Skip to main content

En oktett of an ip adress och dess associerade binära alternativ


Cisco Systems IP-adresser, både IPv4 och IPv6, verkar vara komplicerade när du möter dem först, men i verkligheten är de enkla konstruktioner och en med hjälp av IP-adresser. några grundläggande regler tillåter dig att hitta den viktiga informationen för varje situation, mycket snabbt och enkelt, med minimal matte. I den här artikeln granskar vi några av grunderna i IPv4-adresslayout, och sedan överväg en teknik för att göra arbetet med IPv4-adresser enklare. Även om detta inte är den acirceuroconventionalacirceuro-metoden som du kanske har lärt sig att arbeta med i IP-adressutrymme, hittar du det är väldigt enkelt och snabbt. Vi avslutar med en diskussion om att tillämpa dessa tekniker på IPv6-adressutrymmet. Grundläggande adressering av IPv4-adresser är i huvudsak 32-bitars binära taldatorsystem och routrar ser inga slags avdelningar inom IPv4-adressutrymmet. För att göra IPv4-adresser mer mänskliga läsbara bryter vi dem upp i fyra sektioner dividerat med prickar eller perioder, vanligen kallade acirceurooctets. acirceuro En oktett är en uppsättning åtta binära siffror, ibland kallas även en acirceurobyte. acirceuro Vi gör inte använd byte här, eftersom den verkliga definitionen av en byte kan variera från dator till dator, medan en oktett förblir lika lång i alla situationer. Figur 1 illustrerar IPv4-adressstrukturen. Figur 1: IPv4-adressstruktur Eftersom varje oktett representerar ett binärt (bas 2) tal mellan 0 och 2 8. varje oktett kommer att vara mellan 0 och 255. Den här delen av IPv4-adresserna är simpleacirceurordquobut, vad sägs om subnätmasker behöver förstå hur en enhet faktiskt använder subnätmasker för att bestämma vart man ska skicka ett specifikt paket, som figur 2 illustrerar. Figur 2: Delnätmasker Om värd A, som har den lokala IP-adressen 10.1.1.2 med en nätmask av 255.255.255.0. vill skicka ett paket till 10.1.3.2. hur vet den om D är ansluten till samma nätverk (sändningsdomän) eller inte Om D är ansluten till samma nätverk, ska A leta efter Dacirceurotrades lokala Layer 2-adress för att sända paketet till. Om D inte är ansluten till samma nätverk måste A skicka paket som är avsedda för D till Aacirceurotrades lokala standardgateway. För att upptäcka om D är ansluten eller inte, tar A sin lokala adress och utför en logisk OCH mellan denna och subnätmasken. A tar sedan destinationsadressen (fjärradressen) och utför samma logiska OCH (med sin lokala subnätmask). Om de två resulterande numren, heter nätverksadressen eller prefixet. matcha måste destinationen vara på det lokala segmentet och A kan helt enkelt leta upp destinationen i ADP-cachen för adressupplösningsprotokoll och skicka paketet lokalt. Om de två siffrorna inte matchar, måste A skicka paketet till standardgatewayen. Obs! ARP är ett protokoll som används för att upptäcka mappningarna mellan IP-adresserna på enheter som är anslutna till samma nätverk som den lokala enheten och Layer 2-adressen för enheter som är anslutna till samma nätverk som den lokala enheten. I huvudsak skickar en enhet en ARP-sändning som innehåller IP-adressen till någon annan enhet som den anser vara ansluten och enheten med den angivna IP-adressen svarar med dess Layer 2-adress, vilket ger en kartläggning mellan dessa två adresser. Om en subnätmask är en acirceurodotted decimalacirceuro version av den binära subnätmasken, vad är prefixlängden Prefixlängden är bara ett kortfattat sätt att uttrycka subnätmasken. Prefixlängden är antalet bitar som är inställda i subnätmasken, till exempel om subnätmasken är 255.255.255.0. det finns 24 1acirceurotrader i den binära versionen av subnätmasken, så prefixlängden är 24 bitar. Figur 3 illustrerar nätverksmasker och prefixlängder. Figur 3: Prefixlängder Arbeta med IPv4-adresser Nu när vi förstår hur en IPv4-adress bildas och vad subnätlängden och prefixlängden är, hur arbetar vi med dem? De mest grundläggande frågorna vi möter när vi arbetar med en IP-adress följer: Vad är prefixets nätverksadress Vad är värdadressen Det finns två sätt att hitta svaren på dessa frågor: den svåra vägen och det enkla sättet. Vi täcker det svåra sättet först och visar sedan på det enkla sättet. Det svåra sättet Det svåra sättet att bestämma prefix - och värdadresserna är att konvertera adressen till binär, utföra logiska OCH - och NOR-operationer på adressen och subnätmasken och omvandla sedan de resulterande numren tillbaka till decimal. Figur 4 illustrerar processen att konvertera en enda oktett av IPv4-adressen till binär. Antalet konverterade i detta fall är 192. Figur 4: Binär konvertering Processen är enkel men tråkig dela oktetvärdet med 2, ta resten av och dividerar sedan med 2 igen tills du når 0. Remainders, reversed in direction, är binära siffror som representerar oktettens värde. Genom att utföra denna process för alla fyra oktetterna har vi den binära IP-adressen och kan använda logiska AND - och NOR-operationer för att hitta prefixet (nätverksadressen) och värdadressen, som figur 5 visar för adressen 192.168.100.8026. Figur 5: Adressberäkning Det enkla sättet Denna omvandling från binär till decimal och från decimal till binär är tediousacirceurordquo det finns ett enklare sätt Ja. Först börjar vi med observationen att vi bara arbetar med siffrorna inom en oktett åt gången, oavsett vad prefixlängden är. Vi kan anta alla oktetter innan den här arbetsokten är en del av nätverksadressen, och oktetter efter den här arbetsokten är en del av värdadressen. Det första vi behöver göra är att ta reda på vilken oktett som är vår fungerande oktett. Denna uppgift är faktiskt ganska enkel: dela bara prefixlängden med 8, släng resten och lägg till 1. Följande tabell ger några exempel. 80 acirceuroldquo 80 0.10 I det andra och det tredje exemplet ser du att arbetsokten är faktiskt den tredje, snarare än den fjärde oktetten. För att hitta värdadressen i dessa exempel hittar du helt enkelt värdadressen i den tredje oktetten och sedan acirceurotack onacirceuro den fjärde okteten som en del av värdadressen, eftersom en del av den tredje oktetacirceurordquoand hela den fjärde oktetacirceurordquoare faktiskt är en del av värdadressen. Summarisering och subnät Subnät och supernät är förmodligen den svåraste delen av IP adressering för de flesta att förstå och hantera snabbt, men de bygger båda på en mycket enkel conceptacirceurordquo aggregation. Figur 6 visar hur aggregering fungerar. Figur 6: Adressaggregation Figuren visar fyra värdar med adresserna 10.1.0.1, 10.1.0.2, 10.1.0.3. och 10.1.0.4. Routern A annonserar 10.1.1.024. vilket betyder: acirceuroAny värd inom adressområdet 10.1.0.0 till 10.1.0.255 kan nås via me. acirceuro Observera att inte alla värdar inom det här intervallet existerar, och det är okayacirceurordquoif en värd inom det intervallet av adresser är nåbar, det kan nås genom Router A. I IP är adressen som A är annonsering kallad en nätverksadress. och du kan bekvämt tänka på det som en adress för den tråd som värdarna och routern är anslutna till, snarare än en viss enhet. För många människor kommer den förvirrande delen nästa. Routern B annonserar också 10.1.1.024. vilket är en annan nätverksadress. Router C kan kombineras med ett antal olika annonser i en enda annons. Även om vi just har tagit bort korrespondensen mellan ledningen och nätverksadressen har vi inte ändrat den grundläggande innebörden av annonsen själv. Med andra ord säger Router C: acirceuroAnvändande värd inom området adresser från 10.1.0.0 till 10.1.1.255 kan nås via me. acirceuro Det finns ingen tråd med detta adressutrymme, men enheter utanför Router C vet inte detta, så Det spelar ingen roll. För att bättre hantera aggregerat adressutrymme definierar vi två nya villkor, subnät och supernät. Ett delnät är ett nätverk som helt och hållet finns inom ett annat nätverk. Ett supernät är ett nätverk som helt och hållet innehåller ett annat nätverk. Exempelvis är 10.1.0.024 och 10.1.1.024 båda delnät av 10,1,0,023. medan 10,1,0,023 är ett supernät av 10,1,0,024 och 10,1,1,024. Nu betraktar vi en binär representation av dessa tre adresser, och försöker göra mer mening ur begreppet aggregering från ett adresseringsperspektiv Figur 7 illustrerar. Figur 7: Aggregationsdetaljer Genom att titta på binärformen 10.1.0.024 och 10.1.1.024. vi kan se att endast den 24: e bit i nätverksadressen ändras. Om vi ​​ändrar prefixlängden till 23, har vi effektivt acirceuromasked outacirceuro denna enda bit, vilket gör adressadressen 10.1.0.023 samma adressintervall som 10.1.0.024 och 10.1.1.024 adresserna kombineras. Det svåraste subnettingproblemet Det svåraste undernätproblemet som de flesta människor står inför är att försöka bestämma vad det minsta delnätet är som kommer att ge ett visst antal värdar på ett visst segment och slösa inte bort något adressutrymme. Det sätt som denna typ av problem normalt beskrivs på är något som följande: Du har fem delnät med följande antal värdar på dem: 58, 14, 29, 49 och 3, och du får adressrummet 10.1.1.024. Bestäm hur du kan dela adressutrymmet i subnät så att dessa värdar passar in i det. Detta verkar vara ett mycket svårt problem att lösa, men det diagram som vi tidigare använde för att hitta hoppet inom en enda oktett gör faktiskt denna uppgift ganska lätt. Först kör vi igenom stegen, och sedan löser vi exempelproblemet för att se hur det verkligen fungerar. Beställ nätverket från det största till det minsta. Hitta det minsta numret i diagrammet som passar numret på det största antalet värdar 2 (du kan inte, med undantag för punkt-till-punkt-länkar, använda adressen med alla 0acirceurotrades eller alla 1acirceurotrades i värdadressen för punkt-till-punkt länkar, kan du använda en 31, som inte har några sändningsadresser). Fortsätt genom varje utrymme som behövs tills du antingen går tom för rymden eller slutar. Denna process verkar ganska enkel, men fungerar det Letacirceurotrades försök med vårt exempel. Omordna numren 58, 14, 29, 49, 3 till 58, 49, 29, 14, 3. Börja med 58. Det minsta antalet större än (58 2) är 64 och 64 är 2 bitar. Det finns 24 bitars prefixlängd i adressutrymmet ges tillägg 2 för 26. Det första nätverket är 10.1.1.026. Nästa nätverk är 10.1.1.0 64, så vi börjar nästa acirceuroroundacirceuro vid 10.1.1.64. Nästa block är 49 värdar. Det minsta antalet större än (49 2) är 64 och 64 är 2 bitar. Det finns 24 bitars prefixlängd i adressutrymmet givet tillägg 2 till 26. Vi startar det här blocket vid 10.1.1.64. så nätverket är 10.1.1.6426. Nästa nätverk är 10.1.1.64 64, så vi börjar nästa acirceuroroundacirceuro vid 10.1.1.128. Nästa block är 29 värdar. Det minsta antalet större än (29 2) är 32 och 32 är 3 bitar. Det finns 24 bitar prefikslängd i adressrummet givet tillägg 3 till 27. Vi startar det här blocket vid 10.1.1.128. så nätverket är 10.1.1.12827. Nästa nätverk är 10.1.1.128 32, så vi börjar nästa acirceuroroundacirceuro vid 10.1.1.160. Nästa block är 14 värdar. Det minsta antalet större än (14 2) är 16 och 16 är 4 bitar (faktiskt lika, men det fungerar fortfarande). Det finns 24 bitars prefixlängd i adressrummet som läggs till lägg till 14 till 28. Vi startar det här blocket vid 10.1.1.160. så nätverket är 10.1.1.16028. Nästa nätverk är 10.1.1.160 16, så vi börjar nästa acirceuroroundacirceuro vid 10.1.1.176. Det sista blocket är 3 värdar. Det minsta antalet större än (3 2) är 8 och 8 är 5 bitar. Det finns 24 bitars prefixlängd i adressrummet som läggs till lägger till 5 för 29. Vi börjar det här blocket vid 10.1.1.176. så nätverket är 10.1.1.17629. Det här är det sista blocket av värdar, så vi är färdiga. Det är en enkel fråga om iterering från det största till det minsta blocket och med hjälp av det enkla diagrammet som vi tidigare använde för att bestämma hur stort hopp vi behöver täcka de värdadresser vi behöver passa in på delnätet. Figur 8 illustrerar den resulterande hierarkin av subnät. Figur 8: Delnätdiagram I den här illustrationen: Den första raden i varje ruta innehåller den slutliga oktetten av nätverksadressen i binär och decimalform. Den andra raden i varje ruta innehåller prefixlängden. Den tredje raden anger antalet värdar det ursprungliga problemet som krävs på det delnätet. Grå lådor anger block av adressutrymme som inte används på den nivån. Arbeta med IPv6-adresser IPv6-adresser verkar vara mycket svårare att arbeta withacirceurordquobut de verkligen inte är. Även om de är större, består de fortfarande av samma grundläggande komponenter, och värdar och routrar använder fortfarande adresserna på samma sätt. Allt vi verkligen behöver göra är att inse att varje par hexadecimala tal i IPv6-adressen är faktiskt en oktett med binärt adressutrymme. Diagrammet, de mekanismer som används för att hitta nätverks - och värdadresserna, och begreppen super - och undernät förblir desamma. Anta att vi till exempel har IPv6-adressen 2002: FF10: 9876: DD0A: 9090: 4896: AC56: 0E0163 och vi vill veta vad nätverksnumret är (värdnummer är mindre användbara i IPv6-nätverk, eftersom de ofta är MAC systemets adress). 63 Atildemiddot 8 7, återstoden 7. Arbetsokten är den 8: e, som är 0A. Resten 7 på diagrammet säger att hoppet är 2, så nätverken är 00, 02, 04, 06, 08, 0A, 0C och 0E. Nätverket är 2002: FF10: 9876: DD0A :: 63. Numren är längre, men principen är densamma, så länge du kommer ihåg att varje par siffror i IPv6-adressen är en enda oktett. IP-adresser verkar vara mycket komplexa vid första tillvägagångssättet, men deras inbyggda struktur ger faktiskt enkla sätt att dela upp problemen i bitar och närmar sig en bit av problemet på ett tidsspecifikt sätt på samma sätt som vi konstruerar och bygger nätverk i stor skala. Om du lär dig att använda några enkla tekniker och förstå hur IP-adresser är strukturerade, är de relativt lätta att arbeta med. För vidare läsning Följande IETF-förfrågningar om kommentarer (RFC) ger information om IP adresserade och adresserande strukturer: 1 V. Fuller, T. Li, J. Yu, K. Varadhan, acirceuroSupernetting: en adressuppdrag och aggregeringsstrategi, acirceuro RFC 1338 Juni 1992. 2 E. Gerich, acirceuro Guidelines for Management of IP Address Space, acirceuro RFC 1466, maj 1993. 3 Y. Rekhter, T. Li, acirceuroAn arkitektur för IP-adressallokering med CIDR, acirceuro RFC 1518, september 1993. 4 V. Fuller, T. Li, J. Yu, K. Varadhan, acirceuroClassless Inter-Domain Routing (CIDR): en adressuppgift och aggregeringsstrategi, acirceuro RFC 1519, september 1993. 5 Y. Rekhter, B. Moskowitz, D. Karrenberg, GJ de Groot, E. Lear, AcirceuroAddress Allocation for Private Internets, acirceuro RFC 1918. Februari 1996. RUSS WHITE arbetar för Cisco Systems i Routing Protocols Deployment and Architecture (DNA) laget i Research Triangle Park, North Carolina. Han har tidigare arbetat i Cisco Technical Assistance Center (TAC) och Escalation Team, medfört flera böcker om routingprotokoll, inklusive avancerad IP Network Design. ISacirceuroldquoIS för IP-nätverk. och medförfattare av Praktisk BGP. Han är medordförande i arbetsgruppen för säkerhetsövervakning av säkerhetsprotokoll inom IETF. E-post: riwciscoRecent Inlägg Senaste Kommentarer Kategorier weicode i nätverket 17 juni 2016 17 juni 2016 842 Ord Decimal och binär omvandling av IP-adresser Alla nätverkspersonal måste ha ett fast grepp om principerna bakom IP-adressering. Detta inkluderar att förstå hur en IP-adress är associerad med ett visst nätverk. Detta görs genom att använda en nätverksadress och CIDR för att beräkna nätverksadress, nätverkssortiment och sändningsadress. Men den första platsen vi behöver börja är med en enkel förståelse av en IP-adress och dess omvandling till binär och decimal. En IP-adress är uppdelad i prickad oktettnotation. Varje oktett uttrycks som ett decimalvärde från noll till 255. Eftersom datorer börjar räkna från noll ger vi oss 256 möjliga värden för varje oktett. Varje oktetvärde representerar dess binära ekvivalent. Att beräkna decimalvärdet för en IPv4-adress är enkelt. Om vi ​​skulle numrera oktetterna från vänster till höger och bryta dem till variabler som kallas octet1, octet2, octet3 och octet4 kan vi använda följande formler för att konvertera varje oktett till dess decimalvärde och sedan lägga till varje decimalvärde för att uppnå decimalvärdet för IP-adressen: octet1 x (2563) decimal1 oktett2 x (2562) decimal2 oktett3 x (256) decimal3 decimal1 decimal2 decimal3 decimal4 decimalekvivalent Om konvertering av IP-adress 192.168.1.16 till dess decimal motsvarighet skulle se ut så här: 192 x (2563 ) 3221225472 168 x (2562) 11010048 3221225472 11010048 16 3232235792 Decimalkvivalenten av 192.168.1.16 är 3232235792. Att konvertera en IP-adress till binär är också lätt. Vi kan bryta ner varje oktett i 8 bitar och sammankoppla resultaten när vi är färdiga. Varje bit representeras av en 1 (en) eller 0 (noll). Värdet 1 representerar och värdet 0 representerar av. En enkel metod för att konvertera från en IP-adress till binär är att använda ett diagram för att representera decimal till binära värden för varje oktett. Här är diagrammet: Nu kan vi titta på matematiken. 192 128 lämnar en återstod av 64 så bitvärdet under 128 är påslagen (givet värdet 1). 64 64 lämnar en återstod av 0 så att bitvärdet under 64 är påslagen (givet värdet 1). Alla resterande bitar är inställda på (noll). Den första oktetten är 11000000. 168 128 lämnar en återstod av 40, så bitvärdet under 128 är påslagen (givet värdet 1). 64 40 skulle vara mindre än noll så att bitvärdet under 64 är avstängt (givet värdet 0). 40 -32 lämnar en återstod av 8 så bitvärdet under 32 är påslaget (givet värdet 1). 8 16 skulle vara mindre än noll så bitvärdet under 16 är avstängt (givet värdet 0). 8 8 lämnar en återstod av 0 så att bitvärdet under 32 är på (givit värdet 1). Alla resterande bitar är inställda på (noll). Den andra oktetten är 10101000. Den enda bit som framgångsrikt kan subtraheras är bit nummer ett. Bitnummer 1 får ett värde av 1 och alla andra bitar är avstängda (anges med ett värde på 0). Den tredje oktetten är 00000001. Bitar 8, 7 och 6 kan inte subtraheras från 16 så att de är avstängda (givet värdet 0). 16 kan subtraheras från 16 så att den är påslagen (givet värdet 1). Alla resterande bitar är inställda på (noll). Den fjärde oktetten är 00010000. Nu ska vi sammanfatta värdena för varje oktett för att få den fullständiga binära representationen av 192.168.1.16: För att underlätta läsningen kan vi lägga till en period för att skilja var och en av oktetterna: 11000000.10101000.00000001.00010000. Du kan ta ett 32-bitars binärt värde och vända om ovanstående process för att konvertera tillbaka till en IP-adress och konvertera sedan IP-adressen till dess decimalvärdesekvivalent. Jag föreslår att du blir van att representera binär ekvivalent av en IP-adress med hela 32-bitarsvärdet. Detta gör det mycket lättare att förstå vår nästa lektion: Fastställa nätverks - och sändningsadressen med hjälp av en IP-adress och mask. Men innan du kommer till nästa lektion försök konvertera IP-adresserna i praktiken nedan till decimal och binärt. Konvertera följande IP-adresser till decimal och binär: Förstå IP-adresser och binära av Corey Nachreiner. CISSP, chef för säkerhetsstrategi och forskning Alla som använde en nätverksdator har förmodligen en funktionell förståelse för Internet Protocol-adresser (kallad IP för korta). En IP är en numerisk identifierare som representerar en dator eller enhet på ett nätverk. Dina datorer IP är som din hemadress. Slutanvändare behöver verkligen inte veta mycket mer om IP-adresser än det. En brevbärare måste emellertid veta mer om en postadress än den som skickar ett brev. Av samma skäl behöver en nätverksadministratör eller någon som konfigurerar WatchGuards XTM och Firebox-apparater känna till de tekniska detaljerna bakom IP-adresserna för att känna igen bredare möjligheter att hantera ett nätverk. I artikeln Security Fundamentals, Internet Protocol for Beginners, beskrivs vilka IP-adresser som inte är tekniskt. I motsats härtill koncentrerar sig denna artikel på att beskriva matematiken bakom en IP-adress, ned till den sista binära detaljerna. Om du redan är bekant med de tekniska detaljerna bakom IP-adresser, glöm inte att hoppa över den här artikeln. Men om du är nyfiken på hur datorer ser IP-adresser, eller om du behöver en snabb borstning på binär matematik, läs vidare. Hur vi ser IP-adresser Du vet att en IP-adress är nummer som representerar en enhet i ett nätverk, eftersom en adressadress representerar din bostadsplats. Men för att faktiskt kunna tilldela och använda IP-adresser måste du förstå formatet för dessa numeriska identifierare och de regler som gäller dem. Låt oss först koncentrera oss på hur människor läser och skriver IP-adresser. För oss visas en IP-adress som fyra decimaltal som är åtskilda av perioder. Du kan till exempel använda 204.132.40.155 som en IP för en viss enhet i ditt nätverk. Du har säkert märkt att de fyra siffrorna som utgör en IP är alltid mellan 0 och 255. Har du någonsin undrat varför Du kanske också har hört folk hänvisa till de fyra numeriska värdena i en IP-adress som oktetter. Octet är faktiskt den rätta termen för att beskriva de fyra enskilda numren som utgör en IP-adress. Men verkar det inte konstigt att ett ord vars rot betyder åtta beskriver ett tal från 0 till 255 Vad har åtta att göra med dessa värden För att förstå svaren på dessa frågor måste du titta på en IP-adress från datorns synvinkel. Datorer tänker i binära Datorer ser allt när det gäller binära. I binära system. allt beskrivs med hjälp av två värden eller tillstånd: På eller av, sant eller falskt, ja eller nej, 1 eller 0. En ljusbrytare kan betraktas som ett binärt system, eftersom det alltid är på eller av. Så komplicerat som de kan tyckas är datorer på konceptuell nivå inget annat än lådor som är fulla av miljontals ljusbrytare. Var och en av omkopplarna i en dator kallas lite. kort för att få gräva den. En dator kan slå på eller av varje bit. Din dator tycker om att beskriva som 1 och av som 0. För sig är en enda bit något meningslös, eftersom den bara kan representera en av två saker. Tänk om du bara kan räkna med antingen noll eller en. Alene, du kan aldrig räkna förbi en. Om du däremot hade en massa kompisar som också kunde räkna med noll eller en och du lade alla dina kompisar tillsammans, kunde din grupp kompisar räkna så högt som de ville, beroende bara på hur många vänner du hade . Datorer fungerar på samma sätt. Genom att ordna bitar i grupper kan datorn beskriva mer komplexa idéer än bara på eller av. Det vanligaste arrangemanget av bitar i en grupp kallas en byte. som är en grupp på åtta bitar. Binär aritmetik Uppgiften att skapa stora tal från grupper av binära enheter eller bitar kallas binär aritmetik. Att lära sig binär aritmetik hjälper dig att förstå hur din dator ser IP-adresser (eller några nummer som är större än en). I binär aritmetik representerar varje bit inom en grupp en kraft av två. Specifikt representerar den första biten i en grupp 2 0 Redaktörsnotat för icke-matematiska majors: matematiker föreskriver att ett tal som höjts till nollvärdet är lika med 1, den andra biten representerar 2 1. den tredje biten representerar 2 2. och så vidare . Det är lätt att förstå binärt eftersom varje successiv bit i en grupp exakt är dubbelt så stor som den tidigare bitens värde. Följande tabell representerar värdet för varje bit i en byte (kom ihåg att en byte är 8 bitar). I binär matematik växlar värdena för bitarna från höger till vänster, precis som i decimalsystemet du är van vid: I tabellen ovan kan du se att bitarna med värdena 64, 32, 8, 4 och 2 är alla påslagen. Som nämnts tidigare innebär beräkning av värdet av ett binärt tal att samtliga värden för på-bitarna är sammanlagda. Så för binärvärdet i tabellen, 01101110, lägger vi samman 6432842 för att få numret 110. Binär aritmetik är ganska lätt när du vet vad som händer. Hur datorer ser IP-adresser Så nu som du förstår lite om binär (ordspråk) kan du förstå den tekniska definitionen av en IP-adress. Till din dator är en IP-adress ett 32-bitars nummer indelat i fyra byte. Kom ihåg exemplet på en IP ovan, 204.132.40.155 Med binär aritmetik kan vi konvertera den IP-adressen till dess binära ekvivalent. Så här ser din dator den IP: Förstå binären ger dig också några regler som gäller IP-adresser. Vi undrade varför de fyra segmenten av en IP kallades oktetter. Nåväl, nu när du vet att varje oktett faktiskt är en byte, eller åtta bitar, är det mycket mer meningsfullt att kalla det en oktett. Och kom ihåg hur värdena för varje oktett i en IP var inom intervallet 0 till 255, men vi visste inte varför använda binär aritmetik, det är enkelt att beräkna det högsta antalet som en byte kan representera. Om du slår på alla bitar i en byte (11111111) och sedan konverterar den byte till ett decimaltal (128 64 32 16 8 4 2 1), är dessa bitar totalt 255. Varför bryr jag mig Nu när du förstår binär och hur datorer se IP-adresser, kanske du tror, ​​Det är intressant, men vad är meningen Slutanvändare behöver verkligen inte förstå den binära representationen av en IP. Faktum är att vi avsiktligt skriver IP-adresser i decimal så att det är lättare för människor att förstå och komma ihåg dem. Nätverksadministratörer måste emellertid veta tekniskt vad som händer för att kunna genomföra allt annat än det enklaste nätverket. I den tvådelade artikeln Understanding Subnetting beskriver Rik Farrow ett av de viktigaste begreppen som krävs för att skapa TCPIP-nätverk, subnätet. Som du kommer att se är förståelse binär ett grundläggande krav för subnetting. Precis som en brevbärare måste förstå postleveranssystemet för att se till att alla meddelanden når sin destination, kommer du att upptäcka att du kan titta på IP-adresser som datorn gör, hjälper dig att göra ett bättre jobb som nätverksadministratör - och lättare också.

Comments

Popular posts from this blog

Forex trading fotboll pool analysrapport

newinfocity Den här webbplatsen är värd på webbservern i Europa. SEO Tips: Hosting-plats kan påverka rankningen av sökmotorer. Allmän regel är: försök att vara värd för din webbplats i det land där dina besökare är belägna. Detta ökar trafiken för din målgrupp och minskar också sidladdningstiden. Sidhastighet i också en av rankningsfaktorerna i sökmotorens rankingalgoritmer, och det kommer också att göra det möjligt för dina användare att bläddra igenom din webbplats lättare. Om webbplatsen laddar snabba besökare brukar spendera mer tid på det, titta på fler sidor och köpa fler produkter på it. forex trading och fotbolls pool analyser Bästa Forex Trading och fotbolls pool analys Online Forex Trading webbplats Forex Trading webbplats Forex trading och fotbolls pool analys Forex trading och fotboll pool analyser Bästa Forex Trading och fotboll pooler analys Online Forex Trading webbplats Forex Trading webbplats Forex Trading och fotboll pooler analys Forex Trading och fotboll pool analys...

Forex trading seminarium in singapore

28 mars 19:00 till 21:00 Gratis registrering Algoritmisk handel: Introduktion Lär dig om fördelarna med automatiserad handel och hur du kan komma igång med minimal programmeringskunskap. Förstå hur ProRealTime-plattformen gör att du kan bygga strategier med hjälp av hjälpmedelsverktyg och backtest dem mot tidigare data. 29 mars 19:00 till 20:00 Gratis registrering Hur man effektivt bygger en portfölj av EAs När vi välkomnar den nya eran med automatiserad handel, gå med i denna workshop där Terence Tan kommer att dela med sig av hur man effektivt kan bygga sin egen portfölj av expertrådgivare (EAS). TriskM - Att tillhandahålla professionella verktyg till detaljhandlare Läs om hur du använder TriskM, en mjukvara som bygger på MT4-plattformen. Genom att få redskap som tidigare är tillgängliga för bara professionella handlare i stora finansinstitut till detaljhandeln, kan du se hur dessa funktioner kan hjälpa dig med din handelsportfölj. Lär dig avancerad teknisk analys med TFA Sniper Denn...

Oriktat forex handelsstrategier

Handel Forex med en riktad strategi Forex var en gång en marknadsplats tillgänglig endast för regeringar, centralbanker, kommersiella och investeringsbanker och andra institutionella investerare som hedgefonder. Idag finns det dock många platser där nästan alla kan handla valutor. Dessa inkluderar valutaterminer, optioner på terminer, PHLX-listade alternativ i utländsk valuta och den i stort sett oreglerade valutamarknaden (OTC). När forex-näringsidkaren har bestämt vilken plats (er) och instrument (er) han eller hon kommer att handla, är det dags att utveckla en välutvecklad handelsstrategi innan han eller hon riskerar något handelskapital. Framgångsrika näringsidkare måste också förutbestämma sina utgångsstrategier och annan riskhantering taktik som ska användas om en handel går emot dem. Här tittar vi på hur man utvecklar en handelsstrategi för valutamarknaderna baserat på riktad handel. (För att se över några av koncepten i denna del, kolla in Grundläggande koncept för valutamarkna...