介绍下CIDR(Classless Inter-Domain Routing)无类别域间路由

最近在搞DELL EMC XtremIO的重新初始化,在Stortage controller和XMS的xinstall配置的时候,需要配置用到CIDR,就是classless inter-domian routing,总结了一下,其实很多对网络设备的地方都用得到,以前还不知道叫做CIDR。

欢迎添加vx,vx 是 StorageExpert,沟通交流。

定义:

CIDR(Classless Inter-Domain Routing,无类别域间路由)是一种用于分配IP地址和进行IP路由的方式。CIDR引入了一种新的表示IP地址的方法,使得IP地址的分配更加灵活和高效。CIDR不再使用传统的A类、B类和C类网络,而是使用网络前缀长度来表示网络。

我们上学的时候学习网络都是A,B和C类网络的,这个专业属于是传统的类网络(classful networks)。每个类网络有固定的网络部分和主机部分的位数,这决定了每类网络的数量和每个网络中的可用主机数量。下面是对每类网络的详细说明:

A类网络

  • 地址范围: 0.0.0.0 - 127.255.255.255
  • 网络前缀: 8位(/8),网络部分是地址的前8位
  • 子网掩码: 255.0.0.0
  • 网络数量: 2^7 = 128(由于第一个地址0.0.0.0和最后一个地址127.0.0.0通常保留作特殊用途,因此实际可用的A类网络数是126)
  • 每个网络的主机数量: 2^24 - 2 = 16,777,214(减去网络地址和广播地址)

B类网络

  • 地址范围: 128.0.0.0 - 191.255.255.255
  • 网络前缀: 16位(/16),网络部分是地址的前16位
  • 子网掩码: 255.255.0.0
  • 网络数量: 2^14 = 16,384
  • 每个网络的主机数量: 2^16 - 2 = 65,534(减去网络地址和广播地址)

C类网络

  • 地址范围: 192.0.0.0 - 223.255.255.255
  • 网络前缀: 24位(/24),网络部分是地址的前24位
  • 子网掩码: 255.255.255.0
  • 网络数量: 2^21 = 2,097,152
  • 每个网络的主机数量: 2^8 - 2 = 254(减去网络地址和广播地址)

总结

  • A类网络: 128个(其中可用的有126个)
  • B类网络: 16,384个
  • C类网络: 2,097,152个

这些类网络划分方法在引入CIDR之前被广泛使用,但由于其灵活性差和地址浪费问题,CIDR(无类别域间路由)后来成为了标准。CIDR允许更灵活的地址分配,不受限于固定的类网络划分。

重点来了,在CIDR中,一个IP地址和一个斜杠后的数字(称为前缀长度)共同表示一个IP网络。例如,192.168.1.0/24 表示一个网络,其中 192.168.1.0 是网络地址,/24 是前缀长度,表示网络部分占24位(剩下的8位是主机部分)。

CIDR Conversion Table(CIDR转换表)通常用于帮助理解和转换CIDR表示法和传统的子网掩码表示法之间的关系。以下是一个基本的CIDR转换表,展示了前缀长度、子网掩码、可用地址范围等信息:

  • CIDR前缀:用斜杠后的数字表示网络前缀长度,例如 /24
  • 子网掩码:传统的点分十进制格式的子网掩码,例如 255.255.255.0
  • 可用主机数:表示在该子网中可以分配给主机的IP地址数量(不包括网络地址和广播地址)。
  • 地址范围示例:显示在该子网中的起始和结束IP地址。

下面的表格在网络规划和管理中非常有用,特别是在设计和配置子网的时候,可以迅速查找出合适的子网掩码和前缀长度,并了解在该子网内的地址范围和可用主机数。

CIDR前缀

子网掩码

Hexidecimal Netmask

反向子网掩码(Inverse Netmask)

传统的类网络(Classfull Networks)数量

可用的IPs(主机)数量

/31

255.255.255.254

FF FF FF FE

0.0.0.1

1/128 C

0

/32

255.255.255.255

FF FF FF FF

0.0.0.0

1/256 C

1

/30

255.255.255.252

FF FF FF FC

0.0.0.3

1/64 C

2

/29

255.255.255.248

FF FF FF F8

0.0.0.7

1/32 C

6

/28

255.255.255.240

FF FF FF F0

0.0.0.15

1/16 C

14

/27

255.255.255.224

FF FF FF E0

0.0.0.31

1/8 C

30

/26

255.255.255.192

FF FF FF C0

0.0.0.63

1/4 C

62

/25

255.255.255.128

FF FF FF 80

0.0.0.127

1/2 C

126

/24

255.255.255.0

FF FF FF 00

0.0.0.255

1 C

254

/23

255.255.254.0

FF FF FE 00

0.0.1.255

2 Cs

510

/22

255.255.252.0

FF FF FC 00

0.0.3.255

4 Cs

1,022

/21

255.255.248.0

FF FF F8 00

0.0.7.255

8 Cs

2,046

/20

255.255.240.0

FF FF F0 00

0.0.15.255

16 Cs

4,094

/19

255.255.224.0

FF FF E0 00

0.0.31.255

32 Cs

8,190

/18

255.255.192.0

FF FF C0 00

0.0.63.255

64 Cs

16,382

/17

255.255.128.0

FF FF 80 00

0.0.127.255

128 Cs

32,766

/16

255.255.0.0

FF FF 00 00

0.0.255.255

1 B or 256 Cs

65,534

/15

255.254.0.0

FF FE 00 00

0.1.255.255

2 Bs

131,070

/14

255.252.0.0

FF FC 00 00

0.3.255.255

4 Bs

262,142

/13

255.248.0.0

FF F8 00 00

0.7.255.255

8 Bs

524,286

/12

255.240.0.0

FF F0 00 00

0.15.255.255

16 Bs

1,048,574

/11

255.224.0.0

FF E0 00 00

0.31.255.255

32 Bs

2,097,150

/10

255.192.0.0

FF C0 00 00

0.63.255.255

64 Bs

4,194,302

/9

255.128.0.0

FF 80 00 00

0.127.255.255

128 Bs

8,388,606

/8

255.0.0.0

FF 00 00 00

0.255.255.255

1 A or 256 Bs

16,777,214

/7

254.0.0.0

FE 00 00 00

1.255.255.255

2 As

33,554,430

/6

252.0.0.0

FC 00 00 00

3.255.255.255

4 As

67,108,862

/5

248.0.0.0

F8 00 00 00

7.255.255.255

8 As

134,217,726

/4

240.0.0.0

F0 00 00 00

15.255.255.255

16 As

268,435,454

/3

224.0.0.0

E0 00 00 00

31.255.255.255

32 As

536,870,910

/2

192.0.0.0

C0 00 00 00

63.255.255.255

64 As

1,073,741,822

/1

128.0.0.0

80 00 00 00

127.255.255.255

128 As

2,147,483,646

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.mzph.cn/web/23080.shtml

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系多彩编程网进行投诉反馈email:809451989@qq.com,一经查实,立即删除!

相关文章

华为手机录屏在哪里?图文详解帮你找!

随着科技的进步,智能手机已成为我们日常生活中不可或缺的工具。其中,华为手机凭借其卓越的性能和用户体验,在全球范围内赢得了广泛的赞誉。在众多功能中,录屏功能尤为实用,无论是制作教程、记录游戏精彩瞬间&#xff0…

压敏电阻器是在规定温度下,当电压超过某一临界值时电导随电压的升高而急速增大的一种电阻器

压敏电阻器是在规定温度下,当电压超过某一临界值时电导随电压的升高而急速增大的一种电阻器。压敏电阻器的伏安特性是非线性的,因此,压敏电阻器亦称为非线性电阻器,非线性来自于压敏电阻器两端的外加电压,其伏安特性如图 9-1所示。从图9-1可以看出,压敏电阻器有对称型和非对称型…

网络运维简介

目录 1.网络运维的定义 2.诞生背景 3.网络运维的重要性 4.优点 5.缺点 6.应用场景 6.1.十个应用场景 6.2.数据中心运维 7.应用实例 8.小结 1.网络运维的定义 网络运维(Network Operations)是指管理、监控和维护计算机网络以确保其高效、安全和…

2024最新华为OD算法题目

在一个机房中,服务器的位置标识在 n*m 的整数矩阵网格中,1表示单元格上有服务器,0 表示没有。如果两台服务器位于同一行或者同一列中紧邻的位置,则认为它们之间可以组成一个局域网。请你统计机房中最大的局域网包含的服务器个数。 输入描述 第一行输入两个正整数,n和m,…

Python私教张大鹏 Vue3整合AntDesignVue之文本组件

案例&#xff1a;展示标题 核心代码&#xff1a; <a-typography><a-typography-title>Introduction</a-typography-title> </a-typography>vue3示例&#xff1a; <template><a-typography><a-typography-title>这是一个标题</…

HTTP请求过程

HTTP&#xff08;超文本传输协议&#xff09;请求过程是客户端&#xff08;通常是浏览器&#xff09;与服务器之间通信的方式&#xff0c;用于从服务器请求资源&#xff08;如网页、图片、视频等&#xff09;。以下是HTTP请求的基本步骤&#xff1a; 建立TCP连接&#xff1a; 如…

【K8s】专题四(6):Kubernetes 控制器之 Job

以下内容均来自个人笔记并重新梳理&#xff0c;如有错误欢迎指正&#xff01;如果对您有帮助&#xff0c;烦请点赞、关注、转发&#xff01;欢迎扫码关注个人公众号&#xff01; 目录 一、基本介绍 二、工作原理 三、相关特性 四、资源清单&#xff08;示例&#xff09; 五…

C语言经典习题20

一编写一个函数用于计算高于平均分的人数 编写一个函数int fun(float s[],int n)&#xff0c;用于计算高于平均分的人数&#xff0c;并作为函数值返回&#xff0c;其中数组s中存放n位学生的成绩。再编写一个主函数&#xff0c;从键盘输入一批分数&#xff08;用-1来结束输入&a…

电路分析答疑 1

三要素法求解的时候&#xff0c; 电容先求U&#xff0c;再利用求导求I 电感先求I&#xff0c;再利用求导求U 若I的头上没有点点&#xff0c;那就是求有效值 叠加定理&#xff0c;不要忘记 若电流值或者电压值已经给出来了&#xff0c;那就说明这一定是直流电。 在画画圈的时候…

数据库(25)——多表关系介绍

在项目开发中&#xff0c;进行数据库表结构设计时&#xff0c;会根据业务需求及业务模块之间的关系&#xff0c;分析并设计表结构&#xff0c;各个表之间的结构基本上分为三种&#xff1a;一对多&#xff0c;多对多&#xff0c;一对一。 一对多 例如&#xff0c;一个学校可以有…

Mac修改Mysql8.0密码

转载请标明出处&#xff1a;http://blog.csdn.net/donkor_/article/details/139392605 文章目录 前言修改密码Step1:修改my.conf文件Step2:添加配置skip-grant-tablesStep3:重启mysql服务Step4:进入mysqlStep5:刷新权限Step6:修改密码Step7:再次刷新权限Step8:删除/注释 skip-…

DNS域名

DNS域名 DNS是域名系统的简称 域名和ip地址之间的映射关系 互联网中&#xff0c;ip地址是通信的唯一标识 访问网站&#xff0c;域名&#xff0c;ip地址不好记&#xff0c;域名朗朗上口&#xff0c;好记。 域名解析的目的就是为了实现&#xff0c;访问域名就等于访问ip地址…

【Python】 获取当前日期的Python代码解析与应用

标题&#xff1a;Python中获取当前日期的简单指南 基本原理 在Python中&#xff0c;获取当前日期是一个常见的需求&#xff0c;尤其是在处理日志、数据记录和时间相关的任务时。Python提供了多种方式来获取和处理日期和时间&#xff0c;其中最常用的模块是datetime。datetime…

多客陪玩系统-开源陪玩系统平台源码-支持游戏线上陪玩家政线下预约等多场景应用支持H5+小程序+APP

多客陪玩系统-开源陪玩系统平台源码-支持游戏线上陪玩家政按摩线下预约等多场景应用支持H5小程序APP 软件架构 前端&#xff1a;Uniapp-vue2.0 后端&#xff1a;Thinkphp6 前后端分离 前端支持&#xff1a; H5小程序双端APP&#xff08;安卓苹果&#xff09; 安装教程 【商业…

学习VUE3——组件(一)

组件注册 分为全局注册和局部注册两种。 全局注册&#xff1a; 在main.js或main.ts中&#xff0c;使用 Vue 应用实例的 .component() 方法&#xff0c;让组件在当前 Vue 应用中全局可用。 import { createApp } from vue import MyComponent from ./App.vueconst app crea…

11、“十四五”大数据产业发展规划

数据是新时代重要的生产要素, 是国家基础性战略资源。 大数据是数据的集合, 以容量大、 类型多、 速度快、 精度准、 价值高为主要特征, 是推动经济转型发展的新动力,是提升政府治理能力的新途径, 是重塑国家竞争优势的新机遇。 大数据产业是以数据生成、 采集、 存储、 加…

QT C++ QTableWidget 表格合并 setSpan 简单例子

这里说的合并指的是单元格&#xff0c;不是表头。span的意思是跨度、宽度、范围。 setSpan函数需要设定行、列、行跨几格&#xff0c;列跨几格。 //函数原型如下 void QTableView::setSpan(int row, i nt column, 、 int rowSpanCount,/*行跨过的格数*/ int columnSpanCount…

【算法无用系列】电影推荐——余弦相似度计算用户相似度原理

【算法无用系列】通过余弦相似度计算电影、用户相似度 话不多说&#xff0c;本文通过电影推荐系统中&#xff0c;基于余弦相似度算法计算出用户相似和电影相似原理。希望可以帮助一些代码不懂的同学一些思路。 记录用户电影评分数据 一般情况来说&#xff0c;会根据用户的行为…

什么是数字化转型?

作者&#xff1a; 峡山老曹 数字神化 ”企业如何实现数字化转型“是摆在现代企业面前一个无法回避的问题&#xff0c;数字化转型的重要性不容忽视&#xff0c;它不仅是企业适应数字化时代的必然要求&#xff0c;更是提升竞争力、实现可持续发展的关键。随着科技的飞速发展和市场…

学会spring boot 的这些技巧,编程瞬间变得简单了,效率也提高了!

在Spring Boot应用中,断言主要用于测试环境中验证代码行为是否符合预期。虽然Spring Boot自身不直接包含断言库,但通常我们会使用JUnit(一个广泛应用于Java的单元测试框架)来进行测试,其中包含了丰富的断言方法来帮助我们进行各种条件验证。下面通过一些具体的示例来详细说…