主机号host-id.ppt

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主机号host-id

网络层 * 划分子网纯属一个单位内部的事情。这个单位对外仍然表现为没有划分子网的网络。 从主机号借用若干个比特作为子网号 subnet-id,而主机号 host-id 也就相应减少了若干个比特。 IP地址 ::= {网络号, 子网号, 主机号} 划分子网的基本思路 网络层 * 凡是从其他网络发送给本单位某个主机的 IP 数据报,仍然是根据 IP 数据报的目的网络号 net-id,先找到连接在本单位网络上的路由器。 然后此路由器在收到 IP 数据报后,再按目的网络号 net-id 和子网号 subnet-id 找到目的子网。 最后就将 IP 数据报直接交付给目的主机。 划分子网的基本思路(续) 网络层 * … … … 145.13.3.10 145.13.3.11 145.13.3.101 145.13.7.34 145.13.7.35 145.13.7.56 145.13.21.23 145.13.21.9 145.13.21.8 所有到网络 145.13.0.0的分组均到达此路由器 我的网络地址 是 145.13.0.0 R1 R3 R2 网络 145.13.0.0 一个未划分子网的 B 类网络145.13.0.0 网络层 * 划分为三个子网后对外仍是一个网络 145.13.3.10 145.13.3.11 145.13.3.101 145.13.7.34 145.13.7.35 145.13.7.56 145.13.21.23 145.13.21.9 145.13.21.8 … … … 子网 145.13.21.0 子网 145.13.3.0 子网 145.13.7.0 所有到达网络 145.13.0.0 的分组均到达 此路由器 网络 145.13.0.0 R1 R3 R2 网络层 * 从一个 IP数据报的首部并无法判断源主机或目的主机所连接的网络是否进行了子网的划分。 使用子网掩码(subnet mask)可以很方便地找出 IP 地址中的子网部分。 子网掩码 网络层 * IP 地址的各字段和子网掩码 网络号 net-id 主机号 host-id 两级 IP 地址 网络号 net-id host-id 三级 IP 地址 主机号 subnet-id 子网号 子网掩码 因特网部分 本地部分 因特网部分 本地部分 划分子网时 的网络地址 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 net-id subnet-id host-id 为全 0 网络层 * (IP 地址) AND (子网掩码) = 网络地址 网络号 net-id 主机号 host-id 两级 IP 地址 网络号 三级 IP 地址 主机号 net-id host-id subnet-id 子网号 子网掩码 因特网部分 本地部分 因特网部分 本地部分 划分子网时 的网络地址 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 net-id subnet-id host-id 为全 0 AND 网络层 * net-id net-id host-id 为全 0 net-id 网络地址 A 类 地 址 默认子网掩码 255.0.0.0 网络地址 B 类 地 址 默认子网掩码 255.255.0.0 网络地址 C 类 地 址 默认子网掩码 255.255.255.0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 host-id 为全 0 host-id 为全 0 A 类、B 类和 C 类 IP 地址的默认子网掩码 网络层 * 划分子网在一定程度上缓解了因特网在发展中遇 到的困难。然而在 1992 年因特网仍然面临三个必 须尽早解决的问题,这就是: B 类地址在 1992 年已分配了近一半,眼看就要在 1994 年 3 月全部分配完毕! 因特网主干网上的路由表中的项目数急剧增长(从几千个增长到几万个)。 整个 IPv4 的地址空间最终将全部耗尽。 无分类编址 CIDR: 网络前缀 网络层 * CIDR 消除了传统的 A 类、B 类和 C 类地址以及划分子网的概念,因而可以更加有效地分配 IPv4 的地址空间。 CIDR使用各种长度的“网络前缀”(netw

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