论文可变长子网划分及方法
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子网划分、变长子网掩码(VLSM)子网划分子网划分基础进行子网划分的优点:缩减网络流量优化网络性能简化管理可以更为灵活地形成大覆盖范围的网络IP零子网Ip subnet-zero,使用这个命令可以允许你在自己的网络设计中使用第一个和最后一个子网。
例如,C类掩码192通常只可以允许提供子网64和128,但是使用了ip subnet-zero命令后,现在就可以将子网0、64、128、192都投入使用。
这样就为每个所使用的子网掩码多提供了两个子网。
(Cisco已经从其IOS的12.x版本开始将此命令改变为默认配置。
)如何创建子网要创建子网,就需要从IP地址的主机部分中借出一定的位,并且保留它们用来定义之前,这意味着用于主机的位减少,所以子网越多,可以用于定义主机的位越少。
1.确定所需要的网络ID数:每个子网需要有一个网络号每个广域网连接需要有一个网络号2.确定每一个子网中所需要的主机ID数:每个TCP/IP主机需要一个主机地址路由器的每个接口需要一个主机地址3.基于以上需要,创建如下内容:为整个网络设定一个子网掩码为每个物理网段设定一个不同的子网ID为每个子网确定主机的合法地址范围子网掩码为了保证所配置的子网地址可以工作,网络上的每台计算机都并须都知道自己主机地址中的哪个一部分被用来表示子网地址的。
这可以通过在每一台计算机上指定一个子网掩码来完成。
子网掩码是一个32位的值。
通过它,接收IP数据包的一方可以从IP地址的主机的主机号部分中区分子网ID号地址。
子网划分:C类地址当看到带有斜杠的子网掩码时,你应当知道它所意味的内容:/25 对于/25应该知道什么?128的掩码1位为1,1,7位为0(10000000)块尺寸为1282个子网,每个子网中有126个主机号/26 对于/26应该知道什么?192的掩码2位为1,5位为0(11000000)块尺寸为644个子网,每个子网中有62个主机号/27 对于/27应该知道什么?224的掩码3位为1,5位为0(11100000)块尺寸为328个子网,每个子网中有30个主机号/28 对于/28应该知道什么?240的掩码4位为1,4位为0(111110000)块尺寸为1616个子网,每个子网中有14个主机号/29 对于/29应该知道什么?248的掩码5位为1,3位为0(11111000)块尺寸为832个子网,每个子网中有6个主机号/30 对于/30应该知道什么?252的掩码6位为1,2位为0(11111100)块尺寸为464个子网,每个子网有2个主机号不管你所拥有的地址是A类、B类或C类,/30掩码将永远只能提供个你的2个主机地址。
可变长子网划分技术及方法)摘要:IPV4地址资源即将用尽,可变长子网划分技术是缓解地址高速分配的最有效的措施之一。
深入分析可变长子网掩码(VLSM)技术;给出了可变长子网划分的具体方法。
无类别域间路由(CIDR)技术可以有效压缩路由表规模,提高路由效率。
最后结合我院校园网建设的实际,讨论了可变长子网掩码技术和无类别域间路由技术的具体应用。
关键词:子网划分;子网掩码;VLSM;CIDR中图分类号:TP393因近年来Internet以令人难以置信的飞速发展,用户数量呈爆炸式增长,IP地址在未来几年内就要枯竭,这已经成为一个事实。
现在遍及全球的Internet核心协议仍是IPV4,尽管现在的地址空间、服务质量(QOS)以及安全性等问题需要急待解决,但因下一代Internet技术(简称IPV6)仍处在试运行阶段,普及应用还需时日。
所以,弥补现在的IPV4的不足,完善其功能具有十分重要意义。
1.IPv4的地址结构原有的IP编址分为两部分,第一个部分是用于标识主机所属网络的网络地址,第二个部分是用于标识网络上的主机。
把IP地址分为两部分的主要好处在于路由器的路由表不致太大,路由器不必为每个目的主机设定一个路由表表项,并且在选择路由时,只检查目的地址的网络部分。
IP地址采用分层结构,使用32位二进制数,共4个8位组,采用网络位+主机位的形式,如172.16.12.1。
Internet上的IP网络地址由ICANN(The Internet Corporation for Assigned Name sand Numbers)统一分配,以保证IP地址的唯一性。
ICANN根据组织的需求为其分配A、B、C、 E、F 5类地址,具体主机的IP地址由某一网络地址的机构或组织自行决定如何分配。
IP地址的分类IPv4的寻址方案使用“类”的概念,分类方法是按照网络中所使用的IP地址数。
A、B、C三类IP地址的定义很容易理解,也很容易划分,但是在实际网络规划中,它们并不利于合理的分配地址空间。
网络规划设计是建立一个稳定、高效、安全的网络基础设施的重要步骤。
子网规划与划分方法在网络规划设计中起着关键作用。
本文将探讨几种常见的子网规划与划分方法,以及它们的优缺点。
一、IP地址的规划与划分IP地址是网络中的唯一标识符,对于子网规划来说至关重要。
在划分子网之前,首先需要有一个完整的IP地址规划方案。
IP地址规划需要考虑到网络的规模和拓扑结构,以及未来的扩展需求。
一般来说,较大的网络可以使用较长的子网掩码,而较小的网络可以使用较短的子网掩码。
在规划IP地址时,还要注意将不同类型的设备分配到不同的子网中,以提高网络的安全性。
二、VLAN的规划与划分虚拟局域网(VLAN)是一种将逻辑上的设备分组的方法,可以将不同子网中的设备划分到不同的虚拟网络中。
VLAN的规划与划分主要是根据设备的功能和需求进行分类。
例如,可以将服务器、存储设备和重要的客户端设备划分到一个虚拟网络中,而将普通的用户设备划分到另一个虚拟网络中。
这样可以有效地隔离不同类型的设备,提高网络的安全性和性能。
三、子网大小的选择在进行子网规划与划分时,子网的大小是一个重要的考虑因素。
子网的大小根据设备的数量和设备之间的通信需求来决定。
如果子网过大,可能会导致广播风暴和冲突增加,影响网络的性能;如果子网过小,可能会浪费IP地址资源。
一般来说,较大的网络可以使用较大的子网,而较小的网络可以使用较小的子网。
对于大型网络,还可以考虑使用子网划分来提高网络的性能和可靠性。
四、路由器的规划与划分路由器是整个网络的核心设备,它负责将数据包从一个子网传递到另一个子网。
在进行子网规划与划分时,需要合理配置路由器的接口和路由表,以确保网络的正常运行。
一般来说,每个子网都应该有一个唯一的网关IP地址,路由器的接口应该与各个子网相连。
此外,还可以根据网络的拓扑结构和通信需求,合理规划和配置路由器的路由表,提高网络的性能和可靠性。
五、安全策略的制定在进行子网规划与划分时,安全策略是一个重要的考虑因素。
变长子网划分作者:羊秋玲来源:《电脑知识与技术》2012年第17期摘要:该文主要从技术特点和实现方法上讨论了变长子网掩码VLSM(Variable Length Subnet Mask)技术,并对A类IP地址是36.0.0.0进行变长子网掩码规划,对相应路由器进行配置,最后用Packet Tracer 4.1对网络进行仿真,仿真结果显示此网络是可行的。
关键词:变长子网掩码技术;IP地址; Packet Tracer 4.1中图分类号:TP393文献标识码:A文章编号:1009-3044(2012)17-4102-03Variable Length Subnet MaskYANG Qiu-ling(College of Information Science & Technology, Hainan University, Haikou 570228,China)Abstract: This article mainly discussed the VLSM(Variable Length Subnet Mask)technology from the technical trait and the realization methods and make the design for the IP 36.0.0.0 which belong to sort of A address also configure the routers. At last emulate the net by the Packet Tracer 4.1, the result show that the net is doable.Key words: subnet mask; Ip address; packet tracer 4.1IP地址使用的子网划分技术[1],是将一个大的网络分成若干个小网使用。
当不进行子网划分时,Internet中只使用A类、B类和C类三类地址。
网络规划设计中的子网规划与划分方法一、介绍网络规划设计是一项重要的任务,它对于建立高效稳定的网络环境至关重要。
而子网规划与划分作为网络规划设计的一个重要环节,决定了整个网络的性能和稳定性。
本文将探讨在网络规划设计中,如何进行子网规划与划分,并介绍一些常用的方法。
二、子网规划的重要性子网是指在网络中划分的一部分网络地址,它可以帮助我们更好地管理和控制网络,提高网络的运行效率。
合理的子网规划可以减少网络中的冲突和广播风暴,提高数据的传输速度和安全性。
三、子网规划的原则进行子网规划时,我们应该遵循以下原则:1. 合理利用IP地址:根据网络规模和需求,合理分配和利用IP 地址,避免地址浪费和冲突。
2. 考虑拓扑结构:根据网络的拓扑结构和设备的连接方式,划分子网,方便管理和维护。
3. 考虑未来发展:预留足够的地址和子网空间,以满足未来网络发展和扩展的需求。
四、常用的子网划分方法1. 固定子网划分法:根据网络规模和需求,在网络掩码中指定子网大小,固定划分子网。
这种方法适用于网络规模较小、需求相对稳定的情况下,但对于大型复杂网络来说,可能会导致地址需求不均衡和地址浪费。
2. 可变长度子网划分法:根据网络需求,动态调整子网的大小。
这种方法可以根据实际情况对子网规模进行灵活划分,最大程度地减少地址的浪费。
3. 层次子网划分法:将网络按照层次结构进行划分,分为核心子网、汇聚子网和接入子网。
这种方法适用于大型网络,可以有效地提高管理和维护的效率,并减少冲突和广播风暴的发生。
4. 子网划分与VLAN结合法:将子网和VLAN相结合,实现网络的分段和隔离。
这种方法可以提高网络的灵活性和安全性,便于进行网络资源的管理和控制。
五、实际案例分析以某大型企业网络为例,该企业拥有多个部门,各部门之间需要共享资源,同时又需要相对独立和安全的网络环境。
我们可以采用层次子网划分法与VLAN相结合的方式进行子网规划与划分。
首先,将整个网络划分为核心子网、汇聚子网和接入子网三个层次。
10级专科毕业(网络规划设计)设计论文写作大纲与文章构成D论文题目(与摘要、关键词同页)摘要:摘要内容(宋体五号字,不超过500汉字)关键词:内容(宋体五号字,一般列出3~5个)目录(居中、黑体三号字,单独一页,并要求使用Word 程序提供的自动生成目录功能生成)1.XX网络需求分析 (5)1.1网络的应用目标61.2客户现有应用情况61.3网络组建基本思路72.XX网络组建方案设计 (7)2.1确定组网技术设计原则82.2层次型网络结构设计82.2.1接入层设计82.2.2汇聚层设计82.2.3核心层设计82.3网络结构冗余设计82.4确定网络的拓扑结构和功能83.IP地址与VLAN规划设计 (10)3.1局域网子网的划分103.2子网网络地址分配113.3主机IP地址分配123.4VLAN划分与设计134.ISP选择与因特网接入 (14)4.1ISP的选择144.2因特网接入145.网络设备选型 (14)5.1路由器、防火墙145.2以太网交换机155.3应用服务器选择155.4传输介质选择(或单独作为综合布线一级标题写)156.设备配置 (15)6.1路由器配置156.2交换机配置156.3应用服务器配置15致谢(可不要) (15)参考文献 (16)附录(如果没有,则不要) (16)1.XX网络需求分析[]注:论文写作基本要求:论文不可完全像通用的教材,要求对“具体”的单位进行分析设计,整个毕业设计论文要有针对性,要具有一定的指导和实际可操作性。
论文文字段落编排要求要按照该“指导”中的格式要求进行编辑(具体要求通过对本“指导”文档中各章节标题下面的“段落属性”中查看了解格式设置情况),不可使用空格等来设置“首行缩进2字符;文字大小、行间距可作适当调整”。
论文中的插图、表格要求分别统一编号。
通常表格与图编号按照1级标题下面统一编号,如图(表)2-1、图(表)2-2等;或者在插图与表格不多的情况下,可全文分别统一编号,如图1、图2;表1、表2等等。
可变长掩码就是在子网掩码划出来的!!
主要用于IP地址的分配!!
一般的子网掩码主要是指主类的IP网段的掩码!!
VLSM是在网络发展到一定的时候,为了适应IP的分配产生的!
比如两个路由连接问题!!
1 路由IP是202.1.1.1/24 2路由ip是202.1.1.2/24
这样用于直接连接的IP网段有255个IP地址,但是就用了两个!其他的IP地址将无处使用。
这样在公网上是个很严重的问题!!
所以出现了VLSM,刚才的连接问题,ip完全可以设置为202.1.1.2/30和202.1.1.3/30
但是有的时候划分局域网时,为了增加同一局域网内的IP地址,可以设置掩码来完成!比如192.168.1.0/24 的ip网段。
只有255个Ipx,现在我想在那个网段有更多的IP,就更改掩码!!/24的掩码
是255.255.255.0的标准主类掩码,现在改为192.168.1.0 /23 这样这个网段的ip地址就为2的(32-23)次方-1,就是2的9次方-1。
主要就是用来完成现实网络环境中的网络地址段划分!!
变长子网掩码(VLSM),是指在一个层次结构的网络中,可以使用多个不同的掩码,也即可以对一个经过子网划分的网络再次划分。
变长子网掩码的引入,有效解决了地址分配的浪费问题。
和定长子网掩码相比,变长子网掩码的地址分配方案有效的节省了IP地址。
同时,由于采用新的无类路由协议RIPv2,路由更新中传递子网掩码信息,子网信息可以精确区分,消除了不连续地址的问题。
论文写作中的结构与段落划分技巧在论文写作中,良好的文档结构和合理的段落划分是确保文章流畅阅读和逻辑清晰的重要因素。
本文将介绍一些论文写作中的结构与段落划分技巧,以帮助读者更好地组织自己的想法和表达。
一、引言部分引言部分是论文的开端,旨在引入论文的主题和目的。
在引言中,作者应该简要介绍研究背景,提出研究问题,并概括研究方法和结果。
为了使引言部分更具吸引力和可读性,建议使用一到两个引用或实例来支持研究主题,并概述后续各部分的内容。
二、方法部分方法部分是详细介绍研究设计和实施过程的部分。
作者需要清晰地描述使用的方法和实验材料,并解释为什么使用这些方法和材料。
这部分还应包括实验的步骤和数据分析的方法。
段落划分上,可以按照实验步骤或数据分析来划分,以确保逻辑清晰。
三、结果与讨论部分结果与讨论部分是论文的核心部分,用于呈现研究结果并展开讨论。
首先,作者应该将结果准确地呈现出来,可以使用表格、图表或其他形式来支持结果的描述。
接着,作者需要对结果进行解释和分析,并与相关研究进行比较。
在这部分中,段落的划分可以按照不同的主题或实验结果来进行,以确保内容的连贯性和易读性。
四、结论部分结论部分对整个论文进行总结,并提出未来研究的展望。
在这部分中,作者需要简明扼要地回顾研究的主要发现,并强调其在该领域的作用和意义。
同时,作者还可以指出该研究的局限性,为后续研究提供建议。
结论部分的段落划分可以按照主要发现和展望来进行。
五、参考文献论文的参考文献部分需要列出所有在论文中引用过的文献资源。
参考文献的格式要符合论文所采用的引用风格要求,例如APA、MLA等。
对于每个参考文献条目,作者需要按照特定格式提供作者、文章标题、期刊名称(若适用)、卷号、页码和出版日期等信息。
六、附录(若适用)附录部分用于列出文章中过于冗长的表格、图表或者其他补充材料,以方便读者查看。
附录可以按照字母顺序进行编号,每个附录都应在论文的主要文本部分提及。
总之,良好的结构和合理的段落划分是论文写作中不可或缺的技巧。
浅析VLSM(可变子网掩码)子网划分我们先来理解以下概念:子网:IP地址均分为网络位和主机位两段,假设一个网络中的主机为450台,那么分配一个C类地址不够用,分配一个B类地址又显得太浪费,在这种情况下,就提出了子网化的概念,子网的定义就是把主机地址中的一部分主机位借用为网络位。
如在一个B类地址172.16/16,可以借用7位做为网络地址,一个形如172.16.2/23的地址段就可以满足该网络的需求。
其中172.16/16称为主网,172.16.2/23称为子网。
解一个题:VLMS设计(可变子网掩码)一个192.168.100.0/24的C类地址段,现在需要划分5个区域的地址段为A B C D E1) A区域有100台主机,它的网段的网段号和子网掩码是多少2) B区域有25台主机,它的网段的网段号和子网掩码3)C区域有20台主机,它的网段的网段号和子网掩码4) D区域有12台主机设备,它的网段的网段号和子网掩码5) E区域的路由器接口网络号是192.168.100.248 子网掩码是255.255.255.252 ,路由器2个接口分别是?因为A区域要100台主机,那么能容纳的最小的子网规模为128,那么就要求主机位得有7位才能表示128台主机号,那么就要借用一个主机位,那么A区域的网段号为192.168.100.0子网掩码为255.255.255.128对于B区域要25台主机,能容纳的最小子网规模为32,那么就要5位表示主机位就好了,那么子网掩码就变成了255.255.255.224,网络号为192.168.100.128。
(顺延A区域的,但是这个子网变小了,表现在最大的主机号为192.168.100.158,其中159为该子网的广播地址)。
对于C区域要20台主机,那么能容纳的最小子网规模仍为32,还是要5位表示主机号,子网掩码依然是255.255.255.224,但是网络号变成了192.168.100.160,这个子网的最大地址为192.168.100.191(广播地址)。
网络规划设计中的子网规划与划分方法在进行网络规划设计时,子网规划与划分是至关重要的一步。
子网规划可以有效地增加网络的灵活性和扩展性,提高网络的性能和安全性。
本文将介绍网络规划设计中常用的子网规划与划分方法。
一、子网规划的目的和意义子网规划是将一个大的网络划分成多个较小的网络的过程。
它的目的是为了有效地管理和组织网络资源,提高网络的性能和安全性。
同时,子网规划还可以提供更好的网络管理和故障排除的能力。
二、子网规划的基本原则1. 层次性原则:子网规划应该按照网络层次结构进行划分。
通常,一个大的网络可以划分成几个子网,每个子网再继续划分成更小的子网,以此类推。
2. 隔离性原则:每个子网应该是相互隔离的,一个子网的故障不会影响其他子网的正常运行。
这种隔离性可以通过在子网之间设置防火墙或路由器等设备来实现。
3. 可扩展性原则:子网规划应该考虑到网络的未来扩展需求。
即使当前的网络规模较小,也应该预留足够的地址空间和带宽,以便随着网络的扩大而不需要重新规划子网。
三、子网规划的划分方法1. 基于地理位置的划分:这种方法将网络划分成多个子网,每个子网对应于一个特定的地理位置。
这样可以降低跨地理位置通信的成本和时延,并提高网络的可靠性。
例如,将一个大的企业网络划分成总部子网、分公司子网和远程办事处子网等。
2. 基于功能的划分:这种方法将网络划分成多个子网,每个子网对应于一个特定的功能模块或部门。
例如,将一个大学校园网络划分成学生子网、教师子网和行政办公子网等。
3. 基于安全性的划分:这种方法将网络划分成多个子网,每个子网对应于一个特定的安全级别。
不同的子网可以采用不同的安全策略和访问控制机制。
例如,将一个企业内部网络划分成内部子网和外部子网,内部子网可以更加安全。
4. 基于服务质量的划分:这种方法将网络划分成多个子网,每个子网对应于一个特定的服务质量要求。
不同的子网可以提供不同的带宽和延迟保证。
例如,将一个数据中心网络划分成存储子网、计算子网和管理子网等。
论文的和章节划分方法在撰写论文时,章节的划分是至关重要的一步。
恰当地划分章节能够使论文的结构更加清晰,读者能够更好地理解和阅读论文的内容。
本文将介绍一些常用的划分方法和注意事项,希望对撰写论文时章节划分提供一些参考。
一、逻辑关系划分法逻辑关系划分法是最常用的划分方法之一,它基于论文内容的逻辑关系将论文划分为不同的章节。
在这种方法下,每个章节都应该有清晰的主题,包含相关的段落和信息。
逻辑关系划分法有以下几种常见的形式:1.按照研究内容划分根据研究的具体内容和主题,将论文划分成不同的章节。
例如,对于一篇关于环境保护的论文,可以按照问题陈述、研究方法、实验结果和讨论等方面进行划分。
2.按照时间顺序划分根据研究的时间顺序将论文划分为不同的章节。
这种方法适用于描述研究过程、实验步骤或历史演变等内容。
例如,在一篇历史研究论文中,可以按照时间顺序划分为不同的时期或阶段。
3.按照比较分析划分如果论文中需要进行比较和分析不同观点、实验结果或理论模型等内容,可以使用比较分析划分法。
例如,在一篇对比两种方法的论文中,可以按照不同的方法进行比较和分析,并将其划分为不同的章节。
二、字数限制划分法有些论文在格式上对每个章节的字数有一定的要求,这时可以使用字数限制划分法。
根据论文的总字数和每个章节的字数限制来划分章节。
这种方法可以使每个章节的长度基本相当,避免出现内容过多或过少的情况。
三、内容层次划分法内容层次划分法根据论文中的不同内容层次来划分章节。
每个章节应该有一个明确的主题或主要观点,并包含相关的细节和论证。
这种划分方法可以使论文结构更加清晰,读者能够更好地理解和掌握论文的思路。
四、标题层次划分法在某些学科领域,特别是科学和工程领域,论文的章节划分可以根据标题层次来进行。
使用标题层次划分法时,需要根据论文的总体结构和主题来设定不同层次的标题,并将其作为章节划分的依据。
总之,在论文撰写过程中,恰当的章节划分是确保论文结构和内容有机衔接的关键步骤。
如何调整论文段落和章节的篇幅和分布论文是学术界的重要成果之一,它要求作者对研究课题进行全面深入的调研,并将所得的结论以清晰、逻辑的方式呈现给读者。
在论文写作过程中,段落和章节的篇幅和分布是需要仔细调整的重要环节。
本文将从不同角度探讨如何调整论文段落和章节的篇幅和分布,以提高论文的质量和可读性。
首先,要根据论文的主题和内容来合理安排段落的篇幅。
段落是论文中最基本的组织单位,它应该具有一定的长度和深度,以确保论点的充分表达。
一般来说,每个段落应该围绕一个主题展开,通过提供相关的论据和例证来支持这个主题。
如果一个段落篇幅过长,可能会导致读者难以理解和消化其中的内容;而如果一个段落篇幅过短,可能会使得论点不够充分。
因此,作者需要根据具体情况来决定每个段落的篇幅,以实现信息的有效传递。
其次,要根据论文的结构和逻辑来合理安排章节的篇幅和分布。
论文一般由引言、正文和结论三个部分组成,每个部分都有不同的功能和要求。
引言部分应该简明扼要地介绍研究背景和意义,并提出研究问题和目标;正文部分应该详细阐述研究方法、实验结果和分析讨论;结论部分应该总结研究成果,并提出进一步的研究方向和建议。
在安排章节篇幅和分布时,作者应该根据论文的重点和重要性来决定各个章节的长度和顺序。
重点论述的章节可以适当延长篇幅,以确保论点的充分阐述;而次要论述的章节可以适当缩短篇幅,以保持整篇论文的紧凑性。
此外,作者还可以根据需要增加一些附录、图表和参考文献等内容,以进一步完善论文的结构和内容。
此外,要注重段落和章节之间的过渡和衔接。
段落和章节之间的过渡和衔接是保证论文整体连贯性和逻辑性的重要手段。
在写作过程中,作者可以通过使用适当的过渡词和短语来引导读者理解和接受新的观点和信息。
例如,作者可以使用“另一方面”、“然而”、“此外”等词语来引导读者注意不同观点之间的转换和衔接。
此外,作者还可以通过使用适当的段落标题和小标题来帮助读者理解和把握论文的结构和内容。
可变长子网划分技术及原理
刘新茂
【期刊名称】《中国教育网络》
【年(卷),期】2007(000)009
【摘要】@@ IPv4基础及地址结构rnIPv4地址采用分层结构,使用32位二进制数,共4个8位组,采用网络位+主机位的形式,如172.16.12.1.Internet上的IP网络地址由ICANN(The Internet Corporation for Assigned Name sand Numbers)统一分配,以保证IP地址的唯一性.ICANN根据申请者的需求为其分配A、B、C、D、E 5类地址,而具体主机的IP地址则由地址申请者的机构或组织自行决定如何分配.
【总页数】2页(P77-78)
【作者】刘新茂
【作者单位】新疆伊犁师范学院网络中心
【正文语种】中文
【中图分类】TP3
【相关文献】
1.IP地址子网划分原理及应用
2.瑞利衰落信道中可变包长可变调制方式SR-ARQ 系统性能研究
3.IP子网划分原理及实例分析
4.IP子网划分与可变长子网掩码的探讨
5.探究IP子网划分的原理
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论文的与章节划分方法论文作为学术研究的成果呈现形式之一,合理的章节划分对于整篇论文的结构和阅读体验具有重要影响。
本文将探讨论文的章节划分方法,并提供一些实用的指导。
一、引言引言是论文的开端,用于引入研究背景、明确研究目的和意义。
在划分章节时,引言部分可以分为以下几个方面:1. 研究背景在引言的第一段,简要介绍研究领域的背景情况,并指出前人研究的不足之处。
2. 研究目的在引言的第二段,明确阐述本研究的目的和意义,以及解决什么问题或填补何种研究空白。
3. 文献综述在引言的最后一段,对相关领域的研究进行综述,指出前人的研究方法、结果和存在的问题,并引出本研究的创新点。
二、方法方法部分是论文的核心内容之一,需要详细描述研究的方法和实验设计。
在划分章节时,方法部分可以按照以下方式进行划分:1. 研究设计首先阐述研究的设计方案,包括实验组、对照组的设定,样本的选择和数据采集方法等。
2. 实验材料和仪器对所使用的实验材料和仪器进行详细介绍,包括其来源、性质、制备方法和使用情况。
3. 数据采集和处理详细描述数据的采集和处理方法,包括实验步骤、数据记录和统计分析的方法等。
三、结果与讨论结果与讨论部分是论文的核心内容,用于呈现研究的结果和深入探讨其意义。
在划分章节时,可以按照以下方式进行划分:1. 结果呈现首先对研究结果进行客观呈现,可以通过表格、图表或文字来展示实验数据和观察结果。
2. 结果分析与讨论在结果的基础上,对实验数据进行分析和解释,并与前人研究进行比较,探讨其意义和可能的影响因素。
四、结论与展望结论与展望部分是论文的总结和未来研究的方向。
在划分章节时,结论和展望可以并列或分开呈现,主要内容包括:1. 结论对整个研究的主要发现进行总结,明确回答研究目的,并给出一定的解释和归纳。
2. 展望对本研究的不足之处和值得改进的地方进行说明,并提出未来研究的方向和可能的拓展性工作。
以上是一种常见的论文章节划分方法,不同的学科和研究领域可能会有所不同。
可变长子网划分技术及方法)摘要:IPV4地址资源即将用尽,可变长子网划分技术是缓解地址高速分配的最有效的措施之一。
深入分析可变长子网掩码(VLSM)技术;给出了可变长子网划分的具体方法。
无类别域间路由(CIDR)技术可以有效压缩路由表规模,提高路由效率。
最后结合我院校园网建设的实际,讨论了可变长子网掩码技术和无类别域间路由技术的具体应用。
关键词:子网划分;子网掩码;VLSM;CIDR中图分类号:TP393因近年来Internet以令人难以置信的飞速发展,用户数量呈爆炸式增长,IP地址在未来几年内就要枯竭,这已经成为一个事实。
现在遍及全球的Internet核心协议仍是IPV4,尽管现在的地址空间、服务质量(QOS)以及安全性等问题需要急待解决,但因下一代Internet技术(简称IPV6)仍处在试运行阶段,普及应用还需时日。
所以,弥补现在的IPV4的不足,完善其功能具有十分重要意义。
1.IPv4的地址结构原有的IP编址分为两部分,第一个部分是用于标识主机所属网络的网络地址,第二个部分是用于标识网络上的主机。
把IP地址分为两部分的主要好处在于路由器的路由表不致太大,路由器不必为每个目的主机设定一个路由表表项,并且在选择路由时,只检查目的地址的网络部分。
IP地址采用分层结构,使用32位二进制数,共4个8位组,采用网络位+主机位的形式,如172.16.12.1。
Internet上的IP网络地址由ICANN(The Internet Corporation for Assigned Name sand Numbers)统一分配,以保证IP地址的唯一性。
ICANN根据组织的需求为其分配A、B、C、 E、F 5类地址,具体主机的IP地址由某一网络地址的机构或组织自行决定如何分配。
IP地址的分类IPv4的寻址方案使用“类”的概念,分类方法是按照网络中所使用的IP地址数。
A、B、C三类IP地址的定义很容易理解,也很容易划分,但是在实际网络规划中,它们并不利于合理的分配地址空间。
从上表中我们可以看出,A类地址用8位表示网络地址,可以标识126个网络,每个网络最多可以容纳16277214个主机;B类地址用16位表示网络地址,其可以识别的网络有16382个,每个网络能拥有65534个主机;C类地址用24位表示网络号,网络超过200万个,它最多可以包括254个主机。
A类和B类为每个网络提供的主机太多,而一个C类地址仅能容纳254个主机,现今许多企业事业单位网络中的主机个数都超出了254,尽管这些企业的上网主机可能远远没有达到B类地址的最大主机容量65534,但ICANN不得不为它们分配B类地址,因此许多中型企业或机构使用了B 类地址,造成了面临B类地址的浪费。
而小规模独立网络(如50个节点)获得C类地址后,剩余的204个地址却闲置不用,这种情况的大量存在也同样造成了IP地址资源的极大浪费。
可变长子网掩码(VLSM)和无类别域间路由(CIDR)就可以在一定程度上解决这些问题,它使Internet得到足够的时间来等待新一代IP协议的产生。
在讲述VLSM技术和CIDR技术之前我们先来了解一下IP寻址规则。
IP地址在计算机中都是按照二进制进行处理的,其中IP地址的每一组,由8个二进制数值组成,也就是说IP地址的真正形式是32位二进制数值,而一个131.107.87.23这样的IP地址在计算机看就是10000011.01101011.01010111.00010111这样的形式,前半部分为网络位,后半部分为主机位。
IP地址的设置也有一定的规则,具体内容如下:(1)主机位不能是全“1”,全1表示该网络中所有的主机,即广播地址。
(2)主机位不能是全“0”全0表示该网络本身,即网络地址。
(3)网络中可用于给主机分配的地址均不含“广播地址”和“网络地址”。
公式:网络中可用的IP地址数=2n-2(n为主机部分的位数)上面我们了解了IP地址及其分类,在进行IP地址划分的时候,IP地址和子网掩码必须一起使用,两者缺一不可。
当计算机获得了一对IP地址和子网掩码之后,计算机会使用一个二进制与运算(And)来求出网络号。
我们可以随便使用一个IP来做例子:139.175.152.254换成二进制是: 10001011.10101111.10011000.11111110 因为它是以10开头的,所以它是一个B类的IP地址。
这个类的预设子网掩码是255.255.0.0,换成二进制: 11111111.11111111.00000000.00000000将IP和子网掩码加以AND运算:10001011.10101111.10011000.11111110And11111111.11111111.00000000.00000000得出:10001011.10101111.00000000.00000000换成十进制就是139.175.0.0,这个就是网络地址了。
子网掩码的主要作用是区分IP地址中的网络位与主机位,同时在发送数据包时用来判断目的地址是在本地网络还是在远程网络中。
2.可变长子网掩码(VLSM)可变长子网掩码VLSM(Variable Length Subnet Mask)这是一种产生不同大小子网的网络分配方法,就是说一个网络可以分配若干个大小不同的子网。
当初引入可变长度子网掩码想法在于:为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,来提高网络的灵活性。
在没有VLSM 的情况下,一个网络只能使用一种子网掩码,这就限制了在给定的子网中主机的数目。
使用VLSM分配方式的优点是明显的:(1)高效分配IP地址从而减少地址资源浪费(2)网络划分更加灵活、合理,便于管理、维护如果一个企业获得了一个C类的网络地址,但是企业内部又需要不同的网络,这时需要将B类网络划分为更小的子网。
划分子网的使用方法就是靠“借”,从左往右,按需要将本来属于主机地址的一些连续的位(bit)转为网络位来使用。
也就是将预设的子网掩码的“1”逐渐的往右增加,而相应的子网掩码的“0”则减少。
这样的结果当然是可以获得更多的网络号,换一句话说,我们可以将一个大的IP网络分割成更多的子网络,而每一个子网络的主机数目却相应的减少。
之前Net Mask 11111111 11111111 111111111 00000000之后Net Mask 11111111 11111111 111111111 11110000划分后网掩码的变化可变长子网划分的原则是:如果借2位(bit)则有2个子网络;3位(bit)则6个;4位(bit)则14个,一般性的描述为2n-2减掉的2个是因为,借用位全0时,在表示网络时子网与原网络(即父网络)的表示相同,有冲突;借用位全1时,子网的广播地址与原网络的广播地址相同,有冲突。
但是现代局域网中,在子网划分中子网数是2n,并不减2,原因是当借用位全0和借用位全1时,整个IP地址的网络号依然存在,只要主机位不是全0全1就可以了,所以子网数可以不用减2,这样子网划分中可使用的IP地址又增加了一部分,这样因子网划分而减少的地址浪费就更少了,节省了宝贵的IP资源。
所以在后文中我们使用的子网划分原则就改成了2n (n为借用的主机位数)。
但是使用VLSM时所采用的路由协议必须能够支持它,这些路由协议包括RIP2,OSPF,EIGRP和BGP等。
为了更好的理解划分子网的功能和用途,我们举一个具体的实例,假设有一个单位有7个部门,他们分布在不同的地方,各部门连接网络主机数如下,部门1有58台电脑,部门2有31台电脑,另有2个部门各29台电脑,还有3个部门电脑台数不超过13台,为了节省IP资源,公司申请了一个C类地址212.145.6.0/24。
我们知道C类地址在预设情形下子网掩码是:255.255.255.0即11111111.11111111.11111111.00000000,如果我们按照默认子网掩码分配,我们必须申请7个C类地址,而使用VLSM我们只需一个C类地址就可以完成以上的分配。
我们根据子网数=2N(N为借的主机位数),网络中可用主机数=2n-2(n为主机部分的位数),其中上面的N=8-n。
当n=6的时候26-2=62,58小于62,N=8-6=2 8个主机位借了2位做网络位,划分了4个子网,子网掩码为11111111.11111111.11000000即255.255.255.192。
当n取5的时候25-2=30,而31大于30,所以31的这个部门也必须按62的主机数划分,而主机数为29的部门,要借3个主机位作为网络位,将网络划分成8个子网计算,则掩码为11111111.11111111.11111111.11100000,即255.255.255.224。
当n=4的时候24-2=14,所以主机数小于等于14,划分中借了4个主机位作为网络位,按16个子网划分,其掩码为11111111.11111111.11111111.11110000即255.255.255.240这样我们就完成了整个子网的划分,可以看出采用VLSM合理使用子网掩码,可以使IP地址便于管理和控制。
在使用VLSM进行网络的规划、设计和分配时,一定要使用支持VLSM的路由协议如RIP2,OSPF,EIGRP和BGP。
3.无类别域间路由(CIDR)无类别域间路由(Classless Inter-Domain Routing)的基本思想是取消地址的分类结构,IP 地址之间不再有类型差别,如A类地址、B类地址或C类地址等之分。
CIDR则用网络前缀代替分类,所有IP地址都用前缀来表明用于网络标识的位数,前缀允许为任意长度,而不一定是原有地址分类中的8位、16位或24位。
IP地址不再归属于某特定类,取而代之的是将它们看作一个地址和掩码对,这意味着地址块可以成快分配,这样网络中的主机数量既可以少到几十个,也可以多到五十万个以上。
例如有一个公司有接近600台主机,想连到Internet,若申请一个B类网络地址似乎太浪费。
事实上,现在已经是不可能了。
那么申请3个C类网络地址就可以了吧,但是,因为3个C类网络的网络号都各自独立,如果要这3个网络的计算机都能通信的话,就要必须使用路由器了,增加了开支和网络管理负担。
现在我们可以使用CIDR技术,将这三个C类网络整合在一起,不分类别,来解决上述问题。
使用CIDR的时候,我们可以不必理会IP的开始位来设定子网掩码长度。
也就是说,一个原本属于C类的网络也可以使用255.255.0.0这样的子网掩码,我们称这样的网络为“超网(Supenet)”。
超网其实是CIDR的另一种叫法,因为CIDR可以聚合多个连续的IP地址,用一个路由地址代替一个地址段,所以人们也把这种聚合叫做超网。