Bereken netwerk en uitsending adresse
As jy `n netwerk opstel, moet jy ook weet hoe om dit te versprei. Dit is dan noodsaaklik om kennis te hê van netwerk- en uitsendingsadresse. Dit is ook noodsaaklik om netwerk- en uitsendingsadresse te kan bereken as u `n IP-adres en `n subnetmasker het.
conținut
stappe
Metode 1
Vir `n `klassieke netwerk`
- Subnetmasker kan 0, 128, 192, 224, 240, 248, 252, 254 of 255 wees.
Stel die IP-adres = 210.1.1.100 en die subnetmasker = 255.255.255.224
Totale aantal bisse = Tb = 8Aantal bits gebruik vir subnets = n = 3 (die subnetmasker = 224 en die ooreenstemmende `n paar stukkies gebruik vir subnets `= 3, soos volg uit die bogenoemde tabel)
Waarde van die laaste bietjie wat gebruik word vir subnetmaskering = Δ = 2m = 25 = 32
Metode 2
Vir CIDR
- Skryf die voorvoegsel in die onderstaande formaat neer.
- As dit 27 is, skryf jy 8 + 8 + 8 + 3.
- Is dit 12, dan skryf jy 8 + 4 + 0 + 0.
- As dit die verstek 32 is, dan let u op 8 + 8 + 8 + 8.
26 | = | 8 | + | 8 | + | 8 | + | 2 |
255 | . | 255 | . | 255 | . | 192 |
Totale aantal bisse = Tb = 8Aantal bits gebruik vir subnets = n = 2 (subnetmasker = 192 en die ooreenstemmende `Aantal bits gebruik vir subnets` is 2 volgens die bogenoemde tabel)
Waarde van die laaste bietjie wat gebruik word vir subnetmaskering = Δ = 2m = 26 = 64
voorbeelde
Vir `n `klassieke` netwerk
- IP-adres = 100.5.150.34 en subnetmasker = 255.255.240.0
Totale aantal bisse = Tb = 8Subnetmasker 0 128 192 224 240 248 252 254 255 Aantal bisse wat gebruik word vir subnette (n) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Aantal bisse wat gebruik word vir subnette vir subnetmasker 240 = n1 = 4
(omdat subnetmasker = 240 en die ooreenstemmende `Aantal bisse wat vir subnette gebruik word` is 4 volgens die bostaande tabel)
Aantal bisse wat gebruik word vir subnetwerk vir subnetmasker 0 = n2 = 0
(omdat subnetmasker = 0 en die ooreenstemmende `Aantal bisse wat vir subnette gebruik word` is 0 volgens die bostaande tabel)
Aantal oorblywende bisse (vir gasheer) vir subnetmasker 240 = m1 = Tb - n1 = 8 - 4 = 4
Aantal oorblywende bisse (vir gasheer) vir subnetmasker 0 = m2 = Tb - n2 = 8 - 0 = 8
Aantal subnette vir subnetmasker 240 = 2n1 = 24 = 16
Aantal subnette vir subnetmasker 0 = 2n2 = 20 = 1
Waarde van die laaste bietjie wat gebruik word vir subnetmaskering vir subnetmasker 240 = Δ1 = 2m1 = 24 = 16
Waarde van die laaste bietjie wat gebruik word vir subnetmaskering vir subnetmasker 0 = Δ2 = 2m2 = 28 = 256
Vir subnetmasker 240 word die adresse verdeel in stappe van 16 en vir subnetmasker 0 in stappe van 256. Volgens die waarde Δ1 en Δ2 is die 16 subnette soos volg:100.5.0.0 - 100.5.15.255 100.5.16.0 - 100.5.31.255 100.5.32.0 - 100.5.47.255 100.5.48.0 - 100.5.63.255 100.5.64.0 - 100.5.79.255 100.5.80.0 - 100.5.95.255 100.5.96.0 - 100.5.111.255 100.5.112.0 - 100.5.127.255 100.5.128.0 - 100.5.143.255 100.5.144.0 - 100.5.159.255 100.5.160.0 - 100.5.175.255 100.5.176.0 - 100.5.191.255 100.5.192.0 - 100.5.207.255 100.5.208.0 - 100.5.223.255 100.5.224.0 - 100.5.239.255 100.5.240.0 - 100.5.255.255 IP-adres 100.5.150.34 val binne die omvang 100.5.144.0 - 100.5.159.255 en daarom is 100.5.144.0 die bediener en 100.5.159.255 die broadcastadres.
Vir CIDR
- IP-adres in CIDR = 200.222.5.100/9
9 = 8 + 1 + 0 + 0 255 . 128 . 0 . 0 IP-adres = 200.222.5.100 en subnetmasker = 255.128.0.0
Totale aantal bisse = Tb = 8Subnetmasker 0 128 192 224 240 248 252 254 255 Aantal bisse wat gebruik word vir subnette (n) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Aantal bisse wat gebruik word vir subnetwerk vir subnetmasker 128 = n1 = 1
(omdat subnetmasker = 128 en die ooreenstemmende `Aantal bisse wat vir subnette gebruik word` is 1 volgens die bostaande tabel)
Aantal bisse wat gebruik word vir subnetwerk vir subnetmasker 0 = n2 = n3 = 0
(omdat subnetmasker = 0 en die ooreenstemmende `Aantal bisse wat vir subnette gebruik word` is 0 volgens die bostaande tabel)
Aantal oorblywende bisse (vir gasheer) vir subnetmasker 128 = m1 = Tb - n1 = 8 - 1 = 7
Aantal oorblywende bisse (vir gasheer) vir subnetmasker 0 = m2 = m3 = Tb - n2 = Tb - n3 = 8 - 0 = 8
Aantal subnette vir subnetmasker 128 = 2n1 = 21 = 2
Aantal subnette vir subnetmasker 0 = 2n2 = 2n3 = 20 = 1
Waarde van die laaste bietjie wat gebruik word vir subnetmaskering vir subnetmasker 128 = Δ1 = 2m1 = 27 = 128
Aantal gasheer per subnet = 2m1 - 2 = 27 - 2 = 126
Waarde van die laaste bietjie wat gebruik word vir subnetmaskering vir subnetmasker 0 = Δ2 = Δ3 = 2m2 = 2m3 = 28 = 256
Aantal gasheer per subnet vir subnetmasker 0 = 2m2 - 2 = 2m3 - 2 = 28 - 2 = 254
Vir subnetmasker 128 word die adresse geskei in stappe van 128 en vir subnetmasker 0 in stappe van 256. Gebruik die waarde Δ1, Δ2 en Δ3, die 2 subnette hieronder kan soos volg gegee word:200.0.0.0 - 200.127.255.255 200.128.0.0 - 200.255.255.255 IP-adres 200.222.5.100 val binne 200.128.0.0 - 200.255.255.255 en dus is 200.128.0.0 die bediener en 200.255.255.255 die broadcastadres.
wenke
- In CIDR, direk na die omskakeling van die bitlengte-voorvoegsel na `n getal geskei deur vier punte, kan jy dieselfde proses volgens soos wat vir die `classful` netwerk.
- Hierdie metode is slegs geskik vir IPv4, en nie vir IPv6 nie.
- Voeg `n HP-drukker by `n draadlose netwerk
- Hernoem `n draadlose netwerk
- Skakel `n rekenaar en `n skootrekenaar aan
- Veilige `n draadlose netwerk
- Installeer `n draadlose router
- Stel `n lan op
- `N PSP verbind met `n draadlose netwerk
- Verander die IP-adres op `n Mac
- Vind die SSID van `n rekenaar
- Jou IP-adres verander (Windows)
- Vind jou IP-adres op `n Mac
- Stel jou rekenaar op vir `n LAN
- Vind jou subnetmasker
- Vind uit of iemand jou draadlose netwerk gebruik
- Twee rekenaars met mekaar verbind via `n LAN
- Bereken die weerstand van `n stroombaan
- Koppel twee routers
- Brei `n netwerk uit deur roetes te koppel
- Stel `n router in om DHCP te gebruik
- Gee `n statiese IP-adres aan `n rekenaar
- Vind jou IP-adres