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英文缩写: CIDR (Classless InterDomain Routing)
中文译名: 无类别域间路由选择
分 类: 网络与交换
解 释: 现行的IPv4(网际协议第4版)的地址已经耗尽,这是一种为解决地址耗尽而提出的一种措施。它是
将好几个IP网络结合在一起,使用一种无类别的域际路由选择算法,可以减少由核心路由器运载的路由选择信息的数量。
所有发送到这些地址的信息包都被送到如MCI或Sprint等ISP。1990年,Internet上约有2000个路由。五年后,Internet上有3万多个路由。如果没有CIDR,路由器就不能支持Internet网站的增多。 CIDR采用13~27位可变网络ID,而不是A-B-C类网络ID所用的固定的8、16和24位。
CIDR 如何工作
CIDR 对原来用于分配A类、B类和C类地址的有类别路由选择进程进行了重新构建。CIDR用 13-27位长的前缀取代了原来地址结构对地址网络部分的限制(3类地址的网络部分分别被限制为8位、16位和24位)。在管理员能分配的地址块中,主机数量范围是32-500,000,从而能更好地满足机构对地址的特殊需求。
CIDR 地址中包含标准的32位IP地址和有关网络前缀位数的信息。以CIDR地址222.80.18.18/25为例,其中“/25”表示其前面地址中的前25位代表网络部分,其余位代表主机部分。
CIDR建立于“超级组网”的基础上,“超级组网”是“子网划分”的派生词,可看作子网划分的逆过程。子网划分时,从地址主机部分借位,将其合并进网络部分;而在超级组网中,则是将网络部分的某些位合并进主机部分。这种无类别超级组网技术通过将一组较小的无类别网络汇聚为一个较大的单一路由表项,减少了Internet路由域中路由表条目的数量。
例如一个ISP被分配了一些C类网络,这个ISP准备把这些C类网络分配给各个用户群,目前已经分配了三个C类网段给用户,如果没有实施CIDR技术.ISP的路由器的路由表中会有三条下连网段的路由条目,并且会把它通告给Internet上的路由器.通过实施CIDR技术,我们可以在ISP的路由器上把这三个网段198.168.1.0,198.168.2.0,198.168.3.0汇聚成一条路由198.168.0.0/16.这样ISP路由器只向Internet通告198.168.0.0/16这一条路由,大大减少了路由表的数目.从而为网络路由器节省出了存储空间。 值得注意的是,使用CIDR技术汇聚的网络地址的比特位必须是一致的,如上例所示.如果上例所示的ISP连接了一个172.178.1.0网段,这些网段路由将无法汇聚,无法实现CIDR技术.
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建筑物基本信息
建筑物基本信息 参数名 必填 描述 项目实际情况 建筑代码 数据中心代码 建筑名称 必填 最多24个汉字 建筑字母别名 必填 建筑首字母大写 建筑业主 必填 有多位业主时存主要业主名称,外加 “等××位” 建筑监测状态 状态 1- 启用监测 0- 停用监测 所属行政区划 必填 6位行政区划代码 建筑地址 必填 最多40个汉字 建筑坐标 -经度 建筑坐标 -纬度 建设年代 必填 4位数字年份 地上建筑层数 必填 整数 地下建筑层数 整数 建筑功能 必填 A- 办公建筑 B- 商场建筑 C- 宾 馆饭店建筑 D- 文化教育建筑 E- 医疗卫生建筑 F- 体育建筑 G- 综 合建筑 H- 其它建筑 建筑总面积 必填 空调面积 必填 采暖面积 必填 建筑空调系统形式 必填 A- 集中式全空气系统 B- 风机盘管 +新风系统 C- 分体式空调或 VRV的 局部式机组系统 Z
塔吊基本信息
一.塔吊的基本结构 塔吊从功能上看,可以分为七大部分:金属结构、零部件、工作 机构、电气设备、液压系统、安全装置和附着锚固。 塔吊金属结构由起重臂、塔身、转台、承座、平衡臂、底架、塔 尖等组成。 塔吊零部件则由钢丝绳(起吊的主要受力部件) 、变幅小车(车由 车架结构、钢丝绳、滑轮、行轮、导向轮、钢丝绳承托轮、钢丝绳防 脱辊、小车牵引张紧器及断绳保险器等组成) 、滑轮、回转支承、吊 钩和制动器组成。 塔吊工作机构有五种:起升机构、变幅机构、小车牵引机构、回 转机构和大车走行机构 (行走式的塔吊 )。 塔吊电气设备包括了液压泵、液压油缸、控制元件、油管和管接 头、油箱和液压油滤清器等主要元器件。 塔吊安全系统和附着锚固则有限位开关 (限位器 ),超负荷保险器 (超载断电装置 ),缓冲止挡装置,钢丝绳防脱装置 ;风速计,紧急安 全开关,安全保护音响信号。而一般来说,自升式塔吊在修筑楼房的 过程中
无类别域间路由选择(CIDR,Classless Inter-Domain Routing),有时也被称作“超网络”(supernetting)是一种分派和指定网络地址的方法,比原始系统的网络协议地址等级更容易应用于域间路由。这种方法能够大大增加可用网络地址的数量。CIDR作为路由系统,实际上被所有的网关主机应用于互联网络的高速链路上。互联网管理机构希望每一个网络服务提供商都使用这种路由方法。
原始网络协议把网络协议地址结构定义为4种主要等级——从等级A到D。每一个等级分配32位网络地址格式的一部分,并且保留一部分按照网络说明来指定主机。其中最常用的一级为B,它分配65,533个主机地址空间。一个公司如果需要254个以上但是远小于65,533个主机地址的话,它可能浪费所分配地址中的大多数。鉴于此原因,互联网将会很快用完地址空间。
CIDR有效的解决了这个问题,它用一个新的并且很更简单的在路由器中的方法来说明网络。(用新的网络协议版本——IPv6——128位的可用地址,大大地扩展了互联网上可用的地址数量。但是,IPv6广泛应用仍有一段时间。)使用CIDR,每一个网络协议地址有一个网络前缀可以分区网关的集合或是单独的网关。网络前缀的长度也被作为网络协议地址的一部分加以说明,并且十分依赖于它所需的位数(由于任何专用级别的任务结构)。描述大量可用目的地的目的网络地址或者通路含有一个更短的前缀且不十分明确。较长的前缀能够更加明确地描述一个目的地网关。
当转发数据包时,路由器需要在路由表中使用最具体或最长的网络前缀。
所有的主机和路由器接口都有相同的子网掩码,这就是所谓的有类路由。
对于有类路由协议:RIPV1、IGRP(EIGRP、RIPV2、OSPF是无类路由)等。有类路由协议里只有IP地址,没有子网掩码。无类路由协议根据IP地址的具体值,按规定划分网络ID和主机ID。
有类路由(Classful Routing)规定,IP地址有五种分类:A, B, C, D, E.
- A类地址:前8位是0~126(127不可用)的IP地址。它们的网络地址是前8位,主机地址是后24位。
- B类地址:前8位是128~191的IP地址。它们的网络地址是前16位,主机地址是后16位。
- C类地址:前8位是192~223的IP地址。他们的网络地址是前24位,主机地址是后8位。
- D类和E类地址:前8位是224~255之间的地址。D类用于组播,E类用于科学实验。
近年来 ,电子商务等网络应用的飞速发展,使网络安全问题体现得尤为突出。在这种背景下,VPN 的应用越来越广泛。当前实现 VPN的技术有多种,其中BGP / MPLS VPN 以其可扩展性好、 转发效率高、 灵活的地址策略等优势而得到广泛的部署。
BGP / MPLS VPN 中有3 种路由器,即用户边缘( Customer Edge,CE) 路由器,提供商边界 ( ProviderEdge,PE)路由器,提供商(Provider,P)路由器PE 路由器和 P路由器保存到达外网的全局路由表信息,而CE 路由器保存VPN 内网的路由信息PE 路由器上使用独立的虚拟路由转发实例 ( Virtual outing andForwarding Instance,V F)来保存并交换来自CE 路由器的 VPN路由信息,这些路由信息不与全局路由表交互 P路由器通常只根据数据包的标签执行快速转发,并不参与 VPN内网的路由信息交换。 这样,各VPN 路由信息只存在于各自独立的V F 下,PE 路由器和 P路由器的主路由表并没有各 VPN的路由信息,从而通过这样的路由隔离来实现流量隔离,提供了VPN 之间通信的安全性。由于采用了路由隔离,VPN中的用户不能访问Internet 。然而,VPN 中的某些用户除了需要安全的共享自身所在 VPN的网络资源,同时还需要能够访问Internet。 因此,在典型BGP / MPLS VPN 的基础上,结合使用 G E隧道技术,把特定的需要访问 Internet的流量通过隧道从 V F中分离出来,然后依据全局路由表的路由信息发往 Internet,而发往同一 VPN其它站点的流量仍依据 V F中的路由信息转发 ,应用各种仿真软件模拟网络环境已经得到广泛的应用。