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H3C 示例:根据子网数划分子网
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第十六章 IP子网的划分
一.引入 1.根据IP地址的类别进行IP地址分配的方法表现出越来越多的弊端 2.为了解决分类IP地址划分带来的地址浪费,就需要使用子网划分(Subnetting)的方法 3.VLSM和CIDR可以进一步提高地址利用效率,缓解地址数量不足的问题 二.子网划分的需求 1.早期的二级网络结构 2.大型机构的接入需求 3.分类IP地址的低效性 1)IP地址资源浪费严重 2)IP网络数量不敷使用 3)业务扩展缺乏灵活性 4)无法应对Internet的爆炸式增长 三.IP子网划分的基本知识 1.子网划分方法…
C 类网络的子网快速划分
CIDR ( Classless Inter-Domain Routing ,无类域间路由选择) 进行子网划分的方法有很多,最适合你的方式就是正确的方式.在 C 类地址中,只有 8 位用于定义主机.注意,子网位从左向右延伸,中间不能留空,这意味着只能有如下 C 类子网掩码: 二进制 十进制 CIDR 00000000 0 /24 10000000 128 /25 11000000 192 /26 11100000 224 /27 11110000 240 /28 11111000 248 /…
IP子网如何划分?so easy!
IP地址与子网掩码 1. IP地址划分 1.1 IP地址 1.2 由两部分组成 1.3 IP地址的分类 1.4 IP地址的规划原则 2.子网掩码划分 2.1 32个二进制位 2.2IP地址和子网掩码作"逻辑与"运算得到网络地址 2.3 网络中不同主机之间通信 2.4子网掩码划分原理 2.5 子网划分的应用 1. IP地址划分 1.1 IP地址 IP地址由32位二进制数组成,一般用点分十进制来表示 1.2 由两部分组成 1.3 IP地址的分类 IP地址分为A.B.C.D.E五类,每一类有…
IP地址与子网的划分
一.IP地址 1.IP地址的定义 (1).IP地址有32位二进制数组成,一般用点分十进制来表示 (2).IP地址由两部分组成 网络部分(NETWORK) 主机部分(HOST) 2.IP地址的分类 IP地址分为A.B.C.D.E五类,每一类有不同的划分规则 3.A.B.C三类IP地址的组成 网络部分(NETWORK) 主机部分(HOST) 公有IP地址用于internet 私有IP地址是企业用户在内部网络中使用 私有地址不能再Internet上使用 私有地址包括三组 A类:10.0.0.0~10…
举例说明划分子网,路由器IP地址
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,主机号相应地减少了同样的位数.在划分子网前,IP地址是两级结构的:网络号,主机号. 划分子网后,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,主机号. IP地址={<网络号>,<子网号>,<主机号>} 下面用划分校园网的例子进行说明: 一个学校有12个学院,每个学院有5个系,每个系内有多个办公室.要保证每个办公室的电脑都能上网,上级给出一个172.16.0.0/16的网段,让给每个学院以及院里的办公室分配…
cisco 各类子网的划分
C类地址子网划分 /25 子网掩码为128: 1位的取值为1,其他7位的取值为0(10000000): 块大小128: (256-128): 2个子网,每个子网最多包含126台主机: /26 子网掩码为192 2位的取值为1,其他6位的取值为0(110000000): 块大小64:(256-192): 4个子网,每个子网最多包含62台主机 /27 子网掩码为224 3位的取值为1,其他5位的取值为0(11100000): 块大小32:(256-224): 8个子网,每个子网最多包含30台主机 /…
IP子网的划分
一.划分子网的具体步骤 已知192.168.1.0/24,划分8个子网(一个ip划分8个子网,即网络位不再是24位)1100 0000.1010 1000.0000 0001.0000 00001 .誊抄原来的网络位(同一网段的ip,网络位必须相同)1100 0000.1010 1000.0000 00012.延长网络位(子网位),写出所有的变化1100 0000.1010 1000.0000 0001 0001100 0000.1010 1000.0000 0001 0011100 0000.…
CCNA 第四章 轻松划分子网
1:划分子网的的好处: (1):减少网络流量 (2):优化网络性能 (3):简化管理 (4):有助于覆盖大型地理区域 2:CIDR和ISP的概念 (1):CIDR:Classless Inter-Domain Routing,无类间路由选择,例如192.168.1.0/25,其中/25就是CIDR值 (2):ISP:Internet Service Provider,因特网服务提供商 3: 子网划分的方法和规则 (1)选定的子网掩码将创建多少个子网? 2x个,x代表从左往右被1覆盖的位数,例如:…
rip中的连续子网以及不连续子网
RIPv1 RIPv2 距离矢量2 距离矢量 最大跳计数15 最大跳计数15 有类的 无类的 基于广播的 基于组播224.0.09 不支持VLSM 支持VLSM 无认证 允许MD5认证 不支持不连续子网 支持不连续子网 下面我们来认识一下什么叫做有类以及无类,有类就是A类,B类,C类,D类网络,没有划分子网.无类就是划分了子网. 我们通过一个例子来说明,比如A类的地址1.1.1.1 子网掩码 255.255.255.0 这是子网,则它的有类网络是1.0.0.0 ,掩码255.0.0.0.无…
【java】LIst切割----划分 List为几个LIst的几种工具类 1.按照目标份数划分 2.按照目标容量划分 【适用场景:mybatis分批次In查询,放置In拼接sql过长】
如题,示例代码如下: /** * 1> 按照份数---划分list * @param source * @param num 想要划分成多少份 * @return */ public static <T> List<List<T>> splitListForNum(List<T> source,int num){ List<List<T>> result=new ArrayList<List<T>>();…
51Nod-1259-整数划分 V2
51Nod-1259-整数划分 V2 将N分为若干个整数的和,有多少种不同的划分方式,例如:n = 4,{4} {1,3} {2,2} {1,1,2} {1,1,1,1},共5种.由于数据较大,输出Mod 10^9 + 7的结果即可. Input 输入1个数N(1 <= N <= 50000). Output 输出划分的数量Mod 10^9 + 7. Input示例 4 Output示例 5 题解 分块DP 复杂度O(n*sqrt(n)) 设m = sqrt(n) 我们可以先考虑使用1-m凑成…
H3C 示例:计算子网内可用地址数
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H3C 根据子网掩码计算子网数
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H3C 示例:计算子网地址
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IP封包协议头/TCP协议头/TCP3次握手/TCP4次挥手/UDP协议头/ICMP协议头/HTTP协议(请求报文和响应报文)/IP地址/子网掩码(划分子网)/路由概念/MAC封包格式
IP协议头IP包头格式: 1.版本号:4个bit,用来标识IP版本号.这个4位字段的值设置为二进制的0100表示IPv4,设置为0110表示IPv6.目前使用的IP协议版本号是4. 2.首部长度:4个bit.标识包括选项在内的IP头部字段的长度. 3.服务类型:8个bit.服务类型字段被划分成两个子字段:3bit的优先级字段和4bit TOS字段,最后一位置为0. 4bit的TOS分别代表:最小时延,最大吞吐量,最高可靠性和最小花费.4bit中只能将其中一个bit位置1.如果4个bit均为0,则…
路由器、交换机学习之IP地址、使用网络掩码划分子网
局域网子网划分 对于C类IP地址来说(192.168.1.X,其中前面的192.168.1为网络号,后面的X为主机号,这样的网络中可以有254台主机,其中.0为局域网地址,.255为广播地址)进行子网划分意味着把254个可用主机按照需求划分为多个局域网,每个局域网有若干个主机组成. 子网掩码 十进制 CIDR 00000000 0 /24 10000000 128 /25 11000000 192 /26 11100000 224 /27 11110000 240 /28 11111000 24…
思科模拟器-使用vlan划分子网
此博客为初始化版本,未经完善,后续我再整理一下 小技巧:有时候我们不小心执行了一条错误命令,可以尝试使用在该命令前加一个no进行撤销 首先说一下网络设备的选择 在该实验中我主要用到一台三层交换机(思科如何区分三层交换机,直接看命名,名字以3开头的一般就是三层交换机,例如我这里使用的3560 24PS),两台交换机(听说一般说的交换机默认是两层交换机,我这里指的就是两层,这里我随便选了2950-24),几台终端上网设备 下面来看一下我的拓扑图,其中左边部分是主要实验内容,右边部分为测试验证vlan…
关于IP地址子网的划分
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简述ARP请求过程(同一子网和不同子网)
1. 同一子网 主机A在准备构造链路层以太网帧头时,首先根据目的IP去查找ARP表,如果找到对应项,则直接得到目的MAC地址,如果没有查到才执行上面所说的ARP广播请求.这样做是为了最大限度地减少广播. 2. 不同子网 主机A首先比较目的IP地址与自己的IP地址是否在同一子网中,如果在同一子网,则向本网发送ARP广播,获得目标IP所对应的MAC地址:如果不在同一子网,就通过ARP询问默认网关对应的MAC地址, 将数据转发给网关, 网关进行与主机A类似的ARP解析过程,将数据发送给主机B,或者转发…
NYOJ 746---整数划分(四)(区间DP)
题目链接 描述 暑假来了,hrdv 又要留学校在参加ACM集训了,集训的生活非常Happy(ps:你懂得),可是他最近遇到了一个难题,让他百思不得其解,他非常郁闷..亲爱的你能帮帮他吗? 问题是我们经常见到的整数划分,给出两个整数 n , m ,要求在 n 中加入m - 1 个乘号,将n分成m段,求出这m段的最大乘积 输入 第一行是一个整数T,表示有T组测试数据接下来T行,每行有两个正整数 n,m ( 1<= n < 10^19, 0 < m <= n的位数): 输出 输出每组…
C-整数划分
将正整数 n 表示成一系列正整数之和, n=n1+n2+…+nk, 其中 n1>=n2>=…>=nk>=1 , k>=1 . 正整数 n 的这种表示称为正整数 n 的划分.正整数 n 的不同的划分个数称为正整数 n 的划分数,记作 p(n) . 例如正整数 6 有如下 11 种不同的划分,所以 p(6)=11 . 6;5+1;4+2,4+1+1;3+3,3+2+1,3+1+1+1;2+2+2,2+2+1+1,2+1+1+1+1;1+1+1+1+1+1. 在正整数 n 所有不同…
hdu 4417 区间内比h小的数 划分树
二分查找最近一个比h小的数 #include<cstdio> #include<iostream> #include<algorithm> #include<cstring> #include<cmath> #include<queue> using namespace std; #define for0n for(i=0;i<n;i++) #define for1n for(i=1;i<=n;i++) #define f…
NYOJ90-整数划分,经典递归思想~~
整数划分 时间限制:3000 ms | 内存限制:65535 KB 难度:3 描述 将正整数n表示成一系列正整数之和:n=n1+n2+-+nk, 其中n1≥n2≥-≥nk≥1,k≥1. 正整数n的这种表示称为正整数n的划分.求正整数n的不 同划分个数. 例如正整数6有如下11种不同的划分: 6: 5+1: 4+2,4+1+1: 3+3,3+2+1,3+1+1+1: 2+2+2,2+2+1+1,2+1+1+1+1: 1+1+1+1+1+1. 输入 第一行是测试数据的数目M(…
nyoj--90--整数划分(母函数)
整数划分 时间限制:3000 ms | 内存限制:65535 KB 难度:3 描述 将正整数n表示成一系列正整数之和:n=n1+n2+-+nk, 其中n1≥n2≥-≥nk≥1,k≥1. 正整数n的这种表示称为正整数n的划分.求正整数n的不 同划分个数. 例如正整数6有如下11种不同的划分: 6: 5+1: 4+2,4+1+1: 3+3,3+2+1,3+1+1+1: 2+2+2,2+2+1+1,2+1+1+1+1: 1+1+1+1+1+1. 输入 第一行是测试数据的数目M(…
可变长度子网掩码(VLSM)在子网划分中的应用
在学习可变长度子网掩码时,必须先熟练掌握二进制与十进制的转化.计算机中数据的单位(字节.位)等知识. 一.什么是可变长度子网掩码? 要理解可变长度子网掩码,先要理解子网掩码:要理解子网掩码,先要理解IP地址的组成. 在互联网上,每台计算机必须有一个唯一的IP地址作用这台计算机在身份标志,可以将IP地址理解成一台计算机的身份证号码.在互联网上不允许出现相同的IP地址(NAT技术另论,它是一种IP地址共享技术,用于解决IP地址资源不足的问题).身份证的编号要按照一定的规则进行,同样,IP地址的编号也…
IPv4协议及VLSM可变长子网划分和CIDR无类域间路由
IPv4协议及VLSM可变长子网划分和CIDR无类域间路由 来源 https://blog.csdn.net/hongse_zxl/article/details/50054817 互联网世界一切通信都将IP化.IT行业无论你用哪种语音(C++,Java,PHP等),无论你偏软件或偏硬件,最大公约数之一可能就有IP.国家在搞三网融合,即Internet,电话网,有线电视网将全用IP数据包传输数据.可以说IP是网络的基石.本篇是我对IP协议包括VLSM和CIDR的理解. IP的责任简单地说就是将数…