② 三级 IP 地址 : 子网划分中 , 在主机号中 , 拿出一部分地址 , 作为子网号 , 那么子网划分 IP 地址组成是 : 网络号 + 子网号 + 主机号 ; 其中 子网号 + 主机号 , 相当于 二级 IP 地址中的主机号 ;
作用一:计算网络号,通过网络号选择正确的网络设备连接终端设备 1.清楚IP地址四段点分十进制数和子网掩码,对应的网络号是什么 2.交换机是用来连接相同网段的设备,路由器是用来连接不同网段的设备。网络号一 样的,即 在相同网段,网络不一样的,即不同网段 3.计算方法:把十进制数的IP地址换 算成二进制数,把子网掩码也由十进制数换算成二进制数, 两对二进制数对齐做‘与’运算,即可得出网络号
计算出192.168.1.28/26的子网掩码、子网数、可用主机数、网关、广播地址。
计算机网络基础是研发/运维工程师都需掌握的知识,但往往会被忽略。 今天,我将献上一份详细 & 清晰的计算机网络基础学习指南,涵盖 TCP / UDP协议、Http协议、Socket等,希望你们会喜欢。
低三层为通信子网,负责数据传输 高三层为资源子网,相当于计算机系统,完成数据处理; 传输层承上启下
局域网(Local Area Network,LAN)是在一个局部的地理范围内(如一个企业、一个学校或一个网吧),一般是方圆几千米以内,将各种计算机、服务器、外部设备等互相连接起来组成的计算机通信网。
今天,我将献上一份详细 & 清晰的计算机网络基础学习指南,涵盖 TCP / UDP协议、Http协议、Socket等,希望你们会喜欢。
通过学习 TCP/IP 基础, 并总结相关笔记 和 绘制思维导图 到博客上, 对 TCP/IP 框架有了大致了解, 之后开始详细学习数据链路层的各种细节协议, 并作出笔记;
划分子网例题详解(网络基础考试题目) 1,假设取得网络地址200.200.200.0 ,子网掩码为255.255.255.0。现在一个子网有100台主机,另外4个子网有20台主机,请问如何划分子网,才能满足要求。请写出五个子网的子网掩码、网络地址、第一个主机地址、最后一个主机地址、广播地址。(子网号可以全0和全1)。请直接写出最后答案。
Internet Protocol Address-IP网际协议地址,常读写为IP,有IPV4,IPV6(现在的主流依然是IPv4)所有的IP地址都由国际组织NIC(Network Information Center)负责统一分配,目前全世界共有三个这样的网络信息中心。 InterNIC:负责美国及其他地区。 ENIC:负责欧洲地区。 APNIC:负责亚太地区——-我国申请IP地址要通过APNIC,APNIC的总部设在日本东京大学。申请时要考虑申请哪一类的IP地址,然后向国内的代理机构提出。 作用:网络层内容,为互联网的每一个网络和每一台主机分配一个逻辑地址,这个地址在同一个网络内必须是唯一的,使得主机之间有序及有目的通信。 类比:IP地址类似于人名—-人的名字是由姓+名组成,IP地址是由网络号+主机号组成的。
对于此类题目,我们只需要搞懂IP地址、子网掩码、网络号、主机号、直接广播地址等专有名词的概念就可以轻松搞定了。所以先来搞定以下概念。
IP地址(IPV4)由32位正整数来表示,IP地址在计算机中是以二进制的方式处理,但为了方便记忆采用点十进制的标记方式(8位为一组,分四组,每一组都转换为十进制)如下:
在之前的章节中,我们已经详细介绍了应用层和传输层的相关概念和原理,了解了进程之间如何进行可靠的数据传输。我们知道,传输层的头部包含了进程所使用的端口信息,这是为了确保数据能够正确地传递到目标进程。今天,我们将进一步探讨网络层的IP协议,以了解主机之间如何进行通信。
1 IP地址与MAC地址的关系 MAC是身份证号码,用来识别网络设备本身 IP地址是居住地 2 ARP协议的作用,地址解析的过程 ARP协议作用 将主机的IP地址解析为相应的链路层的MAC地址 不管
当前使用的IP地址有4个字节(32)组成,即IPV4编码方式。每个IP地址包换两部分:网络号和主机号。当分配给主机号的二进制位越多,则能标识的主机数就越多,相应地能标识的网络数就越少,反之亦然。
l IP地址 每个IP地址都分割成网络号和主机号两部分,便于IP地址的寻址操作。 那怎么区分网络号和主机号? 子网掩码 这个时候就需要子网掩码,子网掩码不能单独存在,它必须结合IP地址一起使用。子网掩码只有一个作用,就是将某个IP地址划分成网络地址和主机地址两部分。与IP地址相同,子网掩码的长度也是32位,左边是网络位,用二进制数字“1”表示;右边是主机位,用二进制数字“0”表示。 例如: IP地址为“192.168.1.1” 子网掩码“255.255.255.0” 那么表示ip地址中前24位为网
# 1. 三次握手协议 在TCP/IP协议中,TCP协议提供可靠的连接服务,采用三次握手建立一个连接。 第一次握手:建立连接时,客户端发送**syn**包(syn=j)到服务器,并进入SYN_SEND状态,等待服务器确认; 第二次握手:服务器收到syn包,必须确认客户的**SYN**(ack=j+1),同时自己也发送一个SYN包(syn=k),即**SYN+ACK**包,此时服务器进入SYN_RECV状态; 第三次握手:客户端收到服务器的SYN+ACK包,向服务器发送确认包**ACK**(ack=k+1),此包发送完毕,客户端和服务器进入ESTABLISHED状态,完成三次握手。
这要从 TCP/IP 协议说起,互联网使用的是 TCP/IP 协议,其中 IP 协议又是最重要的协议之一。IP 协议是基于 IP 地址将数据包发送给目的主机,能够让互联网上任何两台主机进行通信。
又是新的一年,展望2023年,博主给大家带来了网络中IP协议的重点总结,附上博主本人的实例,帮助大家更好的理解网络层的IP协议。
大学里学的子网掩码的概念都已经生疏了,昨天在工作中又一次接触到了这个概念,便做个整理备忘。
每个IP地址包括 网络ID 和 主机ID 两个标识码。 同一个物理网络上的所有主机都使用同一个网络ID,网络上的每一台主机都有一个主机ID与之对应。 根据网络ID的不同将IP地址分为A、B、C、D、E类5种类型。
虚电路是逻辑连接:虚电路只是逻辑上的连接,分组都沿着这条逻辑连接按照存储转发方式传送,不是真正建立了一条物理连接
IP地址被用来给Internet上的电脑一个编号。大家日常见到的情况是每台联网的PC上都需要有IP地址,才能正常通信。我们可以把“个人电脑”比作“一台电话”,那么“IP地址”就相当于“电话号码”,而Internet中的路由器,就相当于电信局的“程控式交换机”。 IP地址是一个32位的二进制数,通常被分割为4个“8位二进制数”(也就是4个字节)。IP地址通常用“点分十进制”表示成(a.b.c.d)的形式,其中,a,b,c,d都是0~255之间的十进制整数。例:点分十进IP地址(100.4.5.6),实际上是32位二进制数(01100100.00000100.00000101.00000110)
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把十进制数的IP地址换算成二进制数,把子网掩码也由十进制数换算成二进制数,两对二进制数对齐做“与”运算,即可得出网络号。
子网掩码从字面上的理解就是一种子网的遮罩,也就是说单单从一个IP地址其实我们并不能够判断该地址的网络号与主机号是多少位。虽然我们知道A类、B类、C类地址有一个自己的区间范围,由此可以知道该类型网络的网络号与主机号是多少位,但这也是以子网掩码是默认值为前提的。
0. 前言 对我个人来说,本科的时候,除去计算机组成原理,计算机网络堪称复习难度最大的一门课,其中无穷无尽的 IP 地址的计算、子网划分、路由转发简直就是梦靥。现在回过头来再看,其实真的不难,只不过
多亏了ARP协议,已经知道了对方的mac地址。已经知道了ip地址的情况下,也知道了对方的mac地址。我的数据包就可以在两台机器间进行发送,实现通信。
So many of our dreams at first seem impossible. Then they seem improbable.And then, when we summon the will, they soon become inevitable.
大家好,又见面了,我是你们的朋友全栈君。 一个IP(v4)地址如:210.52.207.2,是一个4字节(共32bit)的数字,被分为4段,每段8位,段与段之间用‘.’分隔。每段所能表示的十进制数最大不超过255。
对于IT从业者来说,计算机网络是一门必修课,也是一块硬骨头,不论是你是在工作中还是面试时,都需要掌握一些网络技术。从本期开始,小编对计算机网络中出现的高频知识点和题目进行收集整理,方便大家使用。
在计算机网络中,IP地址和MAC地址是两个最基本的概念。IP地址在互联网中是用于标识主机的逻辑地址,而MAC地址则是用于标识网卡的物理地址。虽然它们都是用于标识一个设备的地址,但是它们的作用和使用场景是不同的。
本文是该系列文章的第二篇,将了解Internet中使用的网络层地址,又称IP地址。每个设备都至少需要一个IP地址,其可以作为我们设备的标识,就跟我们的电话号码一样,知道了电话号码就能找到我们,所以每个IP地址都是唯一的,所以在给每台设备分配IP时,会根据一套编号方案进行,本篇文章我们就来详细地了解一下它。
目录 : 一、摘要 二、子网掩码的概念及作用 三、为什么需要使用子网掩码 四、如何用子网掩码得到网络/主机地址 五、子网掩码的分类 六、子网编址技术 七、如何划分子网及确定子网掩码 八、相关判断方法
这个网络中存在2^16-2个IP地址,但是在一个网络中很少会用到这么多的IP,那么我们将这个网络划分为多个子网。
网络层就是为了解决不同网络有不同的规范要求的差异问题,寻找一个不同网络间都能共同遵守的网络通信规范,以便不同网络间能相互识别,并接受对方的网络请求。也就是一个中转站的作用,两个毫无交集的网络通过这个中转站来建立交集
协议是网络中计算机或设备之间进行通信的一系列规则的集合。常用协议有IP、TCP、HTTP、POP3、SMTP等。
之所以出现大量地址浪费,在于早期的地址分类采用的是固定的网络位与主机位的长度,不能灵活的规划,所以在后面打破了这个规则,32比特的IP还是分为网络号与主机号,但是不在采用固定的长度形式,可以根据环境需求来变化长度,那就带来了一个问题,之前的主机与网络设备都是通过固定分类来识别的,而现在网络号的长度不确定,那怎么来识别呢?这个识别的功能就是子网掩码。(打破这个规则的是CIDR与VLSM,子网掩码为了打破固定为后,标识出实际的网络号是多少)
根据不同的取值范围,IP地址可以分为五类;IP地址中的前5位用于标识IP地址的类别:
对于纯应用层开发工程师,除了应用层协议经常用到,下层协议我们用到的机会并不多,但这不是我们不能全盘了解网络知识的一个借口,当出现一些网络方面的问题时,不能一无所知。这一篇,打算对计算机网络做一个系统而全面的介绍。
前段时间,有读者希望我写一篇关于 IP 分类地址、子网划分等的文章,他反馈常常混淆,摸不着头脑。
是通过网络号的头几位区分abcde三类。a:0,b:10,c:110,d:1110,e:11110.
网络管理中的IP地址、子网掩码和网关是每个网管必须要掌握的基础知识,只有掌握它,才能够真正理解TCP/IP协议的设置。
子网掩码“255.255.255.0”的前缀长度为: 24; 后面一个数字可以在0~255范围内任意变化,因此可以提供256个IP地址。但是实际可用的IP地址数量是256-2,即254个,因为主机号不能全是“0”或全是“1”。
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