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IP 位址是分配給連線到 Internet 的每台主機的 32 位位址。
同乙個IP不允許出現在同乙個網段,在乙個區域網中,所有機器都在同乙個網段,如果存在同乙個IP,電腦會提示你你的IP與其他IP衝突。 至於MAC位址,也叫硬體位址,被認為是網絡卡的指示,廠家在網絡卡的生產中是程式設計的。 沒有相同的 mac 位址。
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還行。 測試在園區網路(園區網路使用閘道器撥號),機器1撥號上網,機器2將MAC改為機器1的MAC,機器2的IP自動改為機器1的IP
並且兩台機器都可以正常訪問網際網絡。
但是,其中乙個將由於未知原因而出現網路擁堵。
答:樓下的兩人。
真正的Mac是大家唯一知道的,但是MAC是可以偽造的,網路無法識別真假Mac,所以算是一台機器來對付,所以IP自然是一樣的,會出現在兩台機器的同一網段,同樣的MAC是合法的, 並且永遠不會出現IP衝突,但為什麼網路不穩定,暫時還不清楚。
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一樓沒有誤會,但二樓很對。
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不要誤導一樓的人。
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1.位址性質不同。
MAC 位址是實體地址,IP 位址是邏輯位址。 MAC位址是不可變的,IP位址可以更改。
2.可變性。
MAC位址是唯一的,每個硬體的MAC位址在出廠時是固定的; IP位址不是唯一的,因此,許多應用軟體都是圍繞MAC位址開發的。
三是工作水平不同。
第 2 層基於 MAC 位址資料幀,第 3 層基於 IP 位址資料包。 二層交換機基於MAC位址表資料,路由器基於路由表(IP位址)資料。
4.長度的定義。
MAC位址是乙太網網絡卡上攜帶的位址,長度為48位,IP位址目前為32位。 IP位址和MAC位址通過ARP協議鏈結在一起。
五是分配基礎不同。
IP位址的分配基於網路拓撲,MAC位址的分配基於製造商。
MAC位址與IP位址繫結,就像我們在日常生活中隨身攜帶身份證做重要的事情一樣。
為了防止IP位址被盜,通過簡單的交換機埠繫結(埠的MAC表使用靜態條目),當每個交換機埠只連線一台主機時,可以防止滲透服務的MAC位址被盜,如果是三層裝置,還可以提供: 交換機埠IP MAC的繫結,防止修改後的MAC的IP被盜。
一般情況下,繫結MAC位址配置在交換機和路由器上,只有網路管理員才能訪問。
例如,如果您將膝上型電腦更改為校園網路中的另乙個宿舍,您將無法訪問Internet,這是由於MAC位址與IP位址(埠)繫結造成的。
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總結。 親愛的,<>
您好,很高興為您解答。 計算機網路中同時存在 IP 位址和 MAC 位址的原因是 IP 可以更改,而 MAC 位址是固定的。 IP位址可以比作位址,MAC位址是接收方,兩者在單個通訊過程中都是必不可少的。
為什麼計算機網路中同時存在 IP 位址和 MAC 位址。
親愛的,<>
您好,很高興為您解答。 在計算機網路中,既有IP位址又有MAC位址,原因是IP可以更改,而MAC位址是固定的。 IP位址可以比作位址,知州MAC位址就是接收方,在通訊過程中,兩者是不可或缺的。
早就出現了MAC位址,當時並沒有使用IP位址,只有MAC分散了正確的位址,然後隨著網路中裝置數量的增加,整個路由過程變得越來越複雜,子網的概念出現了。 對於目標位於不同子網的資料包,路由只需將資料包傳送到該子網。 那麼為什麼要使用 IP 位址呢?
因為IP位址是與區域相關的,所以對於同一子網的裝置來說,IP位址的字首是相同的,這樣路由器就會通過IP位址的字首快速知道裝置在哪個子網,如果只使用MAC位址,路由器需要記住每個MAC位址在哪個子網, 這就要求路由器有巨大的儲存空間,這是不可能的。
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不一定,網路位址可以分為A、B、C三類,一般C類是公開的,比如192 168 0但是,C類還是可以通過子網掩碼分成更小的段,判斷方法。
2 首先,返回Windows桌面,按快捷鍵(Ctrl R)開啟系統程式入口,在彈出介面中輸入cmd enter鍵。
3 在系統開啟的cmd命令列程式中輸入“ipconfig”,按回車鍵。
5 確定同一網段:如果Windows預設閘道器IP中配置的兩台計算機的資訊相同,並且IP位址僅在最後的時間間隔處不同,則這兩個面上的IP位址位於同一網段(屬於同一網路)。 例如,192 168 1 100 和 192 168 1 107 屬於同一網段。
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不一定,網路位址可以分為三類:A、B 和 C。一般來說,聯絡人是C類,比如,但是因為子網可以被子網掩碼分割,所以C類還是可以分成更小的網段,看看這個例子。
它們都在同一網段,但由於它們被劃分為子網,所以它們不是子網劃分定義:網際網絡組織定義了五種型別的 IP 位址,包括 A、B 和 C 位址。 有 126 個 A 類網路,每個 A 類網路可能有 16777214 臺主機位於同一廣播域中。
不可能在同乙個廣播域中有這麼多節點,網路會因廣播流量而飽和,導致大量16777214位址未分配。 每個基於類的IP網路可以進一步劃分為更小的網路,每個子網由路由器定義並分配乙個新的子網網路位址,該子網網路位址是通過借用基於每個類的網路位址的主機部分來建立的。 劃分子網後,使用掩碼隱藏子網,使網路不會從外部發生變化,即子網掩碼。
百科全書子網劃分。
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如果 A 公司的專用 IP 位址是,則 B 公司的私有 IP 位址也是。 因此,儘管它們具有相同的IP網段,但它們不是區域網。
即使網段不同,也可能是區域網,例如,乙個VLAN被劃分。
是否是區域網最好看一下物理鏈路。
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您可以為每台機器設定密碼,然後共享列印件、檔案等!
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是。 如果要設定共享,還應將其設定為同一組。
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IP位址的最後一位數字不同,但第一位數字相同,這是否意味著它們在同乙個區域網中?
您好親愛的,一般情況下,如果IP位址的最後一位數字不同,前面的數字相同並不意味著它們在同乙個區域網中。 IP位址由兩部分組成,網路部分確定IP位址所屬的網路,主機部分代表同一網路中的不同主機。 因此,如果兩個 IP 位址具有相同的網路部分,並且其子網掩碼相同或位於同一網路掩碼下,則它們只能位於同一 LAN 內。
例如,如果 IP 位址是 AND,並且它們位於同一網路中(網路位址位於 under 且子網掩碼相同,則表示它們位於同一 LAN 中。 但是,如果 IP 位址是 AND,並且它們不在同乙個 LAN 中,因為它們在網路部分具有不同的搜尋大小。 因此,確定兩個 IP 位址是否位於區域網上的唯一方法是檢視它們的網路部件和子網掩碼是否匹配。
如果您不知道子網掩碼,可以使用 ping 命令來測試兩個裝置是否可以相互通訊。
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不,不是同時。
這樣做的原因是從整個資料包過程開始。 LAN 中的 A 和 B 具有相同的 MAC 位址,並被分配了不同的 IP 位址。
A想要上網,然後根據自己的路由表將路由指向區域網的預設閘道器,傳送ARP請求後知道閘道器的MAC位址,然後網絡卡將資料包封裝成二層乙太網幀,傳送到閘道器的MAC位址, 埠A對應的MAC位址記錄在LAN交換機的MAC位址表中。後續處理這裡就不講了,基本上就是閘道器恢復到三層再出去**。 在這種情況下,閘道器ARP條目中記錄的A的IP位址和MAC位址相互對應。
然後,在伺服器響應後,閘道器接收到資料包並希望將其傳送到 A IP 位址,因此它檢查其 ARP 表,然後將資料包傳送到第 2 層的目標 MAC 位址。 然後,LAN 交換機根據 MAC 位址表將此資料包傳送到埠 A。
如果出現 B,則交換機的 MAC 位址表將更新為將 MAC 位址對應到埠 B,這樣目標位址為此 MAC 的幀將傳送到埠 B,而 A 不會接收到它。
按照這個流程,理論上,如果A和B不頻繁發起資料,並且交換機的MAC表沒有不斷重新整理,那麼A和B可以間歇性地連線到網路,但同時,這是不可能的。
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簡要描述IP位址和MAC位址之間的區別,以及為什麼有兩個不同的位址。
簡單描述一下IP位址和MAC位址的區別,為什麼有兩個不同的位址,區別在於:1.MAC位址的長度為48位(6位元組的跡線); 而 IP 位址為 32 位。 2、MAC位址應用於OSI的第二層,即資料鏈路層; IP位址應用於波束仿OSI的第三層,即網路層。
3.MAC位址的分配基於製造商; IP 位址的分配基於網路拓撲。 MAC 位址和 IP 位址之間的區別。
1. 位址長度不同 1.MAC位址的長度為48位(6位元組),通常表示為12個十六進製數,每2個十六進製數用冒號分隔,如: 00:50:
29:5a:8h:
1e 是 MAC 位址。 2.IP位址為32位,由4個8個八位位元組組成,用點分隔,如IP位址,稱為點十進位格式。 2. 定址協議層的差異 1.MAC位址應用於OSI的第二層,即資料鏈路層。
資料鏈路層協議允許將資料從同一鏈路上的乙個節點傳遞到另乙個節點(通過MAC位址)。 2.IP位址應在OSI的第三層使用,即網路層。 網路層協議使資料從乙個網路傳遞到另乙個網路(ARP根據目的IP位址找到中間節點的MAC位址,通過中間節點傳輸,最後到達目標網路)。
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