IP网络基础
- 格式:doc
- 大小:88.00 KB
- 文档页数:15
ip基础知识培训在当今数字化的时代,互联网已经成为我们生活中不可或缺的一部分。
而在互联网中,IP(Internet Protocol,互联网协议)更是扮演了至关重要的角色。
本文将为大家介绍IP的基础知识以及其在互联网中的作用。
一、IP的定义及作用IP是一种网络层协议,它的作用是为互联网上的每一台设备(如电脑、手机、路由器等)分配一个唯一的标识符,以便实现互联网中的通信和数据传输。
每个设备通过IP地址来进行标识和寻址,就像我们现实生活中的门牌号码一样。
二、IP地址的结构IP地址由32位二进制数组成,通常以四组数字表示(如192.168.0.1)。
其中,每组数字的取值范围是0到255,通过点分十进制的形式来表示,方便人们识别和记忆。
IP地址可以分为两部分,网络地址和主机地址,网络地址用于标识网络,主机地址用于标识网络中的具体设备。
三、IPv4和IPv6目前,主要使用的IP版本是IPv4(Internet Protocol version 4),它采用32位地址,最大可以支持40多亿个地址。
然而,随着互联网的快速发展和设备数量的不断增加,IPv4的地址空间已经不够用了。
因此,IPv6(Internet Protocol version 6)被推出,它采用128位地址,可以提供更加广阔的地址空间,以应对未来互联网的需求。
四、IP分配方式IP地址的分配方式有两种:静态IP和动态IP。
静态IP是指由网络管理员手动为设备分配的固定IP地址,一旦分配就不会改变。
而动态IP是指由DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol,动态主机配置协议)自动为设备分配的IP地址,每次设备连接互联网时都可能会改变。
五、子网掩码子网掩码用于划分IP地址的网络地址和主机地址,它与IP地址一起使用,确定网络中的子网数量和每个子网中可用的IP地址数量。
子网掩码通常也以32位二进制的形式表示,其中网络部分的位置为1,主机部分的位置为0。
IP网络基础知识及原理IP网络是基于互联网协议(IP)的数字通信网络,它是将数据包从源主机发送到目标主机的协议。
IP网络是现代计算机网络的基础,具有以下几个重要特点和原理。
1.分组交换:IP网络使用分组交换技术,将待发送的数据分割成较小的数据包,并通过网络独立地传输。
这些数据包在传送过程中可以选择不同的路径进行传输,这样可以提高网络的传输效率和可靠性。
2.网络层协议:IP网络所使用的互联网协议(IP)位于网络层,负责将数据包从源主机传送到目标主机。
IP协议主要包括IP地址分配、路由选择、分组封装和解封装等功能。
IP协议不提供可靠性和安全性保证,而是依赖上层协议来实现。
3.IP地址:IP网络使用IP地址来唯一标识网络上的设备。
IP地址由32位(IPv4)或128位(IPv6)的二进制数字组成,可以表达为点分十进制或冒号分十六进制的形式。
IP地址分为网络地址和主机地址两部分,网络地址用于标识网络,主机地址用于标识具体的设备。
4.子网划分:为了有效地利用IP地址空间,避免浪费和冲突,网络通常会进行子网划分。
子网划分将一个网络划分为多个子网络,每个子网络可以分配给不同的组织或部门使用。
子网划分还可以通过子网掩码来实现,子网掩码用于划分网络地址和主机地址的边界。
5.路由选择:当一个数据包从源主机发往目标主机时,IP网络需要选择合适的路径进行传输。
路由选择是通过路由器来实现的,路由器根据路由表中的路由信息,选择最佳的路径进行数据包的转发。
路由表中包含了各个网络之间的关系和距离,以及到达目标主机的下一跳路由器信息。
6.网络地址转换(NAT):由于IPv4地址资源有限,引入了网络地址转换(NAT)技术。
NAT技术可以将一个公网IP地址映射给多个私网IP地址使用,从而实现更多设备对公网的访问。
NAT技术在路由器上实现,通过修改源IP地址和目标IP地址来完成转换。
7.IP协议的可靠性:IP协议本身不保证数据包的可靠性传输,即不保证数据包的顺序、完整性和错误检测。
IP地址基础知识详解IP地址是计算机网络中用于标识和定位网络设备的一个重要概念。
本文将详细介绍IP地址的基础知识,包括IP地址的分类、IP地址的组成、IP地址的分配方式以及IP地址的作用等。
一、IP地址的分类IP地址分为IPv4和IPv6两种版本。
IPv4是目前广泛使用的IP地址版本,它采用32位二进制来表示一个IP地址,共有约42亿个可用地址。
而IPv6则采用128位二进制来表示一个IP地址,拥有更为庞大的地址空间,可提供约340万亿亿亿亿个地址。
二、IP地址的组成IPv4地址由四个十进制数字段组成,每个字段的取值范围为0~255,字段之间用点号分隔。
而IPv6地址由八组十六进制数字段组成,每个字段由四个十六进制数表示,字段之间用冒号分隔,同时零字段可省略。
三、IP地址的分配方式1. 静态IP地址分配:静态IP地址是由网络管理员手动指定给每台设备的IP地址。
这种分配方式适用于对IP地址有严格要求的场景,如服务器、路由器等。
2. 动态IP地址分配:动态IP地址是由DHCP(动态主机配置协议)服务器自动分配给设备的IP地址。
这种分配方式更为常见,适用于普通用户和大多数局域网中的设备。
四、IP地址的作用1. 设备定位:IP地址可以唯一标识网络中的每个设备,通过IP地址可以实现设备之间的通信和定位。
2. 网络寻址:IP地址可以将网络划分为多个子网,并实现对不同子网中设备的寻址。
3. 数据传输:IP地址是数据包在网络中传输的目标地址和源地址,通过指定目标IP地址,可以将数据包传递给指定的设备。
4. 网络管理:IP地址被用于网络管理中,网络管理员可以通过IP地址来监控和管理网络中的各个设备。
五、总结IP地址是计算机网络中非常重要的一个概念,它用于标识和定位网络中的设备。
本文介绍了IP地址的分类、组成、分配方式以及作用等基础知识。
了解和掌握IP地址的相关知识对于理解计算机网络原理和进行网络管理都具有重要意义。
1.IP地址基础知识。
在Internet上有千百万台主机,为了区分这些主机,人们给每台主机都分配了一个专门的地址,称为IP地址。
通过IP地址就可以访问到每一台主机。
IP地址由4部分数字组成,每部分数字对应于8位二进制数字,各部分之间用小数点分开。
如某一台主机的IP地址为:211.152.65.112 ,Internet IP地址由NIC(Internet Network Information Center)统一负责全球地址的规划、管理;同时由Inter NIC、APNIC、RIPE三大网络信息中心具体负责美国及其它地区的IP地址分配。
固定IP:固定IP地址是长期固定分配给一台计算机使用的IP地址,一般是特殊的服务器才拥有固定IP地址。
动态IP:因为IP地址资源非常短缺,通过电话拨号上网或普通宽带上网用户一般不具备固定IP 地址,而是由ISP动态分配暂时的一个IP地址。
普通人一般不需要去了解动态IP地址,这些都是计算机系统自动完成的。
公有地址(Public address)由Inter NIC(Internet Network Information Center 因特网信息中心)负责。
这些IP地址分配给注册并向Inter NIC提出申请的组织机构。
通过它直接访问因特网。
私有地址(Private address)属于非注册地址,专门为组织机构内部使用。
以下列出留用的内部私有地址A类10.0.0.0--10.255.255.255B类172.16.0.0--172.31.255.255C类192.168.0.0--192.168.255.2552.IP地址是由什么机构分配的?所有的IP地址都由国际组织NIC(Network Information Center)负责统一分配,目前全世界共有三个这样的网络信息中心。
InterNIC:负责美国及其他地区;ENIC:负责欧洲地区;APNIC:负责亚太地区。
IP网络基础知识及原理IP(Internet Protocol)是因特网协议的缩写,是计算机网络中最重要的网络协议之一、IP网络是将数据分割成称为数据包(packet)的单元,并通过互联网传输的一种网络技术。
下面将介绍IP网络的基础知识及其原理。
1.IP地址IP地址是用于识别网络中的设备的唯一标识符。
它是由32位二进制数组成,通常用点分十进制(IPv4)或冒号分十六进制(IPv6)表示。
IPv4地址共有2的32次方个,可以分为几个类别,如A类、B类、C类等,用于区分不同网络的范围。
2.IP分组IP网络将要传输的数据分割成多个称为IP分组或数据包的小块。
每个IP分组都包含了目的地址和源地址等信息,它们会独立地通过互联网传输,然后在目的地重新组合成完整的数据。
IP分组的大小可变,通常由网络层决定。
3.路由选择IP网络中,数据通过路由器进行转发。
路由器是连接不同网络的设备,它根据目的地址和路由表进行转发决策。
当一台计算机发送一个IP 分组时,它会被路由器转发到目的地址所在网络上,直到到达目的地。
4.网络分类和子网划分为了更好地利用IP地址空间,网络可以进行分类和子网划分。
网络分类指的是按照网络的规模将IP地址划分为不同的类别,例如按照网络中主机的数量进行分类。
子网划分是将一个网络分割成更小的子网,每个子网有自己的子网地址。
5. NAT(Network Address Translation)NAT是一种用于连接内部网络和外部网络的技术。
它将内部网络的私有IP地址转换成公共IP地址,以实现与外部网络的通信。
NAT技术在现代IP网络中被广泛使用,它可以有效地减少公共IP地址的使用量。
6.IP协议的可靠性IP协议是一种无连接的协议,它不提供数据传输的可靠性保证。
这意味着在IP网络中,数据包可能会因为网络拥塞、丢失或延迟而造成丢失或乱序。
为了解决这个问题,通常会在IP协议之上使用传输控制协议(TCP)来提供可靠的数据传输。
网络IP是什么了解IP地址的基础知识在如今高度互联的时代,IP(Internet Protocol)地址变得越来越重要。
无论是在个人使用互联网还是企业建立IT网络时,了解IP地址的基础知识都是至关重要的。
本文将介绍网络IP是什么,以及与IP地址相关的基本概念和用途。
一、网络IP是什么网络IP是指在互联网协议中用于标识设备的数字标识。
简单来说,它类似于互联网中每台设备的“住址”。
通过IP地址,不同的设备可以相互识别和进行通信。
在使用互联网时,用户需要有一个唯一的IP地址,这样互联网服务器才能将信息准确地发送到用户的设备上。
二、IP地址的基本知识1. IPv4和IPv6IPv4和IPv6是目前最常用的两种IP地址格式。
IPv4使用32位地址,通常写成四个十进制数,每个数的取值范围是0-255,用圆点来分隔。
例如,192.168.0.1是一个IPv4地址。
IPv6则采用128位地址,通常写成八组十六进制数,每组之间用冒号分隔。
例如,2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334是一个IPv6地址。
随着互联网的快速发展,IPv4地址资源越来越紧张,IPv6慢慢被广泛采用以满足日益增长的IP需求。
2. 公网IP和私网IP公网IP是指在互联网上唯一可寻址的IP地址,每个设备只能拥有一个公网IP地址。
公网IP通常由网络服务提供商(ISP)分配给用户或企业。
私网IP是指在局域网中的IP地址,用于内部通信,不对外可见。
对于大多数家庭或小型企业内部网络,路由器会为设备分配私网IP地址,例如192.168.0.1。
这些私网IP地址虽然不是全球唯一的,但通过网络地址转换(NAT)技术可以与外部网络通信。
3. IP地址的分类根据IP地址的规模,可以将其分为以下几个分类:- A类地址:以0开头,范围从1.0.0.0到126.255.255.255。
A类地址可以支持大约16,777,216(2^24)个IP地址。
如何设置网络IP地址:网络配置基础知识随着互联网的普及,人们日常生活中对网络的需求也越来越高。
在我们日常使用的电脑、手机、路由器等设备上,设置正确的网络IP地址是网络连接的基础。
本文将从网络配置的基础知识出发,为您介绍如何正确设置网络IP地址。
一、IP地址的基本概念IP地址(Internet Protocol Address)是一种用于识别和寻址网络上设备的编号系统,可被视为网络世界的电话号码。
一般情况下,IP地址是一个由四个数字组成的32位地址,如。
其中,每个数字的取值范围是0-255,可以通过一定的规则来划分网络和主机。
IP地址可以分为公网IP和私网IP,公网IP用于连接互联网,而私网IP用于局域网内部通信。
二、静态IP与动态IP在设置网络IP地址时,我们可以选择使用静态IP或动态IP。
静态IP是手动设置的固定地址,不会随网络连接的变化而变化。
而动态IP是由路由器分配的,每次连接网络时都会自动获取新的IP地址。
一般来说,家用网络多数采用动态IP,而企业或服务器则常用静态IP。
三、设置静态IP的步骤1. 打开控制面板,进入网络和共享中心。
2. 点击“更改适配器设置”。
3. 找到当前正在使用的网络连接,右键点击并选择“属性”。
4. 在弹出窗口中,找到“Internet协议版本4(TCP/IPv4)”,并双击进入设置。
5. 在弹出窗口中选择“使用下列IP地址”。
6. 在“IP地址”一栏中填入您想要使用的IP地址,一般情况下以私网地址为主,如。
7. 设置子网掩码,一般为。
8. 填入默认网关,通常为路由器的IP地址,如。
9. 最后,填入首选DNS服务器和备选DNS服务器的IP地址,一般情况下可以使用运营商提供的DNS地址。
四、设置动态IP的步骤1. 同样进入网络和共享中心。
2. 点击“更改适配器设置”。
3. 找到当前正在使用的网络连接,右键点击并选择“属性”。
4. 在弹出窗口中找到“Internet协议版本4(TCP/IPv4)”,并双击进入设置。
IP基础知识讲解IP(Internet Protocol)是互联网协议,是一种用于在网络中传送数据的协议。
它既可以用于连接全球互联网,也可以用于连接局域网。
在网络通信中,数据包被划分为很多个小的信息单元,这些小的信息单元被称为数据包或者数据报。
每个数据包都包含了发送方和接收方的IP地址以及其他相关的信息,这样才能使数据包能够正确地被发送和接收。
IP地址是用于标识和寻找在网络中的设备的一串数字。
IPv4(Internet Protocol version 4)是现在广泛使用的IP地址标准。
它由四个数字组成(如192.168.0.1),每个数字的范围是0到255、这个IP地址被分为两部分,前面是网络地址,后面是主机地址。
网络地址用于标识出属于同一个网络的设备,主机地址用于标识出网络中的一个具体的设备。
IPv6是IPv4的下一代协议。
由于互联网的迅速发展,IPv4的地址空间已经逐渐耗尽,IPv6提供了一个更大的地址空间,可以更好地满足互联网的需求。
IPv6的地址格式是128位,使用八组四位十六进制数表示(如2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334)。
IP协议的作用是根据IP地址将数据包正确地传送到目标设备。
当一个设备想要发送数据到另一个设备时,它将数据包装在一个IP数据包中,并指明目标设备的IP地址。
然后,这个数据包通过网络传输到目标设备。
在数据包传输过程中,IP协议还负责处理路由。
路由是指决定数据包在网络中的传输路径的过程。
每个网络设备都有一个路由表,记录了数据包应该通过哪个网卡、哪个接口发送出去。
通过查找这个路由表,IP协议能够将数据包正确地传送到目标设备。
IP协议还支持分片和重新组装。
如果一个数据包的大小超过了网络传输的限制,那么IP协议会将这个数据包分成更小的片段进行传输。
在目标设备上,IP协议会将这些片段重新组装成原始的数据包。
IP协议是因特网的核心协议之一,也是现代网络通信的基石。
IP网络基础我们都知道,IP是由四段数字组成,在此,我们先来了解一下3类常用的IPA类IP段0.0.0.0 到127.255.255.255B类IP段128.0.0.0 到191.255.255.255C类IP段192.0.0.0 到223.255.255.255其它地址为预留地址或有其它作用,这里不做描述。
IP地址可以简单的分成公有地址和私有地址两类。
公有地址(Public address)由Inter NIC(Internet Network Information Center因特网信息中心)负责,这些IP地址分配给注册并向Inter NIC提出申请的组织机构,通过它直接访问因特网,例如公司现在所用的固定ip:171.8.119.78,这是一个B 类公网地址。
私有地址(Private address)属于非注册地址,专门为组织机构内部使用,用于组建小型办公网络,如家庭或目前公司的路由器自动分配的IP 地址等(一般为C类地址)。
以下列出留用的内部私有地址A类10.0.0.0--10.255.255.255B类172.16.0.0--172.31.255.255C类192.168.0.0--192.168.255.255A类的默认子网掩码255.0.0.0 一个子网最多可以容纳1677万多台电脑B类的默认子网掩码255.255.0.0 一个子网最多可以容纳6万台电脑C类的默认子网掩码255.255.255.0 一个子网最多可以容纳254台电脑子网掩码:与二进制IP地址相同,子网掩码由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,用二进制数字“1”表示,1的数目等于网络位的长度;右边是主机位,用二进制数字“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ip地址做按位与运算时用0遮住原主机数,而不改变原网络段数字,而且很容易通过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时表示该网络广播地址,全为0时表示该网络的网络号,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。
大部分人可能认为,要想把一些电脑搞在同一网段,只要IP的前三段一样就可以了,但是如果照这说的话,一个子网就只能容纳254台电脑?真是有点笑话。
我们来说详细看看吧。
要想在同一网段,只要网络标识相同就可以了,那要怎么看网络标识呢?首先要做的是把每段的IP转换为二进制。
(有人说,我不会转换,没关系,我们用Windows自带计算器就行。
打开计算器,点查看>科学型,输入十进制的数字,再点一下“二进制”这个单选点,就可以切换至二进制了。
)把子网掩码切换至二进制,我们会发现,所有的子网掩码是由一串连续的1和一串连续的0组成的(一共4段,每段8位,一共32位数)。
255.0.0.0 11111111.00000000.00000000.00000000255.255.0.0 11111111.11111111.00000000.00000000255.255.255.0 11111111.11111111.11111111.00000000这是A/B/C三类默认子网掩码的二进制形式,其实,还有好多种子网掩码,只要是一串连续的1和一串连续的0就可以了(每段都是8位)。
如11111111.11111111.11111000.00000000,这也是一段合法的子网掩码。
子网掩码决定的是一个子网的计算机数目,计算机公式是2的m次方减2(全为0代表这个网络的地址,全为1为广播地址),其中,我们可以把m看到是后面的多少颗0。
如255.255.255.0转换成二进制,那就是11111111.11111111.11111111.00000000,后面有8颗0,那m就是8,255.255.255.0这个子网掩码可以容纳2的8次方减2(台)电脑,也就是254台。
再或者11111111.10000000.00000000.00000000,这也是一个合法的子网掩码,能容纳2的23次方减2个ip地址,即可容纳8388606台电脑判断是否在一个子网要想判断两个IP是否在一个子网内,只需要把两个IP与子网掩码分别用二进制表示出来,然后进行按位与运算,得出的就是它们所在子网的网络地址,如相同,则在一个子网内,不同则不属于1个自网:例1:ip: 211.95.165.24 11010011 01011111 10100101 00011000 子网掩码:255.255.254.0 11111111 11111111 111111110 00000000 与的结果是: 11010011 01011111 10100100 0000000010进制表示:211 92 164 0 Ip: 211.95.164.78 11010011 01011111 10100100 01001110 子网掩码:255.255.254.0 11111111 11111111 111111110 00000000 与的结果是: 11010011 01011111 10100100 0000000010进制表示:211 92 164 0所以这两个IP在一个子网里。
例2:ip: 192.168.1.55 11000000 10101000 00000001 00110111 子网掩码:255.255.255.192 11111111 11111111 111111111 11000000与的结果是: 11000000 1010100000000001 0000000010进制表示:192 168 1 0 Ip: 192.168.1.78 11000000 10101000 00000001 01001110子网掩码:255.255.255.192 11111111 11111111 11111111111000000与的结果是: 11000000 1010100000000001 0100000010进制表示:192 168 1 64所以这两个IP不在在一个子网里。
为什么划分子网在20世纪70年代初期,建立Internet的工程师们并未意识到计算机和通信在未来的迅猛发展。
局域网和个人电脑的发明对未来的网络产生了巨大的冲击。
开发者们依据他们当时的环境,并根据那时对网络的理解建立了逻辑地址分配策略。
他们知道要有一个逻辑地址管理策略,并认为32位的地址已足够使用。
为了给不同规模的网络提供必要的灵活性,IP地址的设计者将IP地址空间划分为五个不同的地址类别,如下表所示,其中A,B,C三类最为常用:从当时的情况来看,32位的地址空间确实足够大,能够提供232(4,294,967,296,约为43亿)个独立的地址。
这样的地址空间在因特网早期看来几乎是无限的,于是便将IP地址根据申请而按类别分配给某个组织或公司,而很少考虑是否真的需要这么多个地址空间,没有考虑到IPv4地址空间最终会被用尽。
但是在实际网络规划中,它们并不利于有效地分配有限的地址空间。
对于A、B类地址,很少有这么大规模的公司能够使用,而C类地址所容纳的主机数又相对太少。
所以有类别的IP地址并不利于有效地分配有限的地址空间,不适用于网络规划。
子网划分意义:许多人都有疑问,这网划分的意义在哪,因为大家都知道,采用重新划分子网方式下的子网划分不仅不能增加新的可用IP地址,而且还将损失一部分IP地址。
要说明这个问题,我们就得先理解局域网中的广播概念。
我们知道,虽然交换机取代集线器,局域网中的广播包发送量有明显的减少,因为交换机有MAC地址学习功能,数据包的发送可以直接发往目的节点。
但是它在一开始还是要通过广播的方式来寻找目的节点的,况且有些数据包还必须通过广播的方式来进行传输。
所以在交换局域网中仍然存在数据包广播传输问题。
所谓广播传输,就是向本网段中的所有节点都发送同样的数据包,这就势必要占用相当多的网络资源(因为每个广播数据包硬件设备都要对它进行分析),特别是带宽资源。
然而最令人讨厌的就是在这些广播传输中对终端真正有用的只是所有广播接收用户中的一个,因为广播的目的就是查询目标用户的MAC地址,这样也就是在所有广播传输中,绝大多数都是没有取到任何作用的,纯粹是资源的浪费。
而且网络规模越大,广播数据包发送所占用的资源就越多(因为广播中要传输的次数越多),很可能就形成广播风暴,正常的网络通信可能被中断,致使网络瘫痪。
现在有一些黑客惯常采用的拒绝服务(DoS)就类似于这种手段,常用来攻击一些比较著名的网站,只需要不断地向网站服务器发送大量的数据包,使服务器疲于处理这些数据包,占住服务器的整个系统和带宽资源,使它最终于崩溃。
明白以上这样一个事实后我们就知道划分子网的以下几方面意义:首先,一个最为重要意义就在于减少广播所带来的负面影响,提高性能的整体性能。
因为广播数据包只能在同一网段中传输,网络规模小了,网络中用户数少了,当然所占用的资源也就少了。
其次,节省了IP地址资源。
这看似与前面介绍的连接主机数减少相矛盾,其实这要看具体的对象来定。
对本身规模就较大(200个用户以上)的网络,划分子网后,可用的IP地址数是减少了,但是如果对于那些很小的小型企业网络来说,划分子网后又可节省大量IP地址资源。
因为几个小网络可以共用一个大的网络地址范围,而且同样可以取到隔离的作用。
比如你是某个学校的网管,现在你的学校内在不同的地点有四个机房,每个机房25台机器,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,每个机房一个,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(254-25)*4=916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。
而通过子网的划分,您就可以在同一个C类网络中容纳这个相对独立的子网了。
还有,由于不同子网之间是不能直接通信的(但可通过路由器或网关进行),在网络安全形势不容乐观的今天,网络越小,安全性就相对越高,因为入侵的途经小了。
特别是对于那些企业敏感部门,如财务和人事等。
况且小的网络也比较容易部署特别的安全策略,而在大的网络中这些特别的安全策略可能会影响其他用户的工作。
最后一个就是便于维护了。
要知道,一个大的网络要查找故障点是相当困难的,如果把网络规模缩小了,查找的范围也就小了,维护起来也更方便了。
划分子网并不是有百利而无一害的。
它的不利之处有两个方面:可连接的主机数减少(相对规模较大的网络而言)和各子网间不能直接通信。
因为各子网中都有一个网络地址和广播地址是不能作为主机地址的,所以在一个子网中就有2个IP地址被“浪费”掉了,子网越多,浪费的IP地址数就越多。