1
00:00:00,300 --> 00:00:09,120
Então, mais uma vez, ou se ver 19:18 discute endereços IP que não são legíveis na Internet, eles

2
00:00:09,120 --> 00:00:18,760
são três blocos de endereços, uma classe, uma rede, 16 redes de classe B e 256 redes de classe C.

3
00:00:18,960 --> 00:00:20,950
Você conhece o intervalo de endereços mais uma vez.

4
00:00:21,090 --> 00:00:29,310
E lembre-se de quando você está enviando tráfego internamente de um endereço IP como 10. 0 1. 1 que um para um site como

5
00:00:29,310 --> 00:00:36,990
o Google dot com ou Facebook vem o seu endereço IP tem que ser compensado ou endereço de rede traduzido

6
00:00:36,990 --> 00:00:43,320
para um endereço IP público, como 15 em 1. 1 um.

7
00:00:43,500 --> 00:00:51,330
Este é um endereço público de classe A e este é um endereço privado mais um endereço que estes endereços não

8
00:00:51,660 --> 00:00:58,230
serão aceitos pelos provedores de serviços da Internet e portanto não serão roteados para a Internet a menos

9
00:00:58,230 --> 00:01:05,790
que um provedor de serviços da Internet esqueça de adicionar uma lista de acesso ao bloqueio de tráfego dessas redes.

10
00:01:05,790 --> 00:01:11,800
Então, neste exemplo, meu PC tem um endereço IP de 10. 0 deserta às seis.

11
00:01:12,000 --> 00:01:19,380
Esse é um endereço IP privado que não é passível de verificação na internet, mas eu sou capaz de

12
00:01:19,380 --> 00:01:27,490
pingar yahoo dot com que tem um endereço IP público de 87 ou 2 4 8 ponto 122 ponto 122.

13
00:01:27,690 --> 00:01:34,980
E isso é porque meu endereço IP está sendo compensado ou o endereço de rede traduzido pelo meu roteador quando

14
00:01:35,070 --> 00:01:37,140
eu envio tráfego para a Internet.

15
00:01:37,140 --> 00:01:40,470
Aqui está outro exemplo ping Google dot com.

16
00:01:40,530 --> 00:01:45,560
Os pings são bem-sucedidos porque mais uma vez meu endereço IP está sendo compensado.

17
00:01:45,570 --> 00:01:47,920
Isso não é coberto neste vídeo.

18
00:01:47,970 --> 00:01:52,980
Por favor, consulte outros vídeos para obter explicações sobre a tradução de um endereço de rede.

19
00:01:53,090 --> 00:02:01,830
Mas, resumidamente, o MacT irá traduzir um desses endereços IP para um endereço legível publicamente ao atravessar

20
00:02:01,830 --> 00:02:02,610
um roteador.

21
00:02:02,880 --> 00:02:10,560
É assim que consigo usar um endereço IP privado no meu PC local, mas ainda consigo acessar

22
00:02:10,560 --> 00:02:11,800
dispositivos na Internet.

23
00:02:11,820 --> 00:02:19,200
Meu endereço está sendo promulgado quando percorro meu gateway de internet local, que pode ser tão simples

24
00:02:19,200 --> 00:02:27,760
quanto seu roteador em casa, que o conecta à Internet. O próximo intervalo de endereços IP é a versão

25
00:02:27,760 --> 00:02:36,760
IP para endereços locais de links ou configurações mais dinâmicas de versão IP. 4 links de endereços locais de acordo

26
00:02:37,030 --> 00:02:39,970
com o RAFC 3 9 a 7.

27
00:02:40,180 --> 00:02:47,930
A Microsoft referiu-se a este método de configuração de ordem de endereço como endereço IP privado

28
00:02:47,940 --> 00:02:54,550
automático ou API P. UMA. Então, essa é a versão IP da Microsoft para um link de endereços locais.

29
00:02:54,550 --> 00:03:03,100
Agora isso é usado quando um PC é configurado para DHP ou protocolo de configuração de host dinâmico, mas nenhum

30
00:03:03,100 --> 00:03:04,840
servidor DHP está disponível.

31
00:03:04,840 --> 00:03:12,850
Portanto, um endereço IP não pode ser alocado através de um DHP e, portanto, o PC escolhe automaticamente um endereço

32
00:03:12,850 --> 00:03:17,710
IP no intervalo 1 6 9 ou 2 5 4 0 0.

33
00:03:17,710 --> 00:03:25,450
Isso permite que os computadores usem um link de endereços IP locais para comunicação em um segmento local.

34
00:03:25,500 --> 00:03:34,960
Agora nos dias realmente muito antigos da rede voltando para o Windows 3. Se você quisesse que os PCs se comunicassem, você precisava alocar

35
00:03:35,350 --> 00:03:43,360
um endereço usando o DHP ou tinha que configurar manualmente os endereços IP nos PCs para se comunicar

36
00:03:43,360 --> 00:03:46,960
uns com os outros nos dias de hoje.

37
00:03:46,970 --> 00:03:55,180
Isso não é necessário porque os endereços locais do IP versão 4 permitirão que dois computadores se comuniquem

38
00:03:55,270 --> 00:03:58,790
entre si quando nenhum servidor DHP estiver disponível.

39
00:03:59,050 --> 00:04:05,560
Portanto, se você conectasse dois PCs de volta para trás usando um cabo, eles seriam capazes de se

40
00:04:05,860 --> 00:04:11,580
comunicar uns com os outros sem o uso de configurar endereços IP estáticos nesses dispositivos.

41
00:04:11,590 --> 00:04:18,280
Os PCs simplesmente usariam um endereço IP nesse intervalo e seriam capazes de se comunicar uns com os

42
00:04:18,370 --> 00:04:22,620
outros hosts gerando aleatoriamente a parte específica do host do endereço.

43
00:04:22,620 --> 00:04:24,520
Este é um endereço da Classe B.

44
00:04:24,550 --> 00:04:31,720
Observe a mesquita para encontrar 5. 4 5. 0 zero que indica que os dois primeiros

45
00:04:31,720 --> 00:04:36,610
octetos vêem uma rede e os hosts escolherão aleatoriamente a parte específica do host do endereço.

46
00:04:36,640 --> 00:04:43,360
Mais uma vez isso facilita muito a vida dos usuários não técnicos, pois eles podem

47
00:04:43,510 --> 00:04:51,010
simplesmente conectar dois dispositivos sem a necessidade de um servidor DHP alocar endereços que os dois PCs

48
00:04:51,010 --> 00:04:52,790
possam se comunicar imediatamente.

49
00:04:52,870 --> 00:04:59,470
O usuário não precisa configurar o ADHD como servidor ou configurar manualmente os endereços IP nos PCs.

50
00:04:59,890 --> 00:05:07,660
Contanto que os dois PCs estejam conectados por um cabo ou segmento local através de um switch, por

51
00:05:07,660 --> 00:05:10,420
exemplo, eles podem se comunicar usando IP.

52
00:05:10,420 --> 00:05:19,540
Assim, um PC com endereço IP 1 6 9 a 5 para aquele pode se comunicar com outro PC que, por exemplo, escolheu

53
00:05:19,750 --> 00:05:27,850
um endereço IP de 1 6 9 2 5 4 1 2 2 nenhuma configuração manual é necessária neste exemplo

54
00:05:27,850 --> 00:05:34,420
Estou usando endereços consecutivos mas tipicamente os endereços escolhidos pelos hosts são aleatórios e não serão

55
00:05:34,420 --> 00:05:35,740
seqüenciais como neste exemplo.

56
00:05:35,740 --> 00:05:38,350
Tenha cuidado, no entanto, com esse intervalo de endereços.

57
00:05:38,350 --> 00:05:39,780
Não é legível.

58
00:05:39,820 --> 00:05:46,750
Em outras palavras, os hosts podem se comunicar no link local, mas seu tráfego não é classificável,

59
00:05:46,750 --> 00:05:53,470
pois podem causar problemas porque os usuários poderão se comunicar com outros dispositivos no segmento local

60
00:05:53,470 --> 00:06:00,220
ou no link local, mas não poderão se comunicar com dispositivos no Internet ou dispositivos em

61
00:06:00,280 --> 00:06:01,510
uma sub-rede diferente.

62
00:06:01,540 --> 00:06:09,940
Então, se você digitar a configuração IP em um PC, por exemplo, e você vê que o PC tem um endereço no

63
00:06:09,990 --> 00:06:13,090
intervalo 169 são muito longe para Dot XRX.

64
00:06:13,150 --> 00:06:22,210
Isso significa que o PC não conseguiu obter um endereço IP por meio de um DHP e alocou dinamicamente uma versão IP

65
00:06:22,210 --> 00:06:24,790
para o endereço local do link.

66
00:06:24,880 --> 00:06:30,700
Nenhum servidor DHP estava disponível e, portanto, um endereço IP não foi alocado para o dispositivo.

67
00:06:30,700 --> 00:06:35,880
Ele simplesmente escolheu um endereço do intervalo de endereços de 169 a 5: 4.
