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Ip 도메인이란 무엇이며 네트워크 세그먼트란 무엇입니까

IP 도메인은 IP 주소의 일부이며 네트워크의 각 컴퓨터 또는 네트워크 장치에 할당된 32 비트 디지털 ID 입니다. 인터넷에서 각 컴퓨터 또는 네트워크 장치의 IP 주소는 전 세계적으로 고유합니다. 네트워크의 컴퓨터는 네트워크의 다른 컴퓨터를 찾아 이 고유한 IP 주소를 통해 통신합니다. IP 주소의 형식은 xxx.xxx.xxx.xxx 입니다. 여기서 XXX 는 0 에서 255 사이의 정수입니다.

고정 IP 주소는 컴퓨터 또는 네트워크 장치에 장기간 할당된 IP 주소입니다. 일반적으로 셔틀라인을 사용하는 컴퓨터는 모두 고정 인터넷 IP 주소를 가지고 있으며, ISP 를 통해 고정 IP 주소를 신청할 수도 있습니다.

모뎀, ISDN, ADSL, 유선 광대역, 커뮤니티 광대역 등을 통해 인터넷에 접속하는 컴퓨터입니다. 인터넷을 할 때마다 서로 다른 IP 주소가 할당됩니다. 이것이 바로 동적 IP 주소입니다. IP 주소 자원은 매우 소중하기 때문에 인터넷 사용자가 인터넷에 접속하지 않을 때 IP 주소를 차지하지 않도록 하기 위해, 이 사용자는 인터넷을 끊을 때 더 이상 IP 주소를 차지하지 않으며, 이 IP 주소는 다른 사용자에게 할당될 수 있기 때문에 대부분의 사용자는 동적 IP 주소를 통해 인터넷에 접속한다.

네트워크 세그먼트는 서브넷의 IP 주소 세그먼트입니다.

서브넷 마스크 이해

인터넷에서 널리 사용되는 TCP/IP 프로토콜은 IP 주소를 사용하여 서로 다른 호스트를 구분합니다. TCP/IP 프로토콜을 설정하면 서브넷 마스크라는 용어를 접하게 됩니다.

IP 주소는 4 바이트 (* * * 32 비트) 의 숫자로, 4 개의 세그먼트로 나뉘며, 각 세그먼트의 8 비트는 마침표로 구분됩니다. 쉽게 표현하고 식별할 수 있도록 IP 주소는 2 10.52.207.2 와 같이 10 진수로 표시되며 세그먼트당 표시할 수 있는 최대 10 진수는 255 를 초과하지 않습니다. IP 주소는 네트워크 번호 (네트워크 ID) 와 호스트 번호 (호스트 ID) 의 두 부분으로 구성됩니다. 네트워크 번호는 인터넷의 서브넷을 식별하고 호스트 번호는 서브넷의 호스트를 식별합니다. 인터넷 주소가 두 개의 도메인으로 분할되면 중요한 이점이 있습니다. 즉, IP 패킷이 인터넷의 한 네트워크에서 다른 네트워크로 이동할 때 라우팅은 호스트가 아닌 네트워크를 기반으로 할 수 있습니다. 대규모 인터넷에서는 라우팅 테이블이 네트워크 정보만 저장하고 호스트 정보는 저장하지 않고 라우팅 테이블을 크게 단순화할 수 있기 때문에 이러한 장점이 특히 두드러집니다. 네트워크 번호와 호스트 번호 수에 따라 IP 주소는 a, b, c 의 세 가지 범주로 나뉩니다.

클래스 a IP 주소: 7 비트는 네트워크 번호, 24 비트는 호스트 번호, 첫 번째는' 0' 입니다. 즉 클래스 a 주소의 첫 번째 세그먼트 값은 1 에서 126 사이입니다. 클래스 a 주소는 일반적으로 대규모 네트워크에 사용됩니다. 세계에는 65,438+026 개의 가능한 클래스 a 네트워크만 있으며, 클래스 a 네트워크당 최대 65,438+0677,7265,438+04 개의 호스트를 연결할 수 있습니다.

클래스 b IP 주소: 네트워크 번호는 14 비트로 식별되고 호스트 번호는 16 비트로 식별되며 처음 두 자리는 "10" 입니다. 클래스 b 주소의 첫 번째 단락의 값은 128 ~ 19 1 사이이고 첫 번째와 두 번째 단락은 함께 네트워크 번호를 나타냅니다. 클래스 b 주소는 중간 규모 네트워크에 적용됩니다. 전 세계적으로 약 16000 개의 클래스 b 네트워크가 있으며 클래스 b 네트워크당 최대 65534 개의 호스트를 연결할 수 있습니다.

클래스 c IP 주소: 2 1 비트는 네트워크 번호, 8 비트는 호스트 번호, 처음 3 비트는' 1 10' 입니다. 클래스 C 주소의 첫 번째 세그먼트 값은 192 ~ 223 사이이며 첫 번째 세그먼트, 두 번째 세그먼트, 세 번째 세그먼트가 함께 네트워크 번호를 나타냅니다. 마지막 단락은 네트워크의 호스트 번호를 식별합니다. 클래스 C 주소는 캠퍼스 네트워크와 같은 소규모 네트워크에 적용되며 클래스 C 네트워크당 최대 254 개의 호스트를 가질 수 있습니다.

위의 소개에서 우리는 IP 주소가 네트워크 번호와 호스트 번호로 네트워크의 호스트를 나타낸다는 것을 알고 있습니다. 하나의 네트워크 번호 아래에 있는 컴퓨터만이 "직접" 통신할 수 있고, 네트워크 번호가 다른 컴퓨터는 게이트웨이를 통해 통신할 수 있습니다. 그러나, 이 구분은 어떤 경우에는 그다지 유연하지 않다. 이러한 이유로 IP 네트워크는 서브넷이라고 하는 더 작은 네트워크로 나눌 수 있어 서브넷 마스크를 만들 수 있습니다. 서브넷 마스크는 두 개의 IP 주소가 동일한 서브넷에 속하는지 여부를 결정하는 데 사용됩니다. 이 시점에서 같은 서브넷에 있는 컴퓨터만이 "직접" 통신할 수 있습니다. 그렇다면 서브넷 마스크는 어떻게 결정합니까?

앞서 언급했듯이 IP 주소는 네트워크 번호와 호스트 번호로 구분됩니다. 네트워크를 여러 서브넷으로 분할하려면 네트워크 번호가 원래 호스트 비트를 차지합니다. 예를 들어, 클래스 C 주소는 2 1 비트로 네트워크 번호를 식별하고, 두 개의 서브넷으로 나누려면 원래 호스트 식별 비트의 1 비트를 차지해야 합니다. 네트워크 번호 비트가 22 비트로 변경되고 호스트 레이블이 7 비트로 변경됩니다. 마찬가지로, 클래스 C 네트워크는 두 개의 호스트 비트를 차용하여 네 개의 서브넷으로 나눌 수 있습니다 ... 그러면 컴퓨터는 이 네트워크가 서브넷을 나누는지 어떻게 알 수 있습니까? 이것은 서브넷 마스크에서 볼 수 있습니다. 서브넷 마스크는 IP 주소와 마찬가지로 모두 32 비트입니다. 서브넷 마스크는 IP 주소에서 네트워크 번호를 식별하는 모든 해당 비트에' 1' 을 사용하고 호스트 번호에 해당하는 모든 비트에' 0' 을 사용하여 결정됩니다. 두 개의 서브넷으로 나누어진 c 클래스 IP 주소가 22 비트를 사용하여 네트워크 번호를 식별하는 경우 서브넷 마스크는111111/입니다 5438+011110000000, 즉 255.255.2538+028 따라서 클래스 a 주소의 기본 서브넷 마스크는 255.0.0.0, 클래스 b 는 255.255.0.0, 클래스 c 와 클래스 c 는 255.255.255.0 임을 알 수 있습니다. 다음 표는 클래스 c 주소의 서브넷 및 관련 서브넷 마스크를 보여줍니다.

서브넷 비트 서브넷 마스크 호스트 사용 가능한 호스트

1255.255.255.128128126

2 255.255.255. 192 64 62

3 255.255.255.224 32 30

4 255.255.255.2401614

5 255.255.255.248 8 6

6 255.255.255.252 4 2

주소의 모든 호스트 비트가 "0" 인 경우 이 주소는 회선 (또는 서브넷) 주소이고 모든 호스트 비트가 "1" 인 경우 브로드캐스트 주소입니다.

가변 길이 마스크 (VLSM) 를 사용할 수도 있습니다. 즉, 네트워크에서 다른 마스크를 구성할 수 있습니다. 이렇게 하는 목적은 네트워크를 여러 서브넷으로 쉽게 나눌 수 있도록 하기 위한 것입니다. VLSM 이 없는 경우 네트워크는 하나의 서브넷 마스크만 사용할 수 있으므로 지정된 수의 서브넷에 있는 호스트 수가 제한됩니다. 예를 들어 클래스 C 주소를 지정했는데 네트워크 번호는192.168.10.0 입니다. 이제 한 서브넷에는 100 개의 호스트가 있고 다른 두 서브넷에는 50 개의 호스트가 있는 세 개의 서브넷으로 분할해야 합니다. 클래스 c 주소에는 254 개의 사용 가능한 주소가 있습니다. 서브넷 마스크는 어떻게 선택합니까? 위 표에서 알 수 있듯이 모든 서브넷이 서브넷 마스크를 사용하는 경우 이 문제를 해결할 수 없습니다. 이때 VLSM 이 유용합니다. 255.255.255. 128 의 마스크는 100 개 호스트가 있는 서브넷에서192.438 에서 사용할 수 있습니다. 나머지192.168.10. 128 에서192 까지 서브넷의 주소 범위는192.168.10.128 부터192 까지입니다 서브넷 마스크는 255.255.255. 192 이며 서브넷당 62 개의 사용 가능한 호스트 주소가 있습니다. 서브넷 마스크를 합리적으로 사용하면 IP 주소를 보다 쉽게 관리하고 제어할 수 있음을 알 수 있습니다.

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