1
00:00:06,310 --> 00:00:09,500
OK, więc ukończmy laboratorium wysyłające.

2
00:00:09,550 --> 00:00:18,910
Powiedziano nam, że wcześniej sieć 1 9 2 1 6 8 1 0 ukośnik 24 został podzielony na cztery

3
00:00:19,090 --> 00:00:23,090
podsieci, aby obsługiwać różne podsieci w tym laboratorium.

4
00:00:23,110 --> 00:00:33,410
Mamy więc 190 16 mieliśmy 1. 0 ukośnik 26 64 ukośnik 26 192 26 i 128 26.

5
00:00:34,270 --> 00:00:40,690
Wracając do moich obliczeń, mieliśmy 1 9 2 1 6 8 1. 0 ukośników 24.

6
00:00:40,840 --> 00:00:42,670
Utworzyliśmy 4 podsieci.

7
00:00:42,730 --> 00:00:54,980
Zastosowaliśmy tę formułę, aby podsieci przypominały o potędze n minus dwa, która jest używana, gdy zostaniesz poproszony o określenie

8
00:00:55,160 --> 00:01:01,620
liczby bitów wymaganych dla określonej liczby hostów z podsieciami.

9
00:01:01,640 --> 00:01:05,810
Nie musimy odejmować dwóch, więc dwa do potęgi n zostało użyte.

10
00:01:05,930 --> 00:01:08,810
Co dało nam cztery podsieci.

11
00:01:09,030 --> 00:01:16,820
Tak więc wykorzystano wzór 2 na N lub dwa na potęgę dwóch, musieliśmy jedynie ukraść dwa bity z

12
00:01:16,910 --> 00:01:21,560
części hosta dla podsieci, co dało nam nasze trzy podsieci.

13
00:01:21,560 --> 00:01:31,540
Teraz powiedziano nam, aby dalej podsieć, więc w laboratorium powiedziano nam, aby rozbić 1 8 2 1 6 8 1

14
00:01:31,540 --> 00:01:38,500
64 slash 26, aby obsługiwać jak najwięcej podsieci z 8 hostami w podsieci, więc

15
00:01:42,460 --> 00:01:53,540
ta sieć 1 8 2 1 6 8 1 64 slash 26 musi zostać rozbity, aby obsługiwać jak najwięcej podsieci, z 8

16
00:01:53,990 --> 00:02:01,430
hostami wymaganymi na podsieć, więc wzór, którego będziemy używać, wynosi dwa do potęgi n minus

17
00:02:01,430 --> 00:02:02,340
dwa.

18
00:02:02,780 --> 00:02:07,480
To daje nam i liczbę hostów, których potrzebujemy.

19
00:02:07,480 --> 00:02:17,750
Więc jeśli przejdziemy przez to dwa do potęgi jednego daje nam dwa, które dadzą nam tylko zero hostów, więc

20
00:02:17,750 --> 00:02:24,440
to nie wystarczy do potęgi dwóch minus dwóch daje nam dwa hosty

21
00:02:24,440 --> 00:02:31,210
również za mało ze względu na potęgę trzech minus dwóch dać sześć dwa

22
00:02:31,220 --> 00:02:39,560
do potęgi trzy to osiem minus dwa daje nam sześć za mało, aby wykonać potęgę

23
00:02:39,560 --> 00:02:45,860
czterech z szesnastką minus dwa daje nam czternaście hostów, więc wystarczy,

24
00:02:46,190 --> 00:02:51,310
aby dać napiwek mocy pięć to trzydzieści dwa minus

25
00:02:54,360 --> 00:03:00,990
dwa dałoby nam trzydzieści hostów, a my moglibyśmy kontynuować, ale już wiemy,

26
00:03:00,990 --> 00:03:09,450
że jest to liczba hostów, których potrzebujemy, więc potrzebujemy czterech bitów w części hosta, co dałoby

27
00:03:12,240 --> 00:03:24,060
nam szesnaście kombinacji minus dwa jeden dla transmisji jeden dla sieci daje nam czternaście hostów, więc to jest nasz oryginalna podsieć wygląda

28
00:03:24,090 --> 00:03:27,330
na to, że w tej chwili

29
00:03:31,630 --> 00:03:41,590
jest to część podsieci sieci i jest to część hosta, potrzebujemy tylko czterech, ale dla części hosta, dzięki czemu

30
00:03:41,590 --> 00:03:53,060
możemy teraz przenieść dwa bity do nowej części podsieci, więc te dwa bity, które umieszczę na zielono będą nasze nowa część podsieci

31
00:03:53,060 --> 00:04:00,380
znów nie ma spacji w oktecie Jest to pełny oktet, więc 0 1

32
00:04:00,560 --> 00:04:13,680
0 0, po którym następują cztery zera, ale właśnie go podzieliłem, aby łatwiej było zobaczyć, kto jest czterobitową częścią podsieci, jeśli opracowujemy podsieci, które musimy

33
00:04:13,680 --> 00:04:24,030
przejść przez różne kombinacje binarne, które wyglądałyby tak, jak można to zrobić, jeśli chcesz zaoszczędzić czas to 128 To jest

34
00:04:24,030 --> 00:04:36,660
64 To jest 32 to jest szesnaście, więc możesz po prostu dodać szesnaście do 64, aby dostać się do następnej podsieci, żeby było osiemdziesiąt,

35
00:04:36,660 --> 00:04:45,180
i żeby tylko sprawdzić, czy zrobiłem to dokładnie osiemdziesiąt po przecinku, wygląda to tak w węzłach

36
00:04:45,180 --> 00:04:54,170
binarnych 0 1 0 1, po których następują cztery zera możesz po prostu dodać do tego szesnaście

37
00:04:54,170 --> 00:04:55,820
i byłoby 96

38
00:04:59,990 --> 00:05:01,320
96.

39
00:05:01,360 --> 00:05:05,470
Wygląda to na binarnie, co jest tym samym, co mam tutaj.

40
00:05:05,550 --> 00:05:15,470
0 1 1 0, a następnie cztery zera, a następnie możesz po prostu dodać 16 do tego, co powinno dać nam 112.

41
00:05:15,470 --> 00:05:17,420
Jeśli moja matematyka ma rację.

42
00:05:17,660 --> 00:05:21,010
Tak wygląda sto dwunastu.

43
00:05:21,170 --> 00:05:26,960
Czyli zero, a następnie trzy jeden, a następnie cztery zera.

44
00:05:26,960 --> 00:05:29,780
To są nowe podsieci.

45
00:05:29,780 --> 00:05:32,960
Mamy cztery podsieci, z których każda obsługuje 14 hostów.

46
00:05:32,960 --> 00:05:42,400
Potrzebujemy tylko ośmiu hostów, ale musieliśmy użyć dodatkowego, ale ponieważ trzy bity nie dadzą nam wystarczającej liczby hostów, będziemy

47
00:05:42,430 --> 00:05:44,610
mieli tylko sześć hostów.

48
00:05:44,980 --> 00:05:50,920
Musieliśmy więc użyć czterech bitów w systemie binarnym, aby uzyskać 16 mniej dwóch, czyli 14 hostów.

49
00:05:50,920 --> 00:05:59,260
Mamy cztery podsieci, ponieważ mamy dwa bity, aby zrobić moc dwóch daje nam cztery podsieci.

50
00:05:59,290 --> 00:06:10,700
Więc stworzyliśmy cztery nowe podsieci z tej pojedynczej podsieci, abyśmy mogli przydzielić podsieć do naszej nowej

51
00:06:10,700 --> 00:06:22,220
sieci, aby ta nowa sieć miała teraz 1 9 2 1 6 8 1 64 i

52
00:06:25,280 --> 00:06:30,500
nie jest to już ukośnik 26.

53
00:06:30,500 --> 00:06:33,710
Więc muszę to zaktualizować.

54
00:06:34,040 --> 00:06:37,700
Jest osiem plus osiem.

55
00:06:37,700 --> 00:06:42,320
Szesnaście plus binarne bity 24 plus cztery.

56
00:06:42,650 --> 00:06:43,880
Jest 28.

57
00:06:43,880 --> 00:06:46,730
Lub jeśli wolisz, pierwotnie mieliśmy 26.

58
00:06:46,740 --> 00:06:52,210
Dodaliśmy dodatkowe dwa bity do podsieci, więc ukośnik 28.

59
00:06:53,000 --> 00:06:59,480
To jest teraz slash 28.

60
00:06:59,570 --> 00:07:03,470
Teraz zanim skonfiguruję sieć, chcę się tylko upewnić, że wszystko zrobiłem dobrze.

61
00:07:03,560 --> 00:07:05,150
Ta sieć musi się teraz zmienić.

62
00:07:05,150 --> 00:07:07,610
Tego pierwotnie używaliśmy.

63
00:07:07,610 --> 00:07:18,940
Powiedziano nam, aby użyć zagubionej nowej podsieci, którą otrzymałeś z 1 9 2 1 6 8 164 slash 26 i używać tego

64
00:07:18,940 --> 00:07:21,490
z meczetami Slash 30.

65
00:07:21,490 --> 00:07:27,400
Musimy więc wziąć tę podsieć, a następnie ponownie ją podsieć.

66
00:07:27,400 --> 00:07:34,980
To jest nowa podsieć, którą chcemy rozbić jako ukośnik 30.

67
00:07:34,990 --> 00:07:41,770
Powodem, dla którego używamy Flasha 30 jest dwa do potęgi dwa minus

68
00:07:41,800 --> 00:07:49,240
dwa, daje nam dwa hosty łącze Wayne, takie jak łącze szeregowe, wymaga tylko dwóch adresów

69
00:07:50,440 --> 00:07:59,710
IP Adresy IP po każdej stronie łącza, abyśmy mogli ukraść tutaj dwa bity część podsieci, aby była to sieć.

70
00:08:00,050 --> 00:08:05,730
To byłaby nasza nowa podsieć, a nasza część, która składałaby się tylko z dwóch bitów.

71
00:08:05,750 --> 00:08:07,940
To byłaby pierwsza sieć, która

72
00:08:13,980 --> 00:08:15,340
zniszczyła 30

73
00:08:21,560 --> 00:08:23,920
meczetów, teraz następna sieć wyglądałaby tak.

74
00:08:23,930 --> 00:08:26,440
Wystarczy przejrzeć kombinacje winnic.

75
00:08:27,340 --> 00:08:40,280
Tak więc w systemie dziesiętnym to cztery, więc będzie to 16 20 24 i moglibyśmy jeszcze raz to sprawdzić za pomocą kalkulatora.

76
00:08:40,820 --> 00:08:48,560
Tak 1 1 2 wygląda tak w binarny 1 1 6.

77
00:08:48,560 --> 00:08:55,300
Wygląda na to, że jest poprawne 120 wygląda tak.

78
00:08:55,310 --> 00:09:01,130
Zauważ 0, a następnie 4 jedynki, a następnie 4 jedynki i trzy zera.

79
00:09:01,130 --> 00:09:02,860
Znowu nie ma tutaj luki.

80
00:09:03,200 --> 00:09:08,450
W oktecie robię to tylko po to, by ułatwić czytanie 124.

81
00:09:08,960 --> 00:09:13,060
Tak to wygląda i to też jest poprawne.

82
00:09:13,070 --> 00:09:18,320
Więc to, co zrobię, to najpierw skonfiguruję linki do wina, ponieważ teraz się zmieniły.

83
00:09:19,080 --> 00:09:28,000
To wtedy, gdy link musi być 112 ukośnikiem 30set dwanaście ukośnika 30.

84
00:09:28,660 --> 00:09:38,960
Więc ten program piszący musi być skonfigurowany z pierwszym adresem IP w tej podsieci, więc pokaż uruchomienie

85
00:09:38,960 --> 00:09:42,700
i interfejs szeregowy należy zmienić.

86
00:09:42,740 --> 00:09:49,170
Interfejs szeregowy 0 1 0 Adres IP to 1 9 2 1 6 8 1 1 1 3.

87
00:09:49,220 --> 00:09:59,550
Pierwszy adres IP w tej podsieci to ukośnik 30 mecz 0 sąsiadów SPF spadł pisarze wymagają, aby

88
00:09:59,590 --> 00:10:06,580
mieli tę samą podsieć po obu stronach, aby mogli utworzyć pokaz

89
00:10:06,580 --> 00:10:10,340
relacji SPF z tej strony.

90
00:10:10,960 --> 00:10:12,910
Ten adres IP musi

91
00:10:19,940 --> 00:10:33,420
się zmienić, więc interfejs szeregowy 0 1 ukośnik 0 Adres IP 1 9 2 1 6 8 1 1 1 4 ukośnik 30 Meczet płacący 1 9 2 1 6 8

92
00:10:33,930 --> 00:10:41,210
1 1 1 3 Płacąc prace widać, że relacja z sąsiadem ma wymyślić, żeby wyglądało dobrze.

93
00:10:41,220 --> 00:10:51,300
Tak więc na Roorda znów pojawił się związek jednego sąsiada. Pokaż zgnilizna IP pokazuje nam domyślną trasę przez 1

94
00:10:51,300 --> 00:10:52,440
1 4.

95
00:10:52,500 --> 00:11:04,690
Innymi słowy, ta droga postrzega to raczej jako domyślną bramę lub bramę w ostateczności, więc płacąc Cisco za przybycie,

96
00:11:04,760 --> 00:11:08,760
nadal możemy dostać się do Cisco.

97
00:11:08,760 --> 00:11:20,490
Czy domena IP warstwy może wyszukać serwer nazw IP? Potrójny H popijanie Cisco dot com może nie jest

98
00:11:25,110 --> 00:11:32,310
problemem. Śledzenie pakietów zobaczmy, czy warstwy obozujące serwer DNS tak mogą.

99
00:11:32,300 --> 00:11:35,520
Czy to ping ping Cisco dot com nazwa została rozwiązana.

100
00:11:35,550 --> 00:11:38,600
Internet napisał więc konkurencyjny Cisco Dot Com.

101
00:11:38,670 --> 00:11:40,270
Co z prawem jednego.

102
00:11:40,350 --> 00:11:49,170
Byłem niecierpliwy, ponieważ zauważyli, że może pingować Cisco Dot Com i może ponownie pingować Facebook Dot Com.

103
00:11:49,360 --> 00:11:58,870
Może, więc mogę zapisać konfigurację. Udało mi się zaktualizować router internetowy i skierować go

104
00:11:59,470 --> 00:12:01,930
do nowej podsieci.

105
00:12:01,930 --> 00:12:10,360
Następną rzeczą, którą muszę zrobić, to skonfigurować podsieć na tym łączu, aby była to jedna na 2 1 6

106
00:12:10,360 --> 00:12:14,500
8 1, a ja wybiorę następną, która jest 1

107
00:12:17,650 --> 00:12:26,050
1 6 slash 30, więc zauważ, jak wziąłem jedną oryginalną podsieć to jeden i podzieliłem go na te trzy.

108
00:12:26,110 --> 00:12:35,510
Ten jest teraz używany, więc nie mogę go więcej używać, ponieważ przesłałem go do tych czterech podsieci, ale nic nie stoi na przeszkodzie,

109
00:12:36,230 --> 00:12:41,900
abyś wziął jedną podsieć i podzielił ją, a następnie podzielił ponownie, tak jak to

110
00:12:42,380 --> 00:12:43,300
zrobiłem tutaj.
