1
00:00:06,640 --> 00:00:12,490
Agora fomos instruídos a configurar um com o endereço IP perdido na sub-rede.

2
00:00:12,500 --> 00:00:19,640
Agora, essa é a sub-rede na qual nos concentramos inicialmente, então vamos começar com essa sub-rede.

3
00:00:19,770 --> 00:00:21,970
A maneira como você trabalha primeiro.

4
00:00:21,990 --> 00:00:25,430
Perdeu e transmite endereços da seguinte maneira.

5
00:00:25,770 --> 00:00:32,310
A rede possui a parte do host preenchida com zeros binários.

6
00:00:32,310 --> 00:00:35,470
Portanto, observe cuja parte é toda zeros.

7
00:00:35,640 --> 00:00:43,590
O primeiro host possui a parte do host preenchida com zeros binários, exceto os perdidos, mas que é definida

8
00:00:43,600 --> 00:00:45,300
como uma em binário.

9
00:00:45,630 --> 00:00:53,910
Esse é o primeiro host da sub-rede O host Lost na sub-rede como a parte do host preenchida com os

10
00:00:53,970 --> 00:01:02,310
binários, exceto os perdidos, mas que está definido como binário 0 e mostrarei em um momento o que é isso,

11
00:01:02,310 --> 00:01:06,970
mas é mais fácil trabalhar primeiro o endereço de transmissão.

12
00:01:07,350 --> 00:01:13,500
Portanto, o endereço de broadcast é igual a essa sub-rede e

13
00:01:16,960 --> 00:01:21,690
a parte do host é preenchida por binários.

14
00:01:22,150 --> 00:01:26,190
Então é 1 1 seguido por 4.

15
00:01:26,190 --> 00:01:31,510
Agora você pode resolver isso dizendo 32 mais 16 mais oito mais quatro mais dois mais um.

16
00:01:31,600 --> 00:01:39,040
Mas acho que é mais fácil fazer o seguinte se isso estiver definido como 1

17
00:01:39,040 --> 00:01:48,130
e todo o resto estiver definido como zeros, portanto, será igual a 64 um a menos do que a 63.

18
00:01:48,160 --> 00:01:52,060
Então, se você pediu algo assim, qual é o endereço de transmissão.

19
00:01:52,060 --> 00:01:59,190
Dê uma olhada na próxima sub-rede e subtraia uma para chegar ao endereço de broadcast da sub-rede anterior.

20
00:01:59,350 --> 00:02:03,460
A próxima sub-rede é 1 9 2 1 6 8 1 64.

21
00:02:03,460 --> 00:02:08,980
O endereço de broadcast da sub-rede anterior é aquela sub-rede menos 1.

22
00:02:08,980 --> 00:02:13,320
Então, em outras palavras, é 63 e então é 62.

23
00:02:13,360 --> 00:02:21,750
Portanto, para esta sub-rede, essa é a rede e o primeiro host. Esse é o endereço perdido e de broadcast.

24
00:02:21,940 --> 00:02:32,440
A segunda perda que precisamos para essa troca é essencialmente uma a menos do que isso pode resultar no binário, mas pode

25
00:02:32,890 --> 00:02:36,670
ser mais fácil subtrair um do decimal.

26
00:02:36,670 --> 00:02:38,200
Então isso é 61.

27
00:02:38,620 --> 00:02:41,890
E o terceiro perdido é um a menos

28
00:02:44,910 --> 00:02:50,770
que o de 60, agora sabemos que a rede, o primeiro host, a transmissão, o host perdido.

29
00:02:50,820 --> 00:02:54,420
Segundo host perdido e terceiro host perdido.

30
00:02:54,420 --> 00:03:01,650
A maneira mais fácil de resolver isso é a rede e, em seguida, a rede seguinte, uma a menos

31
00:03:01,650 --> 00:03:08,730
que a rede seguinte, fornece o endereço de broadcast da sub-rede atual e você pode subtrair apenas um

32
00:03:08,730 --> 00:03:11,880
deles para chegar ao host perdido .

33
00:03:11,910 --> 00:03:18,330
O segundo host perdido e o terceiro host perdido primeiro host é igual à parte da rede mais 1.

34
00:03:18,330 --> 00:03:20,340
Então eles são nossos valores.

35
00:03:20,340 --> 00:03:26,590
Isso significa que agora podemos configurar este roteador com o endereço IP perdido na sub-rede.

36
00:03:26,700 --> 00:03:34,350
Portanto, atualmente neste roteador, ele possui apenas uma interface de loopback configurada e não possui um endereço IP configurado

37
00:03:34,350 --> 00:03:35,400
em gigabit.

38
00:03:35,430 --> 00:03:37,700
0 0 0.

39
00:03:37,710 --> 00:03:48,570
Lembre-se da rede 1 9 2 1 6 8 1. Barra 0 tem dois bits que fazem parte da porção de rede de

40
00:03:48,570 --> 00:03:49,830
dois bits binários.

41
00:03:50,130 --> 00:03:54,350
Parece que é igual a 192.

42
00:03:55,050 --> 00:03:58,270
Para que possamos configurar o gigabit.

43
00:03:58,330 --> 00:04:09,610
0 0 0 interface com um endereço IP de 1 8 2 1 6 8 1 62 porque esse é o último endereço IP na sub-rede.

44
00:04:09,610 --> 00:04:15,940
Então 62 e a máscara é 2 4 5 2 4 5 2 4 5 1 92.

45
00:04:16,390 --> 00:04:20,650
E isso porque esses dois bits fazem parte da rede.

46
00:04:20,650 --> 00:04:28,710
Então, temos 255 255 255 dois bits, o que equivale a 192.

47
00:04:29,060 --> 00:04:36,220
Então, mostre o resumo da interface IP, agora podemos pagar nosso endereço IP local.

48
00:04:36,220 --> 00:04:41,530
O switch precisa ser configurado com o segundo endereço IP perdido na sub-rede.

49
00:04:41,590 --> 00:04:47,770
De acordo com essas instruções, configure os comutadores com o segundo endereço IP perdido e, em seguida, os servidores

50
00:04:47,770 --> 00:04:50,440
DHB com o terceiro endereço IP perdido.

51
00:04:50,650 --> 00:04:53,440
Então, novamente ele tem que eu vou mudar, eu vou dar

52
00:04:56,220 --> 00:04:57,050
um nome.

53
00:04:57,150 --> 00:05:09,880
Alterne uma interface do Ilan para um endereço IP não fechado 1 9 2 1 6 8 1 e o próximo endereço IP que podemos usar é

54
00:05:09,880 --> 00:05:16,200
60 1 2 4 5 2 4 5 2 4 5 1 92.

55
00:05:16,490 --> 00:05:27,940
Portanto, mostre o resumo da interface IP que é o endereço IP do comutador. O comutador agora executa ping no roteador sim, pode alternar foi configurado com

56
00:05:27,940 --> 00:05:34,450
sucesso, o roteador foi configurado com sucesso, vamos configurar o servidor DHB, na interface Ethernet,

57
00:05:34,450 --> 00:05:42,340
vamos configurar um endereço IP estático de 1 9 2 1 6 8 1 e o endereço IP

58
00:05:42,340 --> 00:05:50,740
será 60 neste exemplo, a terceira sub-rede de endereços IP perdidos Moscou será 2 4 5 2 4 5 2

59
00:05:50,740 --> 00:05:52,900
4 5 1 92.

60
00:05:52,990 --> 00:06:03,250
Agora, o gateway padrão será o roteador 1 9 2 1 6 8 1 e o Rada novamente terá o endereço

61
00:06:03,320 --> 00:06:13,240
IP 62, 62 servidor DNS e este exemplo será 8 hoje em dia até hoje, é o servidor DNS da

62
00:06:13,240 --> 00:06:22,700
Internet configurado com nomes DNS para Cisco pontocom e Facebook pontocom, para que o servidor tenha sido configurado.

63
00:06:22,700 --> 00:06:25,610
Podemos executar ping no interruptor.

64
00:06:25,610 --> 00:06:26,810
Sim, nós podemos.

65
00:06:26,810 --> 00:06:27,950
E o roteador?

66
00:06:28,310 --> 00:06:30,130
Sim, nós podemos.

67
00:06:30,140 --> 00:06:37,820
Portanto, configuramos endereços IP e gateways padrão nos dispositivos de rede.

68
00:06:37,820 --> 00:06:42,980
Agora, uma coisa que ainda preciso fazer no comutador é especificar

69
00:06:43,490 --> 00:06:46,360
um gateway padrão, que será

70
00:06:49,080 --> 00:06:59,470
o roteador com o endereço IP 62. Assim, novamente, o comutador pode executar ping no roteador. Terminamos de configurar o comutador agora

71
00:06:59,560 --> 00:07:09,640
no servidor DHB que precisamos configurar um gateway padrão do pool DHB será o roteador 62 O servidor DNS será o servidor

72
00:07:09,640 --> 00:07:18,160
DNS do Google e podemos alocar endereços IP de 1 9 2 1 6 8 1 2 1.

73
00:07:18,160 --> 00:07:24,080
Então, desde o primeiro endereço IP na sub-rede até um número que decidimos.

74
00:07:24,340 --> 00:07:30,790
Então, como exemplo, podemos alocar 100 endereços IP, então eu vou salvar isso.

75
00:07:30,830 --> 00:07:38,330
Portanto, especificamos o servidor DNS do gateway padrão do nome pull, iniciando o endereço IP no pool e o

76
00:07:38,330 --> 00:07:44,610
número de endereços IP que podem ser alocados agora. Posso especificar cem endereços hospedados? A resposta

77
00:07:44,610 --> 00:07:53,400
é não. Na verdade, devo especificar apenas algo como 50 por causa de a sub-rede suporta apenas 62 endereços IP; portanto, lembre-se da

78
00:07:54,270 --> 00:08:00,930
fórmula 2 com a potência de algo que é o número de menos 2, que fornece o

79
00:08:00,930 --> 00:08:04,230
número de hosts suportados em uma sub-rede.

80
00:08:04,230 --> 00:08:07,030
Sim, temos seis bits binários.

81
00:08:07,170 --> 00:08:09,180
Então, dois à potência de seis.

82
00:08:09,240 --> 00:08:15,380
Esse é o número de bits na porção da OMS. O que é dois na potência de seis dois na potência

83
00:08:15,380 --> 00:08:19,880
quatro é dezesseis dois na potência de cinco é igual a trinta e dois.

84
00:08:20,030 --> 00:08:31,970
Dois na potência de seis é igual a 64, então 64 menos dois nos fornece sessenta e dois hosts suportados em

85
00:08:32,570 --> 00:08:39,740
uma sub-rede, mas queremos alocar alguns desses endereços IP para dispositivos de rede,

86
00:08:39,770 --> 00:08:50,540
para não alocar o envio completo ao DHB servidor, alocaremos apenas uma parte dos endereços para os hosts via

87
00:08:50,540 --> 00:08:59,870
DCP, assim por diante P. S. Um faz a peça que você tem um endereço IP sim, ele foi

88
00:09:00,470 --> 00:09:04,520
atribuído 1 a 2 1 6 8 1 ponto 3 não pode executar ping no gateway padrão, sim, pode.

89
00:09:04,520 --> 00:09:14,570
P. S. 1 como exemplo de configuração de IP, também foi atribuído um endereço IP 1 9 2 1 6 8 1 2 2

90
00:09:15,310 --> 00:09:21,370
não pode executar ping no gateway padrão, sim, pode e no P. C. fazer algo semelhante.

91
00:09:21,680 --> 00:09:31,790
O endereço IP foi alocado e pode executar ping como um gateway padrão, para que possamos configurar com êxito a

92
00:09:33,080 --> 00:09:34,490
sub-rede 1.

93
00:09:34,790 --> 00:09:40,520
Agora precisamos configurar o link serial e, uma vez feito isso, verificarei se esses dispositivos podem

94
00:09:40,520 --> 00:09:44,630
acessar dispositivos na Internet e depois configurarei as outras sub-redes.
