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네트워크 구축 및 운용_7주차_1_IP Address
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[Network] IP주소 클래스(A,B,C class)란?

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네트워크 클래스 – 위키백과, 우리 모두의 백과사전

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클래스 도입 이전[편집]

클래스[편집]

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네트워크 클래스 - 위키백과, 우리 모두의 백과사전
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IP주소 클래스 종류(A클래스, B클래스 등등..)란 무엇인가?

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[Network] IP 클래스
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IP 주소 클래스 A/B/C/D/E 및 네트워크 ID, 호스트 ID에 대한 설명 | IP 주소 (한국어) 🔍

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손으로 익히며 배우는 네트워크 첫걸음 – Gene – Google Sách

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  • Most searched keywords: Whether you are looking for 손으로 익히며 배우는 네트워크 첫걸음 – Gene – Google Sách Updating  LAN 카드, 라우터 등 직접 뜯어보며 배우는 네트워크 이야기 ‘네트워크’는 더 이상 엔지니어/이공계생만의 용어가 아니다. 출퇴근길 스마트폰을 즐겨보고, 일상적으로 메일을 주고 받는 우리 생활 곳곳에 네트워크가 이미 보편화되어 있다. 이 책은 문과생, 비(非)개발자도 부담없이 읽을 수 있는 네트워크 ‘쌩’기초를 담았다. 특히, 네트워크를 처음 접하는 사람도 이해하기 쉽도록 실습으로 감(感)을 먼저 익히고 그 구조를 학습하는 방식으로 구성했다. 이제, 더 이상 우리집 네트워크를 남에게 맡기지 말고, 내 손으로 직접 뜯어보고 살펴보며 네트워크의 세계를 체험해보자!  가볍게, 짧게 살펴보는 ‘쌩’초보를 위한 네트워크 입문이 책의 처음부터 끝까지 ‘집에서 해볼 수 있는 수준’의 내용만 담았습니다. 거의 모든 페이지마다 그림, 도표가 담겨 있어 독자는 네트워크의 각 요소를 시각적, 직관적으로 학습할 수 있습니다. 각 챕터 마지막마다 연습문제를 풀어보면서 반복 학습할 수 있습니다.  어떤 독자를 위한 책인가? 실제 물리적인 네트워크를 배워보고 싶은 사람 누구나IT에 관심은 있으나 전혀 모르는 비전공자 (중/고등학생, 대학생, 일반인)IT의 기본을 알고자 하는 이공계 학생 또는 창업자
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손으로 익히며 배우는 네트워크 첫걸음 - Gene - Google Sách
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모두의 네트워크: 10일 만에 배우는 네트워크 기초 – 미즈구치 카츠야 – Google Sách

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모두의 네트워크: 10일 만에 배우는 네트워크 기초 - 미즈구치 카츠야  - Google Sách
모두의 네트워크: 10일 만에 배우는 네트워크 기초 – 미즈구치 카츠야 – Google Sách

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IP주소 A,B,C클래스 및 서브넷에 대한 이해

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[네트워크] IP,IP 클래스, IPv4, IPv6이란? | IP 클래스 구분

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[네트워크] IPIP 클래스 IPv4 IPv6이란 IP 클래스 구분

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*선행지식

2018/11/10 – [전공지식/Network] – [Network] IP주소란?

(IP클래스를 이해하기 전 IP주소에 대해서 먼저 아셔야 이해하기 쉽습니다.)

1) IP주소의 클래스란?

지난시간 IP주소에 대해 배웠는데 잠시 복습하면, IP주소는 32 자리 이진수로 구성되어 있고 이 주소는 십진수로 표현되는데 옥테드 당 ‘ . ‘ 을 찍어 구분한다고 했습니다. 또한, 하나의 네트워크안에 IP들은 네트워크 영역은 같아야하고, 호스트 IP는 서로 달라야 통신이 가능하다고 했습니다.

예를 들어 203.240.100.1 에서 203.240.100 은 네트워크 영역이고 1 은 호스트 IP라는 사실을 알 수 있습니다. 여기서 어떻게 네트워크 주소와 호스트 주소를 구분할 수 있을까요? 바로 클래스 때문입니다. 203.240.100.1 IP가 C클래스 이기 때문에 203.240.100 은 네트워크 주소이고, 1은 호스트 주소란 사실을 알아낸 것입니다. 이렇게 IP주소에는 클래스라는 개념이 있고 이 클래스의 개념을 알아야 어디까지가 네트워크 영역이고 호스트IP 영역인지 알 수 있습니다.

즉, 다시말해 클래스는 하나의 IP주소에서 네트워크 영역과 호스트 영역을 나누는 방법이자, 약속입니다.

IP주소를 3개의 클래스로 나누는 이유는 네트워크 크기에 따른 구분이라 생각하면 쉽습니다.

하나의 네트워크에서 몇개의 호스트 IP까지 가질 수 있는가에 따라서 클래스를 나눌 수 있습니다.

이런 IP주소 클래스의 종류에는 총 5개가 있습니다. A클래스, B클래스, C클래스, D클래스 E클래스 이렇게 말이죠. 하지만 보통 A, B, C 3개 정도만 알고있으면 충분합니다.

(나머지 D, E 클래스는 멀티캐스트용, 연구용으로 사용합니다.)

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2) A클래스, B클래스, C클래스

[한국인터넷정보센터 출처]

A클래스

먼저 A클래스는 하나의 네트워크가 가질 수 있는 호스트 수가 제일 많은 클래스입니다. IP주소를 32자리 2진수로 표현했을때, 맨 앞자리 수가 항상 0 인 경우가 바로 A클래스입니다.

즉 0xxx xxxx. xxxx xxxx. xxxx xxxx. xxxx xxxx 와 같이 되어있습니다. x 는 0 또는 1 입니다.

여기서 A클래스에서 가질 수 있는 IP범위는

0000 0000. 0000 0000. 0000 0000. 0000 0000 ~ 0111 1111. 1111 1111. 1111 1111. 1111 1111

까지 입니다. 이를 십진수로 표현하면 0.0.0.0 ~ 127.255.255.255 까지 입니다.

A클래스에서 첫번째 옥테드는 네트워크 부분을 나타내고 나머지 부분은 호스트 부분을 나타냅니다.

또 A클래스에서 네트워크 주소는 가장 작은 네트워크인 1.0.0.0 과 가장 큰 네트워크인 126.0.0.0 까지로 규정되어 있으며(0xxx xxxx x가 가질수 있는 경우의 수가 네트워크 범위입니다. 여기서 127은 제외됩니다. 이건 약속입니다.) 참고로 네트워크에서 0은 호스트 부분이라는 뜻입니다.

IP주소 중에서 1부터 126으로 시작하는 네트워크는 A클래스라고 생각하면 됩니다. 그리고 호스트 주소가 가질 수 있는 갯수는 (2^24) – 2 개입니다. (-2 이유는 모두가 1인경우 브로드캐스트 주소로 사용하고 모두 0인경우엔 네트워크 주소로 사용하기 때문입니다.)

예를 들어 A클래스로 13.0.0.0 네트워크 주소를 할당 받았다고 합시다. 여기서 13. 은 네트워크 부분이죠? 나머지 0.0.0 에 호스트 IP를 할당 할 수 있습니다. 십진수 0.0.0 은 2진수로 표현하면 총 24개의 2진수로 표현이 가능하고 이는 곧 2^24 개의 호스트 IP를 가질 수 있다는 뜻입니다.

십진수로 나타내면 13.0.0.0 ~ 13.255.255.255 입니다. 하지만 여기서 13.0.0.0 은 네트워크 주소를 표현하기 위해서 호스트IP로 사용하면 안됩니다. 또, 13.255.255.255 역시 브로드캐스트 주소로 사용하기 때문에 호스트 IP로 사용하면 안됩니다. 따라서 (2^24) – 2 를 해주는 것입니다. A클래스에 대해서 모두 배웠습니다. B클래스, C클래스도 같은 원리입니다.

B클래스

B클래스는 반드시 10으로 시작합니다. 2진수로 표현하면

10xx xxxx. xxxx xxxx. xxxx xxxx. xxxx xxxx 입니다.

B클래스의 IP 범위는 128.0.0.0 ~ 191.255.255.255 까지이고

네트워크 범위는 10xx xxxx. xxxx xxxx 에서 x들이 가질 수 있는 경우의 수 입니다. (2^14 개)

호스트 주소 범위는 xxxx xxxx. xxxx xxxx 에서 x들의 경우의 수인 (2^16) – 2 개 입니다.

(-2 는 네트워크 주소, 브로드캐스트 주소 사용으로 인해 호스트 주소에서 제외해야 합니다.)

C클래스

C클래스는 반드시 110으로 시작합니다. 2진수로 표현하면

110x xxxx. xxxx xxxx. xxxx xxxx. xxxx xxxx 입니다.

C클래스의 IP 범위는 192.0.0.0 ~ 223.255.255.255 까지이고

네트워크 범위는 110x xxxx. xxxx xxxx. xxxx xxxx 에서 x들이 가질 수 있는 경우의 수 입니다. (2^21 개)

호스트 주소 범위는 xxxx xxxx 에서 x들이 가질 수 있는 경우의 수 (2^8 )-2 개 입니다.

(-2 는 네트워크 주소, 브로드캐스트 주소 사용으로 인해 호스트 주소에서 제외해야 합니다.)

정리하면…

구분 2진수 시작은? (s 네트워크, h 호스트) 네트워크 시작 번호 (개수) 호스트 범위 (개수) A클래스 0 sss ssss . hhhh hhhh. hhhh hhhh. hhhh hhhh

(0 시작, 네트워크 : 7bit, 호스트 : 24bit) 1 ~ 126 시작

(2^7 -1 개 : 127은 제외라 -1 ) 2^24 -2

(-2 네트워크, 브로드캐스트 주소 제외) B클래스 10 ss ssss .ssss ssss . hhhh hhhh. hhhh hhhh

(10 시작, 네트워크 : 14bit, 호스트 : 16bit) 128.0 ~ 191.255 시작

(2^14 개 ) 2^16 -2

(-2 네트워크, 브로드캐스트 주소 제외) C클래스 110 s ssss. ssss ssss. ssss ssss . hhhh hhhh

(110 시작, 네트워크 : 21bit, 호스트 : 8bit) 192.0.0 ~ 223.255.255 시작

(2^22 개 ) 2^8 -2

(-2 네트워크, 브로드캐스트 주 소 제외)

(네트워크 범위가 커질수록 호스트 주소 범위는 작아짐 반비례 관계)

문제를 풀어보면서 확실히 이해해봅시다!

다음 IP를 보고 클래스, 네트워크 부분, 호스트 부분을 말하시오.

문1) 10.3.4.3

클래스 : A

네트워크 부분 : 10.0.0.0

호스트 부분 : 3.4.3

문2) 132.12.11.4

클래스 : B

네트워크 부분 : 132.12.0.0

호스트 부분 : 11.4

문3) 203.10.1.1

클래스 : C

네트워크 부분 : 203.10.1.0

호스트 부분 : 1

문4) 192.12.100.2

클래스 : C

네트워크 부분 : 192.12.100.0

호스트 부분 : 2

문5) 130.11.4.1

클래스 : B

네트워크 부분 : 130.11.0.0

호스트 부분 : 4.1

문6) 261.12.4.1

>> 이런 IP 주소는 없습니다.

다음 시간에는 서브네팅 개념과 IP주소의 꽃…서브넷마스크에 대해서 알아보겠습니다!!

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2018/11/10 – [전공지식/Network] – [Network] 서브넷마스크(Subnet Mask)란?

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1982년 프로토타입 인터넷 지도

네트워크 클래스는 IPv4에서 IP 주소의 첫 번째 구조 변화를 나타낸다.

클래스 도입 이전 [ 편집 ]

원래 32비트 IPv4 주소는 호스트가 연결되어있는 특정 네트워크를 가리키는 단순히 8비트의 네트워크 영역과 해당 네트워크 내에서 호스트의 주소를 가리키는 나머지 영역으로 단순하게 구분되어 있었다. 참고로 이 형태는 랜 도입 이전에 정해졌는데, 이때는 ARPANET과 같은 적은 수의 대규모 네트워크밖에 없었다.

클래스 [ 편집 ]

덕분에, IP 주소의 정의가 바뀌었으며, 3개의 다른 크기의 네트워크 영역이 다음 표와 같이 정의되었다.(비트단위)

클래스 앞선 비트 네트워크 영역 나머지 영역 클래스 A 0 8 24 클래스 B 10 16 16 클래스 C 110 24 8 클래스 D (멀티캐스트) 1110 클래스 E (예약됨) 1111

이는 각 클래스당 다음과 같은 수의 네트워크 및 주소를 가능하게 한다. 단, 실제 개수가 예상보다 작다는 것을 유념하기 바란다. 이는 몇몇 값들, 예를 들어 0만으로 이루어진 값등은 허용되지 않기 때문이다.

클래스 앞선 비트 총 네트워크 수 네트워크당 주소 수 클래스 A 0 128 16,777,214 클래스 B 10 16,384 65,534 클래스 C 110 2,097,152 254

기존에 비해 더욱 커진 네트워크 표시 영역은 더 많은 수의 네트워크를 가능하게 해주었고, 이로 인해 임시적이나마 인터넷의 지속적인 성장을 유지할 수 있었다.

오늘날 IP 주소와 함께 널리 사용되는IP 주소 넷마스크는 필요없었는데, 이는 마스크의 길이가 순전히 IP 주소로부터 판별 가능했기 때문이다. 즉, 누구라도 IP의 첫 몇 비트만 보면 어떠한 클래스에 속하는지 알 수 있었기 때문이다.

어떤 주소가 다른 주소와 동일한 물리 네트워크에 속해있는지를 판단하는 이러한 간단한 방법은 효율적으로 동작했다(서브넷참조). 각각의 주소에 대해 네트워크의 번호를 추출해내고, 주소의 나머지 부분은 무시되었다. 네트워크 번호가 동일한다면, 두 주소는 동일한 네트워크로 보내어지게 되는 것이다.

클래스의 변경 [ 편집 ]

하지만, 이러한 첫 번째의 변화는 오래가지 못했다. IP 주소 부족은 여전히 계속되었다. 가장 큰 문제는 대부분의 사이트들은 “클래스 C”에 들어가기에는 너무 컸고, 대신 “클래스 B”를 할당받았다. 인터넷의 빠른 발전과 함께, 클래스 B의 가능한 주소는(기본적으로 214 즉 약 16,000개) 급속도로 소진되어 갔다. 이러한 문제 및 다른 여러 문제를 해결하기 위해 1993년경부터 네트워크 클래스는 사이더에 의해 대체되게 되었다.

IANA에 의한 초기 IP 주소의 할당은 효율적으로 이루어지지 못하였으며, 이는 문제를 악화시켰다. (하지만, 몇몇 기관이 불공평하게, 그리고 부적절하게 클래스 A를 가져갔다는 널리 퍼진 생각은 허위이다. 대부분의 그런 할당은 클래스의 도입 이전으로 거슬러 올라간다. 즉, 그때 할당한 주소들이 훗날 클래스 A라 불리게 되었을 뿐이었다.)

유용한 표 [ 편집 ]

클래스 범위 [ 편집 ]

각 클래스에 사용되는 주소 범위는 다음 표에 일반적인 점과 10진법의 표기로 나타나 있다.

클래스 앞선 비트 시작주소 끝주소 해당 사이더 블록 클래스 A 0 0.0.0.0 127.255.255.255 /8 클래스 B 10 128.0.0.0 191.255.255.255 /16 클래스 C 110 192.0.0.0 223.255.255.255 /24 클래스 D (멀티캐스트) 1110 224.0.0.0 239.255.255.255 NA 클래스 E (예약됨) 1111 240.0.0.0 255.255.255.255 NA

특수범위 [ 편집 ]

몇몇 주소들은 특별한 사용처를 위해 예약되어 있다(RFC 3330).

비트단위 표기 [ 편집 ]

아래 표에서 모든 자리는 이진수이며,

n 는 네트워크 주소를 나타낸다.

는 네트워크 주소를 나타낸다. h 는 호스트 주소를 나타낸다.

는 호스트 주소를 나타낸다. X는 특별한 목적이 없는 자리를 나타낸다.

클래스 A 0. 0. 0. 0 = 00000000.00000000.00000000.00000000 127.255.255.255 = 01111111.11111111.11111111.11111111 0nnnnnnn.hhhhhhhh.hhhhhhhh.hhhhhhhh 클래스 B 128. 0. 0. 0 = 10000000.00000000.00000000.00000000 191.255.255.255 = 10111111.11111111.11111111.11111111 10nnnnnn.nnnnnnnn.hhhhhhhh.hhhhhhhh 클래스 C 192. 0. 0. 0 = 11000000.00000000.00000000.00000000 223.255.255.255 = 11011111.11111111.11111111.11111111 110nnnnn.nnnnnnnn.nnnnnnnn.hhhhhhhh 클래스 D 224. 0. 0. 0 = 11100000.00000000.00000000.00000000 239.255.255.255 = 11101111.11111111.11111111.11111111 1110XXXX.XXXXXXXX.XXXXXXXX.XXXXXXXX 클래스 E 240. 0. 0. 0 = 11110000.00000000.00000000.00000000 255.255.255.255 = 11111111.11111111.11111111.11111111 1111XXXX.XXXXXXXX.XXXXXXXX.XXXXXXXX

같이 보기 [ 편집 ]

외부 링크 [ 편집 ]

IP주소 클래스 종류(A클래스, B클래스 등등..)란 무엇인가?

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안녕하세요

오늘도 간단한 네트워크 포스팅을 들고 왔는데요.

오늘은 ‘IP클래스’에 대해 이야기를 해보려고 합니다.

종종 IT시험에도 출제되는 주제기도 하죠?

참고로 이 포스팅을 수월하게 이해하기 위해서는, 네트워크주소와 호스트주소의 개념이 필요합니다.

IP클래스란 무엇이냐 왜 나온 것이냐

IPv4 주소체계를 사용하다가 IP가 부족해져서 IPv6가 나온건데요

IPv4, IPv6 주소체계에 대한 건 아래 포스팅에서 자세히 설명하고 있으니 궁금하신 분은 참고해서 보는걸 추천드려요.

▶ 2020.03.31 – [별걸다하는 IT/네트워크_소켓_통신] – [네트워크] IP주소란? IPv4와 IPv6. IP주소는 왜 필요한가? 내 컴퓨터 IP 확인하는 법

IP클래스는 예전에 IPv4를 사용했을 때 IP를 할당하는 방법이였어요.

지금은 더 이상 사용되지 않고, 클래스 방식이 아닌 CIDR 방식으로 할당하도록 1993년도에 바뀌었는데요.

물론 만들어진 이유도 있고, 사용되지 않는 이유도 있겠죠?

오늘은 그 히스토리를 알아볼거예요.

IP는 0.0.0.0부터 255.255.255.255까지 약 43억개 경우의 수가 존재하는데요

이 많은 IP를 사람들에게 어떻게 나눠줄까??!?가 요점입니다

회사원이 200명 이내인 중소기업 A회사에 필요한 IP개수와,

인원이 20000명이 넘어가는 대형기업 B회사에 필요한 IP수는 당연히 다르겠죠~

같은 회사면 같은 네트워크를 사용해야하는데~ 직원이 200명이라 한 네트워크에 속하는 IP 200개를 받았는데

이후에 한 명이 더 입사하면 어떻게해~~!

직원이라는게 퇴사하기도 하고 추가되기도 하는거고 딱 그 수만큼 IP개수를 가지고 있을 수가 없어요.

또 회사마다 일일이 직원을 조사해서 나눈다는 것도 말이 안되고..

아무튼 위 예시에서 A네트워크에는 호스트수가 200개 이상이여야하는거고

B네트워크에는 호스트수가 20000개 이상이여야 하는거죠.

예전에 어떻게 IP를 나눠줄까 생각한 방법이,

IP를 큰 뭉텅이 몇개

그거보다 작은 뭉텅이 몇개..

그거보다 작은 뭉텅이 몇개.. 이렇게 효율적으로 쪼개놨다가

필요할 상황에 맞춰 나눠주는거 어때? 이 할당 방식이 IP클래스 방식이예요.

그래서 IP를 어떻게 나눈건데 – 클래스!

클래스에는 A,B,C,D,E가 있는데요. 이게 바로 큰 뭉텅이, 작은 뭉텅이 이런식으로 나누고 사이즈별로 이름을 붙인거라 생각하면 돼요. 각 클래스는 어떻게 나뉘어 만들어진걸까요?

그림 출처: https://www.routerfreak.com/definitive-guide-ip-address-classes/

IP전체를 A와 나머지로 쪼갭니다.

그 나머지를 반으로 또 쪼개서 B와 나머지로 나눠요.

거기서 남은 나머지를 또 반으로 쪼개서 C와 나머지로 나눕니다.

요렇게 동일한 방법으로 E까지 가는거예요

그림 출처: https://www.redbubble.com/i/canvas-print/A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7-reminder-by-StudioRenate/16009488.5Y5V7

실생활에도 잘 찾아보면 요런 방식이 꽤 있는데요.

한 예로, 우리가 아는 A4, A3, A2,. A1 용지크기 개념이랑 똑같은겁니다!

즉 A클래스는 큰 뭉텅이 몇개로 구성된 그룹인데

큰뭉텅이 크기 * 개수 = IPv4전체개수의 반개가 된다!

B클래스는 중간 뭉텅이 몇개로 구성된 그룹인데

중간뭉텅이 크기 * 개수 = IPv4전체개수 반개의 반개다.

IP 각 클래스의 IP 범위

즉 하나의 클래스는 몇 개의 호스트 IP를 가지는가에 따라서 나눠집니다.

A클래스는 전체 IP를 반띵한거라했죠?

반띵을 어떻게 할까요? 전체 IPv4를 반띵하기 전에 작은 수를 예시로 이해하고 갑시다.

4자리 bit로 예시를 들면 0000이 최소 1111이 최대예요.

즉 최대 가지수는 2의 4승해서 16개가 됩니다. (0000, 0001, 0010, 0011 ~1111일때까지.)

그럼 16의 반띵은 8개인데

0000(0)부터 0111(7)까지가 8개, 1000(8)부터 1111(15)까지가 8개

결론적으로 최상위 비트 하나를 변경하면 반으로 나눠집니다!

만약 IP가 전체 16개였다면, A클래스는 0000부터 B클래스 주소 전까지, B클래스는 1000부터 나머지가 되겠죠

동일원리로, IPv4는 bit로 표현했을 때

000000000.000000000.000000000.000000000~11111111.11111111.11111111.11111111예요.

■ A클래스는

00000000.00000000.00000000.00000000 부터

01111111.11111111.11111111.11111111 까지

■ B클래스는

10000000.00000000.00000000.00000000 부터

10111111.11111111.11111111.11111111 까지

■ C클래스는

11000000.00000000.00000000.00000000 부터

11011111.11111111.11111111.11111111 까지

■ D클래스는

11100000.00000000.00000000.00000000 부터

11101111.11111111.11111111.11111111 까지

■ E클래스는

11110000.00000000.00000000.00000000 부터

11111111.11111111.11111111.11111111 까지가 됩니다.

자, A클래스와 B클래스를 비교해볼께요

IPv4가 0000~부터 1111~까지인데 이를 반으로 나눠 A클래스와 나머지로 나눈거죠.

0000~부터 1000~전까지가 반이 된거고 다른 반은 1000~부터 1111~ 요렇게 된거예요.

반으로 나누니까 최상위 비트가 차이나는 걸 알 수 있어요.

B클래스는 그 나머지 1000~에서부터 1111~까지를 반띵한거라

1100~부터가 된 것을 추측할 수 있어요.

요렇게 나눈 클래스 범위를 10진수로 다시 정리해보면 첫 번째 옥탯이 위처럼 된답니다.

8bit가 모두 0일 때는 0이고 모두 1일때에는 10진수로 255예요.

즉 클래스 A의 IP전체 범위는 0.0.0.0부터 127.255.255.255가 되는거죠

클래스 B는 128.0.0.0부터 191.255.255.255, 클래스 C는 192.0.0.0부터 223.255.255.255 요런식으로 범위가 나눠지는거예요.

클래스의 네트워크 영역과 호스트 영역

각 클래스에 대한 개념이 잡혔을거라고 생각합니다.

근데 클래스는 뭉텅이 몇개로 이뤄져있다 하지 않았나?

맞아요 뭉텅이 뭉텅이가 네트워크라고 하면 (A회사, B회사, C회사 이런개념..)

하나의 뭉텅이 안에 들어있는 개수는 호스트라고 생각하면 됩니다. (직원 100명 개개인)

사진 출처: https://www.geeksforgeeks.org/introduction-of-classful-ip-addressing/

A클래스의 경우 할당 가능한 IP의 개수는 IPv4 주소 개수 반띵인 2,147,483,648개인데요

A클래스의 경우 호스트 크기가 가장 커야하기 때문에 (뭉텅이가 가장 큼)

첫 번째 옥탯 말고 뒤의 세 옥탯을 모두 호스트주소로 사용하고 있어요.

A회사에 베인 사원 컴퓨터와 디바 과장 컴퓨터가 있으면

베인 사원 컴퓨터의 IP와 디바 과장 컴퓨터의 IP는 동일한 네트워크에 있을 테니 첫 번째 옥탯 값은 동일하겠죠.

만약 베인 사원 컴퓨터 IP가 25.0.16.24이면 네트워크 IP는 25, 호스트 IP는 0.16.24가 되는건데요.

디바 과장 컴퓨터 IP는 베인 것과 네트워크 IP가 같아야하니까 25로 동일하고 호스트 주소가 다르겠죠?

디바 과장 IP는 따라서 25.0.16.32 요런식으로 부여될거예요.

A클래스의 경우, 뒤의 3 옥탯 즉 24bit를 호스트 주소로 사용하고 있기 때문에

1개 네트워크 당 호스트 개수는 2의 24승 결과 값인 16,777,216이 됩니다.

저 노란색 봉다리 개수, 즉 네트워크의 개수는 2의 8승 해서 128개입니다.

(사용 불가한 대표IP, 브로드캐스트IP, 와일드카드IP 이런거 다 고려하지 않고 봤을때~)

요런식으로 계산하면 돼요~!

IP주소 누가 할당해주나

클래스IP에 대한 부분은 어느정도 정리가 되었을거라고 생각이 되는데요

IP할당에 대해서 짧게 얘기하고 넘어가봅시다. IP는 누가할당해주는걸까요?

전세계의 IP관리 할당하는 기관은 IANA입니다.

우리나라에 있는 KISA(한국 인터넷 진흥원)이 IANA기관에서 우리나라에서 사용할 IP대역을 할당받아오는데요.

KISA는 IP를 받아와서, ISP업체에게 IP를 할당해줍니다.

그리고 ISP업체(인터넷 서비스 사업자)가 회사같은 클라이언트에게 IP를 할당해주는거랍니다.

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왜 이제는 클래스 기반 IP주소를 안써?

현재 안쓰더라도, 왜 바뀌었는지 문제점이 뭐였는지 알아야하기 때문에 우리는 공부해야 합니다!

인터넷회사에서 우리 회사의 PC가 100대가 있다라고 가정해봅시다.

그때 ISP업체에서 우리 회사에서 사용할 IP대역을 192.193.194.0(c클래스)를 할당해주면

C클래스에서 호스트 아이디로 사용할 수 있는 개수가 254개예요.

근데 우리 회사 직원은 100명밖에 없는데…?

즉 254-100 = 154개의 IP가 남게되는거죠.

클래스IP 할당방식은 IP가 낭비된다 라는 문제를 갖게 되는 거예요.

내가 사용하지도 않은건데 이렇게 갖고 있으면

결국 다른 고객한테 부여할 IP가 모잘라지는거겠죠? IP개수는 한정되어있으니까요.

클래스는 그 대역 자체를 줘버리면 다른 영역한테 남는 IP를 사용하게 할 수 가 없어요.

실제로 2015년도에 북미기관인 ARIN에서는 IP가 고갈되었다고 밝혔었죠.

삼성본사한테 A클래스를 줘도 삼성에서 사용하는 IP가 아무리 많아도 천육백만이 되지는 않을거예요.

많이 남아돌텐데 그걸 처리를 못한다..!! 예전에야 IP가 절대 다 차지 않을거라 생각해서 신경안썼다면 IPv4 개수도 부족한 지금 이거 심각한 이슈인겁니다.

그래서 개발된 것이 서브넷팅이예요.

[요약]

즉 클래스 기반의 IP사용은 IP를 효율적으로 사용할 수 없어, 현재는 클래스 기반의 IP사용이 극히 드물다.

IP낭비를 최소화하기 위해 서브넷마스크라는 개념이 도입이되었고, 이는 IP낭비를 최소화할 수 있다

간단하게 작성하려했는데 괜히 글이 길어졌네요 후.. 시간이 훌쩍..

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