1
00:00:00,630 --> 00:00:09,060
Bevor Cidre verwendet wurde, hatten wir Klassen-Volladressenmasken, also hatten wir Adressen der Klasse A, Adressen der Klasse B

2
00:00:09,060 --> 00:00:17,460
und Adressen der Klasse C, die ein Subnetz für ca. 16 Millionen Adressen unterstützt und die Moschee bis

3
00:00:17,460 --> 00:00:21,080
weit 5 nutzt. 0 Punkt 0 0 0.

4
00:00:21,120 --> 00:00:31,800
Netze der Klasse B unterstützen ca. 65000 Hostadressen mit einer Maske von 2 5 5 oder 2 4 5 0 0 0. Netze der Klasse C unterstützen 254 Hostadressen und verwenden eine

5
00:00:31,890 --> 00:00:39,690
Maske von 255 oder 2. 5 mal 5. 2 pro 5. 0.

6
00:00:39,690 --> 00:00:47,540
Das Problem bei dieser Methode ist, was passiert, wenn ein Unternehmen beispielsweise 3000 Hosts unterstützen möchte.

7
00:00:47,640 --> 00:00:53,160
Wenn das Netzwerk also 3000 Hosts hat, welche dieser drei Adressklassen?

8
00:00:53,160 --> 00:01:00,270
Wenn es der Firma gut gehen würde, könnten sie eine Adresse der Klasse B bekommen, aber das ist eine schreckliche Verschwendung vieler Adressen.

9
00:01:00,510 --> 00:01:05,610
In einem Subnetz der Klasse B sind ungefähr 65.000 Adressen verfügbar.

10
00:01:05,850 --> 00:01:11,760
In diesem Beispiel benötigt das Unternehmen jedoch nur 3000 Hostadressen.

11
00:01:11,760 --> 00:01:19,140
Sie könnten mehrere Klasse-C-Netzwerke erhalten, aber das bedeutet, dass ihnen viele Klasse-C-Adressen zugewiesen

12
00:01:19,140 --> 00:01:23,720
werden, was sich negativ auf die Internet-Routingtabellen auswirkt.

13
00:01:24,080 --> 00:01:29,310
Anstatt dies jetzt zu tun, können wir den Subnetzmasken-Insider verschieben.

14
00:01:29,400 --> 00:01:36,310
Beachten Sie, dass in Adressen der Klassen A B und C die Subnetzmaske an der Oktettgrenze festgelegt ist.

15
00:01:36,330 --> 00:01:45,040
Beachten Sie, dass in Adressen der Klassen A B und C die Subnetzmaske an der Oktettgrenze plus die ersten 8 Bits festgelegt ist.

16
00:01:45,180 --> 00:01:47,760
Klasse B die ersten 16 Bits.

17
00:01:47,820 --> 00:01:50,600
Klasse C die ersten 24 Bits.

18
00:01:50,850 --> 00:01:56,780
Aber anstatt dies mit CIDA zu tun, kann sich die Subnetzmoschee irgendwo in der Mitte befinden.

19
00:01:56,790 --> 00:02:00,740
Es muss nicht an der Testgrenze liegen.

20
00:02:00,750 --> 00:02:02,580
Hier ist ein weiteres Beispiel.

21
00:02:02,580 --> 00:02:14,760
In diesem Beispiel haben wir eine Subnetzmaske von 255 Punkten. 2 2 4 0 0 2 4 5 in binär sind 8 binäre Einsen. 2 bis 4

22
00:02:14,880 --> 00:02:19,140
sind 3 binäre Einsen, gefolgt von 5 binären Nullen.

23
00:02:19,290 --> 00:02:29,760
Wenn wir also die Anzahl der binären Einsen zählen, die uns 11 ergibt, so dass 255 2 2 4 2 0 0 gleich Slash

24
00:02:29,820 --> 00:02:36,930
11 ist, befindet sich der Netzwerkteil auf der linken Seite, der Hostteil auf der rechten Seite.

25
00:02:37,110 --> 00:02:45,870
Beachten Sie jedoch erneut, dass sich die Trennung zwischen Netzwerk und Host nicht an der Oktettgrenze befindet, sondern irgendwo innerhalb

26
00:02:46,020 --> 00:02:47,710
dieses Oktetts liegt.

27
00:02:47,730 --> 00:02:54,690
In diesem Beispiel sind die drei höchstwertigen Bits dieses Oktetts Netzwerk und der verbleibende Teil

28
00:02:54,870 --> 00:02:57,060
des Oktetts ist Host.

29
00:02:57,060 --> 00:03:01,090
In den Videos zu den Unterüberschriften werde ich Ihnen dies jetzt viel detaillierter zeigen.

30
00:03:01,140 --> 00:03:03,850
Wir werden verschiedene Arten von Teilnetzen ausarbeiten.

31
00:03:03,870 --> 00:03:11,250
Was Sie an dieser Stelle in Bezug auf Cidre verstehen müssen, ist, dass Cidre es uns ermöglicht,

32
00:03:11,280 --> 00:03:20,190
Subnetzmasken variabler Länge zu implementieren, die wir nicht mehr haben, sowie ein b- und ein c-Netzwerk, in dem Klasse A immer Schrägstrich

33
00:03:20,280 --> 00:03:21,220
8 ist.

34
00:03:21,450 --> 00:03:30,090
Klasse B ist immer der Schrägstrich 16 und Klasse C ist immer der Schrägstrich 24, wenn Apfelwein verwendet wird.

35
00:03:30,150 --> 00:03:34,920
Die Moscheen können variieren und das ist, was wir heute verwenden.

36
00:03:34,920 --> 00:03:41,540
Aus diesem Grund ist Apfelwein ab 1993 den klassischen Netzwerkmoscheen vorzuziehen.

37
00:03:41,610 --> 00:03:48,210
In den Videos zu den Unterüberschriften werde ich noch einmal ausführlicher auf die Untervermietung eingehen. Schauen Sie

38
00:03:48,210 --> 00:03:54,990
sich also diese Videos an, wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie Sie ein Netzwerk unterteilen oder wie

39
00:03:54,990 --> 00:04:02,190
Sie die maximale Anzahl von Hosts ermitteln, die unterstützt werden können ein Subnetz oder die Adresse der ersten Adresse oder

40
00:04:02,460 --> 00:04:06,810
der verlorenen Adresse oder die Broadcast-Adresse usw. für ein bestimmtes Subnetz.
