-
IP位址和子網掩碼劃分知識。
-
它不是乙個有效的子網掩碼,因為子網掩碼是由連續的 1 和 0 組成的,轉換成二進位,這顯然不符合要求。
子網掩碼的長度也是32位,左邊是網路位,用二進位數字“1”表示; 右邊是主機位,由二進位數“0”表示,無論怎麼看,這在概念上都是無效的。
-
BS結構是網際網絡出現後,隨著網際網絡的發展而出現的一種網路結構模型。 該模型統一了客戶端,並允許在伺服器端完成核心業務處理。 您只需要在電腦或手機上安裝瀏覽器,就可以通過Web伺服器與資料庫進行互動。
子網掩碼的作用是獲取IP位址和操作後的網路位址,子網掩碼也是32bit,由1的字串後跟0的字串組成,其中1表示IP位址中網路號對應的位數, 0 表示 IP 位址中主機對應的位數。
-
每個子網需要 25 個主機 2 n-2 25,n 需要 5 個,即主機位需要 5 位。 子網槽保留3 位,子網數
是具有標準掩碼的 C 類 IP。 子網位取為 3,子網掩碼取。
是 0000,即
-
1.子網編號占用 27 位數字。
2.它可以分為 8 個子網。
3.子網掩碼是。
-
答:C語言在網路中引入了子網,這是為了進一步將主機身份劃分為子網號和主機號,通過靈活定義子網號的位數,可以控制每個子網的規模。例如,如果一所大學的 B 類網路最多允許訪問 65,534 臺計算機,則子網編號設定為 4,分為 16 個子網,每個子網最多允許訪問 4,094 臺計算機。
請注意,子網劃分將導致可分配 IP 位址的實際數量減少。 例如,在上面的例子中,子網劃分前的可分配IP位址為65534,子網劃分後的可分配IP位址為65504(4094 16),減少了30。 但與子網劃分的巨大收益相比,這種損失是微不足道的。
要確定兩台計算機是否位於同一子網中,您需要使用子網掩碼。 與 IP 位址一樣,子網掩碼也是 32 位二進位數,但其網路號和子網號均為 1,主機號部分為 0。 例如,上述示例的子網掩碼11111111 11111111 11110000 00000000,即。
要判斷兩個 IP 位址是否在同乙個子網中,您只需要判斷兩個 IP 位址的邏輯“AND”和子網掩碼的結果是否相同即可。 例如,在上面的示例中,將 IP 位址 a、b 和 c 分別設為 .。 分別將 a、b 和 c 轉換為二進位表示形式:
10111110 01001110 11110000 0000000110111110 01001110 11111010 0000000110111110 01001110 11100110 00000001和子網掩碼 11111111 11111111 11110000 00000000 邏輯渣答案“和”結果是: 10111110 01001110 11110000 0000000010111110 01001110 111110000 0000000010111110 01001110 11100000 00000000 所以 IP 位址在子網中,IP 位址不在子網中。
-
子網掩碼的功能是位於段 () 旁邊。
a.標記 IP 位址的網路位。
b.區分包含缺少 IP 位址的型別。
c.標記 IP 位址的主機位以談論神站點。
正確答案:a
-
三.子網掩碼的作用是區分網路上的主機是否在同一網段。
判斷多個主機位址是否在同一網段的方法是使用子網掩碼和主機位址按位求和運算,結果是每個主機所在的網路位址,如果網路位址相同,則證明多個主機屬於同一網段。
-
反掩碼是萬用字元掩碼。
通過標記 0 和 1 告訴裝置要匹配的位。
因為它與子網掩碼相反,所以也被稱為反掩碼。
例如,面具是。
wildcard-mask
這只是一種掩飾。
-
反向子網掩碼是。
反向子網掩碼也稱為萬用字元。
反向子網掩碼解釋:
反向子網掩碼是一種萬用字元掩碼,它通過標記 0 和 1 來告訴裝置要匹配的位。 在反向子網掩碼中,對應位為 1 的位址在比較中被忽略,必須檢查 0 的位址。 IP 位址和反掩碼都是 32 位數字,也稱為反向子網掩碼,因為它們與子網掩碼正好相反。
例如,掩碼是 ,萬用字元掩碼是 ,反向子網掩碼是。
1.輸入IP位址和子網掩碼即可設定LAN,如果是撥號上網,則需要新增寬頻連線,然後點選寬頻連線,輸入Internet賬號和密碼即可訪問Internet。 即使您沒有 IP 位址,您也可以上網衝浪。 >>>More