Podsieci IPv4 w przykładach. mgr inż. Krzysztof Szałajko
|
|
- Patryk Kozieł
- 8 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Podsieci IPv4 w przykładach mgr inż. Krzysztof Szałajko
2 I. Podział sieci IP na równe podsieci Zadanie 1: Podziel sieć o adresie IP / 24 na 5 podsieci. Dla każdej podsieci podaj: Adres podsieci i maskę Adres rozgłoszeniowy Zakres adresów hostów Ile hostów będzie można zaadresować w każdej z podsieci? 2 / 56
3 I. Podział sieci IP na równe podsieci / 56
4 I. Podział sieci IP na równe podsieci Ile bitów pożyczyć? 1 pożyczony bit = 2 wartości: 0 i 1, czyli 2 podsieci 2 pożyczone bity = 4 możliwe wartości: 00, 01, 10, 11 = 4 podsieci Na 3 pożyczonych bitach utworzymy już 8 podsieci. Jest to pierwsza wartość, która mieści w sobie nasze zadaniowe 5 podsieci. 4 / 56
5 I. Podział sieci IP na równe podsieci Część sieciowa adresu IP pozostanie bez zmian. Z części hosta pożyczymy bity w celu utworzenia podsieci. Dla podsieci pożyczone bity należały będą do części sieciowej adresu. Zmieni się też zatem maska podsieci 5 / 56
6 I. Podział sieci IP na równe podsieci Suma = Maska każdej z podsieci będzie wyglądała jak wyżej. Jest tak dlatego, iż pożyczone 3 bity należą teraz do części sieciowej adresu IP. 6 / 56
7 I. Podział sieci IP na równe podsieci Zerowa podsieć na pożyczonych 3 bitach będzie miała wartość Adres IP sieci (z zadania): / 56
8 I. Podział sieci IP na równe podsieci Kolejne podsieci zawierały będą kolejne wartości binarne w pożyczonych 3 bitach: 000, 001, 010, 011, 100, 110 oraz / 56
9 I. Podział sieci IP na równe podsieci Numer podsieci Adres podsieci Maska Adres rozgłoszeniowy Zakres IP hostów n -2 W każdej podsieci można zaadresować 30 hostów. 9 / 56
10 I. Podział sieci IP na równe podsieci Uwaga W zadaniach możecie się natknąć na stwierdzenia typu: Utwórz 5 podsieci efektywnych Utwórz 5 podsieci możliwych do wykorzystania Chodzi tu o to, że wpisane na pożyczonych bitach same zera lub same jedynki traktowało się niejako jako zarezerwowane (adres główny podsieci i multicast) Należy wówczas utworzyć o 2 podsieci więcej, czyli wykonać obliczenia dla 7 podsieci, następnie w rozwiązaniu pominąć podsieć zerową i ostatnią. 10 / 56
11 Ćwiczenia Podziel sieć o adresie IP a) /24 na 3 podsieci b) /24 na 5 podsieci c) /16 na 5 podsieci efektywnych d) /16 na 10 podsieci Dla każdej podsieci podaj: Adres podsieci i maskę Adres rozgłoszeniowy Zakres adresów hostów Ile hostów będzie można zaadresować w każdej z podsieci? 11 / 56
12 II. Podział sieci IP na równe podsieci Zadanie 2: Podziel sieć o adresie IP / 24 na 3 podsieci. Każda z nich ma się składać z 30 komputerów. Dla każdej podsieci podaj: Adres podsieci i maskę Adres rozgłoszeniowy Zakres adresów hostów Uzasadnij dokonany przez siebie podział sieci. 12 / 56
13 II. Podział sieci IP na równe podsieci / 56
14 II. Podział sieci IP na równe podsieci Dane: Do dyspozycji mamy 8 bitów części hosta adresu IP. a) Sieć mamy podzielić na 3 równe części. Zapisać to możemy na 2 bitach, które musimy pożyczyć. b) W kazdej podsieci znajdować się ma 30 komputerów. Zapisać je możemy na 5 bitach. A co z jednym bitem nadmiarowym? 14 / 56
15 II. Podział sieci IP na równe podsieci Musimy zdecydować, czy większe jest w przyszłości prawdopodobieństwo dołączenia kolejnych podsieci (np. nowe działy w firmie), czy rozbudowa już istniejących (dołączenie kolejnych hostów w działach obecnych). Zdecydujmy na potrzeby naszego zadania, że ten jeden bit przeznaczymy na część hostów w naszych podsieciach, tym samym dając szansę podłączenia w każdej podsieci nie 30, a 62 komputery. 15 / 56
16 II. Podział sieci IP na równe podsieci Pożyczamy więc 2 bity na część sieciową, 6 bitów pozostawiając na adresy hostów Liczba możliwych podsieci: 2 2 = 4 Podsieci efektywnych*: = 2 Liczba hostów w każdej podsieci: = 62 * w starszych zadaniach 16 / 56
17 II. Podział sieci IP na równe podsieci Dalsze obliczenia wyglądają identycznie jak w pierwszym zadaniu. W ich rezultacie otrzymujemy wynikową tabelę: Numer podsieci Adres podsieci Maska Adres rozgłoszeniowy Zakres IP hostów n -2 W każdej podsieci można zaadresować 62 hosty. 17 / 56
18 Ćwiczenia Podziel sieć o adresie IP a) na 6 podsieci po 10 adresów b) na 50 podsieci po adresów c) na 28 podsieci po 1000 adresów d) na 5 podsieci po 14 adresów Dla każdej podsieci podaj: Adres podsieci i maskę Adres rozgłoszeniowy Zakres adresów hostów Ile hostów będzie można zaadresować w każdej z podsieci? 18 / 56
19 III. Podział sieci IP na podsieci o określonym minimum hostów Zadanie 3: Podziel sieć o adresie IP / 24 na 4 podsieci: 25, 20, 10, 5 hostów. Dla każdej podsieci podaj: Adres podsieci i maskę Adres rozgłoszeniowy Zakres adresów hostów 19 / 56
20 III. Podział sieci IP na podsieci o określonym minimum hostów Mając dany adres IP: dysponujemy zakresem adresów do wykorzystania: Wszystkie podsieci muszą się zmieścić w tym zakresie adresów. 20 / 56
21 III. Podział sieci IP na podsieci o określonym minimum hostów Podane w zadaniu liczby hostów kolejnych podsieci ustawiamy w kolejności malejącej. W naszym zadaniu zostało to od razu tak podane, więc kolejność pozostaje bez zmian: 1. podsieć: 25 hostów 2. podsieć: 20 hostów 3. podsieć: 10 hostów 4. podsieć: 5 hostów 21 / 56
22 III. Podział sieci IP na podsieci o określonym minimum hostów Obliczanie pierwszej podsieci 25 hostów. Dostępna pula adresów: Krok 1: Wyliczamy najbliższą większą od naszej liczby hostów potęgę dwójki: 25 < 2 5 (32) Ostatnie 5 bitów zatem w ostatnim oktecie pozostaje na część hosta, pierwsze 3 natomiast pożyczamy do części sieciowej adresu. Powstaje w ten sposób maska: / 56
23 III. Podział sieci IP na podsieci o określonym minimum hostów Dostępna pula adresów: Maska I podsieci: Obliczymy teraz zakres adresów IP naszej pierwszej podsieci. 3 pierwsze bity ostatniego oktetu pożyczyliśmy na część sieciową. Oznacza to, że kolejne zapisane tu podsieci będą miały kolejne binarne liczby 000, 001, 010, 011, 100, 110, 111. Da to nam w rezultacie zapis dziesiętny możliwości ostatniego oktetu dla kolejnych podsieci: 0, 32, 64, 96, 128, 160, 192, 224 Sprawdzamy pierwszą wolną z tych liczb w puli: / 56
24 III. Podział sieci IP na podsieci o określonym minimum hostów Dostępna pula adresów: I podsieć Maska podsieci: Zakres adresów IP: Adres sieci: Adres rozgłoszeniowy : Adresy dla hostów: Dostępna pula adresów: / 56
25 III. Podział sieci IP na podsieci o określonym minimum hostów Obliczyliśmy pierwszą podsieć. Pozostała nam pula adresów: Zabieramy się za liczenie II podsieci: 20 hostów. Krok 1: Wyliczamy najbliższą większą od naszej liczby hostów potęgę dwójki: 20 < 2 5 (32) Stąd maska: / 56
26 III. Podział sieci IP na podsieci o określonym minimum hostów Dostępna pula adresów: Maska II podsieci: Zakres możliwości ostatniego oktetu dziesiętnie: 0, 32, 64, 96, 128, 160, 192, 224 Wybieramy najmniejszą wartość większą lub równą od ostatniego oktetu w puli: / 56
27 III. Podział sieci IP na podsieci o określonym minimum hostów Dostępna pula adresów: II podsieć Maska podsieci: Zakres adresów IP: Adres sieci: Adres rozgłoszeniowy : Adresy dla hostów: Dostępna pula adresów: / 56
28 III. Podział sieci IP na podsieci o określonym minimum hostów Dostępna pula adresów: III podsieć: 10 hostów. Krok 1: Wyliczamy najbliższą większą od naszej liczby hostów potęgę dwójki: 10 < 2 4 (16) Stąd maska: / 56
29 III. Podział sieci IP na podsieci o określonym minimum hostów Dostępna pula adresów: Maska III podsieci: Zakres możliwości ostatniego oktetu dziesiętnie: 0, 16, 32, 64, 80 Wybieramy najmniejszą wartość większą lub równą od ostatniego oktetu w puli: / 56
30 III. Podział sieci IP na podsieci o określonym minimum hostów Dostępna pula adresów: III podsieć Maska podsieci: Zakres adresów IP: Adres sieci: Adres rozgłoszeniowy : Adresy dla hostów: Dostępna pula adresów: / 56
31 III. Podział sieci IP na podsieci o określonym minimum hostów Dostępna pula adresów: IV podsieć: 5 hostów. Krok 1: Wyliczamy najbliższą większą od naszej liczby hostów potęgę dwójki: 10 < 2 3 (8) Stąd maska: / 56
32 III. Podział sieci IP na podsieci o określonym minimum hostów Dostępna pula adresów: Maska IV podsieci: Zakres możliwości ostatniego oktetu dziesiętnie: 0, 8, 16, 24,, 80, 96 Wybieramy najmniejszą wartość większą lub równą od ostatniego oktetu w puli: / 56
33 III. Podział sieci IP na podsieci o określonym minimum hostów Dostępna pula adresów: IV podsieć Maska podsieci: Zakres adresów IP: Adres sieci: Adres rozgłoszeniowy : Adresy dla hostów: I tyle. Na koniec tabelka z zestawieniem wyników. 33 / 56
34 III. Podział sieci IP na podsieci o określonym minimum hostów Numer podsieci Adres podsieci Maska Adres rozgłoszeniowy Zakres IP hostów / 56
35 Ćwiczenia Podziel sieć o adresie IP a) na 4 podsieci: 27, 5, 9, 18 adresów b) na 3 podsieci: , 1000, 4000 adresów c) na 5 podsieci: 1000, 30, 200, 100, 14 adresów d) na 3 podsieci: 10, 3, 21 adresów Dla każdej podsieci podaj: Adres podsieci i maskę Adres rozgłoszeniowy Zakres adresów hostów Ile maksymalnie hostów będzie można zaadresować w każdej z podsieci? 35 / 56
36 IV. Podział sieci IP na podsieci o określonym minimum hostów Zadanie 4: Masz daną pulę adresów: Podziel ją na 4 podsieci: 2000, 100, 4000 oraz 10 hostów. Dla każdej podsieci podaj: Adres podsieci i maskę Adres rozgłoszeniowy Zakres adresów hostów 36 / 56
37 IV. Podział sieci IP na podsieci o określonym minimum hostów Dostępna pula adresów: I podsieć: 4000 hostów. Krok 1: Wyliczamy najbliższą większą od naszej liczby hostów potęgę dwójki: 4000 < 2 12 (4096) Stąd maska: / 56
38 IV. Podział sieci IP na podsieci o określonym minimum hostów Dostępna pula adresów: Maska I podsieci: Jako, iż liczba hostów przekracza 256, 4000 hostów nie da się zapisać w ostatnim oktecie. Dzielimy więc 4000 / 256 = 16. Potencjalne wartości 3 oktetu to: 0, 16, 32, 48, Wybieramy najmniejszą wartość większą lub równą od trzeciego oktetu w puli: / 56
39 IV. Podział sieci IP na podsieci o określonym minimum hostów Dostępna pula adresów: I podsieć Maska podsieci: Zakres adresów IP: Adres sieci: Adres rozgłoszeniowy : Adresy dla hostów: Dostępna pula adresów: / 56
40 IV. Podział sieci IP na podsieci o określonym minimum hostów Dostępna pula adresów: II podsieć: 2000 hostów. Krok 1: Wyliczamy najbliższą większą od naszej liczby hostów potęgę dwójki: 2000 < 2 11 (2048) Stąd maska: / 56
41 IV. Podział sieci IP na podsieci o określonym minimum hostów Dostępna pula adresów: Maska II podsieci: Jako, iż liczba hostów przekracza 256, 2000 hostów nie da się zapisać w ostatnim oktecie. Dzielimy więc 2000 / 256 = 8. Potencjalne wartości 3 oktetu to: 0, 8, 16,, 48, 56 Wybieramy najmniejszą wartość większą lub równą od trzeciego oktetu w puli: / 56
42 IV. Podział sieci IP na podsieci o określonym minimum hostów Dostępna pula adresów: II podsieć Maska podsieci: Zakres adresów IP: Adres sieci: Adres rozgłoszeniowy : Adresy dla hostów: Dostępna pula adresów: / 56
43 IV. Podział sieci IP na podsieci o określonym minimum hostów Dostępna pula adresów: III podsieć: 100 hostów. Krok 1: Wyliczamy najbliższą większą od naszej liczby hostów potęgę dwójki: 100 < 2 7 (128) Stąd maska: / 56
44 IV. Podział sieci IP na podsieci o określonym minimum hostów Dostępna pula adresów: Maska III podsieci: Potencjalne wartości ostatniego oktetu to: 0, 128 Wybieramy najmniejszą wartość większą lub równą od ostatniego oktetu w puli: / 56
45 IV. Podział sieci IP na podsieci o określonym minimum hostów Dostępna pula adresów: III podsieć Maska podsieci: Zakres adresów IP: Adres sieci: Adres rozgłoszeniowy : Adresy dla hostów: Dostępna pula adresów: / 56
46 IV. Podział sieci IP na podsieci o określonym minimum hostów Dostępna pula adresów: IV podsieć: 10 hostów. Krok 1: Wyliczamy najbliższą większą od naszej liczby hostów potęgę dwójki: 10 < 2 4 (16) Stąd maska: / 56
47 IV. Podział sieci IP na podsieci o określonym minimum hostów Dostępna pula adresów: Maska IV podsieci: Potencjalne wartości ostatniego oktetu to: 0, 16,32,,128, 144 Wybieramy najmniejszą wartość większą lub równą od ostatniego oktetu w puli: / 56
48 IV. Podział sieci IP na podsieci o określonym minimum hostów Dostępna pula adresów: IV podsieć Maska podsieci: Zakres adresów IP: Adres sieci: Adres rozgłoszeniowy : Adresy dla hostów: I tyle. Na koniec tabelka z zestawieniem wyników. 48 / 56
49 IV. Podział sieci IP na podsieci o określonym minimum hostów Numer podsieci Adres podsieci Maska Adres rozgłoszeniowy Zakres IP hostów / 56
50 Ćwiczenia Masz daną pulę adresów: a) /24 podziel ją na 3 podsieci: 34, 21, 7 b) /8 podziel ją na 4 podsieci: 29000, 5000, 3000, 100 c) /16 podziel ją na 3 podsieci: 7500, 4600, 816 d) /24 podziel ją na 4 podsieci: 90, 50, 35, 5 Dla każdej podsieci podaj: Adres podsieci i maskę Adres rozgłoszeniowy Zakres adresów hostów Ile maksymalnie hostów będzie można zaadresować w każdej z podsieci? 50 / 56
51 V. Podział sieci IP na podsieci o określonym minimum hostów Zadanie 5: Podziel sieć /16 na podsieci zawierające po 4000 adresów. Ile takich podsieci powstało? Dla pierwszych trzech podsieci podaj: Adres podsieci i maskę Adres rozgłoszeniowy Zakres adresów hostów 51 / 56
52 V. Podział sieci IP na podsieci o określonym minimum hostów Dostępna pula adresów: Podsieci po 4000 hostów. Krok 1: Wyliczamy najbliższą większą od naszej liczby hostów potęgę dwójki: 4000 < 2 12 (4096) Stąd maska dla wszystkich podsieci: / 56
53 V. Podział sieci IP na podsieci o określonym minimum hostów Jako, iż liczba hostów przekracza 256, 4000 hostów nie da się zapisać w ostatnim oktecie. Dzielimy więc 4000 / 256 = 16. Kolejne wartości 3 oktetu to: 0, 16, 32, 48, 64, 80, 96, 112, 128, 144, 160, 176, 192, 208, 224, 240. Całkowita liczba podsieci to / 56
54 V. Podział sieci IP na podsieci o określonym minimum hostów Numer podsieci Adres podsieci Maska Adres rozgłoszeniowy Zakres IP hostów / 56
55 Ćwiczenia Podziel sieć o adresie IP a) /24 na podsieci zawierające po 35 adresów b) /24 na podsieci zawierające po 88 adresów c) /16 na podsieci zawierające po 7500 adresów d) /16 na podsieci zawierające po adresów Ile takich sieci powstanie? Dla pierwszych trzech podsieci podaj: Adres podsieci i maskę Adres rozgłoszeniowy Zakres adresów hostów Ile hostów będzie można zaadresować w każdej z podsieci? 55 / 56
56 56 / 56
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Wydział Budowy Maszyn i Informatyki Laboratorium z sieci komputerowych Ćwiczenie numer: 2 Temat ćwiczenia: Maska sieci, podział sieci na podsieci. 1.
Laboratorium - Obliczanie podsieci IPv4
Laboratorium - Obliczanie podsieci IPv4 Cele Część 1: Ustalanie adresu podsieci IPv4 Określanie adresu sieci Określanie adresu rozgłoszeniowego Określanie liczby hostów Część 2: Obliczanie adresów podsieci
Laboratorium - Obliczanie podsieci IPv4
Laboratorium - Obliczanie podsieci IPv4 Cele Część 1: Ustalanie adresu podsieci IPv4 Określanie adresu sieci Określanie adresu rozgłoszeniowego Określanie liczby hostów Część 2: Obliczanie adresów podsieci
ZASADY PODZIAŁU SIECI NA PODSIECI, OBLICZANIA ADRESÓW PODSIECI, ADRESÓW HOSTÓW I ADRESU ROZGŁOSZENIOWEGO
ZASADY PODZIAŁU SIECI NA PODSIECI, OBLICZANIA ADRESÓW PODSIECI, ADRESÓW HOSTÓW I ADRESU ROZGŁOSZENIOWEGO Wybór schematu adresowania podsieci jest równoznaczny z wyborem podziału lokalnej części adresu
Jak dokonać podziału sieci metodą VLSM instrukcja krok po kroku.
Jak konać podziału sieci metodą VLSM instrukcja krok po kroku. Technika VLSM (tzw. adresacja gdzie wykorzystuje się zmienną długość masek) stosowana jest w celu pełnej optymalizacji wykorzystania przydzielanych
Podział sieci na podsieci wytłumaczenie
Podział sieci na podsieci wytłumaczenie Witam wszystkich z mojej grupy pozdrawiam wszystkich z drugiej grupy. Tematem tego postu jest podział sieci na daną ilość podsieci oraz wyznaczenie zakresów IP tychże
Dzielenie sieci na podsieci
e-damiangarbus.pl Dzielenie sieci na podsieci dla każdego Uzupełnienie do wpisu http://e-damiangarbus.pl/podzial-sieci-na-podsieci/ Dwa słowa wstępu Witaj, właśnie czytasz uzupełnienie do wpisu na temat
Sprawozdanie z zajęć laboratoryjnych: Technologie sieciowe 1
Łukasz Przywarty 171018 Data utworzenia: 10.04.2010r. Prowadzący: dr inż. Marcin Markowski Sprawozdanie z zajęć laboratoryjnych: Technologie sieciowe 1 Temat: Zadanie domowe, rozdział 6 - Adresowanie sieci
Systemy operacyjne i sieci komputerowe Szymon Wilk Adresowanie w sieciach Klasy adresów IP a) klasa A
i sieci komputerowe Szymon Wilk Adresowanie w sieciach 1 1. Klasy adresów IP a) klasa A sieć host 0 mało sieci (1 oktet), dużo hostów (3 oktety) pierwszy bit równy 0 zakres adresów dla komputerów 1.0.0.0-127.255.255.255
Struktura adresu IP v4
Adresacja IP v4 E13 Struktura adresu IP v4 Adres 32 bitowy Notacja dziesiętna - każdy bajt (oktet) z osobna zostaje przekształcony do postaci dziesiętnej, liczby dziesiętne oddzielone są kropką. Zakres
Akademia CISCO. Skills Exam Wskazówki
Akademia CISCO Skills Exam Wskazówki Podsieci Ustalenie liczby podsieci Podsiecią jest każda domena rozgłoszeniowa: dowolna kombinacja komputerów oraz przełączników wraz z interfejsami routerów, do których
Aby lepiej zrozumieć działanie adresów przedstawmy uproszczony schemat pakietów IP podróżujących w sieci.
Struktura komunikatów sieciowych Każdy pakiet posiada nagłówki kolejnych protokołów oraz dane w których mogą być zagnieżdżone nagłówki oraz dane protokołów wyższego poziomu. Każdy protokół ma inne zadanie
Sieci komputerowe. Tadeusz Kobus, Maciej Kokociński Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska
Sieci komputerowe Tadeusz Kobus, Maciej Kokociński Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska Adresacja IPv4 Sieci Komputerowe, T. Kobus, M. Kokociński 2 Sieci Komputerowe, T. Kobus, M. Kokociński 3
DR INŻ. ROBERT WÓJCIK DR INŻ. JERZY DOMŻAŁ ADRESACJA W SIECIACH IP. WSTĘP DO SIECI INTERNET Kraków, dn. 24 października 2016r.
DR INŻ. ROBERT WÓJCIK DR INŻ. JERZY DOMŻAŁ ADRESACJA W SIECIACH IP WSTĘP DO SIECI INTERNET Kraków, dn. 24 października 2016r. PLAN Reprezentacja liczb w systemach cyfrowych Protokół IPv4 Adresacja w sieciach
Warstwa sieciowa (technika VLSM)
Warstwa sieciowa (technika VLSM) Zadania 1. Mając do dyspozycji sieć o adresie 10.10.1.0/24 zaproponuj podział dostępnej puli adresowej na następujące podsieci liczące: 10 hostów 13 hostów 44 hosty 102
Scenariusz lekcji Opracowanie: mgr Bożena Marchlińska NKJO w Ciechanowie Czas trwania jednostki lekcyjnej: 90 min.
Scenariusz lekcji Opracowanie: mgr Bożena Marchlińska NKJO w Ciechanowie Czas trwania jednostki lekcyjnej: 90 min. Temat lekcji: Adresy IP. Konfiguracja stacji roboczych. Część I. Cele lekcji: wyjaśnienie
Laboratorium - Podział topologii na podsieci.
Laboratorium - Podział topologii na podsieci. Cele Części od do, dla każdej topologii sieciowej: Scenariusz Określenie liczby podsieci. Zaprojektowanie odpowiedniego schematu adresowania. Przypisanie adresów
Jak dzielić sieci na podsieci
Jak dzielić sieci na podsieci Autor: Rot13. Wersja z dnia 19 sierpnia 2007r. Do użytku grupowego. 1. Przedmowa 1 Niestety, drogi Czytelniku, to, co w tej chwili czytasz jest do... niczego. Miało być krótkie
LABORATORIUM Systemy teletransmisji i transmisja danych
LABORATORIUM Systemy teletransmisji i transmisja danych INSTRUKCJA NR:3 TEMAT: Podstawy adresowania IP w protokole TCP/IP 1 Cel ćwiczenia: WyŜsza Szkoła Technik Komputerowych i Telekomunikacji Zapoznanie
Laboratorium Sieci Komputerowe
Laboratorium Sieci Komputerowe Adresowanie IP Mirosław Juszczak 9 października 2014 Mirosław Juszczak 1 Sieci Komputerowe Na początek: 1. Jak powstaje standard? 2. Co to są dokumenty RFC...??? (czego np.
1. Sieć komputerowa - grupa komputerów lub innych urządzeń połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów.
Sieci komputerowe 1. Sieć komputerowa - grupa komputerów lub innych urządzeń połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów. 2. Podział sieci ze względu na rozległość: - sieć
Podstawy sieci komputerowych
mariusz@math.uwb.edu.pl http://math.uwb.edu.pl/~mariusz Uniwersytet w Białymstoku 2018/2019 Ekspancja sieci TCP/IP i rozwój adresacji IP 1975 opracowanie IPv4 32 bity na adres IP 2 32, czyli ok. 4 miliardów
SIECI KOMPUTEROWE ADRESACJA, MEDIA I URZĄDZENIA SIECIOWE
SIECI KOMPUTEROWE ADRESACJA, MEDIA I URZĄDZENIA SIECIOWE 1. Przeliczanie systemów liczbowych a) Dokonać konwersji liczb binarnych na szesnastkowe: 11100011100 2... 16 11111000 2... 16 1010101010 2... 16
Podstawy sieci komputerowych
mariusz@math.uwb.edu.pl http://math.uwb.edu.pl/~mariusz Uniwersytet w Białymstoku Zakład Dydaktyki i Nowoczesnych Technologii w Kształceniu 2017/2018 Ekspancja sieci TCP/IP i rozwój adresacji IP 1975 opracowanie
Warstwa sieciowa. Adresowanie IP. Zadania. Warstwa sieciowa ćwiczenie 5
Warstwa sieciowa Zadania 1. Co to jest i do czego służy maska podsieci? 2. Jakie wyróżniamy klasy adresów IP? Jakie konsekwencje ma wprowadzenie podziału klasowego adresów IP? Jaka jest struktura adresów
URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ
Adres IP jest 32-bitową liczbą, składającą się z następujących części: części sieciowej części hosta Oprogramowanie sieciowe IP, na podstawie kilku pierwszych bitów adresu IP, określa jego klasę. Istnieją
Zadania z sieci Rozwiązanie
Zadania z sieci Rozwiązanie Zadanie 1. Komputery połączone są w sieci, z wykorzystaniem routera zgodnie ze schematem przedstawionym poniżej a) Jak się nazywa ten typ połączenia komputerów? (topologia sieciowa)
Sieć komputerowa Adresy sprzętowe Adresy logiczne System adresacji IP (wersja IPv4)
Sieć komputerowa Siecią komputerową nazywamy system (tele)informatyczny łączący dwa lub więcej komputerów w celu wymiany danych między nimi. Sieć może być zbudowana z wykorzystaniem urządzeń takich jak
Komunikacja w sieciach komputerowych
Komunikacja w sieciach komputerowych Dariusz CHAŁADYNIAK 2 Plan prezentacji Wstęp do adresowania IP Adresowanie klasowe Adresowanie bezklasowe - maski podsieci Podział na podsieci Translacja NAT i PAT
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Wydział Budowy Maszyn i Informatyki Laboratorium z sieci komputerowych Ćwiczenie numer: 1 Temat ćwiczenia: Adresacja w sieciach komputerowych podstawowe
Plan wykładu. Wyznaczanie tras. Podsieci liczba urządzeń w klasie C. Funkcje warstwy sieciowej
Wyznaczanie tras (routing) 1 Wyznaczanie tras (routing) 2 Wyznaczanie tras VLSM Algorytmy rutingu Tablica rutingu CIDR Ruting statyczny Plan wykładu Wyznaczanie tras (routing) 3 Funkcje warstwy sieciowej
Klasy adresowe ip. xxx to dowolne numery w zakresie 0-255
Adresacja IP Co to jest adres ip? numer, który identyfikuje komputer lub opisuje sieć (wszystko zależy od dodatkowego parametru: maski) zewnętrzne (widziane w Internecie np. 217.96.171.101) - wewnętrzne
Laboratorium Wykorzystanie kalkulatora Windows do obliczania adresów sieciowych
Laboratorium Wykorzystanie kalkulatora Windows do obliczania adresów sieciowych Cele Część 1: Dostęp do programu Kalkulator. Część 2: Konwersja między systemami liczbowymi Część 3: Konwersja adresu IPv4
Ćwiczenia z arytmetyki komputera Budowa adresu IP
Ćwiczenia z arytmetyki komputera Budowa adresu IP Rozmiar adresu IP: 4 bajty (32 bity) Adres IP jest hierarchiczny - pierwsza część określa numer sieci, a pozostałe bity - numer komputera wewnątrz tej
Sieci lokalne Adresowanie IP Usługi sieciowe. Sieci. Jacek Izdebski. ektanet.pl. 27 stycznia 2011
lokalne ektanet.pl 27 stycznia 2011 lokalne Sieć domowa Udostępnianie łącza internetowego Wprowadzenie pojęcia sieci lokalnej (LAN) LAN Local Area Network czyli sieć lokalna, tak określa się sieci zlokalizowane
Które z poniższych adresów są adresem hosta w podsieci o masce 255.255.255.248
Zadanie 1 wspólne Które z poniższych adresów są adresem hosta w podsieci o masce 255.255.255.248 17.61.12.31 17.61.12.93 17.61.12.144 17.61.12.33 17.61.12.56 17.61.12.15 Jak to sprawdzić? ODPOWIEDŹ. Po
Plan wykładu. Warstwa sieci. Po co adresacja w warstwie sieci? Warstwa sieci
Sieci komputerowe 1 Sieci komputerowe 2 Plan wykładu Warstwa sieci Miejsce w modelu OSI/ISO Funkcje warstwy sieciowej Adresacja w warstwie sieciowej Protokół IP Protokół ARP Protokoły RARP, BOOTP, DHCP
Adresacja IPv4 - podstawy
Adresacja IPv4 - podstawy LAN LAN... MAN... LAN Internet Internet = sieć sieci Problem jak adresować urządzenia w takiej sieci? 1 Budowa adresu IP rozmiar adresu IP: 4 bajty (32 bity) Adres IP jest hierarchiczny
Plan wykładu. Warstwa sieci. Po co adresacja w warstwie sieci? Warstwa sieci
Sieci komputerowe 1 Sieci komputerowe 2 Plan wykładu Warstwa sieci Miejsce w modelu OSI/ISO unkcje warstwy sieciowej Adresacja w warstwie sieciowej Protokół IP Protokół ARP Protokoły RARP, BOOTP, DHCP
Ćwiczenie Wyznaczanie tras sumarycznych dla adresów IPv4 i IPv6
Ćwiczenie Wyznaczanie tras sumarycznych dla adresów IPv4 i IPv6 Topologia Tabela adresów Podsieć Adres IPv4 Adres IPv6 HQ LAN1 192.168.64.0/23 2001:DB8:ACAD:E::/64 HQ LAN2 192.168.66.0/23 2001:DB8:ACAD:F::/64
Adresacja IPv4 (Internet Protocol wersja 4)
Adresacja IPv4 (Internet Protocol wersja 4) Komputer, który chce wysłać pewne dane do innego komputera poprzez sieć, musi skonstruować odpowiednią ramkę (ramki). W nagłówku ramki musi znaleźć się tzw.
Zestaw 3. - Zapis liczb binarnych ze znakiem 1
Zestaw 3. - Zapis liczb binarnych ze znakiem 1 Zapis znak - moduł (ZM) Zapis liczb w systemie Znak - moduł Znak liczby o n bitach zależy od najstarszego bitu b n 1 (tzn. cyfry o najwyższej pozycji): b
ARCHITEKTURA KOMPUTERÓW Systemy liczbowe
ARCHITEKTURA KOMPUTERÓW Systemy liczbowe 20.10.2010 System Zakres znaków Przykład zapisu Dziesiętny ( DEC ) 0,1,2,3, 4,5,6,7,8,9 255 DEC Dwójkowy / Binarny ( BIN ) 0,1 11111 Ósemkowy ( OCT ) 0,1,2,3, 4,5,6,7
Moduł 2. Adresowanie sieci IPv4. 1. Obliczanie adresu sieci i adresu rozgłoszeniowego 2. Obliczanie przynależności adresów do danej sieci
Moduł 2 Adresowanie sieci IPv4 1. Obliczanie adresu sieci i adresu rozgłoszeniowego 2. Obliczanie przynależności adresów do danej sieci 1. Obliczanie adresu sieci i adresu rozgłoszeniowego W poprzedniej
Wykład 2. Informatyka Stosowana. 9 października Informatyka Stosowana Wykład 2 9 października / 42
Wykład 2 Informatyka Stosowana 9 października 2017 Informatyka Stosowana Wykład 2 9 października 2017 1 / 42 Systemy pozycyjne Informatyka Stosowana Wykład 2 9 października 2017 2 / 42 Definicja : system
LABORATORIUM 2 Adresacja IP
LABORATORIUM 2 Adresacja IP 1). Podstawy adresacji IP Problem: Jak adresować urządzenia w tak dużej sieci? Adresy IP adres IP składa się z 2 części: numeru sieci i numeru hosta, numer sieci należy uzyskać
Adresacja IP w sieciach komputerowych. Adresacja IP w sieciach komputerowych
Adresacja IP w sieciach komputerowych 1. Model odniesienia OSI. Przyczyny powstania: - Gwałtowny rozwój i sieci komputerowych na początku lat 70. XX wieku, - Powstanie wielu niekompatybilnych ze sobą protokołów
ARCHITEKRURA KOMPUTERÓW Kodowanie liczb ze znakiem 27.10.2010
ARCHITEKRURA KOMPUTERÓW Kodowanie liczb ze znakiem 27.10.2010 Do zapisu liczby ze znakiem mamy tylko 8 bitów, pierwszy od lewej bit to bit znakowy, a pozostałem 7 to bity na liczbę. bit znakowy 1 0 1 1
Wykład 2. Informatyka Stosowana. 10 października Informatyka Stosowana Wykład 2 10 października / 42
Wykład 2 Informatyka Stosowana 10 października 2016 Informatyka Stosowana Wykład 2 10 października 2016 1 / 42 Systemy pozycyjne Informatyka Stosowana Wykład 2 10 października 2016 2 / 42 Definicja : system
Sieci Komputerowe. Zadania warstwy sieciowej. Adres IP. Przydzielanie adresów IP. Adresacja logiczna Trasowanie (ang. routing)
Sieci Komputerowe Zadania warstwy sieciowej Wykład 4. Warstwa sieciowa. Adresacja IP. Adresacja logiczna Trasowanie (ang. routing) Urządzenia pracujące w warstwie trzeciej nazywają się ruterami. Fragmentacja
Adresacja w sieci komputerowej
1 Adresacja w sieci komputerowej Idea transferu danych pomiędzy dwoma punktami sieci: w czasie podróży przez sieć dane umieszczone są w pakietach IP każdy pakiet (jednostka warstwy 3 OSI sieciowej) posiada
Maski o stałej i zmiennej długości (VLSM) Autor: Natalia Dajniak IVFDS
Maski o stałej i zmiennej długości (VLSM) Autor: Natalia Dajniak IVFDS 1 STRESZCZENIE Projekt obejmuje wyjaśnienie pojęcia: maska sieciowa, maska o stałej długości, VLSM itp. Na przykładach pokazano podział
Laboratorium - Przeglądanie tablic routingu hosta
Topologia Cele Część 1: Dostęp do tablicy routingu hosta Część 2: Badanie wpisów tablicy routingu IPv4 hosta Część 3: Badanie wpisów tablicy routingu IPv6 hosta Scenariusz Aby uzyskać dostęp do zasobów
Warstwa sieciowa. Model OSI Model TCP/IP. Aplikacji. Aplikacji. Prezentacji. Sesji. Transportowa. Transportowa
Warstwa sieciowa Model OSI Model TCP/IP Aplikacji Prezentacji Aplikacji podjęcie decyzji o trasowaniu (rutingu) na podstawie znanej, lokalnej topologii sieci ; - podział danych na pakiety Sesji Transportowa
SIECI KOMPUTEROWE Adresowanie IP
Adresowanie IP Podstawowa funkcja protokołu IP (Internet Protocol) polega na dodawaniu informacji o adresie do pakietu danych i przesyłaniu ich poprzez sieć do właściwych miejsc docelowych. Aby umożliwić
SK Moduł 6 - Studia Informatyczne
1 z 27 2014-01-03 13:21 SK Moduł 6 From Studia Informatyczne W przypadku sieci komputerowych, podobnie jak w przypadku tradycyjnych sposobów komunikacji, istnieje potrzeba określenia miejsca przeznaczenia,
ZADANIE 1. Rozwiązanie:
EUROELEKTR Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej Rok szkolny 200/20 Rozwiązania zadań dla grupy teleinformatycznej na zawody II. stopnia ZNIE ramka logiczna w technologii MOS składa
Zestaw ten opiera się na pakietach co oznacza, że dane podczas wysyłania są dzielone na niewielkie porcje. Wojciech Śleziak
Protokół TCP/IP Protokół TCP/IP (Transmission Control Protokol/Internet Protokol) to zestaw trzech protokołów: IP (Internet Protokol), TCP (Transmission Control Protokol), UDP (Universal Datagram Protokol).
SCENARIUSZ LEKCJI. Autorzy scenariusza: Krzysztof Sauter (informatyka), Marzena Wierzchowska (matematyka)
SCENARIUSZ LEKCJI OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH Autorzy scenariusza:
Wstęp do informatyki- wykład 1
MATEMATYKA 1 Wstęp do informatyki- wykład 1 Systemy liczbowe Treści prezentowane w wykładzie zostały oparte o: S. Prata, Język C++. Szkoła programowania. Wydanie VI, Helion, 2012 www.cplusplus.com Jerzy
Samodzielnie wykonaj następujące operacje: 13 / 2 = 30 / 5 = 73 / 15 = 15 / 23 = 13 % 2 = 30 % 5 = 73 % 15 = 15 % 23 =
Systemy liczbowe Dla każdej liczby naturalnej x Î N oraz liczby naturalnej p >= 2 istnieją jednoznacznie wyznaczone: liczba n Î N oraz ciąg cyfr c 0, c 1,..., c n-1 (gdzie ck Î {0, 1,..., p - 1}) taki,
Wymagania dotyczące łączy: należy zapewnić redundancję łączy w połączeniach pomiędzy routerami Uruchmić protokół routingu RIP v.2
Sławomir Wawrzyniak 236425 PROJEKT SIECI KOMPUTEROWEJ Specyfikacja: Wykupiona pula adresów IP: 165.178.144.0/20 Dostawca dostarcza usługę DNS Łącze do ISP: 1Gbit ethernet Wymagania dotyczące podsieci:
Akademickie Centrum Informatyki PS. Wydział Informatyki PS
Akademickie Centrum Informatyki PS Wydział Informatyki PS Wydział Informatyki Sieci komputerowe i Telekomunikacyjne ADRESOWANIE IP WERSJA 4 Krzysztof Bogusławski tel. 449 41 82 kbogu@man.szczecin.pl 1.
Wstęp do programowania. Reprezentacje liczb. Liczby naturalne, całkowite i rzeczywiste w układzie binarnym
Wstęp do programowania Reprezentacje liczb Liczby naturalne, całkowite i rzeczywiste w układzie binarnym System dwójkowy W komputerach stosuje się dwójkowy system pozycyjny do reprezentowania zarówno liczb
Sieci komputerowe - Wstęp do intersieci, protokół IPv4
Piotr Kowalski KAiTI Internet a internet - Wstęp do intersieci, protokół IPv Plan wykładu Informacje ogólne 1. Ogólne informacje na temat sieci Internet i protokołu IP (ang. Internet Protocol) w wersji.
Luty 2001 Algorytmy (7) 2000/2001 s-rg@siwy.il.pw.edu.pl
System dziesiętny 7 * 10 4 + 3 * 10 3 + 0 * 10 2 + 5 *10 1 + 1 * 10 0 = 73051 Liczba 10 w tym zapisie nazywa się podstawą systemu liczenia. Jeśli liczba 73051 byłaby zapisana w systemie ósemkowym, co powinniśmy
Model sieci OSI, protokoły sieciowe, adresy IP
Model sieci OSI, protokoły sieciowe, adresy IP Podstawę działania internetu stanowi zestaw protokołów komunikacyjnych TCP/IP. Wiele z używanych obecnie protokołów zostało opartych na czterowarstwowym modelu
Laboratorium Projektowanie i implementowanie schematu adresowania z zastosowaniem zmiennych masek podsieci
Laboratorium Projektowanie i implementowanie schematu adresowania z zastosowaniem zmiennych Topologia Cele Część 1: Określenie wymagań sieci Część 2: Projektowanie schematu adresacji z wykorzystaniem masek
SCHEMAT OCENIANIA poziom rozszerzony arkusz I
SCHEMAT OCENIANIA poziom rozszerzony arkusz I UWAGA: Za prawidłowe rozwiązania inne niż w kluczu przyznajemy maksymalną liczbę punktów. Zadanie. TEST (5 pkt.) Numer Część Prawidłowa odpowiedź punktacja
Formaty zapisu zapis kropkowo-dziesiętny 172.29.32.66 zapis szesnastkowy Oxacld2042
Protokół IP Adresy IP mają długość 32 bitów. Rozpatruje się je jako sekwencję czterech bajtów lub, stosując terminologię inżynierów sieciowych, czterech oktetów (bajtów 8-bitowych). Aby zapisać adres IP,
Wszechnica Poranna: Sieci komputerowe Podstawy adresowania hostów w sieciach komputerowych
Wszechnica Poranna: Sieci komputerowe Podstawy adresowania hostów w sieciach komputerowych Dariusz Chaładyniak, Józef Wacnik Człowiek najlepsza inwestycja Rodzaj zajęć: Wszechnica Poranna Tytuł: Podstawy
PORADNIKI. Routery i Sieci
PORADNIKI Routery i Sieci Projektowanie routera Sieci IP są sieciami z komutacją pakietów, co oznacza,że pakiety mogą wybierać różne trasy między hostem źródłowym a hostem przeznaczenia. Funkcje routingu
Ćwiczenie Projektowanie adresacji IPv4 z maskami o różnej długości VLSM
Ćwiczenie Projektowanie adresacji IPv4 z maskami o różnej długości VLSM Topologia Cele nauczania Część 1: Określenie wymagań adresowych w sieci Część 2: Projektowanie schematu adresacji ze zmienną maską
2 Arytmetyka. d r 2 r + d r 1 2 r 1...d d 0 2 0,
2 Arytmetyka Niech b = d r d r 1 d 1 d 0 będzie zapisem liczby w systemie dwójkowym Zamiana zapisu liczby b na system dziesiętny odbywa się poprzez wykonanie dodawania d r 2 r + d r 1 2 r 1 d 1 2 1 + d
Arytmetyka. Arytmetyka. Magdalena Lemańska. Magdalena Lemańska,
Arytmetyka Magdalena Lemańska System dziesiętny System dziesiętny Weźmy liczbę 178. Składa się ona z jednej setki, siedmiu dziesiątek i ośmiu jedności. System dziesiętny System dziesiętny Weźmy liczbę
Co w sieci piszczy? Programowanie aplikacji sieciowych w C#
Co w sieci piszczy? Programowanie aplikacji sieciowych w C# Prelegenci: Michał Cywiński i Kamil Frankowicz kamil@vgeek.pl @fumfel www.vgeek.pl mcywinski@hotmail.com @mcywinskipl www.michal-cywinski.pl
Stos protokołów TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol)
Stos protokołów TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) W latach 1973-78 Agencja DARPA i Stanford University opracowały dwa wzajemnie uzupełniające się protokoły: połączeniowy TCP
EUROELEKTRA Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej Rok szkolny 2016/2017 Zadania z teleinformatyki na zawody II stopnia
EUROELEKTRA Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej Rok szkolny 2016/2017 Zadania z teleinformatyki na zawody II stopnia Instrukcja dla zdającego 1. Czas trwania zawodów: 120 minut.
Sieci komputerowe - adresacja internetowa
Sieci komputerowe - adresacja internetowa mgr inż. Rafał Watza Katedra Telekomunikacji AGH 1 Wprowadzenie Co to jest adresacja? Przedmioty adresacji Sposoby adresacji Układ domenowy, a układ numeryczny
Wielkości liczbowe. Wykład z Podstaw Informatyki dla I roku BO. Piotr Mika
Wielkości liczbowe Wykład z Podstaw Informatyki dla I roku BO Piotr Mika Wprowadzenie, liczby naturalne Komputer to podstawowe narzędzie do wykonywania obliczeń Jeden bajt reprezentuje 0 oraz liczby naturalne
Akademickie Centrum Informatyki PS. Wydział Informatyki PS
Akademickie Centrum Informatyki PS Wydział Informatyki PS Wydział Informatyki Sieci komputerowe i Telekomunikacyjne ADRESOWANIE IP WERSJA 4 Wyczerpanie adresów IP CIDR, NAT Krzysztof Bogusławski tel. 449
DYDAKTYKA ZAGADNIENIA CYFROWE ZAGADNIENIA CYFROWE
ZAGADNIENIA CYFROWE ZAGADNIENIA CYFROWE @KEMOR SPIS TREŚCI. SYSTEMY LICZBOWE...3.. SYSTEM DZIESIĘTNY...3.2. SYSTEM DWÓJKOWY...3.3. SYSTEM SZESNASTKOWY...4 2. PODSTAWOWE OPERACJE NA LICZBACH BINARNYCH...5
Dlaczego IPv6 / 48 = 256 planowanie adresacji
Dlaczego IPv6 / 48 = 256 planowanie adresacji XIII Konferencja KIKE Ożarów Maz. 26-27.11.2013 Piotr Marciniak Przestrzeń adresowa IPv6 Ile to jest 2^128??? 2 Przestrzeń adresowa IPv6 Ile to jest 2^128???
Wykład 2. Informatyka Stosowana. 8 października 2018, M. A-B. Informatyka Stosowana Wykład 2 8 października 2018, M. A-B 1 / 41
Wykład 2 Informatyka Stosowana 8 października 2018, M. A-B Informatyka Stosowana Wykład 2 8 października 2018, M. A-B 1 / 41 Elementy logiki matematycznej Informatyka Stosowana Wykład 2 8 października
Wielkości liczbowe. Wykład z Podstaw Informatyki. Piotr Mika
Wielkości liczbowe Wykład z Podstaw Informatyki Piotr Mika Wprowadzenie, liczby naturalne Komputer to podstawowe narzędzie do wykonywania obliczeń Jeden bajt reprezentuje oraz liczby naturalne od do 255
Liczby rzeczywiste. Działania w zbiorze liczb rzeczywistych. Robert Malenkowski 1
Robert Malenkowski 1 Liczby rzeczywiste. 1 Liczby naturalne. N {0, 1,, 3, 4, 5, 6, 7, 8...} Liczby naturalne to liczby używane powszechnie do liczenia i ustalania kolejności. Liczby naturalne można ustawić
Rozdział 4. Adresowanie w protokole IP
Rozdział 4. Adresowanie w protokole IP Dogłębnie Niniejszy rozdział opisuje, w jaki sposób adresy protokołu internetowego (IP) oraz maski podsieci współpracują ze sobą, aby zidentyfikować zarówno określonego
Wstęp do informatyki- wykład 1 Systemy liczbowe
1 Wstęp do informatyki- wykład 1 Systemy liczbowe Treści prezentowane w wykładzie zostały oparte o: S. Prata, Język C++. Szkoła programowania. Wydanie VI, Helion, 2012 www.cplusplus.com Jerzy Grębosz,
1259 (10) = 1 * * * * 100 = 1 * * * *1
Zamiana liczba zapisanych w dowolnym systemie na system dziesiętny: W systemie pozycyjnym o podstawie 10 wartości kolejnych cyfr odpowiadają kolejnym potęgom liczby 10 licząc od strony prawej i numerując
Metody numeryczne Technika obliczeniowa i symulacyjna Sem. 2, EiT, 2014/2015
Metody numeryczne Technika obliczeniowa i symulacyjna Sem. 2, EiT, 2014/2015 1 Metody numeryczne Dział matematyki Metody rozwiązywania problemów matematycznych za pomocą operacji na liczbach. Otrzymywane
Tomasz Greszata - Koszalin
T: Zasady projektowania adresacji IP. Wyróżnia się cztery sposoby transmisji i adresowania w sieciach LAN: Transmisja pojedyncza (Unicast) stacja nadawcza adresuje pakiet używając adresu stacji odbiorczej.
Kod U2 Opracował: Andrzej Nowak
PODSTAWY TEORII UKŁADÓW CYFROWYCH Kod U2 Opracował: Andrzej Nowak Bibliografia: Urządzenia techniki komputerowej, K. Wojtuszkiewicz http://pl.wikipedia.org/ System zapisu liczb ze znakiem opisany w poprzednim
Arytmetyka komputera. Na podstawie podręcznika Urządzenia techniki komputerowej Tomasza Marciniuka. Opracował: Kamil Kowalski klasa III TI
Arytmetyka komputera Na podstawie podręcznika Urządzenia techniki komputerowej Tomasza Marciniuka Opracował: Kamil Kowalski klasa III TI Spis treści 1. Jednostki informacyjne 2. Systemy liczbowe 2.1. System
1 Podstawy systemu dwójkowego i arytmetyki binarnej
Spis Treści 1 Podstawy systemu dwójkowego i arytmetyki binarnej...1 1.1 System dziesiętny...1 1.2 System dwójkowy (binarny)...2 1.3 Inne systemy liczbowe...3 1.4 Konwersja liczb systemu dziesiętnego do
Ćwiczenie 5b Sieć komputerowa z wykorzystaniem rutera.
. Cel ćwiczenia: - Krótka charakterystyka rutera. - Połączenie rutera z komputerem w celu jego konfiguracji. - Szybka konfiguracja rutera do pracy w przewodowej sieci LAN. - Zmiana adresu rutera. - Konfiguracja
ARCHITEKTURA SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH
ARCHITEKTURA SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH reprezentacja danych ASK.RD.01 c Dr inż. Ignacy Pardyka UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO w Kielcach Rok akad. 2011/2012 c Dr inż. Ignacy Pardyka (Inf.UJK) ASK.RD.01 Rok
1.1. Pozycyjne systemy liczbowe
1.1. Pozycyjne systemy liczbowe Systemami liczenia nazywa się sposób tworzenia liczb ze znaków cyfrowych oraz zbiór reguł umożliwiających wykonywanie operacji arytmetycznych na liczbach. Dla dowolnego
Liczby rzeczywiste są reprezentowane w komputerze przez liczby zmiennopozycyjne. Liczbę k można przedstawid w postaci:
Reprezentacja liczb rzeczywistych w komputerze. Liczby rzeczywiste są reprezentowane w komputerze przez liczby zmiennopozycyjne. Liczbę k można przedstawid w postaci: k = m * 2 c gdzie: m częśd ułamkowa,
Laboratorium - Badanie kalkulatorów podsieci
Laboratorium - Badanie kalkulatorów podsieci Cele Część 1: Przegląd dostępnych kalkulatorów podsieci Część 2: Wykonywanie obliczeń sieci za pomocą kalkulatora podsieci Scenariusz Choć ważne jest, aby zrozumieć,
Dla człowieka naturalnym sposobem liczenia jest korzystanie z systemu dziesiętnego, dla komputera natomiast korzystanie z zapisu dwójkowego
Arytmetyka cyfrowa Dla człowieka naturalnym sposobem liczenia jest korzystanie z systemu dziesiętnego, dla komputera natomiast korzystanie z zapisu dwójkowego (binarnego). Zapis binarny - to system liczenia