168,1,88,10是哪类ip地址掩码计算它的默认网络掩码

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IP地址被用来给Internet上的电脑一个编号。大家日常见到的情况是每台联网的PC上都需要有IP地址,才能正常通信。我们可以把“个人电脑”比作“一台电话”,那么“IP地址”就相当于“电话号码”,而Internet中的路由器,就相当于电信局的“程控式交换机”。
IP地址是一个32位的二进制数,通常被分割为4个“8位二进制数”(也就是4个字节)。IP地址通常用“点分十进制”表示成(a.b.c.d)的形式,其中,a,b,c,d都是0~255之间的十进制整数。例:点分十进IP地址(100.4.5.6),实际上是32位二进制数(01.)。
A类,B类,C类
第1个8位中的第1位始终为0
0-127.x.x.x
255.0.0.0/8
第1个8位中的第1、2位始终为10
128-191.x.x.x
255.255.0.0/16
第1个8位中的第1、2、3位始终为110
192-y.x.x.x
255.255.255.0/24
D类 以1110开始 用于组播
E类 以11110开始 用于科研保留
范围上划分有些要注意的:
A类 从1.0.0.0 到126.255.255.255
B类 从128.0.0.0到191.255.255.255
C类 从192.0.0.0到223.255.255.255
其中127.x.x.x段地址空间是被保留的回环地址
IP地址包含 网络地址+主机地址,即IP地址=网络地址+主机地址
1、如果是192的C段地址,那么,网络地址就是:192.168.1.0,地址掩码是:255.255.255.0。
2、如果地址掩码是:255.255.0.0,那么网络地址就是:192.168.0.0。
3、网络地址很大一部分是由地址掩码决定的。
主机地址:
如IP地址是202.112.14.137,掩码是255.255.255.224 ,
网络地址是202.112.14.128,子网号是128。
主机地址是202.112.14.137 。
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——屏蔽一个IP地址的网络部分的“全1”比特模式。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。
通过子网掩码,就可以判断两个IP在不在一个局域网内部。
子网掩码可以看出有多少位是网络号,有多少位是主机号
网关(Gateway)又称网间连接器、协议转换器。默认网关在网络层上以实现网络互连,是最复杂的网络互连设备,仅用于两个高层协议不同的网络互连。网关的结构也和路由器类似,不同的是互连层。网关既可以用于广域网互连,也可以用于局域网互连
网关实质上是一个网络通向其他网络的IP地址。
比如有网络A和网络B,网络A的IP地址范围为“192.168.1.1~192. 168.1.254”,子网掩码为255.255.255.0;网络B的IP地址范围为“192.168.2.1~192.168.2.254”,子网掩码为255.255.255.0。
在没有路由器的情况下,两个网络之间是不能进行TCP/IP通信的,即使是两个网络连接在同一台交换机(或集线器)上,TCP/IP协议也会根据子网掩码(255.255.255.0)判定两个网络中的主机处在不同的网络里。
而要实现这两个网络之间的通信,则必须通过网关。如果网络A中的主机发现数据包的目的主机不在本地网络中,就把数据包转发给它自己的网关,再由网关转发给网络B的网关,网络B的网关再转发给网络B的某个主机。
所以说,只有设置好网关的IP地址,TCP/IP协议才能实现不同网络之间的相互通信。那么这个IP地址是哪台机器的IP地址呢?网关的IP地址是具有路由功能的设备的IP地址,具有路由功能的设备有路由器、启用了路由协议的服务器(实质上相当于一台路由器)、代理服务器(也相当于一台路由器)。
广播地址(Broadcast Address)
广播地址(Broadcast Address)是专门用于同时向网络中所有工作站进行发送的一个地址。
在使用TCP/IP 协议的网络中,主机标识段host ID 为全1 的IP 地址为广播地址,广播的分组传送给host ID段所涉及的所有计算机。例如,对于10.1.1.0 (255.255.255.0 )网段,其广播地址为10.1.1.255 (255 即为2 进制的 ),当发出一个目的地址为10.1.1.255 的分组(封包)时,它将被分发给该网段上的所有计算机。
根据IP地址和子网掩码求 网络地址 和 广播地址
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
IP地址和子网掩码进行与运算,结果是网络地址(即主机号全0是网络地址)
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
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
主机的数量=2^二进制位数的主机-2
减2是因为主机不包括网络地址和广播地址。
一个主机的IP地址是202.112.14.137,掩码是255.255.255.224,要求计算这个主机所在网络的网络地址和广播地址
根据子网掩码可以分割网络号+主机号
255.255.255.224 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
IP地址&子网掩码
------------------------------------------------------
即:202.112.14.128
计算广播地址
广播地址:网络地址的主机位全部变成1 , 即159 即:202.112.14.159
主机号有5位,那么这个地址中,就只能有25-2=30个主机
因为其中全0作为网络地址,全1作为广播地址
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255.255.255.240。
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:255.255.255.224
5) 主机的数量
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!)
子网掩码是255.255.252.0
每个子网可以容纳的主机数是1024台。
下面我来给你详细解答:
206.110.1.0 /18 由最后的那个/18,我们可以知道这个IP已经规定了它的网络位是18位,它默认的子网掩码就是11111.11 | 00000(其中1代表网络位,0代表主机位)
可以看出我们可以操作的位数就是后面的14个0,也就是说我们可以在地面划分出几位作为子网的网络位,进而来划分子网。要求是切分成16个子网,我们知道2的4次方刚好等于16,这就说明子网网络位的位数是4位,那14-4=10就是子网的主机位。所以上面我写的那串二进制就可以变成: | 00.(其中1代表网络位,0代表主机位)
ip段/数字-如192.168.0.1/24是什么意思?
后面这个数字标示了我们的网络号的位数,也就是子网掩码中前多少号为1
129.168.1.1 /24 这个24就是告诉我们网络号是24位
也就相当于告诉我们了
子网掩码是:11
即:255.255.255.0
172.16.10.33/27 中的/27
也就是说子网掩码是255.255.255.224 即27个全1
16-30位网络号-掩码位数,IP总数,子网掩码查询表
ip段/27 /29 /30 网关,子网掩码,广播地址查询
可用IP查询,IP段对应表
255.255.255.252
255.255.255.248
255.255.255.240
255.255.255.224
255.255.255.192
255.255.255.0
255.255.254.0
255.255.252.0
255.255.248.0
255.255.240.0
255.255.224.0
255.255.192.0
255.255.128.0
255.255.0.0
24位网络号
24位网络号,8位主机号,可形成1个子网(C段总数),每个子网256-2台主机
可用IP范围
25位网络号
25位网络号,8位主机号,可形成2个子网,每个子网126台主机
可用IP范围
26位网络号
26位网络号,6位主机号,可形成4个子网,每个子网62台主机
可用IP范围
27位网络号
27位网络号,5位主机号,可形成8个子网,每个子网30台主机
可用IP范围
28位网络号
28位网络号,4位主机号,可形成16个子网,每个子网14台主机
可用IP范围
29位网络号
29位网络号,3位主机号,可形成32个子网,每个子网6台主机
可用IP范围
30位网络号
29位网络号,3位主机号,可形成64个子网,每个子网2台主机
可用IP范围
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辛苦敲下一行行代码
不知能否改变这个世界
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关注:高性能计算,嵌入式,编译器,linux-kernel
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本作品采用
进行许可。IP地址规划和设计方法
无类域间路由技术需要在提高&IP&地址利用率和减少主干路由器负荷两个方面取得平衡
网络地址转换&NAT&最主要的应用是专用网,虚拟专用网,以及&ISP&为拨号用户&提供的服务
NAT&更用应用于&ISP,以节约&IP&地址
A&类地址:1.0.0.0-127.255.255.255&&&&&可用地址&125&个&网络号&7&位
B&类地址:128.0.0.0-191.255.255.255&&网络号&14&位
C&类地址:192.0.0.0-223.255.255.255&&网络号&21&位 允许分配主机号&254&个
D&类地址:224.0.0.0-239.255.255.255&组播地址
E&类地址:240.0.0.0-247.255.255.255&&保留
直接广播地址:
受限广播地址:255.255.255.255
网络上特定主机地址:&
回送地址:专用地址
全局&IP&地址是需要申请的,专用&IP&地址是不需申请的&
专用地址:10 ;&172.16-&172.31&; 192.168.0-192.168.255
NAT&方法的局限性
(1)&违反&IP&地址结构模型的设计原则
(2)&使得&IP&协议从面向无连接变成了面向连接
(3)&违反了基本的网络分层结构模型的设计原则
(4)&有些应用将&IP&插入正文内容
(5)&Nat&同时存在对高层协议和安全性的影响问题
IP&地址规划基本步骤
(1)&判断用户对网络与主机数的需求
(2)&计算满足用户需求的基本网络地址结构
(3)&计算地址掩码
(4)&计算网络地址
(5)&计算网络广播地址
(6)&计算机网络的主机地址
CIDR&地址的一个重要的特点:地址聚合和路由聚合能力&规划内部网络地址系统的基本原则
(1)&简洁(2)&便于系统的扩展与管理(3)&有效的路由
IPv6&地址分为&单播地址;组播地址;多播地址;特殊地址
128&位每&16&位一段;000f&可简写为&f&---&后面的&0&不能省;---&::只能出现一次
Ipv6&不支持子网掩码,它只支持前缀长度表示法
是一种特殊的IP地址形式,一种是,一种是。 包含一个有效的和一个全&1&的主机号,如你说的202.163.30.255,255就是一个主机号,202则是C类的IP地址,就是我们常接触到的。 受限是32位全1的IP地址(255.255.255.255)。受限的是255.255.255.255。该地址用于主机配置过程中的目的地址,此时,主机可能还不知道它所在网络的,甚至连它的IP地址也不知道。在任何情况下,路由器都不转发目的地址为受限的广播地址的,这样的仅出现在本地网络中。
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-----------------------
课外补充:
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IP地址的划分共分为四个阶段。
(1)第一阶段 1981年,IPv4协议制定初期,IP地址设计的目的是希望每个IP地址都能唯一地、确定地识别一个网络与一台主机。这时的IP地址是由网络号与主机号组成,长32位,用点分十进制方法表示,即现在的标准分类的IP地址。 (2)第二阶段 在1991年起,在原来的标准分类的IP地址上,加入了子网号的三级址结构。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:网络号、子网号和主机号。
(3)第三阶段 1993年提出其出了CIDR(Classless Inter Domain Routing,无类域间路由)技术。CIDR有效地提供了一种更为灵活的在路由器中指定网络地址的方法。使用CIDR时,每个IP地址都有网络前缀,它标识了网络的总数或单独一个网络。 (4)第四阶段 1996年提出了NAT(Network Address Translation,网络地址转换)技术,允许一个整体机构以一个公用IP地址形式出现在Internet上。即是一种把内部私有IP地址翻译成合法网络IP地址的技术。
A类、B类和C类地址掩码
B类地址分为128个子网
CIDR无间域内路由技术
1.CIDR提出的背景
随着Internet的迅速发展,标准地址分类法带来了两个问题,最大一个问题就是这些类别无法体现顾客的需求。A类地址实在过大,以至浪费了大部分空间。另一方面,C类网络对大多数组织来说实在太小,这意味着大多数组织会请求B类地址,但又没有足够的B类地址可以满足需求。 1993年,CIDR技术被提出,RFC和1519对其进行了定义并且形成了Inernet的建议标准。。CIDR利用表示用来识别网络的比特数量的&网络前缀&,取代了A类、B类和C地址。
2.CIDR的概念 CIDR是一个在Internet上创建附加地址的方法,这些地址提供给服务提供商ISP,再由ISP分配给客户。 3.CIDR的工作原理 CIDR地址包括标准的32位IP地址和用正斜线&/&标记的前缀。
4.CIDR的技术特点
(1)它区别于一般的标准分类IP地址概念的&网络前缀&,代替的原来的&网络号+主机号&的结构,形成了无分类的结构,即表示为&网络前缀+主机号&的二级地址结构,也不再使用&子网&的概念。
(2)网络前缀相同的连续的IP地址形成了一个&CIDR地址块&。它是由块起始地址与块地址数来表示的。
5.CIDR的优点 CIDR的优点是解决了困扰传统IP寻址方法的两个问题。 ※重点提示:CIDR的研究思路主要是将剩余的IP地址以可变大小的分块方法进行分配,而不按标准的地址分类规则分配。ISP、大学、政府机关及企业在确定IP地址结构时,即可根据对IP地址管理和路由的需要来灵活决定。
CIDR及其对应的掩码
32个子网的网络号
子网的广播地址
主机的IP地址
CIDR地址规划
设一个公司获得的了202.122.128.0/18的地址块,要将其分成16个大小相等的较的地址块,规划步骤如下:
(1)计算出所要占用的主机号中的位数 由于,所以对于这个地址块的划分需要占用后14位主机号中的前4位,可以实现将其16等分为大小相等的地址块。 (2)地址块的划分 16块较小地址块的划分情况如表3-6所示,其中每一个地址块所能分配的地址数为个。
划分CIDR地址块
CIDR地址块划分后的网络结构图
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
一、选择题
1.无类域间路由CIDR技术出现在IP地址概念与划分技术的第&&&&&&个阶段。
A)第一阶段&&&&B)第二阶段&&&&C)第三阶段&&&&&&&&D)第四阶段
2.地址转换技术的研究始于&&&&&&年。&
A)1981&&&&&B)1991&&&&&&C)1993&&&&&&&D)1996
3.划分子网阶段采用&&&&&&&IP地址结构。
A)网络号&主机号&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&B)网络号&子网号&主机号
C)起始IP地址/&网络号位数&&&&&&&&&&&&D)起始IP地址/主机号位数
4.按照TCP/IP协议,接入Internet的每一台计算机都有一个唯一的地址标识,这个地址标识为&&&&&&&。
A)主机地址&&&&&&B)网络地址&&&&&&C)IP地址&&&&&&&D)端口地址
5.IP地址220.140.36.88的哪一部分表示网络号&&&&&&。&
A)220&&&&&&&B)220.140&&&&&C)220.140.36&&&&&&D)220.140.36.88
6.IP地址174.66.51.37的哪一部分表示主机号&&&&&&。&
A)174.66&&&&B)66.51.37&&&&&&&C)51.37&&&&&D)37
7.255.255.255.255地址称为&&&&&&。&
A)受限广播地址&&&&&B)直接广播地址&&&&C)回送地址&&&&&&&D)预留地址
8.202.161.20.255是&&&&&&。
A)&这个网络上的特定主机&地址&&&&&&&B)受限广播地址
C)直接广播地址&&&&&&&&&&&&&&D)公用IP地址
9.以下&&&&&&项不是子网地址规划需要回答的基本问题之一。
A)这个被选定的子网掩码可以产生多少子网?
B)这些合法的主机地址是什么?
C)这些合法的主机地址使用的传输层协议是什么?
D)每个子网内部合法的net&ID是什么?
10.一个主机的IP地址198.0.46.1的默认掩码是&&&&&&。
A)255.0.0.0&&&B)255.255.0.0&&&&C)255.255.255.0&&&&&&D)255.255.255.255
11.当A类网络地址34.0.0.0,使用8个二进制位作为子网地址时,它的子网掩码为&&&&&&。
A)255.0.0.0&&B)255.255.0.0&&&C)255.255.255.0&&&D)255.255.255.255
12.网络地址156.25.0.0/16的广播地址是&&&&&&。
A)156.25.255.255&&&B)255.255.0.0&&&&C)156.25.0.255&&D)255.255.255.255
13.一个网络的子网掩码为255.255.255.248,每个子网能够连接&&&&&&个主机。
A)8&&&&&&B)6&&&&&C)16&&&&&D)126
14.某网络采用子网划分技术,所需子网数为12,求该网络的实际子网数目为&&&&&&。
A)12&&&&B)14&&&&&&C)16&&&D)254
15.一个主机的IP地址是202.112.14.137,掩码是255.255.255.224。该主机所在网络的网络地址是&&&&&&。
A)202.112.14.128&&&B)202.112.14.159&&&&&C)255.255.255.137&&&&D)202.112.14.254
二、填空题
1.Internet上的地址有&&【1】&&、IP地址两种表示形式。&&&&域名
2.&&【2】&&的主要功能是向网络设备说明,一个特定IP地址的哪一部分包含网络地址与子网地址,哪一部分是主机地址。&&&&&&子网掩码
3.IPv6地址是采用128进制,分为8段,采用&&【3】&&表示。&&冒号十六进制表示
4.根据网络总体设计中物理拓扑设计的参数,确定以下两个主要数据:网络中最多可能有的子网数量、网络中最大网段已有的和可能扩展的&&&【4】&&数量。&主机
5.CIDR地址的一个重要特点是:地址聚合和&&【5】&&&的能力。&路由聚合
三、分析题
1.阅读说明,回答问题。
【说明】某一网络地址块192.168.75.0中有5台主机A、B、C、D和E,它们的IP地址及子网掩码如下所示。 &&&&&&&&
主机&   && IP地址&      &子网掩码
A&    192.168.75.18     255.255.255.240
B&    192.168.75.146&    255.255.255.240
C&    192.168.75.158&   &255.255.255.240
D&   &192.168.75.161&   &255.255.255.240
E&   &192.168.75.173&    255.255.255.240
【问题1】5台主机A、B、C、D、E分属几个网段?哪些主机位于同一网段?
共有3个子网;B主机和C主机属于同一网段;D主机和E主机属于同一网段。
【问题2】主机D的网络地址为多少?
192.168.15.160
【问题3】若要加入第六台主机F,使它能与主机A属于同一网段,其IP地址范围是多少?
IP地址的设定范围应该是在192.168.75.17~192.168.15.30,并且不能为192.&168.75.18。
【问题4】若在网络中另加入一台主机,其IP地址设为192.168.75.164,它的广播地址是多少?哪些主机能够收到?
广播地址是192.168.15.175;D主机和E主机可以收到该信息。
【问题5】若在该网络地址块中采用VLAN技术划分子网,何种设备能实现VLAN之间的数据转发?
路由器或三层交换机。
2.阅读说明,回答问题。
【说明】解决IP地址短缺的问题已经迫在眉睫,网络地址转换NAT技术是目前节省IP地址有效的技术之一。
【问题1】NAT技术是在哪两类地址间转换的技术?
内部专用IP地址&&公用IP地址
【问题2】这两类IP地址在Internet中都是唯一的吗?
内部专用IP地址在Internet中不是唯一的。公用IP地址在Internet中是唯一的
【问题3】最终解决IP地址枯竭的技术是什么?它是怎样解决的?
&最终结决IP地址枯竭的技术是IPv6即使。它采用128位的地址长度。&
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