Классы IPv4 адресов | CiscoTips
На заре IP cуществовала так называемая классовая маршрутизация. Это означает, что любой IP адрес сразу «из коробки» относился к одному из классов, а в этом классе заранее предопределена маска подсети. Когда интернет был маленьким и всем хватало IPv4 адресов, придумали следующие классы:
- Класс А — все IP адреса в диапазоне от 1.0.0.0 до 127.255.255.255 для адресов класса А по умочанию считается префикс /8 (маска 255.0.0.0). То есть, это огромные сети (16 млн адресов в каждой), которые сразу отъели половину всего адресного пространства.
- Класс B — все адреса в диапазоне от 128.0.0.0 до 191.255.255.255. У этих адресов стандартный префикс /16 (255.255.0.0). Это половина от оставшейся половины. Довольно большие сети по 65534 хоста в каждой.
- Класс С — все адреса с 192.0.0.0 по 223.255.255.255. Для этих адресов префикс /24 и маска 255.255.255.0 в таких сетях умещается всего по 254 хоста.
Есть ещё класс D — мультикастовые адреса и класс E — экспериментальные, которые IANA не выдаёт и проводит на них какие-то тёмные эксперименты. Эти классы в ключе рассматриваемой темы нас мало интересуют.
Но вернёмся к заре интернета. Адреса никому не были нужны, отдельные институты и лаборатории подключались, но большого спроса не было. Придумали эту систему классов. Кому нужна большая сеть — пуст берёт себе класс А, кому поменьше — класс В, кому совсем маленькие — класс С. О выдаче скажем 14 адресов тогда речи не шло — берите уж сразу класс С (254 адреса), чего тут экономить.
Понятное дело, что как только начался лавинообразный скачёк в развитии сетей, адреса начали очень быстро заканчиваться. Тогда от классовой идеи пришлось отказаться. Началась эпоха
К какой школе приписан ваш дом
Об определении микрорайонов образовательных организаций для проведения первичного учета детей
Утверждены распорядительные акты администраций районов Санкт-Петербурга об определении микрорайонов образовательных организаций для проведения первичного учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам начального общего образования.
Закрепления микрорайонов за государственными образовательными учреждениями
Что делать, если не удалось найти свой адрес в списках?
1. Проверьте список еще раз. Попробуйте найти адрес снова с повышенным вниманием. Если все таки его здесь нет, сделайте следующее:
2. Обратитесь в Отдел образования своего района. Списки закрепленных адресов дополняются, изменяются и утверждаются каждый год в районных администрациях. Вежливо поинтересуйтесь судьбой своего адреса и ребенка. Войдите в положение чиновников, вдумайтесь — каждый дом в Петербурге учесть! Это Вы знаете, что такой дом есть, а там, где заботятся о каждом школьнике персонально и о поколении в целом, дом — это промежуточное, среднее звено. В результате этого общения у Вас должна возникнуть какая-то ясность в виде номера или номеров школ, где Вас должны принять с преимуществом. Поздравляем! Но это еще не все.
3.
Отзывы о школах
7 мая 2016 (17:22)Очень давно хотела написать отзыв, но не доходили руки, ноги, было страшно, неловко, что-нибудь еще… Дошли. Я выпустилась из школы в 2015 году, поступила …
№ 61, гимназия »
Новости и анонсы
16 марта 2016
IV Открытый Городской Фестиваль школьников «Нескучная наука»
21-23 марта в Школе Горчакова проходит IV Открытый Городской Фестиваль школьников «Нескучная наука». Приглашаем посетить наш Фестиваль в качестве гостей …
14 февраля 2016
VII городская «Математика НОН-СТОП»
VII городская «Математика НОН-СТОП» для учащихся 5-8 классов состоится 27 февраля 2016 года в 15-00. Партнерами соревнования выступают Лаборатория непрерывного …
далее »
В чем отличие «белого» и «серого» IP-адреса? – Keenetic
Все IP-адреса протокола IPv4 делятся на публичные/глобальные/внешние (их называют «белые») — они используются в сети Интернет, и частные/локальные/внутренние (их называют «серые») — используются в локальной сети.
Публичные «белые» IP-адреса
В сети Интернет используются именно публичные глобальные адреса. Публичным IP-адресом называется IP-адрес, который используется для выхода в Интернет. Публичные (глобальные) IP-адреса маршрутизируются в Интернете, в отличие от частных адресов.
Наличие публичного IP-адреса на вашем роутере или компьютере позволит организовать собственный сервер (VPN, FTP, WEB и др.), удаленный доступ к компьютеру, камерам видеонаблюдения, и получить к ним доступ из любой точки глобальной сети.
TIP: Примечание: Все публичные серверы и сайты в сети Интернет используют «белые» IP-адреса (например, сайт google.com — 172.217.22.14, DNS-сервер Google — 8.8.8.8, сайт yandex.ru — 213.180.204.11, DNS-сервер Яндекс.DNS — 77.88.8.8).
Все публичные IP-адреса в сети Интернет уникальны и не могут повторяться.
Для домашних пользователей провайдер может предоставлять всего один или несколько публичных IP-адресов (как правило, это платная услуга).
Маршрутизатор (роутер, интернет-центр) позволяет устройствам домашней сети использовать для выхода в Интернет один публичный IP-адрес, установленный на WAN-интерфейсе устройства, через который осуществляется подключение к Интернету. Именно этот внешний публичный IP-адрес может быть использован для доступа из Интернета к компьютеру домашней сети, но для этого необходимо использовать проброс портов на роутере (пример приведен в статье: «Переадресация портов»).
В связи с тем что «белых» IP-адресов существует ограниченное количество, а рост числа пользователей Интернета увеличивается, интернет-провайдеры всё чаще используют частные («серые») IP-адреса, назначаемые абонентам.
Частные «серые» IP-адреса
Частные внутренние адреса не маршрутизируются в Интернете и на них нельзя отправить трафик из Интернета, они работают только в пределах локальной сети.
К частным «серым» адресам относятся IP-адреса из следующих подсетей:
- От 10.0.0.0 до 10.255.255.255 с маской 255.0.0.0 или /8
- От 172.16.0.0 до 172.31.255.255 с маской 255.240.0.0 или /12
- От 192.168.0.0 до 192.168.255.255 с маской 255.255.0.0 или /16
- От 100.64.0.0 до 100.127.255.255 с маской подсети 255.192.0.0 или /10; данная подсеть рекомендована согласно rfc6598 для использования в качестве адресов для CGN (Carrier-Grade NAT)
Это зарезервированные IP-адреса. Такие адреса предназначены для применения в закрытых локальных сетях, распределение таких адресов никем не контролируется.
Напрямую доступ к сети Интернет, используя частный IP-адрес, невозможен. В этом случае связь с Интернетом осуществляется через NAT (трансляция сетевых адресов заменяет частный IP-адрес на публичный). Частные IP-адреса в пределах одной локальной сети должны быть уникальны и не могут повторяться.
NOTE: Важно! Если ваш интернет-провайдер предоставляет вам IP-адрес из вышеприведенного списка, то вы не сможете настроить подключение из Интернета к компьютерам и серверам вашей домашней сети (кроме VPN-сервера SSTP и файлового облачного сервера WebDAV), т.к. частные IP-адреса не маршрутизируются (не видны) в сети Интернет. При необходимости доступа к компьютерам вашей домашней сети из Интернета нужно обратиться к интернет-провайдеру для получения публичного «белого» IP-адреса.
Что касается безопасности в Интернете, то использование «серого» IP-адреса более безопасно, чем использование «белого» IP-адреса, т.к. «серые» IP-адреса не видны напрямую в Интернете и находятся за NAT, который также обеспечивает безопасность домашней сети. При использовании «белого» IP-адреса необходимы меры для обеспечения дополнительной безопасности компьютера или сервера (например, использование межсетевого экрана для блокирования портов и протоколов, которые не используются сервером; применение сегмента сети DMZ для отделения общедоступных сервисов от локальной сети и т.п.).
Полный список описания сетей для протокола IPv4 представлен в документе RFC6890.
Как проверить, является ли мой IP-адрес «белым»?
Чтобы самостоятельно проверить, является ли ваш IP-адрес публичным «белым», можно воспользоваться сервисом myip.ru, myip.com (или любым подобным). Вам будет показан IP-адрес, под которым был произведен запрос на сайт; если он совпадает с IP-адресом, выданным интернет-провайдером на WAN-интерфейсе интернет-центра, значит, вам выдан публичный «белый» IP-адрес. Например:
IP-адрес на WAN-интерфейсе интернет-центра можно посмотреть в его веб-конфигураторе. На стартовой странице «Системный монитор» в разделе «Интернет» нажмите «Подробнее о соединении». В поле «IP-адрес» вы увидите адрес интернет-центра, используемый для выхода в Интернет.
В нашем примере IP-адреса совпадают и этот адрес не входит в диапазон частных подсетей, значит внешний WAN IP-адрес интернет-центра является публичным «белым».
Если вы увидите, что IP-адреса не совпадают, и внешний WAN IP-адрес Keenetic в веб-конфигураторе принадлежит к одному из диапазонов частной сети, значит роутер имеет «серый» IP-адрес.
IP-адресация и создание подсетей для новых пользователей
Введение
В этом документе приведена основная информация, необходимая для настройки маршрутизатора для IP-маршрутизации, в том числе сведения о повреждении адресов и работе подсетей. Здесь содержатся инструкции по настройке для каждого интерфейса маршрутизатора IP-адреса и уникальной подсети. Приведенные примеры помогут объединить все сведения.
Предварительные условия
Требования
Рекомендуется иметь хотя бы базовое представление о двоичной и десятичной системах счисления.
Используемые компоненты
Настоящий документ не имеет жесткой привязки к каким-либо конкретным версиям программного обеспечения и оборудования.
Сведения, представленные в этом документе, были получены от устройств, работающих в специальной лабораторной среде. Все устройства, описанные в этом документе, были запущены с чистой (стандартной) конфигурацией. В рабочей сети необходимо изучить потенциальное воздействие всех команд до их использования.
Дополнительные сведения
Если определения помогают вам, воспользуйтесь следующими терминами словаря, чтобы начать работу:
Адрес — Уникальный ID-номер, назначенный одному узлу или интерфейсу в сети.
Подсеть — это часть сети, в которой совместно используется определенный адрес подсети.
Маска подсети — 32-битная комбинация, используемая для того, чтобы описать, какая часть адреса относится к подсети, а какая к узлу.
Интерфейс — сетевое подключение.
Если уже имеются адреса в Интернете, официально полученные из центра сетевой информации InterNIC, то можно приступать к работе. Если подключение к Интернету не планируется, настоятельно рекомендуется использовать зарезервированные адреса, как описано в документе RFC 1918.
Изучение IP-адресов
IP-адрес — это адрес, который используется для уникальной идентификации устройства в IP-сети. Адрес состоит из 32 двоичных разрядов и с помощью маски подсети может делиться на часть сети и часть главного узла. 32 двоичных разряда разделены на четыре октета (1 октет = 8 битов). Каждый октет преобразуется в десятичное представление и отделяется от других октетов точкой. Поэтому принято говорить, что IP-адрес представлен в десятичном виде с точкой (например, 172.16.81.100). Значение в каждом октете может быть от 0 до 255 в десятичном представлении или от 00000000 до 11111111 в двоичном представлении.
Ниже приведен способ преобразования двоичных октетов в десятичное представление: Самый правый бит (самый младший разряд) октета имеет значение 20.Расположенный слева от него бит имеет значение 21.И так далее — до самого левого бита (самого старшего разряда), который имеет значение 27. Таким образом, если все двоичные биты являются единицами, эквивалентом в десятичном представлении будет число 255, как показано ниже:
1 1 1 1 1 1 1 1 128 64 32 16 8 4 2 1 (128+64+32+16+8+4+2+1=255)
Ниже приведен пример преобразования октета, в котором не все биты равны 1.
0 1 0 0 0 0 0 1 0 64 0 0 0 0 0 1 (0+64+0+0+0+0+0+1=65)
В этом примере показан IP-адрес, представленный в двоичном и десятичном форматах.
10. 1. 23. 19 (decimal) 00001010.00000001.00010111.00010011 (binary)
Эти октеты разделены таким образом, чтобы обеспечить схему адресации, которая может использоваться как для больших, так и для малых сетей. Существует пять различных классов сетей: от A до E (используются буквы латинского алфавита). Этот документ посвящен классам от A до C, поскольку классы D и E зарезервированы и их обсуждение выходит за рамки данного документа.
Примечание: Также следует отметить, что термины ««класс A», «класс B» и так далее используются в данном документе для облегчения понимания IP-адресации и организации подсетей. Эти термины фактически уже не используются в промышленности из-за введения бесклассовой междоменной маршрутизации (CIDR).
Класс IP-адреса может быть определен из трех старших разрядов (три самых левых бита первого октета). На рис. 1 приведены значения трех битов старшего разряда и диапазон адресов, которые попадают в каждый класс. Для справки показаны адреса классов D и Е.
Рисунок 1
В адресе класса A первый октет представляет собой сетевую часть, поэтому пример класса A на рис. 1 имеет основной сетевой адрес 1.0.0.0 – 127.255.255.255. Октеты 2,3 и 4 (следующие 24 бита) предоставлены сетевому администратору, который может разделить их на подсети и узлы. Адреса класса A используются в сетях с количеством узлов, превышающим 65 536 (фактически до 16777214 узлов!)!).
В адресе класса B два первых октета представляют собой сетевую часть, поэтому пример класса B на рис. 1 имеет основной сетевой адрес 128.0.0.0 – 191.255.255.255. Октеты 3 и 4 (16 битов) предназначены для локальных подсетей и узлов. Адреса класса B используются в сетях с количеством узлов от 256 до 65534.
В адресе класса C первые три октета представляют собой сетевую часть. Пример класса C на рис. 1 имеет основной сетевой адрес 192.0.0.0 – 223.255.255.255. Октет 4 (8 битов) предназначен для локальных подсетей и узлов. Этот класс идеально подходит для сетей, в которых количество узлов не превышает 254.
Маски сети
Маска сети позволяет определить, какая часть адреса является сетью, а какая часть адреса указывает на узел. Сети класса A, B и C имеют маски по умолчанию, также известные как естественные маски:
Class A: 255.0.0.0 Class B: 255.255.0.0 Class C: 255.255.255.0
IP-адрес в сети класса A, которая не была разделена на подсети, будет иметь пару «адрес/маска», аналогичную: 8.20.15.1 255.0.0.0. Чтобы понять, как маска помогает идентифицировать сетевую и узловую части адреса, преобразуйте адрес и маску в двоичный формат.
8.20.15.1 = 00001000.00010100.00001111.00000001 255.0.0.0 = 11111111.00000000.00000000.00000000
Когда адрес и маска представлены в двоичном формате, идентификацию сети и хоста выполнить гораздо проще. Все биты адреса, для которых соответствующие биты маски равны 1, представляют идентификатор сети. Все биты адреса, для которых соответствующие биты маски равны 0, представляют идентификатор узла.
8.20.15.1 = 00001000.00010100.00001111.00000001 255.0.0.0 = 11111111.00000000.00000000.00000000 ----------------------------------- net id | host id netid = 00001000 = 8 hostid = 00010100.00001111.00000001 = 20.15.1
Изучение организации подсетей
Подсети позволяют создавать несколько логических сетей в пределах одной сети класса А, В или С. Если не использовать подсети, то можно будет использовать только одну сеть из сети класса A, B или C, что представляется нереалистичным.
Каждый канал передачи данных в сети должен иметь уникальный идентификатор сети, при этом каждый узел в канале должен быть членом одной и той же сети. Если разбить основную сеть (класс A, B или C) на небольшие подсети, это позволит создать сеть взаимосвязанных подсетей. Каждый канал передачи данных в этой сети будет иметь уникальный идентификатор сети или подсети. Какое-либо устройство или шлюз, соединяющее n сетей/подсетей, имеет n различных IP-адресов — по одному для каждой соединяемой сети/подсети.
Чтобы организовать подсеть в сети, расширьте обычную маску несколькими битами из части адреса, являющейся идентификатором хоста, для создания идентификатора подсети. Это позволит создать идентификатор подсети. Пусть, например, используется сеть класса C 204.17.5.0, естественная сетевая маска которой равна 255.255.255.0. Подсети можно создать следующим образом:
204.17.5.0 - 11001100.00010001.00000101.00000000 255.255.255.224 - 11111111.11111111.11111111.11100000 --------------------------|sub|----
Расширение маски до значения 255.255.255.224 произошло за счет трех битов (обозначенных «sub») исходной части узла в адресе, которые были использованы для создания подсетей. С помощью этих трех битов можно создать восемь подсетей. Оставшиеся пять битов идентификаторов хоста позволяют каждой подсети содержать до 32 адресов хостов, 30 из которых фактически можно присвоить устройствам, поскольку идентификаторы хостов, состоящие из одних нулей или одних единиц, не разрешены (это очень важно, запомните это). С учетом всех изложенных факторов были созданы следующие подсети.
204.17.5.0 255.255.255.224 host address range 1 to 30 204.17.5.32 255.255.255.224 host address range 33 to 62 204.17.5.64 255.255.255.224 host address range 65 to 94 204.17.5.96 255.255.255.224 host address range 97 to 126 204.17.5.128 255.255.255.224 host address range 129 to 158 204.17.5.160 255.255.255.224 host address range 161 to 190 204.17.5.192 255.255.255.224 host address range 193 to 222 204.17.5.224 255.255.255.224 host address range 225 to 254
Примечание: Существует два способа обозначения этих масок. Первый: поскольку используется на три бита больше, чем в обычной маске класса C, можно обозначить эти адреса как имеющие 3-битовую маску подсети. Вторым методом обозначения маски 255.255.255.224 является /27, поскольку в маске задано 27 битов. Второй способ используется с методом адресации CIDR. При использовании данного способа одна из этих сетей может быть описана с помощью обозначения префикса или длины. Например, 204.17.5.32/27 обозначает сеть 204.17.5.32 255.255.255.224. Если применяется, записи префикса/длины используются для обозначения маски на протяжении этого документа.
Схема разделения на подсети в этом разделе позволяет создать восемь подсетей, и сеть может выглядеть следующим образом:
Рис. 2
Обратите внимание, что каждый из маршрутизаторов на рис. 2 подключен к четырем подсетям, причем одна подсеть является общей для обоих маршрутизаторов. Кроме того, каждый маршрутизатор имеет IP-адрес в каждой подсети, к которой он подключен. Каждая подсеть может поддерживать до 30 адресов узлов.
Из этого можно сделать важный вывод. Чем больше битов используется для маски подсети, тем больше доступно подсетей. Однако чем больше доступно подсетей, тем меньше адресов узлов доступно в каждой подсети. Например, в сети класса C 204.17.5.0 при сетевой маске 255.255.255.224 (/27) можно использовать восемь подсетей, в каждой из которых будет содержаться 32 адреса узлов (30 из которых могут быть назначены устройствам). Если использовать маску 255.255.255.240 (/28), разделение будет следующим:
204.17.5.0 - 11001100.00010001.00000101.00000000 255.255.255.240 - 11111111.11111111.11111111.11110000 --------------------------|sub |---
Поскольку теперь имеются четыре бита для создания подсетей, остаются только четыре бита для адресов узлов. В этом случае можно использовать до 16 подсетей, в каждой из которых может использоваться до 16 адресов узлов (14 из которых могут быть назначены устройствам).
Посмотрите, как можно разделить на подсети сеть класса B. Если используется сеть 172.16.0.0, то естественная маска равна 255.255.0.0 или 172.16.0.0/16. Расширение маски до значения выше 255.255.0.0 означает разделение на подсети. Можно быстро понять, что можно создать гораздо больше подсетей по сравнению с сетью класса C. Если использовать маску 255.255.248.0 (/21), то сколько можно создать подсетей и узлов в каждой подсети?
172.16.0.0 - 10101100.00010000.00000000.00000000 255.255.248.0 - 11111111.11111111.11111000.00000000 -----------------| sub |-----------
Вы можете использовать для подсетей пять битов из битов оригинального хоста. Это позволяет получить 32 подсети (25). После использования пяти битов для подсети остаются 11 битов, которые используются для адресов узлов. Это обеспечивает в каждой подсети 2048 адресов хостов (211), 2046 из которых могут быть назначены устройствам.
Примечание: Ранее существовали ограничения на использование подсети 0 (все биты подсети имеют значение 0) и подсети со всеми единицами (все биты подсети имеют значение 1). Некоторые устройства не разрешают использовать эти подсети. Устройства Cisco Systems позволяют использовать эти подсети при настройке команды ip subnet zero.
Примеры
Упражнение 1
После ознакомления с концепцией подсетей, примените новые знания на практике. В этом примере предоставлены две комбинации «адрес/маска», представленные с помощью обозначения «префикс/длина», которые были назначены для двух устройств. Ваша задача — определить, находятся эти устройства в одной подсети или в разных. С помощью адреса и маски каждого устройства можно определить, к какой подсети принадлежит каждый адрес.
DeviceA: 172.16.17.30/20 DeviceB: 172.16.28.15/20
Определим подсеть для устройства DeviceA:
172.16.17.30 - 10101100.00010000.00010001.00011110 255.255.240.0 - 11111111.11111111.11110000.00000000 -----------------| sub|------------ subnet = 10101100.00010000.00010000.00000000 = 172.16.16.0
Рассмотрение битов адресов, соответствующие биты маски для которых равны единице, и задание всех остальных битов адресов, равными нулю (аналогично выполнению логической операции И между маской и адресом), покажет, к какой подсети принадлежит этот адрес. В рассматриваемом случае устройство DeviceA принадлежит подсети 172.16.16.0.
Определим подсеть для устройства DeviceB:
172.16.28.15 - 10101100.00010000.00011100.00001111 255.255.240.0 - 11111111.11111111.11110000.00000000 -----------------| sub|------------ subnet = 10101100.00010000.00010000.00000000 = 172. 16.16.0
Следовательно, устройства DeviceA и DeviceB имеют адреса, входящие в одну подсеть.
Пример упражнения 2
Если имеется сеть класса C 204.15.5.0/24, создайте подсеть для получения сети, показанной на рис. 3,с указанными требованиями к хостам.
Рис. 3
Анализируя показанную на рис. 3 сеть, можно увидеть, что требуется создать пять подсетей. Самая большая подсеть должна содержать 28 адресов узлов. Возможно ли это при использовании сети класса C? И если да, то каким образом следует выполнить разделение на подсети?
Можно начать с оценки требования к подсетям. Чтобы создать пять подсетей, необходимо использовать три бита из битов узла класса C. Два бита позволяют создать только четыре подсети (22).
Так как понадобится три бита подсети, для части адреса, отвечающей за узел, останется только пять битов. Сколько хостов поддерживается в такой топологии? 25 = 32 (30 доступных). Это отвечает требованиям.
Следовательно, можно создать эту сеть, используя сеть класса C. Пример назначения подсетей:
netA: 204.15.5.0/27 host address range 1 to 30 netB: 204.15.5.32/27 host address range 33 to 62 netC: 204.15.5.64/27 host address range 65 to 94 netD: 204.15.5.96/27 host address range 97 to 126 netE: 204.15.5.128/27 host address range 129 to 158
Пример VLSM
Следует обратить внимание на то, что в предыдущих примерах разделения на подсети во всех подсетях использовалась одна и та же маска подсети. Это означает, что каждая подсеть содержала одинаковое количество доступных адресов узлов. Иногда это может понадобиться, однако в большинстве случаев использование одинаковой маски подсети для всех подсетей приводит к неэкономному распределению адресного пространства. Например, в разделе «Пример упражнения 2» сеть класса C была разделена на восемь одинаковых по размеру подсетей; при этом каждая подсеть не использует все доступные адреса хостов, что приводит к бесполезному расходу адресного пространства. На рис. 4 иллюстрируется бесполезный расход адресного пространства.
Рис. 4
На рис. 4 показано, что подсети NetA, NetC и NetD имеют большое количество неиспользованного адресного пространства. Это могло быть сделано преднамеренно при проектировании сети, чтобы обеспечить возможности для будущего роста, но во многих случаях это просто бесполезный расход адресного пространства из-за того, что для всех подсетей используется одна и та же маска подсети .
Маски подсетей переменной длины (VLSM) позволяют использовать различные маски для каждой подсети, что дает возможность более рационально распределять адресное пространство.
Пример VLSM
Если имеется точно такая сеть и требования, как в разделе «Пример упражнения 2», подготовьте схему организации подсетей с использованием адресации VLSM, учитывая следующее:
netA: must support 14 hosts netB: must support 28 hosts netC: must support 2 hosts netD: must support 7 hosts netE: must support 28 host
Определите, какую маску подсети следует использовать, чтобы получить требуемое количество узлов.
netA: requires a /28 (255.255.255.240) mask to support 14 hosts netB: requires a /27 (255.255.255.224) mask to support 28 hosts netC: requires a /30 (255.255.255.252) mask to support 2 hosts netD*: requires a /28 (255.255.255.240) mask to support 7 hosts netE: requires a /27 (255.255.255.224) mask to support 28 hosts * a /29 (255.255.255.248) would only allow 6 usable host addresses therefore netD requires a /28 mask.
Самым простым способом разделения на подсети является назначение сначала самой большой подсети. Например, подсети можно задать следующим образом:
netB: 204.15.5.0/27 host address range 1 to 30 netE: 204.15.5.32/27 host address range 33 to 62 netA: 204. 15.5.64/28 host address range 65 to 78 netD: 204.15.5.80/28 host address range 81 to 94 netC: 204.15.5.96/30 host address range 97 to 98
Графическое представление приведено на рис. 5:
Рис. 5
На рис. 5 показано, как использование адресации VLSM помогает сохранить более половины адресного пространства.
Маршрутизация CIDR
Бесклассовая междоменная маршрутизация (CIDR) была предложена в целях улучшения использования адресного пространства и масштабируемости маршрутизации в Интернете. Необходимость в ней появилась вследствие быстрого роста Интернета и увеличения размера таблиц маршрутизации в маршрутизаторах сети Интернет.
В маршрутизации CIDR не используются традиционные IP-классы (класс A, класс B, класс C и т. д.). IP-сеть представлена префиксом, который является IP-адресом, и каким-либо обозначением длины маски. Длиной называется количество расположенных слева битов маски, которые представлены идущими подряд единицами. Так сеть 172.16.0.0 255.255.0.0 может быть представлена как 172.16.0.0/16. Кроме того, CIDR служит для описания иерархической структуры сети Интернет, где каждый домен получает свои IP-адреса от более верхнего уровня. Это позволяет выполнять сведение доменов на верхних уровнях. Если, к примеру, поставщик услуг Интернета владеет сетью 172.16.0.0/16, то он может предлагать своим клиентам сети 172.16.1.0/24, 172.16.2.0/24 и т. д. Однако при объявлении своего диапазона другим провайдерам ему достаточно будет объявить сеть 172.16.0.0/16.
Дополнительные сведения о маршрутизации CIDR см. в документах RFC 1518 и RFC 1519 .
Приложение
Образец конфигурации
Маршрутизаторы A и B соединены через последовательный интерфейс.
Маршрутизатор А
hostname routera ! ip routing ! int e 0 ip address 172. 16.50.1 255.255.255.0 !(subnet 50) int e 1 ip address 172.16.55.1 255.255.255.0 !(subnet 55) int s 0 ip address 172.16.60.1 255.255.255.0 !(subnet 60) int s 0 ip address 172.16.65.1 255.255.255.0 (subnet 65) !S 0 connects to router B router rip network 172.16.0.0
Маршрутизатор В
hostname routerb ! ip routing ! int e 0 ip address 192.1.10.200 255.255.255.240 !(subnet 192) int e 1 ip address 192.1.10.66 255.255.255.240 !(subnet 64) int s 0 ip address 172.16.65.2 (same subnet as router A's s 0) !Int s 0 connects to router A router rip network 192.1.10.0 network 172.16.0.0
Таблица количество узлов/подсетей
Class B Effective Effective # bits Mask Subnets Hosts ------- --------------- --------- --------- 1 255.255.128.0 2 32766 2 255.255.192.0 4 16382 3 255.255.224.0 8 8190 4 255.255.240.0 16 4094 5 255.255.248.0 32 2046 6 255.255.252.0 64 1022 7 255.255.254.0 128 510 8 255.255.255.0 256 254 9 255.255.255.128 512 126 10 255.255.255.192 1024 62 11 255.255.255.224 2048 30 12 255.255.255.240 4096 14 13 255.255.255.248 8192 6 14 255.255.255.252 16384 2 Class C Effective Effective # bits Mask Subnets Hosts ------- --------------- --------- --------- 1 255.255.255.128 2 126 2 255.255.255.192 4 62 3 255.255.255.224 8 30 4 255.255.255.240 16 14 5 255.255.255.248 32 6 6 255.255.255.252 64 2 *Subnet all zeroes and all ones included. These might not be supported on some legacy systems. *Host all zeroes and all ones excluded.
Дополнительные сведения
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ШКОЛА «ПЕРСПЕКТИВА» Г.ТОМСКА — Классическое образование в уникальной среде!
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
МАОУ Школа «Перспектива» информирует об внесении изменений в Порядок приёма детей на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования. Подробнее здесь…
Правила приема граждан в МАОУ Школу «Перспектива» на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования
Памятка для родителей (законных представителей ) ребенка о порядке приема в 1 класс в 2021 году
Обращаем Ваше внимание, что приём заявлений в первый класс для детей, проживающих на закрепленной территории, начинается 1 апреля в 08.00ч текущего года и завершается 30 июня текущего года. Приём заявлений в первый класс для детей, не проживающих на закрепленной территории, на свободные места начинается 6 июля текущего года до момента заполнения свободных мест.
Заявление (скачать) о приеме на обучение и документы можно подать одним из следующих способов:
- лично в приемную комиссию школы;
- через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с уведомлением о вручении;
- в электронной форме посредством электронной почты общеобразовательной организации [email protected] ;
- с использованием функционала (сервисов) региональных порталов государственных и муниципальных услуг, являющихся государственными информационными системами субъектов Российской Федерации, созданными органами государственной власти субъектов Российской Федерации (при наличии), а именно с помощью Единого портала государственных услуг — https://www. gosuslugi.ru/268320/3 или через Портал образовательных услуг Томской области — https://eu.tomedu.ru.
График работы приемной комиссии:
- 01.04.2021 — с 08.00ч до 19.00ч, перерыв — с 13.00ч до 14.00ч;
- понедельник, вторник, четверг, пятница — с 09.00ч до 18.00ч, перерыв — с 13.00ч до 14.00ч;
- среда – с 08.00ч до 19.00ч, перерыв — с 13.00ч до 14.00ч.
Количество мест в первых классах на 2020-2021 учебный год:
5 общеобразовательных классов по 25 человек — 125 мест,
1 коррекционный класс для детей с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.2) — 10 мест.
Перечень адресов территории муниципального образования «Город Томск»,
закрепленных за МАОУ Школой «Перспектива»
Распоряжение департамента образования г.Томска от 01.03.2021 №127-р «О закреплении муниципальных общеобразовательных учреждений за территориями муниципального образования «Город Томск»»
проезд Белинского: № 1 — 9.
ул. Белинского (нечётная сторона): № 1 — 7
ул. Белинского (чётная сторона): № 6 – 30
ул. Вершинина: № 1 — 12
ул. Герцена (четная сторона): № 8 — 26.
ул. Гоголя (нечётная сторона): № 13 — 47
ул. Гоголя (чётная сторона): № 14 — 56
пер. Даниловский: №9
пер. Затеевский: № 3, 4, 8
ул. Красноармейская (нечётная сторона): № 19 — 59
ул. Крылова: № 17 — 26а
ул. Лебедева: № 5, 5а, 5в
проспект Ленина (нечётная сторона): № 67 — 73
пер. Нечевский: № 1 — 16а
ул. Никитина (нечётная сторона): № 1 – 35
ул. Никитина (чётная сторона): № 2 — 20
пер. Плеханова (нечётная сторона): № 9, 11
ул. Советская (чётная сторона): № 24 — 38
пер. Спортивный: № 4 — 13
проспект Фрунзе (нечётная сторона): № 7 — 43
проспект Фрунзе (чётная сторона): № 4 — 46
Добро пожаловать в наше учреждение!
№ участка | Название улиц и № домов |
1 | Банный пер. , В. Луговая (64-118, 69-127, 120-158,131-163), Сороковой пер., Скорятина (1-47, 2-58), Н. План (1-59, 2-58), Мичурина (1-105, 2-88), В. Казацкая (3-85, 4-52, 58-100), 3-й Нов.Казацкий, Учрежденческий (4-12, 3-11), Нов. Луговая (3-67), Сред. Луговая, Бойцов 9-й дивизии (1-67, 2-52) |
2 | Узенький пер., Узенький проезд, Новая Узенькая, Павлуновского 112, В. Казацкий пер., 1-й, 2-й Нов. Казацкий пер., Зеленая (1-27, 2-28, 29-49, 30 А, Б, 32 Б), Бойцов 9-й дивизии (54-130, 69-143, 134-160, 167, 160 А, 167 А), Скорятина (56-164, 49-165), Выгонный пер. (33-95, 28-88), Мичурина (90-128, 109-111, 107), Нов. Казацкая (1-21, 2-24) |
3 | Нов. Запольная (1-53, 2-38), Малая Запольная (3-13, 2-30), Запольная (1-19, 2-26), Скорятина (169-209, 172-204, 190 А), Нов. Казацкая (32-80, 37-79), В. Казацкая (108-184, 89-163), Трудовая (2-48, 1-27), Тихий пер, Трудовые пер.: 3-й, 4-й, 5-й, Проезжие пер: 1-й, 2-й, 1-я Фатежская (7-35, 4-46), В. Луговая (160-228, 165-237), Нов. Луговая (69-105, 58-100), Заречная (1-67, 2-64), Заречная пл., Н. Казацкая (1-39, 10-56), Тополиная, 4-й Ново-Казацкий пер., Мало-Луговой пр., Проезжая |
4 | Скорятина (221-225), Планерные пер., Планерная, Бурцевские пер., Новая Масловка, Масловка (37-109, 42-118), Павлуновского (190-234, 201-245), Масловский пр., Бурцевка (33-117, 32-108), Бурцевский пр., Нов. Бурцевка, Косиновская (31-91, 40-74), 1-й Косиновский пер., 1-й, 2-й Летние пер. |
5 | 50 лет Октября (165 А, Б, 167/1, 2, 3), Пучковка (108,120, 108 А, Б, В, Д) |
6 | Пучковка (19 А, Б, В, 17 Б, 28, 45, 49, 106 А, 50, 51, 52, 62, 70, 82, 104, 110, 106, 116, 112), Нов. Пучковка, 2-й Пучковский пр., Павлуновского (с 253 до конца, с 252 до конца) |
7 | Косиновская(1-29А,2-38), Сыромятникова, 3-й и 4-й Косиновские пер. (1-77, 2-72), Денисовский пер., Бурцевка (1-27, 2-28), Масловка (1-39, 2-40), Заречные пер. 1-й, 2-й, 3-й, Заречная (66-160, 69-155), Нижняя Казацкая (41-131 А, 62-138), Верхняя Казацкая (188-242 А, 169-259), Верхняя Луговая (244 до конца четной стороны, 241-319) |
8 | 50 лет Октября (143Б, 145, 147, 147 А, 153, 155 А, Б, В), 1-я Фатежская (59-69, 74-78, 80, 82, 73/1, 73/3), 2-я Фатежская (2-14, 1-11), 3-я Фатежская (24-38, 27-39), 2-й и 3-й Запольные пер., Павлуновского (62-108, 87-113, 144-158, 135-167), Выгонный тупик, Мичурина (130-148, 121-133), 3-й Воротний пер. (4-38, 3-27), Выгонный пер. (1-29, 2-16), Воротний пер. (3-33, 2-14), 50 лет Октября (135, 137, 139,141 А-Б) |
9 | Проспект Хрущева 31, 33, 35, Майский бульвар 24-44 четная сторона |
10 | Проспект Хрущева 4,6,10,22, 24,26,28,30,32 Студенческая 28,34,36,20 |
11 | Проспект Хрущева 13-29 нечетная сторона, Мыльникова 11,13,17, 17 А, 15, 15-а |
12 | 50 лет Октября (116 а,б, 120 а), 1-я и 2-я Орловская, 1-й и 2-й Заречные проезды, Новая Заречная, Понизовка, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Понизовские пер., Заречная (159-165, 162-168), 4-й Косиновский пер. (79-117, 88, 92-108), Верхнее-Казацкая (с 262 до конца, с 275 до конца), Нижнее-Казацкая (с 140 до конца, с 133 до конца), 8-й Лог, 9-й Лог, Верхне-Луговая (с 321 по 349, с 358 по 498), Пучковка (1-7), Хомутовская, Линецкая, Дмитриевская, проезд Дмитриевский, 1-й, 2-й Линецкий пер., Любажская, 1-й, 2-й, 3-й Любажские переулки, Березовая, Березовый пр. |
13 | Студенческая 2,8, 12,16,18,22,24,26,30,32, 50 лет Октября 96,96 а, 96 б |
14 | 4-й Запольный пер. , Скорятина (190, 190 б, в), 1-я Фатежская (37-57 А, 48-54), 2-я Фатежская (15-37, 16-36), 3-я Фатежская (1-25, 2-22), Запольная (30-45 А, 28-54, 41, 41 а, 43) |
15 | Проспект Дружбы 7, 9, Веспремская 1 |
16 | Проспект Дружбы 3, 50 лет Октября 110 |
17 | Орловская (1,6,8,10,14,16), проспект Дружбы 1, 1А |
18 | Проспект Дружбы 2,6,12, Студенческая 3 |
19 | Орловская 12, Веспремская 3,7 |
20 | Проспект Дружбы 4,10,16,18 |
21 | Энтузиастов 3,5, Студенческая 7 |
22 | Студенческая 5, Энтузиастов 1, 1А |
23 | Проезд Сергеева 4, проспект Дружбы 11/2, 15 (1-141) |
24 | Косухина (20-32 четная сторона), Майский бульвар 2 |
25 | Орловская 22, 24, 26, 30, проспект Дружбы 15 (с 142 до конца) |
26 | Орловская 32-34, проспект Дружбы 17 |
27 | Проезд Сергеева 8,10,12,12 А Орловская 18, Дружбы 13 |
28 | Энтузиастов 8, 8 а, 6, 10, проспект Дружбы 24,30 |
29 | Энтузиастов 2, 2а, Хрущева 1,3,5, Косухина (6-16 четная сторона) |
30 | К. Воробьева 5,7,15,21,21 А, 23, 23а, 29, 29 а |
31 | Косухина 1,5,5 А, 7, 9, 13, Дружбы 26,28 |
32 | Косухина 29, 31, 35, 37, 39, 41, 43 |
33 | Косухина 29 А, 27 А, Воробьева 17, 19, 25, 27, 31, 31 А |
34 | Мыльникова 1, Косухина 34, 36, 38, Майский бульвар 4, 6, 8, 10, 16, 18, 20, 22 |
35 | Бойцов 9-й дивизии (185-193, 195), |
36 | Бойцов 9-й дивизии (197-199), Майский бульвар 11, 15, 19, 21 |
37 | пр-т Хрущева 14,16 |
38 | проспект Дружбы 22, 19 А, 19 Б, Орловская 20, |
39 | 1-й, 2-й Поперечный пер. , Боровых |
40 | Есенинская, Крутой Лог, Пер. Крутой Лог, ул. Лермонтовская |
41 | Пр-т Хрущева 34,36,36 а |
42 | Ул. 1-я, 2-я Поэтическая, Поэтический проезд, Фетовская |
43 | Частный сектор: Пр-т Дружбы 34/1-132, 23-135 |
44 | Ул. Памяти, пр-т Памяти, ул. Литературная |
Отделение расположено по адресу: пр. Шахтеров, 72 Телефон регистратуры: 77-44-07.
Своевременное оказание квалифицированной помощи прикреплённому населению
Проводится рентгенологическое и ультразвуковое исследование. Участок №1 — Ул. Авроры 4,6. — Пр. Шахтеров 91, 91А, 93, 93А, 93Д, 95, 97 ,99, 101А. врач-терапевт Миронова Ирина Владимировна
Участок №2 ул. Серебряный Бор 1,3, 3А, 3Б, 4, 4А, 5, 7, 9, 10, 12 пр.Шахтеров 58, 58А, 58Б, 60, 60А, 60Б, 62, 62А, 62Б, 64, 66 Врач общей практики Потапова Ольга Александровна.
Участок №3 — Ул. Авроры 10, 14 — Пр. Шахтеров 103, 107А, 109, 115, 117, 119, 119А, 121, 123. Врач-терапевт Дуплякова Татьяна Ивановна
Участок №4 — Ул. Серебряный Бор 11,13,13А,15, 15А — Пр. Шахтеров 68,68А,70,70А,72, 72А,74,74А Врач-терапевт Баранова Алена Викторовна
Участок №5 — Ул. Серебряный бор 19, 19А, 21, 23, 25, 27 — Пр. Шахтеров 80, 82, 82А, 82Б, 84, 84А, 84Б, 86, 88, 90, 92 Врач временно отсутствует
Гинекологический участок №1 — Ул. Авроры 4,6. — Ул. Серебряный Бор 1,3, 3А, 3Б, 4, 4А, 5, 6, 6/1, 7, 9, 10, 12, 13 — Пр.Шахтеров 58, 58А, 58Б, 60, 60А, 60Б, 62, 62А, 62Б, 64, 66, 68, 68А, 70, 70А, 91, 91А, 93, 93А, 93Д, 95,
Врач акушер-гинеколог первой категории Лавлинская Елена Евгеньевна
Гинекологический участок №2 — Ул. Авроры 10,14 — Ул. Серебряный Бор 15, 15А, 19, 19А, 21, 23, 25,27 — Пр.Шахтеров 72, 72А, 74, 74А, 80, 82, 82А, 82Б, 84, 84А, 84Б, 86, 88, 90, 92, 103, 107А, 109, 115, 117, 119, 119А, 121, 123.
Врач акушер-гинеколог второй категории Лыскова Тамара Васильевна
Кроме того, прием осуществляют: врач функциональной диагностики Дудошникова Ирина Александровна врач функциональной диагностики Бодак Наталья Владимировна врач-физиотерапевт высшей категории Фирстов Григорий Николаевич врач ультразвуковой диагностики Валюженич Вячеслав Владимирович
Работает дневной стационар, врач — терапевт второй категории Зайцева Лидия Марамовна |
Адреса форматирования — коммуникации и маркетинг
Базовый формат
Обратите внимание, что порядок адресных строк важен:
- Адрес Бингемтонского университета должен включать номер почтового ящика и почтовый индекс плюс четыре. Если вы также должны указать здание вашего офиса и номер комнаты, сократите в скобках сразу после названия вашего офиса:
Пример : Office of Creative Services (AD-141)
Binghamton University
PO Box 6000
Binghamton, NY, 13902-6000
- Пункты в адресах должны быть перечислены в следующем порядке:
Имя, титул
Колледж
Департамент
Учреждение
Улица или здание, комната или апартаменты
Город, штат, почтовый индекс + четыре
- Адреса кампусов должны начинаться с названия офиса или отдела или Binghamton University , если нет названия офиса или отдела.В любом случае номер коробки кампуса должен непосредственно предшествуют городу. Обратите внимание на использование застежки-молнии + четыре, включая коробку. номер.
Форма предложения :
Вопросы можно отправлять по адресу: Binghamton University, PO Box 6000, Binghamton, N.Y., 13902-6000.
Групповой адрес :
Университет Бингемтона
Почтовый ящик 6000
Бингемтон, Нью-Йорк, 13902-6000
- Используйте полный почтовый адрес, если информация предназначена для аудитории за пределами университетского городка.Включите коды городов, если указываете номера телефонов или факсов. Отделите код города от номер телефона через дефис, а не круглые скобки. [ 607-777-4000 или 607-777-4000 ]
- Используйте сокращения Ave., Blvd., St., Dr., Rd., и т. Д. Только с пронумерованными адресами [ 123 Main St., 1600 Pennsylvania Ave. ]; произносите эти слова по буквам и пишите с заглавной буквы, если оно является частью официального названия улицы без номер [ Мейн-стрит, Пенсильвания-авеню ].
- Включите адреса кампуса только для рекламы мероприятий за пределами кампуса и для публикаций предназначен для аудитории за пределами кампуса.
- Если вы не уверены, что используете правильный почтовый ящик и почтовый индекс для вашего отдела или офис, обратитесь в Campus Mail Services или USPS.
- Используйте в адресах аббревиатуры состояний Почтовой службы.
- Номера комнат в кампусе следует указывать вместе с названием здания и помещения. номер в таком порядке. [ Library North 100, Couper Administration Building 148 ]
и физический адрес: в чем разница? —
Почтовый адрес совпадает с физическим адресом?
Нет, не всегда.
Обычно почтовый адрес может совпадать с почтовым адресом, но это не всегда так.Чтобы понять, почему, мы должны сначала признать, что два типа адресов часто определяются и регулируются двумя отдельными авторитетными объектами, которые обычно служат разным целям.
Различные цели
Почтовый адрес или почтовый адрес часто регулируется почтовыми властями, которые обычно связаны с услугами, связанными с отправкой и получением почты. Например, в США это будет USPS. В Великобритании — Royal Mail. Deutsche Post DHL Group для Германии и JP Post или Japan Post (日本 郵政 Nippon Yūsei) для Японии.Эти почтовые органы могут быть государственными правительственными учреждениями, такими как USPS, или приватизированными компаниями, такими как Royal Mail, Deutsche Post и JP Post, которые были проданы их правительствами.
Физический адрес, иногда называемый почтовым адресом, используется для описания географического расположения места. Часто это относится к географическому положению, находящемуся под юрисдикцией административного района или региона, который выполняет некоторые правительственные функции. Физический адрес должен иметь установленную географическую границу, которая признается и регулируется административной областью.Если адрес находится в объединенной области, то его муниципалитет, как правило, несет ответственность за предоставление некоторых общественных услуг, таких как правоохранительные органы, государственные школы, канализация, водоснабжение и т. Д. Если адрес находится в сельской и / или некорпоративной области, то иногда эти услуги предоставляются управляющим государством, территорией, провинцией, округом и т. д. Иногда некоторые услуги вообще недоступны.
Местоположение, местоположение, местоположение
Местоположение физического адреса часто определяет, к каким государственным и частным услугам он имеет доступ.Например, по адресу в сельской местности может не быть доступа к общедоступному общественному транспорту или высокоскоростному Интернету, тогда как по адресу в мегаполисе, скорее всего, будет.
В США задачей Бюро переписи населения США (USCB) является сбор и подготовка данных о людях. Как государственные, так и частные агентства полагаются на различные наборы данных, производимые USCB, такие как географические и демографические данные, чтобы принимать обоснованные решения. USCB производит различные наборы данных топологически интегрированного географического кодирования и привязки (TIGER), которые предназначены для использования с географическими информационными системами (ГИС) и различными картографическими проектами.Продукты TIGER — это наборы пространственных данных, используемые для описания географических объектов, таких как границы, дороги, адресная информация, водные объекты, а также юридических и статистических географических областей.
Продукты TIGER широко используются во многих решениях геолокации, связанных с США, включая нашу собственную службу DOTS Address Geocode в США, и считаются стандартом, когда дело доходит до работы с географическими местоположениями и функциями в США и на их территориях. Данные TIGER, наряду с другими наборами данных топологических географических карт, могут использоваться для помощи в геокодировании физического адреса с различной степенью точности.
Выбор правильного маршрута
Наборы данных почтовых адресов обычно используются для облегчения и обеспечения доставки почты, и они не обязательно однозначно сопоставимы с географическими наборами данных, такими как TIGER. Основная причина в том, что эти наборы данных предназначены для разных целей. Возьмем, к примеру, почтовые индексы USPS. Почтовые индексы USPS не являются географическими регионами. Они представляют собой набор маршрутов доставки почты и помогают идентифицировать отдельные почтовые отделения и станции доставки, связанные с почтовыми адресами.
Почтовые индексы помогают USPS определять лучший маршрут для доставки почты. Нередко физический адрес, географически расположенный в одном месте, назначается другому месту в его почтовом адресе. Это обычное дело для районов, где одно почтовое отделение или станция доставки могут обслуживать несколько населенных пунктов.
Не все почтовые адреса являются физическими адресами
Вот интересный пример адреса, который физически или географически расположен в одном штате США, но в почтовом адресе он указан как находящийся в другом.
Физический адрес:
25777 Co Rd 103
Jelm, CO 82063
Почтовый адрес USPS:
25777 Co Rd 103
Jelm, WY 82063-9203
Использование Google Maps для проверки адреса и окрестностей , мы видим, что местоположение находится рядом с границей штата, но адрес явно находится в Колорадо, а не в Вайоминге.
Согласно Google, физический адрес находится примерно в шести милях от границы штатов Вайоминг и Колорадо.Когда мы исследовали другие адреса в этом районе, мы обнаружили, что у них тоже был почтовый адрес, в котором говорилось, что они находятся в Вайоминге.
Когда мы связались с USPS, чтобы узнать об адресах, они подтвердили, что действительно географически расположены в Колорадо; однако их почтовый индекс связан с почтовым отделением USPS, расположенным в Джелме, Вайоминг, и поэтому почтовые адреса предназначены для Джелма, Вайоминг, а не Джелма, Колорадо. Может показаться непонятным основывать местоположение адреса на том, где находится его почтовое отделение, но с логистической точки зрения это имеет смысл для почтового ведомства, USPS.
Также нередко в некоторых сельских районах используется обычная доставка, когда почта не доставляется на физический адрес получателя, а вместо этого хранится в почтовом отделении, в которое получатель пойдет и заберет ее. Если почтовое отделение находится в другом месте, почтовый адрес получателя будет отличаться от его физического адреса.
Другие примеры почтовых адресов, которые не являются физическими адресами, включают:
- Почтовый ящик (PO Box) и частный почтовый ящик (PMB) — Многие люди и компании используют почтовые ящики и частные почтовые ящики в качестве альтернативы своему физическому адресу. .Почтовые агентства, такие как UPS, предлагают PMB в качестве личных почтовых ящиков, и хотя они рекламируют, что в их PMB указан почтовый адрес, он все же не является физическим адресом получателя.
- Централизованные почтовые ящики — Также известные как кластерные почтовые ящики или почтовые ящики сообщества, по сути, представляют собой большой общий почтовый ящик, состоящий из нескольких отдельных ящиков, сгруппированных вместе. Почтовый адрес централизованного почтового ящика не обязательно должен отражать физический адрес получателя, поскольку каждый ящик в кластере будет иметь свой собственный уникальный идентификатор.
- Уникальные почтовые индексы — это почтовые индексы, которые присваиваются некоторым отдельным адресам большого объема, таким как университеты, правительственные учреждения и некоторые крупные предприятия. Почтовые перевозчики доставляют почту в почтовый отдел организации, а затем доставляют почту в конечный пункт назначения, который может находиться в совершенно другом географическом месте.
- Военные адреса — Используются для маршрутизации почты для военных почтовых служб, таких как Военная почтовая служба США (MPS), Почтовое отделение Британских войск (BFPO) и Вооруженные силы Германии (Feldpost). Гражданские почтовые перевозчики доставляют почту в военные почтовые отделения, которые затем осуществляют окончательную доставку.
Какой адрес использовать
Для некоторых людей их физический адрес совпадает с их почтовым адресом, и при запросе адреса им не нужно беспокоиться о том, какой адрес дать, потому что они оба одинаковы. Для других, у которых нет совпадающих почтовых и физических адресов, необходимо принять во внимание некоторые соображения. Если адрес предназначен для отправки на него почты, следует указать почтовый адрес.Если адрес необходим для определения географического местоположения места, тогда необходим физический адрес.
Ответ должен быть ясным, но иногда возникают неправильные представления и путаница от имени стороны, запрашивающей адрес. Сторона, запрашивающая адрес, может просто не знать, что не все почтовые адреса являются физическими адресами и что не все физические адреса имеют почтовые адреса. Если цель использования адреса не ясна, то человек, дающий свой адрес, потенциально может указать неправильный адрес, если они не совпадают.Иногда человек, дающий адрес, обязательно конкретно спросит, нужен ли ему почтовый адрес или почтовый адрес, но запрашивающая сторона может не знать о разнице и непреднамеренно попросить не тот адрес.
Адрес доставки и физический адрес
Могут также возникнуть некоторые запутанные случаи, когда дело доходит до терминов адрес для выставления счета и адрес доставки. Скорее всего, адрес для выставления счетов будет почтовым адресом, но как насчет адреса доставки? Предположим, клиент хочет, чтобы посылка была доставлена к его порогу.Они хотят ввести свой физический адрес, но знают, что USPS не доставляет почту на их физический адрес. Тем не менее, они знают, что UPS действительно доставляет их до дверей, но они не уверены в FedEx. Если сайт, на котором они покупают, дает им возможность выбрать перевозчика, это помогает, но если нет, то какой адрес они предпочитают давать? Что еще хуже, что, если клиент не знает, что его физический адрес не может быть доставлен?
Полезные инструменты
Когда предприятия и организации работают с адресами, важно знать, где они расположены, действительны и пригодны ли они для доставки. В противном случае они рискуют принять необоснованные решения, которые в конечном итоге могут привести к потере ценных ресурсов, таких как время и деньги, и разрушению отношений с клиентами. Вот почему Service Objects предоставляет различные продукты, связанные с адресами, чтобы помочь предотвратить ошибки и сократить отходы. Наши службы могут быстро исправить и стандартизировать адреса, чтобы помочь определить, где они находятся, действительны и пригодны для доставки.
Протестируйте любой из наших адресных продуктов с бесплатным пробным ключом и посмотрите, как мы справимся с этими сценариями.
В чем разница между почтовым адресом и физическим адресом?
Если вы управляете небольшим стартапом или большой компанией с ограниченной ответственностью, вам может понадобиться более одного адреса. Между документацией и доставкой вас могут попросить указать всевозможные адреса, включая почтовые адреса, физические адреса, служебные адреса, зарегистрированные адреса и даже почтовые адреса, и часто все это означает несколько разные вещи.
Здесь мы разбиваем различия и сходства между разными типами адресов и указываем, когда они могут быть одинаковыми, чтобы вы использовали правильный адрес для правильной цели и гарантируете, что у вас есть все типы адресов, подходящие для вашего бизнеса. .
В чем разница между почтовым адресом и физическим адресом?
Основное различие между почтовым адресом и физическим адресом заключается в том, что физический адрес — это место, где физически находится компания, обычно коммерческий или домашний адрес, а почтовый адрес — это место, где доставляется почта этой компании, например, почтовый ящик. , почтовый ящик.
Для малых предприятий это часто могут быть два разных места. Существует множество почтовых решений для компаний, которые не хотят использовать свой физический адрес для почты.Традиционно это почтовые ящики или службы почтовых ящиков, но некоторые службы виртуального адреса могут также предлагать дополнительные службы рассылки.
Если вы ведете малый бизнес из дома, использование почтового ящика, службы почтового ящика или виртуального офиса с услугами почтового ящика может дать вашей компании центрально расположенный почтовый адрес, а также более надежный служебный адрес и более желательный почтовый индекс. Эти службы часто требуют, чтобы вы отправились к ним, чтобы забрать почту, но некоторые предлагают почтовые услуги пересылки почты за дополнительную плату.
Однако, если у вашей компании есть выделенное коммерческое пространство, физический адрес вашей компании также можно использовать в качестве почтового адреса. Это будет означать, что вся деловая почта доставляется непосредственно вам на физический адрес вашей компании.
В чем разница между зарегистрированным адресом и служебным адресом?
Обычно зарегистрированный адрес — это адрес, указанный в качестве официального юридического почтового адреса компании, который может отличаться от более общего почтового адреса, используемого для получения обычной почты.Служебный адрес компании — это чаще всего ее физический адрес.
Зарегистрированный адрес — это официальный адрес, который вы предоставляете государственным и налоговым органам, и этот адрес используется в любых юридических или судебных документах. В Великобритании это будет адрес, предоставленный Регистрационной палате и HMRC, в то время как в США зарегистрированный адрес будет предоставлен IRS, а также государственным и федеральным реестрам предприятий. Для малого бизнеса это часто домашний адрес владельца бизнеса, адрес адвоката или офиса адвоката или коммерческий адрес компании.
Некоторые предприятия часто предпочитают использовать адвокатов и адвокатов в качестве адреса своего зарегистрированного офиса, используя юридические услуги, которые могут включать эффективное хранение юридических реестров, документов и писем, немедленный доступ к юридической консультации и дополнительным юридическим услугам.
В общем, юридические письма и почта по налоговым и государственным вопросам часто более важны, чем другие типы деловой почты, и требуют немедленного внимания. Имея это в виду, рекомендуется хранить зарегистрированный адрес компании отдельно от почтового адреса — это должно гарантировать, что любая юридическая почта обрабатывается быстрее, чем другая деловая почта.
Совпадает ли служебный адрес с зарегистрированным адресом?
Хотя ваш служебный адрес может отличаться от вашего зарегистрированного адреса, вы можете использовать один и тот же адрес для обоих. В некоторых отраслях, например, если у вас есть магазины строительных материалов, ваш зарегистрированный адрес будет отличаться от вашего торгового адреса. Если вы используете свой служебный адрес в качестве зарегистрированного адреса, вся ваша юридическая корреспонденция будет отправляться на ваш служебный адрес, с которым вы будете иметь дело напрямую.
Тем не менее, прежде чем использовать его в качестве своего зарегистрированного адреса, стоит учесть, сколько писем вы получаете на ваш служебный адрес.Если вы используете свой служебный адрес в качестве почтового адреса, на ваш служебный адрес может поступать большой объем почты. В этом случае было бы неплохо указать отдельный зарегистрированный адрес, чтобы гарантировать, что вся юридическая корреспонденция доводится до вашего сведения, не отделяя ее от остальной почты, и чтобы она обрабатывалась быстро.
Почтовый адрес совпадает с почтовым адресом?
Существует важное различие между почтовым адресом и почтовым адресом.Почтовый адрес — это то, куда вы хотите направлять большую часть своей деловой почты. Напротив, уличный адрес часто используется в качестве другого имени для физического адреса, то есть адреса, по которому находится ваша компания.
Как упоминалось выше, если вы хотите, чтобы ваша деловая почта отправлялась на ваш служебный адрес, это может быть тот же адрес. Однако, если вы ведете малый бизнес без коммерческих помещений, возможно, ваш бизнес ведется из дома владельца бизнеса, тогда наличие выделенного почтового адреса отдельно от служебного адреса — или «почтового адреса» — имеет свои преимущества.
Почтовый ящик, абонентский ящик и виртуальные офисы с офисным конференц-залом и почтовыми услугами могут предоставить малым предприятиям более профессиональные, центрально расположенные почтовые адреса с более желательным почтовым индексом или почтовым индексом. Они также добавляют уровень конфиденциальности для домашнего бизнеса.
При открытии бизнеса важно осознавать различия и сходства между почтовыми адресами, физическими адресами, служебными адресами и зарегистрированными адресами, и, надеюсь, мы сделали терминологию адресов немного более понятной.
Теперь, когда вы узнали разницу между почтовым адресом и физическим адресом, ознакомьтесь с нашим полным руководством по всем типам адресов и узнайте, какие типы адресов подходят для вашего бизнеса.
Rovva может помочь вам добиться успеха в
виртуальном мире
Для некоторых коренных американцев отсутствие домашнего адреса может означать отсутствие голосования
Округ Сан-Хуан • В конце лабиринта красных грунтовых дорог, в окружении ржавых скал близлежащих столовых гор, Мартин и Шуан Стефенсон живут в изолированной пустыне. усадьба обширной нации навахо.
До прошлого месяца вы не могли найти их дом по традиционному адресу. Вместо этого инструкции были такими: «Сверните с шоссе 191 США между отметками 1 и 2 мили. Это синий дом с коричневой крышей».
Пара чувствовала себя так, словно они жили в темноте, отделенные от современности.
«Там улицы города, квартиры и номера домов», — сказал он.
«Но у нас здесь ничего нет», — добавила она.
Как и у Стефенсонов, в большинстве домов народа навахо на юго-востоке штата Юта нет адресов.Это означает, что посылки должны быть отправлены предприятиям или родственникам, которые живут в городе, за много миль от них. Большинство из них получают свою обычную почту в почтовых ящиках, которые иногда находятся в Аризоне. Сотрудники службы экстренной помощи из-за неопределенного местонахождения домов часто задерживаются.
Но именно влияние на голосование глубоко беспокоит многих защитников прав коренных народов.
«В Стране индейцев у вас нет адреса на улице Вязов 123», — сказал Джеймс Такер, бесплатный советник по правам голоса Фонда защиты прав коренных американцев.
«Это ограничивает ваш шлюз даже до возможности зарегистрироваться для голосования, до того, как вы ступите в дверь, чтобы участвовать с самого начала».
Округ за округом, организаторы выборов должны точно знать, где проживают избиратели, чтобы назначить точные участки, которые затем определяют, какой бюллетень получит избиратель, за какие офисы он голосует и на каком избирательном участке он опускает бюллетень. В Юте и многих других в основном сельских штатах жители могут зарегистрироваться для голосования, указав свое приблизительное местонахождение в регистрационных формах или даже нарисовав элементарную карту, что разрешено Национальным законом о регистрации избирателей 1993 года.
Но в штатах со строгими законами об идентификации избирателей официальным лицам обычно требуется традиционный адрес. В прошлом году Верховный суд США всего за несколько недель до промежуточных выборов отказался заблокировать закон Северной Дакоты, требующий удостоверений личности с почтовыми адресами. P.O. Ящиков было бы недостаточно, постановил суд, в результате чего местные племена и активистов пришли в неистовство, пытаясь соответствовать новому стандарту.
Теперь защитники избирательных прав ищут способы назначить адреса сельским общинам коренных народов перед всеобщими выборами 2020 года, зная, что, возможно, это будет лишь вопросом времени, когда правительства округов и штатов примут меры против нетрадиционных адресов в резервациях.
———
Жителям навахо в юго-восточной части штата Юта может помочь новая система адресации, разработанная с помощью Google.
Нация навахо имеет 50 000 бездомных домов и предприятий, что создает проблемы для сотен тысяч людей.
Резервация, в основном покрытая пустыней, которая охватывает части Аризоны, Нью-Мексико и Юты, занимает площадь более 27 000 квадратных миль. По словам М., на присвоение адресов во всей резервации уйдет непознаваемое количество лет.К. Болдуин, координатор сельской адресации в Управлении по адресации навахо навахо, племенном офисе, которому было поручено идентифицировать и адресовать дома и предприятия в этом районе.
Ограниченный штатом из трех человек, огромными участками земли, отсутствием широкополосного доступа и ограниченным финансированием, его офис установил адреса менее чем для 1000 зданий в резервации. Препятствия включают не только идентификацию зданий, но и преодоление бюрократических препятствий, таких как обозначение дорог в официальных постановлениях и рассмотрение местной политики 110 различных домов глав — руководящих советов, составляющих нацию навахо.
«Нам предстоит проделать много работы, прежде чем мы дойдем до точки, где мы сможем установить первый знак», — сказал Болдуин, который часто выходит один, устанавливая новые уличные столбики и вывешивая номера на домах.
Он жаждет помощи.
Когда организаторы некоммерческого проекта «Сельские районы штата Юта» из Солт-Лейк-Сити намеревались зарегистрировать 1600 новых избирателей из народа навахо в преддверии промежуточных выборов 2018 года, сотрудники вскоре поняли, с чем они столкнулись: с одной пятой голосов. Избиратели навахо в округе были зарегистрированы не на том избирательном участке, что означало, что они иногда голосовали не на тех гонках школьного совета.По крайней мере, 70% избирателей навахо в округе, как выяснил проект, были зарегистрированы под P.O. ящики, в то время как остальные были заполнены с использованием расплывчатых описаний мест их проживания.
На протяжении десятилетий жители навахо в округе Сан-Хуан, штат Юта, сталкивались с препятствиями при голосовании. Проблема достигла апогея в прошлом году, когда федеральный судья постановил, что школьный округ округа и места комиссий округа были неконституционными, чтобы ограничить представительство коренных американцев. Хотя коренные американцы впервые после ноябрьских выборов получили преимущество 2: 1 в окружной комиссии, сотрудники проекта знали, что их усилия по увеличению числа голосов коренных народов только начинаются.
«Мы должны были что-то делать, — сказал Дрю Купер, заместитель директора проекта. «Я никогда не понимал, насколько социально ценным является адрес. Это то, что мы считаем само собой разумеющимся. Этим людям буквально никогда не было предоставлено место в округе Сан-Хуан ».
После того, как представители некоммерческой организации обратились в Google, компания согласилась предоставить техническую помощь и рекомендации для адресной программы проекта Rural Utah Project, стремясь сделать ее первопроходцем для остальной части народа навахо и других территорий коренных американцев.Имея в руках новые спутниковые снимки от Google, сотрудники проекта определили 2 500 зданий и посетили их лично. В конце концов, они присвоили каждому дому и бизнесу так называемый плюс-код — сокращенные координаты долготы и широты, которые можно использовать в качестве домашнего адреса.
Теперь, например, местный отель Recapture Lodge находится в 7CMR + 2M Bluff, UT.
Сотрудники проекта, некоторые из которых являются навахо, начали в этом месяце доставлять и устанавливать адресные указатели (оплаченные Google) людям по всей резервации, а также перерегистрировать жителей по пути.К осени они надеются предоставить адреса трех четвертей навахо, проживающих в округе Сан-Хуан.
«Я чувствую, что наша работа — это шаг вперед, — сказал Т. Дж. Эллербек, исполнительный директор проекта, — но это не похоже на то, что плюс коды просто волшебным образом все исправляют. Существуют столетия лишения избирательных прав и расизма, и вы не можете просто исправить это немедленно ».
Болдуин из Navajo Nation надеется, что другие некоммерческие организации «смогут нести этот факел и помочь нам» на территории племен в Аризоне и Нью-Мексико, потенциально используя плюсовые коды в качестве инструмента.
Планы Google по оказанию помощи другим сообществам коренных народов в разработке подобных адресов неясны. Представители Google отказались комментировать эту статью.
———
Прошлогоднее изменение закона о голосовании в Северной Дакоте было не первым случаем, когда права коренных жителей на голосование были затронуты нетрадиционными адресами.
В 2012 году сотрудники избирательных комиссий округа Апач, штат Аризона, исключили из регистрационной системы 500 избирателей навахо, заявив, что их адреса «слишком неясны», согласно полевому исследованию, проведенному Фондом по правам коренных американцев.Избиратели в этом случае использовали P.O. ящики и нарисовали расположение своих домов на приложениях. Должностные лица округа Апач не ответили на запросы Stateline о комментариях.
Крайне важно, чтобы племена действовали быстро, чтобы быть готовыми к потенциальному преследованию нетрадиционных адресов в преддверии 2020 года, — сказал О. Джей Семанс, член племени сиу бутона розы и содиректор Four Directions, a South. Группа коренных народов из Дакоты.
«Мы знаем, что это произойдет», — сказал Семанс.«Я могу гарантировать вам, что в других штатах будут проводиться переговоры, чтобы сделать это одним из требований для голосования. Они не собираются уведомлять вас за две недели. Это произойдет незадолго до выборов ».
Четыре направления работали с резервацией сиу Стэндинг Рок в Северной Дакоте над созданием системы экстренной адресации всего за несколько дней до выборов 2018 года. После того, как около 20 членов племени указали на свои места жительства на карте, Four Directions присвоила новые адреса, соответствующие новому стандарту штата, и были официально нотариально заверены племенем.В других племенах штата лидеры помогали печатать новые племенные удостоверения личности, соответствующие требованиям штата.
Теперь Four Directions разработала новое мобильное приложение для племен Северной и Южной Дакоты, которое будет назначать участникам физический адрес.
Используя GPS, приложение записывает долготу и широту дома члена племени. Пользователи загружают фотографию объекта, а также некоторую личную информацию и название главной дороги, по которой избиратель добирается до дома. Приложение может работать без подключения к Интернету, что важно для 41% коренных американцев, живущих в резервациях, у которых отсутствует широкополосный доступ.Как только избиратель попадает в место с подключением к Интернету, данные передаются в облако, и Four Directions назначает избирателю новый физический адрес в соответствии с государственными стандартами.
Эти новые системы адресации также могут оказаться решающими во время переписи населения 2020 года. По данным Бюро переписи населения США, коренные американцы — самая недооцененная группа населения в стране. Во время последней переписи 2010 года 4,9% американских индейцев и коренных жителей Аляски, проживающих в резервациях, не учитывались.
Когда дело доходит до проведения новых линий Конгресса, законодательной, окружной комиссии и школьного округа, важно точно знать, где живут люди, — сказал Майкл Шарп, вице-президент компании Research and Polling Inc., базирующейся в Альбукерке., фирма, которая в ближайшие годы поможет Нью-Мексико составить новые карты районов.
«Точная адресация в сельской местности равна точному подсчету переписи, — сказал он, — не только для населения, но и для федерального финансирования. Те области, которые не учитываются, потенциально могут потерять миллионы долларов в год ».
Члены племени, однако, обнаруживают, что преимущества адресов выходят далеко за рамки голосования и переписи.
———
Пасмурным поздним сентябрьским утром пасмурным сентябрьским утром три лошади цвета песчаника не спешили покинуть длинную бесплодную песчаную дорогу, которая приближается к одноэтажному кремовому дому Дален Редхорс.В качестве полевого организатора проекта «Сельские районы штата Юта» Редхорс была одной из первых из народа навахо, у которой новый адресный знак вывесили над входной дверью.
Она, конечно, рада оказаться на нужном избирательном участке. Но новый адрес для нее — это гораздо больше.
Она очень рада делать покупки в Интернете и, наконец, получить посылки домой. Специалистам компаний, занимающихся электричеством, водоснабжением и кабельным телевидением, будет проще найти ее дом. Точно так же, вместо того, чтобы искать ее дом по неопределенным направлениям, сотрудники службы экстренной помощи узнают его точное местонахождение, если ей когда-нибудь понадобится помощь.
Это личное для Редхорса. Несколько лет назад у ее матери случился инсульт. Скорая не смогла найти, где именно она жила. Вместо этого семье пришлось отвезти ее почти час на север, в больницу в Бландинге, прежде чем ее доставили самолетом в Нью-Мексико для лечения. За это время ее мать потеряла способность говорить и большую часть своей способности двигаться.
«Это изменило бы жизнь многих людей», — сказал Редхорс.
Местные власти уже рекламируют новую систему адресации.Барбара Сильверсмит, директор начальной школы Блаффа, с трудом пыталась определить дома своих 82 учеников, почти все из которых являются коренными американцами. Школа, которая обслуживает дошкольные учреждения до пятого класса, находится прямо через реку Сан-Хуан — границу нации навахо.
В течение последних трех лет школа участвовала в спонсируемой государством программе домашних визитов, в рамках которой учителя навещают учащихся и родителей в преддверии учебного года, чтобы они чувствовали себя более комфортно и были связаны с местной школой. система.Но когда программа началась, было непросто найти студентов, живущих в лабиринте разбросанных домов.
На нарисованной от руки карте Серебряный мастер следует за пальцем по извилистым безымянным грунтовым дорогам резервации к югу от школы, где она писала в домах своих учеников. Когда новые ученики присоединяются к школе, она просит их указать свои дома на карте DIY.
«Иногда поиск некоторых из них был долгим», — сказал Серебряный мастер, он же навахо. «Теперь я могу представить, что новая система счисления очень поможет. Это, конечно, будет более легким процессом и сократит время ».
Программа домашних визитов оказалась успешной в улучшении отношений между семьями и учителями, сказала Сильверсмит, и она ожидает, что с новыми адресами ситуация улучшится.
Некоторые участники бронирования еще не видят преимуществ новых адресов, сказал Редхорс. Обеспокоенная кредиторами или сборщиками долгов, Редхорс сказала, что несколько человек сказали ей: «Вы разоблачаете нас.Вы нас там выставляете. Вы сообщаете людям, где мы живем ».
Это ошибочное мнение, сказала она. Новые адреса предназначены только для тех, кто этого хочет. «Если вы хотите передать его кредиторам, — сказала она, — это ваше дело». Она признает, что образование соседей, безусловно, будет иметь важное значение.
Но этот скептицизм ее не останавливает. С новыми адресными знаками в своем грузовике она рада выехать этой осенью по пыльным дорогам юго-востока Юты, предоставив соседям необходимую инфраструктуру и немного надежды, восклицая у каждого дома или хогана: «Смотрите, вот ваш знак!»
Когда в Интернете заканчиваются IP-адреса
В Интернете заканчивается место.
Эксперты прогнозируют, что через два-три года у нас закончатся веб-адреса, так называемые IP-адреса, которые можно было бы назначить новым сайтам и службам в Интернете.
Каждому сайту назначается уникальный номер в соответствии со стандартом IPv4. IPv4 — это основа адресов, использующих комбинации четырех целых чисел, около 4 миллиардов возможных комбинаций.
Проблема: рост Интернета настолько резкий, что потенциальных адресов IPv4 не хватает. Новый стандарт под названием IPv6 решит проблему с помощью триллионов возможных комбинаций, но технические и практические препятствия задерживают его широкое внедрение, вероятно, на многие годы.
Итак, что происходит, когда назначается последний IPv4-адрес? Профессор Гарвардской школы бизнеса Бенджамин Г. Эдельман предлагает решение: создать рынок для владельцев ранее назначенных, но неиспользуемых адресов, чтобы продать или иным образом передать их новым владельцам.
«Маловероятно, что другие сети вернут свое пространство бесплатно — зачем им?» — говорит Эдельман. «Но если цена будет подходящей, они могут захотеть передать пространство кому-то, кому оно нужно больше».
Далее следуют наши вопросы и ответы.
Шон Силверторн: Почему у нас заканчиваются адреса IPv4?
Бен Эдельман: В этом отношении Интернет стал жертвой собственного успеха. Система IP-адресов никогда не предназначалась для большого, сложного и широко используемого Интернета, которым мы пользуемся сегодня. Нам повезло в том, что мы зашли так далеко, не обновив основы адресации в Интернете. Но наступает время, когда такие улучшения будут неизбежны.
Обычно, когда ресурс становится дефицитным, его цена увеличивается.Но здесь этого не произошло, потому что IP-адреса предоставляются по минимальной цене — решение регулирующих органов, отражающее, что IP-адреса в конечном итоге являются просто числами и что за номер платить странно. Когда цены застряли очень близко к нулю, а спрос устойчив и растет, экономические стимулы приводят к истощению.
Q: Что произойдет, если ничего не будет сделано и у нас закончатся адреса? Интернет перестает расти?
A: Если сети не могут получить новые IP-адреса, им будет намного труднее расти.У них есть несколько вариантов, например, более интенсивное использование адресов, которые у них уже есть, путем совместного использования адресов (формально, трансляция сетевых адресов или NAT) или, возможно, пересмотр того, какие адреса действительно нуждаются в IP-адресах. (Действительно ли этому лазерному принтеру нужен глобальный уникальный адрес? Может быть, это можно сделать с помощью локального адреса.)
Но у этих подходов есть серьезные проблемы. Например, NAT препятствует работе многих приложений, таких как видеоконференцсвязь и передача определенных файлов.Крупномасштабный NAT ограничит инновации, увеличит сложность и, в конечном итоге, сделает Интернет менее полезным, чем он мог бы быть.
Еще одна важная проблема заключается в том, что, если сети не могут получить новые IP-адреса, будет труднее войти во многие технологические компании. Хотите запустить нового интернет-провайдера? Или запустить поставщика услуг, который обслуживает большое количество веб-сайтов? Без достаточного количества IP-адресов трудно начать заниматься этим бизнесом. Вход и потенциальный вход — важная часть конкурса.Мы должны убедиться, что новые фирмы могут легко начать свою деятельность, чтобы существующие провайдеры не могли держать клиентов в заложниках.
Q: Разве переход на IPv6 не должен решить эту проблему?
A: IPv6 предлагает важные преимущества. В частности, если бы все сети работали с IPv6, адресов было бы достаточно для всех, и у нас не было бы дальнейшей нехватки адресов.
Но отсюда туда добраться сложно. Прямо сейчас все пользователи используют компьютеры IPv4, все веб-сайты используют веб-серверы IPv4, а все интернет-провайдеры предлагают транзит IPv4.Переходный период поднимает вопрос о том, кто ходит первым. Интернет-провайдеры не решаются предлагать услуги IPv6, потому что на них нет большого спроса. Пользователи (и сети конечных пользователей, такие как компании и университеты) не требуют IPv6, потому что, по крайней мере, на данный момент, они все еще могут получить все адреса IPv4, которые им нужны. Веб-сайты также не требуют IPv6, потому что веб-сайты хотят быть доступными для пользователей, а пользователи используют только IPv4.
На самом деле все даже хуже. Слишком ранний переход на IPv6 влечет за собой дополнительные расходы. Во-первых, это стандартные затраты на обучение настройке IPv6 и выделение времени на разработку для обработки всех деталей. Но когда веб-сайт поддерживает как IPv6, так и IPv4, некоторые пользователи по ошибке будут пытаться получить доступ к сайту по IPv6, потому что их компьютеры и сетевые карты настроены неправильно. (Например, определенная безопасность включает IPv6 для установки защиты IPv6 — что кажется хорошей идеей, но на самом деле приводит к тому, что v6 включается, хотя этого не должно быть.)
Эти проблемы затрагивают не так много пользователей — измерения показывают доли процента. Но этого достаточно. Если вы Dell, хотите ли вы включить IPv6 без каких-либо текущих преимуществ и немедленной потери доли процента ваших пользователей? Это просто не имеет смысла, особенно когда ваши конкуренты могут оставаться наедине с v4 и, как всегда, быть доступными для 100 процентов пользователей.
Q: Вы выступаете за рыночное решение, по крайней мере, в качестве временной меры. Вы можете описать идею передачи неиспользуемых IP-адресов?
A: Основная идея состоит в том, что в некоторых сетях оказалось больше адресов IPv4, чем им нужно, а в других меньше, чем нужно (или понадобится в ближайшем будущем).
Почему в некоторых сетях больше, чем нужно? Множество причин. Некоторым сетям было выделено более 16 с лишним миллионов адресов в первые дни Интернета, когда адресов выглядело много и когда было трудно разделить блоки адресов только на нужные размеры.Другие сети сократили свои потребности в IPv4 за счет изменения бизнес-фокуса или даже банкротства.
Q: Каковы преимущества рыночного плана? Сколько времени это нам даст?
A: Рыночный подход дает реальную выгоду тем, кому по-прежнему требуется больше адресов IPv4 после того, как закончились обычные поставки. Вместо того, чтобы говорить, что больше нет места для IPv4, ни на каких условиях или по любой цене, эти сети могут предлагать платежи за получение пространства v4 от других.Маловероятно, что другие сети вернут свое пространство бесплатно — зачем им это? Но если цена будет подходящей, они могут захотеть передать пространство кому-то, кому оно нужно больше.
Таким образом, основным преимуществом является эффективность распределения, при которой ограниченные ресурсы передаются тем, кто в них больше всего нуждается.
Но есть и другие преимущества. Установив положительную цену на пространство IPv4, рыночный механизм напомнил бы текущим пользователям v4, что их пространство v4 ценно и что они могут попытаться освободить его, насколько это возможно, возможно, путем перехода на IPv6.Рынок в основном говорит сетям: «Мы заплатим вам за использование версии 6». Это стимул к переходу, совершенно отличный от всего, что мы видели до сих пор. Это стимул перехода, который может сработать.
Q: Разве спекулянты не воспользуются преимуществом, чтобы поднять цены?
A: Некоторых определенно беспокоят спекулянты. Но я не думаю, что здесь они будут большой проблемой.
С одной стороны, предлагаемые правила передачи требуют, чтобы получатель адреса был добросовестной сетью, которая действительно нуждается в IP-адресах и может их использовать.Ответственные регулирующие органы, такие как Американский реестр Интернет-номеров (ARIN) Северной Америки, принимают эти решения более десяти лет. Они будут продолжать выполнять эти проверки, даже если речь идет о ресурсах, полученных посредством платных переводов, а не из еще неиспользуемого пространства.
Кроме того, динамика этого рынка, вероятно, сделает его непривлекательным для спекулянтов. В конечном итоге Интернет перейдет на IPv6. Таким образом, любой, кто спекулирует на IPv4, знает, что со временем цена упадет, вероятно, до нуля.
Как скоро это будет? Сказать гораздо труднее. Это единственный в своем роде переход, который существенно отличается от других переходов стандартов, с которыми мы сталкивались раньше. Например, переход на цифровое телевидение выиграл от сильной центральной власти, правительства США, которое могло отдать приказ на переход в определенную дату. Здесь все не так, потому что некому приказывать интернет-провайдерам запускать v6, а не v4. Таким образом, спекулянты будут пытаться предсказать будущее на свой страх и риск.
Q: Если бы ваш план был принят, стали бы потребители платить больше за доступ в Интернет и разработку веб-сайтов?
A: Если этот переход идет плавно, потребители никогда не заметят.На сегодняшний день IP-адреса составляют незначительную часть стоимости доступа в Интернет и хостинга веб-сайтов. Даже если цены на IP-адреса вырастут в 100 раз, потребители все равно этого не заметят.
Больше беспокойства возникает, если интернет-провайдеры просто не могут расширяться или просто не могут выйти на рынок. Если бы это произошло, я бы не удивился, увидев влияние на цену и качество услуг. Вот почему так важно сделать переход плавным — предоставить финансовые стимулы для перехода на IPv6 и предоставить структуру, позволяющую интернет-провайдерам вводить и расширять даже свои операции IPv4 по разумной цене и с соответствующей предсказуемостью.
Q: Кто будет принимать это решение? Будут ли правительства играть роль?
A: IP-адреса выдаются пятью региональными интернет-регистратурами (RIR). В Северной Америке нашим RIR является Американский реестр интернет-номеров (ARIN). RIR являются частными некоммерческими организациями, а не государственными учреждениями, и их полномочия соответствующим образом ограничены. Но RIR могут разрешить платные переводы, если они придут к выводу, что такие переводы соответствуют интересам Интернета.
Правительства определенно играют роль.Например, Управление управления и бюджета США (OMB) обязало к июню 2008 года установить оборудование с поддержкой IPv6 на сетевых магистралях агентств, что, безусловно, является шагом в правильном направлении и одним из немногих основных факторов, способствующих развертыванию IPv6. Но до сих пор OMB не пыталась заставить агентства фактически использовать IPv6 , зная, что это будет слишком дорого, слишком неудобно и, в конечном итоге, слишком сложно оправдать, по крайней мере, на данный момент.
В целом инфраструктура Интернета в основном является частной.Интернет-провайдеры принимают собственные решения о том, какие системы устанавливать и какие услуги предоставлять. Конечно, правительства могут предлагать стимулы, но когда Япония экспериментировала со стимулами к развертыванию IPv6 в начале десятилетия, платежи имели ограниченную эффективность.
Итак, в настоящее время я думаю, что лучшие надежды на Интернет исходят не от правительств или внешних стимулов к развертыванию, а от внутренних стимулов, основанных на установлении положительной цены на все более ценные ресурсы IPv4.
Как MassGIS узнает о новых адресах?
Большинство сообществ в штате теперь уведомляют свои собственные департаменты, а также третьи стороны, такие как коммунальные предприятия, о вновь назначенных адресах.В недавно развернутой системе 9-1-1 Next Generation успешная маршрутизация вызовов 9-1-1 теперь частично зависит от актуальной адресной информации. Эта информация хранится от имени Государственного департамента службы спасения 911 MassGIS. Поэтому важно, чтобы MassGIS узнавал о любых новых, измененных или удаленных адресах, как только они утверждены на местном уровне. Таким образом, MassGIS может обновлять адресную информацию, используемую системой NG 9-1-1, включая проверку местоположений на предмет новых адресов. Все новые адреса, даже на непринятых улицах и частных дорогах, должны быть проверены, чтобы службы экстренной помощи могли как можно быстрее реагировать на вызов службы экстренной помощи.
Есть три варианта отправки обновлений адреса в MassGIS:
1) Уведомить MassGIS по электронной почте
Отправляйте обновления о каждом новом, измененном или удаленном адресе по электронной почте на [email protected]. Вы можете помочь обеспечить добавление новых адресов в систему NextGen 9-1-1 как можно быстрее, предоставив дополнительную информацию, которую сотрудники MassGIS могли бы использовать для определения местоположения новых адресов. Полезная информация включает:
- Описание места, например, ближайший перекресток
- Если новый адрес (а) является частью подразделения, особенно если есть новые улицы, прикрепите к электронному письму план или другую карту сайта.
Обратите внимание: если в вашем городе уже есть рабочий процесс адресации со стандартной формой уведомления о новом / измененном адресе, то добавление нас в список рассылки для этой формы — самый простой вариант, и мы ответим на любые вопросы.
2) Заполните онлайн-форму
Заполните эту форму, которая будет знакома сотрудникам, которые ранее предоставляли Verizon обновления для Master Street Address Guide на бумажной форме.К обновлениям адресов, отправленным через эту онлайн-форму, также можно прикрепить любые доступные отсканированные изображения планов участков или других карт.
3) Используйте «FDC Lite»
MassGIS в качестве основного метода поощряет инспекторов муниципального строительства и пожарной безопасности сообщать о местонахождении новых адресов с помощью приложения для смартфона / планшета, которое мы называем «Сбор полевых данных — Lite» (FDC Lite) . Адреса можно сообщить через FDC Lite после утверждения фундамента здания или во время заключительных проверок перед выдачей Свидетельства о занятости для нового строительства.Этот вариант является самым быстрым (минута или меньше на адрес) и наиболее эффективным способом обеспечить добавление новых адресов в систему NG 9-1-1; приложение также очень выгодно с точки зрения качества информации, получаемой MassGIS. Для использования приложения требуется планшет или смартфон с подключением к Интернету. Об изменении адреса или об удаленных адресах нельзя сообщить через приложение.
Для получения дополнительной информации и обучения использованию приложения FDC Lite отправьте электронное письмо на адрес massgismail @ mass. gov и введите в тему «FDC Lite».
Адреса
Адрес — это идентификация фиксированного местоположения собственности. Полный адрес — это иерархия, состоящая из таких компонентов, как географические названия, с возрастающим уровнем детализации, например: город, затем название улицы, затем номер дома или название. Он также может включать почтовый индекс или другие почтовые дескрипторы. Адрес может включать путь доступа, но это зависит от функции адреса. Адреса служат нескольким целям, включая четыре использования, описанные в каталоге регистрации адресов Нидерландов:
(i) местоположение (e.грамм. для посещений или доставки почты),
(ii) идентификация (например, в контексте регистрации здания),
(iii) юрисдикция (например, орган, ответственный за собственность, идентифицированную по адресу),
(iv) сортировка и упорядочивание ( ВРОМ 2006). В обзоре требований пользователей INSPIRE могут быть выявлены и другие применения, например, для оказания помощи в аварийном реагировании.
С собственностью может быть связано несколько различных типов объектов. Наиболее распространенными типами, имеющими адреса, являются земельные участки и здания (включая квартиры или апартаменты).Однако другие типы объектов, такие как водонасосные станции и сельскохозяйственные постройки, также являются видами собственности. Хотя они не получают почту, им может потребоваться адрес для других функций. Это верно как для сельской, так и для городской местности. Некоторые другие типы собственности, которые могут иметь адреса, включают спортивную площадку, точку опоры или причал. В совокупности объекты, которые могут иметь адреса, называются адресуемыми объектами.
Расположение адреса чаще всего определяется так, чтобы он характеризовал расположение соответствующего адресуемого объекта.
Хотя все национальные или местные адресные системы имеют схожие концепции и общие свойства, в Европе существуют различия в формальных и неформальных стандартах, правилах, схемах и моделях данных.
Добавить комментарий