子网划分怎么计算?

关于使用子网掩码划分子网的计算方法,谁有具体的方法,讲一下,谢谢了

子网划分是通过借用IP地址的若干位主机位来充当子网地址从而将原网络划分为若干子网而实现的。

划分子网时,随着子网地址借用主机位数的增多,子网的数目随之增加,而每个子网中的可用主机数逐渐减少。以C类网络为例,原有8位主机位,2的8次方即256个主机地址,默认子网掩码255.255.255.0。

借用1位主机位,产生2个子网,每个子网有126个主机地址;借用2位主机位,产生4个子网,每个子网有62个主机地址。

每个子网中,第一个IP地址(即主机部分全部为0的IP)和最后一个IP(即主机部分全部为1的IP)不能分配给主机使用,所以每个子网的可用IP地址数为总IP地址数量减2;根据子网ID借用的主机位数,我们可以计算出划分的子网数、掩码、每个子网主机数,列表如下:

如上表所示的C类网络中,若子网占用7位主机位时,主机位只剩一位,无论设为0还是1,都意味着主机位是全0或全1。由于主机位全0表示本网络,全1留作广播地址,这时子网实际没有可用主机地址,所以主机位至少应保留2位。

扩展资料:

注意事项

在划分子网时,不仅要考虑目前需要,还应了解将来需要多少子网和主机。对子网掩码使用必须要更多的子网位,可以得到更多的子网,节约了IP地址资源,若将来需要更多子网时,不用再重新分配IP地址,但每个子网的主机数量有限。

反之,子网掩码使用较少的子网位,每个子网的主机数量允许有更大的增长,但可用子网数量有限。一般来说,一个网络中的节点数太多,网络会因为广播通信而饱和,所以,网络中的主机数量的增长是有限的,也就是说,在条件允许的情况下,会将更多的主机位用于子网位。

综上所述,子网掩码的设置关系到子网的划分。子网掩码设置的不同,所得到的子网不同,每个子网能容纳的主机数目不同。若设置错误,可能导致数据传输错误。

参考资料来源:百度百科 -子网划分

温馨提示:内容为网友见解,仅供参考
第1个回答  2019-08-17

1、IP地址划分,以C网为例介绍,子网掩码划分。如192.168.1.53/27需要计算具体的子网掩码,子网数,可用的主机数,最大可容纳主机数,网络地址,广播地址。

2、那么子网掩码10进制转换到2进制就是:11111111.11111111.11111111.00000000,前面24位表示网络号,后面8位表示主机数,11111111.11111111.11111111.00000000就是相应的掩码。

3、11111111.11111111.11111111.11100000所有可用的主机数为主机号所剩下的5位掩码中算出。注:8位主机号减少网络号借去的3位,所剩下5位。即n=8-m=5其中m为网络号位数,n为主机号位数。即最多可以容纳的主机数为32,可用的主机数为30 。

4、11111111.11111111.11111111.11100000即转换成相应的10进制数是255.255.255.224。

5、这样就计算出了192.168.1.53/27的掩码是255.255.255.224了,子网数是8个。

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第2个回答  2019-06-02

具体计算步骤:

1、确定要划分的子网数。

2、求出子网数目对应二进制数的位数N及主机数目对应二进制数的位数M。

3、对该IP地址的原子网掩码,将其主机地址部分的前N位置取1或后M位置取0 即得出该IP地址划分子网后的子网掩码。

例如,对B类网络135.41.0.0/16需要划分为20个能容纳200台主机的网络(即:子网)。

一、利用子网数:

因为16<20<32,即:2的4次方<20<2的5次方,所以,子网位只须占用5位主机位就可划分成32个子网,可以满足划分成20个子网的要求。

B类网络的默认子网掩码是255.255.0.0,转换为二进制为11111111.11111111.00000000.00000000。

现在子网又占用了5位主机位,根据子网掩码的定义,划分子网后的子网掩码应该为11111111.11111111.11111000.00000000,转换为十进制应该为255.255.248.0。

二、利用主机数

现在我们再来看一看每个子网的主机数。子网中可用主机位还有11位,2的11次方=2048,去掉主机位全0和全1的情况,还有2046个主机ID可以分配,而子网能容纳200台主机就能满足需求。

为了更有效地利用资源,我们也可以根据子网所需主机数来划分子网。

还以上例来说,128<200<256,即2^7<200<2^8。

也就是说,在B类网络的16位主机位中,保留8位主机位,其它的16-8=8位当成子网位,可以将B类网络135. 41.0.0划分成256(2^8)个能容纳256-1-1=254台(去掉全0全1情况)主机的子网。

此时的子网掩码转换为十进制为255.255.255.0。

扩展资料:

一、划分捷径:

1、你所选择的子网掩码将会产生多少个子网

2的x次方-2(x代表网络位借用主机的位数,即2进制为1的部分,现在的网络中,已经不需要-2,已经可以全部使用,不过需要加上相应的配置命令,例如CISCO路由器需要加上ip subnet zero命令就可以全部使用了。)

2、每个子网能有多少主机

2的y次方-2(y代表主机位,即2进制为0的部分)

3、有效子网

有效子网号=256-10进制的子网掩码(结果叫做block size或base number)

4、每个子网的广播地址

广播地址=下个子网号-1

5、每个子网的有效主机分别

忽略子网内全为0和全为1的地址剩下的就是有效主机地址.最后1个有效主机地址=下个子网号-2(即广播地址-1)

二、子网掩码通常有以下2种格式的表示方法:

1. 通过与IP地址格式相同的点分十进制表示

如:255.0.0.0 或255.255.255.128

2. 在IP地址后加上"/"符号以及1-32的数字,其中1-32的数字表示子网掩码中网络标识位的长度

如:192.168.1.1/24 的子网掩码也可以表示为255.255.255.0

参考资料:百度百科-子网划分

参考资料:百度百科-子网掩码

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第3个回答  2018-12-19

简单划分方法:

A类网络的网络位数是8位,子网掩码就是11111111.00000000.00000000.00000000,换算成二进制表示为255.0.0.0。

B类网络的网络位数是16位,子网掩码就是11111111.11111111.00000000.00000000,换算成十进制表示为255.255.0.0。

C类网络的网络位数是24位,子网掩码就是11111111.11111111.11111111.00000000,换算成十进制表示为255.255.255.0。

我们可以划分子网个数为128个,64个,32个,16个,8个,4个,2个

一个B类网络的默认子网掩码为255.255.0.0,你如果想把它划分为2个子网,网络位数就成立17位(2^1),也就是说子网掩码就变成了255.255.128.0;想划分为16个子网,因为16是2的4次方,所以网络位数加4变成了20位,也就是说子网掩码加长,成了20位,就是255.255.24.

扩展资料:

子网划分定义:Internet组织机构定义了五种IP地址,有A、B、C三类地址。A类网络有126个,每个A类网络可能有16777214台主机,它们处于同一广播域。而在同一广播域中有这么多节点是不可能的,网络会因为广播通信而饱和,结果造成16777214个地址大部分没有分配出去。

可以把基于每类的IP网络进一步分成更小的网络,每个子网由路由器界定并分配一个新的子网网络地址,子网地址是借用基于每类的网络地址的主机部分创建的。划分子网后,通过使用掩码,把子网隐藏起来,使得从外部看网络没有变化,这就是子网掩码。

参考资料:子网划分_百度百科

第4个回答  2018-12-14

子网划分首先要看选用的IP地址是什么类型的,IP地址采用的是32位地址,前24位表示网络号,后面的根据实际情况划分子网号和PC号。

要熟记2的幂:2的0次方到9次方的值分别为:1,2,4,8,16,32,64,128,256和512。还有要明白的是:子网划分是借助于取走主机位,把这个取走的部分作为子网位。因此这个意味划分越多的子网,每个子网容纳的主机将越少。

比如网络地址192.168.10.0;子网掩码255.255.255.192(/26)

1、子网数=2*2=4

2、主机数=2的6次方-2=62

3、有效子网?:block size=256-192=64;所以第一个子网为192.168.10.64,第二个为192.168.10.128

4、广播地址:下个子网-1.所以2个子网的广播地址分别是192.168.10.127和192.168.10.191

5、有效主机范围是:所以第一个子网为192.168.10.0,第二个为192.168.10.64,第三个为192.168.10.128,第四个为192.168.10.192

扩展资料:

划分子网的目的

1、节约IP地址,避免浪费。

2、限定广播的传播。

3、保证网络的安全。

4、有助于覆盖大型地理区域。

参考资料:百度百科-IP子网划分

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1、划分子网时,随着子网地址借用主机位数的增多,子网的数目随之增加,而每个子网中的可用主机数逐渐减少,以B类地址172.19.0.0\/16为例。2、要将网络划分为4个子网,先套用子网的计算公式:子网数=2的n次方,即4=2的n次方,n为2。3、由上述步骤可知,n为2,即需要在主机位上借2位进行子网的...

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