Sunday 15 October 2017

Binary options 0 # 1 network


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Simples, eficaz e, o mais importante, fácil de aprender com um pouco de prática. Todos os números entre 0 e 255 podem ser representados como uma string de 8 bits. Ao converter de decimal em binário, a idéia é encontrar a seqüência correta de bits marcando espaços reservados como 8220onrdquo (1) ou 8220offrdquo (0). Todos os 8 bits são representados, e cada marcador marcado com 1 adiciona seu valor ao número convertido, enquanto 0s são ignorados. Por exemplo, 255 é representado marcando todos os espaços reservados com 1, o que significa que somando cada valor do espaço reservado produz o referido número decimal: 128 64 32 16 8 4 2 1 255. O processo de conversão de um número decimal em binário é simplesmente marcando o mais próximo Menor) como 8220onrdquo (1) e subtraindo o valor correspondente do número decimal até que não haja restante. Os espaços reservados não utilizados ou omitidos são marcados como 8220offrdquo (0). A representação binária do número decimal é a sequência 8220onrdquo (1) e 8220offrdquo (0) que é produzida. Exemplo: Convertendo 147 em binário. 1. Marque 128 como 8220onrdquo. Restante: 147 8211 128 19 2. Marque 16 como 8220onrdquo. Restante: 19 8211 16 3 3. Marque 2 como 8220onrdquo. Restante: 3 8211 2 1 4. Marque 1 como 8220onrdquo. Restante: 1 8211 1 0 5. Marcar espaços reservados não utilizados como 8220offrdquo. Todos os marcadores marcados como 8220onrdquo (1) são somados e o somatório produz o produto decimal: 128 64 16 8 4 1 221. Encontrando o endereço de rede Um endereço IP é uma seqüência de 32 bits, composta por quatro octetos (cada octeto contém Oito bits). O endereço IP consiste em partes de rede e host. A porção de rede é ditada pela máscara de sub-rede. Mais especificamente, o número de 1s consecutivos na máscara de sub-rede determina o comprimento da porção de rede, isto é, os bits no endereço IP que indicam o prefixo de rede. Todos os dispositivos em uma sub-rede comum compartilham os mesmos bits de rede e os bits restantes disponíveis são reservados para endereçamento de host. O processo de encontrar o endereço de rede é executado por uma operação AND bit a bit entre o endereço IP ea máscara de sub-rede. Para referência: O resultado da operação AND gera o endereço de rede, ou prefixo de rede e os bits restantes disponíveis são usados ​​para identificar exclusivamente hosts. Exemplo: Localize o endereço de rede para 192.168.5.154/26 (ou 255.255.255.192). Vou usar o código de cores para indicar as diferentes seções: porção de rede azul. Vermelho. Tal como acontece com a conversão binária, existem outros métodos para encontrar o endereço de rede, como usar o número 8220magic numberrdquo, mas I8217m vai demonstrar tudo em binário. O endereço da Internet é 192.168.5.0/22 ​​Pelo contrário, um endereço IP que pode parecer um endereço IP de host válido pode, na realidade, ser um endereço de difusão para uma sub-rede. Como o endereço IP 192.168.5.191/26 de um exemplo anterior pode, inicialmente, aparecer como um endereço IP normal, mas como já comprovado, é realmente um endereço de broadcast. Se você tentar configurá-lo em um PC, você receberá o seguinte erro: Da mesma forma, se você tentar aplicar um endereço de rede no PC, a mesma mensagem de aviso aparecerá, indicando que todos os bits do host estão definidos como 0. A Roteador também não aceitará nenhum endereço IP, mas não é tão intuitivo ou descritivo sobre o assunto. Router (config-if) endereço IP 192.168.5.128 255.255.255.192 Má máscara / 26 para o endereço 192.168.5.128 Endereço IP do roteador (config-if) 192.168.5.191 255.255.255.192 Má máscara / 26 para o endereço 192.168.5.191 Encontrando uma sub-rede comum O truque na definição de uma sub-rede comum é encontrar o limite de bits onde os dois endereços IP correspondem. Uma vez encontrado o limite de bits, a máscara de sub-rede é derivada marcando todos os bits de correspondência consecutivos com 1. Finalmente, como demonstrado anteriormente, o endereço de rede (todos 0s) e o endereço de difusão (todos 1s) são facilmente deduzidos na parte hospedeira. Exemplo: Encontre a sub-rede comum entre 192.168.201.245 e 192.168.209.153. Conforme mostrado na tabela, os dois endereços IP têm um padrão de bits correspondente até o 19º bit. Esse é o limite de bits que dita o prefixo de rede. A rede comum para os dois endereços IP é 192.168.192.0/19. Listas de acesso e máscaras de curinga É um equívoco comum que uma máscara de curinga é o inverso de uma máscara de sub-rede. É verdade, muitas vezes é. No entanto, não há nenhuma dependência absoluta entre máscara de sub-rede e máscaras curinga em listas de acesso. As máscaras de curinga são normalmente projetadas para corresponder a sub-redes inteiras, o que resulta no uso comum de masksrdquo de sub-rede 8220inverse. Essa relação fundamental entre máscaras de sub-rede e máscaras curinga leva à falsa noção de que os dois são diretamente dependentes uns dos outros, o que não é verdade. Essencialmente, as máscaras curinga são simplesmente correspondência contra bits individuais. 0 significando que os bits comparados devem corresponder, e 1 indicando indiferença no valor. É isso. Uma máscara de curinga não precisa ser projetada de uma máscara de sub-rede. Mas lembre-se de que essa lógica fundamental permite a criação de padrões de bits malignos e, conseqüentemente, cenários de correspondência diabólica. Mais uma vez, vou aplicar código de cores para esclarecer a saída. Desta vez, vou usar o verde para marcar o chamado bitscutquo 8220interesting bitsrdquo / rdquodon8217t. Ou 1s nas máscaras wildcard. Para simplificar, considere primeiro um ACL padrão simples: access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255. A máscara de curinga 0.0.0.255 indica que os primeiros 24 bits devem corresponder, enquanto os últimos 8 bits podem ter qualquer combinação de 0s e 1s.

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