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| 作 者 介 绍 Cameron Brandon是一位网络工程师和管理员,他拥有MCSE、CNE、MCSE + Internet、A+、Network+证书。目前他工作在俄勒冈州的Portland,主要工作是Windows NT和BackOffice的集成。他曾帮助Intel公司,把俄勒冈地区软件系统移植到Windows NT平台上。Cameron曾在5个月内完成了上述的所有认证,这充分说明了他的技术实力。他的判断能力和对发展方向的把握是他成功的关键。 Ryan Russell拥有CCNA、CCNP证书,已经在网络领域工作了10年,这期间曾在Cisco设备公司工作了5年。.. << 查看详细 |
| 译者序 前言 作者介绍 第1章 地址管理和子网划分基础1 1.1 ip地址基础1 1.1.1 地址的分类1 1.1.2 地址分配方法5 1.1.3 示例7 1.2 子网划分的目的7 1.3 基本的固定长度掩码11 1.3.1 掩码的作用11 1.3.2 掩码的组成12 1.3.3 掩码值的二进制表示12 1.3.4 掩码值的十进制表示13 1.3.5 为各种网络建立掩码15 1.3.6 地址和掩码的关系15 1.3.7 保留和限制使用的地址17 1.3.8 确定在子网中地址的范围18 1.3.9 通过一个地址和掩码来确定子网地址19 1.3.10 解释掩码19 .1.3.11 保留地址20 1.4 小结21 1.5 常见问题解答21 第2章 为定长掩码网络建立地址管理规划23 2.1 概述23 2.2 确定所需地址的数量23 2.2.1 查看网络设计23 2.2.2 需要子网的数量24 2.2.3 每个子网中需要多少个ip地址25 2.3 选择正确的掩码26 2.4 获得ip地址29 2.5 为每个子网计算ip地址空间30 2.5.1 从最繁琐的方式开始30 2.5.2 工作表32 2.5.3 子网计算器33 2.6 给设备分配地址34 2.6.1 分配子网地址34 2.6.2 分配设备地址34 2.7 为工作建立文档35 2.8 小结37 2.9 常见问题解答37 2.10 练习37 2.11 子网划分表38 2.11.1 a类地址子网划分表39 2.11.2 b类地址子网划分表44 2.11.3 c类地址子网划分表47 2.11.4 子网分配表49 第3章 私有地址管理和大型网络的 子网划分55 3.1 概述55 3.2 保存地址策略55 3.3 地址管理经济57 3.3.1 地址归还申请58 3.3.2 公共和私有地址空间59 3.3.3 我可以使用哪些地址59 3.4 rfc 1918—私有网络地址60 3.4.1 三个地址块60 3.4.2 要考虑的内容61 3.4.3 使用哪个地址块62 3.5 a类私有网络子网划分策略62 3.5.1 网络63 3.5.2 策略64 3.5.3 地址分配65 3.6 小结68 3.7 常见问题解答68 3.8 练习69 第4章 网络地址转换70 4.1 概述70 4.2 在路由器或防火墙的后面70 4.3 nat如何工作73 4.3.1 静态网络地址转换73 4.3.2 静态nat是如何工作的74 4.3.3 双nat75 4.3.4 静态nat的问题77 4.3.5 示例配置79 4.3.6 动态网络地址转换85 4.3.7 动态nat是如何工作的86 4.3.8 动态nat的问题87 4.3.9 配置示例88 4.3.10 端口地址转换88 4.3.11 pat是如何工作的90 4.3.12 pat带来的问题92 4.3.13 配置示例93 4.4 使用nat的优点98 4.5 性能问题98 4.6 代理和防火墙的能力100 4.6.1 分组过滤器101 4.6.2 代理102 4.6.3 状态分组过滤器105 4.6.4 带有重写功能的状态分组过滤器105 4.6.5 代理服务器与nat的不同106 4.6.6 spf的缺点107 4.7 小结109 4.8 常见问题解答110 4.9 参考信息112 第5章 变长子网掩码115 5.1 概述115 5.2 为什么需要变长掩码115 5.2.1 为子网分配合适的大小116 5.2.2 会有更多可使用的地址吗118 5.3 正确规划的重要性118 5.4 建立和管理变长子网119 5.4.1 分析需要的子网数量119 5.4.2 列出每个子网以及节点的数量119 5.4.3 确定每个子网使用的掩码120 5.4.4 根据需要为每个子网分配地址120 5.4.5 路由协议和vlsm123 5.4.6 c类地址的vlsm问题123 5.4.7 解决c类地址分配问题126 5.4.8 基于模板的地址分配126 5.5 小结130 5.6 常见问题解答130 第6章 路由问题132 6.1 概述132 6.2 无类域间路由133 6.2.1 从几百万个网络减少到几千个网络136 6.2.2 isp地址分配138 6.2.3 在网络内部使用cidr138 6.3 连续的子网139 6.4 igrp140 6.5 eigrp142 6.6 rip-1必备条件144 6.6.1 与igrp的比较145 6.6.2 路由更新所带来的冲击146 6.7 rip-2必备条件147 6.8 ospf148 6.8.1 配置ospf150 6.8.2 路由更新带来的影响152 6.8.3 实现ospf时的建议156 6.9 bgp必备条件157 6.10 ibgp和ebgp必备条件160 6.11 小结163 6.12 常见问题解答164 第7章 使用bootp和dhcp自动实现 ip地址分配165 7.1 概述165 7.1.1 动态地址分配的作用166 7.1.2 简要发展史167 7.2 使用这些工具进行地址管理167 7.2.1 bootp分组168 7.2.2 各个字段的描述和说明169 7.2.3 bootp处理过程细节172 7.2.4 bootp服务器中的数据库174 7.2.5 dhcp是如何工作的175 7.2.6 dhcp特有选项178 7.2.7 dhcp和bootp之间的互操作181 7.2.8 dhcp地址范围182 7.2.9 boot协议和dhcp协议的比较183 7.2.10 bootp是如何工作的183 7.2.11 dhcp/bootp选项184 7.3 bootp、dhcp和带路由的网络193 7.3.1 giaddr的作用195 7.3.2 其他被修改的字段195 7.4 bootp实现过程196 7.5 dhcp实现过程197 7.6 小结197 7.7 常见问题解答198 第8章 组播地址管理200 8.1 什么是组播200 8.1.1 ip组播到链路层的映射201 8.1.2 加入组201 8.1.3 igmp201 8.1.4 组播路由协议201 8.1.5 组播主干202 8.2 组播地址202 8.2.1 临时和永久地址202 8.2.2 基本分配202 8.2.3 iana地址分配203 8.2.4 使用ttl的组播地址范围203 8.2.5 可管理范围204 8.3 ip堆栈和组播204 8.4 为什么使用组播205 8.5 小结206 8.6 常见问题解答206 8.7 参考文献206 第9章 ipv6地址管理208 9.1 概述208 9.2 ipv6地址管理基础208 9.3 ipv6地址管理方案的特点209 9.3.1 版本210 9.3.2 流量优先级210 9.3.3 流标签210 9.3.4 有效数据长度210 9.3.5 下一个报头211 9.3.6 更多的位213 9.3.7 一种灵活的分层地址组织方式216 9.3.8 减小路由表的大小219 9.3.9 internet的全球地址和intranet 的局域地址222 9.4 ipv6的优点226 9.4.1 ip地址空间的增加226 9.4.2 对地址管理分层的有力支持227 9.4.3 简化的主机地址管理229 9.4.4 简化的地址自动配置230 9.4.5 提高组播路由的可扩展性232 9.4.6 泛播地址234 9.5 未来发展的需求235 9.5.1 多穴地址问题236 9.5.2 6bone237 9.6 小结238 9.7 常见问题解答238 第10章 ipv6报头239 10.1 概述239 10.2 扩大的地址管理240 10.3 简化的报头240 10.4 更好地支持扩展和选项241 10.5 流和流标签241 10.6 身份验证和私有权242 10.7 ipv6报头242 10.8 ipv4报头243 10.9 扩展报头244 10.9.1 逐跳选项报头247 10.9.2 路由报头249 10.9.3 分段报头252 10.9.4 身份验证报头254 10.9.5 安全有效数据封装报头256 10.9.6 目的选项报头257 10.10 上层协议问题258 10.11 小结258 10.12 常见问题解答259 10.13 参考文献259 附录a 地址分配260 附录b 管理活动目录264 |
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