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子网掩码参考表

更新时间:2026年03月27日   作者:spoto   标签(Tag):

A 子网掩码这是一个数值,用于描述计算机或设备如何将IP地址分为两部分:第一部分是……网络份额以及…主机/宿主网络元素用于标识计算机所属的网络,而主机部分则标识该网络中的特定计算机。IP地址由四个用点分隔的数字组成,例如:255.255.255.0。每个数字的值范围在0到255之间,数值越大,表示网络层使用的位数越多,而主机层的位数则越少。子网掩码则允许同一网络或不同网络上的设备之间进行通信。每个系统都拥有唯一的IP地址。

在这个……子网划分指南/说明你将学习所有关于子网划分的基本概念和高级概念,包括CIDR表示法,以及从XX.XX.XX.XX/0到XX.XX.XX.XX/32的各种IPv4子网掩码。此外,你还将了解IPv4地址的分类方式,从A类地址到E类地址等。

此外,在这份子网掩码参考表中,您还将了解私有IP地址、特殊IP地址以及无效IP地址的相关知识,从而进一步加深您对网络地址管理的理解。

目录

  • IPv4子网(包含通配符掩码值)
  • IPV4地址的分类
  • 保留的IP地址
  • 私有IPv4地址
  • 特殊的IPv4地址
  • Bogon的IPv4地址

什么是子网划分?

子网划分这是一种将大型网络划分为多个小型网络的技术。通过子网划分,可以使得网络更加高效且易于维护。此外,子网划分还能为网络中的各个部分提供更短的传输路径。网络流量无需经过不必要的路由器,就能到达目的地。子网划分使得网络路由过程更加高效。

子网划分是如何工作的呢?

假设在一个拥有百万台设备的大型网络中,没有进行子网划分的情况。那么,当我们在该网络中的一台设备向另一台设备发送信息时,会发生什么呢?在这种情况下,我们的数据会经过大多数不必要的路由器或设备,直到最终到达目标设备为止。

子网划分是如何工作的呢?

现在,假设我们将同一个网络划分为多个较小的子网络。这样做可以使得数据的传输更加高效。路由器不需要在数百万台设备中逐一查找合适的设备来转发数据包。它们只需检查目标IP地址是否在其管辖的子网络范围内。如果符合条件,那么就会将数据包发送给相应的设备;如果不符合条件,则会将数据包转发给另一个路由器来处理。子网掩码用于确定某个设备属于哪个子网络。

什么是类地址分配方式,什么是无类地址分配方式?

In 类式寻址方式我们将IPV4网络划分为5个类别:A类、B类、C类、D类和E类。在分类地址分配中,IP地址是根据这些类别来分配的。在这种方案中,网络ID和主机ID的分配方式取决于所属于的类别。

另一方面,CIDR或类域间路由该机制于1993年被引入,目的是取代传统的类式寻址方式。它允许用户使用这种新的寻址方式。VLSM or 可变长度子网掩码因此,在无类地址分配方式中,不存在这样的类别限制。通过CIDR地址分配方式,IP地址的浪费问题得到了有效的解决。

什么是CIDR?

CIDR或类域间路由使用户能够使用它。VLSM or 可变长度子网掩码为了做出IP地址的分配以及IP路由机制,这些都能使得IP地址的使用更加高效。

构成CIDR块的规则:

  • 所有的IP地址必须是连续的或按顺序排列的。(NID:网络ID,HID:主机ID)
  • 块的大小必须是2的幂次方数。n如果区块的大小是2的幂次方,那么对网络进行分割就会变得非常简单。如果区块的大小确实是2的幂次方,那么确定该区块的ID也相当容易。例如:如果块的大小为2的话5那么,Host Id将包含5位,而Network则包含32减去5,即27位。
  • 该块的第一个IP地址必须能够被“块的大小”整除。简单来说,主机ID的最低有效位应该始终以0开头。由于主机ID的所有最低有效位都是0,因此我们可以将它作为“块ID”来使用。

示例:让我们检查一下,从 192.168.1.64 到 192.168.1.127 这个IP地址范围是否有效吧。

  • 该网段中的所有IP地址都是连续的.
  • 该地址块中的IP地址总数 = 6426
  • 该地址块中的第一个IP地址是192.168.1.64。可以看出,Host ID包含了最后6位二进制数,而在这6位中,最低位的6位并不都是0。因此,第一个IP地址无法被地址块的大小整除。

因此,这个地址块不符合有效IP地址块的标准,所以它并不是一个有效的IP地址块。

正在处理IP地址块的相关工作。

An IP地址这是一个32位的唯一地址,其地址空间为2。32IPv4地址分为两部分:

  1. 网络ID
  2. 主机ID。

例如:-属于A类的IP地址,通常被分配给那些拥有大量主机的网络。

  • 该网络ID的长度为8位。
  • 主机ID的长度为24位。

在A类网络中,第一个八位组的较高位始终被设置为0。第一个八位组中的其余7位用于确定网络ID。而主机ID则由24位组成,这些位用于在任何网络中唯一标识一个主机。A类的默认子网掩码为255.x.x.x。因此,A类网络的总位数就是24位。

2^7 - 2 = 126。这里的2被减去了,因为0.0.0.0和127.x.y.z属于特殊地址。因此,最终的网络ID为126。

2^24 – 2 = 16,777,214 个主机ID

属于A类的IP地址范围是从1.x.x.x到126.x.x.x。

如何计算 CIDR 表示法?

在这里,您可以一步步地计算任何IP地址的CIDR表示形式。

步骤1:首先,需要找到IP地址和子网掩码。例如:194.10.12.1(IP地址)255.255.255.0(子网掩码)

步骤2:请将子网掩码转换为二进制形式。255.255.255.0->11111111.11111111.11111111.00000000

步骤3:请计算二进制子网掩码中连续1的个数。11111111.11111111.11111111)

步骤4:请确定CIDR前缀的长度。24个“1”)

步骤5:请写出对应的CIDR表示法。194.10.12.1/24)

IPv4子网(包含通配符掩码值)

在下面的图表中,我们将看到一些预定义的子网掩码,同时也会对它们所代表的含义进行说明。

CIDRSUBNET掩码野生卡片面具# 多个IP地址# 可用的IP地址/32/31/30/29/28/27/26/25/24/23/22/21/20/19/18/17/16/15/14/13/12/11/10/9/8/7/6/5/4/3/2/1/0
255.255.255.2550.0.0.011
255.255.255.2540.0.0.122*
255.255.255.2520.0.0.342
255.255.255.2480.0.0.786
255.255.255.2400.0.0.151614
255.255.255.2240.0.0.313230
255.255.255.1920.0.0.636462
255.255.255.1280.0.0.127128126
255.255.255.00.0.0.255256254
255.255.254.00.0.1.255512510
255.255.252.00.0.3.25510241022
255.255.248.00.0.7.25520482046
255.255.240.00.0.15.25540964094
255.255.224.00.0.31.25581928190
255.255.192.00.0.63.25516,38416382
255.255.128.00.0.127.25532,76832766
255.255.0.00.0.255.25565,53665534
255.254.0.00.1.255.255131,072131070
255.252.0.00.3.255.255262,144262,142
255.248.0.00.7.255.255524,288524,286
255.240.0.00.15.255.2551,048,5761,048,574
255.224.0.00.31.255.2552,097,1522,097,150
255.192.0.00.63.255.2554,194,3044,194,302
255.128.0.00.127.255.2558,388,6088,388,606
255.0.0.00.255.255.25516,777,21616,777,214
254.0.0.01.255.255.25533,554,43233,554,430
252.0.0.03.255.255.25567,108,86467,108,862
248.0.0.07.255.255.255134,217,728134,217,726
240.0.0.015.255.255.255268,435,456268,435,454
224.0.0.031.255.255.255536,870,912536,870,910
192.0.0.063.255.255.2551,073,741,8241,073,741,822
128.0.0.0127.255.255.2552,147,483,6482,147,483,646
0.0.0.0255.255.255.2554,294,967,2964,294,967,294

IPv4地址的分类

IPv4地址被分为五个类别:A、B、C、D和E。IPv4地址的第一个八位组决定了该地址的类别。

IP地址的分类

范围/幅度

块的数量

子网掩码中的表示方式

A类0.0.0.0-127.255.255.255128255.0.0.0/8
B类128.0.0.0–191.255.255.25516,384255.255.0.0/16
C类192.0.0.0–223.255.255.2552,097,152255.255.255.0/24
D类224.0.0.0–239.255.255.255n/an/a
E类240.0.0.0-255.255.255.255n/an/a

以下是相关表格的内容:十进制到二进制的转换为了子网掩码以及通配符八位组:

SUBNET 面具

废话/无意义的言论
00000000025511111111
1281000000012701111111
192110000006300111111
224111000003100011111
240111100001500001111
24811111000700000111
25211111100300000011
2541111111010000001
25511111111000000000

保留的IP地址

保留的IP地址是指那些没有被分配给任何特定设备或网络的IP地址集合。

以下是一些保留的IP地址范围示例:

保留的IP地址

0.0.0.0/8这个网络
10.0.0.0/8私有IPv4地址块
100.64.0.0/10运营商级NAT
127.0.0.0/8回环地址
127.0.53.53名称冲突的发生情况
169.254.0.0/16本地链接
172.16.0.0/12私有IPv4地址块
192.0.0.0/24IETF协议分配
192.0.2.0/24TEST-NET-1
192.168.0.0/16私有IPv4地址块
198.18.0.0/15网络基准测试
198.51.100.0/24TEST-NET-2
255.255.255.255有限广播地址

私有IPv4地址

私有IPv4地址这些IP地址无法在公共互联网上被路由。它们被保留用于家庭、企业和组织的私有网络内部使用。

私有IPv4地址的范围如下:

私有IPv4地址

A类10.0.0.0 – 10.255.255.255
B类172.16.0.0 – 172.31.255.255
C类192.168.0.0 – 192.168.255.255

特殊的IPv4地址

特殊的IPv4地址是一组用于特定目的的IP地址。这些地址被专门用于某些特殊功能,它们不会分配给单个设备使用。

以下是一些特殊的IPv4地址示例:

特殊的IPv4地址

本地主机127.0.0.0 – 127.255.255.255
APIPA169.254.0.0 – 169.254.255.255

Bogon的IPv4地址

“Bogon IP地址”是指那些没有被分配给任何特定实体或组织的IP地址。这类地址通常用于过滤或阻止那些可疑或非法的网络流量。

以下是一些Bogon IPv4地址范围的例子:

Bogon的IPv4地址范围

描述/说明

0.0.0.0/8保留的地址空间
10.0.0.0/8私有网络(RFC 1918)
100.64.0.0/10共享地址空间(CGN)
127.0.0.0/8回环地址
169.254.0.0/16本地链接地址(自动配置)
172.16.0.0/12私有网络(RFC 1918)
192.0.0.0/24用于文档记录的保留地址空间
192.0.2.0/24用于文档记录的保留地址空间
192.168.0.0/16私有网络(RFC 1918)
198.51.100.0/24用于文档记录的保留地址空间
203.0.113.0/24用于文档记录的保留地址空间
240.0.0.0/4预留用于未来的使用或实验目的。

为什么学习子网划分很重要呢?

学习如何构建子网非常重要,原因有很多,包括:

  • 保护IP地址子网划分能够更有效地利用有限的IPv4地址。通过将较大的网络划分为多个较小的网络,可以节省IP地址的占用,同时也有助于更好地管理这些网络资源。
  • 提升网络性能子网划分可以缩小广播域的范围,从而减少网络拥塞现象,同时通过限制广播消息的覆盖范围来提升网络性能。
  • 提升网络安全水平子网划分可以将网络的各个部分分离开来,从而提升安全性,防止未经授权的人员访问敏感数据。
  • 简化网络管理流程子网划分使得通过将问题限制在特定的子网上来识别和解决故障变得更加容易。这样,网络管理和故障排除的过程也会变得更加简单。
  • 孤立的组织形式:在相应的子网络中,各种设备可以直接相互通信,而无需通过交换机或其他系统管理工具来进行处理。

通过学习子网划分技术,您能够全面掌握网络设计、管理和故障排除方面的知识。这样一来,您便成为了网络领域中的宝贵人才。

总结

好吧,总结一下吧。子网划分对于网络管理员和IT专业人士来说,确实是一项非常重要的技能。 这其实就是如何像专业人士一样管理和分配网络中的IP地址的问题。 这份子网说明文档吧?它可是你新的最佳帮手了。 这里包含了关于子网划分所需了解的所有内容。从理解IP地址和子网掩码,到各种术语的掌握,比如CIDR表示法和VLSM等,都得到了充分的介绍。 只要按照指南操作,使用相应的公式和表格,那么进行子网划分就变得非常简单了。 坚持下去吧,你很快就能成为子网划分方面的专家了。你可以设计出非常出色的网络布局,熟练地使用各种地址,同时还能提升网络的性能。不过,子网划分也有一些局限性。 在从一个子网传输数据到另一个子网时,需要使用路由器来进行通信。 配置不当或发生故障的路由器,会严重影响到组织的网络运行。

结论

掌握子网划分技巧对于网络管理员和IT专业人士来说至关重要。这份指南为理解并计算子网掩码提供了方便的参考,从而确保网络管理的高效进行以及故障的及时解决。通过使用这份资源,您可以简化子网划分的过程,优化网络性能,并提升整体安全性。

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