1
00:00:00,480 --> 00:00:08,130
Deci, în acest exemplu de dispozitive în aceeași subrețea sau în diferite subrețele PC-ul din stânga are o adresă IP de 10 puncte una la

2
00:00:08,130 --> 00:00:16,050
o singură, dar una cu masca de subrețea de 2 4 5 2 4 5 0 0 dispozitivul din dreapta are o adresă IP de 10 puncte

3
00:00:16,050 --> 00:00:23,870
umblând la acea cu o Moschee de 5. 2 pentru 5. 0 la zero.

4
00:00:23,910 --> 00:00:30,210
Deci, dispozitivul din stânga face următoarele atunci când dorește să comunice cu dispozitivul din dreapta.

5
00:00:30,210 --> 00:00:37,110
Ea face o porțiune logică și în partea de rețea a adresei, astfel încât să determine mai întâi ce parte

6
00:00:37,110 --> 00:00:43,320
a adresei sale este porțiunea de rețea și apoi compară aceasta cu porțiunea de rețea a dispozitivului

7
00:00:43,320 --> 00:00:45,300
cu care dorește să comunice.

8
00:00:45,300 --> 00:00:49,200
Astfel, în acest exemplu, partea de rețea este de zece la una.

9
00:00:49,530 --> 00:00:56,100
Deci, cu alte cuvinte, primele două octete ale adresei de pe dispozitivul de rețea verifică primele două octete

10
00:00:56,220 --> 00:01:01,360
ale celuilalt dispozitiv pentru a vedea dacă este același cu porțiunea de rețea locală.

11
00:01:01,410 --> 00:01:03,600
Și în acest exemplu, toate acestea.

12
00:01:03,600 --> 00:01:10,170
Deci, dispozitivul din stânga va trimite trafic direct pe dispozitivul din dreapta și nu va încerca

13
00:01:10,170 --> 00:01:13,290
să trimită traficul la gateway-ul său implicit.

14
00:01:13,290 --> 00:01:21,300
Ceea ce va face este să trimită un mesaj în sus pe segmentul local care solicită adresa MAC asociată cu adresa

15
00:01:21,330 --> 00:01:24,160
IP 10 1 la 2 la 1.

16
00:01:24,210 --> 00:01:31,890
Se va încerca să comunice cu 10. 0 unul sau două la unu pe segmentul local direct și nu

17
00:01:31,890 --> 00:01:33,890
trimite traficul către un gateway implicit.

18
00:01:34,080 --> 00:01:39,640
Iar motivul pentru aceasta este că partea de rețea a adreselor este aceeași.

19
00:01:39,690 --> 00:01:46,410
Deci, dispozitivul local știe că celălalt dispozitiv este pe același segment sau pe cel local.

20
00:01:46,410 --> 00:01:54,790
În acest exemplu, moscheea din rețea și-a schimbat poziția 2. 5 până la 4 5 2 5 5 0.

21
00:01:55,020 --> 00:02:01,740
Deci, dispozitivul din stânga va face o logică și verifică dacă porțiunea de rețea a

22
00:02:01,740 --> 00:02:07,270
dispozitivului cu care dorește să comunice este aceeași cu cea a rețelei.

23
00:02:07,290 --> 00:02:14,540
Deci, bazat pe masca de subrețea, porțiunea de rețea locală a dispozitivelor este de 10 puncte 1. 1.

24
00:02:14,730 --> 00:02:21,280
Dispozitivul cu care vrea să comunice are o porțiune de rețea de 10 1 sau două.

25
00:02:21,480 --> 00:02:24,570
Deci, în acest caz, porțiunea de rețea este diferită.

26
00:02:24,630 --> 00:02:31,470
Deci, gazda locală știe că dispozitivul cu care vrea să comunice este pe o altă subrețea

27
00:02:31,710 --> 00:02:32,920
în sine.

28
00:02:32,940 --> 00:02:39,780
Deci, deoarece aceste două dispozitive pe subrețele diferite, dispozitivul local va trimite traficul la gateway-ul

29
00:02:39,930 --> 00:02:47,560
prestabilit configurat, PC-urile vor trimite trafic la gateway-urile lor implicite atunci când este configurat un gateway implicit.

30
00:02:47,610 --> 00:02:53,750
În acest exemplu, să presupunem că este configurat un gateway implicit și, în mod normal, ceea ce se întâmplă

31
00:02:53,750 --> 00:02:55,770
într-o implementare în lumea reală.

32
00:02:55,770 --> 00:03:01,950
Deci, PC-ul încearcă să vorbească cu un dispozitiv dintr-o subrețea diferită, astfel încât va fi același trafic cu

33
00:03:01,950 --> 00:03:03,060
gateway-ul său implicit.

34
00:03:03,060 --> 00:03:09,870
Deci, în rezumat, masca de subrețea permite dispozitivului local să determine dacă dispozitivul cu care încearcă

35
00:03:09,870 --> 00:03:17,170
să comunice se află pe aceeași subrețea ca și însuși sau dacă se află pe o altă subrețea.

36
00:03:17,190 --> 00:03:25,920
Acum, Cisco și cei mai mulți furnizori de rețea nu acceptă moschei subnet de discontinuitate, o mască de subrețea neconfundată ar

37
00:03:25,920 --> 00:03:28,870
arăta mai degrabă după cum urmează.

38
00:03:29,040 --> 00:03:38,100
Observați în binar avem binare, apoi zerouri binare, apoi binare binare binare zerouri binare și așa mai

39
00:03:38,100 --> 00:03:40,790
departe și așa mai departe.

40
00:03:40,920 --> 00:03:49,170
Acest tip de mască de subrețea discontinuă nu este acceptată, în acest exemplu sunt acceptate numai măști de subrețea

41
00:03:49,170 --> 00:03:50,060
învecinate.

42
00:03:50,100 --> 00:03:59,740
Avem coninut sau continuu în binare binare și apoi continuu sau continuu în zerouri.

43
00:03:59,820 --> 00:04:06,150
Convertirea la zecimal ne dă o valoare de 255 242 la 0. 0.

44
00:04:06,330 --> 00:04:14,220
În acest exemplu de notare avem contiguoase în binare și apoi în zerouri contigue în binar, oferindu-ne un

45
00:04:14,220 --> 00:04:21,060
rezultat în zecimal de 2 5 5 2 5 5 8 1 9 2 0.

46
00:04:21,450 --> 00:04:28,390
Deci, într-o mască de subrețea trebuie să începem cu cele binare și trebuie să fie învecinate.

47
00:04:28,560 --> 00:04:36,720
Deci, nu puteți avea binare, apoi binare, apoi binare și așa mai departe, așa că acestea

48
00:04:36,720 --> 00:04:41,150
trebuie să fie contigue și apoi nivele contigue.

49
00:04:41,220 --> 00:04:47,980
Deci, de dragul argumentului, puteți avea o mască de subrețea ca 0. 00 240.

50
00:04:48,090 --> 00:04:55,810
Nu sunt acceptate măști de subrețea care trebuie să fie contigue, urmate de zerouri continue.

51
00:04:56,040 --> 00:05:03,020
Măștile de subrețea discontinue nu sunt acceptate și cred că bunătate pentru că, deoarece ne face viața ca

52
00:05:03,260 --> 00:05:08,540
inginer de rețea, este mult mai ușor să avem măști de subrețea învecinate.
