关于VLSM划分子网网!

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关于VLSM划分子网

2024-07-18 04:36:43 来源:网络

关于VLSM划分子网

VLSM如何灵活划分子网并节省地址空间? -
VLSM,即可变长子网掩码,是一种在IP地址分配中使用的技术,它允许在传统的A、B、C类网络中根据需要灵活划分子网。基础原理:传统的A类地址(前八位为网络号)在VLSM中,可以借出24位作为网络号,B类地址(前十六位)可借出16位,C类地址(前二十四位)则可借出8位。但实际操作中,因为需要保留主机后面会介绍。
1)A区域有100台主机,它的网段的网段号是192.168.100.0,子网掩码是255.255.255.128 2)B区域有25台主机,它的网段的网段号是192.168.100.128,子网掩码是255.255.255.224 3)C区域有20台主机,它的网段的网段号是192.168.100.160,子网掩码是255.255.255.224 4)D区域有12台主机希望你能满意。

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vlsmVLSM的作用是什么,以及CIDR值如何决定子网划分? -
vlsmVLSM的作用以及CIDR值详解CIDR值是指Class A、B、C地址的子网掩码,用于精细划分网络地址。这些掩码值代表了网络的子网划分细节,如下所示:掩码255.0.0.0:/8 - A类地址默认掩码,用于子网划分255.128.0.0:/9255.192.0.0:/10有帮助请点赞。至255.255.255.0:/16 - B类地址默认掩码255.255.128有帮助请点赞。
一、VLSM基本概念VLSM的核心理念是通过灵活地调整子网掩码的长度,将一个大的IP地址空间划分成多个子网,每个子网的大小可以根据需要进行调整。这种技术的主要目标是最大化IP地址的利用,避免浪费。二、子网划分的艺术以一个直观的例子来说,想象一下三个C类地址段共占据了3*254个IP地址。然而,如果说完了。
4.子网划分详解 -
我们所讲的子网划分其实就是基于VLSM可变长子网掩码的划分,子网划分又分为等长子网划分和变长子网划分。通过VLSM实现子网划分的基本思想很简单:就是借用现有网段的主机位的最左边某几位作为子网位,划分出多个子网。①、把原来有类网络IPv4地址中的“网络ID”部分向“主机ID”部分借位②、把一部分原来属于“主机等我继续说。
计算机网络中的灵活布局:固定长度与可变长度子网掩码的探索在高效利用IP地址资源的世界里,子网划分是不可或缺的工具。这里,我们将深入探讨两种主要的子网划分方法:固定长度子网掩码(FLSM)与可变长度子网掩码(VLSM),它们如何帮助我们精细管理网络资源。1. 固定长度子网掩码(FLSM)的实践让我们以IP到此结束了?。
可变长子网掩码如何使用VLSM -
VLSM允许我们在这些类地址的基础上,从主机号部分借用位数来扩展网络号,以实现更精细的网络划分,增加网络的灵活性和可变性。具体来说,A类地址可以借出24位,B类地址可以借出16位,而C类地址则可以借出8位(但实际操作中,不能借用所有位,因为IP地址必须保留至少一位主机号,且最后一位通常用于表示有帮助请点赞。
这是一种产生不同大小子网的网络分配机制,指一个网络可以配置不同的掩码。开发可变长度子网掩码的想法就是在每个子网上保留足够的主机数的同时,把一个网分成多个子网时有更大的灵活性。如果没有VLSM,一个子网掩码只能提供给一个网络。这样就限制了要求的子网数上的主机数。VLSM技术对高效分配IP地址(希望你能满意。
用VLSM将172.16.0.0/22划分子网,拓扑图如下,请写出各子网的ip地址与子...
IP地址是2进制的32位数。ROUTE0 500台主机,如果放在一个网段的话,主机位至少需要9位,2的9次方为512。所以网络位为23位,子网掩码为/23,也就是255.255.254.0。ROUTE 1 200台,主机位至少需要8位,所以网络位为24位,子网掩码为/24,也就是255.255.255.0。ROUTE2 50台,主机位至少需要好了吧!
给定网段 192.153.21.0/24 1)100台一个网段,可以划分2个子网,借用1个子网掩码,子网掩码从/24 变更为/25,可以容纳的主机数量2^7=128个,可以划分的网络是192.153.21.0/25 -192.153.21.127/25与192.153.21.128/25---192.153.21.255/25 2)接着用192.153.21.128/25 划分等我继续说。