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ip-helper address

ip-helper address
ip-helper address

ip helper-address

典型配置命令

Router1#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Router1(config)#interface Ethernet 0

Router1(config-if)#ip helper-address 172.25.1.1 /*指定dhcp服

务器的地址,表示通过Ethernet0向该服务器发送DHCP请求包*/ Router1(config-if)#ip helper-address 172.25.10.7 /*作用同上*/ Router1(config-if)#end

Router1#

关于以上配置的讨论

1. 在客户端设备和DHCP服务器不在同一广播域内的时候,中间设备

即路由器(路由功能的设备)

必须要能够转发这种广播包,具体到cisco的设备上,则启用ip helper-address命令,来实现这种中继。

2. DHCP服务器要给终端设备分配地址则需要掌握两个重要的信息,

第一,该客户端设备所在网络的子网掩码,DHCP服务器依据子网掩码

的信息来判断,服务器该分配哪个IP地址,

以使得该ip地址在那个子网内,

第二,DHCP服务器必须知道客户端的MAC地址,以维护DHCP服务器的

ip 地址和MAC之间的映射关系,由此保证同样一台客户机,

每次启动后能获得和前一次相同的ip地址。

3 .配置了ip helper-address命令之后的路由器在中继DHCP请求时

的工作过程如下:

a,DHCP客户端发送请求,由于没有ip地址,所以自己的源IP地址为0.0.0.0,而且也不知道目的DHCP服务器的地址,所以为广播

255.255.255.255。

该数据报中当然还包含其他信息,比如二层的信息,源mac地址,和

目的mac地址FFFFFFFFFFFF。

b,当路由器接收到该数据报的时候,它就用自己的接口地址(接收到

数据报的接口)来取代源地址0.0.0.0,

并且用ip help-address 命令中指定的地址(上例中为172.25.1.1以

及172.25.10.7)来取代目的地址255.255.255.255

c 当DHCP服务器接收到路有器转发过来的DHCP请求包时,它有了足

够的信息,(由源IP地址中的地址,确定客户机所在的子网掩码,

由此分配相应地址池中的空闲地址,并且知道了客户机的MAC地址,把它写入自己的数据库,建立IP地址和MAC的映射关系)然后DHCP服务器做出响应,

并且由路由器把数据报转发会客户端。(整个过程应该在客户机和服务器之间还有一次会话,由于这不是路由器DHCP配置的讨论重点,这里不谈)

4. 例子中配置了两个DHCP服务器,我们必须分别用ip

helper-address 命令指明,路由器会转发DHCP请求包到所有的DHCP服务器上。

很多企业的做法都是至少有两台DHCP服务器,有提高冗余和可靠性的作用。此时,如果客户端受到几个来自不同DHCP服务器的应答,则只选择最先接收到的应答数据报。

5. 必须要注意的是;ip helper-address 命令不仅仅是只转发DHCP

请求包,事实上,在默认情况下,他还转发其他的UDP报(比如DNS请求)到ip helper-address命令所指定的服务器上,所以这种额外的数据流量可能会增加DHCP服务器链路的负担以及服务器CPU负担,可能会引起问题,

关于解决办法,将在后面讨论。

所以cisco 的ios 提供了限制ip helpe-address 命令所带来的负面影响的方法。

解决实例;CISCO路由器允许用no ip forward-protocol udp 命令来禁止对所无意义的UDP`数据报的转发配置路由器为DHCP服务器,使之给dhcp客户端动态分配ip地址

问题的提出:把路由器配置为dhcp的服务器端,以对路由器下所连接的客户工作站进行ip地址的分配。

(这可真是一个了不起的改进!路由器从此腰身一变,看上去更加多姿多彩了)

解决实例;下面的配置命令,可以配置路由器为DHCP服务器,用以给DHCP客户端动态分配ip地址。

Router1#configure terminalEnter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Router1(config)#service dhcp //开启 DHCP 服务

Router1(config)#ip dhcp pool 172.25.1.0/24 //定义DHCP地址池Router1(dhcp-config)#network 172.25.1.0 255.255.255.0 // 用network 命令来定义网络地址的范围

Router1(dhcp-config)#default-router 172.25.1.1 //定义要分配的网关地址

Router1(dhcp-config)#exit

Router1(config)#ip dhcp excluded-address 172.25.1.1

172.25.1.50 //该范围内的ip地址不能分配给客户端

Router1(config)#ip dhcp excluded-address 172.25.1.200

172.25.1.255 //该范围内的ip地址不能分配给客户端

Router1(config)#end

Router1#

关于配置的相关讨论

1 .CISCO路由器的dhcp服务器功能也是在ios 12.0(1)T.以后才出现的,这一功能的出现,

使我们没有必要在专门网络的中心(或者说企业本部)另外配置一台DHCP server,从而降低了网络构建成本。

2. 在路由器上直接配置dhcp服务器相比于传统的在专门服务器上实现dhcp有其独到的优点。比如

A 由于传统的构建方法是,在企业的总部设立DHCP服务器,各分支机构通过路有器去获取ip地址,所以当dhcp服务器出现问题的时候,整个企业的网络都会受到影响,而如果把dhcp 服务器功能设在各个分支机构的路由器上实现,则某个分支机构的路由器DHCP出现问题,就只能影响该分支机构的网络本身,而其他分支机构则不受任何影响。从而可见,实现了问题的局部化。

B 在各分支机构的路由器上实现DHCP服务器功能后,大量的DHCP UDP 请求报文将不会通过wan link 转发到中心机构上去,

由此,相比于传统的方式,它有减少广域网负荷的优点。

C 同样的道理,在各分支机构的路由器上实现DHCP服务器功能后,如果某条广域网连路坏了,本地的局域网依然能够正常运行

D 基于路由器的DHCP 具有很高的可管理性,它通过ios的命令界面是比较容易配置的。

3 .上边的配置例子,我们用ip dhcp excluded-address 命令来指定不能用来被分配的ip地址,

这种配置往往是很需要的(甚至说是必需的,几乎所有的;路有其DHCP 服务器配置中都会有),

因为往往有一些地址我们会用来作为其他的用途,比如,我们至少应该保留路有器本身的地址不被分配给dhcp客户端,

还有一些比如说网络服务器,打印机等等,我们也往往会给他指定静态的地址,所以这一部分地址。我们不允许路有其分配出去,上例中的172.25.1.1 到172.25.1.50 之间,172.25.1.200 到

172.25.1.255的地址就做了保留。

4 .当路由器给客户端动态分配地址后,就会绑定(binding)分配的

ip地址以及客户端设备的mac地址信息,保存在路由器的配置中,

以便下一次相同的mac地址请求dhcp服务也能够获得同样的ip地址。下面给出的例子是,用show ip dhcp binding 命令显示的 ip binding的信息。

其中Lease expiration 表示该ip 地址,客户端还能占有的时间,(当然客户端可以在期满之前再次发送dhcp请求报,

事实上dhcp的规范也是有这样的规定的,即在租期还有一半时间的时候就会发出dhcp请求,如果租期更新失败,那么再过省下时间的一半的时候,

他还会发出dhcp的请求,依此类推)。

IP地址分类及子网掩码详解

IP地址分类及子网掩码详解 一、IP地址分类 1、分类 IP地址就是给每一个连接在Internet上的主机分配一个唯一的32bit 地址(标识符)。IP地址的结构使我们可以Internet上很方便地进行寻址,这就是:先按IP地址中的网络号码 net-id 把网络找到,再按主机号码 host-id 把主机找到。所以IP地址并不只是一个计算机的号码,而是指出了连接到某个网络上的某个计算机。IP地址由美国国防数据网DDN 的网络信息中心NIC进行分配。按照国际规定,IP地址可分为A、B、C、D、E五类,具体划分如下: 其中A、B、C类地址由net-id (网络号)与 host-id(主机号)字段组成,是国际互联网上公共分配的地址,每一种类别网络地址与主机地址占用的位数见下图所示: 一个IP 地址可以很容易地从其第一个十进制数字上识别出来,是属于那一个类别,各类别分别有一定的数值范围,如下表所示:

D、E类IP地址组成不区分网络号和主机号,D类地址是一种组播地址,主要是留给Internet体系结构委员会IAB(Internet Architecture Board)使用。E类地址保留在今后使用。 下面详细介绍各类地址: A类地址:由1个字节的网络号和3个字节的主机号组成,默认子网掩码255.0.0.0,网络地址的最高位必须为“0”,第一个八位位组值的范围从0-127。其中0.0.0.0 保留且表示任意IP地址,127.0.0.0保留用户测试回环用,实际可用的网络号126个(2的7次方-2),从1.0.0.0 到126.0.0.0,每个网络可容纳16777216个主机(2的24次方)。 B类地址:由2个字节的网络号和2个字节的主机号组成,默认子网掩码255.255.0.0,网络地址的最高位必须为“10”,第一个八位位组值的范围从128-191。其中保留128.0.0.0全“0”网络号和191.255.0.0全“1”网络号,实际可用的网络号16382个(2的14次方-2),从128.1.0.0 到191.254.0.0,每个网络可容纳65536个主机(2的16次方)。 C类地址:由3个字节的网络号和1个字节的主机号组成,默认子网掩码255.255.255.0,网络地址的最高位必须为“110”,第一个八位位组值的范围从192-223。其中保留192.0.0.0全“0”网络号和223.255.255.0全“1”网络号,实际可用的网络号2097150个(2的21次方-2),从192.0.1.0 到223.255.254.0,每个网络可容纳256个主机(2的8次方)。 D类地址:网络地址的最高位必须为“1110”,第一个八位位组值的范围从224-239。可用的地址范围从224.0.0.0 到239.255.255.255。该地址为专门保留地址,并不指向特定网络,用于多点广播,多点广播地址用来一次寻址一组计算机,标识该组计算机共享同一协议族。 E类地址:网络地址的最高位必须为“11110”,第一个八位位组值的范围从240-255。可用的地址范围从240.0.0.0 到240.255.255.254,为将来使用保留。

IP地址和子网掩码的基础知识

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IP地址子网掩码与运算

2011-06-07 0:57 过IP地址和子网掩码与运算计算相关地址 知道ip地址和子网掩码后可以算出: 1、网络地址 2、广播地址 3、地址范围 4、本网有几台主机 例1:下面例子IP地址为192·168·100·5 子网掩码是255·255·255·0。算出网络地址、广播地址、地址范围、主机数。 一)分步骤计算 1)将IP地址和子网掩码换算为二进制,子网掩码连续全1的是网络地址,后面的是主机地址。虚线前为网络地址,虚线后为主机地址 2)IP地址和子网掩码进行与运算,结果是网络地址 3)将上面的网络地址中的网络地址部分不变,主机地址变为全1,结果就是广播地址。

4)地址范围就是含在本网段内的所有主机 网络地址+1即为第一个主机地址,广播地址-1即为最后一个主机地址,由此可以看出 地址范围是:网络地址+1 至广播地址-1 本例的网络范围是:192·168·100·1 至192·168·100·254也就是说下面的地址都是一个网段的。 192·168·100·1、192·168·100·2 。。。192·168·100·20 。。。192·168·100·111 。。。192·168·100·254 5)主机的数量 主机的数量=2二进制的主机位数-2 减2是因为主机不包括网络地址和广播地址。本例二进制的主机位数是8位。 主机的数量=28-2=254 二)总体计算 我们把上边的例子合起来计算一下过程如下: 例2:IP地址为128·36·199·3 子网掩码是255·255·240·0。算出网络地址、广播地址、地址范围、主机数。 1)将IP地址和子网掩码换算为二进制,子网掩码连续全1的是网络地址,后面的是主机地址,虚线前为网络地址,虚线后为主机地

如何在自己的电脑上查询自己的IP地址和子网掩码

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IP地址子网掩码网络主机网络地址主机地址 Revised final draft November 26. 2020

IP地址、子网掩码、网络号、主机号、网络地址、主机地址复习 IP地址:4段十进制,共32位二进制,如:二进制就是:I 100000001 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:二进制是:00000000 网络号24位,即全是1主机号8位,即全是0 /24这个、24就是告诉我们冋络号是24位,也就相当于告诉我们了子冋掩码是: 00000000 BP: /27中的/27也就是说子网掩码是即27个全1. 一、根据IP地址和子网掩码求网络地址和广播地址: 一个主机的IP地址是,掩码是,要求计算这个主机所在网络的网络地址和广播地址 1、根据子网掩码可以知道网络号有多少位,主机号有多少位! 转二进制: 网络号有27位,主机号有5位 网络地址就是:把IP地址转成二进制和子网掩码进行与运算(逻辑乗法: 0&0=0;0&1=0;1&0=0;1&1=1 ) 01110000 00001110 IP地址&子网掩码 01110000 00001110 01110000 00001110 即; 广播地址:网络地址的主机位有5位全部变成1 ,即255即: 主机数:2*5-2=30 二、根据每个网络的主机数量进行子网地址的规划和计算子网掩码。这也可按上述原则进行计算。比如一个子网有10台主机,那么对于这个子网需要的IP地址是: 10 + 1 + 1 + 1 = 13

注意:加的第一个1是指这个网络连接时所需的网关地址,接着的两个1分别是指网络地址和广播地址。因为13小于16 (16等于2的4次方),所以主机位为4位。而 256-16 = 240 所以该子网掩码为。 如果一个子网有14台主机?不少人常犯的错误是:依然分配具有16个地址空间的子网,而忘记了给网关分配地址。这样就错误了,因为: 14 + 1 + 1 + 1 = 17 17.大于16,所以我们只能分配具有32个地址(32等于2的5次方)空间的子网.这时子网掩码为: 二丄 JL丄丄丄丄一丄丄丄丄丄丄丄一 J^丄丄丄^L丄 J丄丄丄 J 1 1 __ J 1 _______ L丄 J I^丄 J1 ____________________________ 1LJ厶-1—1 _______ 1 _____ _ LJ 丄^ _______ 1_一丄^;______________________________ 1-丄」_ I I I I I III I I I I T II 17^1 II ——II 三、IP地址为128361993子网掩码是2552552100。算出网络地址、广播地址、地址范兩、主机数。1)将IP地址和子网掩码换算为二进制,子网掩码连续全1的是网络地址,后面的是主机地址,虚线前为网络地址.虚线后为主机地址2)IP地址和子网掩码进行与运算,结果是网络地址3)将运算结果中的网络地址不变,主机地址变为1,结果就是广播地址4)地址范围就是含在本网段内的所有主机网络地址+1即为第一个主机地址,广播地址-1即为最后一个主机地址.由此可以看出地址范困是:网络地址+1至广播地址-1 ..00000011 .00000000 ..00000000即:网络地址广播地址:..00000000把主机位有12个零换成1变成: ..即:本例的冋络范围是:128361921至128362072545)主机的数量主机的数量=2?二进制位数的主机-2主机的数量=2*12-2=4094减2是因为主机不包括网络地址和广描地址. 从上面两个例子可以看出不管子网掩码是标准的还是特殊的,计算网络地址、广播地址、地址数时只要把地址換算成二进制,然后从子网掩码处分清楚连续1以前的是网络地址,后是主机地址进行相应计算即可。++++++++++++++++++卄++++++卄++++++卄四、206 110 4 0/18被划分成16个子网,每个子网掩码 (划分成16个子网,根据子网掩码/18就表示有18个1,就要从的IP地址的主机位借4 位来用作网络位!)

(完整版)IP地址子网掩码与运算

通过IP地址和子网掩码与运算计算相关地址 2011-06-07 0:57 过IP地址和子网掩码与运算计算相关地址 知道ip地址和子网掩码后可以算出: 1、网络地址 2、广播地址 3、地址范围 4、本网有几台主机 例1:下面例子IP地址为192·168·100·5 子网掩码是255·255·255·0。算出网络地址、广播地址、地址范围、主机数。 一)分步骤计算 1)将IP地址和子网掩码换算为二进制,子网掩码连续全1的是网络地址,后面的是主机地址。虚线前为网络地址,虚线后为主机地址 2)IP地址和子网掩码进行与运算,结果是网络地址

3)将上面的网络地址中的网络地址部分不变,主机地址变为全1,结果就是广播地址。 4)地址范围就是含在本网段内的所有主机 网络地址+1即为第一个主机地址,广播地址-1即为最后一个主机地址,由此可以看出 地址范围是:网络地址+1 至广播地址-1 本例的网络范围是:192·168·100·1 至192·168·100·254 也就是说下面的地址都是一个网段的。 192·168·100·1、192·168·100·2 。。。192·168·100·20 。。。192·168·100·111 。。。192·168·100·254 5)主机的数量 主机的数量=2二进制的主机位数-2 减2是因为主机不包括网络地址和广播地址。本例二进制的主机位数是8位。 主机的数量=28-2=254 二)总体计算 我们把上边的例子合起来计算一下过程如下:

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《ip地址与子网掩码》教案

《ip地址与子网掩码》教案 1.知识和技能目标 (1)了解 IP 地址的概念及表现形式 (2)了解静态地址与动态地址 (3)掌握 IP 地址的格式及分类 (4)掌握A、B、C三类网络默认的子网掩码 2.过程和方法目标 (1)能根据 IP 地址判断网络类型 (2)培养学生的实践能力,实现概念和实践的衔接 3.情感态度和价值目标 (1)体会IP地址在网络中的重要地位。 (2)让学生认识到 IP 地址资源的有限性及分配的不平衡,体验民族的危机感。 (3)培养学生在自主探究学习的过程中勇于克服困难,体验成功。 【教学重点】 (1)IP 地址的格式 (2)子网掩码的理解 【教学难点】 (1)判断IP地址的类型 (2)子网掩码的划分规则

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IP地址:是给每个连接在Internet上的主机分配的一个32bit地址。地址有两部分组成,一部分为网络地址,另一部分为主机地址。IP地址分为A、B、C、D、E 5类。常用的是B和C两类。网络地址的位数直接决定了可以分配的网络数;主机地址的位数则决定了网络中最大的主机数。 A类地址:网络位8(7)位+主机位24位,0******* ******* ******* ******* IP范围:1.0.0.0--126.255.255.255 127网络位是本地测试地址,不能用于数据通讯。 IP范围:127.0.0.0--127.255.255.255 B类地址:网络位16(14)位+主机位16位,10****** ******* ******* ******* IP范围:128.0.0.0--191.255.255.255 C类地址:网络位24(21)位+主机位8位,110***** ******* ******* ******* IP范围:192.0.0.0--223.255.255.255 D:224.0.0.0——239.255.255.255 E:240.0.0.0——255.255.255.255 子网掩码: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地址与子网掩码》教案(优质课)

IP地址及子网掩码 【课题名称】IP地址及子网掩码 【授课教师】王振江 【授课班级和授课时间】职高八十九班 2010年5月19日 【授课使用的教材】电子工业出版社《计算机网络基础》第4版 【教学目的及要求】 1.知识和技能目标 (1)了解 IP 地址的概念及表现形式 (2)了解静态地址与动态地址 (3)掌握 IP 地址的格式及分类 (4)掌握A、B、C三类网络默认的子网掩码 2.过程和方法目标 (1)能根据 IP 地址判断网络类型 (2)培养学生的实践能力,实现概念和实践的衔接 3.情感态度和价值目标 (1)体会IP地址在网络中的重要地位。 (2)让学生认识到 IP 地址资源的有限性及分配的不平衡,体验民族的危机感。 (3)培养学生在自主探究学习的过程中勇于克服困难,体验成功。 【教学重点】 (1)IP 地址的格式 (2)子网掩码的理解 【教学难点】 (1)判断IP地址的类型 (2)子网掩码的划分规则 【授课类型】新授课、理论课 【教学方法】讲授法、演示法、任务驱动法 【教具配备】多媒体教室、自制多媒体课件 【教学过程及时间分配】; 一、新课导入(1分钟) 教师设疑启发:大家知道写信需要地址,打电话需要电话号码,那么Internet上的计算机有地址或号码吗? 学生讨论 二、讲授新课 (一)IP地址 (30分钟) 1.IP地址定义 IP地址是网络上任意一个设备用来区别于其他设备的唯一可标识的地址。 2.IP地址的表示形式 每个IP地址由32位二进制组成,如: 11000000101010001111111100000001 为了方便记忆,把32位二进制数分成4段,每段8位,中间用小数点隔开,将每8位二进制数转换成十进制数。 学生思考: IP地址每段表示的十进制数最小值、最大值各为多少?

IP地址和子网掩码问题

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B类地址子网掩码(11111111 11111111 1111111100000000)为:255.255.25.0。 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

IP地址子网掩码、主机数、子网掩码及主机段的算法

IP地址子网掩码、主机数、判断是否在同一个网内的问题释疑 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. 255.255 B类IPxx 128.0. 0.0到 191.255. 255.255 C类IPxx 192.0. 0.0到 223.255. 255.255 XP默认分配的子网掩码每段只有255或0 A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

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台电脑我以前认为,要想把一些电脑搞在同一网段,只要IP的前三段一样就可以了,今天,我才知道我错了。如果照我这说的话,一个子网就只能容纳254台电脑?真是有点笑话。我们来说详细看看吧。 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。(有人说,我不会转换耶,没关系,我们用Windows自带计算器就行。打开计算器,点查看>科学型,输入十进制的数字,再点一下“二进制”这个单选点,就可以切换至二进制了。) 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. 0.01111. 0000.0000.0000 255.255. 0.01111. 1111.0000.0000 255.255. 255.01111. 1111.1111.0000 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

IP地址和子网掩码

IP地址和子网掩码 作者:不详来源:转载发布时间:2006-6-27 9:42:37 发布人:老斑鸠 减小字体 增大字体基于IP协议的因特网,目前已经发展成为当今世界上规模最大、拥有用户最多、资源最广泛的通信网络。IP协议也因此成为事实上的业界标准,以IP协议为基础的网络已经成为通信网络的主流。但对很多网迷们来说IP地址还只是一个概念,在次我们对IP 地址及子网掩码做一个简单阐述,以给大家一个清晰的概念。一、为什么要使用IP地址 个IP地址是用来标识网络中的一个通信实体,比如一台主机,或者是路由器的某一个端口。而在基于IP协议网络中传输的数据包,也都必须使用IP地址来进行标识,如同我们写一封信,要标明收信人的通信地址和发信人的地址,而邮政工作人员则通过该地址来决定邮件的去向。 同样的过程也发生在计算机网络里,每个被传输的数据包也要包括的一个源IP地址和一个目的IP地址,当该数据包在网络中进行传输时,这两个地址要保持不变,以确保网络设备总是能根据确定的IP地址,将数据包从源通信实体送往指定的目的通信实体。 目前,IP地址使用32位二进制地址格式,为方便记忆,通常使用以点号划分的十进制来表示,如:219.238.232.172。 一个IP地址主要由两部分组成:一部分是用于标识该地址所从属的网络号;另一部分用于指明该网络上某个特定主机的主机号。 为了给不同规模的网络提供必要的灵活性,IP地址的设计者将IP地址空间划分为五个不同的地址类别,如下表所示,其中A,B,C三类最为常用: 类型 范围 网络位 主机位 A类 0~126 8位 24位 B类 128~191 16位 16位 C类 192~223 24位 8位 D类 224~239 组播地址 E类 240~255 保留试验使用 网络号由因特网权力机构分配,目的是为了保证网络地址的全球唯一性。主机地址由各个网络的管理员统一分配。因此,网络地址的唯一性与网络内主机地址的唯一性确保了IP地址的全球唯一性。 二、划分子网 为了提高IP地址的使用效率,可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地址的结构分为三部分:网络位、子网位和主机位。

IP地址的分类和判断,标准子网掩码

IP地址的分类和判断,标准子网掩码 (2010-08-20 16:52:08) A类 1.0.0.0 到126.0.0.0 0.0.0.0 和127.0.0.0保留 B 128.1.0.0到191.254.0.0 128.0.0.0和191.255.0.0保留 C 192.0.1.0 到223.255.254.0 192.0.0.0和223.255.255.0保留 D 224.0.0.0到239.255.255.255用于多点广播 E 240.0.0.0到255.255.255.254保留 255.255.255.255用标准子网掩码 A类网络(1~126)缺省子网掩码:255·0·0·0 255·0·0·0 换算成二进制为11111111·00000000·00000000·00000000 可以清楚地看出前8位是网络地址,后24位是主机地址,也就是说,如果用的是标准子网掩码,看第一段地址即可看出是不是同一网络的。如21.0.0.0.1和21.240.230.1,第一段为21属于A类,如果用的是默认的子网掩码,那这两个地址就是一个网段的。 B类网络(128~191)缺省子网掩码:255·255·0·0 C类网络(192~223)缺省子网掩码:255·255·255·0 B类、C类分析同上。 基本的IP地址是分成8位一个单元(称为8 位位组)的32位二进制数。二进制与十进制大家都懂吧。为了方便人们的使用,对机器友好的二进制地址转变为人们更熟悉的十进制地址。IP地址中的每一个8位位组用0~255之间的一个十进制数表示。这些数之间用点(.)隔开,这是所谓的点-十进制格式。因此,最小的

IP和子网掩码经典详解

IP和子网掩码经典详解 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ip a类ip段0.0.0.0 到127.255.255.255 b类ip段128.0.0.0 到191.255.255.255 c类ip段192.0.0.0 到223.255.255.255 xp默认分配的子网掩码每段只有255或0 a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 我以前认为,要想把一些电脑搞在同一网段,只要ip的前三段一样就可以了,今天,我才知道我错了。如果照我这说的话,一个子网就只能容纳254台电脑?真是有点笑话。我们来说详细看看吧。 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。(有人说,我不会转换耶,没关系,我们用windows自带计算器就行。打开计算器,点查看>科学型,输入十进制的数字,再点一下“二进制”这个单选点,就可以切换至二进制了。) 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[red]连续[/red]的1和一串[red]连续[/red]的0组成的(一共4段,每段8位,一共32位数)。 255.0.0.011111111.00000000.00000000.00000000 255.255.0.011111111.11111111.00000000.00000000 255.255.255.011111111.11111111.11111111.00000000 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。我们再来做一个。 255.255.248.0这个子网掩码可以最多容纳多少台电脑? 计算方法: 把将其转换为二进制的四段数字(每段要是8位,如果是0,可以写成8个0,也就是00000000)11111111.1111111.11111000.00000000 然后,数数后面有几颗0,一共是有11颗,那就是2的11次方,等于2048,这个子网掩码最多可以容纳2048台电脑。

已知Ip地址,子网掩码如何计算子网号、主机号

计算练习(要求写出计算过程) 1. 已知某计算机所使用的IP地址是:195.169.20.25,子网掩码 是:255.255.255.240,经计算写出该机器的网络号、子网号、主机 号。 因为:195=11000011B,240=11110000B,25=00011001B 由以上参数可知:1.该计算机网络属于C类网; 2.网络号为 195.169.20 ; 3.子网号为 1; 4.主机号为 9。 看了最后面的文章,对于上述练习,网络号为 195.169.20,我 是看懂了,它的每一位二进制与子网掩码and逻辑运算就可以了,实 际上就是取IP的前三个字节。至于1.它属于C类网,当然知道,因 为IP是:195.169.20.25中IP第一个字节是110开始的。IP第一个 字节以二进制0开始(或以十进制表示是1至127),则是A类网络; 以10开始(或以十进制表示是128至191),则是B类网络;以110 开始(或以十进制表示是192至223),则是C类网络。邹飞注 通过下面例子,我看懂了主机号的求法: 已知Ip地址,子网掩码如何计算主机号 如ip121.175.21.9子网掩码255.192.0.0我只能根据子网掩码求出后22位为主机号,但是答案都是点分十进制的,为0.47.21.9 不知道与22有什么关系? 答:因为掩码是255.192.0.0所以可以确定IP地址的前10位为网络号(192确定了第二个字节前两位是11,加第一个字节共10位,邹飞注),因为在第二段十进制数中出现差异所以只看第二段十进制数,把175转换成二进制为10101111

加粗部分处于网络位,求主机号就是把网络位全置0也就是说把01111001(121转换).10101111.21.9(加粗部分处于网络位全置0)就变成0.00101111.21.9再把00101111转换成十进制就是所求的主机号了.0.47.21.9 哦,我完全看懂了子网号与主机号的求法了:子网掩码是:255.255.255.240就只看最后一个字节,从240=11110000B,说明前四位是子网,后四位是主机,这样从25=00011001B,它的前四位是0001,所以网络号是1,后四位是1001(二进制),所以它的主机号9(十进制)。又如:ip121.175.21.9子网掩码255.192.0.0,,由于192=11000000B,而175=10101111B,所以网络号是121(IP第一字节对应子网 掩码的第一个字节255),子网号是2(IP第二字节对应子网掩码的第二个字节192,因为192的二进制前两位是1,表示子网位,所以IP中的175的二进制的前两位10,即十进2就是子网号),主机号是47(175的后六位101111)即:0.47.21.9 已知IP地址和子网掩码如何求子网数及每个子网的主机号范围 悬赏分:10 |解决时间:2007-6-23 00:28 |提问者:cangyuebb 已知网络193.1.1.0子网掩码是255.255.255.224, 这个网络分了几个子网?每个子网的主机号范围是怎样的? 如果可以的话麻烦写下具体算法,谢了! 最佳答案 不知道下面这段能不能解答你的疑惑。 在TCP/IP协议中,SUBNET MASKS(子网掩码)的作用是用来区分网络上的主机是否在同一网络取段内。在大型网络中,CLASS A的SUBNET MASKS为255.0.0.0,CLASS B的SUBNET MASKS为255.255.0.0,CLASS C的SUBNET MASKS为255.255.255.0。 假如某台主机的SUBNET MASKS为IP地址为202.119.115.78,它的SUBNET MASKS为255.255.255.0。将这两个数据作AND运算后,所得出的值中的非0的BYTE部分即为NETWORK ID(网络号?邹飞注)。运算步骤如下: 202.119.115.78的二进制值为: 11001010.01110111.01110011.01001110 255.255.255.0的二进制值为: 11111111.11111111.11111111.00000000

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