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d80d0a8034
@ -231,7 +231,7 @@ 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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`126.200.133.1`
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这些都是A类地址,因为它们都是在1到126的范围内。127不是IP地址所允许的数字;**127.0.0.1实际上用于在设备上测试TCP/IP是否正常**。
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这些都是A类地址,因为它们都是在1到126的范围内。127不是IP地址所允许的数字;**`127.0.0.1`实际上用于在设备上测试TCP/IP是否正常**。
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B类地址前8位二进制数的头两位则必须是10。这就意味着前8位二进制数值处于128到191之间,也就是下面这样。
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@ -346,7 +346,7 @@ C类地址 = 255.255.255.0
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| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 |
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| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 |
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考虑二进制数学,你能发现对主机位的头两位使用,就可以使用00、01、10和11四种组合,在将其写出后,在子网列就得到子网0、64、128以及192四个子网号。为更明了的表示,头两列的子网号标记为灰色,而剩下的6位,就用作每个子网的主机号。
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考虑二进制数学,你能发现对主机位的头两位使用,就可以使用`00`、`01`、`10`和`11`四种组合,在将其写出后,在子网列就得到子网0、64、128以及192四个子网号。为更明了的表示,头两列的子网号标记为灰色,而剩下的6位,就用作每个子网的主机号。
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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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@ -360,7 +360,7 @@ C类地址 = 255.255.255.0
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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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有了CIDR,你要将所用到的二进制位的树木写下来,以取代之前用到完整子网掩码。比如对于255.255.0.0, 它用到了两个8位二进制数,那么就会用/16来表示。又比如255.255.240.0, 使用到 8 + 8 + 4 个二进制位,就是/20了。
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有了CIDR,你要将所用到的二进制位的树木写下来,以取代之前用到完整子网掩码。比如对于`255.255.0.0`, 它用到了两个8位二进制数,那么就会用`/16`来表示。又比如`255.255.240.0`, 使用到 8 + 8 + 4 个二进制位,就是`/20`了。
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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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@ -406,9 +406,9 @@ C类地址 = 255.255.255.0
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| 254 | | | | | | | | |
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| 255 | | | | | | | | |
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顶上的行表示子网掩增量,而左侧的列则表示子网掩码。使用这个图表后,你就可以在数秒内回答任何子网划分的问题了。而那个可指明任何网络设计问题,诸如在以某子网掩码”X“划分网络时,可得到多少个子网和主机这样的问题,的答案的图表部分,只需加入”2的幂“就行了。
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顶上的行表示子网掩增量,而左侧的列则表示子网掩码。使用这个图表后,你就可以在数秒内回答任何子网划分的问题了。而那个可指明任何网络设计问题,诸如在以某子网掩码`X`划分网络时,可得到多少个子网和主机这样的问题,的答案的图表部分,只需加入"2的幂"就行了。
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其中一列会是”2的幂“, 另一列就是”2的幂减去2。“ 减去的2的意思是要除去不能使用的两个地址,一个是网络号,另一个是广播地址。以数字2开始,乘以2, 一直到回答问题所需要的大小为止。
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其中一列会是"2的幂", 另一列就是"2的幂减去2"。减去的2的意思是要除去不能使用的两个地址,一个是网络号,另一个是广播地址。以数字2开始,乘以2, 一直到回答问题所需要的大小为止。
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| 二进制位数 | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |
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| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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@ -433,7 +433,7 @@ C类地址 = 255.255.255.0
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`192.168.100.100/26` 是在那个子网中?
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那么,你知道这是一个C类地址,而C类地址的默认掩码是24个二进制位,或写着255.255.255.0。而这里是26位,所以有两位被借用来产生子网了。我们只需简单地在上面的秘笈图表中的顶上一行,从左往右勾上两个位置。这样就揭示出子网个数了。接着在子网号那列往下勾上两个位置,来揭示出所存在的子网掩码。
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那么,你知道这是一个C类地址,而C类地址的默认掩码是24个二进制位,或写着`255.255.255.0`。而这里是26位,所以有两位被借用来产生子网了。我们只需简单地在上面的秘笈图表中的顶上一行,从左往右勾上两个位置。这样就揭示出子网个数了。接着在子网号那列往下勾上两个位置,来揭示出所存在的子网掩码。
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| 二进制位数 | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |
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@ -454,7 +454,7 @@ C类地址 = 255.255.255.0
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| 32 | | | | | | | | |
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| 64 | | | | | | | | |
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现在所知道的有两件事,子网号以64递增(可将0用作首个子网号),同时子网掩码/26以192结束,那么,该结束子网掩码的完整形式为255.255.255.192。
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现在所知道的有两件事,子网号以64递增(可将0用作首个子网号),同时子网掩码`/26`以192结束,那么,该结束子网掩码的完整形式为`255.255.255.192`。
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`192.168.100.0` 是第一个子网
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`192.168.100.64` 是第二个子网
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@ -633,7 +633,7 @@ C类地址 = 255.255.255.0
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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)。那典型的网络地址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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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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| `192.168.1.0/26` | 子网 | 主机数 |
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@ -642,7 +642,7 @@ C类地址 = 255.255.255.0
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| `192.168.1.128` -- 使用中 | 3 | 62 |
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| `192.168.1.192` -- 使用中 | 4 | 62 |
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在发现基础设施中有着两个仅需30台主机的较小网络之前,这么做是没有问题的。那么在已经使用了3个较小子网(标为“使用中”),而仅剩下一个(也就是192.168.1.0)时呢?变长子网掩码就可以让你用上任何已划分出的子网,对其再进行划分。**唯一的规则就是IP地址仅能使用一次,而与其掩码无关**。
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在发现基础设施中有着两个仅需30台主机的较小网络之前,这么做是没有问题的。那么在已经使用了3个较小子网(标为“使用中”),而仅剩下一个(也就是`192.168.1.0`)时呢?变长子网掩码就可以让你用上任何已划分出的子网,对其再进行划分。**唯一的规则就是IP地址仅能使用一次,而与其掩码无关**。
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如你使用子网划分秘笈图表,那么就可以看到哪个掩码带来30台主机的子网。
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@ -655,7 +655,7 @@ C类地址 = 255.255.255.0
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| 32 | | 〇 | | | | | | |
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| 64 | | | | | | | | |
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该图表的上面部分(这里没有显示)告诉我们在左边列勾选了3个位置,这就给出掩码224或者是/27(借用了3位)。
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该图表的上面部分(这里没有显示)告诉我们在左边列勾选了3个位置,这就给出掩码`224`或者是`/27`(借用了3位)。
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| 192.168.1.0/27 | 子网 | 主机数 |
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@ -663,7 +663,7 @@ C类地址 = 255.255.255.0
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| 192.168.1.32 | 2 | 30 |
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| 192.168.1.64 | 不能使用 | 不能使用 |
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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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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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@ -741,7 +741,7 @@ C类地址 = 255.255.255.0
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6. Convert 101 to binary and hex
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Binary = 1100101
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Hex = 657
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Hex = 65
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7. Convert A6 from hex to binary and decimal
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