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IP地址笔记
IP地址结构
IP 地址 32 个二进制位(一和零)的数字串
二进制 IP 地址非常难于阅读。以 8 个位为一组(称为一个字节),将这 32 个位划分为四个八位字节。同样,以这种格式表示的 IP 地址也难于阅读和记忆。为了使 IP 地址更易于理解,人们就将每个八位字节表示为其十进制数值,并以小数点或句号加以分隔。这称为点分十进制记法。
为主机配置 IP 地址时,输入的 IP 地址是十进制数字,如 192.168.1.5。如果您必须输入此十进制数字的 32 位二进制表示方式,结果将是:11000000101010000000000100000101。在输入时只要其中某一位出错,结果就会变成完全不同的另一个地址,主机也就可能无法在网络中通信。
32 位 IP 地址由网际协议第 4 版 (IPv4) 定义,它是目前 Internet 上最为通用的 IP 地址形式。使用 32 位地址分配方案可产生超过 40 亿个 IP 地址。
当主机接收到 IP 地址时,它看到的就是网卡接收到的 32 位二进制数值。而另一方面,人们需要将这些 32 位二进制数值转换为十进制表示的四个八位字节。每个八位字节有 8 个位,每个位都有一个值。这些八位字节具有相同的取值范围。其中,最右边一位的值为 1,其它各位的值从右至左分别为 2、4、8、16、32、64 和 128。
通过累加二进制值为 1 的所有位的值,就可以确定一个八位字节的数值。
如果某个位的二进制值为 0,则不计入该位的值。
如果所有 8 个位均为 0,则此八位字节的数值为 0。
如果 8 个位全为 1,则此八位字节的数值为 255 (128+64+32+16+8+4+2+1)。
如果是 8 位混合数值,如该八位字节的数值为 39 (32+4+2+1)。
由此可见,在四个八位字节中,每一个数值的范围都是从最小值 0 到最大值 255。
IP地址的组成部分
32 位逻辑 IP 地址具有层次性,由两个部分组成。第一部分标识网络,第二部分则标识网络中的主机。这两部分在 IP 地址中缺一不可。
以 IP 地址为 192.168.18.57 的主机为例,前三个八位字节 (192.168.18) 标识该地址的网络部分,最后一个八位字节 (57) 标识主机。这称为分层寻址 — 网络部分表明了每个唯一的主机地址位于哪个网络中。路由器只需知道如何到达每个网络,而不需要知道每台主机的位置。
分层网络的另一个例子是电话系统。电话号码中的国家代码、地区代码和交换局代表网络地址,而其余的数字则代表本地的电话号码。
IP地址和子网掩码的交互方式
每个 IP 地址都有两个部分。主机如何知道哪个部分是网络,哪个部分是主机?这项工作由子网掩码负责。
在配置 IP 主机时,要随 IP 地址设置子网掩码。与 IP 地址一样,子网掩码的长度也是 32 位。子网掩码用于表明 IP 地址的哪一部分代表网络,哪一部分代表主机。
子网掩码从左至右依次与 IP 地址逐位对比。子网掩码中的 1 代表网络部分;而 0 则代表主机部分。在示例中,前三个八位字节代表网络,最后一个八位字节代表主机。
当主机发送数据包时,会拿子网掩码与自身 IP 地址和目的 IP 地址进行比较。如果网络部分的各个位相符,表示源主机和目的主机位于同一网络中,因此数据包只需在本地传送。 如果不相符,则发送方主机会将数据包转发到本地路由器接口,再由其转发到其它网络。
家庭和小型企业网络最常见的子网掩码是:255.0.0.0(8 位)、255.255.0.0(16 位)和 255.255.255.0(24 位)。子网掩码 255.255.255.0(十进制)或11111111.1111111二进制)使用 24 位标识网络号码,剩下 8 位用于对网络中的主机进行编号。
要计算该网络中可以存在的主机数量,可以 2 为底,以主机的位数为指数并求幂 (2 ^ 8 = 256)。必须从结果数字中减去 2 (256-2)。减 2 的原因在于主机部分全部为 1 的 IP 地址是该网络的广播地址,不能分配给具体的主机。主机部分全部为 0 则代表网络 ID,同样不能分配给具体的主机。通过任何 Windows 操作系统自带的计算器均可轻易地算出 2 的幂。
确定可用主机数量的另一种方法是将各主机位的数值相加 (128+64+32+16+8+4+2+1 = 255)。从此数字中减去 1 (255-1 = 254),因为主机部分的各位不能全部为 1。这里不必减去 2,因为全部为 0 的数值为 0,不包含于相加的算式中。
如果使用 16 位的掩码
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