1
00:00:01,140 --> 00:00:04,820
W tym filmie przyjrzymy się wersji IP do śledzenia.

2
00:00:04,920 --> 00:00:10,380
Mam zamiar przedstawić przegląd adresów IP w wersji 4 i wyjaśnić podstawy świadczenia

3
00:00:10,380 --> 00:00:11,310
usług adresowania.

4
00:00:11,370 --> 00:00:18,630
Od teraz zamierzam odnieść się do adresów IP, ale proszę o to, że omawiam adresy IP w wersji

5
00:00:18,630 --> 00:00:23,250
4 w tym filmie, a nie adresy IP w wersji 6.

6
00:00:23,250 --> 00:00:29,710
Przyjrzymy się przeglądowi adresów IP, jak wyglądały i jak działają.

7
00:00:29,730 --> 00:00:34,670
Mam zamiar wyjaśnić różne klasy adresów, które otrzymujesz w wersji 4.

8
00:00:34,680 --> 00:00:40,000
Innymi słowy: plus A plus B plus C plus D i klasa E.

9
00:00:40,170 --> 00:00:41,750
Porozmawiamy także o cyderze.

10
00:00:41,850 --> 00:00:46,030
Zobaczymy IDR i jak to zmieni klasy adresów.

11
00:00:46,190 --> 00:00:53,130
Ale jako fundament ważne jest, aby zrozumieć 5 klas adresów A B C D, a on spojrzy

12
00:00:53,130 --> 00:00:59,310
na specjalne adresy IP, w tym adres pętli zwrotnej, adres lokalnego rozgłaszania i inne specjalne

13
00:00:59,310 --> 00:01:00,160
adresy.

14
00:01:00,360 --> 00:01:07,800
I na koniec zamierzam wyjaśnić, co robią meczety sieciowe i dlaczego są one ważne w odniesieniu do adresowania IP.

15
00:01:07,830 --> 00:01:15,560
Więc czym jest adres IP, adres IP jest logicznym adresem warstwy 3 przydzielonym przez administratora.

16
00:01:15,810 --> 00:01:22,380
W przeciwieństwie do adresów MAC, które są zakodowane lub wypalane przez producenta na kartach

17
00:01:22,770 --> 00:01:25,500
sieciowych, administrator konfiguruje adres IP.

18
00:01:25,500 --> 00:01:29,160
Adres IP może się zmienić w podsieci.

19
00:01:29,160 --> 00:01:36,620
Na przykład przy korzystaniu z DHP lub protokołu dynamicznej konfiguracji hosta adres IP znajduje się na warstwie 3

20
00:01:36,630 --> 00:01:38,250
w modelu bocznym.

21
00:01:38,250 --> 00:01:43,590
Zapoznaj się z filmami oocytów, aby uzyskać więcej informacji na temat działania modelu bocznego.

22
00:01:43,650 --> 00:01:50,370
Adres IP jest używany do jednoznacznej identyfikacji urządzenia w sieci i jest używany przez routery w celu

23
00:01:50,370 --> 00:01:52,770
ustalenia, gdzie znajduje się to urządzenie.

24
00:01:52,770 --> 00:02:01,500
Router kieruje więc ruch do docelowego adresu IP w oparciu o hierarchię sieci i hosta, o której

25
00:02:01,500 --> 00:02:03,480
za chwilę porozmawia.

26
00:02:03,480 --> 00:02:10,950
I tak po raz kolejny adres IP jednoznacznie identyfikuje urządzenie w sieci w sposób podobny do tego, w

27
00:02:11,370 --> 00:02:17,300
jaki sposób domy są jednoznacznie identyfikowane. Domy uliczne na ulicy mają niepowtarzalny adres.

28
00:02:17,310 --> 00:02:26,160
Na przykład 10 Oxford Street w taki sam sposób, jak host w sieci ma unikalny identyfikator w tej

29
00:02:26,160 --> 00:02:28,650
sieci będący jego adresem IP.

30
00:02:28,650 --> 00:02:31,970
Zamierzam rozwinąć tę analogię w ciągu najbliższych kilku minut.

31
00:02:32,100 --> 00:02:36,090
Każde urządzenie w Internecie ma unikalny adres IP.

32
00:02:36,090 --> 00:02:39,630
Więc są tam miliony adresów IP.

33
00:02:39,840 --> 00:02:44,790
A żadne dwa urządzenia nie mogą mieć tego samego adresu IP do komunikacji w Internecie.

34
00:02:44,820 --> 00:02:52,980
Każde urządzenie wymaga unikatowego adresu IP, a tym samym przejścia na wersję IP 6 w tych dniach z powodu wyczerpania adresu

35
00:02:52,980 --> 00:02:54,780
IP w wersji 4.

36
00:02:54,780 --> 00:03:01,740
Na przykład nie możesz mieć urządzenia 10 punkt 1. 1, ale komunikuje się z innym urządzeniem

37
00:03:01,740 --> 00:03:05,920
o tym samym adresie IP, które spowoduje konflikt w sieci.

38
00:03:05,970 --> 00:03:13,440
Każde urządzenie w Internecie ma swój unikalny adres IP i wymaga unikalnego adresu IP do komunikacji.

39
00:03:13,440 --> 00:03:22,270
Teraz będę mówić o adresach RAFC 1918 w chwili, gdy wyjaśniłem prywatny adres IP RAFC.

40
00:03:22,380 --> 00:03:31,150
Tak przetargu na 1. 1, że jest to przykład prywatnego adresu IP, jak podano w

41
00:03:31,160 --> 00:03:38,010
naszym FC 19:18 wiesz, że wiele organizacji dzisiaj prywatne adresy IP są używane wewnętrznie, a następnie te

42
00:03:38,180 --> 00:03:41,870
adresy na nipper lub adres sieciowy tłumaczone na Internet.

43
00:03:41,880 --> 00:03:49,410
Tak więc, gdy urządzenie z adresem IP 10 1 1 1 jest podłączone do publicznego adresu

44
00:03:49,480 --> 00:03:57,890
IP, takiego jak 12 do jednego, który 1. 1 publiczny adres IP w tym przypadku 12 ten jeden musi być unikalny w Internecie.

45
00:03:57,990 --> 00:04:04,200
Na razie wystarczy zrozumieć, że adres IP w Internecie musi być niepowtarzalny z każdego innego tłumaczenia adresu sieciowego

46
00:04:04,200 --> 00:04:08,050
lub Knecht po raz kolejny nie jest objęty tym wideo.

47
00:04:08,160 --> 00:04:12,930
Ale będę o tym dyskutował w zestawie filmów CCMA.

48
00:04:12,930 --> 00:04:20,430
Należy więc pamiętać, że w świecie rzeczywistym wiele firm może używać mojego adresu IP do wysyłania jednego, ale jednego

49
00:04:20,460 --> 00:04:25,280
do jednego, ale te adresy nie są powiązane z unikatowymi adresami IP.

50
00:04:25,320 --> 00:04:28,900
Kiedy te urządzenia są w ruchu do Internetu.

51
00:04:29,030 --> 00:04:33,560
Oto krótka prezentacja niektórych adresów IP.

52
00:04:33,560 --> 00:04:37,430
Jeśli płacę com w dot.

53
00:04:37,460 --> 00:04:41,970
Zauważ, że nazwa domeny jest tłumaczona na adres IP.

54
00:04:41,990 --> 00:04:50,540
Więc w tym przypadku yahoo dot com jest tłumaczone przez protokół o nazwie DNS lub Domain Name

55
00:04:50,540 --> 00:04:56,370
Service na adres IP 87 kropka 2:48 kropka 112 kropka 181.

56
00:04:56,480 --> 00:05:02,540
DNS służy do konwersji łatwych do odczytania nazw na adresy IP.

57
00:05:02,570 --> 00:05:09,790
Znacznie łatwiej jest zapamiętać prostą nazwę, taką jak Yahoo dot com lub Cisco dot com lub BBC.

58
00:05:09,810 --> 00:05:16,410
Dotyczy to raczej Wielkiej Brytanii niż konieczności pamiętania adresu IP tych nazw domen.

59
00:05:16,700 --> 00:05:23,450
Analogicznie jest to podobne do książki telefonicznej, w której tłumaczymy przyjazne dla człowieka nazwy komputerów

60
00:05:23,660 --> 00:05:25,100
na adresy IP.

61
00:05:25,340 --> 00:05:32,090
Ale chciałbym, abyście zauważyli, że adres IP yahoo dot com został rozwiązany i mamy adres IP

62
00:05:32,090 --> 00:05:36,490
od 87 do 4 8 1 1 2 181.

63
00:05:36,650 --> 00:05:40,100
Mogłem wybrać inną stronę internetową, na przykład HP dot com.

64
00:05:40,100 --> 00:05:47,160
Zwróć uwagę, że adres IP jest tłumaczony na 15 z 192 45 139.

65
00:05:47,210 --> 00:05:52,160
Obecnie wiele stron internetowych nie zezwala na pingi używające protokołu ICMP.

66
00:05:52,370 --> 00:05:54,860
Tak więc żądanie wygasa.

67
00:05:55,040 --> 00:06:01,540
Zauważ jednak, że serwer DNS rozwiązał HP, aby uzyskać 15 adres.

68
00:06:01,790 --> 00:06:05,210
Teraz za chwilę wyjaśnię, jakie są adresy klasy A.

69
00:06:05,360 --> 00:06:14,780
Ale dla tego przykładu HP posiada piętnastą klasę zakresu adresów publicznych, więc wszystko, co zaczyna się od 15 w

70
00:06:14,780 --> 00:06:17,370
pierwszym oktecie, należy do HP.

71
00:06:17,570 --> 00:06:25,670
Oto inny przykład, na przykład różowa kropka firmy Google w tym przypadku rozwiązuje 74 125 233 50.
