追女生求教前男友 55.66.77.88/24所属网络地址

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子网掩码怎样计算?教我一招!!!
例如:已知一个IP地址为131.65.12.86它的子网掩码是255.255.255.224是怎样算来的????
我有更好的答案
  IP地址是32位的二进制数值,用于在TCP/IP通讯协议中标记每台计算机的地址。通常我们使用点式十进制来表示,如192.168.0.5等等。  每个IP地址又可分为两部分。即网络号部分和主机号部分:网络号表示其所属的网络段编号,主机号则表示该网段中该主机的地址编号。按照网络规模的大小,IP地址可以分为A、B、C、D、E五类,其中A、B、C类是三种主要的类型地址,D类专供多目传送用的多目地址,E类用于扩展备用地址。A、B、C三类IP地址有效范围如下表:  类别 网络号 /占位数 主机号 /占位数 用途  A 1~126 / 8 0~255 0~255 1~254 / 24 国家级  B 128~191 0~255 / 16 0~255 1~254 / 16 跨过组织  C 192~223 0~255 0~255 / 24 1~254 / 8 企业组织  随着互连网应用的不断扩大,原先的IPv4的弊端也逐渐暴露出来,即网络号占位太多,而主机号位太少,所以其能提供的主机地址也越来越稀缺,目前除了使用NAT在企业内部利用保留地址自行分配以外,通常都对一个高类别的IP地址进行再划分,以形成多个子网,提供给不同规模的用户群使用。  这里主要是为了在网络分段情况下有效地利用IP地址,通过对主机号的高位部分取作为子网号,从通常的网络位界限中扩展或压缩子网掩码,用来创建某类地址的更多子网。但创建更多的子网时,在每个子网上的可用主机地址数目会比原先减少。  子网掩码是标志两个IP地址是否同属于一个子网的,也是32位二进制地址,其每一个为1代表该位是网络位,为0代表主机位。它和IP地址一样也是使用点式十进制来表示的。如果两个IP地址在子网掩码的按位与的计算下所得结果相同,即表明它们共属于同一子网中。  在计算子网掩码时,我们要注意IP地址中的保留地址,即“ 0”地址和广播地址,它们是指主机地址或网络地址全为“ 0”或“ 1”时的IP地址,它们代表着本网络地址和广播地址,一般是不能被计算在内的。  下面就来以实例来说明子网掩码的算法:  对于无须再划分成子网的IP地址来说,其子网掩码非常简单,即按照其定义即可写出:如某B类IP地址为 10.12.3.0,无须再分割子网,则该IP地址的子网掩码为255.255.0.0。如果它是一个C类地址,则其子网掩码为 255.255.255.0。其它类推,不再详述。下面我们关键要介绍的是一个IP地址,还需要将其高位主机位再作为划分出的子网网络号,剩下的是每个子网的主机号,这时该如何进行每个子网的掩码计算。  一、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。  如欲将B类IP地址168.195.0.0划分成27个子网:  1)27=11011  2)该二进制为五位数,N = 5  3)将B类地址的子网掩码255.255.0.0的主机地址前5位置 1,得到 255.255.248.0  即为划分成 27个子网的B类IP地址 168.195.0.0的子网掩码。  二、利用主机数来计算  1)将主机数目转化为二进制来表示  2)如果主机数小于或等于254(注意去掉保留的两个IP地址),则取得该主机的二进制位数,为 N,这里肯定 N&8。如果大于254,则 N&8,这就是说主机地址将占据不止8位。  3)使用255.255.255.255来将该类IP地址的主机地址位数全部置1,然后从后向前的将N位全部置为 0,即为子网掩码值。  如欲将B类IP地址168.195.0.0划分成若干子网,每个子网内有主机700台:  1) 700=  2)该二进制为十位数,N = 10  3)将该B类地址的子网掩码255.255.0.0的主机地址全部置 1,得到255.255.255.255  然后再从后向前将后 10位置0,即为: 00.  即255.255.252.0。这就是该欲划分成主机为700台的B类IP地址 168.195.0.0的子网掩码。  下面列出各类IP地址所能划分出的所有子网,其划分后的主机和子网占位数,以及主机和子网的(最大)数目,注意要去掉保留的IP地址(即划分后有主机位或子网位全为“0”或全为“1”的):  A类IP地址:  子网位 /主机位 子网掩码 子网最大数 /主机最大数  2/22 255.192.0.0 2/4194302  3/21 255.224.0.0 6/2097150  4/20 255.240.0.0 14/1048574  5/19 255.248.0.0 30/524286  6/18 255.252.0.0 62/262142  7/17 255.254.0.0 126/131070  8/16 255.255.0.0 254/65536  9/15 255.255.128.0 510/32766  10/14 255.255.192.0   11/13 255.255.224.0   12/12 255.255.240.0   13/11 255.255.248.0   14/10 255.255.252.0   15/9 255.255.254.0   16/8 255.255.255.0   17/7 255.255.255.128   18/6 255.255.255.192   19/5 255.255.255.224   20/4 255.255.255.240   21/3 255.255.255.248   22/2 255.255.255.252   B类IP地址:  子网位 /主机位 子网掩码 子网最大数 /主机最大数  2/14 255.255.192.0 2/16382  3/13 255.255.224.0 6/8190  4/12 255.255.240.0 14/4094  5/11 255.255.248.0 30/2046  6/10 255.255.252.0 62/1022  7/9 255.255.254.0 126/510  8/8 255.255.255.0 254/254  9/7 255.255.255.128 510/126  10/6 255.255.255.192 1022/62  11/5 255.255.255.224 2046/30  12/4 255.255.255.240 4094/14  13/3 255.255.255.248 8190/6  14/2 255.255.255.252 16382/2  C类IP地址:  子网位 /主机位 子网掩码 子网最大数 /主机最大数  2/6 255.255.255.192 2/62  3/5 255.255.255.224 6/30  4/4 255.255.255.240 14/14  5/3 255.255.255.248 30/6  6/2 255.255.255.252 62/2  再根据CCNA中会出现的题目给大家举个例子:  首先,我们看一个考试中常见的题型:一个主机的IP地址是202.112.14.137,掩码是255.255.255.224,要求计算这个主机所在网络的网络地址和广播地址。  常规办法是把这个主机地址和子网掩码都换算成二进制数,两者进行逻辑与运算后即可得到网络地址。其实大家只要仔细想想,可以得到另一个方法:255.255.255.224的掩码所容纳的IP地址有256-224=32个(包括网络地址和广播地址),那么具有这种掩码的网络地址一定是32的倍数。而网络地址是子网IP地址的开始,广播地址是结束,可使用的主机地址在这个范围内,因此略小于137而又是32的倍数的只有128,所以得出网络地址是202.112.14.128。而广播地址就是下一个网络的网络地址减1。而下一个32的倍数是160,因此可以得到广播地址为202.112.14.159。可参照下表来理解本例。  子网络 2进制子网络域数 2进制主机域数的范围 2进制主机域数的范围  第1个子网络 000 00000 thru 11111 .0 thru.31  第2个子网络 001 00000 thru 11111 .32 thru.63  第3个子网络 010 00000 thru 11111 .64 thru.95  第4个子网络 011 00000 thru 11111 .96 thru.127  第5个子网络 100 00000 thru 1 thru.159  第6个子网络 101 00000 thru 1 thru.191  第7个子网络 110 00000 thru 1 thru.223  第8个子网络 111 00000 thru 1 thru.255  CCNA考试中,还有一种题型,要你根据每个网络的主机数量进行子网地址的规划和计算子网掩码。这也可按上述原则进行计算。比如一个子网有10台主机,那么对于这个子网需要的IP地址是:  10+1+1+1=13  注意:加的第一个1是指这个网络连接时所需的网关地址,接着的两个1分别是指网络地址和广播地址。因为13小于16(16等于2的4次方),所以主机位为4位。而  256-16=240  所以该子网掩码为255.255.255.240。  如果一个子网有14台主机,不少人常犯的错误是:依然分配具有16个地址空间的子网,而忘记了给网关分配地址。这样就错误了,因为:  14+1+1+1=17  17大于16,所以我们只能分配具有32个地址(32等于2的5次方)空间的子网。这时子网掩码为:255.255.255.224。
  看到这么多人copy,我也来一个。希望对大家有用!楼主看了也许会茅塞顿开哦!  以上的是我原创  以下是copy来的,对作者致以崇高的敬意!  IP和子网掩码  我们都知道,IP是由四段数字组成,在此,我们先来了解一下3类常用的IP  A类IP段
0.0.0.0 到127.255.255.255  B类IP段
128.0.0.0 到191.255.255.255  C类IP段
192.0.0.0 到223.255.255.255  XP默认分配的子网掩码每段只有255或0  A类的默认子网掩码 255.0.0.0
一个子网最多可以容纳1677万多台电脑  B类的默认子网掩码 255.255.0.0
一个子网最多可以容纳6万台电脑  C类的默认子网掩码 255.255.255.0
一个子网最多可以容纳254台电脑  我以前认为,要想把一些电脑搞在同一网段,只要IP的前三段一样就可以了,今天,我才知道我错了。如果照我这说的话,一个子网就只能容纳254台电脑?真是有点笑话。我们来说详细看看吧。  要想在同一网段,只要网络标识相同就可以了,那要怎么看网络标识呢?首先要做的是把每段的IP转换为二进制。(有人说,我不会转换耶,没关系,我们用Windows自带计算器就行。打开计算器,点查看&科学型,输入十进制的数字,再点一下“二进制”这个单选点,就可以切换至二进制了。)  把子网掩码切换至二进制,我们会发现,所有的子网掩码是由一串[red]连续[/red]的1和一串[red]连续[/red]的0组成的(一共4段,每段8位,一共32位数)。  255.0.0.0
00.  255.255.0.0
00.  255.255.255.0 11.  这是A/B/C三类默认子网掩码的二进制形式,其实,还有好多种子网掩码,只要是一串连续的1和一串连续的0就可以了(每段都是8位)。如00.,这也是一段合法的子网掩码。子网掩码决定的是一个子网的计算机数目,计算机公式是2的m次方,其中,我们可以把m看到是后面的多少颗0。如255.255.255.0转换成二进制,那就是11.,后面有8颗0,那m就是8,255.255.255.0这个子网掩码可以容纳2的8次方(台)电脑,也就是256台,但是有两个IP是不能用的,那就是最后一段不能为0和255,减去这两台,就是254台。我们再来做一个。  255.255.248.0这个子网掩码可以最多容纳多少台电脑?  计算方法:  把将其转换为二进制的四段数字(每段要是8位,如果是0,可以写成8个0,也就是)  0.  然后,数数后面有几颗0,一共是有11颗,那就是2的11次方,等于2048,这个子网掩码最多可以容纳2048台电脑。  一个子网最多可以容纳多少台电脑你会算了吧,下面我们来个逆向算法的题。  一个公司有530台电脑,组成一个对等局域网,子网掩码设多少最合适?  首先,无疑,530台电脑用B类IP最合适(A类不用说了,太多,C类又不够,肯定是B类),但是B类默认的子网掩码是255.255.0.0,可以容纳6万台电脑,显然不太合适,那子网掩码设多少合适呢?我们先来列个公式。  2的m次方=560  首先,我们确定2一定是大于8次方的,因为我们知道2的8次方是256,也就是C类IP的最大容纳电脑的数目,我们从9次方一个一个试2的9次方是512,不到560,2的10次方是1024,看来2的10次方最合适了。子网掩码一共由32位组成,已确定后面10位是0了,那前面的22位就是1,最合适的子网掩码就是:00.,转换成10进制,那就是255.255.252.0。  下面又是我原创的哦:  由上面的方法计算得知:你的子网掩码有27位(11.),网内最大主机数为5位(11111),换算成十进制就是30台主机(也就是有30个IP好分配的咯),那么0-255可以分成几个网段呢........算一下8点多个,当然还要除去子网和广播地址,也就等于八个咯。由此可见你的131.65.12.0/24的IP段可以分为  子网
有效的主机  131.65.12.0
131.65.12.1
到 131.65.12.30  131.65.12.32
131.65.12.33
到 131.65.12.62  131.65.12.64
131.65.12.65
到 131.65.12.94  131.65.12.96
131.65.12.97
到 131.65.12.126  131.65.12.128
131.65.12.129
到 131.65.12.158  131.65.12.160
131.65.12.161
到 131.65.12.190  131.65.12.192
131.65.12.193
到 131.65.12.222  131.65.12.224
131.65.12.225
到 131.65.12.254  当然还有八个广播地址不要忘了哦  广播地址  131.65.12.31  131.65.12.63  131.65.12.95  131.65.12.127  131.65.12.159  131.65.12.191  131.65.12.223  131.65.12.255  以上的IP对应的子网掩码一律是 255.255.255.224  楼主可以自己找一下你所说的IP在那个子网里哦!
本回答被提问者采纳
你会2进制转换么?会的话就很简单。和255对齐的数字不变。把86转换成2进制和224换成2进制想与。得出网络ID131.65.12.64或者你去下个子网掩码计算器来也可以算下面是些计算原理。不知道你看的懂不。1.子网掩码的概念 子网掩码是一个32位地址,用于屏蔽IP地址的一部分以区别网络标识和主机标识,并说明该IP地址是在局域网上,还是在远程网上。 2.确定子网掩码数 用于子网掩码的位数决定于可能的子网数目和每个子网的主机数目。在定义子网掩码前,必须弄清楚本来使用的子网数和主机数目。 定义子网掩码的步骤为: A、确定哪些组地址归我们使用。比如我们申请到的网络号为 “210.73.a.b”,该网络地址为c类IP地址,网络标识为“210.73”,主机标识为“a.b”。 B、根据我们现在所需的子网数以及将来可能扩充到的子网数,用宿主机的一些位来定义子网掩码。比如我们现在需要12个子网,将来可能需要16个。用第三个字节的前四位确定子网掩码。前四位都置为“1”,即第三个字节为“”,这个数我们暂且称作新的二进制子网掩码。 C、把对应初始网络的各个位都置为“1”,即前两个字节都置为“1”,第四个字节都置为“0”,则子网掩码的间断二进制形式为:“00.” D、把这个数转化为间断十进制形式为:“255.255.240.0” 这个数为该网络的子网掩码。 3.IP掩码的标注 A、无子网的标注法 对无子网的IP地址,可写成主机号为0的掩码。如IP地址210.73.140.5,掩码为255.255.255.0,也可以缺省掩码,只写IP地址。 B、有子网的标注法 有子网时,一定要二者配对出现。以C类地址为例。 1.IP地址中的前3个字节表示网络号,后一个字节既表明子网号,又说明主机号,还说明两个IP地址是否属于一个网段。如果属于同一网络区间,这两个地址间的信息交换就不通过路由器。如果不属同一网络区间,也就是子网号不同,两个地址的信息交换就要通过路由器进行。例如:对于IP地址为210.73.140.5的主机来说,其主机标识为,对于IP地址为210.73.140.16的主机来说它的主机标识为,以上两个主机标识的前面三位全是000,说明这两个IP地址在同一个网络区域中。 2.掩码的功用是说明有子网和有几个子网,但子网数只能表示为一个范围,不能确切讲具体几个子网,掩码不说明具体子网号,有子网的掩码格式(对C类地址):主机标识前几位为子网号,后面不写主机,全写0。 子网掩码 255。255。255。0 IP地址178.016.010.000 划分 218 个,子网掩码是255.255.255.0 每段子网的网络号是TO前IP的最后一位减1 每段子网的广播地址是TO后IP最后一位加1 1& 178.016.0.1 TO 178.016.0.254 2& 178.016.1.1 TO 178.016.1.254 3& 178.016.2.1 TO 178.016.2.254 4& 178.016.3.1 TO 178.016.3.254 5& 178.016.4.1 TO 178.016.4.254 6& 178.016.5.1 TO 178.016.5.254 7& 178.016.6.1 TO 178.016.6.254 8& 178.016.7.1 TO 178.016.7.254 9& 178.016.8.1 TO 178.016.8.254 10& 178.016.9.1 TO 178.016.9.254 11& 178.016.10.1 TO 178.016.10.254 12& 178.016.11.1 TO 178.016.11.254 13& 178.016.12.1 TO 178.016.12.254 14& 178.016.13.1 TO 178.016.13.254 15& 178.016.14.1 TO 178.016.14.254 16& 178.016.15.1 TO 178.016.15.254 17& 178.016.16.1 TO 178.016.16.254 18& 178.016.17.1 TO 178.016.17.254 19& 178.016.18.1 TO 178.016.18.254 20& 178.016.19.1 TO 178.016.19.254 21& 178.016.20.1 TO 178.016.20.254 22& 178.016.21.1 TO 178.016.21.254 23& 178.016.22.1 TO 178.016.22.254 24& 178.016.23.1 TO 178.016.23.254 25& 178.016.24.1 TO 178.016.24.254 26& 178.016.25.1 TO 178.016.25.254 27& 178.016.26.1 TO 178.016.26.254 28& 178.016.27.1 TO 178.016.27.254 29& 178.016.28.1 TO 178.016.28.254 30& 178.016.29.1 TO 178.016.29.254 31& 178.016.30.1 TO 178.016.30.254 32& 178.016.31.1 TO 178.016.31.254 33& 178.016.32.1 TO 178.016.32.254 34& 178.016.33.1 TO 178.016.33.254 35& 178.016.34.1 TO 178.016.34.254 36& 178.016.35.1 TO 178.016.35.254 37& 178.016.36.1 TO 178.016.36.254 38& 178.016.37.1 TO 178.016.37.254 39& 178.016.38.1 TO 178.016.38.254 40& 178.016.39.1 TO 178.016.39.254 41& 178.016.40.1 TO 178.016.40.254 42& 178.016.41.1 TO 178.016.41.254 43& 178.016.42.1 TO 178.016.42.254 44& 178.016.43.1 TO 178.016.43.254 45& 178.016.44.1 TO 178.016.44.254 46& 178.016.45.1 TO 178.016.45.254 47& 178.016.46.1 TO 178.016.46.254 48& 178.016.47.1 TO 178.016.47.254 49& 178.016.48.1 TO 178.016.48.254 50& 178.016.49.1 TO 178.016.49.254 51& 178.016.50.1 TO 178.016.50.254 52& 178.016.51.1 TO 178.016.51.254 53& 178.016.52.1 TO 178.016.52.254 54& 178.016.53.1 TO 178.016.53.254 55& 178.016.54.1 TO 178.016.54.254 56& 178.016.55.1 TO 178.016.55.254 57& 178.016.56.1 TO 178.016.56.254 58& 178.016.57.1 TO 178.016.57.254 59& 178.016.58.1 TO 178.016.58.254 60& 178.016.59.1 TO 178.016.59.254 61& 178.016.60.1 TO 178.016.60.254 62& 178.016.61.1 TO 178.016.61.254 63& 178.016.62.1 TO 178.016.62.254 64& 178.016.63.1 TO 178.016.63.254 65& 178.016.64.1 TO 178.016.64.254 66& 178.016.65.1 TO 178.016.65.254 67& 178.016.66.1 TO 178.016.66.254 68& 178.016.67.1 TO 178.016.67.254 69& 178.016.68.1 TO 178.016.68.254 70& 178.016.69.1 TO 178.016.69.254 71& 178.016.70.1 TO 178.016.70.254 72& 178.016.71.1 TO 178.016.71.254 73& 178.016.72.1 TO 178.016.72.254 74& 178.016.73.1 TO 178.016.73.254 75& 178.016.74.1 TO 178.016.74.254 76& 178.016.75.1 TO 178.016.75.254 77& 178.016.76.1 TO 178.016.76.254 78& 178.016.77.1 TO 178.016.77.254 79& 178.016.78.1 TO 178.016.78.254 80& 178.016.79.1 TO 178.016.79.254 81& 178.016.80.1 TO 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178.016.108.1 TO 178.016.108.254 110& 178.016.109.1 TO 178.016.109.254 111& 178.016.110.1 TO 178.016.110.254 112& 178.016.111.1 TO 178.016.111.254 113& 178.016.112.1 TO 178.016.112.254 114& 178.016.113.1 TO 178.016.113.254 115& 178.016.114.1 TO 178.016.114.254 116& 178.016.115.1 TO 178.016.115.254 117& 178.016.116.1 TO 178.016.116.254 118& 178.016.117.1 TO 178.016.117.254 119& 178.016.118.1 TO 178.016.118.254 120& 178.016.119.1 TO 178.016.119.254 121& 178.016.120.1 TO 178.016.120.254 122& 178.016.121.1 TO 178.016.121.254 123& 178.016.122.1 TO 178.016.122.254 124& 178.016.123.1 TO 178.016.123.254 125& 178.016.124.1 TO 178.016.124.254 126& 178.016.125.1 TO 178.016.125.254 127& 178.016.126.1 TO 178.016.126.254 128& 178.016.127.1 TO 178.016.127.254 129& 178.016.128.1 TO 178.016.128.254 130& 178.016.129.1 TO 178.016.129.254 131& 178.016.130.1 TO 178.016.130.254 132& 178.016.131.1 TO 178.016.131.254 133& 178.016.132.1 TO 178.016.132.254 134& 178.016.133.1 TO 178.016.133.254 135& 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