掩码255.255.255.224掩码里最多有几个子网,每个子网最多有几个主机地址?

精品文档 精品文档 PAGE 精品文档 WORD格式 1..网段地址 的网络,若不做子网划分,能支持( D)台主机 [2^16-2=65534] A.254B.1024C.65,536D.65534 2.某公司申请到一个C类IP地址,但要连接 9个的子公司,最大的一个子公司有 12台 计算机,每个子公司在一个网段中,则子网掩码应设为 ( D)。 掩码为 网络,它允许的最大主机地址是( A) A. . C.. 8.在一个子网掩码为 的网络中,( D)是合法的网络地址 A. . C.. 9.如果C类子网的掩码为 ,则包含的子网位数、子网数目、每个子网中 主机数目正确的选项是( B) A.2,2,62B.3,8,30 C.3,14,30D.5,8,6 10.IP地址为172.168.120.1/20 ,则子网 255.192.0.0,求该网段的广播地址( C) 专业资料整理 WORD格式 A. . C.. 12.下列可以分配给主机的 IP地址(E). A. . C. . E. 13.一IP为 ,掩码为 ,求其子网网络 ID以及该IP所在子 网的广播地址( B ) A. 、 . 、 . 、 . 、 14.一个B类IP地址最多可用( B)位来划分子网 A.8B.14C.16D.22 使用掩码划分子网,其可用子网数为(),每个子网内可用主机地址数为() 46 1462 答案:A 子网掩码为,下列哪个IP地址不在同一网段中() 答案:C B类地址子网掩码为,则每个子网内可用主机地址数为() A.10B.8 专业资料整理 WORD格式 C.6 专业资料整理 WORD格式 D.4 答案:C 关于C类IP地址,子网掩码为,则能提供子网数为() 16 32 30 D.128 答案:C 三个网段,,可以汇聚成下面哪个网段() 答案:D 6.IP地址 的缺省子网掩码有几位? A.8 B.16 C.24 D.32 ANSWER: C 7.某公司申请到一个 C类IP地址,但要连接 6个的子公司,最大的一个子公司有 26台计 算机,每个子公司在一个网段中,则子网掩码应设为? 答案D 8.一台IP地址为 主机在启动时发出的广播 IP是?

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先扯一点历史,ABC三个选项都涉及到的(如果你嫌长,可以只看黑体字部分)~

选项A也就是子网划分,是把网络号分为A、B、C类子网,A类的默认子网掩码是255.0.0.0,B类的默认子网掩码是255.255.0.0,C类的默认子网掩码是255.255.255.0。

子网划分虽然在一定程度上缓解了因特网在发展中遇到的困难,但到了1992年,英特网仍然要面临3个必须尽早解决的问题,这就是:

  1. B类地址在1992年时已经分配了近一半,眼看很快就要全部分配完毕!
  2. 英特网主干网上的路由表中的项目数量已经急剧增长(由几千增长到几万)
  3. 整个IPv4的地址空间最终将全部耗尽。(结果是2011年2月3号,IANA宣布IPv4地址已经全部耗尽了)

为了解决这几个问题,机构RFC在1987年提出了选项B,也就是变长子网掩码VLSM(Variable Length Subnet Mask),这种方式可以进一步提高IP地址资源的利用率。

那么它是怎么提高IP地址资源的利用率的呢,我们先来看一下VLSM具体是怎样提升利用率的吧!

变长子网掩码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(前八位),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,从它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子网的位数为:A类有二十四位可以借(A类主机号总共24位),B类有十六位可以借(B类主机号总共16位),C类有八位可以借(C类主机号总共8位)(可以再划分的位数就是主机号的位数。实际上不可以全都借出来,因为IP地址中必须要有主机号的部分,而且主机号部分剩下一位是没有意义的,所以在实际中可以借的位数是在上面那些数字中再减去2,借的位作为子网部分)。

简单地说就是,如果把子网划分为ABC 3类,网络号仅局限在8,16和24位这3个数,使用VLSM技术后,网络号变成了可以根据网络大小而灵活变化的大小了,在子网的基础上,再划分一次,<子网号> <次级子网号> <主机号>。举个例子,C类子网可分配的最小的地址块是256个(28=256,而实际可分配的主机地址还要减去两个,一个是网络地址,一个是广播地址,最后为254个),这个数量对于大多数企业来说是不够的。而比这个大一点的IP地址块是网络号为16位(B类子网)的时候,这个时候可分配的地址块是65536(216=65536),这个数量对于大多数公司又太多了。这导致无论公司选择哪种类型的网络,都可能对IP地址造成大量的浪费。VLSM的诞生有效的解决了这个问题,通过对IP地址的主机号进行再划分,把一部分划入网络号,就能划分各种类型大小的网络了。

(上面这两堆话如果看不明白,可以不用看了,直接看这句吧:子网划分方法基于类(classful)的网络看起来很不错,格式也很工整,很美观。不过一个很明显问题就是 A 类主机太多, 网络太VLSM的方法是在网络已经分好的前提下,在主机号里面拿出一部分位数,作为次级子网。

后来,又在VLSM的基础上研究出无分类编制方法,也就是所谓的无分类域间路由选择CIDR。

它的两个最大的特点就是:

  • 取消了传统的A类、B类和C类地址以及划分子网的概念
  • 把网络前缀都相同的连续的IP地址组成一个“CIDR地址块”

Routing,无类域间路由)的基本思想是取消IP地址的分类结构,将多个地址块聚合在一起生成一个更大的网络,以包含更多的主机。CIDR支持路由聚合,能够将路由表中的许多路由条目合并为成更少的数目,因此可以限制路由器中路由表的增大,减少路由通告。

其实CIDR和VLSM在某程度上可以看做是逆过程,CIDR是把几个小网络汇聚成一个大网络来做表示,而VLSM则是把一个大网络继续细分为几个小网络进行IP地址分配。前者能让路由器的路由条目得到有效的减少,而后者可以充分利用IP进行地址分配而解决IP地址不被浪费的问题。

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然后,有很多同学也许有疑问,一个IP地址,怎么区分它是VLSM,还是CIDR呢

其实呢,VLSM是在划分子网的前提下(有ABC 3类),用一部分主机号的位数来继续划分次级子网的;而CIDR是直接取消了ABC 3类,这里面是由微妙的区别的

然而,这道题目的子网掩码是255.255.224.0,根本不满足ABC类子网划分的要求,也容易推出,这是一种CIDR技术,因为对CIDR技术而言,已经没有ABC的分类了。

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不过,根据一般的公司在电信申请时会给上面的,不过网关就会是60.191.246.245了.

下面在网上搜了一篇就放在这里了:

IP地址是32位的二进制数值,用于在TCP/IP通讯协议中标记每台计算机的地址。通常我们使用点式十进制来表示,如192.168.0.5等等。

每个IP地址又可分为两部分。即网络号部分和主机号部分:网络号表示其所属的网络段编号,主机号则表示该网段中该主机的地址编号。按照网络规模的大小,IP地址可以分为A、B、C、D、E五类,其中A、B、C类是三种主要的类型地址,D类专供多目传送用的多目地址,E类用于扩展备用地址。A、B、C三类IP地址有效范围如下表:类别网络号/占位数主机号/占位数用途

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