可变长子网掩码VLSM的特征
1、VLSM(可变长子网掩码)是一种网络地址规划技术,其主要特征在于其高效利用IP地址资源。在传统的方法中,如果未采用VLSM ,企业往往需要在整个A 、B、C类网络中统一使用一个固定的子网掩码,这无疑限制了地址的灵活性。然而,VLSM的引入改变了这一情况 。
2、更有效地使用IP地址———如果不使用VLSM ,各公司就必须在整个A 、B、C、类网络中使用一个单一的子网掩码。使用路由汇总的能力更强———VLSM通话地址规划中有更多的等级水平,也可以在路由选择中使用汇总更有效地进行路由选择。
3 、VLSM,即可变长子网掩码 ,是一种在IP地址分配中使用的技术,它允许在传统的A、B、C类网络中根据需要灵活划分子网 。基础原理:传统的A类地址(前八位为网络号)在VLSM中,可以借出24位作为网络号 ,B类地址(前十六位)可借出16位,C类地址(前二十四位)则可借出8位。
4 、VLSM的核心在于子网掩码的长度可以根据实际需要进行调整,而不是固定为32位。这种灵活性使得网络可以根据规模和需求动态地分配地址 ,避免了地址浪费 。例如,对于小型网络,可以使用较长的子网掩码,而在大型网络中 ,可以将地址分解为更小的子网,从而减少路由表的复杂性和所需的路由条目。
可变长子网掩码基本概念
VLSM的核心理念是通过灵活的子网划分,使网络管理员能够精细地控制子网结构 ,进一步提升寻址效率。通过使用可变长度的子网掩码,网络被划分为多个层次,每个层次都具有不同的子网掩码长度 ,这种设计使得资源的利用更加高效,满足了不同规模网络的需求 。与传统的固定长度子网掩码相比,VLSM是一种更为先进的技术 ,它打破了子网掩码的固定模式,允许根据网络的实际需要进行动态调整。
可变长度子网掩码是为了解决在一个网络系统中使用多种层次的子网化IP地址的问题而发展起来的掩码。它允许一个组织在同一个网络地址空间中使用多个子网掩码,利用可变长度子网掩码可以使管理员把子网继续划分为子网 ,使寻址效率达到最高 。
VLSM基本概念 VLSM的核心理念是通过灵活地调整子网掩码的长度,将一个大的IP地址空间划分成多个子网,每个子网的大小可以根据需要进行调整。这种技术的主要目标是最大化IP地址的利用,避免浪费。子网划分的艺术 以一个直观的例子来说 ,想象一下三个C类地址段共占据了3*254个IP地址。
VLSM(可变长子网掩码) 是为了有效的使用无类别域间路由(CIDR)和路由汇聚(route summary)来控制路由表的大小,它是网络管理员常用的IP寻址技术,VLSM就是其中的常用方式 ,可以对子网进行层次化编址,以便最有效的利用现有的地址空间 。
④、子网掩码共占用了26位1,所以用CIDR表示为/26。 ⑤、如果网络地址为19160 ,再加上CIDR,最后表示为19160/26。 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,减轻路由器的负担 。
IPv6放宽了对可选项长度的严格要求(IPv4的可选项总长最多为40字节) ,并可根据需要随时引入新选项。IPV6的很多新的特点就是由选项来提供的,如对IP层安全(IPSEC)的支持,对巨报(jumbogram)的支持以及对IP层漫游(Mobile-IP)的支持等。
关于VLSM变长子网掩码?
在TCP/IP网络模型中,变长子网划分(Variable Length Subnet Masking ,简称VLSM)是一种灵活的网络规划技术 。通过使用可变长度的子网掩码,网络管理员能够更精确地控制子网的大小,从而提高地址利用率。VLSM在路由表查找过程中采用最长匹配原则 ,这意味着路由器在寻找路由时会优先选择最具体的路由条目。
当谈论网络地址管理时,可变长子网掩码(Variable Length Subnet Mask, VLSM)是一个关键概念 。VLSM的主要目标是提高IP地址空间的利用效率和简化路由管理。通过这种方法 ,网络管理员可以将大的IP地址空间分割成多个大小不一的子网,从而节省地址资源,特别适合大型网络结构。
VLSM(可变长子网掩码)是一种网络地址规划技术 ,其主要特征在于其高效利用IP地址资源 。在传统的方法中,如果未采用VLSM,企业往往需要在整个A 、B、C类网络中统一使用一个固定的子网掩码 ,这无疑限制了地址的灵活性。然而,VLSM的引入改变了这一情况。
你说/27行不行,从连通性的角度讲当然可以,但是这会造成地址浪费。/27的网络有32个IP ,路由器只用掉2个,剩下来的全浪费掉了 。至于下一级用/27,这只是个示意 ,意思是路由器后面挂着一个/27的网段,里面可能是20多台电脑这样子,比划一下。
可变长子网掩码如何使用VLSM
1、具体来说 ,A类地址可以借出24位,B类地址可以借出16位,而C类地址则可以借出8位(但实际操作中 ,不能借用所有位,因为IP地址必须保留至少一位主机号,且最后一位通常用于表示广播 ,因此可借用的位数是理论值减去2)。使用VLSM的主要目的是为了在同一网络中创建多个子网,每个子网都能容纳更多的主机,同时保持足够的主机数量 。
2、VLSM,即可变长子网掩码 ,是一种在IP地址分配中使用的技术,它允许在传统的A 、B、C类网络中根据需要灵活划分子网。基础原理:传统的A类地址(前八位为网络号)在VLSM中,可以借出24位作为网络号 ,B类地址(前十六位)可借出16位,C类地址(前二十四位)则可借出8位。
3、在使用可变长度子网掩码(Variable Length Subnet Mask,VLSM)时 ,我们可以灵活地划分子网,通过借位主机号部分来创建更多的子网 。具体来说,就是从主机号部分借位给网络号部分 ,从而扩大网络前缀的长度。比如,对于一个Class C网络,其默认掩码为2525250。
如何计算可变长度子网掩码?
选择可变长度子网掩码VLSM 第一个子网需要容纳55个主机 ,则主机号长度至少为6字节(2∧x-2≥55→x=6);第二个子网和第三个子网需要容纳25个主机,则主机号长度至少为5字节(理由同上)首先可以使用子网掩码为252525192,将该IP地址划分为两半 。
使用252525255来将该类IP地址的主机地址位数全部置1,然后从后向前将N位全部置为0 ,即为子网掩码值。例如,欲将B类IP地址16190.0划分成若干子网,每个子网内有700台主机 ,700转换为二进制表示为1010111100,该二进制为十位数,N = 10。
利用子网数来计算 在求子网掩码之前必须先搞清楚要划分的子网数目 ,以及每个子网内的所需主机数目 。1)将子网数目转化为二进制来表示 2)取得该二进制的位数,为 N 3)取得该IP地址的类子网掩码,将其主机地址部分的的前N位置 1 即得出该IP地址划分子网的子网掩码。
首先根据所需要的主机数 ,再加上2,看看能容纳这个数的最小的2的整数次方是2的几次方,就是主机位。32减去主机位就得到网络位。把网络位全置为1就是所需的子网掩码 。上例中 ,各子网主机数加2分别是52,57, 47, 24 , 27。
楼主的ip地址是被划分过的,显示格式是19160/28,属于可变长度子网掩码网段。我们不妨拿缺省(默认)的子网掩码作为参考 。
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我是安徽策御达禄的签约作者“唐平博”!
希望本篇文章《VLSM(可变长子网掩码)(支持可变长子网掩码的路由协议有)(支持可变长子网掩码的路由协议有)VLSM(可变长子网掩码)》能对你有所帮助!
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