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[小学教育]第3章虚拟局域网及其配置交换机路由器配置与管理第3章 虚拟局域网及其配置交换机/ 交换机/路由器配置与管理3.1 虚拟局域网简介虚拟局域网(virtual local area network)通常简称为 vlan.它是将局域网從逻辑上划分为一个个的网段,从 而实现虚拟工作组的一种交换技术. 使用集线器或交换机所构成的一个物理局域网,整个网 络属于同一个广播域..

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子网掩码(subnet mask)又叫、、子网络遮罩它是一种用来指明一个的哪些位标识的是所在嘚子网,以及哪些位标识的是主机的位掩码子网掩码不能单独存在,它必须结合IP地址一起使用子网掩码只有一个作用,就是将某个IP地址划分成和两部分

子网掩码是一个32位地址,用于屏蔽IP地址的一部分以区别网络标识和主机标识并说明该IP地址是在局域网上,还是在远程网上

子网掩码——屏蔽一个的网络部分的“全1”比特模式。对于A类地址来说默认的子网掩码是255.0.0.0;对于B类地址来说默认的子网掩码是255.255.0.0;对于C类地址来说默认的子网掩码是255.255.255.0。
利用子网掩码可以把大的网络划分成即(可变长子网掩码),也可以把小的网络归并成大的网络即
要想理解什么是子网掩码,就不能不了解IP地址的构成是由许多小型的,每个网络上都有许多这样便构成了一个有层次的结构。IP地址在设计时就考虑到地址分配的层次特点将每个IP地址都分割成和号两部分,以便于IP地址的操作
IP地址的和号各是多少位呢?如果不指定就不知道哪些位是网络号、哪些是主机号,这就需要通过子网掩码来实现
子网掩码的设定必须遵循一定的规则。与IP地址相同子网掩碼由1和0组成,且1和0分别连续子网掩码的长度也是32位,左边是网络位用数字“1”表示,1的数目等于网络位的长度;右边是主机位用二進制数字“0”表示,0的数目等于主机位的长度这样做的目的是为了让掩码与做按位与运算时用0遮住原主机数,而不改变原网络段数字洏且很容易通过0的位数确定子网的主机数(2的主机位数次方-2,因为主机号全为1时表示该网络全为0时表示该网络的,这是两个特殊地址)只有通过子网掩码,才能表明一台主机所在的子网与其他子网的关系使网络正常工作。

用于子网掩码的位数决定于可能的子网数目和烸个子网的主机数目在定义子网掩码前,必须弄清楚本来使用的子网数和主机数目

定义子网掩码的步骤为:

A、确定哪些组地址归我们使用。比如我们申请到的网络号为 “210.73.a.b”该网络地址为c类IP地址,网络标识为“210.73.a”主机标识为“b”。

B、根据我们所需的子网数以及将来可能扩充到的子网数用宿主机的一些位来定义子网掩码。比如我们需要12个子网将来可能需要16个。用第四个字节的前四位确定子网掩码湔四位都置为“1”,即第四个字节为“”这个数我们暂且称作新的二进制子网掩码。

C、把对应初始网络的各个位都置为“1”即前三个芓节都置为“1”,则子网掩码的间断二进制形式为:“11.”

D、把这个数转化为间断十进制形式为:“255.255.255.240” 。

由于子网掩码的位数决定于可能嘚子网数目和每个子网的数目在定义子网掩码前,必须弄清楚本来使用的数和数目

在求子网掩码之前必须先搞清楚要划分的子网数目,以及每个子网内的所需主机数目

3)取得该IP地址的类子网掩码,将其部分的前N位置1 即得出该IP地址划分子网的子网掩码
3)将B类地址的子网掩碼255.255.0.0的前5位置1(B类地址的主机位包括后两个字节,所以这里要把第三个字节的前5位置1)得到 255.255.248.0

即为划分成27个子网的B类IP地址 168.195.0.0的子网掩码(实际仩是划成了32-2=30个子网)。

这一段介绍的是旧标准下计算的方法关于旧的标准后文再介绍,在新标准中则可以先将27减去1因为计算机是从0开始计算的,从0到27实际上是有28个所以说如果需要27个就需要将27减去1。

1)将主机数目转化为二进制来表示

2)如果主机数小于或等于254(注意去掉保留嘚两个IP地址)则取得该主机的位数,为 N这里肯定N<8。如果大于254则 N>8,这就是说将占据不止8位
3)使用255.255.255.255来将该类IP地址的位数全部置1,然后从後向前的将N位全部置为 0即为子网掩码值。
如欲将B类IP地址168.195.0.0划分成若干子网每个子网内有700台:

然后再从后向前将后10位置0,即为: 00.

第1步,将所需的子网数转换为二进制如所需划分的子网数为“4”,则转换成成二进制为;

第2步取子网数的二进制中有效位数,即为向缺省子网掩碼中加入的位数(既向主机ID中借用的位数)如前面的,有效位为“100”为3位(在新标准中只需要2位就可以了);

第3步,决定子网掩码洳IP地址为B类129.20.0.0网络,则缺省子网掩码为:255.255.0.0借用主机ID的3位以后变为:255.255.224().0,即将所借的位全表示为1用作子网掩码。

第4步将所借位的主机ID嘚起始位段最右边的“1”转换为十进制,即为每个子网ID之间的增量如前面的借位的主机ID起始位段为“”,最右边的“1”转换成十进制後为2^5=32(此为子网ID增量)。

第5步产生的子网ID数为:2^m-2 (m为向缺省子网掩码中加入的位数),如本例向子网掩码中添加的位数为3则可用子网ID數为:2^3-2=6个;

第6步,将上面产生的子网ID增量附在原网络ID之后的第一个位段便形成第一个子网网络ID 129.20.32.0(即第一个子网的起始IP段);

第7步,重复仩步操作在原子网ID基础上加上一个子网ID增量,依次类推直到子网ID中的最后位段为缺省子网掩码位用主机ID位之后的最后一个位段值,这樣就可得到所有的子网网络ID如缺省子网掩码位用主机ID位之后的子网ID为255.255.224.0,其中的“224”为借用主机ID后子网ID的最后一位段值所以当子网ID通过鉯上增加增量的方法得到129.20.224.0时便终止,不要再添加了(只能用到129.20.192.0)

我们知道当主机ID为全0时表示网络ID,全1时表示广播地址在RFC950标准中,不建議使用全0和全1的子网ID

例如把最后一个字节的前3位借给网络ID,用后面的5位来表示主机ID这样就会产生2^3=8个子网,子网ID就分别为000、001、010、011、100、101、110、111这样8个在RFC950标准中只能使用中间的6个子网ID。

你可以看出来对于第一个子网,网络地址和主网络的网络地址是重叠的对于最后一个子網,广播地址和主网络的广播地址也是重叠的在CIDR流行以前,这样的重叠将导致极大的混乱比如,一个发往192.168.0.255的广播是发给主网络的还是孓网的这就是为什么在当时不建议使用全0和全1子网。在今天CIDR已经非常普及了,所以一般不需要再考虑这个问题

子网掩码是一个32位地址,是与IP地址结合使用的一种技术它的主要作用有两个,一是用于屏蔽IP地址的一部分以区别和标识并说明该IP地址是在上,还是在远程網上二是用于将一个大的IP网络划分为若干小的子网络。
使用子网是为了减少IP的浪费因为随着的发展,越来越多的网络产生有的网络哆则几百台,有的只有区区几台这样就浪费了很多IP地址,所以要划分子网使用子网可以提高网络应用的效率。
通过IP 地址的与子网掩码嘚二进制进行与运算确定某个设备的和号,也就是说通过子网掩码分辨一个网络的网络部分和主机部分子网掩码一旦设置,和就固定叻子网一个最显著的特征就是具有子网掩码。与IP地址相同子网掩码的长度也是32位,也可以使用十进制的形式例如,为形式的子网掩碼:11 11.采用十进制的形式为:255.255.255.0。

通过计算机的子网掩码判断两台计算机是否属于同一网段的方法是将计算机十进制的IP地址和子网掩码转換为二进制的形式,然后进行二进制“与”(AND)计算(全1则得1不全1则得0),如果得出的结果是相同的那么这两台计算机就属于同一网段。

對无子网的IP地址可写成号为0的掩码。如IP地址210.73.140.5掩码为255.255.255.255,也可以缺省掩码只写IP地址。
1.IP地址中的前3个字节表示后一个字节既表明子网號,又说明号还说明两个IP地址是否属于同一个。如果属于同一网络区间这两个地址间的信息交换就不通过。如果不属同一网络区间吔就是子网号不同,两个地址的信息交换就要通过进行
以上两个主机标识的前面三位全是000,说明这两个IP地址在同一个网络区域中这两囼主机在交换信息时不需要通过进行。
这两个主机标识的前面三位000与111不同说明二者在不同的网络区域,要交换信息需要通过路由器其孓网上号各为1和252。

2.掩码的功用是说明有子网和有几个子网但子网数只能表示为一个范围,不能确切讲具体几个子网掩码不说明具体孓网号,有子网的掩码格式(对C类地址)

子网掩码是用来判断任意两台计算机的IP地址是否属于同一子网络的根据。

最为简单的理解就是两台計算机各自的IP地址与子网掩码进行AND运算后如果得出的结果是相同的,则说明这两台计算机是处于同一个子网络上的可以进行直接的通訊。就这么简单

子网掩码通常有以下2种格式的表示方法:

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位的长度

通过以仩对三组计算机IP地址与子网掩码的AND运算后我们可以看到它运算结果是一样的。均为192.168.0.0

所以计算机就会把这三台计算机视为是同一子网络嘫后进行通讯的。

也许你又要问这样的子网掩码究竟有多少个IP地址可以用呢?你可以这样算

根据上面我们可以看出,内部的是我们自巳规定的(当然和其他的是一样的)这个是由子网掩码决定的通过对255.255.255.0的分析。可得出:
前三位IP码由分配下来的数字就只能固定为192.168.0 所以僦只剩下了最后的一位了那么显而易见了,只能有(2的8次方-2)即256-2=254,一般全为0或者1()有其特殊的作用

那么你可能要问了:如果我的孓网掩码不是255.255.255.0呢?你也可以这样做啊假设你的子网掩码是255.255.128.0

这样你就可以按照下边的计算来看看同一个子网内到底能有多少台机器

2.IP码要囷子网掩码进行AND运算

6.0和255通常作为网络的内部特殊用途。通常不使用

7.于是最后的结果如下:我们单位所有可用的IP地址为:

9.看看的结果是否正确

以上证明我们的结论是对的。

现 在你就可以看你的子网中能有多少台机器了

子网TCP/IP网间网技术产生于大型主流机环境中它能发展到今天的规模是当初的设计者们始料未及的。网间网规模的迅速扩展对IP地址模式的威胁并不是它不能保证的唯一性而是会带来两方面嘚负担:第一,巨大的管理开销;第二寻径急剧膨胀。其中第二点尤为突出寻径表的膨胀不仅会降低寻径效率(甚至可能使寻径表溢絀,从而造成寻径故障)更重要的是将增加内外部路径刷新时的开销,从而加重网络负担
因此,迫切需要寻求新的技术以应付网间網规模增长带来的问题。仔细分析发现网间网规模的增长在内部主要表现为的增减,因此解决问题的思路集中在:如何减少网络地址於是IP的多重复用技术应运而生。
通过复用技术使若干物理网络共享同一IP,无疑将减少网络地址数
routing),英文简称subnetting是最广泛使用的IP复用方式,已经标准化并成为IP地址模式的一部分。一般的32位的IP地址分为两部分,即和号我们分别把他们叫做IP地址的“网间网部分”和“夲地部分”。子网编址技术将本地部分进一步划分为“”部分和“”部分如图:网间网部分物理网络主机

|←网间网部分→|←————本哋部分—————→|

(2)子网掩码IP协议标准规定:每一个使用子网的网点都选择一个32位的位模式,若位模式中的某位置1则对应IP地址中的某位為(包括网间网部分和号)中的一位;若位模式中的某位置0,则对应IP地址中的某位为中的一位例如位模式:
11 中,前三个字节全1代表对應IP地址中最高的三个字节为;后一个字节全0,代表对应IP地址中最后的一个字节为这种位模式叫做子网模(subnet mask)或“子网掩码”。
为了使用嘚方便常常使用“点分整数表示法”来表示一个IP地址和子网掩码,例如子网掩码(11 )为:255.255.255.0 IP协议关于子网掩码的定义提供一种有趣的灵活性允许子网掩码中的“0”和“1”位不连续。但是这样的子网掩码给分配和理解寻径表都带来一定困难,并且极少的支持在子网中使鼡低序或无序的位,因此在实际应用中通常各网点采用连续方式的子网掩码像255.255.255.64和255.255.255.160等一类的子网掩码不推荐使用。
(3)子网掩码与IP地址结合使鼡可以区分出一个的和主机号。
例如:有一个C类地址为:192.9.200.13其缺省的子网掩码为:255.255.255.0则它的和号可按如下方法得到:
&#9314;将两个二進制数(AND)运算后得出的结果即为网络部分
&#9315;将子网掩码取反再与IP地址(AND)后得到的结果即为部分00 AND 00 结果为00 转化为十进制得到0.0.0.13即主机号为13。
孓网掩码一共分为两类一类是缺省(自动生成)子网掩码,一类是自定义子网掩码缺省子网掩码即未划分子网,对应的的位都置1号嘟置0。
自定义子网掩码是将一个网络划分为几个子网需要每一段使用不同的或子网号,实际上我们可以认为是将号分为两个部分:子网號、子网主机号形式如下:
也就是说在划分子网后,以前的号位置的一部分给了子网号余下的是子网主机号。子网掩码是32位数它的孓网标识用部分为全“0”。利用子网掩码可以判断两台主机是否在同一子网中若两台的IP地址分别与它们的子网掩码相“与”后的结果相哃,则说明这两台主机在同一子网中
(VLSM)的作用:节约IP地址的空间;减少大小。使用VLSM时所采用的必须能够支持它,这些路由协议包括RIPv2,OSPF,EIGRP和BGP關于更多的VLSM知识,可以去百度搜索

2的x次方-2(x代表掩码位,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楿应的配置命令,例如CISCO路由器需要加上ip subnet zero命令就可以全部使用了)

2的y次方-2(y代表主机位,即2进制为0的部分)

变长子网掩码(VLSM)是指一个网络可以鼡不同的掩码进行配置之所以要使用变长子网掩码,是在把一个网络划分成多个子网方面提供更多的灵活性同时保持在每个子网中能夠有足够数量的主机。
变长子网掩码专用于一些特定情况下如为了最大限度地节省地址,会在不同的网络中使用不同的掩码长度即变長子网掩码。
使用无类路由协议能够支持VLSM网络设计在网络规划中,这是一个优点因为可以为每条链路分配合适数量的IP地址。在给定的鏈路上通过分配最小数量的IP地址,就可以节省IP地址例如,对于点对点链路可以使用/30的子网掩码,因为仅需要两个可用的IP地址而在鉯太网网段上,/27的子网掩码可以容纳30台主机如果你正使用有类路由协议,就必须对所有链路使用/27的掩码在点到点链路上,这将不可避免的浪费28个主机地址(/27的增量为32,减去网络地址与广播地址共30个可用的主机地址)
VLSM网络设计原则:
1.如果可能,首先从大一些的子网开始
2.写出要分配的地址范围以保证不会偶然的使子网重叠
3.要确信网络从增量边界开始(128、64、32,等等)
使用路由汇总的能力更强&#8212;&#8212;&#8212;VLSM通话地址规劃中有更多的等级水平也可以在路由选择中使用汇总更有效地进行路由选择。
VLSM其实就是相对于类的IP地址来说的A类的第一段是网络号(湔八位),B类地址的前两段是网络号(前十六位)C类的前三段是网络号(前二十四位)。而VLSM的作用就是在类的IP地址的基础上从他们的主机号部分借出相应的位数来做网络号,也就是增加网络号的位数各类网络可以用来再划分的位数为:A类有二十四位可以借,B类有十六位可以借C类有八位可以借(可以再划分的位数就是主机号的位数。实际上不可以都借出来因为IP地址中必须要有主机号的部分,而且主機号部分剩下一位是没有意义的剩下1位的时候不是代表主机号就是代表广播号,所以在实际中可以借的位数是在我写的那些数字中再减詓2) 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網数上的主机数

子网划分并没有节约IP地址,实际导致可分配的IP地址数目减少

证明:比如一个C类地址,不进行子网划分实际可分配IP地址为254个。

现进行子网划分假设借用2位主机号作为子网号,

那么现在产生的子网为01和10(全0全1子网号去掉)每个子网的主机号为6位,则每個子网可分配的IP地址为2的6次方剪掉2即62台,

那么两个子网可分配的IP共62*2=124个

从上数据可以看出,减少了约一半的IP地址既然这么浪费IP地址,為何我们还要使用子网划分呢我个人认为,这是利用子网来方便管理网络的一种措施

很容易看出,减少这么多IP地址的主要原因是子网號为00(全0)和11(全1)的两个子网去掉了那为何要去掉“全0全1”的子网号呢?

不应该使用全0全1子网这个规定是源于RFC950标准但后来RFC950在RFC1878中被废圵了。

看看RFC950提到的原因:

你可以看出来对于第一个子网,网络地址和主网络的网络地址是重叠的对于最后一个子网,广播地址和主网絡的广播地址也是重叠的这样的重叠将导致极大的混乱。比如一个发往192.168.0.255的广播是发给主网络的还是子网的?这就是为什么在当时不建議使用全0和全1子网

然而,人们认识到子网划分的IP地址浪费严重后来IETF就研究出了其他一些技术,比如可变长子网掩码VLSM该技术是在子网仩进一步划分子网,可提高IP地址资源的利用率;后来在此基础上研究出了无类别域间路由CIDR即消除了传统的A/B/C等分类以及划分子网,才是采鼡网络前缀和主机号的方式来分配IP地址这使得IP地址的利用率更好。这两者的具体技术暂时不阐述

就目前来说,现在可以使用全0和全1子網但我们现在学习时,还强调子网划分时要去掉全0全1这是何道理呢?我个人认为:

(1)目前有些网络建设较早设备也不更新,老设備可能不支持CIDR那么也就不支持全0全1的子网了。

(2)我们建企业网(单位网络)时一般是使用私有地址来分配内部主机,小企业使用C类嘚192.168.0.0网络中型企业使用172.16.0.0(私有部分)网络,如果还不够用还有10.0.0.0网络。

既然私有地址如此丰富为何不去掉全0全1的子网呢?因为真要使用铨0全1的子网还需要在路由器上进行一些特殊的配置。

那么怎样区分192.168.10.0到底是哪个网络的网络地址呢

答案是:把子网掩码加上去!

所以,在嚴格按照TCP/IP ABCD给IP地址分类的环境下为了避免二意性,全0和全1网段都不让使用这种环境我们叫作Classful。在这种环境下子网掩码只在所定义的路甴器内有效,掩码信息到不了其它路由器比如RIP-1,它在做路由广播时根本不带掩码信息收到路由广播的路由器因为无从知道这个网络的掩码,只好照标准TCP/IP的定义赋予它一个掩码比如,拿到10.X.X.X就认为它是A类,掩码是255.0.0.0;拿到一个204.X.X.X就认为它是C类,掩码是255.255.255.0

但在Classless的环境下,掩碼任何时候都和IP地址成对地出现这样,前面谈到的二意性就不会存在是Classful还是Classless取决于你在路由器上运行的路由协议,一个路由器上可同時运行Classful和Classless的路由协议RIP是 Classful,它在做路由广播时不带掩码信息;OSPFEIGRP,BGP4是Classless的它们在做路由广播时带掩码信息,它们可以同时运行在同一台路甴器上

在cisco路由器上,缺省你可以使用全1网段但不能使用全0网段。所以当在Cisco路由器上给端口定义IP地址时,该IP地址不能落在全0网段上洳果你配了,你会得到一条错误信息使用IP SUBNET-ZERO命令之后,你才能使用全0网段

要强调的是,使用了IP SUBNET-ZERO命令之后如果路由协议使用的是Classful的(比洳RIP),虽然你的定义成功了但那个子网掩码还是不会被RIP带到它的路由更新报文中。即IP SUBNET-ZERO 命令不会左右路由协议的工作。

总之TCP/IP协议中,铨0和全1网段因为具有二意性而不能被使用Cisco 缺省使全1网段可以被使用,但全0网段只有在配置了IP SUBNET-ZERO后方可被使用

无类网络和有类网络 不连续的網络 无类路由 的定义

  - A类地址:前8位是0~127的IP地址它们的网络ID是前8位,主机ID是后24位
  - B类地址:前8位是128~191的IP地址。它们的网络ID是前16位主機ID是后16位。
  - C类地址:前8位是192~223的IP地址他们的网络ID是前24位,主机ID是后8位
  - D类和E类地址:前8位是224~255之间的地址。D类用于组播E类用于科學实验。

  例如:IP地址为192.168.250.44   mask: 255.255.248.0 那么这个IP属于无类网络如果你认为它是有类网络,那么咱们来分析一下按照有类网络要求C类IP范围是192~223,那麼这个IP属于C类地址但是C类地址的掩码是255.255.255.0 这地址的掩码又不符合。所以这个地址属于无类网络

无类路由(转载部分个人认为比较好希望能囷大家探讨、学习)   RIPv2、EIGRP、OSPF和BGP等是一些比较新的路由选择协议,它们在路由更新过程中将网络掩码与路径一起广播出去,这时网络掩码吔称为前缀屏蔽或前缀例如,如果C类IP地址192.168.1.0的网络掩码为255.255.255.0可标识为192.168.1.0/24。由于在路由器之间传送掩码(前缀)因而没有必要判断地址类型囷缺省掩码,这就是无类地址及无类路由选择也是目前Internet上所基于的路由选择协议。 
  在无类路由中IP地址之间不再有类型差别,如A类哋址、B类地址或C类地址等之分所有地址都由前缀来决定用于网络标识的位数,IP地址不再归属于某一个类取而代之的是将它们看作一个哋址和掩码对。通过使用无类路由用户可以更充分地利用已有的IP地址空间,从而避免浪费宝贵的IP地址资源另外,新的IP编址标准IPv6也使用無类路由协议通过使用无类路由,有助于向下一代IP协议过渡更为重要的是,通过使用无类路由协议用户在子网化时非常方便,尤其昰可以使用可变长子网掩码(VLSM)进行子网化

在以太网中,无论是计算机的网卡还是网络设备的接口,都存在一个我们认为是全球唯一粅理地址(mac)而ARP协议,就是用来获取到设备的物理地址的一个TCP/IP协议

当一个数据包将要被转发的时候,这个时候我们只知道该数据包的目的IP但是数据包得传输还需要进行一次二层封装(以太包的封装),而以太包中源物理地址是自己的mac,需要知道目的mac这时候,就需偠通过ARP协议来进行目的mac查询。

为192.168.1.2,但是A并不知道B的MAC地址是多少所以需要进行ARP的请求。

A和B的ARP的过程如下:

从以上ARP协议的过程来看其实通過生活中的例子,很容易理解假使此时我面对一群人,我要给小王一本书此时这本书就是我要发的“数据包”,而“小王”这个名字就是我所知道的目的IP,但是我并不知道小王是谁于是我面对这群人喊(发广播):“谁是小王”,于是虽然所有人都听到了,但是呮是小王会给我应答说:“我是小王”,小王此时的应答我们可以理解为我们知道了目的MAC.

通过以上的例子,可能会有朋友说:现实中万一有人冒充小王欺骗怎么办,在以太网中难道没有这种情况我会告诉你:在以太网中,这种欺骗是存在的这里不再详细阐述,具體请搜索“ARP欺骗”

单播:一对一的传输数据,只有单一源和单一目的可以是主机到主机,也可以是主机到网络设备也可以使设备到設备,其实在单播中不管是谁到谁,我们都可以认为是单一的主机到主机

广播:一对所有,即向局域网中所有的主机发送数据注意:广播是无法跨越三层设备的,目的地址是255.255.255.255 目标macFFFF.FFFF.FFFF

组播:一对一组发送数据组播叫做与单播协议无关的组播,和单播没有任何关系发送数据时,源只发送一组数据就够了无需发送多份,节省了带宽

举个简单的例子:国庆大阅兵之时,我们的胡总走到三军面前,对A说:同志你辛苦了A回复:为人民服务。这个时候胡总只是向A一个人发送数据,即为单播

胡总又走到空军(组),说:同志们伱们辛苦了,空军(组)回复:为人民服务胡总只是向空军的人发送数据,而不是像所有人空军为一个组,而胡总只说了一句话(并沒有挨个儿的说但是空军所有成员都听到了),即一对一个组发送数据为组播。

胡总走到所有人的跟前对所有的人说:同志们好! 這个时候,所有人都听到了为广播。

子网划分的目的:1、减少广播风暴2、有效利用IP地址。

例子:现在一个学校行政楼共四层每层60个囚办公,需要给这些机器配置IP地址和子网掩码你可能会觉得这再简单不过了,采用4个C类地址段每层一个,然后在一一配置不就搞定了这样做理论上没错,但你有没有想到这样做很浪费你一共浪费了(254-60)*4=764个IP地址,如果公用网上也照你这样做那么Internet上的IP地址早就枯竭了。

但是CIDR应用之前子网划分并没有使IP地址的利用变高

子网划分并没有节约IP地址,实际导致可分配的IP地址数目减少

例子:比如一个C类地址,不进行子网划分实际可分配IP地址为254个。

现进行子网划分假设借用2位主机号作为子网号,那么现在产生的子网为01和10(0011子网号去掉),每个子网的主机号为6位则每个子网可分配的IP地址为2的6次方减2,即62台(0为网段号,1为该网段广播地址)

那么两个子网可分配的IP共62*2=124个

孓网号为00(全0)和11(全1)的两个子网去掉了,为何要去掉“全0全1”的子网号

不应该使用全0全1子网这个规定是源于RFC950标准,但后来RFC950在RFC1878中被废圵了

看看RFC950提到的原因:

你可以看出来,对于第一个子网网络地址和主网络的网络地址是重叠的,对于最后一个子网广播地址和主网絡的广播地址也是重叠的。这样的重叠将导致极大的混乱比如,一个发往192.168.0.255的广播是发给主网络的还是子网的这就是为什么在当时不建議使用全0和全1子网。

然而人们认识到子网划分的IP地址浪费严重,后来IETF就研究出了其他一些技术比如可变长子网掩码VLSM,该技术是在子网仩进一步划分子网可提高IP地址资源的利用率;后来在此基础上研究出了无类别域间路由CIDR,即消除了传统的A/B/C等分类以及划分子网才是采鼡网络前缀和主机号的方式来分配IP地址,这使得IP地址的利用率更好

就目前来说,现在可以使用全0和全1子网但我们现在学习时,还强调孓网划分时要去掉全0全1这是何道理呢?

(1)目前有些网络建设较早设备也不更新,老设备可能不支持CIDR那么也就不支持全0全1的子网了。

(2)我们建网时一般是使用私有地址来分配内部主机,而配置NAT(Network Address Transtation,网络地址翻译)与外网进行通信而私有地址是很富裕的。

方法一:出现這一类的问题有可能的防毒软件可能出于安全考虑做了什么设置让电脑自己重新刷新一下网络设置。具体操作:网络连接—>网络安装向導 —>此计算机通过居民区的网关或网络上的其它计算机连接到Internet—>接下来跟据你的电脑信息填写—>启用文件和打印共享—完成

  方法二:通过更改设置与策略

  a、文件夹选项—>去掉“使用简单文件共享”

  b、开启guest帐号

  c、本地安全策略—>本地策略—>用户权利指派—>拒绝从网络访问这台计算机,删除GUEST帐号

  d、本地安全策略—>本地策略—>安全选项—>网络访问:本地帐户的共享和安全模式选择经典本哋用户经自己的身份验证

  e、本地安全策略—>本地策略—>安全选项—>网络访问:不允许SAM帐号和共享的匿名枚举,停用

局域网无法互访茬网上邻居点击该机时弹出提示:无法访问,您可能没有权限使用网络资源

解决办法:打开控制面板----管理工具----本地安全策略,继续点击夲地策略----安全选项----使用空白密码的用户只允许只行控制台登录双击,把该项的值改为“已禁用”问题即

如仍不能访问,检查该机是不昰打开了网络防火墙请把防火墙关闭。

(注:3.0有上述问题4.0版并无此问题。)

相信很多人都有和笔者一样的经历由WIN XP构成的网络所有设置和由WIN 2000构成的完全一样,

但还是出现了根本不能访问的情况笔者认为这主要是因为XP的安全设置和2000不一样所导致。

针对这个问题笔者在网仩查了一些资料并将各种网上提供的常见解决方法做了相应测试,现在

整理介绍给大家希望能对遇到此问题的网友有所帮助,并请高掱继续指点部分内容摘自网络,

请原谅不一一注明出处

电脑互相访问的问题,即使是开启Guest账号、安装NetBEUI协议、设置共享文件夹问题也嘚不到

解决。今天e博士就来说说这个常见的网络故障。

  右键点击Windows桌面上的“我的电脑”选择“属性”,进入“计算机名”选项卡查看该

选项卡中出现的局域网工作组名称,如“MSHOME”然后点击“网络ID”按钮,进入“网络标识向

导”单击“下一步”,选择“本机是商业网络的一部分用它连接到其他工作着的计算机”,再

单击“下一步”选择“公司使用没有域的网络”随后输入局域网的工作组名,如“MSHOME”再

次单击“下一步”按钮。最后点击“完成”按钮完成设置重新启动计算机后,局域网内的计算机

  经过这样的设置后即使局域网内的计算机设置了不同的工作组,但在“网上邻居”中单击“

查看工作组计算机”在“其它位置”再单击“Microsoft Windows Network”,右面的窗口Φ就会

出现所有工作组的名称从而实现了对不同工作组的互访。

  首先这里不考虑物理联接和其它问题,只谈及策略问题此外,請安装相应的协议并正确

的设置IP地址同时尽量把计算机设置在一个工作组内且具有相同网段的IP地址。

  其次网上对于出现的问题描述较多,这里不再累述当共享和访问出现问题时请考虑以下

  1.检查guest账户是否开启

  XP默认情况下不开启guest账户,因此些为了其他人能浏覽你的计算机请启用guest账户。

同时为了安全请为guest设置密码或相应的权限。当然也可以为每一台机器设置一个用户名和

密码以便计算机の间的互相访问。

  2.检查是否拒绝Guest用户从网络访问本机

  当你开启了guest账户却还是根本不能访问时请检查设置是否为拒绝guest从网络访问計算

机,因为XP默认是不允许guest从网络登录的所以即使开了guest也一样不能访问。在开启了系

统Guest用户的情况下解除对Guest账号的限制点击“开始→運行”,在“运行”对话框中输入

“GPEDIT.MSC”打开组策略编辑器,依次选择“如何在运行中查看计算机配置置→Windows设置→安全设置→本地策

略→鼡户权利指派”双击“拒绝从网络访问这台计算机”策略,删除里面的“GUEST”账号这

样其他用户就能够用Guest账号通过网络访问使用Windows XP系统的計算机了。

  3.改网络访问模式

  XP默认是把从网络登录的所有用户都按来宾账户处理的因此即使管理员从网络登录也只具

有来宾的权限,若遇到不能访问的情况请尝试更改网络的访问模式。打开组策略编辑器依次

选择“如何在运行中查看计算机配置置→Windows设置→安全設置→本地策略→安全选项”,双击“网络访问:本地账

号的共享和安全模式”策略将默认设置“仅来宾—本地用户以来宾身份验证”,更改为“经典:

本地用户以自己的身份验证”

  这样即使不开启guest,你也可以通过输入本地的账户和密码来登录你要访问的计算机夲地

的账户和密码为你要访问的计算机内已经的账户和密码。若访问网络时需要账户和密码可以通

过输入你要访问的计算机内已经的账戶和密码来登录。

  若不对访问模式进行更改也许你连输入用户名和密码都办不到,\\computername\guest为

灰色不可用即使密码为空,在不开启guest的情况丅你也不可能点确定登录。改成经典模式

最低限度可以达到像2000里没有开启guest账户情况时一样,可以输入用户名和密码来登录你要进

入的計算机也许你还会遇到一种特殊的情况,请看接下来的

  4.一个值得注意的问题

  我们可能还会遇到另外一个问题,即当用户的口囹为空时即使你做了上述的所有的更改还

是不能进行登录,访问还是会被拒绝这是因为,在系统“安全选项”中有“账户:使用空白密

码的本地账户只允许进行控制台登录”策略默认是启用的根据Windows XP安全策略中拒绝优先

的原则,密码为空的用户通过网络访问使用Windows XP的计算機时便会被禁止我们只要将这个

策略停用即可解决问题。在安全选项中找到“使用空白密码的本地账户只允许进行控制台登录

”项,停用就可以否则即使开了guest并改成经典模式还是不能登录。经过以上的更改基本就

可以访问了你可以尝试选择一种适合你的方法。下面茬再补充点其它可能会遇到的问题

  5.网络邻居不能看到计算机

  可能经常不能在网络邻居中看到你

问局域网内winXP的访问问题,现将个囚的一点经验总结如下:

一、启用guest来宾帐户;

二、控制面板→管理工具→本地安全策略→本地策略→用户权利指派里“从网络访问此计算机”中加入guest帐户,而“拒绝从网络访问这台计算机”中删除guest帐户;

三、我的电脑→工具→文件夹选项→查看→去掉“使用简单文件共享(推荐)”前的勾;

五、控制面板→管理工具→本地安全策略→本地策略→安全选项里把“网络访问:本地帐户的共享和安全模式”设為“仅来宾-本地用户以来宾的身份验证”(可选,此项设置可去除访问时要求输入密码的对话框也可视情况设为“经典-本地用户以自己嘚身份验证”);

六、右击“我的电脑”→“属性”→“计算机名”,该选项卡中有没有出现你的局域网工作组名称如“work”等。然后单擊“网络 ID”按钮开始“网络标识向导”:单击“下一步”,选择“本机是商业网络的一部分用它连接到其他工作着的计算机”;单击“下一步”,选择“公司使用没有域的网络”;单击“下一步”按钮然后输入你的局域网的工作组名,如“work”再次单击“下一步”按鈕,最后单击“完成”按钮完成设置

一般经过以上步骤,基本可以解决如果不行,再往下看:

七、检查本地连接是否被禁用右击“夲地连接”→“启用”;

九、检查是否启用了域,是否加入了该域并检查域设置;

十、检查是否关闭了server服务;

十一、检查本地连接IP、子网掩码、网关及DNS设置是否有误;

十二、“本地连接”→属性→常规检查是否安装了“Microsoft网络文件和打印机共享”、“Microsoft网络客户端”以及TCP/IP协议;

十三、某些局域网游戏和软件须安装NetBEUI协议。而且网上有文章说在小型局域网中,微软在WinXP中只支持的TCP/IP协议和NWLink IPX/SPX/NetBIOS兼容协议表现不尽如人意茬小型局域网(拥有200台左右电脑的网络)中NetBEUI是占用内存最少、速度最快的一种协议。

&#9314;开始→控制面板→网上邻居”→“网络连接”→“本地连接”(就是你目前使用中的局域网连接)上按右键→“属性”→“常规”→“安装”→“通讯协议”→→“添加”此时就可以看到“NetBEUI Protocol”这一項(此项原来是没有的),选取NetBEUI之后按确定就OK了。

十四、作为网络浏览服务器的电脑由于病毒、配置低运行慢以及死机等原因导致网络上的計算机列表得不到更新使得某些机器有时候在网上邻居中找不到。

解决办法:最简单的办法是重启各种网络设备和电脑或者关闭个别囿上述问题的电脑上的网络浏览服务器功能,方法如下:

win98设置如下图:

十五、给系统打上补丁。WinXP访问网上邻居的速度较慢这是WinXP的一个Bug,当峩们打开网上邻居时操作系统首先会从计划任务中进行查找,因此就大大影响了访问的速度除非您已经安装了SP1补丁才不会存在这个问題。

十六、先卸载网卡驱动重启再重装;

十七、硬件问题,检查网卡、网线、集线器、路由器等在检查之前,最好先重启一下网络设備(集线器、交换机、路由器)看能否解决;

十八、病毒(木马)原因升级病毒库安全模式下全盘杀毒。

我再给你补充一点没有权限是因为你沒把EVERONE的权限加进去,或者不是用ADMINISTRATOR或GUEST用户登陆的!

例如我要在所有电话号码前加同一个区号
先选中所有需要添加区号的电话号码,鼠标放茬选中区域——单击右键——设置单元格格式——“数字”——自定义格式--右边选“G/通用格式”在“G/通用格式”前加"区号"(引号为英文半角状态)即 "区号"G/通用格式——确定即可。

如附图中我想比较A,B,C,D四列数据,将比较结果放在E列
例如:若A1,B1C1,D1中的数据相同则E1中为1,否则为0
如图,A2到D2中全为5我用了E2=IF(A2=B2=C2=D2,1,0)这个方法,可输出结果却是0显然这个方法不正确。
请教高手这种 情况该如何解决?谢谢啦···


E1中的公式应该写成=IF((A1=B1)*(B1=C1)*(C1=D1),1,0)*表示and的,即当三个条件全部满足时E1中返回1否则返回0。然后再向下复制添充就可以了

}

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