172.16.0.0/16划分为23个网络,然后找到第24个子网的网络地址,子网掩码,广播地址和主机地址范围
时间: 2024-05-22 16:11:25 浏览: 9
将172.16.0.0/16划分为23个网络,需要将原来的网络地址172.16.0.0/16拆分为23个子网,每个子网的主机位数为n,满足2^n >= (23 + 2),即2^n >= 25,n取5,即每个子网可以容纳32个主机。
由于23个子网需要用5个二进制位表示,所以该网段的子网掩码为255.255.248.0,即/21。
第24个子网的网络地址为172.16.192.0,广播地址为172.16.199.255,主机地址范围为172.16.192.1到172.16.199.254。
详细计算过程如下:
1. 将172.16.0.0/16的二进制表示为10101100 00010000 00000000 00000000;
2. 将该网段划分为23个子网,需要用5个二进制位表示子网,剩下的11个二进制位表示主机,子网掩码为11111111 11111111 11111000 00000000,即255.255.248.0或/21;
3. 第24个子网的网络地址为172.16.192.0,将子网的第一个主机地址设置为172.16.192.1,最后一个主机地址为172.16.199.254,广播地址为172.16.199.255。
相关问题
给定一个网络号172.16.0.0将其划分为八个子网,写出子网掩码,写出其中六个可用子网的子网地址和实际可用IP地址范围及广播地址
### 回答1:
将172.16.0.0划分为八个子网,需要将网络号主机位中的一部分划分为子网位。因为需要划分出8个子网,需要将网络号主机位中的3位划分为子网位,得到子网掩码为255.255.255.224(前面24位为网络位,后面8位为子网位和主机位)。
对于八个子网,其子网地址分别为:
1. 172.16.0.0
2. 172.16.0.32
3. 172.16.0.64
4. 172.16.0.96
5. 172.16.0.128
6. 172.16.0.160
7. 172.16.0.192
8. 172.16.0.224
其中,前面24位为网络位,后面8位为主机位和子网位。每个子网的实际可用IP地址范围为该子网地址加1到下一个子网地址减2。广播地址为该子网地址加下一个子网地址减1。
以第一个子网172.16.0.0为例,其实际可用IP地址范围为172.16.0.1~172.16.0.30,广播地址为172.16.0.31。同理,其他子网的实际可用IP地址范围和广播地址也可以通过类似的方式计算出来。
### 回答2:
给定网络号172.16.0.0,划分为八个子网,需要使用三个额外的二进制位来进行子网划分,即为三个子网掩码位(/26)。子网掩码为255.255.255.192。
1. 子网1:
子网掩码:255.255.255.192
子网地址:172.16.0.0
可用IP地址范围:172.16.0.1 - 172.16.0.62
广播地址:172.16.0.63
2. 子网2:
子网掩码:255.255.255.192
子网地址:172.16.0.64
可用IP地址范围:172.16.0.65 - 172.16.0.126
广播地址:172.16.0.127
3. 子网3:
子网掩码:255.255.255.192
子网地址:172.16.0.128
可用IP地址范围:172.16.0.129 - 172.16.0.190
广播地址:172.16.0.191
4. 子网4:
子网掩码:255.255.255.192
子网地址:172.16.0.192
可用IP地址范围:172.16.0.193 - 172.16.0.254
广播地址:172.16.0.255
5. 子网5:
子网掩码:255.255.255.192
子网地址:172.16.1.0
可用IP地址范围:172.16.1.1 - 172.16.1.62
广播地址:172.16.1.63
6. 子网6:
子网掩码:255.255.255.192
子网地址:172.16.1.64
可用IP地址范围:172.16.1.65 - 172.16.1.126
广播地址:172.16.1.127
剩下的两个子网的子网地址和可用IP范围及广播地址可以按照上述方法继续计算得出。
### 回答3:
给定网络号172.16.0.0并将其划分为八个子网的需求,我们需要计算出合适的子网掩码以及每个子网的子网地址、可用IP地址范围和广播地址。
首先,计算所需子网数的二进制形式的位数。由于需要八个子网,为了满足需求,我们可以用3个二进制位来表示。这是因为2的3次方等于8。
接下来,将剩下的位数都留给主机位。在这个例子中,剩下的主机位数是5位。
然后,将这些信息转化为十进制整数形式的子网掩码。在本例中,子网掩码为255.255.255.224,因为前面的24位都是网络位,后面的5位都是主机位。
接下来,计算每个子网的子网地址、可用IP地址范围和广播地址。
第一个子网的子网地址是172.16.0.0,广播地址是172.16.0.31,可用IP地址范围是172.16.0.1到172.16.0.30。
第二个子网的子网地址是172.16.0.32,广播地址是172.16.0.63,可用IP地址范围是172.16.0.33到172.16.0.62。
第三个子网的子网地址是172.16.0.64,广播地址是172.16.0.95,可用IP地址范围是172.16.0.65到172.16.0.94。
第四个子网的子网地址是172.16.0.96,广播地址是172.16.0.127,可用IP地址范围是172.16.0.97到172.16.0.126。
第五个子网的子网地址是172.16.0.128,广播地址是172.16.0.159,可用IP地址范围是172.16.0.129到172.16.0.158。
第六个子网的子网地址是172.16.0.160,广播地址是172.16.0.191,可用IP地址范围是172.16.0.161到172.16.0.190。
在这个例子中,剩下的两个子网的子网地址、可用IP地址范围和广播地址均未提及。
把B类地址172.16.0.0划分成若干子网络,每个子网络能容纳500台主机,它的子网掩码是多少?
### 回答1:
将B类地址172.16.0.0划分为每个子网可以容纳500台主机,需要确定可以容纳500台主机所需的主机位数。由于2的n次方恰好可以表示n个二进制位,因此可以使用以下公式来计算所需的主机位数:
2^n >= 500
解这个不等式可以得到n >= 9。因此,每个子网需要至少9个主机位。
接下来,需要确定子网掩码。子网掩码由网络位和主机位组成。在B类地址中,前16个比特位用于网络部分,因此网络位为172.16,子网掩码应该将剩余的16位全部用于主机部分。由于每个子网需要至少9个主机位,因此可以将剩余的7位用于子网部分。
使用二进制表示,子网掩码应该为11111111.11111111.11111110.00000000,或者CIDR表示法中的/23。这个子网掩码将B类地址172.16.0.0划分为128个子网,每个子网可以容纳512台主机(因为7位可以表示2的7次方,即128)。
因此,答案是:子网掩码为255.255.254.0,或者CIDR表示法中的/23。
### 回答2:
要将B类地址172.16.0.0划分成若干子网络,每个子网络能容纳500台主机,首先需要确定子网掩码。
子网掩码用于将一个IP地址划分为网络地址和主机地址两部分。对于B类地址,网络地址为前16位,主机地址为后16位。
由于每个子网络需要容纳500台主机,因此需要使用2的幂次方中最小的一个数来容纳500台主机,即512(2^9)。由此可得出子网掩码所占位数。
根据子网掩码的规则,子网掩码的1表示网络位,0表示主机位。因此在子网掩码的最高9位设置为1,后面的7位设置为0。
子网掩码的二进制表示为11111111.11111111.11111111.11111100(前面的24位为网络位,后面的8位为主机位)。
将子网掩码转换为十进制表示为255.255.255.252。
所以,将B类地址172.16.0.0划分成子网络时,子网掩码为255.255.255.252。
### 回答3:
将B类地址172.16.0.0划分成若干子网络,每个子网络能容纳500台主机时,首先需要确定每个子网络所需的主机位数。由于每个子网络需要容纳500台主机,而2的n次方能够表示的主机数量为2^n-2(其中2表示网络地址和广播地址),根据以下计算公式可确定所需的主机位数n:
2^n-2 >= 500
解以上不等式可以得到n >= 9,所以每个子网络所需的主机位数n为9。
接下来,可以根据主机位数n来计算子网掩码。B类地址的默认子网掩码为255.255.0.0,表示前16位为网络地址,后16位为主机地址。按照上述计算,需要将默认子网掩码的主机位数增加至9位。
首先,将16位全部置为1,得到默认子网掩码的二进制表示:
1111 1111 1111 1111
接下来,会在主机位中将前9位置为0,其他位保持不变,得到子网掩码的二进制表示:
1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1000 0000
将二进制表示转换为十进制表示,得到子网掩码为255.255.248.0。
所以,将B类地址172.16.0.0划分成若干子网络,每个子网络能容纳500台主机时,子网掩码应为255.255.248.0。
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