手机静态IP地址与IP子网划分详解
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1. 例如,假设路由器的内部 IP 地址设置为 192.168.1.1,则设备可以配置的 IP 地址范围为 192.168.1.2 至 192.168.1.254。2. 子网掩码通常设置为默认值 255.255.255.0。
3、DNS服务器地址可以是当地运营商提供的DNS,如电信的DNS。
IP子网划分详细资料大全
IP子网划分实际上是设计子网掩码的过程。这是因为5个IP地址中网络的位数和主机号不一致,导致网络号过多或主机号过多。
为了解决这些问题,需要划分子网。
将网络划分为子网:从最上面的主机位借用一个位到新的子网位,其余位仍然是主机位。
基本介绍中文名称:IP细分类外文名称:IP细分性质:概念定义:子网掩码的应用设计过程:计算机技术概述、细分目的、细分原理、子网掩码、细分方法概述子网划分是当网络管理员将给定网络划分为许多较小的单元(称为子网)时。
当网络中的主机总数不超过某种类型网络可容纳的最大主机数时,可以使用子网划分,但需要将网络分成几个部分进行管理。
要创建子网,网络管理员必须从主机地址的主IP地址中借用几个连续的高位作为子网标识符。
换句话说,由于分布式子网中的主机数量减少,因此不需要与主机标识符一样多的位,因此这些冗余的主机位可以用作子网标识符。
课程目标 1. 充分利用 IP 地址是将计算机连接到互联网的互联网协议地址。
IP 地址由网络号和主机号组成。
高达65534。
这个地址范围对于同一网络上的主机太多来说太大了,在实际应用中地址空间的利用率很低。
通过子网划分,可以将如此大的网络地址分配给较小的网络,从而更有效地利用IP地址空间。
2、有限广播子网划分将同一网段的原始主机划分为不同的网段或子网,仅在特定的广播范围内广播数据包。
你可以分发。
域子网划分后,网络规模更小,网络中的主机数量减少,占用的资源也减少,大大减少了因广播风暴造成的网络拥塞。
3.更安全的管理网络是只有同一子网内的主机才能在不同子网之间直接通信(但可以通过路由器或网关来完成)。
如今网络安全的状态是安全性比较高,特别是很容易部署人员、财务等专门的安全机制。
对于相对较大的网络,这些特定安全策略的部署可能会影响其他用户的工作。
上课原则 1. 借用。
从IP地址中代表主机号的最高位开始,这些位被“借用”成为新的子网位,其余位仍然是主机位。
另一件需要注意的事情是,子网划分是基于删除主机位并将删除的位用作子网位。
因此,这意味着您共享的子网越多,您拥有的主机就越少。
2. 确定子网掩码。
在子网掩码中,将表示网络号的所有位设置为 1,将表示主机号的所有位设置为 0。
2的0次方到9次方的值为1、2、4、8、16、32、64、128、256、512。
A类网络的默认子网掩码是255.0.0.0。
B 类网络的子网掩码为 255.255,C 类网络的默认子网为 255.255。
掩码为 255.255.255.0。
将选定的子网掩码与IP地址进行最少逻辑与运算,即可找到该IP地址的网络地址。
5. 创建正确数量的子网。
(x代表子网位,属于二进制1)例如:这里的Ge去掉默认掩码后,为网络地址192.168.1.1,掩码255.255.255.192,因为是C类地址,掩码为255.255.255.0 。
然后 255.255.255.192 使用两个 1 作为子网位。
6. 每个子网可以承载的有效主机数量。
(代表)位,即二进制的第0部分)。
7、每个子网的广播地址是左下一个子网号-1这是一个有效的主机地址。
子网掩码 子网掩码也称为网络掩码、地址掩码、子网掩码。
它是一个小掩码,用于指示 IP 地址的哪些位标识主机所在的子网以及哪些位标识主机。
子网掩码不能单独存在,必须与IP地址配合使用。
子网掩码只有一个作用,就是将IP地址分为两部分:网络地址和主机地址。
子网掩码是任何使用互联网的人都应该掌握的基本知识。
子网掩码是一个 32 位地址,它通过禁用 IP 地址的一部分来将 IP 地址的网络部分与主机部分分开。
根据子网掩码,维护人员可以将网络划分为多个子网。
分段方法 子网分段实际上是设计子网掩码的过程。
子网掩码主要用于标识IP地址中的网络ID和主机ID。
4位十进制数字用于“中等用途”。
不同,如255.255.255.0。
如果用二进制形式写为:11111111.11111111.111111111.00000000,其中“1”位标识网络ID,主机ID用“0”位分隔,即地址、网络号通过子网掩码在IP地址中找到,例如IP 为192.160.4.1,使用的子网掩码为代码255.255.255.0,网络ID为192.160.4.0,主机ID为0.0.0.1,如果计算机网络ID不同,则说明它们不在同一个物理子网中。
,以及路由器中每种地址的默认子网掩码都必须经过 A类为255.0.0.0,B类为255.255.0.0。
除了使用上面的表示方法外,还有使用“1”位数的方式,默认情况下,A类地址为8位,B类地址为16位位,C部分地址为24位 12.10.10.3/8,这里最后一个“8”指的是8位的子网掩码,而199.42.26.0子网掩码有28位,这些位用于主机地址的位数减少,从而决定了可以使用的子网进行配置。
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dns(域名系统)详细资料大全
域名系统(英文:DomainNameSystem,缩写:DNS)是一项互联网服务。
作为一个将域名和IP地址关联在一起的去中心化数据库,它可以让人们更轻松地访问互联网。
DNS 使用 TCP 和 UDP 连接端口 53[1]。
目前,每级域名的长度限制为63个字符,域名总长度不能超过253个字符。
最初,域名仅限于 ASCII 字符的子集。
2008年,ICANN通过决议,允许使用其他语言作为互联网顶级域名中的字符。
使用基于 Punycode 的 IDNA 系统,可以将 Unicode 字符串映射到有效的 DNS 字符集。
因此“XXX.China”、“XXX.United States”等域名可以直接在地址栏中输入并访问,无需安装任何插件。
但由于英语的广泛使用,使用其他语言字符作为域名会带来各种问题,例如输入困难、国际推广困难等。
作为一个将域名和IP地址关联在一起的去中心化数据库,它可以让人们更轻松地访问互联网。
DNS使用TCP和UDP端口53。
目前,每级域名的长度限制为63个字符,域名总长度不能超过253个字符。
最初,域名仅限于 ASCII 字符的子集。
2008年,ICANN通过决议,允许使用其他语言作为互联网顶级域名中的字符。
使用基于 Punycode 的 IDNA 系统,可以将 Unicode 字符串映射到有效的 DNS 字符集。
因此“XXX.China”、“XXX.Taiwan”等域名可以直接在地址栏输入访问,无需安装任何插件。
但由于英语的广泛使用,使用其他语言字符作为域名会带来各种问题,例如输入困难、国际推广困难等。
历史 DNS 最早由 Paul Mockapetris 于 1983 年发明,最初的技术规范发布在 Internet 标准草案第 882 号(RFC882)中。
项目编号 1987年发布的第1034号和第1035号修改了DNS的技术规范,并废除了之前的第1034号和第1035号草案。
882和883。
随后对互联网标准草案的修订基本上没有导致DNS技术规范的变化。
第一个域名必须以点“.”结尾。
例如,用户访问pedia HTTP服务时,必须在地址栏中输入::pedia,DNS才能进行域名解析。
DNS 服务器现在可以自动添加端点。
记录类型根条目:域名服务器记录类型列表 在 DNS 系统中,常见的资源记录类型有: 主机记录(A 记录):RFC1035 定义,记录是用于名称解析的重要记录,将特定的主机名映射到对应主机的IP地址。
别名记录(CNAME记录):RFC1035定义CNAME记录用于将别名指向A记录,这样就不需要为新名称创建新的A记录。
IPv6主机记录(AAAA记录):由RFC3596定义,对应A记录,用于将特定主机名映射到主机的IPv6地址。
服务位置记录(SRV记录):RFC2782定义,用于定义提供特定服务的服务器的位置,如主机(主机名)、连接端口(端口号)等。
NAPTR记录:RFC3403定义,提供了映射域名的正则表达式方法。
NAPTR 记录的一个非常著名的应用是 ENUM 查询。
技术实现概述 DNS 通过允许名称服务器将其部分名称服务(称为区域)“委托”给子服务器来实现分层名称空间。
此外,DNS 还提供一些附加信息,例如系统别名、联系信息以及哪个主机充当系统组或域的邮件中心。
任何使用IP的计算机网络都可以使用DNS来实现自己的私有命名系统。
尽可能多地使用。
因此,当指在公共 InterDNS 系统上实现的域名时,最常使用术语“域名”。
这是基于全球504个“根域名服务器”(分为13组,编号为A到M)。
从这 504 个根服务器中,剩余的 InterDNS 命名空间被委托给其他 DNS 服务器,这些服务器为 DNS 命名空间的特定部分提供服务。
软件DNS系统由多种DNS软件进行管理,如:BIND(BerkeleyInterNameDomain),应用最广泛的DNS软件DJBDNS(DanJBernstein'sDNSimplementation)MaraDNSNameServerDaemon(NameServerDaemon)PowerDNSDn***asq国际化域名根入口:PunycodePunycode是基于RFC3492标准开发的编码系统,主要用于域名的编码转换。
本地语言使用Unicode进行编码,可以在DNS系统中使用。
编码基于域名相异表(由 IANA 开发),Punycode 可以防止所谓的 IDN 欺骗。
一个例子是域名解析。
作为域名,zh.pedia对应的IP地址是198.35.26.96。
DNS 就像一个自动电话簿。
我们可以直接拨打zh.pedia名称198.35.26.96来替换电话号码(IP地址)。
直接调用网站名称后,DNS 会将 zh.pedia 这样的人类友好名称转换为 198.35.26.96 等机器友好的 IP 地址。
DNS查询有两种方式:递归式和迭代式。
DNS客户端使用的DNS服务器一般是递归服务器,负责完整处理客户端的DNS查询请求,直到返回最终结果。
DNS服务器之间一般采用迭代查询的方式。
我们以 zh.pedia 查询为例:客户端向 DNS 服务器发送查询消息“queryzh.pedia”,DNS 服务器首先检查其缓存。
如果记录存在,则直接返回结果。
如果记录旧或不存在,则:DNS服务器向根域名服务器发送“queryzh.pedia”查询报文,根域名服务器返回顶级权威域名服务器的地址领域。
DNS服务器向该域的权威域名服务器发送查询报文“queryzh.pedia”,获取该域名的域名服务器地址.pedia 二级域名的权威域名。
DNS服务器向.pedia域的权威域名服务器发送查询消息“queryzh.pedia”,获取zh主机的A记录,缓存起来,返回给客户端。
WHOIS(域名数据库查询)可以通过查询WHOIS数据库找到域名的所有者,对于大多数根名称服务器来说,基本的WHOIS由ICANN管理,而WHOIS详细信息由控制该域的域名注册商管理; 维持。
对于 240 多个国家代码顶级域名 (TLD),通常由权威域名注册商负责维护 WHOIS。
例如,中国互联网信息中心(ChinaInterNeorkInformationCenter)负责.CN域名的WHOIS维护,香港互联网注册有限公司(HongKong InterRegistration Corporation Limited)负责.HK域名的WHOIS维护,而台湾Neork信息中心(TaiwanNeorkInformationCenter)则负责.TW域名的WHOIS维护。
此外,一些黑客通过欺骗 DNS 服务器将用户重定向到错误的网站,以窃取用户的私人信息。
大约有 68,000 个这样的 DNS 服务器。
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