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commit
80d9176cdf
@ -260,7 +260,7 @@ IP 地址分配的规则有:**网络上的每个地址,都要是其主机所
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`D`类地址用于多播(multicasting, directed broadcasting, 受导向的广播),而`E`类地址则仅用于实验用途。
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###子网掩码初步,Subnet Mask Primer
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### 子网掩码初步,Subnet Mask Primer
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先前提到过IP地址用于区分网络的部分以及用于区分网络上主机地址的部分。子网掩码的作用就是确立此两部分。难点就在于并不总是能仅仅看一眼子网掩码,就能知道IP地址的网络部分和主机部分。这需要实践,且对于那些更难的地址,你就必须要动手计算出来(或是使用某个子网计算程序来作弊)。
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@ -296,7 +296,7 @@ IP 地址分配的规则有:**网络上的每个地址,都要是其主机所
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在上面的例子中,主机部分的所有二进制位都是打开的。
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##IP地址的使用,Using IP Addresses
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## IP地址的使用,Using IP Addresses
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接下来就是IP地址使用实务了,在这里我们要探讨一下哪些可以使用,哪些又不能使用。
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@ -304,7 +304,7 @@ IP 地址分配的规则有:**网络上的每个地址,都要是其主机所
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问题就在于IPv4实在仅有少数设备投入使用时发明的,且那时未曾预期到会有如此大的变化。在地址分配时,就意识到了如今的增长率,我们将很快用完可用的地址。
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###私有IP地址,Private IP Addresses
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### 私有IP地址,Private IP Addresses
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几种解决方案之一就是保留一些类别的地址给那些要用的人,同时这些地址不再国际互联网上使用。这些地址就是私有IP地址,而此方案是由 `1918` 和 `4193` 两个RFC所构建的。
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@ -316,7 +316,7 @@ IP 地址分配的规则有:**网络上的每个地址,都要是其主机所
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`192.168.x.x` -- 以`192.168`开头的那些地址
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##子网划分,Subnetting
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## 子网划分,Subnetting
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子网划分让我们可以从一般用于网络上的主机位的那些IP地址位中,进行借用。此时就可以自较大的网络空间,划出一些更小的网络了,这些较小的网络,就被成为子网(subnetworks, 简写为subnets)。
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@ -361,13 +361,13 @@ IP 地址分配的规则有:**网络上的每个地址,都要是其主机所
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如你现在觉得很绕,这是正常的。我恐怕你会有点时间来适应的。
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###简易子网划分,Easy Subnetting
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### 简易子网划分,Easy Subnetting
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在考试时,或是在现场网络上进行故障排除时,你会希望快速精确地得到结果。那么我就给出一直简易子网划分方法,是我的 Kindle 电子书“子网划分秘密/Subnetting Secrets”的内容。你无需通读该书,这里就要相关内容。
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我所创建的网站 [www.subnetting.org](http://www.subnetting.org)是一个非常有用的资源,有着一些有个子网划分和网络设计的习题。
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###无类域间路由,Classless Inter-Domain Routing, CIDR
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### 无类域间路由,Classless Inter-Domain Routing, CIDR
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无类域间路由是由互联网工程任务组(Internet Engineering Task Force, IETF)创建的,作为一种分配IP地址块及路由IP数据包的方法。这里要考察的CIDR主要特性,就是以斜杠(/)地址表示法(slash address notation), 来表示子网掩码。因为这可以节省时间,所以该方法是较为重要的,在现实中也要用到,而除此之外,还会考到有关CIDR地址的问题。
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@ -375,7 +375,7 @@ IP 地址分配的规则有:**网络上的每个地址,都要是其主机所
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在网际互联是对子网掩码或是网络掩码的叫法,应该读作”斜杠16“或”斜杠20“, 如此来与同事配合工作,而他们就能明白你说的是一个CIDR掩码了。
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###子网划分秘笈,The Subnetting Secrects Chart
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### 子网划分秘笈,The Subnetting Secrects Chart
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此秘笈将从几个星期的子网划分纠葛中将你拯救。我(原作者)的这本秘笈,已为全世界上万的CCNA及CCNP学员所采用,他们用其通过考试,或是在工作面试中获得成功。
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@ -485,13 +485,13 @@ IP 地址分配的规则有:**网络上的每个地址,都要是其主机所
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考虑到IP地址是`0`到`255`之间的任何值。(不翻译了,太简单!)
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##路由汇总,Route Summarisation
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## 路由汇总,Route Summarisation
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国际互联网上有数百万条路由。如果这些路由都不得不单独存储,因特网在好多年前就会停摆了。路由汇总,也就是常说的超网(supernetting), 是在 `RFC 1338` 中提出的,点击 RFC -- [www.faqs.org/rfcs/rfc1338.html](http://www.faqs.org/rfcs/rfc1338.html) 可以读到这个 RFC。
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如你要阅读一份更详尽的路由汇总文档,那么去找一本 Jeff Doyle 的卓越的思科书*Routing TCP/IP Volume 1*, 现在该书出了第二版。
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###邮编,ZIP Codes
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### 邮编,ZIP Codes
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美国邮政局用邮编来提升美国国内信件到地址的路由效率(见图 5.2)。邮编的第一位表示一组的美国州份,第二和三位表示那组中的一个区域。这个想法在于可以将信件或包裹经由机器或人工快速地路由到正确的州份,并转发到相应州份。在邮件到达该州时,又可以正确地路由到相应区域。从该区域有可以正确地路由到相应城市等等,直到邮件装入当地邮政投递人员的正确邮报为止。
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@ -499,11 +499,11 @@ IP 地址分配的规则有:**网络上的每个地址,都要是其主机所
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*图5.2 -- 美国邮政编码*
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###路由汇总的前提,Route Summarisation Prerequistes
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### 路由汇总的前提,Route Summarisation Prerequistes
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为在网络上应用路由汇总,需要**使用某种无类协议**(a classless protocol, 这将在后面涉及),**比如RIPv2、EIGRP、或者OSPF**。同时**还需以层次化顺序方式设计网络(design your network in a hierarchical order), 这就需要仔细规划和设计**。这就意味着你—**不能随机地任意地在网络中给路由器或局域网分配网络**。
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###应用路由汇总,Applying Route Summarisation
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### 应用路由汇总,Applying Route Summarisation
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我们来看看一个实例网络,如不采用路由汇总,会有什么问题。在此实例中,说的就是在某网络上的IP地址范围下,汇总是如何工作的。图5.3中的路由器连着一些网络。头一种解决办法是将这些网络都通告给下一跳的路由器(the next-hop router)。而替代的做法是汇总这8个网络到一条路由,并将汇总结果发送给下一跳路由器,这样做可降低带宽、CPU和内存的需求。
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@ -603,9 +603,9 @@ IP 地址分配的规则有:**网络上的每个地址,都要是其主机所
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**CCNA考试要求你掌握路由汇总**。如你能快速地算出同样的位,那么就可以快且准地回答问题了。
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##变长子网掩码,Variable Length Subnet Masking, VLSM
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## 变长子网掩码,Variable Length Subnet Masking, VLSM
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###变长子网掩码的使用,Using VLSM
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### 变长子网掩码的使用,Using VLSM
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先看看下面这个网络。
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@ -642,7 +642,7 @@ IP 地址分配的规则有:**网络上的每个地址,都要是其主机所
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因为必须从主机位借用两位,所以得到`4`个子网,每个子网有`62`台主机。
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###网络切分,Slicing Down Networks
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### 网络切分,Slicing Down Networks
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变长子网掩码的关键在于取得网络块并令到这些网络块满足特定的网络需求(take your network block and make it work for your particular network needs)。拿典型的网络地址`192.168.1.0/24`来说,在使用VLSM时,你可以使用掩码`/26`, 实现这样的划分。
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@ -676,9 +676,9 @@ IP 地址分配的规则有:**网络上的每个地址,都要是其主机所
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是不可以使用`.64`子网的,因为该子网已被使用了。现在就可以使用其余两个子网了。如你只需使用一个,那么就还可以将剩下的那个进行进一步划分,得到更多的子网,只是每个子网中的主机数更少而已。
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##IP分址故障排除,Troubleshooting IP Addresses Issues
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## IP分址故障排除,Troubleshooting IP Addresses Issues
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###子网掩码及网关故障的排除
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### 子网掩码及网关故障的排除
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在出现IP分址、子网掩码或网关问题时,你会看到多种现象。一些问题会如同下面这样。
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@ -696,7 +696,7 @@ IP 地址分配的规则有:**网络上的每个地址,都要是其主机所
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另一些有助于找出网络故障发生所在之处的故障排除工具有traceroute和ping。在本书及本书实验中会有涉及。
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##第五天的问题,Day 5 Questions
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## 第五天的问题,Day 5 Questions
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1. Convert `192.160.210.177` into binary (without using a calculator).
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2. Convert `10010011` into decimal.
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@ -789,7 +789,7 @@ IP 地址分配的规则有:**网络上的每个地址,都要是其主机所
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## 第五天的实验
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###路由器上的IP分址实验
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### 路由器上的IP分址实验
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**拓扑图,Topology**
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