Читаем Внутреннее устройство Linux полностью

Результат вывода окажется, вероятно, довольно обширным, но он должен содержать нечто подобное:

eth0 Link encap: Ethernet HWaddr 10:78:d2:eb:76:97

inet addr:10.23.2.4 Bcast:10.23.2.255 Mask:255.255.255.0

inet6 addr: fe80::1278:d2ff: feeb:7697/64 Scope: Link

UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1

RX packets:85076006 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

TX packets:68347795 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

collisions:0 txqueuelen:1000

RX bytes:86427623613 (86.4 GB) TX bytes:23437688605 (23.4 GB)

Interrupt:20 Memory: fe500000-fe520000

Вывод команды ifconfig включает множество деталей об интернет-уровне и о физическом уровне (иногда он даже совсем не содержит интернет-адреса!). Более подробно мы обсудим этот вывод позже, а сейчас сосредоточимся на второй строке, которая сообщает, что хост настроен на использование адреса IPv4 (inet addr) 10.23.2.4. В той же самой строке для параметра Mask указано значение 255.255.255.0. Это маска подсети, определяющая подсеть, к которой принадлежит IP-адрес. Посмотрим, как это устроено.

примечание

Команда ifconfig, подобно некоторым другим, которые вы встретите в этой главе (такие как route и arp), на техническом уровне вытеснена более новой командой ip. Команда ip способна выполнить больше, чем старые команды, и она предпочтительнее при написании сценариев. Однако большинство пользователей по-прежнему использует старые команды при настройки сети вручную, и такие команды также могут быть применены в других версиях Unix. По этой причине мы будем применять команды «в старом стиле».

9.3.2. Подсети

Подсеть — это соединенная группа хостов, IP-адреса которых каким-либо образом упорядочены. Обычно такие хосты расположены в одной физической сети, как показано на рис. 9.2. Например, хосты между 10.23.2.1 и 10.23.2.254 могли бы составлять подсеть, равно как и хосты между 10.23.1.1 и 10.23.255.254.

Подсеть определяется с помощью двух фрагментов: сетевого префикса и маски подсети (вроде той, которую вы видели в отчете команды ifconfig в предыдущем разделе). Предположим, необходимо создать подсеть, содержащую IP-адреса от 10.23.2.1 до 10.23.2.254. Сетевой префикс — та часть, которая является общей для всех адресов данной подсети; в приведенном примере это 10.23.2.0, а маской подсети будет 255.255.255.0. Посмотрим, почему эти числа правильны.

Не сразу понятно, каким образом префикс и маска работают совместно, чтобы дать вам все возможные IP-адреса в подсети. Выяснить это поможет просмотр данных чисел в двоичном представлении. Маска отмечает положения битов в IP-адресе, которые являются общими для подсети. Вот, например, двоичная запись адресов 10.23.2.0 и 255.255.255.0:

10.23.2.0: 00001010 00010111 00000010 00000000

255.255.255.0: 11111111 11111111 11111111 00000000

Теперь выделим жирным шрифтом те положения битов в адресе 10.23.2.0, которые являются единицами в адресе 255.255.255.0:

10.23.2.0: 000010100001011100000010 00000000

Посмотрите на биты, которые не выделены жирным шрифтом. Для любого из них можно установить значение 1, чтобы получить правильный IP-адрес для данной подсети, за исключением случая, когда все биты являются нулями или единицами.

Собирая все воедино, можно понять, как хост с IP-адресом 10.23.2.1 и маской подсети 255.255.255.0 оказывается в той же подсети, что и любой другой компьютер, IP-адрес которого начинается с 10.23.2. Можно обозначить в целом эту подсеть как 10.23.2.0/255.255.255.0.

9.3.3. Распространенные маски подсети и нотация CIDR

Если вам повезет, вы будете иметь дело в основном с простыми масками подсети вроде 255.255.255.0 или 255.255.0.0. В случае невезения вам может попасться адрес 255.255.255.192, для которого не так-то просто установить набор адресов, принадлежащих подсети. Более того, возможно, что вы встретите другую форму представления подсети, которая называется нотацией CIDR (Classless Inter-Domain Routing, бесклассовая междоменная маршрутизация). В ней подсеть 10.23.2.0/255.255.255.0 будет записана в виде 10.23.2.0/24.

Чтобы понять, что это значит, посмотрите на маску в двоичной форме (как в примере, который вы видели в предыдущем разделе). Вы обнаружите, что практически все маски подсетей являются всего лишь набором единиц, за которыми следует набор нулей. Например, вы только что видели, что адрес 255.255.255.0 в двоичной записи представлен в виде 24 единичных бит, за которыми следуют 8 нулевых бит. Нотация CIDR идентифицирует маску подсети по количеству ведущих единиц в записи маски подсети. Следовательно, такая комбинация, как 10.23.2.0/24, содержит как префикс подсети, так и маску подсети.

В табл. 9.1 приведено несколько примеров масок подсети и их записи в форме CIDR.

Таблица 9.1. Маски подсети

Длинная форма

Форма CIDR

255.0.0.0

8

255.255.0.0

16

255.240.0.0

12

255.255.255.0

24

255.255.255.192

26

примечание

Перейти на страницу:

Похожие книги

Programming with POSIX® Threads
Programming with POSIX® Threads

With this practical book, you will attain a solid understanding of threads and will discover how to put this powerful mode of programming to work in real-world applications. The primary advantage of threaded programming is that it enables your applications to accomplish more than one task at the same time by using the number-crunching power of multiprocessor parallelism and by automatically exploiting I/O concurrency in your code, even on a single processor machine. The result: applications that are faster, more responsive to users, and often easier to maintain. Threaded programming is particularly well suited to network programming where it helps alleviate the bottleneck of slow network I/O. This book offers an in-depth description of the IEEE operating system interface standard, POSIX (Portable Operating System Interface) threads, commonly called Pthreads. Written for experienced C programmers, but assuming no previous knowledge of threads, the book explains basic concepts such as asynchronous programming, the lifecycle of a thread, and synchronization. You then move to more advanced topics such as attributes objects, thread-specific data, and realtime scheduling. An entire chapter is devoted to "real code," with a look at barriers, read/write locks, the work queue manager, and how to utilize existing libraries. In addition, the book tackles one of the thorniest problems faced by thread programmers-debugging-with valuable suggestions on how to avoid code errors and performance problems from the outset. Numerous annotated examples are used to illustrate real-world concepts. A Pthreads mini-reference and a look at future standardization are also included.

David Butenhof

Программирование, программы, базы данных
C++
C++

С++ – это универсальный язык программирования, задуманный так, чтобы сделать программирование более приятным для серьезного программиста. За исключением второстепенных деталей С++ является надмножеством языка программирования C. Помимо возможностей, которые дает C, С++ предоставляет гибкие и эффективные средства определения новых типов. Используя определения новых типов, точно отвечающих концепциям приложения, программист может разделять разрабатываемую программу на легко поддающиеся контролю части. Такой метод построения программ часто называют абстракцией данных. Информация о типах содержится в некоторых объектах типов, определенных пользователем. Такие объекты просты и надежны в использовании в тех ситуациях, когда их тип нельзя установить на стадии компиляции. Программирование с применением таких объектов часто называют объектно-ориентированным. При правильном использовании этот метод дает более короткие, проще понимаемые и легче контролируемые программы. Ключевым понятием С++ является класс. Класс – это тип, определяемый пользователем. Классы обеспечивают сокрытие данных, гарантированную инициализацию данных, неявное преобразование типов для типов, определенных пользователем, динамическое задание типа, контролируемое пользователем управление памятью и механизмы перегрузки операций. С++ предоставляет гораздо лучшие, чем в C, средства выражения модульности программы и проверки типов. В языке есть также усовершенствования, не связанные непосредственно с классами, включающие в себя символические константы, inline-подстановку функций, параметры функции по умолчанию, перегруженные имена функций, операции управления свободной памятью и ссылочный тип. В С++ сохранены возможности языка C по работе с основными объектами аппаратного обеспечения (биты, байты, слова, адреса и т.п.). Это позволяет весьма эффективно реализовывать типы, определяемые пользователем. С++ и его стандартные библиотеки спроектированы так, чтобы обеспечивать переносимость. Имеющаяся на текущий момент реализация языка будет идти в большинстве систем, поддерживающих C. Из С++ программ можно использовать C библиотеки, и с С++ можно использовать большую часть инструментальных средств, поддерживающих программирование на C. Эта книга предназначена главным образом для того, чтобы помочь серьезным программистам изучить язык и применять его в нетривиальных проектах. В ней дано полное описание С++, много примеров и еще больше фрагментов программ.

Бьёрн Страуструп , Бьярн Страустрап , Мюррей Хилл

Программирование, программы, базы данных / Программирование / Книги по IT