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文档简介
快速快速计计算子网掩算子网掩码码和主机数和主机数 业务的发展常常会导致许多单位面临这样一个问题 工作站数量越来越多 管理单一 的大型网络也变得越来越艰难 如果将一个单一的大型网络划分为多个子网 通过对每个 子网进行单独管理 可以明显地提高整个网络的性能 要划分子网就需要计算子网掩码和 分配相应的主机数 尽管采用二进制计算可以得出相应的结论 但如果采用十进制计算方 法 计算起来更为简便 经过长期实践与经验积累 笔者总结出子网掩码及主机数的十进 制算法 一 明确概念 在介绍十进制算法前我们先要明确一些概念 A 类地址 IP 地址常采用点分十进制表示方法 X Y Y Y 在这里 X 在 1 126 范围内 称为 A 类 比如 10 202 52 130 因为 X 为 10 在 1 126 范围内 所以称为 A 类地址 B 类地址 X 在 128 191 范围内称为 B 类地址 C 类地址 X 在 192 223 范围内称为 C 类地址 各类地址默认子网掩码 A 类为 255 0 0 0 B 类为 255 255 0 0 C 类为 255 255 255 0 当我们要划分子网用到子网掩码 M 时 各类子网掩码的格式如下 A 类为 255 M 0 0 B 类为 255 255 M 0 C 类为 255 255 255 M M 是相应的子网掩码 比如 255 255 255 240 M 240 十进制计算基数是 256 下面 我们所有的十进制计算都要用 256 来进行 二 变量说明 1 Subnet block 指可分配子网数大小 表示在某一子网掩码下子网的个数 2 Subnet num 是实际 有效 子网数 指可分配子网数中要剔除首 尾两块 是某一子 网掩码下可分配的实际子网数量 3 IP block 指每个子网可分配的 IP 地址数 4 IP num 指每个子网分配的实际 IP 地址数 因为每个子网的首 尾 IP 地址必须保留 一个为网络地址 一个为广播地址 也用于计算主机数 5 M 指子网掩码 表示上述变量关系的公式如下 M 256 IP block IP block 256 Subnet block Subnet block 256 IP block IP num IP block 2 Subnet num Subnet block 2 6 2 的幂数 大家要熟练掌握 28 256 以内的 2 的幂代表的十进制数 如 1024 210 512 29 256 28 128 27 64 26 32 25 16 24 8 23 4 22 2 21 1 20等 这样可以 使我们立即推算出 Subnet block 和 IP block 的数目 三 举例说明 现在 通过举一些实际例子 大家可以对子网掩码和主机数的十进制算法有深刻的了 解 1 已知所需子网数 12 求实际子网数 这里实际子网数指 Subnet num 由于 12 最接近 2 的幂为 16 24 即 Subnet block 16 那么 Subnet num 16 2 14 故实际子网数为 14 2 已知一个 B 类子网的每个子网主机数要达到 60 255 个 约相当于 X Y 0 1 X Y 59 254 的数量 求子网掩码 首先 60 接近 2 的幂为 64 26 即 IP block 64 其次 子网掩码 M 256 IP block 256 64 192 最后由于子网掩码格式 B 类是 255 255 M 0 得出子网掩 码为 255 255 192 0 3 如果所需子网数为 7 求子网掩码 7 最接近 2 的幂为 8 23 但 8 个 Subnet block 因为要保留首 尾 2 个子网数 即 8 2 6 7 并不能达到所需子网数 所以应取 2 的幂为 16 24 即 Subnet block 16 由于 IP block 256 Subnet block 256 16 16 所以子网掩码 M 256 IP block 256 16 240 4 已知网络地址为 211 134 12 0 要有 4 个子网 求子网掩码及主机数 由于 211 Y Y Y 是一个 C 类地址 子网掩码格式为 255 255 255 M 又知有 4 个子网 4 接近 2 的幂是 8 23 所以 Subnet block 8 Subnet num 8 2 6 IP block 256 Subnet block 256 8 32 子网掩码 M 256 IP block 256 32 224 故子网掩码表示为 255 255 255 224 又因为子网数的首 尾两数不能使用 所以可分配 6 个子网 每个子网有 32 个可分配 主机数 即 32 63 64 95 96 127 128 159 160 191 192 223 其中首数 0 31 和 尾数 224 255 不能使用 由于每个子网数中的可分配主机数又有首 尾两个不能使用 一个是子网网络地址 一 个是子网广播地址 所以主机数分别为 33 62 65 94 97 126 129 158 161 190 及 193 222 因此子网掩码为 255 255 255 224 主机数共有 6 段 分别为 211 134 12 33 211 134 12 62 211 134 12 65 211 134 12 94 211 134 12 97 211 134 12 126 211 134 12 129 211 134 12 158 211 134 12 161 211 134 12 190 211 134 12 193 211 134 12 222 用户可以任选其中的 4 段作为 4 个子网 总之 只要理解了公式中的逻辑关系 就能很快计算出子网掩码 并得出可分配的主 机数 例 给定一 IP 地址 192 168 5 0 要求划分 20 个子网 每个子网 5 个主机 解 因为 4 5 8 256 8 248 即是所求的子网掩码 对应的子网数也就出来了 这是针对 C 类地址 下面是针对 B 类地址的做法 对于 B 类地址 假如主机数小于或等于 254 与 C 类地 址算法相同 对于主机数大于 254 的 如需主机 700 台 50 个子网 相当大了 512 7
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