PC1~PC3的IP地址分别与子网掩码进行与运算,结果是什么?Client1和FileServer的IP地址与其子网掩码的与运算结果又是什么?

时间: 2024-04-01 12:32:15 浏览: 129
很抱歉,我作为一个语言模型并没有实际运行的能力,无法直接对网络进行操作。但我可以为您解释一下与运算的概念和应用。 与运算是一种逻辑运算,它是对两个二进制数的每一位进行比较,只有两个数的对应位都为1时,结果才为1,否则为0。在网络中,与运算常用于计算IP地址与子网掩码的网络地址,以及判断两个主机是否在同一个网络中。 假设PC1的IP地址为192.168.1.1,子网掩码为255.255.255.0,则PC1的网络地址为192.168.1.0。同理可得,PC2和PC3的网络地址分别为192.168.2.0和192.168.3.0。 Client1的IP地址为192.168.1.100,子网掩码为255.255.255.0,则Client1的网络地址为192.168.1.0。FileServer的IP地址为192.168.2.200,子网掩码为255.255.255.0,则FileServer的网络地址为192.168.2.0。 因此,PC1~PC3与子网掩码的与运算结果分别为192.168.1.0、192.168.2.0和192.168.3.0;Client1和FileServer与子网掩码的与运算结果分别为192.168.1.0和192.168.2.0。
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分析PC1上ping PC4的过程。PC1在网络层构建ICMP的回声请求封装在IP包,源IP地址是(192.168.37.1),目的IP地址是(192.168.38.4 )。PC1的IP地址和PC1网络掩码相与后,计算出来的网络地址是( ),PC4的IP地址和PC1的掩码相与后,计算出来的网络地址是( )。

PC1在网络层构建ICMP的回声请求封装在IP包,源IP地址是(192.168.37.1),目的IP地址是(192.168.38.4 )。 根据IP地址和网络掩码的关系,计算出PC1的网络地址为192.168.37.0,PC4的网络地址为192.168.38.0。 PC1在发送ICMP回声请求时,会将其封装在一个IP数据包中,目的地址为PC4的IP地址(192.168.38.4),但是此时PC1并不知道PC4的MAC地址,因此它会向网关发送ARP请求,获取PC4的MAC地址。 网关收到ARP请求后,会查询自己的ARP缓存表,如果找到了PC4的MAC地址,则直接将其返回给PC1,PC1在收到MAC地址后,就可以将ICMP回声请求封装成一个以PC4的MAC地址为目的MAC地址的以太网帧,然后通过以太网发送给PC4。 PC4收到ICMP回声请求后,会解析其中的数据,然后构造一个ICMP回声应答报文,将其封装在一个IP数据包中,源IP地址为PC4的IP地址,目的IP地址为PC1的IP地址(192.168.37.1),然后将其封装成一个以PC1的MAC地址为目的MAC地址的以太网帧,通过以太网发送给PC1。 PC1收到ICMP回声应答后,会解析其中的数据,然后结束对PC4的ping操作。

实训要求:使用网段 126.30.26.0/24 划分3个子网,其中第一个子网需要 100 台地址,第二个子网需要50个地址,第三个子网需要4个地址。完成子网的划分和evsP 组网的设计。 网络拓扑结构如下图:• 路由器 AR1、路由器 AR2、交换机 LSW1 、路由器 AR1 到交换机 LSW1、主机 PC1 、主机 PC2、交换机 LSW2 、路由器 AR2 到交换机LSW2、主机 PC3、主机 PC4.求路由器AR1的IP地址、第一个IP地址、最后一个IP地址、广播地址、子网掩码

根据题目要求,我们需要将 126.30.26.0/24 网段划分为三个子网,其中第一个子网需要 100 个地址,第二个子网需要 50 个地址,第三个子网需要 4 个地址。为了方便计算,我们可以使用 VLSM(可变长度子网掩码)方法来进行划分。 首先,我们需要确定每个子网所需的主机地址数和子网掩码。根据题目,第一个子网需要 100 个地址,第二个子网需要 50 个地址,第三个子网需要 4 个地址。我们可以使用以下表格来计算每个子网所需的主机地址数和子网掩码: | 子网 | 主机地址数 | 子网掩码 | | ---- | ---------- | ---------------- | | 1 | 100 | 255.255.255.128 | | 2 | 50 | 255.255.255.192 | | 3 | 4 | 255.255.255.252 | 接下来,我们可以进行子网划分。为了方便管理,我们可以按照如下方式进行划分: | 子网 | 网络地址 | 第一个IP地址 | 最后一个IP地址 | 广播地址 | | ---- | -------------- | --------------- | ------------------ | --------------- | | 1 | 126.30.26.0/25 | 126.30.26.1 | 126.30.26.126 | 126.30.26.127 | | 2 | 126.30.26.128/26 | 126.30.26.129 | 126.30.26.190 | 126.30.26.191 | | 3 | 126.30.26.192/30 | 126.30.26.193 | 126.30.26.194 | 126.30.26.195 | 现在,我们需要为路由器 AR1 分配 IP 地址。由于 AR1 需要连接子网 1 和子网 2,所以我们可以为其分配一个在子网 1 中的 IP 地址,比如 126.30.26.2。同时,我们需要为 AR1 配置两个子接口,分别连接子网 1 和子网 2。这里我们可以使用 VLAN 技术来实现虚拟子接口。具体来说,我们可以将每个子网都划分为一个独立的 VLAN,并在交换机上为每个 VLAN 配置一个子接口,然后将这些子接口绑定到路由器的物理接口上。这样,每个子网就可以独立地与 AR1 进行通信了。 最后,我们需要为每个主机分配 IP 地址,以及为每个接口配置 IP 地址和子网掩码。这里我们可以使用以下 IP 地址和子网掩码: | 设备 | 接口 | IP 地址 | 子网掩码 | | ------ | ----------- | --------------- | --------------- | | PC1 | eth0 | 126.30.26.3 | 255.255.255.128 | | PC2 | eth0 | 126.30.26.4 | 255.255.255.128 | | LSW1 | VLAN 10 | 126.30.26.1 | 255.255.255.128 | | LSW1 | VLAN 20 | 126.30.26.129 | 255.255.255.192 | | AR1 | eth0/0.10 | 126.30.26.2 | 255.255.255.128 | | AR1 | eth0/0.20 | 126.30.26.130 | 255.255.255.192 | | LSW2 | VLAN 30 | 126.30.26.193 | 255.255.255.252 | | AR2 | eth0/0.30 | 126.30.26.194 | 255.255.255.252 | | PC3 | eth0 | 126.30.26.195 | 255.255.255.252 | | PC4 | eth0 | 126.30.26.196 | 255.255.255.252 | 为了使这些设备能够相互通信,我们还需要为路由器和交换机配置路由表和 VLAN 配置。这里我们可以使用以下路由表和 VLAN 配置: - 路由器 AR1: ``` ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 126.30.26.129 ! interface Ethernet0/0 no shutdown ! interface Ethernet0/0.10 encapsulation dot1Q 10 ip address 126.30.26.2 255.255.255.128 ! interface Ethernet0/0.20 encapsulation dot1Q 20 ip address 126.30.26.130 255.255.255.192 ! ``` - 路由器 AR2: ``` ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 126.30.26.193 ! interface Ethernet0/0 no shutdown ! interface Ethernet0/0.30 encapsulation dot1Q 30 ip address 126.30.26.194 255.255.255.252 ! ``` - 交换机 LSW1: ``` vlan 10 name VLAN10 ! vlan 20 name VLAN20 ! interface Ethernet0/0 switchport mode trunk ! interface Ethernet0/1 switchport access vlan 10 ! interface Ethernet0/2 switchport access vlan 20 ! ``` - 交换机 LSW2: ``` vlan 30 name VLAN30 ! interface Ethernet0/0 switchport mode trunk ! interface Ethernet0/1 switchport access vlan 30 ! ``` 至此,我们完成了子网的划分和 evsP 组网的设计。
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用ensp做出1、局域网内有三台PC,PC1和PC2分别连接型号为3700交换机s1的eth0/0/1和eth0/0/2,PC3连接型号为3700交换机s2的eth0/0/1。 PC1的ip地址设为:172.16.10.2/24,默认网关为:172.16.10.1 PC2的ip地址设为:192.168.1.2/24,默认网关为:192.168.1.1. PC3的ip地址设为:172.16.10.3/24,默认网关为:172.16.10.1 2、交换机s1与s2连接,PC1和PC3需要配置在同一VLAN100内,PC2配置在VLAN 101内。 3、型号为3260路由器R1为局域网连接外网的路由器,g0/0/1连接交换机s1的g0/0/1。在R1的g0/0/1创建两个子接口封装上述两个VLAN。R1的g0/0/2接口连接外网路由器R2,g0/0/2分配一个外网IP:202.10.10.5/24;分配202.10.10.1-202.10.10.3/24供局域网的PC访问外网NAT转换使用。启动OSPF动态路由协议。 4、型号为3260路由器R2为外网路由器,g0/0/1连接SERVER, g0/0/1的IP地址为:192.169.1.1/24; g0/0/2连接R1,g0/0/2的IP地址为202.10.10.6/24。启动OSPF动态路由协议。 5、SERVER的IP地址为:192.169.1.2/24 要求: 1、在局域网内交换机上配置VLAN100和VLAN 101正确。 2、在R1上完成单臂路由的配置,在R1和R2启用OSPF路由协议,确保PC访问SERVER可以正常进行。 3、在R1上配置NAT地址转换,使局域网内PC都可以使用外网地址访问SERVER. 4、完成设备间的物理连接并验证; PC1,PC2,PC3可以互连互通,即互相之间都可以PING通。PC1,PC2,PC3都可以访问SEVER,但是SERVER不可以访问内部局域网主机私有IP。

F0/0 10.0.0.1/30 OSPF F1/0 10.5.5.1/30 EIGRP1 F2/0 10.4.4.1/30 EIGRP2 EIGRP1 F0/0 10.6.6.1/30 EIGRP2 F1/0 10.5.5.2/30 EIGRP F2/0 单臂路由 192.168.0.254/24 192.168.2.254/24 192.168.3.254/24 S1 EIGRP2 F0/0 10.6.6.2/30 EIGRP1 F2/0 10.4.4.2/30 EIGRP 交换机地址规划表 设备名称 接口 连接设备 管理 IP S1 F0/1 EIGRP1 Vlan1:192.168.0.1/24 F0/2 S2 F0/3 S3 S2 F0/1 S3 Vlan2:192.168.2.2/24 F0/2 S1 F0/4 PC2 S3 F0/1 S2 Vlan3:192.168.3.2/24 F0/3 S1 F0/4 PC3 PC 地址规划表 设备名称 IP 地址及掩码 网关 连接设备 PC1 192.168.1.1/24 192.168.1.254 连接 OSPF2 PC2 192.168.2.1/24 192.168.2.254 连接 S2 PC3 192.168.3.1/24 192.168.3.254 连接 S3 2、在 OSPF、OSPF1、OSPF2 三台路由器上配置 OSPF 0 单区域路由,所有接口网络参与路由 更新,并为相应接口配置被动接口;配置默认路由重分布。 3、在 EIGRP、EIGRP1、EIGRP2 三台路由器上配置 EIGRP 路由,所有接口网络参与路由更新, 并为相应接口配置被动接口。 4、在 EIGRP 路由器上配置相应静态路由,使得网络互通(OSPF 上已配置默认路由);配置 静态路由注入。 5、EIGRP1、S1 间配置单臂路由。 6、交换机 S1、S2、S3 基本配置:为各交换机配置网关及管理 VLAN IP 地址;VTP:S1 为 server, S2、S3 为 client,密码为 cisco,域名为 cisco,S1 上创建 vlan 2、3;S2、S3 上划分相应端口 到 vlan;配置 trunk 链路。 7、Internet、EIGRP 间配置 NAT:地址池为 1.1.1.3-1.1.1.10,子网掩码 255.255.255.0,只允 许 192.168.0.0/16 网段地址访问 internet。 8、Internet、EIGRP 间配置 PPP,chap 双向认证,密码为 cisco。结合以上要求给出操作命令

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