1
00:00:00,630 --> 00:00:09,060
Wcześniej, zanim użyto cydru, mieliśmy klasy pełnych masek adresów, więc mieliśmy klasy adresów klasy B,

2
00:00:09,060 --> 00:00:17,460
a klasy C adresowały klasę, którą podsieć obsługuje około 16 milionów adresów i używa

3
00:00:17,460 --> 00:00:21,080
meczetu do 5. 0 kropka 0 0 0.

4
00:00:21,120 --> 00:00:31,800
Sieci klasy B obsługują około 65000 adresów hostów za pomocą maski 2 5 5 lub 2 4 5 0 0 0 plus sieci C obsługują 254 adresy hostów i

5
00:00:31,890 --> 00:00:39,690
używają maski 255 lub 2. 5 na 5. 2 na 5. 0.

6
00:00:39,690 --> 00:00:47,540
Problem z tą metodą ma miejsce, gdy firma chce na przykład obsługiwać 3000 hostów.

7
00:00:47,640 --> 00:00:53,160
Jeśli więc sieć miała 3000 hostów, które z tych trzech klas adresów.

8
00:00:53,160 --> 00:01:00,270
Czy firma dobrze sobie radzi, że może uzyskać adres klasy B, ale to straszne marnotrawstwo wielu adresów.

9
00:01:00,510 --> 00:01:05,610
Około sześćdziesięciu pięciu tysięcy adresów jest dostępnych w podsieci klasy B.

10
00:01:05,850 --> 00:01:11,760
Ale w tym przykładzie firma potrzebuje tylko 3000 adresów hostów.

11
00:01:11,760 --> 00:01:19,140
Mogą uzyskać wiele sieci klasy C, ale oznacza to, że będą im przydzielane liczne adresy klasy

12
00:01:19,140 --> 00:01:23,720
C, co ma negatywny wpływ na tabele routingu internetowego.

13
00:01:24,080 --> 00:01:29,310
Teraz zamiast robić to, możemy przenieść osobę z maską podsieci.

14
00:01:29,400 --> 00:01:36,310
Uwaga w adresach klasy B i C maska podsieci jest ustawiona na granicy Oktetu.

15
00:01:36,330 --> 00:01:45,040
Uwaga w adresach klasy B i C maska podsieci jest ustawiona na granicy oktetu plus pierwszych 8 bitów.

16
00:01:45,180 --> 00:01:47,760
Pierwsze 16 bitów klasy B.

17
00:01:47,820 --> 00:01:50,600
Pierwsze 24 bity klasy C.

18
00:01:50,850 --> 00:01:56,780
Ale zamiast robić to z CIDA, meczet podsieci może być gdzieś pośrodku.

19
00:01:56,790 --> 00:02:00,740
Nie musi znajdować się na granicy testu.

20
00:02:00,750 --> 00:02:02,580
Oto kolejny przykład.

21
00:02:02,580 --> 00:02:14,760
W tym przykładzie mamy maskę podsieci 255 kropek 2 2 4 0 0 2 4 5 binarną jest 8 binarnych 2 do 4 to

22
00:02:14,880 --> 00:02:19,140
3 binarne, po których następuje 5 zer binarnych.

23
00:02:19,290 --> 00:02:29,760
Jeśli więc policzymy liczbę binarnych, które dają nam 11 tak 255 2 2 4 2 0 0 0 jest taki sam jak ukośnik

24
00:02:29,820 --> 00:02:36,930
jedenasty, część sieciowa znajduje się po lewej stronie, część hosta znajduje się po prawej stronie.

25
00:02:37,110 --> 00:02:45,870
Zauważ jednak, że dzielnik między siecią a hostem nie znajduje się na granicy oktetu, gdzieś w

26
00:02:46,020 --> 00:02:47,710
tym oktecie.

27
00:02:47,730 --> 00:02:54,690
W tym przykładzie najbardziej znaczącymi trzema bitami tego oktetu są sieć, a pozostała

28
00:02:54,870 --> 00:02:57,060
część oktetu jest hostem.

29
00:02:57,060 --> 00:03:01,090
Teraz w filmach z podtytułem pokażę ci to bardziej szczegółowo.

30
00:03:01,140 --> 00:03:03,850
Opracujemy różne rodzaje podsieci.

31
00:03:03,870 --> 00:03:11,250
W tym momencie muszę zrozumieć, że cydr pozwala nam implementować maski podsieci o

32
00:03:11,280 --> 00:03:20,190
zmiennej długości, których już nie mamy, oraz sieci b i c, gdzie klasa A jest zawsze ukośnikiem

33
00:03:20,280 --> 00:03:21,220
8.

34
00:03:21,450 --> 00:03:30,090
Klasa B jest zawsze ukośnikiem 16, a klasa C jest zawsze ukośna 24, gdy używany jest cydr.

35
00:03:30,150 --> 00:03:34,920
Meczety mogą się różnić i tego używamy dzisiaj.

36
00:03:34,920 --> 00:03:41,540
Tak więc od 1993 r. Cydr jest bardziej preferowany niż klasyczne meczety sieciowe.

37
00:03:41,610 --> 00:03:48,210
Teraz ponownie w filmach podtytułowych zamierzam omówić podnajmowanie w bardziej szczegółowy sposób, więc proszę odnieść

38
00:03:48,210 --> 00:03:54,990
się do tych filmów, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak podsieć sieć lub jak

39
00:03:54,990 --> 00:04:02,190
obliczyć maksymalną liczbę hostów, które mogą być obsługiwane podsieć lub która adresuje pierwszy adres lub zagubiony adres

40
00:04:02,460 --> 00:04:06,810
lub jaki jest adres rozgłoszeniowy itd. dla określonej podsieci.
