网中,IP地址只有后8位不同才能被认为是不同的主机。
子网掩码的选择非常重要,它可以影响到网络的性能和安全。
如果子网掩码太小,子网中的主机数量将增加,这可能会导致网络拥堵和安全风险。
反之,如果子网掩码太大,网络的利用率将下降,这也会对性能造成影响。
因此,设计和选择合适的子网掩码是网络管理员必须解决的一个关键问题。
2. 子网划分子网划分是将一个大的IP地址块划分成多个较小的IP地址块的过程。
它可以帮助网络管理员有效地管理网络,提高网络性能和安全性。
在传统的网络中,一个IP地址块通常会被划分为一个子网,并使用默认的子网掩码进行分割。
但是,这种划分方式可能会浪费IP地址,因为有些子网中的IP地址可能不会被使用。
而且,在大型网络中,一个子网可能会包含大量的主机,这会导致网络拥堵和性能下降。
为了解决这些问题,网络管理员可以使用变长子网掩码(VLSM)技术对IP地址块进行更细粒度的划分。
VLSM允许每个子网使用不同的子网掩码,以便更好地适应不同大小的子网。
这样就可以更有效地利用IP地址,并使网络更加灵活和安全。
在进行子网划分时,还需要考虑网络拓扑结构和路由器的位置。
子网与子网之间应该使用路由器进行连接,以便减少网络拥堵和提高网络性能。
网络管理员还需要合理的规划网络拓扑结构,以确保网络的可靠性和稳定性。
网络地址与子网掩码知识
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IP地址与子网掩码知识一、IP地址与网络分类(1)IP地址不同的物理网络技术有不同的编址方式;不同物理网络中的主机,有不同的物理网络地址。
网间技术是将不同物理网络技术统一起来的高层软件技术。
网间技术采用一种全局通用的地址格式,为全网的每一网络和每一主机都分配一个网间地址,以此屏蔽物理网络地址的差异。
IP协议提供一种全网间通用的地址格式,并在统一管理下进行地址分配,保证一个地址对应一台网间主机(包括网关),这样物理地址的差异被IP层所屏蔽。
IP层所用到的地址叫做网间地址,又叫IP地址。
它由网络号和主机号两部分组成,统一网络内的所有主机使用相同的网络号,主机号是唯一的。
IP地址是一个32为的二进制数,分成4个字段,每个字段8位。
(2)三类主要的网络地址我们知道,从LAN到WAN,不同种类网络规模相差很大,必须区别对待。
因此按网络规模大小,将网络地址分为主要的三类,如下:A类:0 1 2 3 8 16 24 3 1 0网络号主机号B类:1 0网络号主机号C类:1 1 0网络号主机号A类地址用于少量的(最多27个)主机数大于216的大型网,每个A类网络可容纳最多224台主机;B类地址用于主机数介于28~216之间数量不多不少的中型网,B类网络最多214个;C类地址用于每个网络只能容纳28台主机的大量小型网,C类网络最多221个。
除了以上A、B、C三个主类地址外,还有另外两类地址,如下:D类:1 1 1 0多目地址E类:1 1 1 1 0留待后用其中多目地址(multicast address)是比广播地址稍弱的多点传送地址,用于支持多目传输技术。
E类地址用于将来的扩展之用。
(3)TCP/IP规定网络地址除了一般地标识一台主机外,还有几种具有特殊意义的特殊形式。
*广播地址TCP/IP规定,主机号全为“1”的网络地址用于广播之用,叫做广播地址。
所谓广播,指同时向网上所有主机发送报文。
*有限广播前面提到的广播地址包含一个有效的网络号和主机号,技术上称为直接广播(directed boradcasting)地址。
自考计算机网络原理考点之IP地址与子网掩码的计算与划分
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⾃考计算机⽹络原理考点之IP地址与⼦⽹掩码的计算与划分关于IP地址与⼦⽹掩码的学习⼼得⾸先,不要管这个IP是A类还是B类还是C类,IP是哪⼀类对于解题是没有任何意义的,因为在很多题中B类掩码和A类或是C 类⽹络⼀起出现,不要把这认为是⼀个错误,很多时候都是这样出题的。
其次,应该掌握以下⼀些知识:1、明确“⼦⽹”的函义:⼦⽹就是把⼀个⼤⽹划分为⼏个⼩⽹,每个⼩⽹的IP地址数⽬都是⼀样多的。
这个⼩⽹就叫做这个⼤⽹的⼦⽹。
⼤⽹可以是A 类⼤⽹(A类⽹络),也可以是B类⼤⽹,还可能是C类⼤⽹。
⑴、⼆进制数转为⼗进制(这⾥顺便说⼀下⼆进制数转为⼗进制的问题:在不牵涉到IP地址时的⼆进制到⼗进制的转换,采⽤的是“低次⽅相加”的⽅式,但是牵涉到IP 地址时(算⼴播地址时除外,算⼴播地址时还是采⽤“低次⽅相加”)的⼆进制到⼗进制的转换就不能采⽤这种⽅式了,⽽是直接⽤2的N次⽅的⽅法来转换:⽐⽅说在不牵涉到IP地址的计算时,将⼆进制的111转换为⼗进制,采⽤的⽅法是(2的2次⽅+2的1次⽅+2的0次⽅,即4+2+1),得到的结果是⼗进制的7。
但是在计算IP地址时的的⼆进制到⼗进制的转换就不能采⽤这种⽅式了,⼆进制的111转换为⼗进制时,看到有⼏个“1”,就表⽰为2的⼏次⽅,这⾥有三个“1”,就是2的3次⽅,即在计算IP地址时,⼆进制的111转换为⼗进制就是2的3次⽅,2的3次⽅的结果是8。
)⑵、⽹络的总个数和可⽤个数A类⽹络的个数有2的7次⽅个,即128个。
根据⽹络规范的规定,应该再去除128个中的第⼀个和最后⼀个,那么可⽤的A类⽹络的个数是126个。
B类⽹络的个数有2的14次⽅个,即16384个。
根据⽹络规范的规定,应该再去除16384个中的第⼀个和最后⼀个,那么可⽤的B类⽹络的个数是16382个。
C类⽹络的个数有2的21次⽅个,即2097152个。
根据⽹络规范的规定,应该再去除16384个中的第⼀个和最后⼀个,那么可⽤的C类⽹络的个数是2097150个。
子网掩码与划分子网实验报告
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竭诚为您提供优质文档/双击可除子网掩码与划分子网实验报告篇一:Ip地址及子网划分实验报告实验报告课程计算机网络基础教程实验名称Ip地址及子网划分专业班级学号学生姓名昆明理工大学津桥学院20XX年4月11日一、实验目的:熟悉Ip地址及子网掩码,熟练掌握子网划分。
二、试验配置三、实验内容:1.按图示完成网络连接。
2.使用c类地址:202.112.x.0(x为每人的学号后两位)分配给每台计算机,现需对其进行子网划分,公司要分为5个部分子网,请给出其子网掩码及子网Ip地址范围。
3.要求每两台相互之间不能ping通。
四、问题反思1.若使用缺省子网掩码能ping通吗?缺省子网掩码为255.255.255.0,不能ping通2.若要保证每子网40台pc,最多可以划分为多少子网?最多两个,40至少26等于64台,大于32台。
3.若使用b类Ip:175.16.8.0网段划分为10个子网,其子网掩码为?10个子网至少四位二进制,剩下四位,最终结果为:255.255.255.230篇二:计算机网络实验3-子网掩码与划分子网实验报告上机实验报告三一、实验目的(1)掌握子网掩码的算法。
(2)了解网关的作用。
(3)熟悉模拟软件packettracer5.3的使用。
二、实验内容1.(1)172.16.0.220/25和172.16.2.33/25分别属于那个子网?(2)192.168.1.60/25和192.168.1.66/26能不能互相ping通?为什么?所以不能互相ping通。
(3)210.89.14.25/23,210.89.15.89/23,210.89.16.148/23之间能否互相pIng通,为什么?第一个和第二个之间能ping通。
第一个和第三个之间不能ping通。
第二个和第三个之间不能ping通。
所以三个之间不能互相ping通。
1)172.16.0.220/25和172.16.2.33/25分别属于哪个子网?172.16.0.220/25属于172.16.0.128172.16.2.33/25属于172.16.2.02)192.168.1.60/26和192.168.1.66/26能不能互相ping通?为什么?不可以,不属于同一个子网3)210.89.14.25/23、210.89.15.89/23、210.89.16.148/23之间能否互相ping通,为什么?不可以,前两个属于同一个子网,最后一个不同子网2.因为分为二个不同的地点,每个地点有50台计算机,可得192.168.1.0/26子网掩码:192.168.1.0最大Ip地址为192.168.1.1,最小Ip地址为:192.168.1.62192.168.1.64/26子网掩码:192.168.1.64最大Ip地址为192.168.1.65,最小Ip地址为:192.168.1.128。
实验四 IP子网划分
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实验四 IP 子网划分一、实验目的:1. 掌握 IP 地址和子网掩码的含义;2. 掌握计算机 IP 地址的分配;3. 掌握 IP 子网划分的概念和划分方法。
二、实验设备硬件: PC 机四台和交换机一台软件: Windows 2000 professional拓扑结构图:三、背景知识1. IP 地址:在因特网上,所有的主机资源都通过 IP 地址来定位的,但 IP 地址是一个 32 位的二进制数字。
IP 地址由网络号和主机号两部分组成。
2. 子网掩码:是一个 32 位的二进制数字,用来确定一个 IP 地址的网络号(如果划分子网,网络号中包含子网号的长度),子网掩码与 IP 地址相与即得该 IP 地址的网络号。
子网掩码中与 IP 地址网络号相对应的部分全为 1 ,与主机号相对应的部分全为 0 。
3. 子网划分: IP 地址分为 A 、 B 、 C 、 D 、 E 五种标准类,前三类地址用于因特网中主机的定位,这三类网络中小的可以有 254 台主机,大的可以有上千万台主机,如要将标准网络划分为更小的网络则需进行子网划分。
子网划分是通过将主机位的一部分划分成子网号来进行的。
4. 子网划分计算:设从主机位借 N 位作子网号,剩余 M 位为主机位,则:子网数为: 2 N -2 ,每个子网中的主机数为: 2 M -2四、实验内容和要求1. 将给定的网络地址划分为子网地址;2. 设置子网中的 IP 地址,测试子网;五、实验步骤:将本组的 IP 地址网络 172.22.0.0 ,划分为两个子网,则子网掩码: 255.255.255.0子网一的网络地址为:172.22.16.0子网一中主机 1 的 IP 地址为: 172.22.16.42子网一中主机 2 的 IP 地址为: 172.22.16.29子网二的网络地址为: 172.22.32.0子网二中主机 1 的 IP 地址为: 172.22.32.31子网二中主机 2 的 IP 地址为: 172.22.32.45待本组所有 IP 地址设置好后,测试子网划分:( 1 ) Ping 同一子网的 PC 机:命令描述:是否 Ping 通?:( 2 ) Ping 本组非同一子网的 PC 机:命令描述:是否 Ping 通?:按上述子网重新设置本机的子网掩码和IP地址。
IP地址与子网划分
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IP地址与子网划分IP地址和子网划分是计算机网络中非常重要的概念。
IP地址是用于标识网络中设备的唯一地址,而子网划分则是将一个网络划分为多个子网,以提高网络管理和安全性。
本文将详细介绍IP地址的分类和子网划分的原理和应用。
一、IP地址的分类IP地址由32位二进制数表示,通常以四个十进制数(例如192.168.0.1)表示。
根据IP地址的规模和功能要求,通常可以分为以下几类:1. A类地址:从1.0.0.0到126.0.0.0,其中第一位为0,适用于大规模网络;2. B类地址:从128.0.0.0到191.255.0.0,其中前两位为10,适用于中等规模网络;3. C类地址:从192.0.0.0到223.255.255.0,其中前三位为110,适用于小规模网络;4. D类地址:从224.0.0.0到239.255.255.255,用于多点广播;5. E类地址:从240.0.0.0到255.255.255.255,保留为将来使用。
不同类别的IP地址可以容纳的主机数量不同,A类地址最多可容纳约16,777,214个主机,B类地址最多可容纳约65,534个主机,C类地址最多可容纳约254个主机。
二、子网划分的原理子网划分是将一个网络划分为多个子网,以便更好地管理和组织网络。
在进行子网划分时,需要使用子网掩码来确定网络地址和主机地址的边界。
子网掩码是一个32位的二进制数,用于将IP地址中的网络部分与主机部分进行划分。
子网掩码中所有网络部分的位都为1,所有主机部分的位都为0。
例如,对于一个C类地址的IP地址192.168.0.1,默认的子网掩码为255.255.255.0,表示前24位是网络部分,后8位是主机部分。
通过对子网掩码进行调整,可以将一个网络划分为多个子网。
例如,将默认的子网掩码255.255.255.0调整为255.255.255.128,表示前25位是网络部分,后7位是主机部分。
这样就将原网络划分为了两个子网,分别可以容纳128个主机。
学习计算机网络基础知识了解IP地址和子网掩码
![学习计算机网络基础知识了解IP地址和子网掩码](https://img.taocdn.com/s3/m/af63df471611cc7931b765ce05087632311274e2.png)
学习计算机网络基础知识了解IP地址和子网掩码IP地址和子网掩码是计算机网络基础知识中的重要概念。
它们在网络通信中起到了至关重要的作用。
本文将以清晰、准确的方式介绍IP地址和子网掩码的概念、作用以及在实际网络配置中的应用。
一、IP地址IP地址是Internet Protocol Address的缩写,意为互联网协议地址。
它是计算机在网络上的唯一标识,类似于人类在现实世界中的住址。
IP地址由32位或128位二进制数表示,用来标识网络中的设备。
1.1 IP地址的分类IP地址分为IPv4和IPv6两个版本。
IPv4采用32位二进制数表示,由四个八位字节组成,每个字节用十进制表示,中间用点号分隔。
例如,192.168.0.1就是一个IPv4地址。
而IPv6采用128位二进制数表示,由八个四位字节组成,每个字节用十六进制表示,中间用冒号分隔。
1.2 IP地址的结构IPv4地址被分为网络号和主机号两部分,用于区分不同的网络和主机。
网络号表示网络的标识,主机号表示具体的主机设备。
不同类别的IP地址划分了不同数量的网络号和主机号。
1.3 IP地址的用途IP地址是实现数据在网络中传输的基础,它为不同的计算机提供了互相通信的能力。
通过IP地址,计算机可以定位并发送数据到目标设备。
通过IP地址,用户可以访问互联网上的各种资源,如网页、文件、视频等。
二、子网掩码子网掩码也是IP地址中重要的概念,它用于将IP地址划分为网络号和主机号两部分。
子网掩码是一个与IP地址等长的二进制数,其中连续的1表示网络号部分,连续的0表示主机号部分。
2.1 子网掩码的作用子网掩码的作用是将IP地址划分为网络号和主机号两部分。
它确定了网络中主机的数量范围和网络的规模。
在进行网络通信时,子网掩码用于判断目标设备是否在同一网络中,以确定数据的传输路径。
2.2 如何计算子网掩码子网掩码的值通常使用CIDR(Classless Inter-Domain Routing)表示法来表示,例如,/24表示子网掩码中前24个连续的1。
详细分析IP地址子网掩码的基础知识与基本操作和计算方法
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详细分析IP地址、子网掩码的基础知识与基本操作和计算方法1.IP地址的概念为了让网络上的两台计算机之间在相互通信,人们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,即IP地址,并作为数据包里的附加信息传送。
IP地址是由32位二进制数组成,而且在英特网范围内是唯一的。
为方便记忆,将IP地址分成四段,每段8位并用小数点隔开,然后换成十进制数,这样就变成了我们常见的:202.112.42.79。
应用IP地址的时候必须注意:IP地址不能以数字127开头,数字127保留给内部回送函数;IP地址的第一个字节不能为255,255用做广播地址;IP地址的第一个字节不能为“ 0” ,“ 0” 表示该地址是本地主机,不能传送;IP地址在同一网络内必须是唯一的;2.认识子网掩码子网掩码是用来判断计算机之间的IP地址是否属于同子网。
即通过IP地址与子网掩码进行“And”运算后,如果得出结果相同,则说明这两台计算机处于同一个子网,可以直接通讯。
例如:IP地址为:192.168.0.1,子网掩码为:255.255.255.0。
转化为二进制:IP 地址为:11010000.10101000.00000000.00000001,子网掩码11.11.11.00000000。
所谓“And”运算就是1与0“And”结果得0,1与1“And”结果得1,0与0“And”结果得0,因此“And”后的结果为:11000000.10101000.00000000.00000000,转化为十进制后为:192.168.0.0。
3.IP维护基本操作1)Ping该命令用于检查路由是否能够到达,可以快速地检测你要去的站点是否可达。
如果执行Ping不成功,问题可能是以下几个方面:网线是否连通、网络适配器配置是否正确、IP地址是否可用等;如果Ping通后网络服务仍无法使用,那么问题可能出在网络软件的设置方面。
格式:ping -t -a -n count -l size,参数介绍:-t让用户所在的主机不断向目标主机发送数据,-a以IP地址格式来显示目标主机的网络地址,-n count指定要ping多少次,具体次数由后面的count来指定,-l size指定发送到目标主机的数据包的大小。
IP地址和子网掩码的基础知识
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IP地址和子网掩码的基础知识IP地址的概念1.IP地址组成IP地址源于Internet,是一种层次结构的地址,适合于众多的互联网。
Internet中每一台主机至少有一个IP地址,且这个IP地址必须是全网唯一的。
一个IP地址标识一个网络和与此网络相连的一台主机。
IP地址由4个字节32位二进制数组成,使用点分十进制数表示。
4个字节的IP地址分为两个层次部分:网络号(Network ID)和主机号(Host ID),如202.93.120.44。
在网络寻址时只需要网络号,从网络中经过多个网络(网关)最终到达目的网络,用网络号即能判断是否到达目的网络,与主机号无关,主机号用于在目的网络中区分某台主机。
一个基本的地址分配原则:要为同一网络的所有主机分配相同的网络标识号,同一网络内不同主机必须分配不同的主机标识号(主机号)以区分主机。
不同网络内的每台主机必须有不同的网络标识号。
要使自己的主机加入Internet,为了避免IP地址与其他网络相冲突,必须向Internet NIC (网络信息中心)获得IP地址和域名。
2.IP地址的类别因特网标准定义了五种类型的IP地址。
三种基本种类是A类、B类和C类。
如表1-1所示:表1-1 IP地址的八位组图1-1显示了根据地址种类划分网络ID和主机ID的情况。
A类网络地址为主机ID分配了24位,为网络设备提供了更多可用的主机ID;B类网络地址提供的网络ID数与每个网络ID的主机ID数目是一样的,使管理员能够配置大量的网络,但每个网络允许拥有较少的主机数;C类网络地址提供的网络ID较多,但允许每个网络ID拥有的主机数目很少。
(1)A类地址:一个字节的网络地址,最高位为0,允许有126个网络,每个网络中用3个字节表示主机地址,能够容纳多达16 777 214个主机ID。
其格式如表1-2所示。
使用A 类地址时可分配的网络IDX围是:1.X.Y.Z~126.X.Y.Z。
A类地址适合大型网络。
子网掩码与子网划分 子网掩码是一个32位地址,用
![子网掩码与子网划分 子网掩码是一个32位地址,用](https://img.taocdn.com/s3/m/7a0a1b26b90d6c85ec3ac636.png)
[关键词]子网掩码;网络地址;主机地址
Internet组织机构定义了五种IP地址,用于主机的有A、B、C三类地址。其中A类网络有126个,每个A类网络可能有16,777,214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16,777,214个地址大部分没有分配出去,形成了浪费。而另一方面,随着互连网 应用 的不断扩大,IP地址资源越来越少。为了实现更小的广播域并更好地利用主机地址中的每一位,可以把基于类的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。
1子网掩码
RFC 950定义了子网掩码的使用,子网掩码是一个32位的2进制数,其对应网络地址的所有位都置为1,对应于主机地址的所有位都置为0。由此可知,A类网络的缺省的子网掩码是255.0.0.0,B类网络的缺省的子网掩码是255.255.0.0,C类网络的缺省的子网掩码是255.255.255.0。将子网掩码和IP地址按位进行逻辑“与”运算,得到IP地址的网络地址,剩下的部分就是主机地址,从而区分出任意IP地址中的网络地址和主机地址。子网掩码常用点分十进制表示,我们还可以用网络前缀法表示子网掩码,即“/<网络地址位数>”。如138.96.0.0/16表示B类网络138.96.0.0的子网掩码为255.255.0.0。
222.21.160.73 即:11011110.00010101.10100000.01001001
255.255.255.128即:11111111.11111111.11111111.10000000
实验报告:IP地址分类及子网划分
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实验一 IP地址分类及子网划分一、实验目的1、掌握有类IP地址的使用及主机IP地址的设置;2、掌握子网掩码与子网划分使用;二、实验设备及环境安装Windows 2000的主机、交换机及路由器。
三、实验步骤1、首先设置我的IP地址为192.168.0.19,是C类地址,子网掩码为255.255.255.240;2、使用网络嗅探器Wireshark进行报文分析,重点是对ping命令过程的分析。
打开Wireshark ,定义捕捉过滤器。
3、设置显示过滤器,用ipconfig/all 得到本机网卡的物理地址并填写过滤表达式。
4、进入命令行模式,输入:ipconfig/all ,该命令显示了网卡的设置,其中有硬件地址。
5、再输入:arp –a,该命令显示ARP高速缓存中的IP和MAC的对应表。
如果ARP高速缓存中有数据则再输入:arp –d,该命令用来清空高速缓存表。
6、用ping命令测试子网中其它主机的连通,如:ping 192.168.0.18。
7、停止捕捉,并显示。
四、问题1、记录所设置的IP地址和掩码,说明所设IP的类别IP地址为192.168.0.19,是C类地址,子网掩码为255.255.255.2402、说明ping命令的经过(假设ARP高速缓存为空),并附上实验结果的抓图。
在同一网段内,ping命令会构建一个固定格式的ICMP请求数据包,然后由ICMP 协议将这个数据包连同地址“192.168.0.35”一起交给IP层协议(和ICMP一样,实际上是一组后台运行的进程),IP层协议将以地址“192.168.0.35”作为目的地址,本机IP地址作为源地址,加上一些其他的控制信息,构建一个IP数据包,并想办法得到192.168.0.35的MAC地址(物理地址,这是数据链路层协议构建数据链路层的传输单元——帧所必需的),以便交给数据链路层构建一个数据帧。
关键就在这里,IP层协议通过机器B的IP地址和自己的子网掩码,发现它跟自己属同一网络,就直接在本网络内查找这台机器的MAC,如果以前两机有过通信,在A机的ARP缓存表应该有B机IP与其MAC的映射关系,如果没有,就发一个ARP请求广播,得到B机的MAC,一并交给数据链路层。
子网掩码换算和子网的划分详解
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子网掩码换算和子网的划分详解一、子网掩码的换算:在一个网络里面的子网掩码换算,就以网络中有多少台主机数为例来计算。
比如说一B类IP地址为172.16.0.0的网络划分成若干子网,要求每个子网内有主机数为500台,则该子网掩码的计算方法基本步骤如下:第一步,首先将子网中要求容纳的主机数“500”转换成二进制,得到100000100。
第二步,计算出该二进制的位数为10位,即n =10。
第三步,将255.255.255.255先化成二进制11111111.11111111.11111111.11111111从后向前10位全部置“0”,得到二进制数“11111111.11111111.11111100.00000000”,转换成十进制后即为255.255.252.0,这就是该要划分成主机数为500的B类IP地址 192.168.0.0的子网掩码。
二、子网的划分:经过在工作中的实践,对子网划分的步骤进行了归纳,可体现在如下两步几步:第一步,将要划分的子网数目转换为2的m次方。
如在一个网吧里面要划4个子网,4=22。
如果不是2的多少次方,则取大为原则,(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)如要划分子网为6个,则同样要考虑8=23。
第二步,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2表示主机位中有2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“11000000”。
转换成十进制后为192,这就最终确定的子网掩码。
就以我们呢常用的C类网为例,则子网掩码为255.255.255.192。
我们就以实际实例举例说明,若我们用的网络号为192.168.1,则该C类网内的主机IP地址就是192.168.1.1~192.168.1.254,现将网络划分为4个子网。
按如上步骤操作:4=22,则表示要占用主机地址的2个高序位,即为11000000,可以确定该4个子网的子网掩码都为255.255.255.192。
IP地址和子网划分学习笔记之《子网掩码详解》
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IP地址和⼦⽹划分学习笔记之《⼦⽹掩码详解》在学习掌握了前⾯的《进制计数》《IP地址详解》这两部分知识后,要学习⼦⽹划分,⾸先就要必须知道⼦⽹掩码,只有掌握了⼦⽹掩码这部分内容,才能很好的理解和划分⼦⽹。
IP地址和⼦⽹划分学习笔记相关篇章:⼀、⼦⽹掩码IP地址是以⽹络号和主机号来标⽰⽹络上的主机的,我们把⽹络号相同的主机称之为本地⽹络,⽹络号不相同的主机称之为远程⽹络主机,本地⽹络中的主机可以直接相互通信;远程⽹络中的主机要相互通信必须通过本地⽹关(Gateway)来传递转发数据。
1、⼦⽹掩码的概念及作⽤①、⼦⽹掩码(Subnet Mask)⼜叫⽹络掩码、地址掩码,必须结合IP地址⼀起对应使⽤。
②、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。
③、⼦⽹掩码和IP地址做“与”运算,分离出IP地址中的⽹络地址和主机地址,⽤于判断该IP地址是在本地⽹络上,还是在远程⽹络⽹上。
④、⼦⽹掩码还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。
2、⼦⽹掩码的组成①、同IP地址⼀样,⼦⽹掩码是由长度为32位⼆进制数组成的⼀个地址。
②、⼦⽹掩码32位与IP地址32位相对应,IP地址如果某位是⽹络地址,则⼦⽹掩码为1,否则为0。
③、举个栗⼦:如:11111111.11111111.11111111.00000000注:左边连续的1的个数代表⽹络号的长度,(使⽤时必须是连续的,理论上也可以不连续),右边连续的0的个数代表主机号的长度。
3、⼦⽹掩码的表⽰⽅法①、点分⼗进制表⽰法⼆进制转换⼗进制,每8位⽤点号隔开例如:⼦⽹掩码⼆进制11111111.11111111.11111111.00000000,表⽰为255.255.255.0②、CIDR斜线记法IP地址/n例1:192.168.1.100/24,其⼦⽹掩码表⽰为255.255.255.0,⼆进制表⽰为11111111.11111111.11111111.00000000例2:172.16.198.12/20,其⼦⽹掩码表⽰为255.255.240.0,⼆进制表⽰为11111111.11111111.11110000.00000000不难发现,例1中共有24个1,例2中共有20个1,所以n是这么来的。
子网划分与子网掩码
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⼦⽹划分与⼦⽹掩码1. ⼦⽹划分⼀个拥有许多物理⽹络的单位,可将所属的物理⽹络划分为若⼲个⼦⽹(subne)。
这个单位对外仍然表现为⼀个⽹络.划分⼦⽹的⽅法是从⽹络的主机号借⽤若⼲位作为⼦⽹号(subnet-id),于是两级IP地址在本单位内部就变为三级IP地址:⽹络号、⼦⽹号和主机号。
标记法如下:IP地址::={<⽹络号>,<⼦⽹号>,<主机号>}其他⽹络发送给本单位某台主机的IP数据报,仍然是根据IP数据报的⽬的⽹络号找到连接在本单位⽹络上的路由器。
但此路由器在收到IP数据报后,再按⽬的⽹络号和⼦⽹号找到⽬的⼦⽹,把IP数据报交付⽬的主机。
下⾯⽤例⼦说明划分⼦⽹的概念。
图4-18表⽰某单位⽹络地址是145.13.0.0(⽹络号是145.13)。
凡⽬的地址为145.13.x.x的数据报都被送到该单位的路由器R1。
对上述⽹络以8位⽹络号进⾏⼦⽹划分。
所划分的三个⼦⽹分别是:145.13.3.0,145.13.7.0和145.13.21.0。
在划分⼦⽹后,整个⽹络对外部仍表现为⼀个⽹络,其⽹络地址仍为145.13.0.0。
但⽹络145.13.0.0上的路由器R1在收到外来的数据报后,再根据数据报的⽬的地址把它转发到相应的⼦⽹。
总之,当没有划分⼦⽹时,IP地址是两级结构。
划分⼦⽹后IP地址变成了三级结构划分⼦⽹只是把IP地址的主机号这部分进⾏再划分,⽽不改变IP地址原来的⽹络号。
2. ⼦⽹掩码假定有⼀个数据报(其⽬的地址是145.13.3.10)已经到达了路由器R1。
那么这个路由器如何把它转发到⼦⽹145.13.3.0呢?图 a 是IP地址为145.13.3.10的主机本来的两级P地址结构。
图 b 是这个两级IP地址的⼦⽹掩码。
图 c 是同⼀地址的三级IP地址结构,请注意,现在⼦⽹号为3的⽹络的⽹络地址是145.13.3.0图 d 是三级IP地址的⼦⽹掩码,它也是32位,由⼀串24个1和跟随的⼀串8个0组成。
计算机网络中的IP地址与子网划分
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计算机网络中的IP地址与子网划分计算机网络中的IP地址与子网划分是网络通信中非常重要的概念。
IP地址是指互联网协议地址,用于唯一标识网络上的设备。
子网划分则是将一个大的IP地址空间划分成多个更小的子网,以便更好地管理和组织网络。
一、IP地址的基本概念IP地址是一个32位的二进制数,通常用点分十进制表示。
例如,192.168.0.1表示一个IP地址。
IP地址分为网络部分和主机部分,网络部分用于标识网络,主机部分用于标识具体的主机设备。
二、IP地址分类为了更好地管理IP地址,IPv4地址被分为不同的分类。
主要有以下几个分类:1. A类地址:以0开头,网络部分占8位,主机部分占24位,可分配的A类网络有126个,每个网络最多可分配16777214个主机。
2. B类地址:以10开头,网络部分占16位,主机部分占16位,可分配的B类网络有16382个,每个网络最多可分配65534个主机。
3. C类地址:以110开头,网络部分占24位,主机部分占8位,可分配的C类网络有2097150个,每个网络最多可分配254个主机。
4. D类地址:以1110开头,用于多播通信,不可分配给单个设备。
5. E类地址:以1111开头,保留未使用。
三、子网划分子网划分是为了更好地管理IP地址,实现更有效的网络资源利用和地址分配。
子网划分通过将主机位中的一部分划分为子网位,来划分出多个子网。
子网划分通常在网络的中间路由器处进行,通过在路由器上进行配置,将网络划分为多个子网。
每个子网都有自己的子网掩码,用于标识网络和主机位的划分情况。
子网划分可以更好地控制网络流量,提高网络的安全性和可管理性。
同时,子网划分还可以减少广播域,提高网络性能。
四、子网掩码子网掩码用于将IP地址划分为网络部分和主机部分。
子网掩码通常用与操作与IP地址进行计算。
子网掩码是一个32位的二进制数,与IP地址进行逻辑与操作后,可以得到网络部分。
例如,子网掩码255.255.255.0与IP地址192.168.0.1进行与操作,得到的网络部分为192.168.0.0。
子网划分不会?瑞哥带你深入理解IP地址,手把手教你子网划分
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子网划分不会?瑞哥带你深入理解IP地址,手把手教你子网划分•1. 什么是IP地址•2. 十进制与二进制的转换•3. IP地址的分类•4. 网络掩码(Network Mask)•5. IP地址类型网络地址广播地址节点地址•6. 为什么要划分子网•7. 如何划分子网•8. 子网划分例子一•9. 子网划分例子二1. 什么是IP地址IP地址在网络中用于标识一个节点(例如一台主机,或者一个网络设备的接口)。
在IP网络中,数据包的寻址是基于IP地址来进行的,因此IP地址就像是现实生活中的地址一样。
IP协议定义了IP数据报文的格式,也定义了数据报文寻址的方式。
目前我们在业务环境中常见的IP主要是两个版本:IPv4及IPv6,而现阶段网络主体仍然是IPv4,但是在可预见的未来,会逐渐向IPv6过渡。
本文只介绍IPv4。
一个IPv4地址有32bit。
当然,我们不可能用二进制来书写IPv4地址,那是低效的,我们通常采用十进制格式来书写IP地址,但是计算机在进行IP地址的相关计算工作时,无疑是通过二进制的形式来进行。
因此掌握十进制到二进制的数制转换是必备的技能。
IPv4地址通常采用“点分十进制”表示,以适应人类的读写习惯,例如192.168.1.1。
2. 十进制与二进制的转换“点分十进制”IP地址表现形式能够帮助我们更好的使用网络,但网络设备在对IP进行计算时使用的是二进制的操作方式,例如:以下是192这个数字,对应的二进制算法,这里就不再赘述了,这是基本技能。
3. IP地址的分类IPv4地址的长度为32bit,如上图所示,IPv4地址的空间从0.0.0.0 一直到255.255.255.255,这么庞大的空间,如果不加以区分和规划,势必不便于统筹管理。
因此我们对整个IPv4地址空间进行类别上的划分,一共分为5类:地址的类别上的区分主要体现在第一个八位组(一个IP地址拥有4个八位组)上:1.第一个八位组首位恒定为0,那么我们就得到一个区间:0.0.0.0一直到127.255.255.255。
IP地址的多层次分类和子网划分
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IP地址的多层次分类和子网划分在计算机网络中,IP地址是用于标识互联网上的主机或网络设备的唯一标识符。
为了更有效地管理和分配IP地址,IP地址被分为多个层次并进行了子网划分。
本文将探讨IP地址的多层次分类和子网划分的原理和应用。
一、IP地址的多层次分类IP地址的多层次分类是根据IP地址的前缀位数来进行划分的。
根据IP地址中的前缀位数,IPv4地址被分为A、B、C、D和E五个类别。
其中A类地址的前缀位数是8位,B类地址的前缀位数是16位,C类地址的前缀位数是24位。
D类地址用于组播通信,E类地址保留未使用。
多层次分类的好处是可以根据所需的主机数量选择合适的地址类别。
比如,A类地址适用于大型网络,可以支持最多1677万个主机;B类地址适用于中型网络,可以支持最多6.5万个主机;C类地址适用于小型网络,可以支持最多254个主机。
二、子网划分的原理子网划分是将一个网络划分为多个较小的子网,以便更好地管理网络资源和提高网络性能。
子网划分是基于IP地址的子网掩码来实现的,子网掩码用于将IP地址中的网络部分和主机部分进行分隔。
子网掩码是一个与IP地址相对应的二进制数,用于指示IP地址中哪些位是网络部分,哪些位是主机部分。
子网掩码中的1表示网络部分,0表示主机部分。
通过与子网掩码进行与运算,可以得到网络部分的地址。
三、子网划分的应用子网划分可以帮助网络管理员更好地管理IP地址资源和提高网络性能。
通过将一个网络划分为多个子网,可以隔离不同子网之间的通信,提高网络安全性。
同时,子网划分还可以减少广播风暴的发生,提高网络传输效率。
另外,子网划分还可以支持不同子网之间的路由选择和优化。
不同子网可以通过路由器进行通信,实现网络的互联互通。
通过合理设置子网的划分和路由规则,可以提高网络的可扩展性和灵活性。
四、总结IP地址的多层次分类和子网划分是为了更好地管理和分配IP地址,并提高网络的性能和灵活性。
通过多层次分类,可以根据网络规模选择合适的地址类别。
详解子网掩码、子网划分、主机为、网络位
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详解子网掩码、子网划分、主机为、网络位子网掩码与子网划分--讲得很清楚子网掩码与子网划分目录:一、摘要二、子网掩码的概念及作用三、为什么需要使用子网掩码四、如何用子网掩码得到网络/主机地址五、子网掩码的分类六、子网编址技术七、如何划分子网及确定子网掩码八、相关判断方法一、摘要近期在我的论坛中大家对子网掩码以及子网划分的讨论比较多,因为前面也写了关于ip地址的教程,为了延续性,就写了这个关于子网掩码与子网划分的教程,学这篇教程需要一定的基础(高手当然除外),建议读过前面的关于ip的教程后,再读本教程。
准备好了吗?我们开始吧!!二、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。
三、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!四、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。
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目录 :
一、摘要
二、子网掩码的概念及作用
三、为什么需要使用子网掩码
四、如何用子网掩码得到网络/主机地址
五、子网掩码的分类
六、子网编址技术
七、如何划分子网及确定子网掩码
八、相关判断方法
一、摘要
近期在我的论坛中大家对子网掩码以及子网划分的讨论比较多,因为前面也写了关于ip地址的教程,为了延续性,就写了这个关于子网掩码与子网划分的教程,学这篇教程需要一定的基础(高手当然除外),建议读过前面的关于ip的教程后,再读本教程。准备好了吗?我们开始吧!!
A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!
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255.255.255.224
B类地址:则得到子网掩码为11111111.11111111.11100000.00000000化为十进制得到255.255.224.0
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;
四、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';
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!
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。
八、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'。
五、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:255.0.0.0
B类网络缺省子网掩码:255.255.0.0
C类网络缺省子网掩码:255.255.255.0
2)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:
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'。
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。
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)。
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)。
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。
二、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。
三、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!
如下8种情况:
000
001
010
011
100
101
110
111
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
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。
六、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。
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。
具体步骤:
1.写出二进制子网地址;
2.将子网地址化为十进制;
3.计算子网所能容纳主机数;
4.得出ip范围(起始地址:子网地址+1;终止地址:子网地址+主机数)
假设一个子网掩码为:255.255.255.224,可知其最多可以划分6个子网,子网内主机数为30,那么所有可能的ip地址及计算流程如下: