子网掩码的计算与划分详解(整理修正版)

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子网掩码,IP地址 之间的计算

子网掩码,IP地址 之间的计算

一、子网掩码的含义和根据子网掩码划分子网一个IP地址必然属于某一个网络,或者叫子网。

子网掩码就是用来指定某个IP地址的网络地址的,换一句话说,就是用来划分子网的。

例如,一个A类网络可以容纳16777214台主机。

但是在实际运用中,不可能把一个A类网络只用于一个子网,因为那样管理起来很不方便,也会出现广播风暴等种种问题,所以需要根据实际需求把它划分为若干个较小的子网。

一个B类网络可以容纳65534台主机,往往也是需要划分子网的。

即便一个小型企业内部,为了部门之间的职能的需要,配置那些电脑可以互相访问,哪些不能互相访问,就需要通过划分子网的方法来实现。

子网划分的问题看起来很复杂,其实也不是很复杂。

只要把IP地址的位数、网络位数、主机位数、子网掩码的位数这几个概念搞清楚,就觉得很简单了。

IP地址位数=网络位数+主机位数=32位。

子网掩码的位数就是网络的位数。

A类网络的网络位数是8位,子网掩码就是11111111.00000000.00000000.00000000,换算成二进制表示为255.0.0.0。

B类网络的网络位数是16位,子网掩码就是11111111.11111111.00000000.00000000,换算成十进制表示为255.255.0.0。

C类网络的网络位数是24位,子网掩码就是11111111.11111111.11111111.00000000,换算成十进制表示为255.255.255.0。

A类网络加长子网掩码到16位就把一个A类网络划分为256个B类网络同样大小的网络,再加长到24位就又把每个B类大小的子网划分为256个C类网络大小的子网。

就是这个道理。

一个大的网络,通过把子网掩码加长,使网络位多了,也就是网络数目多了,子网就多了。

当然你也可以不划分为256个子网,而划分为128个,64个,32个,16个,8个,4个,2个。

一个B类网络的默认子网掩码为255.255.0.0,你如果想把它划分为2个子网,网络位数就成立17位,也就是说子网掩码就变成了255.255.128.0;想划分为16个子网,因为16是2的4次方,所以网络位数加4变成了20位,也就是说子网掩码加长,成了20位,就是255.255.240.0。

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。

子网掩码是什么

子网掩码是什么

子网掩码是什么子网掩码是什么我们在查看计算机网络属性的时候,会看到一个名为“子网掩码”的属性,后面是一串数字地址,那么子网掩码是什么意思呢?欢迎大家阅读!更多相关信息请关注相关栏目!子网掩码是什么?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。

子网掩码如何计算?一、例如:网吧有1000台主机,使用192.168.0.0的C网段。

我们知道一个标准的C类网段最多只有254个可用的IP地址,所以我们要通过改变子网掩码来合并子网,扩大该网段内的可用IP数目。

总主机台数(1000)/254=3.933.93<4所以我们至少需要4个子网。

子网掩码计算:256(C类网段所包含的最大IP数目,包括网络地址和广播地址)- 4(减去我们需要的子网数目)=252 (得到我们所需的子网掩码的'尾数,255.255.X.0)附私网地址列表:A:10.0.0.0~10.255.255.255B:172.16.0.0~172.31.255.255C:192.168.0.0~192.168.255.255二、子网掩码位数与子网掩码的计算子网掩码的最大位数为32位,C类单个网段所容纳的最大IP数目为256,包括网络地址和广播地址。

例:192.168.0.1/2732-27=5 (最大子网位数减去当前子网位数)2的5次方为32256-32=224255.255.255.224为192.168.0.1/27的子网掩码所以得出计算公式:子网掩码的尾数(255.255.255.X)=256-2的(32-掩码当前位数)次方附常用掩码位数与子码掩码对应列表:32----------255 . 255 . 255 . 25531----------255 . 255 . 255 . 25430----------255 . 255 . 255 . 25229----------255 . 255 . 255 . 24828----------255 . 255 . 255 . 24027----------255 . 255 . 255 . 22426----------255 . 255 . 255 . 19225----------255 . 255 . 255 . 12824----------255 . 255 . 255 . 023----------255 . 255 . 254 . 022----------255 . 255 . 252 . 021----------255 . 255 . 248 . 020----------255 . 255 . 240 . 019----------255 . 255 . 224 . 018----------255 . 255 . 192 . 017----------255 . 255 . 128 . 016----------255 . 255 . 0 . 0三、计算主机所在网络的网络地址和广播例:IP为202.112.14.137,掩码为255.255.255.224常规办法是把这个主机地址和子网掩码都换算成二进制数,两者进行逻辑与运算后,即可得网络地址。

子网掩码计算

子网掩码计算

子网掩码计算子网掩码的计算方法Ip地址的划分:子网掩码的划分:A类IP地址:用7位(bit)来标识网络号,24位标识主机号,最前面一位为"0"B类IP地址:用14位来标识网络号,16位标识主机号,前面两位是"10"。

C类IP地址:用21位来标识网络号,8位标识主机号,前面三位是"110"。

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。

1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024。

计算原理: 最后一位掩码就是256减去你每个子网所需要的ip地址的数量举例说明快捷方式计算掩码:200台机器,4个子网,那么就是每个子网50台机器,设定为192.168.10.0,C 类的IP,大子网掩码应为255.255.255.0,但是我们要分子网,所以按照上面的,我们用32个IP一个子网内不够,应该每个子网用64个IP(其中62位可用,足够了吧),然后用我的办法:子网掩码应该是256-64=192,那么总的子网掩码应该为:255.255.255.192。

不相信,算算:0-63,64-127,128-191,192-255,这样你就可以把四个区域分别设定到四个子网的机器上了。

列出c类ip地址的子网掩码: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。

子网掩码的计算(通俗易懂方法)

子网掩码的计算(通俗易懂方法)

子网掩码(Subnet mask)首先申明个人不是根据课本使用专业讲法!以下纯属个人理解通俗易懂说法讲解!子网掩码划分> 首先我们要弄清楚几个概念,才能很清楚的做解答。

1什么是网络号?•网络号是每一段IP地址的第一组,通常用于表示某一段IP地址池。

•如:192.168.1.0/24 其表示192.168.1.0~192.168.1.255 255.255.255.02什么是广播号?•广播号是每一段IP地址的最后一组,通常用于网络中的广播,顾名思义。

•如:192.168.1.0/24 其中最后一组192.168.1.255 就是该段IP的广播号。

3什么是子网掩码?•子网掩码通常是用于划分网络使用,尤其公网IP地址比较常见。

•如:61.166.150.2/30和61.166.150.3/30是不在同一个网段的。

后面做详细解释。

4二进制如何换算?•> 可划分子网数计算公式1可划分子网数= 2 ^ (借位组中”1”个数)•如:255.255.255.128 →11111111.11111111.11111111. 1 000000•结果:2 ^ 1 = 2 255.255.255.128 可将网络划分为2个网段> 可容纳主机数计算公式1可容纳主机数= 2 ^ (借位组中“0”个数)•如:255.255.255.128 →11111111.11111111.11111111. 1 000000•结果:2 ^ 7 = 128 255.255.255.128 每个网段最多可容纳128台主机。

> 注:可容纳主机数和可用IP地址是两回事。

1可容纳主机数是计算出每个网段能容纳的数量,其中已经包含网络号和广播号!2可用IP地址却不包含网络号和广播号!所以还要减去。

•可用IP地址= 可容纳主机数–2> 个人心得:每个网段的IP数是多少?1可能当我们计算出某子网能够划分出2或者4个子网,这个时候我们可以很便捷的使用256/2 = 128 接着我们就能直接分出每一组IP地址池。

子网掩码换算和子网的划分详解

子网掩码换算和子网的划分详解

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。

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划分子网的方法子网的划分,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:11111111.11111111.11111111.00000000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192.16041,子网掩码为255.255.255.0,则网络ID为192.160 40, 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255.255.255.0。

除了使用上述的表示方法之外,还有使用子网掩码中"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,就要在这个默认的子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子网。

因而,在一个划分了子从每个主机位加入的子网位中,得到子网的对应十进制数,总结在表1中表子网对应的二进制数、十进制数和可用的子网数611111100252 647 11111110 254 1288 11111111 255 2569 11111111.10000000 255.128 51210 11111111.11000000 255.192 102411 11111111.11100000 255.224 204812 11111111.11110000 255.240 409613 11111111.11111000 255.248 819214 11111111.11111100 255.252 1638415 11111111.11111110 255.254 3276816 11111111.11111111 255.255 65536 下面举例说明,使用没有子网的子网掩码和使用子网的子网掩码的区别。

子网掩码

子网掩码

分类
缺省子掩码
自定义子掩码
缺省子掩码即未划分子,对应的络号的位都置1,主机号都置0。 A类络缺省子掩码:255.0.0.0 B类络缺省子掩码:255.255.0.0 C类络缺省子掩码:255.255.255.0 在缺省掩码下的IP中,络和广播的计算很简单,虽然按照计算方法需要进制转换和与运算,但是在实际使用 当中,我们已经可以快速写出结果。络的计算就是子掩码中0对应的地方变0, “255”对应的地方不变即可;而 广播则是子掩码中0对应的地方变“255”,“255”对应的地方不变。
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IPV6与子掩码
如果是都是使用的IPV6的话是没有子掩码的概念。IPV6是端到端的连接通信,不需要子了。但是,目前似乎 更多都是在IPV4上使用隧道的方式使用IPV6。完全消灭IPV4还需要相当长的时间,子掩码目前还是要的。
IPv6中没有子掩码的概念,也没有络号与主机号的概念。在IPV6中前缀长度就可以当作子掩码来理解。接口 ID可以当作主机号来理解。在Windows XP中,IPv6的前缀长度默认为64位。IPv6的空间过于广大,可能一个子 的子都要比整个IPv4的世界要大很多,所以子的概念在IPv6世界里已经淡化了。但是,同一站点的主机要想直接 通信(不经过路由器),还是要求前缀相同才行的。
变长子掩码
变长子掩码VLSM就是每段IP使用不同长度的子掩码,可以对子进行层次化编址,以便最有效的利用现有的空 间。变长子掩码(Variable-Length Subnet Masks,VLSM)的出现是打破传统的以类(class)为标准的划分方法, 是为了缓解IP紧缺而产生的。他的作用是节约IP空间;减少路由表大小。需要注意的是注意事项:使用VLSM时, 所采用的路由协议必须能够支持它,这些路由协议包括RIPv2,OSPF,EIGRP和BGP。

IP地址网段和子网掩码的划分和主机位的计算

IP地址网段和子网掩码的划分和主机位的计算

IP地址网段和子网掩码的划分和主机位的计算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时成为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,默认子网掩码:A类为255.0.0.0;B类为255.255.0.0;C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.0.0;B类为255.255.M.0;C类为255.255.255.M. M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来进行几个公式变量的说明:Subnet_block:可分配子网块的大小,指在某一子网掩码下的子网的块数.Subnet_num:实际可分配子网数,指可分配子网块中要剔除首,尾两块,这是某一子网掩码下可分配的实际子网数量,它等于Subnet_block-2IP_block:每个子网可分配的IP地址块大小IP_num:每个子网实际可分配的IP地址数,因为每个子网的首,尾IP 地址必须保留(一个为网络地址,一个为广播地址),所以它等于IP_block-2.IP_num也用于计算主机段M:子网掩码(net mask)他们之间的公式如下:M=256-IP_blockIP_block=256/Subnet_block,反之Subnet_block=256/IP_blockIP_num=IP_block-2Subnet_num=Subnet_block-22的冥数:要熟练掌握2^8(256)以内的2的冥数的十进制数,如128=2^7,64=2^6....,这可使我们立即推算出Subnet_block和IP_block数.现在我们举一些例子:一,已知所需子网数12,求实际子网数解:这里实际子网数指Subnet_num,由于12最接近2的冥数为16(2^4),既Subnet_block=16,那么Subnet_num=16-2=14,故实际子网数为14.二,已知一个B类子网每个子网主机数要达到60X255(约相当于X.Y.0.1--X.Y.59.254的数量)个,求子网掩码解:1. 60接近2的冥数为64(2^6),即IP_block=642. 子网掩码M=256-IP_block=256-64=1923. 子网掩码格式B类是:255.255.M.0,所以子网掩码为:255.255.192.0三.如果所需子网数为7,求子网掩码解:1. 7最接近2的冥为8,但8个Subnet_block因为要保留首,尾2个子网块,即8-2=6<7,并不能达到所需子网数,所以应该取2的冥为16,即Subnet_block=162. IP_block=256/Subnet_block=256/16=163. 子网掩码M=256-IP_block=256-16=240四.已知网络地址为211.134.12.0,要有4个子网,求子网掩码及主机段解:1. 211.Y.Y.Y是一个C类网,子网掩码格式为255.255.255.M2. 4个子网,4接近2的冥是8(2^3),所以Subnet_block=8,Subnet_num=8-2=63. IP_block=256/Subnet_block=256/8=324. 子网掩码M=256-IP_block=256-32=2245. 所以子网掩码表示为255.255.255.2246. 因为子网块中的可分配主机又有首,尾两个不能使用,所以可分配6个子网块(Subnet_num),每块32个可分配主机块(IP_block)即:32-63,64-95,96-127,128-159,160-191,192-223首块(0-31)和尾块(224-255)不能使用7. 每个子网块中的可分配主机块又有首,尾两个不能使用(一个是子网网络地址,一个是子网广播地址),所以主机段分别为:33-62,65-94,97-126,129-158,161-190,193-2228. 所以子网掩码为255.255.255.224 主机段共6段为:211.134.12.33--211.134.12.62;211.134.12.65--311.134.12.94;211.134.12.97--211.134.12.126;211.134.12.129--211.134.12.158;211.134.12.161--211.134.12.190;211.134.12.193--211.134.12.222 可以任选其中的4段作为4个子网.介绍子网掩码的两种简便算法IP地址是32位的二进制数值,用于在TCP/IP通讯协议中标记每台计算机的地址。

子网掩码的计算精编版

子网掩码的计算精编版

子网掩码的计算精编版
子网掩码是用于划分IP地址的网络部分和主机部分的一种技术参数。

它通过在IP地址中将网络部分和主机部分进行分隔,来确定主机所在的
网络。

在计算子网掩码时,需要了解IP地址和子网掩码的规则和原理,
并掌握如何将主机数量转化为子网掩码的位数。

下面是一个通俗易懂的方
法来计算子网掩码。

在计算子网掩码时,首先需要确定网络中的主机数量。

然后根据主机
数量确定需要多少位的子网掩码。

举个例子,假设一个网络需要容纳500个主机。

首先确定需要多少位
的子网掩码。

子网掩码的位数和主机数量有以下的对应关系:-2位的子网掩码可以容纳2^2-2=2个主机
-3位的子网掩码可以容纳2^3-2=6个主机
-4位的子网掩码可以容纳2^4-2=14个主机
-以此类推
在这个例子中,网络需要容纳500个主机,所以选择一个能容纳超过500个主机的子网掩码位数。

从上面的对应关系可以看出,4位的子网掩
码可以容纳14个主机,但不满足需求。

5位的子网掩码可以容纳30个主机,也不满足需求。

因此,选择6位的子网掩码,可以容纳62个主机。

最后,将二进制的子网掩码转化为十进制,得到最终的子网掩码。

例如,6位子网掩码的十进制表示为255.255.255.192
通过以上的方法,就可以计算出任意主机数量所对应的子网掩码。

需要注意的是,这只是一个简单的计算方法,实际网络设计中还需要考虑其他因素,例如网络的规模、可扩展性等。

希望这个通俗易懂的方法能够帮助你理解和计算子网掩码,欢迎提问和深入探讨。

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。

子网掩码的计算与划分详解

子网掩码的计算与划分详解

子网掩码的计算与划分详解子网掩码(Subnet Mask)是一个32位的二进制数字,用于将IP地址划分为网络地址和主机地址。

它与IP地址一起使用来确定网络中主机的数量和位置。

1.IP地址的二进制表示2.网络地址的计算网络地址的计算需要将IP地址和子网掩码进行按位与运算。

按位与运算是将两个二进制数字的对应位进行逻辑与操作,如果两位都为1,则结果为1,否则为0。

例如,对于IP地址192.168.1.1和子网掩码255.255.255.0进行按位与运算,结果为192.168.1.0。

3.子网掩码的选择常见的子网掩码有以下几种:-255.255.255.0(/24):适用于小型网络,允许有254个主机。

在选择子网掩码时,需要考虑主机数量、网络数量以及网络之间的通信需求。

4.子网的划分将一个大网络划分为多个子网可以提高网络的性能和安全性。

子网的划分通常按照网络规模、设备类型和部门等因素进行。

子网划分的步骤如下:-确定需要划分的网络。

-根据网络中的主机数量和通信需求选择适当的子网掩码。

-按照子网掩码的规则进行子网划分,每个子网都有自己的网络地址和广播地址。

-为每个子网分配IP地址,确保没有冲突和重叠。

-配置路由器和交换机等网络设备,使其能够正确地转发数据包。

子网划分可以改善网络的性能和安全性。

较小的子网可以减少广播量和冲突,提高网络的响应速度;而较大的子网可以提供更多的地址空间,方便网络的扩展和管理。

总结起来,子网掩码的计算与划分涉及IP地址的二进制表示、网络地址的计算、子网掩码的选择和划分。

通过正确地计算和划分子网,可以提高网络的性能和安全性,满足不同规模和需求的网络需求。

子网掩码是什么?子网掩码怎么计算?

子网掩码是什么?子网掩码怎么计算?

子网掩码是什么?子网掩码怎么计算?导读:我们在查看计算机网络属性的时候,会看到一个名为“子网掩码”的属性,后面是一串数字地址,那么子网掩码是什么意思呢?同时子网掩码的地址是如何计算出来的?对于这两个问题,都将在本文寻找到答案。

子网掩码是什么?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。

子网掩码如何计算?一、例如:网吧有1000台主机,使用192.168.0.0的C网段。

我们知道一个标准的C类网段最多只有254个可用的IP地址,所以我们要通过改变子网掩码来合并子网,扩大该网段内的可用IP数目。

总主机台数(1000)/254=3.933.93所以我们至少需要4个子网。

子网掩码计算:256(C类网段所包含的最大IP数目,包括网络地址和广播地址)- 4(减去我们需要的子网数目)=252 (得到我们所需的子网掩码的尾数,255.255.X.0)附私网地址列表:A:10.0.0.0~10.255.255.255B:172.16.0.0~172.31.255.255C:192.168.0.0~192.168.255.255二、子网掩码位数与子网掩码的计算子网掩码的最大位数为32位,C类单个网段所容纳的最大IP数目为256,包括网络地址和广播地址。

例:192.168.0.1/2732-27=5 (最大子网位数减去当前子网位数)2的5次方为32256-32=224255.255.255.224为192.168.0.1/27的子网掩码所以得出计算公式:子网掩码的尾数(255.255.255.X)=256-2的(32-掩码当前位数)次方附常用掩码位数与子码掩码对应列表:32----------255 . 255 . 255 . 25531----------255 . 255 . 255 . 25430----------255 . 255 . 255 . 25229----------255 . 255 . 255 . 24828----------255 . 255 . 255 . 24027----------255 . 255 . 255 . 22426----------255 . 255 . 255 . 19225----------255 . 255 . 255 . 12824----------255 . 255 . 255 . 023----------255 . 255 . 254 . 022----------255 . 255 . 252 . 021----------255 . 255 . 248 . 020----------255 . 255 . 240 . 019----------255 . 255 . 224 . 018----------255 . 255 . 192 . 017----------255 . 255 . 128 . 016----------255 . 255 . 0 . 0三、计算主机所在网络的网络地址和广播例:IP为202.112.14.137,掩码为255.255.255.224常规办法是把这个主机地址和子网掩码都换算成二进制数,两者进行逻辑与运算后,即可得网络地址。

子网掩码的计算与划分详解

子网掩码的计算与划分详解

子网掩码的计算与划分详解子网掩码的计算与划分详解2010-12-16 21:24一、子网掩码的计算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。

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。

子网掩码的计算与划分详解

子网掩码的计算与划分详解

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:
8 3 255.255.224.0 8190
16 4 255.255.240.0 4094
32 5 255.255.248.0 2046
子网数目 占用主机号位数 子网掩码 子网中可容纳的主机数
2 1 255.255.128.0 3282
(4)第4个子网的IP地址是从“11000000 00001001 11001000 11000001”到“11000000 00001001 11001000 11111110” ,注意此时被网络号所占住的2位主机号为“11”。对应的十进制IP地址范围为192.9.200.193~192.9.200.254。对应这个子网的子网掩码(或网络地址)为 11000000 00001001 11001000 11000000,为192.9.200.192。
128 7 255.254.0.0 131070
256 8 255.255.0.0 65534
B类网络划分子网数与对应的子网掩码
4=2 2,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)。注意实际上此时的主机号只有最后面的6位。对应的十进制IP地址范围为192.9.200.1~192.9.200.62。而这个子网的子网掩码(或网络地址)为 11000000 00001001 11001000 00000000,为192.9.200.0。

(完整版)IP地址子网掩码与运算

(完整版)IP地址子网掩码与运算

经过 IP 地点和子网掩码与运算计算有关地点2011-06-07 0:57过 IP 地点和子网掩码与运算计算有关地点知道 ip 地点和子网掩码后能够算出:1、网络地点2、广播地点3、地点范围4、本网有几台主机例1:下边例子IP地点为192·168·100·5子网掩码是255·255·255·0。

算出网络地点、广播地点、地点范围、主机数。

一)分步骤计算1)将 IP 地点和子网掩码换算为二进制,子网掩码连续全1的是网络地点,后边的是主机地点。

虚线前为网络地点,虚线后为主机地址2)IP 地点和子网掩码进行与运算,结果是网络地点3)将上面的网络地点中的网络地点部分不变,主机地点变成全1,结果就是广播地点。

4)地点范围就是含在本网段内的全部主机网络地点 +1即为第一个主机地点,广播地点-1即为最后一个主机地点,由此能够看出地点范围是:网络地点+1至广播地点-1本例的网络范围是: 192·168·100·1 至 192·168·100·254也就是说下边的地点都是一个网段的。

192·168·100·1 、 192·168·100·2 。

192·168·100·20。

192·168·100·111 。

192·168·100·2545)主机的数目主机的数目 =2二进制的主机位数 -2减2是由于主机不包含网络地点和广播地点。

本例二进制的主机位数是 8位。

主机的数目 =28-2=254二)整体计算我们把上面的例子合起来计算一下过程以下:例2: IP 地点为 128·36·199·3 子网掩码是255·255·240·0。

子网划分和子网掩码的计算方法

子网划分和子网掩码的计算方法

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。

子网掩码告知路由器,地址的哪一部分是网络地址,哪一部分是主机地址,使路由器正确判断任意IP地址是否是本网段的,从而正确地进行路由。

例如,有两台主机,主机一的IP地址为222.21.160.6,子网掩码为255.255.255.192,主机二的IP地址为222.21.160.73,子网掩码为255.255.255.192。

现在主机一要给主机二发送数据,先要判断两个主机是否在同一网段。

子网掩码

子网掩码

子网掩码子网掩码问题:202.196.32.311010100 11001000 00100000 00000011 划分子网了吗?如果划分了,子网号几位?对于两个IP地址,如何判断是否属于同一个子网?子网掩码规则子网掩码长度=32位某位=1:IP地址中的对应位为网络号和子网号某位=0:IP地址中的对应位为主机号(IP 地址) AND (子网掩码) =网络地址 网络号 主机号 两级 IP 地址 网络号 三级 IP 地址 主机号网络号主机号 子网号 子网号 三级 IP 地址 的子网掩码子网的 网络地址 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 网络号 子网号 0逐位进行 AND 运算IP 地址的各字段和子网掩码 145 . 13 . 3 . 10两级 IP 地址 子网号为 3 的网络的网络号 三级 IP 地址 主机号 三级 IP 地址 的子网掩码网络号 主机号子网的 网络地址 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0网络号子网号 主机号 145 . 13 . 145 . 13 . 3 3 . 10141 . 14 . 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 【例】已知 IP 地址是 141.14.72.24,子网掩码是 255.255.192.0。

试求网络地址。

(a) 点分十进制表示的 IP 地址 (c) 子网掩码是 255.255.192.0 0 0 0 0 0 0 0 0141 . 14 . 72 . 24141 . 14 . 64 . 0 . 00 1 0 0 1 0 0 0141 . 14 . . 24 (b) IP 地址的第 3 字节是二进制 (d) IP 地址与子网掩码逐位相与 (e) 网络地址(点分十进制表示)。

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子网掩码的计算与划分详解(整理修正版)一、子网掩码的计算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。

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。

例如二进制位模式:11111111 11111111 11111111 00000000中,前三个字节全1,代表对应IP地址中最高的三个字节为网络地址;后一个字节全0,代表对应IP地址中最后的一个字节为主机地址。

为了使用的方便,常常使用“点分整数表示法”来表示一个IP地址和子网掩码,例如C 类地址子网掩码(11111111 11111111 11111111 00000000)为:255.255.255.0。

IP协议关于子网掩码的定义提供一定的灵活性,允许子网掩码中的“0”和“1”位不连续。

但是,这样的子网掩码给分配主机地址和理解寻径表都带来一定困难,并且,极少的路由器支持在子网中使用低序或无序的位,因此在实际应用中通常各网点采用连续方式的子网掩码。

像255.255.255.64和255.255.255.160等一类的子网掩码不推荐使用子网掩码与IP地址结合使用,可以区分出一个网络地址的网络号和主机号。

例如:有一个C类地址为:192.9.200.13,按其IP地址类型,它的缺省子网掩码为:255.255.255.0,则它的网络号和主机号可按如下方法得到:第1步,将IP地址192.9.200.13转换为二进制11000000 00001001 11001000 00001101第2步,将子网掩码255.255.255.0转换为二进制11111111 11111111 11111111 00000000第3步,将以上两个二进制数逻辑进行与(AND)运算,得出的结果即为网络部分。

“11000000 00001001 11001000 00001101”与“1111111111111111 11111111 00000000”进行“与”运算后得到“11000000 00001001 11001000 00000000”,即“192.9.200.0”,这就是这个IP地址的网络号,或者称“网络地址”。

第4步,将子网掩码的二进制值取反后,再与IP地址进行与(AND)运算,得到的结果即为主机部分。

如将“00000000 00000000 00000000 11111111(子网掩码的取值)反”与“11000000 00001001 11001000 00001101”进行与运算后得到“00000000 00000000 00000000 00001101”,即“0.0.0.13”,这就是这个IP地址主机号(可简化为“13”)。

二、子网掩码的划分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?本节就要向大家介绍。

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。

如果不是愉好是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)。

注意实际上此时的主机号只有最后面的6位。

对应的十进制IP地址范围为192.9.200.1~192.9.200.62。

而这个子网的子网掩码(或网络地址)为11000000 00001001 11001000 00000000,为192.9.200.0。

(2)第2个子网的IP地址是从“11000000 00001001 11001000 01000001”到“11000000 00001001 11001000 01111110”,注意此时被网络号所占住的2位主机号为“01”。

对应的十进制IP地址范围为192.9.200.65~192.9.200.126。

对应这个子网的子网掩码(或网络地址)为11000000 00001001 11001000 01000000,为192.9.200.64。

(3)第3个子网的IP地址是从“11000000 00001001 11001000 10000001”到“11000000 00001001 11001000 10111110”,注意此时被网络号所占住的2位主机号为“10”。

对应的十进制IP地址范围为192.9.200.129~192.9.200.190。

对应这个子网的子网掩码(或网络地址)为11000000 0000100111001000 10000000,为192.9.200.128。

(4)第4个子网的IP地址是从“11000000 00001001 11001000 11000001”到“11000000 00001001 11001000 11111110”,注意此时被网络号所占住的2位主机号为“11”。

对应的十进制IP地址范围为192.9.200.193~192.9.200.254。

对应这个子网的子网掩码(或网络地址)为11000000 00001001 11001000 11000000,为192.9.200.192。

在此列出A、B、C三类网络子网数目与子网掩码的转换表,如表5.1所示,供参考。

表1 子网划分与子网掩码对应表A类网络划分子网数与对应的子网掩码子网数目占用主机号位数子网掩码子网中可容纳的主机数 2 1 255.128.0.0 83886064 2 255.192.0.0 41943028 3 255.224.0.0 209715016 4 255.240.0.0 104857432 5 255.258.0.0 52428664 6 255.253.0.0 262142128 7 255.254.0.0 131070256 8 255.255.0.0 65534B类网络划分子网数与对应的子网掩码子网数目占用主机号位数子网掩码子网中可容纳的主机数2 1 255.255.128.0 327664 2 255.255.192.0 163828 3 255.255.224.0 819016 4 255.255.240.0 409432 5 255.255.248.0 204664 6 255.255.252.0 1022128 7 255.255.254.0 510256 8 255.255.255.0 254C 类网络划分子网数与对应的子网掩码子网数目占用主机号位数子网掩码子网中可容纳的主机数 2 1 255.255.255.128 1264 2 255.255.255.192 628 3 255.255.255.224 3016 4 255.255.255.240 1432 5 255.255.255.248 664 6 255.255.255.252 2三、快速计算子网掩码的方法最后介绍三种快速计算机子网掩码的方法。

1. 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。

然后按以下基本步骤进行计算:第1步,将子网数目转化为二进制来表示;第2步,取得子网数二进制的位数(n);第3步,取得该IP地址类的子网掩码,然后将其主机地址部分的的前n 位置“1”,即得出该IP地址划分子网的子网掩码。

为了便于理解,现举例说明如下:现假如要将一B类IP地址168.195.0.0划分成27个子网,则它的子网掩码的计算机方法如下(对应以上各基本步骤):第1步,首先要划分成27个子网,“27”的二进制为“11011”;第2步,该子网数二进制为五位数,即n = 5;第3步,将该B类地址的子网掩码255.255.0.0的主机号前5位全部置“1”,即可得到255.255.248.0,这就是划分成27个子网的B类IP地址168.195.0.0的子网掩码。

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