无分类编址CIDR(构成超网)

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参考技术A

  划分子网虽然在一定程度上提高了IP地址空间的利用,但是在2011年,整个IPv4的地址空间最终被消耗殆尽。为了解决这个问题,提出了 无分类编址 的方法。
  划分子网在一个局域网中它的子网号的长度是固定的,即所有的子网的掩码都是相同的,之后提出变长的子网掩码进一步提高IP地址资源利用率,无分类编址就是在变长子网掩码的基础上研究出的方法。

  无分类编址又称 无分类域间路由选择CIDR (读音“sider”),CIDR将32位IP地址划分为前后两个部分,前面的部分称为 网络前缀 或简称为 前缀 ,用来指明网络,后面的部分则用来指明主机。
  IP地址: <前缀部分>,<主机号>

  下图表示三种编址方式的图示

  (1) CIDR消除了传统的A类、B类和C类地址以及划分子网的概念。

  (2) CIDR还使用 “斜线记法” ,或称为 CIDR记法 ,即在IP地址后面加上“/”,然后写上 网络前缀所占的位数 。如128.14.35.7/20。

  (3) CIDR把网络前缀相同的连续的IP地址组成一个 CIDR地址块 。只需要知道CDIR地址块中的任意一个地址,就可以知道这个CIDR地址块的起始地址(最小地址)和最大地址,以及CIDR地址块中的地址数。

  (4) 为了方便路由选择,CIDR使用32位 地址掩码 。地址掩码由一串1和一串0组成,而1的个数就是网络前缀的长度。如上图所示, 斜线记法中,斜线后的数字就是地址掩码中1的个数。
  所以 CIDR融合了子网地址和子网掩码,方便子网的划分。

  将多个子网聚合成一个较大子网,叫做 构成超网 ,或 路由聚合
  方法:将网络前缀缩短。

  例如网络1: 203.1.0.0/17 和网络2: 206.1.128.0/17 ,可以将这两个子网聚合成一个更大的子网 206.1.0.0/16 ,如下图所示。

无分类编址(CIDR)构成超网

CIDR(无分类域间路由选择)

CIDR最主要有两个以下特点:

  1. 消除传统的A,B,C地址和划分子网的概念,更有效的分配IPv4的地址空间,CIDR使IP地址又回到无分类的两级编码。记法:IP地址::={<<网络前缀>,<<主机号>}。CIDR还使用“斜线记法”即在IP地址后面加上“/”然后写网络前缀所占的位数。
  2. CIDR把网络前缀都相同的连续IP地址组成一个“CIDR地址块”,即强化路由聚合(构成超网)。

  地址掩码:是一连串的1和0组成,而1的个数救赎网络前缀长度。在斜线记法中。斜线后面的数字就是地址掩码中1的个数。

  构成超网:将网络前缀缩短,网络前缀越短,其地址块所包含的地址数就越多。

CIDR的好处:

  • 路由聚合有利于减少路由之间的路由选择信息交换,从而提升了整个因特网性能。
  • 使用CIDR另一个好处就是可以更有效地分配IPV4的地址空间。

  在使用CIDR中,在查找路由表时可能会得到不止一个匹配结果,这时应当从匹配结构中选择具有最长网络前缀的路由,因为网络前缀越长,其地址块就越小,因而路由就越具体。

  使用CIDR后查找最长前缀匹配,应使用二叉线索,即将无分类编址的路由表放在一层次的数据结构中,自上而下的按层次查找。操作时应先找出每一个IP地址的唯一前缀,唯一前缀就是在表中所有的IP地址中,该前缀是唯一的

  CIDR支持路由归纳,可以将多个地址块聚合在一起,将路由表中的许多路由条目合并为更小的数目,这样减少路由器中路由表的大小,减少路由通告的时间。

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