1
00:00:10,950 --> 00:00:19,170
Jest to jeden z wielu scenariuszy adresowania i adresowania IP, a nie tylko opracowywania podsieci

2
00:00:19,290 --> 00:00:20,960
do scenariusza.

3
00:00:21,100 --> 00:00:28,230
Rozwiążemy je, a następnie skonfigurujemy urządzenia, aby w tym scenariuszu móc praktycznie zaprojektować

4
00:00:28,650 --> 00:00:32,120
i skonfigurować sieć IP Cisco.

5
00:00:32,120 --> 00:00:36,870
Załóżmy, że mamy dwie witryny w San Francisco w Nowym Jorku.

6
00:00:36,870 --> 00:00:40,770
Strony są połączone za pomocą łącza szeregowego.

7
00:00:40,860 --> 00:00:46,670
W tym scenariuszu przydzielono nam podsieć 1 9 2 1 6 8 1. 0 plasterków 24.

8
00:00:46,980 --> 00:00:52,210
Musimy też podsieć tę sieć, aby obsługiwać tę topologię.

9
00:00:52,240 --> 00:00:54,880
Załóżmy, że jest to mały, średni biznes.

10
00:00:54,910 --> 00:00:59,530
Wszystkie komputery w każdej lokacji będą znajdować się w tej samej podsieci.

11
00:00:59,530 --> 00:01:05,980
Będziemy to utrzymywać, konfigurując hosty w pojedynczej podsieci w każdej witrynie, ale są to 60

12
00:01:05,980 --> 00:01:10,870
hostów w San Francisco i 60 hostów w Nowym Jorku.

13
00:01:10,880 --> 00:01:22,730
OK, to jest nasza podsieć 1 9 2 1 6 8 1. 0 plasterek 24 teraz przesunięty 24 oznacza, że w masce podsieci są

14
00:01:22,730 --> 00:01:25,910
24 binarne w pierwszym oktecie.

15
00:01:25,920 --> 00:01:28,020
Mamy 2 binarne.

16
00:01:28,350 --> 00:01:33,290
Drugi oktet to 8 binarnych, trzeci oktet to binarny.

17
00:01:33,330 --> 00:01:37,100
Teraz w oktecie nie ma przestrzeni między binarnymi.

18
00:01:37,110 --> 00:01:45,570
Po prostu zamierzam je reprezentować w ten sposób, aby ułatwić czytanie 24 jest notacją poboczną lub bezklasową

19
00:01:45,570 --> 00:01:47,600
w notacji zapisu domeny.

20
00:01:47,820 --> 00:01:54,010
Dwadzieścia cztery oznacza, że maska podsieci ponownie składa się z 24 binarnych.

21
00:01:54,090 --> 00:01:57,640
Znowu nie ma przestrzeni między binarnymi.

22
00:01:57,990 --> 00:01:59,660
Ale żeby ułatwić czytanie.

23
00:01:59,850 --> 00:02:01,550
Pokażę to ze spacjami.

24
00:02:01,560 --> 00:02:10,650
Ma więc oktet 1 8 binarnych równa się 255, a dziesiętnie 8 binarnych równa się 255 8 binarnych

25
00:02:10,650 --> 00:02:17,160
równa się 255 8, a binarne zera równa się 0, używając dziesiętnych.

26
00:02:17,160 --> 00:02:22,110
Jest to kropkowo-dziesiętna notacja maski podsieci.

27
00:02:22,140 --> 00:02:27,540
Jest to notacja binarna notowana w Sajda.

28
00:02:27,580 --> 00:02:31,520
Teraz, gdy pracujesz z binarną Nie zapomnij o następujących.

29
00:02:31,750 --> 00:02:39,670
Jeśli masz 1 w najmniej znaczącym, ale w oktecie, który reprezentuje 1 w systemie dziesiętnym 1 w

30
00:02:39,730 --> 00:02:48,070
drugim najmniej znaczącym położeniu w pliku binarnym, wynosi 2 w systemie dziesiętnym, który równa się 4 i tak

31
00:02:48,220 --> 00:02:54,870
dalej, a więc 1 1 w najbardziej znaczącej pozycji w oktet ma wartość 128.

32
00:02:54,900 --> 00:03:00,700
Więc jeśli spojrzymy na 1 9 2 1 6 8 1 2 0 w binarnym 1 9 2 to jest to.

33
00:03:00,870 --> 00:03:06,270
Innymi słowy, jest 128 plus 64 168 w systemie dziesiętnym.

34
00:03:06,270 --> 00:03:08,330
Wygląda tak w binarny.

35
00:03:08,340 --> 00:03:15,820
Innymi słowy, jest 128 plus 32 plus 8 1 w systemie dziesiętnym.

36
00:03:15,830 --> 00:03:17,690
Wygląda tak w binarny.

37
00:03:17,690 --> 00:03:23,220
Innymi słowy, tylko ostatni bit jest ustawiony na 0 w systemie dziesiętnym.

38
00:03:23,220 --> 00:03:24,870
Wygląda to następująco.

39
00:03:24,870 --> 00:03:27,250
Tak wygląda maska podsieci.

40
00:03:28,420 --> 00:03:34,280
255 255 255 to zero.

41
00:03:34,900 --> 00:03:39,240
Innymi słowy, ta część jest częścią sieci.

42
00:03:39,490 --> 00:03:46,180
Ta część jest częścią hosta, maska podsieci wskazuje, która część jest siecią, a która

43
00:03:46,180 --> 00:03:47,430
jest hostem.

44
00:03:47,440 --> 00:03:53,760
Oznacza to, że pierwszy oktet drugiej sieci optycznej to sieć, trzeci oktet to

45
00:03:53,770 --> 00:03:55,280
czwarty oktet sieci.

46
00:03:55,740 --> 00:04:03,330
Więc 1 na 2 1 6 8 1. 0 oznacza 24 oznacza, że jest to sieć jako host.

47
00:04:03,340 --> 00:04:06,140
OK, więc przydzielono nam tę sieć.

48
00:04:06,220 --> 00:04:09,030
Jak to przesłać.

49
00:04:09,090 --> 00:04:14,190
Musisz zdecydować, czy zamierzasz korzystać z hosta lub sieci, którą przesyłasz.

50
00:04:14,190 --> 00:04:16,310
W tym przykładzie możemy spojrzeć na hosty.

51
00:04:16,560 --> 00:04:23,700
Musimy wymagać 60 hostów w dwóch podsieciach, gdy chcemy ustalić liczbę bitów wymaganych

52
00:04:23,700 --> 00:04:26,580
do obsługi określonej liczby hostów.

53
00:04:26,580 --> 00:04:33,970
Użyj wzoru 2 do potęgi x gdzie x to liczba bitów wymagana dla hostów minus 2.

54
00:04:34,680 --> 00:04:41,640
Jeśli chcesz obliczyć liczbę sieci, użyjesz wzoru 2 do potęgi x, gdzie x to

55
00:04:41,640 --> 00:04:45,240
liczba bitów, które będziesz używał dla sieci.

56
00:04:46,790 --> 00:04:53,680
Powodem, dla którego musimy odjąć dwa tutaj, jest to, że musimy przydzielić dwa adresy do specjalnych

57
00:04:53,680 --> 00:04:54,860
przypadków użycia.

58
00:04:54,970 --> 00:05:01,750
Jedna to Sublette sieciowa, a druga to adres rozgłoszeniowy, dlatego musimy odjąć dwa.

59
00:05:02,500 --> 00:05:07,960
Jeśli więc mamy zamiar obsługiwać 60 hostów, mamy tu dość typologii.

60
00:05:08,020 --> 00:05:13,240
Mamy dwie podsieci składające się z 60 hostów, ilu potrzebujemy.

61
00:05:13,490 --> 00:05:14,860
Więc żeby to rozwiązać.

62
00:05:15,730 --> 00:05:18,200
Sprawdź, ile tyłek binarnych potrzebujesz.

63
00:05:18,490 --> 00:05:24,920
Więc dwa do potęgi dwóch jako przykładu minus dwa daje wam dwa.

64
00:05:24,960 --> 00:05:34,610
Więc jeśli użyjesz dwóch bitów binarnych na formułę, że jakakolwiek obsługa dwóch hostów jest OK, to ile bitów jest wymaganych

65
00:05:34,610 --> 00:05:36,680
do obsługi 60 hostów.

66
00:05:36,680 --> 00:05:38,260
Odpowiedź brzmi 6 niedopałków.

67
00:05:38,450 --> 00:05:45,930
A to dlatego, że dwa do potęgi sześciu równa się 64 minus dwa daje 62.

68
00:05:46,100 --> 00:05:53,690
Będziemy mieć wystarczająco dużo hostów, aby obsłużyć 60 hostów, jeśli użyjemy sześciu plusów.

69
00:05:53,800 --> 00:06:00,960
Tak więc 60 hostów będzie wymagało sześciu dolarów za część hosta adresu.

70
00:06:00,980 --> 00:06:09,740
Obecnie 1 2 1 6 8 1. 0 wycinek 24 oznacza, że mamy 8 kolb w części hosta.

71
00:06:09,830 --> 00:06:21,200
Więc jeśli potrzebujemy sześciu kolb w części hosta, co oznacza, że dwa bity mogą zostać skradzione, jeśli chcesz podsieci.

72
00:06:21,230 --> 00:06:31,220
Więc pomyśl o podsieciach jako skradzionych, ale zamierzamy ukraść dwa bity z części hosta, aby utworzyć

73
00:06:31,220 --> 00:06:32,800
dodatkowe podsieci.

74
00:06:32,920 --> 00:06:39,540
Oznacza to, że nasza maska podsieci zmienia się w ukośnik 26.

75
00:06:39,550 --> 00:06:45,700
Powodem, dla którego jest to 26, mamy osiem w pierwszym oktecie dla sieci plus 8 bitów w

76
00:06:45,700 --> 00:06:50,320
drugim oktecie plus 8 bitów w trzecim oktecie, który daje nam 24.

77
00:06:50,500 --> 00:06:57,760
Ale mamy także dodatkowe 2 nietoperze w czwartym oktecie, co daje nam 26.

78
00:06:57,760 --> 00:07:11,630
Tak więc maska podsieci i notacja dziesiętna z kropkami będą 2 4 5 2 4 5 2 4 5 192 to 192, ponieważ 128

79
00:07:11,630 --> 00:07:18,930
plus 64 daje ci 192 Więc to jest nasza nowa maska podsieci.

80
00:07:19,430 --> 00:07:23,460
Więc jak opracujemy różne podsieci.

81
00:07:23,500 --> 00:07:35,070
Pierwsza podsieć będzie dokładnie równa 1 2 1 6 8 1. 0 przesunięty 26, aby nie wypracować następnej podsieci w

82
00:07:35,070 --> 00:07:36,720
części podsieci.

83
00:07:36,720 --> 00:07:39,580
To co zrobię, to zmienię na inny

84
00:07:42,660 --> 00:07:44,030
kolor, powiedzmy pomarańczowy.

85
00:07:44,220 --> 00:07:48,300
Część pomarańczowa lub część podsieci musi się zmienić.

86
00:07:48,300 --> 00:07:52,070
To jest sieć tej podsieci.

87
00:07:52,200 --> 00:08:01,480
To jest część szóstki, aby obliczyć kolejną podsieć przez wszystkie wariacje binarne dla liczby

88
00:08:01,570 --> 00:08:04,350
bitów, które masz.

89
00:08:04,360 --> 00:08:13,450
Pomyśl o tym, że masz dwa kable, masz dwa kable i możesz podłączyć elektryczność do jednego kabla lub dwóch

90
00:08:13,450 --> 00:08:15,400
kabli lub bez kabli.

91
00:08:15,820 --> 00:08:19,780
Oznacza to, że nie ma prądu na żadnym z przewodów.

92
00:08:19,780 --> 00:08:25,710
Oznacza to, że wkładasz energię elektryczną do drugiego kabla, ale nie do pierwszego kabla.

93
00:08:25,720 --> 00:08:30,220
Oznacza to, że kładziesz prąd na pierwszym kablu, ale nie na drugim.

94
00:08:30,220 --> 00:08:34,340
A to oznacza, że kładziecie prąd na obu kablach.

95
00:08:34,390 --> 00:08:38,310
To nie jest elektryczność na obu kablach.

96
00:08:38,310 --> 00:08:39,330
To jest elektryczność.

97
00:08:39,340 --> 00:08:46,760
Na drugim kablu jest to prąd na pierwszym kablu.

98
00:08:46,990 --> 00:08:50,640
A to jest energia elektryczna na obu kablach.

99
00:08:50,680 --> 00:08:56,500
Więc co to oznacza, oznacza zero w systemie dziesiętnym.

100
00:08:56,520 --> 00:09:08,710
To jednak patrząc na cały oktet wynosi 0 0 1 w dwójkowym oznacza, że drugi bit jest ustawiony.

101
00:09:08,720 --> 00:09:11,930
To oznacza, że jest to 64.

102
00:09:12,260 --> 00:09:15,020
Do czego odnosi się ten cały oktet.

103
00:09:15,200 --> 00:09:18,240
To 128 pierwsze binarne.

104
00:09:18,250 --> 00:09:20,770
Ale Ted jest włączony.

105
00:09:20,870 --> 00:09:22,370
Co to oznacza.

106
00:09:22,400 --> 00:09:24,540
To jest sto dziewięćdziesiąt dwa.

107
00:09:25,070 --> 00:09:29,210
Mamy teraz cztery podsieci.

108
00:09:29,210 --> 00:09:40,350
1 9 2 1 6 8 1. 0 26 1 9 2 1 6 8 1 64 plasterki 26 128 i 192.

109
00:09:40,360 --> 00:09:48,710
Możemy więc teraz przydzielić pierwszą podsieć hostom po lewej stronie, a następnie

110
00:09:48,710 --> 00:09:56,110
jako przykład możemy przydzielić drugą podsieć hostom po prawej.

111
00:09:56,290 --> 00:10:06,520
A następnie możemy przydzielić trzecią podsieć dla łącza szeregowego, co oznacza, że mamy jedną dodatkową

112
00:10:06,520 --> 00:10:09,980
podsieć do wykorzystania w przyszłości.

113
00:10:10,000 --> 00:10:15,490
Teraz możemy zoptymalizować podsieć i pokażę ci, jak to zrobić później, ale na

114
00:10:15,490 --> 00:10:19,270
razie przydzielimy intranetową 26 podsieci do łącza szeregowego.

115
00:10:19,270 --> 00:10:20,770
Ogólnie nie chcesz tego robić.

116
00:10:20,770 --> 00:10:27,580
Chcesz przydzielić do slasha 30, co oznacza, że masz tylko dwa adresy IP w podsieci i

117
00:10:27,580 --> 00:10:30,220
robisz to, aby oszczędzić adresy IP.

118
00:10:30,220 --> 00:10:36,760
Ale na razie skonfigurujmy sieć za pomocą slasha 26, a potem pokażę ci, jak dalej

119
00:10:36,850 --> 00:10:38,070
to podsieć.

120
00:10:38,070 --> 00:10:41,500
Mam nadzieję, że ten film był przydatny, jeśli przydałby się Tobie.

121
00:10:41,500 --> 00:10:45,580
Proszę PODOBAĆ I PROSZĘ ZASUBOWAĆ KANAŁ YOUTUBE.

122
00:10:45,820 --> 00:10:47,410
Życzę Wam wszystkiego najlepszego.
