1楼:匿名用户
范围从 128.0.0.1 到 191.255.255.254 的单址广播 ip 地址。前两个八位字节指明网络,后两个八位字节指明网络上的主机。
b类地址范围:128.0.0.1到191.255.255.254。
b类地址的私有地址和保留地址
2楼:正东正南
就是32位中首位是10的地址~~~
3楼:匿名用户
128.0.0.1 到 191.255.255.254
ip地址中a类、b类、c类地址的区别
4楼:冬虫草
区别如下:
1、ip地址表示方法不同:
一个a类ip地址是指, 在ip地址的四段号码中,第一段号码为网络号码,剩下的三段号码为本地计算机的号码。如果用二进制表示ip地址的话,a类ip地址就由1字节的网络地址和3字节主机地址组成,网络地址的最高位必须是“0”。a类ip地址中网络的标识长度为8位,主机标识的长度为24位。
一个b类ip地址是指,在ip地址的四段号码中,前两段号码为网络号码。如果用二进制表示ip地址的话,b类ip地址就由2字节的网络地址和2字节主机地址组成,网络地址的最高位必须是“10”。b类ip地址中网络的标识长度为16位,主机标识的长度为16位。
一个c类ip地址是指,在ip地址的四段号码中,前三段号码为网络号码,剩下的一段号码为本地计算机的号码。如果用二进制表示ip地址的话,c类ip地址就由3字节的网络地址和1字节主机地址组成,网络地址的最高位必须是“110”。c类ip地址中网络的标识长度为24位,主机标识的长度为8位。
2、ip地址范围不同:
a类ip地址 地址范围从1.0.0.
1到127.255.255.
254 (二进制表示为:00000001 00000000 00000000 00000001 - 01111111 11111111 11111111 11111110)。最后一个是广播地址。
b类ip地址地址范围从128.0.0.
1-191.255.255.
254 (二进制表示为:10000000 00000000 00000000 00000001-10111111 11111111 11111111 11111110)。 最后一个是广播地址。
c类ip地址范围从192.0.0.
1-223.255.255.
254 (二进制表示为: 11000000 00000000 00000000 00000001 - 11011111 11111111 11111111 11111110)。最后一个是广播地址。
3、子网掩码不同:
a类ip地址的子网掩码为255.0.0.0
b类ip地址的子网掩码为255.255.0.0
c类ip地址的子网掩码为255.255.255.0
4、适用范围不同:
a类适用的类型为大型网络,a类网络地址数量较少,有126个网络,每个网络支持的最大主机数为256的3次方-2=16777214台;
b类适用的类型为中型网络,b类网络地址数量适中,有16384个网络,每个网络支持的最大主机数为256的2次方-2=65534台;
c类适用的类型为小型网络,c类网络地址数量较多,有209万余个网络,适用于小规模的局域网络,每个网络支持的最大主机数为256的1次方-2=254台。
5楼:杰伦式闪耀
1、ip地址范围不同
a类ip段:0.0.0.0到127.255.255.255 (0段和127段不使用)。
b类ip段:128.0.
0.0到191.255.
255.255,c类ip段:192.
0.0.0到223.
255.255.255。
2、负责机构不同
负责a类ip地址分配的机构是enic,
负责北美b类ip地址分配的机构是internic,负责亚太b类ip地址分配的机构是apnic。
3、适用范围不同
a类适用的类型为大型网络;
b类适用的类型为中型网络;
c类适用的类型为小型网络。
6楼:冲浪**优化
ip地址中a类:
一个a类ip地址由1字节(每个字节是8位)的网络地址和3个字节主机地址组成,网络地址的最高位必须是“0”。a类ip的地址第一个字段范围是0~127,但是由于全0和全1的地址用作特殊用途,实际可指派的第一个字段范围是1~126。
ip地址中b类:
前两个八位字节指明网络,后两个八位字节指明网络上的主机。
b类地址范围:128.0.0.1到191.255.255.254。
ip地址中c类:
前三个八位字节指明网络,后一个八位字节指明网络上的主机。“网络负载平衡”为 c 类 ip 地址提供可选的会话支持(除了支持单个 ip 地址以外)以适应在客户站点使用多个**服务器的客户。
7楼:匿名用户
1.0.0.0到126.255.255.255为a类 主要分配给具有大量主机而局域网络数量较少的大型网络
128.0.0.0到191.255.255.255为b类 一般用于国际性大公司和**机构
192.0.0.0到223.255.255.255为c类 用于一般小公司 校园网 研究机构等
224.0.0.0到239.255.255.255为d类 用于特殊用途. 又称做广播地址
240.0.0.0到247.255.255.255为e类. 暂时保留
ip地址可以说是你的网络地址
8楼:匿名用户
近几年来,计算机网络迅猛发展,基于ip协议的inter***已发展成为当今世界上规模最大,并拥有最多用户、最多资源的一个超大型计算机网络。ip协议也因此成为事实上的工业标准,ip网络也成为计算机网络的主流。
一、inter*** 中的ip地址
ip地址标识了ip网络中的一个通信实体,一台主机可以有多个ip地址。ip分组中的ip源/目的地址在网络传输过程中保持不变,因而总是由确定的源通信实体送往指定的目的通信实体。
从网络的层次结构考虑,一个ip地址必须指明两点:
属于哪个网络
是这个网络中的哪台主机
于是,ip地址的格式为:网络号、主机号。
ip地址的类型及其表示
现在的ip网络使用32位地址,通常由点分十进制表示,如:202.112.
14.1。它主要由两部分组成:
一部分是用于标识所属网络的网络地址;另一部分是用于标识给定网络上的某个特定的主机的主机地址。
为了给不同规模的网络提供必要的灵活性,ip的设计者将ip地址空间划分为几个不同的地址类别。
地址分类如下表所示:
网络编号是由inter***权力机构分配的,目的是为了保证网络地址的全球唯一性。主机地址是由各个网络的的系统管理员统一分配的。因此,网络地址的唯一性与网络内主机地址的唯一性,就确保了ip地址的全球唯一性。
有类地址的局限性
最初的inter***设计者没有预想到网络会有如此快速地发展,因此现在网络面临的问题都可以追溯到inter***发展的早期决策上,在ip地址的分配上更是能够看到这点。
在inter***早期,地址空间在表面上看来几乎是无限的,人们便将ip地址基于其申请而分配给某个组织或者公司,而很少会考虑到是否真的需要这个地址空间,没有考虑到ip地址空间最终会用尽。
ipv4使用32位的地址,即在ipv4的地址空间中只有232(4,294,967,296,低于43亿)个地址可用。与此相比,世界人口数已达60多亿。也就是说,将出现ip地址的赤贫人群。
因此,ip地址的长度决定了ipv4的地址空间,决定了地址的有限。
另外,ipv4的地址是按照网络的大小(所使用的ip地址数)来分类的,它的寻址方案使用“类”的概念。a、b、c三类ip地址的定义很容易理解,也很容易划分,但是在实际网络规划中,他们并不利于有效地分配有限的地址空间。对于a,b类地址,很少有这么大规模的公司能够使用,对于c类地址所容纳的主机数又相对太少。
所以有类别的ip地址并不适用于网络规划。
在这种情况下,人们开始致力于下一代inter***技术的研究。但是,由于现在在ipv6下的互连网设施还不完善,ipv4上的资源有待进一步利用,因此,我们仍有必要在ipv4上实现网络和网络互连。因此,ipv4到ipv6的完全过渡将是一个比较长的过程。
二、ip地址与路由的关系
为了提高ip地址使用效率及路由效率,在基础的ip地址分类上对ip编址进行了相应改进。
子网编址
一般地,32的ip地址被分为两部分,即网络号和主机号。为提高ip地址的使用效率,子网编址的思想是将主机号部分进一步划分为子网号和主机号:
网络号 子网号 主机号
在原来的ip地址模式中,网络号部分就标识一个独立的物理网络, 引入子网模式后,网络号部分加上子网号才能全局唯一地标识一个物理网络。
子网编址使得ip地址具有一定的内部层次结构,这种层次结构便于ip地址分配和管理。
它的使用关键在于选择合适的层次结构—如何既能适应各种现实的物理网络规模,又能充分地利用ip地址空间(即:从何处分隔子网号和主机号)。
子网路由
在子网编址模式下,仅凭地址类别提取地址的网络号和主机号将是不正确的,而必须在路由表的每一个表目中加入子网掩码,于是子网编制模式下的路由表条目变为:
{子网掩码,目的网络地址,下一路由器地址}
这样可以用子网掩码的设置来区分不同的情况,使路由算法更为简单。
子网结构
设子网掩码,子网掩码与目的地址相与,获得子网地址。
特定主机
掩码32位为全“1”,将32位地址全部截下。
缺省路由
掩码为全“0”,目的地址也为全“0”,将报文直接送往缺省端口地址。
无子网结构
掩码中“1”的个数与网络号位数相同。
vl**可变长子网掩码
vl**(variable length sub*** mask, 可变长子网掩码),这是一种产生不同大小子网的网络分配机制。vl**将允许给点到点的链路分配子网掩码255.255.
255.252,而给ether***网络分配255.255.
255.0。vl**技术对高效分配ip地址(较少浪费)以及减少路由表大小都起到非常重要的作用。
但是需要注意的是使用vl**时,所采用的路由协议必须能够支持它,这些路由协议包括rip2,ospf,eigrp和bgp。
cidr无类别编址
1992年引入了cidr,它意味着在路由表层次的网络“类”的概念已经被取消,代之以“网络前缀”的概念。inter***中的cidr(classless inter-domain routing, 无类别域间路由)的基本思想是取消地址的分类结构,取而代之的是允许以可变长分界的方式分配网络数。它支持路由聚合,可限制inter***主干路由器中必要路由信息的增长。
ip地址中a类已经分配完毕,b类也已经差不多了, 剩下的c类地址已经成为大家瓜分的目标。显然,对于一个国家、地区、组织来说分配到的地址最好是连续的, 那么如何来保证这一点呢?
于是提出了cidr的概念。cidr是classless inter domain routing 的缩写, 意为无类别的域间路由。
“无类型”的意思是现在的选路决策是基于整个32位ip地址的掩码操作。而不管其ip地址是a类、b类或是c类,都没有什么区别。
它的思想是: 把许多c类地址合起来作b类地址分配。采用这种分配多个ip地址的方式,使其能够将路由表中的许多表项归并(summarization)成更少的数目。
要使用这种归并,必须满足以下三种特性。
为进行选路要对多个ip地址进行归并时,这些ip地址必须具有相同的高位地址比特。
路由表和选路算法必须扩展成根据32位ip地址和32位掩码做出选路决策的算法。
必须扩展选路协议使其除了32位地址外,还要有32位掩码。ospf和rip-2都能够携带第4版bgp所提出的32位掩码。
通过这种方式,每个地区拥有约3200万的地址,另有约3200万的地址204.0.0.0 ~ 223.255.255.255保留备用。
这种分配方式的优点是很明显的:
1. 地址的分配是连续的
2. cidr使路由表的设置更容易
因此,我们在做ip规划的时候,刻意将子网作成2^n模式,目的便是为了尽量支持路由归并,以减少路由表规模。此外,2^n子网规划模式也是为了保证ip地址划分的规范性。
通过以上几种方法,一方面可以在一段时间内保障ip地址的耗尽,另一方面可以使路由表更加简洁查找更加高效。
技术小窍门――子网的计算
有不少学员在进行ip规划时,总是头疼子网和掩码的计算,其主要原因是对十进制和二进制的转换不熟练。现在给一窍门,可以解决这个问题。首先,我们看一个例子:
一个主机的ip地址是202.112.14.37,掩码是255.255.255.240,要求计算这个主机所在网络的网络地址和广播地址。
常规办法是把这两个都换算成二进制,然后相与,就可得到网络地址。其实大家只要仔细想想,可以得到一个方法:掩码为255.
255.255.240那么可以知道这个掩码所容纳的ip地址有256-240=16个(包括网络地址和广播地址),那么具有这种掩码的网络地址一定是16的倍数。
而网络地址是子网ip地址的开始,广播地址是结束,可使用的ip地址在这个范围内,因此比37刚刚小的,又是16的倍数的数只有32,所以得出网络地址为202.112.14.
32。而广播地址就是下一个网络的网络地址减一。而下一个16的倍数是48,因此可以得到广播地址为202.
112.14.47。
那么,如果给定一ip地址范围,根据每个网络的主机数量,要进行ip地址规划,可以按照同样原则进行计算。比如一个子网有13台主机,那么对于这个子网就需要22+1+1+1=25个ip地址。(注意加的第一个1是指这个网络连接时所需的网关地址,接着的两个1分别是指网络地址和主机地址。
)那么大于或等于25,又是2^n的数目是32,因此子网部分的掩码只有256-32=224,最后得到掩码255.255.255.
224。
引伸:到后面学习中,学员在学习访问控制表,可能遇到通配符的计算。同样道理计算出需要设置的网络大小即掩码,然后用255.
255.255.255减去掩码,就得到通配符。
注意这只对一个完整的网络校验有效,对于子网中部分主机限制就无效了
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