1
00:00:00,300 --> 00:00:09,120
Deci, încă o dată sau dacă vedeți 19:18 discută adrese IP care nu pot fi citite pe Internet, acestea

2
00:00:09,120 --> 00:00:18,760
sunt trei blocuri de adrese dintr-o clasă, o rețea 16 de rețele de clasă B și 256 de rețele de clasă C.

3
00:00:18,960 --> 00:00:20,950
Știi încă o dată gama de adrese.

4
00:00:21,090 --> 00:00:29,310
Și rețineți când trimiteți trafic intern dintr-o adresă IP, cum ar fi 10. 0 1. 1 că unul la un site web

5
00:00:29,310 --> 00:00:36,990
cum ar fi Google dot com sau Facebook vine adresa dvs. IP trebuie să fie netted sau adresă de rețea tradus la o

6
00:00:36,990 --> 00:00:43,320
adresă publică publică, cum ar fi 15 la 1. 1 unu.

7
00:00:43,500 --> 00:00:51,330
Aceasta este o adresă publică de clasă A și aceasta este o adresă privată și o adresă, aceste adrese nu vor fi

8
00:00:51,660 --> 00:00:58,230
acceptate de furnizorii de servicii Internet și, prin urmare, nu vor fi difuzate pe internet decât dacă,

9
00:00:58,230 --> 00:01:05,790
desigur, un furnizor de servicii de internet a uitat să adauge o listă de acces pentru blocarea traficului din aceste rețele.

10
00:01:05,790 --> 00:01:11,800
Deci, în acest exemplu, PC-ul meu are o adresă IP de 10. 0 pustiu la șase.

11
00:01:12,000 --> 00:01:19,380
Aceasta este o adresă IP privată, care nu poate fi scos pe internet, dar pot să ping

12
00:01:19,380 --> 00:01:27,490
yahoo dot com care are o adresă IP publică de 87 sau 2 4 8 dot 122 dot 122.

13
00:01:27,690 --> 00:01:34,980
Și asta pentru că adresa mea IP este netted sau adresa de rețea tradusă de router-ul meu atunci

14
00:01:35,070 --> 00:01:37,140
când trimit trafic pe Internet.

15
00:01:37,140 --> 00:01:40,470
Iată un alt exemplu de ping Google dot com.

16
00:01:40,530 --> 00:01:45,560
Ping-urile reușesc deoarece din nou adresa mea IP este compensată.

17
00:01:45,570 --> 00:01:47,920
Aceasta nu este acoperită în acest videoclip.

18
00:01:47,970 --> 00:01:52,980
Consultați alte videoclipuri pentru a explica traducerea adreselor de rețea.

19
00:01:53,090 --> 00:02:01,830
Pe scurt, MacT va traduce una dintre aceste adrese IP într-o adresă care poate fi citită public atunci când traversează un

20
00:02:01,830 --> 00:02:02,610
router.

21
00:02:02,880 --> 00:02:10,560
Astfel pot utiliza o adresă IP privată pe PC-ul meu local, dar pot totuși să accesez dispozitivele

22
00:02:10,560 --> 00:02:11,800
pe internet.

23
00:02:11,820 --> 00:02:19,200
Adresa mea este adoptată când trec prin poarta de internet locală, care poate fi la fel

24
00:02:19,200 --> 00:02:27,760
de simplă ca și router-ul dvs. la domiciliu, care vă conectează la Internet următorul interval special de adresă IP

25
00:02:27,760 --> 00:02:36,760
este versiunea IP pentru adresele locale de legătură sau configurația dinamică formală a versiunii IP 4 adrese locale de legătură

26
00:02:37,030 --> 00:02:39,970
conform RAFC 3 9 - 7.

27
00:02:40,180 --> 00:02:47,930
Microsoft a menționat această metodă de configurare a ordinii de adresă ca adresă IP automată

28
00:02:47,940 --> 00:02:54,550
privată sau API P. A. Deci aceasta este versiunea IP a Microsoft pentru o adresă locală de legătură.

29
00:02:54,550 --> 00:03:03,100
Acum este folosit acolo unde un PC este configurat pentru DHP sau protocolul de configurare dinamic gazdă, dar nu sunt

30
00:03:03,100 --> 00:03:04,840
disponibile servere DHP.

31
00:03:04,840 --> 00:03:12,850
Deci, o adresă IP nu poate fi alocată prin intermediul unui DHP și, prin urmare, PC-ul alege automat o adresă

32
00:03:12,850 --> 00:03:17,710
IP în intervalul 1 6 9 sau 2 5 4 0 0.

33
00:03:17,710 --> 00:03:25,450
Acest lucru permite calculatoarelor să utilizeze o legătură într-o adresă IP locală pentru a comunica pe un segment local.

34
00:03:25,500 --> 00:03:34,960
Acum, în zilele cu adevărat vechi de rețea, revenind la Windows 3. 1 dacă doriți să comunicați cu PC-ul, trebuie să fie

35
00:03:35,350 --> 00:03:43,360
alocată o adresă utilizând DHP sau trebuie să configurați manual adresele IP de pe PC-uri pentru a

36
00:03:43,360 --> 00:03:46,960
comunica între ele în aceste zile.

37
00:03:46,970 --> 00:03:55,180
Acest lucru nu este necesar pentru că adresa IP 4 a legăturilor locale va permite celor două computere să comunice între

38
00:03:55,270 --> 00:03:58,790
ele atunci când nu este disponibil un server DHP.

39
00:03:59,050 --> 00:04:05,560
Deci, dacă ați conectat două PC-uri în spate cu ajutorul unui cablu, acestea ar putea comunica

40
00:04:05,860 --> 00:04:11,580
între ele fără a fi nevoie să configurați adrese IP statice pe acele dispozitive.

41
00:04:11,590 --> 00:04:18,280
PC-urile ar folosi pur și simplu o adresă IP în acest domeniu și ar fi capabili să comunice

42
00:04:18,370 --> 00:04:22,620
cu fiecare gazdă generând aleatoriu porțiunea specifică de gazdă a adresei.

43
00:04:22,620 --> 00:04:24,520
Aceasta este o adresă de clasă B.

44
00:04:24,550 --> 00:04:31,720
Observă moscheea pentru a găsi 5. 4 5. 0 zero care indică faptul că primele două

45
00:04:31,720 --> 00:04:36,610
octeți văd o rețea și gazdele vor alege în mod aleator porțiunea specifică de gazdă a adresei.

46
00:04:36,640 --> 00:04:43,360
Încă o dată, acest lucru face ca viața utilizatorilor non-tehnici să fie mult mai ușoară, deoarece acestea pot pur și

47
00:04:43,510 --> 00:04:51,010
simplu conecta două dispozitive împreună fără a avea nevoie de un server DHP care alocă adrese pe care cele două PC-uri le pot

48
00:04:51,010 --> 00:04:52,790
comunica imediat unul cu altul.

49
00:04:52,870 --> 00:04:59,470
Utilizatorul nu trebuie să configureze ADHD server sau să configureze manual adresele IP pe PC-uri.

50
00:04:59,890 --> 00:05:07,660
Atâta timp cât cele două PC-uri sunt conectate printr-un cablu sau un segment local printr-un switch, ca

51
00:05:07,660 --> 00:05:10,420
exemplu, pot comunica prin IP.

52
00:05:10,420 --> 00:05:19,540
Deci, un PC cu adresa IP 1 6 9 la 5 pentru acesta poate comunica cu un alt PC care, de exemplu, a ales o

53
00:05:19,750 --> 00:05:27,850
adresă IP a 1 6 9 2 5 4 1 2 2 nu este necesară configurarea manuală în acest exemplu Folosesc adrese

54
00:05:27,850 --> 00:05:34,420
consecutive dar de obicei adresele alese de către gazde sunt aleatoare și nu vor fi secvențiale ca

55
00:05:34,420 --> 00:05:35,740
în acest exemplu.

56
00:05:35,740 --> 00:05:38,350
Aveți grijă însă la acel interval de adrese.

57
00:05:38,350 --> 00:05:39,780
Nu poate fi citit.

58
00:05:39,820 --> 00:05:46,750
Cu alte cuvinte, host-urile pot comunica pe link-ul local, dar traficul lor este inaccesibil, acestea

59
00:05:46,750 --> 00:05:53,470
pot provoca probleme deoarece utilizatorii vor putea comunica cu alte dispozitive pe segmentul local

60
00:05:53,470 --> 00:06:00,220
sau link-ul local, dar nu vor putea comunica cu dispozitivele Internet sau dispozitive dintr-o

61
00:06:00,280 --> 00:06:01,510
altă subrețea.

62
00:06:01,540 --> 00:06:09,940
Deci, dacă tastați IP config pe un PC de exemplu și vedeți că PC-ul are o adresă în intervalul

63
00:06:09,990 --> 00:06:13,090
169 sunt prea departe pentru Dot XRX.

64
00:06:13,150 --> 00:06:22,210
Aceasta înseamnă că PC-ul nu a reușit să obțină o adresă IP prin intermediul unui DHP și să-și aloce dinamic o versiune IP

65
00:06:22,210 --> 00:06:24,790
pentru o adresă locală de legătură.

66
00:06:24,880 --> 00:06:30,700
Nu a fost disponibil un server DHP și, prin urmare, nu a fost alocată o adresă IP dispozitivului.

67
00:06:30,700 --> 00:06:35,880
Pur și simplu a ales o adresă din gama de adrese de la 169 la 5: 4.
