IP 位址與子網路:從 Class A/B/C 到 CIDR,/24 是什麼意思?
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IP 位址與子網路:從 Class A/B/C 到 CIDR,/24 是什麼意思?

設定網路時看到 192.168.1.0/24,其中的 /24 不只是遮罩 255.255.255.0 的另一種寫法,也表示網路前綴占 24 位元。從 1981 年 IPv4 的歷史分類,到 1993 年 CIDR 與 2011 年 IANA 中央位址池耗盡,理解這段演變,有助於分清楚位址數、可用主機數與路由彙總。

日文原文發布: 2026-05-03

RFC 791(1981):IPv4 與歷史位址分類

1981 年 9 月的 RFC 791 定義 IPv4 的 32 位元位址空間,約有 43 億個位址。早期設計依前導位元,將網路與主機欄位分成三種主要格式:

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類別前導位元歷史前綴第一個八位元組理論編號模式數傳統每網路最大主機數
A0/80~12712816,777,214
B10/16128~19116,38465,534
C110/24192~2232,097,152254

編號模式數是依位元配置算出的理論數量,不是全部都能分配。例如 0/8127/8 有特殊用途。RFC 791 將前導 111 留給擴充定址;後來才整理出 Class D(前導 1110,224/4,多播)與 Class E(240/4,保留)。現今能否使用某個區塊,應查看 IANA 登錄,不能只憑歷史類別。

固定分類的粒度很粗:若想把 500 台主機放在單一歷史網路編號內,Class C 的 254 台不夠,Class B 的 65,534 台卻過大;只用 500 台時,傳統主機編號空間有 99% 以上未使用。使用多個 Class C 也是選項,但會增加路由項目與管理成本。

RFC 950(1985):標準化子網路劃分

1985 年 8 月的 RFC 950 在先前提案基礎上,標準化了讓單一 IP 網路編號涵蓋多個實體網路的子網路劃分程序。計算核心是位元 AND 運算

IP 位址:    192.168.1.100 = 11000000.10101000.00000001.01100100
子網路遮罩: 255.255.255.0 = 11111111.11111111.11111111.00000000
AND 結果:   192.168.1.0   = 11000000.10101000.00000001.00000000

遮罩中為 1 的部分識別網路與子網路,為 0 的部分識別主機。從數學上看,一個 Class B 範圍可切成 256 個 /24,或 4 個 /18。但 RFC 950 當時建議不要將子網路欄位全 0 或全 1 的值分配給實體子網路;依該歷史規則,分別只有 254 個 /242 個 /18 可分配。不要把數學分割數與當時的可分配數混在一起。

當時的子網路主要解決組織內部分割,對外仍使用原本的 Class A/B/C 網路編號,並未消除全球分配粒度過粗與路由表增長的問題。

1990 年代初期:Class B 與路由表的雙重壓力

網際網路快速成長後,有限的 Class B 網路編號與持續增加的路由項目形成壓力。取得一個 Class B 對中型組織可能過大,改用多個 Class C 又可能增加路由項目。

RFC 1519 在 1993 年列出的問題中,特別指出Class B 網路位址空間耗盡與路由表增長很可能在 1~3 年內變得嚴重。需要的不是只有增加可分配編號,也包括讓多個網路能以較少的路由資訊表示。

CIDR(1993):不再受固定類別限制

CIDR(Classless Inter-Domain Routing,無類別網域間路由)由 1993 年 9 月的 RFC 1519 提出,2006 年 8 月的 RFC 4632(BCP 122)再整理其最佳現行實務。

CIDR 不再由位址開頭的 Class A/B/C 格式決定網路邊界,而是直接指定前綴長度:

歷史 Class C:固定 /24
CIDR:可使用 /20、/21、/22、/23、/24、/25 等前綴

10.0.0.0/20 → 前綴 20 位元,主機部分 12 位元
            → 傳統可用主機數 2^12 - 2 = 4,094

例如 500 台主機可考慮 /23(510 個傳統主機位址),2,000 台可考慮 /21(2,046 個),比固定類別更有彈性。

另一個重點是路由彙總:16 個連續、且邊界對齊的 /24,共 16 × 256 = 4,096 個位址,可以合併為一個 /20。除了連續,還必須共享前 20 位元,區塊數為 2 的次方,並對齊彙總前綴的邊界;不是任意 16 個連續 /24 都能合併成單一 /20。

為什麼 /24 通常有 254 個主機位址?

對傳統 IPv4 子網路(/0/30),只扣除網路位址與廣播位址時,數學上的主機數為:

傳統可用主機數 = 2^(32 - 前綴長度) - 2

減去的 2 個位址,分別是主機部分全 0 的網路位址,以及全 1 的廣播位址。/31 與 /32 不適用這條公式:RFC 3021 的點對點 /31 可使用兩個位址,/32 則表示單一位址。

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前綴子網路遮罩主機位元主機/位址數用途例
/32255.255.255.25501 個位址主機路由、單一端點
/31255.255.255.25412(RFC 3021 條件下)點對點連線
/30255.255.255.25222點對點連線
/28255.255.255.240414小型伺服器網段
/24255.255.255.08254區域網路
/16255.255.0.01665,534較大位址區塊
/8255.0.0.02416,777,214相當於歷史 Class A 的大小

/24 的計算是 2^(32-24) - 2 = 256 - 2 = 254。這是理論計數,實際可分配範圍還可能受特殊用途或平台保留規則影響。雖然大小與歷史 Class C 相同,但在 CIDR 中,/24 只表示前綴長度 24,不代表位址仍屬於 Class C。

RFC 1918(1996):私有 IP 位址

1996 年 2 月的 RFC 1918(BCP 5)為私有網路保留三個範圍:

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範圍CIDR總位址數歷史類別大小對照
10.0.0.0~10.255.255.25510.0.0.0/816,777,2161 個 Class A
172.16.0.0~172.31.255.255172.16.0.0/121,048,57616 個 Class B
192.168.0.0~192.168.255.255192.168.0.0/1665,536256 個 Class C

這些位址在私有網路內使用,不應跨越其邊界向公用網際網路通告路由。不同私有網路可以重複使用同一範圍,因此不同家庭的路由器都可能使用 192.168.1.1

私有位址連到公用 IPv4 網際網路時,常見做法是 NAT(Network Address Translation,網路位址轉換)。但NAT 並不是使用私有位址的必要條件:也可經代理伺服器、應用閘道,或只進行私有網路內部通訊。位址共享則有助於延續有限 IPv4 資源的使用。

2011 年 2 月 3 日:IANA 中央位址池耗盡

2011 年 2 月 3 日,IANA 將一般庫存中最後 5 個 /8 區塊分配給全球 5 個區域網際網路註冊管理機構(RIR),宣布中央未分配位址池耗盡。

這表示當時的一般庫存用完,不是全部約 43 億個位址都已由實際主機使用。後來歸還 IANA 的位址仍可能依回收位址政策重新分配。「耗盡」之後的運作包括:

  • RFC 1918 與 NAT:各私有網路重複使用有限範圍,並共享公用 IPv4 位址。
  • CGNAT:業者讓多個客戶連線共享公用 IPv4;RFC 6598 為此類用途保留 100.64.0.0/10 的 Shared Address Space。
  • IPv4 位址移轉:依各 RIR 政策在組織之間移轉位址資源。
  • 移轉至 IPv6:使用 128 位元、約 3.4 × 10^38 個位址的後繼協定;這不是擴充 IPv4 本身的位址空間。

IPv6 普及率會隨測量方式、地區與日期改變,需要最新數據時應查看測量來源的公開統計。

特殊用途區塊與文件範例位址

IANA IPv4 Special-Purpose Address Registry 記錄許多用途受限制的區塊:

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區塊用途依據
0.0.0.0/8「本網路」,啟動時的自我指涉RFC 791
127.0.0.0/8迴路(loopback、localhost)RFC 1122
169.254.0.0/16IPv4 鏈路本地位址RFC 3927
192.0.2.0/24文件範例 TEST-NET-1RFC 5737
198.51.100.0/24文件範例 TEST-NET-2RFC 5737
203.0.113.0/24文件範例 TEST-NET-3RFC 5737
255.255.255.255/32有限廣播RFC 919

技術文件若需要一般外部 IP 位址範例,應使用 RFC 5737 的 TEST-NET 範圍,不要任意使用真實公用位址。192.168.0.0/16 等私有範圍適合解釋私有網路本身,但可能與讀者實際使用的網路衝突。

重點整理

  • RFC 791 定義 IPv4 的 32 位元與歷史 Class A/B/C 格式。
  • RFC 950 標準化以子網路遮罩與 AND 運算進行內部分割。
  • Class B 耗盡風險與路由表增長,促成 CIDR 的前綴長度與路由彙總設計。
  • /24 有 256 個位址,傳統上扣除網路與廣播後為 254;/31 與 /32 要另外處理。
  • RFC 1918 保留 10/8、172.16/12、192.168/16 三個私有範圍。
  • IANA 在 2011 年耗盡一般中央庫存,不等於每個 IPv4 位址都在使用。
  • 外部位址範例使用 TEST-NET;IPv6 則是後繼協定,不是 IPv4 的擴充位址。

參考資料與來源

編輯說明

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