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划分子网方法.doc


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HowtoCreatSubnets
如何划分子网?首先要熟记2的幂:2的0次方到9次方的值分别为:1,2,4,8,16,32,64,128,
白的是:子网划分是借助于取走主机位,,主机将越

网数来计算
在求子网掩码之前必须先搞清楚要划分的子网数目,以及每个子网内的所需主机数目。
1)将子网数目转化为二进制来表示
2)取得该二进制的位数,为N
3)取得该IP地址的类子网掩码,将其主机地址部分的的前N位置1即得出该IP地址划分子网的子网掩码。
:
1)27=11011
2)该二进制为五位数,N=5
3),,即为划分成27个子网的B类

利用主机数来计算
1)将主机数目转化为二进制来表示
2)如果主机数小于或等于254(注意去掉保留的两个IP地址),则取得该主机的二进制位数,为N,这里肯定
N<8。如果大于254,则N>8,这就是说主机地址将占据不止8位。
3),然后从后向前的将N位全部置为0,即为子网
掩码值。
如欲将B?,每个子网内有主机700台(17):
1)700=1010111100
2)该二进制为十位数,N=10(1001)
3),,然后再从后向前将后10位
置0,即为:,。这就是该欲划分成主机为700台的B类


SubnetMasks
子网掩码用于辨别IP地址中哪部分为网络地址,哪部分为主机地址,有1和0组成,长32位,全为1的位代表网络
,因此就引入1个概念:默认子网掩码(defaultsubnetmask).A类IP地址的默认子
;;
ClasslessInter-DomainRouting(CIDR)
CIDR叫做无类域间路由,ISP常用这样的方法给客户分配地址,ISP提供给客户1个块(blocksize),类似这
样:,这排数字告诉你你的子网掩码是多少,/28代表多少位为1,最大/
是:不管是A类还是B类还是其他类地址,最大可用的只能为30/,即保留2位给主机位
CIDR值:
:/8(A类地址默认掩码)

:/9

:/10

:/11

:/12

:/13

:/14

:/15

:/16(B类地址默认掩码)

:/17

:/18

:/19

:/20

:/21

:/22

:/23

:/24(C类地址默认掩码)

:/25
:/26
:/27
:/28
:/29
:/30

SubnettingClassA,B&CAddress
划分子网的几个捷径:
?:2的x次方-2(x代表掩码位,即2进制为1的部分)
?:2的y次方-2(y代表主机位,即2进制为0的部分)
?:有效子网号=256-10进制的子网掩码(结果叫做blocksize或basenumber)
?:广播地址=下个子网号-1
?:
机地址=下个子网号-2(即广播地址-1)
根据上述捷径划分子网的具体实例:
C类地址例子:;(/26)
=2*2-2=2
=2的6次方-2=62
?:blocksize=256-192=64;,
:下个子网-
:;

B类地址例子1:网络地址:;(/18)
=2*2-2=2
=2的14次方-2=16382
?:blocksize=256-192=64;,
:下个子网-
:;

B类地址例子2:网络地址:;(/27)
=2的11次方-2=2046(,所以网络位为8+3=11)
=2的5次方-2=30
?:blocksize=256-224=32;

:下个子网-
:;

VariableLengthSubnetMasks(VLSM)
变长子网掩码(VLSM)的作用:节约IP地址空间;,所采用的路由协议必须能够支
持它,这些路由协议包括RIPv2,OSPF,EIGRP和BGP
~~~掩码的计算同主机块的计算~~
----业务的发展常常会导致许多单位面临这样一个问题:工作站数量越来越多,管理单一的大型网络也变得越来越艰难。如果将一个单一的大型网络划分为多个子网,通过对每个子网进行单独管理,可以明显地提高整个网络的性能。
----要划分子网就需要计算子网掩码和分配相应的主机块,尽管采用二进制计算可以得出相应的结论,但如果采用十进制计算方法,计算起来更为简便。经过长期实践与经验积累,笔者总结出子网掩码及主机块的十进制算法。
一、明确概念
----在介绍十进制算法前我们先要明确一些概念。
类范围:,在这里,X在1~126范围内称为A类地址;X在128~191范围内称为B类地址;X在192~223范围内称为C类地址。,因为X为10,在1~126范围内,所以称为A类地址。
类默认子网掩码:;;。当我们要划分子网用到子网掩码M时,类子网掩码的格式如下:,,。M是相应的子网掩码,。
十进制计算基数是256(下面,我们所有的十进制计算都要用256来进行)。
二、变量说明
----,表示在某一子网掩码下子网的块数。
----,指可分配子网块中要剔除首、尾两块,是某一子网掩码下可分配的实际子网数量。Subnet_num=Subnet_block-2。
----。
----。因为每个子网的首、尾IP地址必须保留(一个为网络地址,一个为广播地址),所以它等于IP_block-2,IP_num也用于计算主机块。
----。
----表示上述变量关系的公式如下:
----M=256-IP_blockIP_block=256/Subnet_block或Subnet_block=256/IP_blockIP_num=IP_block-2Subnet_num=Subnet_block-2。
----。大家要熟练掌握28(256)以内的2的幂代表的十进制数(如128=27、64=26等),这样可以使我们立即推算出Subnet_block和IP_block的数目。
三、举例说明
----现在,通过举一些实际例子,大家可以对子网掩码和主机块的十进制算法有深刻的了解。
----,求实际子网数。
----这里实际子网数指Subnet_num,由于12最接近2的幂为16(24),即Subnet_block=16,那么Subnet_num=16-2=14,故实际子网数为14。
----×255个(~),求子网掩码。
----首先,60接近2的幂为64(26),即IP_block=64;其次,子网掩码M=256-IP_block=256-64=192,。
----,求子网掩码。
----7最接近2的幂为8,但8个Subnet_block因为要保留首、尾2个子网块,即8-2=6<7,并不能达到所需子网数,所以应取2的幂为16,即Subnet_block=16。因为IP_block=256/Subnet_block=256/16=16,所以子网掩码M=256-IP_block=256-16=240。
----,要有4个子网,求子网掩码及主机块。
----,,又知有4个子网,4接近2的幂是8(23),所以Subnet_block=8,Subnet_num=8-2=6,IP_block=256/Subnet_block=256/8=32,子网掩码M=256-IP_block=256-32=224,。又因为子网块的首、尾两块不能使用,所以可分配6个子网,每个子网有32个可分配主机块,即32~63、64~95、96~127、128~159、160~191、192~223,其中首块(0~31)和尾块(224~255)不能使用。
----由于每个子网块中的可分配主机块又有首、尾两个不能使用(一个是子网网络地址,一个是子网广播地址),所以主机块分别为33~62、65~94、97~126、129~158、161~190及193~222,,主机块共有6段,~、~、~、~、~~。用户可以任选其中的4段作为4个子网。

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  • 时间2022-12-27