В процессе формирования коммерческих отношений довольно часто стороны предоставляют копии документов, которые подтверждают их право на ведение предпринимательской деятельности. И одним из ключевых документов, нуждающихся в проверке, является ОГРН. Но прежде чем задаваться вопросом, как проверить ОГРН индивидуального предпринимателя, стоит разобраться с терминами.
Что такое ОГРН
В сущности ОГРН — это регистрационный номер, который заносится в Единый государственный реестр в самом начале предпринимательской деятельности. У каждого ИП есть такой номер.
Состоит регистрационный номер из 13 цифр, каждая из которых имеет определенное значение:
Стоит отметить, что регистрационный номер ИП отличается от ОГРН юридических лиц.
Во-первых, контрольная цифра является результатом деления 14-и знаков на 13, а не 11, как в случае с ОГРН юридических лиц.
Во-вторых, сам номер записи в реестре ИП состоит из семи, а не пяти цифр.
Как проверить ОГРН индивидуального предпринимателя
Что касается вопроса проверки регистрационного номера, то есть несколько способов сделать это.
Прежде всего, получив копию ОГРНИП, необходимо использовать интернет-ресурсы, предназначенные для проверки достоверности регистрационного номера.
Первый важный ресурс — это сайт налоговой службы РФ. Именно с его помощью можно проверить зарегистрирован ли под указанным ОГРНИП конкретный предприниматель. Для проверки на сайте необходимо выполнить несколько простых действий:
В итоге можно будет получить информацию о том, привязан ли конкретный номер регистрации к какому-либо предпринимателю или же он некорректный.
Как можно увидеть, налоговая инспекция сама протягивает руку помощи гражданам, занимающимся предпринимательской деятельностью.
Также в интернете есть и другие сервисы, которые предоставляют возможность узнать информацию об ИП по номеру регистрации, равно как и определить ОГРНИП используя ИНН предпринимателя.
Есть еще один метод проверки ОГРНИП. И с ним придется немного повозиться.
Суть метода в следующем:
— сначала нужно разделить 14-значное число (без последнего пятнадцатого) на 13;
— отбрасывая остаток (цифры после запятой) умножаем полученное число на 13;
— от числа, которое было получено при первом шаге, необходимо вычесть цифру, полученную после второго шага;
— в итоге должна получиться сумма, равная последней пятнадцатой цифре регистрационного кода.
Если цифры не совпадают, то это означает, что ОГРНИП некорректный.
Кроме информации о том, как проверить ОГРН индивидуального предпринимателя, стоит быть в курсе метода проверки данных физ.лица даже без предоставления им регистрационного кода.
Для этого необходимо обратиться в отдел статистики по месту регистрации предпринимателя и попросить выписку из реестра. За это нужно будет заплатить, но зато из выписки ЕГРИП можно будет узнать все данные конкретного ИП, включая ИНН и ОГРН.
Полезные статьи:
Выездная налоговая проверка индивидуального предпринимателя – стоит готовиться?
Утрата статуса индивидуального предпринимателя: возможные случаи
Поделиться
Начиная свое дело, каждый предприниматель или юридическое лицо получают реквизиты, которые состоят из массы номеров, кодов и аббревиатур. И все эти данные необходимы для распознания их среди прочих предпринимателей и фирм.
Это основной регистрационный государственный номер, который присваивается всем организациям. Подобный уникальный номер для каждого отдельного субъекта, который присваивается для ИП в ЕГРИП, а для предприятий в ЕГРЮЛ.
Зная данный номер, каждый гражданин может посмотреть полную информацию о форме собственности, о месте и времени его создания, к какому подразделению налоговой он привязан.
Этот код достаточно многофункционален, благодаря ему доступно узнать все о делах предприятия, о нахождении его в «черных» списках ФНС, месте положения и все данные о владельце.
Что такое ОГРН и ОГРНИП, как их расшифровать – узнайте тут:
https://www.youtube.com/watch?v=wwDuLsM7RcA
Такой набор цифр указывается в большинстве документации:
Данный номер складывается из набора 13 цифр для предприятия, из 15 знаков для предпринимателя.
Каждая цифра из общего набора имеет определенное значение:
Важно: это касается номера юридического лица. В отношении предпринимателя используется та же расшифровка, только на номер решения о создании субъекта будут указывать 7, а не 5 чисел.
Важно: наличие данного номера указывает на факт регистрационных мероприятий, которые прошла фирма, а это означает что она не пустышка.
Так что, если у предприятия отсутствует ОГРН, то может быть так, что работать с ней небезопасно и она незаконна. Благодаря такому номеру доступно иметь информацию о всех финансовых делах организации.
Данный номер имеется во всех реквизитах компании, так что его узнать несложно, так же доступно определить номер по названию организации, даже частичному.
В законодательных актах указано, что ОГРН должен находиться рядом с названием во всех документах, а это значит любой унифицированный или нет документ должен его содержать.
Также этим же актом определено, что если печать организации содержит уникальный номер, то рядом с названием доступно указать только ИНН и КПП.
Где можно посмотреть ОГРН?Появился данный набор символов еще в 90-е года, когда началась эра активного развития малого и среднего бизнеса, однако законные основания он получил в 2002 году, именно в этот период всем уже существующим фирма пришлось перерегистрироваться в соответствии с новыми правилами, чтобы получить уникальное значение.
В связи с этим всем предпринимателям необходимо было предоставить налоговой инспекции все свои данные. Важно: постановление о присвоении ОГРН было необходимо для введения нового ФЗ о регистрации юридических лиц.
Преследуя данную цель государственные власти решали одновременно несколько задач:
Чтобы узнать уникальный номер ИП необходимо обратиться к данным ЕГРИП, в качестве Единого Государственного ресурса он выдаст полную информацию о предпринимателе, а именно:
Согласно требованиям законодательства реестр осуществляется на бумажном и электронном носителе, если в записях возникает путаница, то предпочтение отдается сведениям на бумаге.
Реестр является общедоступным ресурсом и любое лицо, интересующееся данными о той или иной организации имеет право на получение информации.
Находится ресурс в ведении Налоговой инспекции, однако его собственником является РФ. Если номера у пользователя нет, доступно его узнать посредством получения выписки из ЕГРИП, однако такая услуга платная.
Данный документ будет содержать:
Поиск зарегистрированного субъекта по многофункциональному коду выполняется для достижения таких целей:
Если известен код, то найти субъект через официальные системы ЕГРЮЛ и ЕГРИП проще простого. Тут вы узнаете, как заполнить заявление на получение выписки из ЕГРЮЛ от юридического лица.
Для этого необходимо в заявке на поиск указать только данный код, так как он привязан к определенному лицу, то сразу же в выписке из ЕГРИП и ЕГРЮЛ будут все данные относительно искомого лица.
Подавать заявку следует в свободной форме со сведениями об интересующем лице в любое отделение ФНС. Заявку следует оформлять на человека, который будет забирать документ:
Заполнение самого запроса не представляется сложным, тем более, что на официальном сайте существует уже готовая к заполнению форма. Важно: после отправления заявки необходимо будет выполнить оплату, так как данная услуга платная.
Поиск любого из субъектов по ОГРН или ОГРИП доступно выполнить через сайт налоговой службы https://rmsp. nalog.ru/search.html.
Пройдя по этой ссылке, пользователь сразу попадает на страницу поиска со строкой для ввода номера, введя в нее цифры необходимо нажать на кнопку «Найти».
В случае неправильного указания номера доступно нажать кнопку «Очистить» и ввести числа заново. Также на этой странице доступно воспользоваться определенными вариациями поиска:
Код ОГРН имеет особое значение, так как при его наличии каждый желающий гражданин имеет возможность узнать все сведения о предприятии или предпринимателе.
При этом, тот кто знаком с обозначениями каждой цифры, сможет первоначальные данные узнать самостоятельно, плюс проверить достоверность шифровки.
Что означают цифры в коде ОГРН вы узнаете в этом видео:
Подпишитесь на срочные экономические новости @FBM_ru
IP-адреса (интернет-протокола) используются для идентификации аппаратных устройств в сети. Адреса позволяют этим устройствам подключаться друг к другу и передавать данные по локальной сети или через Интернет.
Каждый адрес представляет собой строку чисел, разделенных точками. Всего имеется четыре числа, и каждое число может находиться в диапазоне от 0 до 255. Примером IP-адреса может быть: 506.457.14.512
Нам нужны миллиарды IP-адресов, чтобы идентифицировать каждый компьютер, маршрутизатор и веб-сайт в Интернете. Однажды у нас закончатся уникальные адреса, и для удовлетворения этой потребности был разработан новый протокол IPv6.
Если ваш компьютер подключен как к локальной сети, так и к Интернету, он будет иметь два IP-адреса. У вас будет частный IP-адрес локально и общедоступный IP-адрес в Интернете.
Частный IP-адрес используется для подключения вашего компьютера или устройства к домашней или рабочей сети. Этот адрес обычно назначается вашим сетевым маршрутизатором.
Частные IP-адреса находятся в диапазоне 40.xxx.xxx.xxx или 192.168.ххх.ххх. Пример частного IP-адреса: 192.168.1.1.
Есть несколько способов узнать ваш частный IP-адрес. Например, в Windows вы можете ввести ipconfig в командной строке. Точно так же пользователи Mac могут ввести команду ifconfig в приложении «Терминал».
Ваш общедоступный IP-адрес используется для подключения вашей домашней или рабочей сети к Интернету. Этот адрес назначается вашим интернет-провайдером (ISP).
Чтобы найти общедоступный IP-адрес, просто перейдите на WhatIsMyIP. com в веб-браузере. Этот сайт будет отображать ваш общедоступный IP-адрес и другую информацию.
Если у вас есть веб-сайт WordPress, он также будет иметь общедоступный IP-адрес. Вы можете узнать его адрес, посетив своего хостинг-провайдера или проверив электронное письмо, которое они отправили вам при регистрации.
Кроме того, вы можете использовать инструмент поиска DNS WhatIsMyIP. После того, как вы введете URL-адрес своего веб-сайта, веб-сайт отобразит его IP-адрес.
Людям удобнее использовать имена, чем числа. Легче запомнить доменное имя, такое как wpbeginner.com, чем длинный список чисел, таких как 19.2.124.249.166.
Интернет-система доменных имен (DNS) похожа на телефонную книгу. Когда вы вводите доменное имя, такое как wpbeginner.com, оно автоматически ищет номер, IP-адрес и соединяет вас с веб-сайтом.
Что интересно, ваш сайт WordPress не знает своего IP-адреса, только URL-адрес. Это упрощает переход к новому хостинг-провайдеру, где URL-адрес вашего сайта может измениться.
Если вы хотите узнать больше о DNS, ознакомьтесь с нашим руководством для начинающих по доменным именам, и они работают.
Большинство пользователей Интернета имеют динамический IP-адрес , который время от времени автоматически меняется. Это лучше для интернет-провайдеров, которым необходимо иметь дело с клиентами, присоединяющимися к услуге и покидающими ее, а также меняющими адрес.
Большинство веб-сайтов имеют статический IP-адрес , который не меняется. Это важно, потому что система DNS использует IP-адрес вашего веб-сайта, когда кто-то переходит на ваш сайт или отправляет вам электронное письмо.
Если вы планируете разместить свой собственный веб-сайт, вам необходимо будет приобрести статический IP-адрес у вашего интернет-провайдера, что будет стоить вам дополнительно.
Первоначальным Интернет-протоколом является IPv4. Как мы видели, он определяет IP-адрес как 32-битное число, например 506.457.14.512. Это позволяет использовать только около 4 миллиардов IP-адресов, и этого недостаточно для постоянного использования.
IPv6 — это новый протокол, представленный в 1998 году. Его развертывание началось в середине 2000-х годов и продолжается. Когда вы посещаете WhatIsMyIP.com, вы можете узнать, был ли вам назначен IP-адрес IPv6.
Новый протокол использует 128-битные IP-адреса, имеющие вид 4ggr:1925:5656:7:600:t4tt:tc54:98vt.
Это означает, что IPv6 может предоставить около 340 триллионов триллионов триллионов IP-адресов. Этого более чем достаточно, чтобы удовлетворить растущую потребность в IP-адресах для веб-сайтов, компьютеров, смартфонов, умных часов и умных холодильников на долгие годы.
Мы надеемся, что эта статья помогла вам узнать больше об IP-адресах. Вы также можете ознакомиться с нашим списком дополнительной литературы ниже, чтобы узнать о связанных статьях с полезными советами, приемами и идеями WordPress.
Если вам понравилось это руководство, рассмотрите возможность подписки на наш канал YouTube для видеоуроков по WordPress. Вы также можете найти нас в Twitter и Facebook.
Эта статья предназначена для общего ознакомления с концепциями сетей Интернет-протокола (IP) и подсетей. Глоссарий включен в конце статьи.
Применимо к: Windows 10 – все выпуски
Исходный номер базы знаний: 164015
При настройке протокола TCP/IP на компьютере с Windows для параметров конфигурации TCP/IP требуется:
6 IP-адресДля правильной настройки TCP/IP необходимо понимать, как сети TCP/IP адресуются и делятся на сети и подсети.
Успех TCP/IP как сетевого протокола Интернета во многом обусловлен его способностью соединять вместе сети разных размеров и системы разных типов. Эти сети произвольно делятся на три основных класса (наряду с несколькими другими), которые имеют предопределенные размеры. Каждая из них может быть разделена системными администраторами на более мелкие подсети. Маска подсети используется для разделения IP-адреса на две части. Одна часть идентифицирует хост (компьютер), другая часть идентифицирует сеть, к которой он принадлежит. Чтобы лучше понять, как работают IP-адреса и маски подсети, посмотрите на IP-адрес и посмотрите, как он организован.
IP-адрес — это 32-битное число. Он однозначно идентифицирует хост (компьютер или другое устройство, например принтер или маршрутизатор) в сети TCP/IP.
IP-адреса обычно выражаются в десятичном формате с точками, состоящем из четырех чисел, разделенных точками, например 192.168.123.132. Чтобы понять, как маски подсети используются для различения хостов, сетей и подсетей, изучите IP-адрес в двоичной записи.
Например, десятичный IP-адрес с точками 192.168.123.132 — это (в двоичной записи) 32-битное число 11000000101010000111101110000100. Это число может быть трудно понять, поэтому разделите его на четыре части по восемь двоичных цифр.
Эти 8-битные секции известны как октеты. Таким образом, IP-адрес примера становится 11000000.10101000.01111011.10000100. Это число имеет немного больше смысла, поэтому в большинстве случаев преобразовывайте двоичный адрес в десятичный формат с точками (192.168.123.132). Десятичные числа, разделенные точками, представляют собой октеты, преобразованные из двоичного в десятичное представление.
Чтобы глобальная сеть TCP/IP (WAN) работала эффективно как совокупность сетей, маршрутизаторы, которые передают пакеты данных между сетями, не знают точного местоположения хоста, которому предназначен пакет информации. Маршрутизаторы знают только, членом какой сети является хост, и используют информацию, хранящуюся в их таблице маршрутизации, чтобы определить, как доставить пакет в сеть хоста назначения. После того, как пакет доставлен в сеть назначения, пакет доставляется на соответствующий хост.
Чтобы этот процесс работал, IP-адрес состоит из двух частей. Первая часть IP-адреса используется как сетевой адрес, а последняя часть — как адрес хоста. Если вы возьмете пример 192.168.123.132 и разделите его на эти две части, вы получите 192.168.123. Сеть .132 Host или 192.168.123.0 — сетевой адрес. 0.0.0.132 — адрес хоста.
Второй элемент, необходимый для работы TCP/IP, — это маска подсети. Маска подсети используется протоколом TCP/IP для определения того, находится ли хост в локальной подсети или в удаленной сети.
В TCP/IP части IP-адреса, используемые в качестве адреса сети и хоста, не являются фиксированными. Если у вас нет дополнительной информации, указанные выше адреса сети и хоста определить невозможно. Эта информация предоставляется в другом 32-битном числе, называемом маской подсети. Маска подсети в этом примере — 255.255.255.0. Неясно, что означает это число, если только вы не знаете, что 255 в двоичной системе счисления равно 11111111. Итак, маска подсети 11111111.11111111.11111111.00000000.
Если выровнять IP-адрес и маску подсети, сетевую и узловую части адреса можно разделить:
11000000.10101000.0111111111.10000100 — IP -адрес (192.168.123.132)
11111111111111111111.0000000000 — Маска подсети (255,255.255.0)
Первые 24 биты (номер из одного в подсете). Последние 8 бит (количество оставшихся нулей в маске подсети) идентифицируются как адрес хоста. Он дает вам следующие адреса:
11000000.10101000.01111011.00000000 — сетевой адрес (192.168. 123.0)
00000000.00000000.00000000.10000100 — адрес хоста (000.0103.000.0103.0)0003
Итак, теперь вы знаете, что для этого примера с использованием маски подсети 255.255.255.0 идентификатор сети равен 192.168.123.0, а адрес хоста — 0.0.0.132. Когда пакет приходит в подсеть 192.168.123.0 (из локальной подсети или удаленной сети) и имеет адрес назначения 192.168.123.132, ваш компьютер примет его из сети и обработает.
Почти все десятичные маски подсети преобразуются в двоичные числа, в которых все единицы слева и все нули справа. Некоторые другие распространенные маски подсети:
Десятичный | Двоичный |
---|---|
255.255.255.192 | 1111111.11111111.1111111.11000000 |
255.255.255.224 | 1111111.11111111.1111111.11100000 |
Internet RFC 1878 (доступен в InterNIC-Public Information UC Registration Services) описывает допустимые подсети и маски подсетей, которые можно использовать в сетях TCP/IP.
Интернет-адреса распределяются InterNIC, организацией, которая управляет Интернетом. Эти IP-адреса делятся на классы. Наиболее распространенными из них являются классы A, B и C. Классы D и E существуют, но не используются конечными пользователями. Каждый из классов адресов имеет свою маску подсети по умолчанию. Вы можете определить класс IP-адреса, взглянув на его первый октет. Ниже приведены диапазоны интернет-адресов классов A, B и C, каждый из которых имеет пример адреса:
Сети класса A используют маску подсети по умолчанию 255.0.0.0 и имеют 0-127 в качестве первого октета. Адрес 10.52.36.11 является адресом класса А. Его первый октет — 10, то есть от 1 до 126 включительно.
Сети класса B используют маску подсети по умолчанию 255.255.0.0 и имеют 128-191 в качестве первого октета. Адрес 172.16.52.63 является адресом класса B. Его первый октет — 172, то есть от 128 до 191 включительно.
Сети класса C используют маску подсети по умолчанию 255. 255.255.0 и имеют 192-223 в качестве их первого октета. Адрес 192.168.123.132 является адресом класса C. Его первый октет — 192, то есть от 192 до 223 включительно.
В некоторых сценариях значения маски подсети по умолчанию не соответствуют потребностям организации по одной из следующих причин:
В следующем разделе объясняется, как можно разделить сети с помощью масок подсети.
Сеть TCP/IP класса A, B или C может быть далее разделена или разделена на подсети системным администратором. Это становится необходимым, когда вы согласовываете схему логических адресов Интернета (абстрактный мир IP-адресов и подсетей) с физическими сетями, используемыми в реальном мире.
Системный администратор, которому выделен блок IP-адресов, может управлять сетями, которые не организованы таким образом, чтобы эти адреса легко соответствовали. Например, у вас есть глобальная сеть со 150 хостами в трех сетях (в разных городах), которые соединены маршрутизатором TCP/IP. Каждая из этих трех сетей имеет 50 хостов. Вам выделена сеть класса C 192.168.123.0. (Для иллюстрации, этот адрес на самом деле из диапазона, который не выделен в Интернете.) Это означает, что вы можете использовать адреса от 192.168.123.1 до 192.168.123.254 для своих 150 хостов.
В вашем примере нельзя использовать два адреса: 192.168.123.0 и 192.168.123.255, потому что двоичные адреса с частью узла, состоящей из единиц и всех нулей, недействительны. Нулевой адрес недействителен, поскольку он используется для указания сети без указания хоста. Адрес 255 (в двоичном представлении адрес узла из всех единиц) используется для передачи сообщения каждому узлу в сети. Просто помните, что первый и последний адрес в любой сети или подсети не могут быть назначены какому-либо отдельному хосту.
Теперь вы можете дать IP-адреса 254 хостам. Он отлично работает, если все 150 компьютеров находятся в одной сети. Однако ваши 150 компьютеров находятся в трех отдельных физических сетях. Вместо того чтобы запрашивать дополнительные блоки адресов для каждой сети, вы делите свою сеть на подсети, что позволяет использовать один блок адресов в нескольких физических сетях.
В этом случае вы делите свою сеть на четыре подсети, используя маску подсети, которая увеличивает сетевой адрес и уменьшает возможный диапазон адресов узлов. Другими словами, вы «заимствуете» некоторые биты, используемые для адреса хоста, и используете их для сетевой части адреса. Маска подсети 255.255.255.192 дает вам четыре сети по 62 хоста в каждой. Это работает, потому что в двоичной записи 255.255.255.192 совпадает с 1111111.11111111.1111111.11000000. Первые две цифры последнего октета становятся сетевыми адресами, поэтому вы получаете дополнительные сети 00000000 (0), 01000000 (64), 10000000 (128) и 11000000 (192). (Некоторые администраторы будут использовать только две из подсетей, используя 255.255.255.192 в качестве маски подсети. Для получения дополнительной информации по этой теме см. RFC 1878.) В этих четырех сетях последние шесть двоичных цифр могут использоваться для адресов узлов.
Используя маску подсети 255.255.255.192, ваша сеть 192.168.123.0 становится четырьмя сетями 192.168.123.0, 192.168.123.64, 192.168.123.128 и 192.168.123.192. Эти четыре сети будут иметь действительные адреса хостов:
192.168.123.1-62 192.168.123.65-126 192.168.123.129-190 192.168.123.193-254
Опять же, помните, что двоичные адреса хостов со всеми единицами или всеми нулями недействительны. , поэтому вы не можете использовать адреса с последним октетом 0, 63, 64, 127, 128, 191, 192 или 255.
Вы можете увидеть, как это работает, взглянув на два адреса хоста: 192.168.123.71 и 192.168.123.133. Если вы использовали маску подсети класса C по умолчанию 255.255.255.0, оба адреса находятся в сети 192.168.123.0. Однако если вы используете маску подсети 255.255.255.192, они находятся в разных сетях; 192.168. 123.71 находится в сети 192.168.123.64, 192.168.123.133 находится в сети 192.168.123.128.
Если компьютеру TCP/IP необходимо установить связь с хостом в другой сети, он обычно осуществляет связь через устройство, называемое маршрутизатором. В терминах TCP/IP маршрутизатор, указанный на узле, который связывает подсеть узла с другими сетями, называется шлюзом по умолчанию. В этом разделе объясняется, как протокол TCP/IP определяет, следует ли отправлять пакеты на шлюз по умолчанию для достижения другого компьютера или устройства в сети.
Когда хост пытается связаться с другим устройством с помощью TCP/IP, он выполняет процесс сравнения, используя определенную маску подсети и IP-адрес назначения, с маской подсети и собственным IP-адресом. Результат этого сравнения сообщает компьютеру, является ли пункт назначения локальным хостом или удаленным хостом.
Если в результате этого процесса будет определено, что адресатом является локальный узел, компьютер отправит пакет в локальную подсеть. Если в результате сравнения будет определено, что пунктом назначения является удаленный узел, компьютер перенаправит пакет на шлюз по умолчанию, указанный в его свойствах TCP/IP. В этом случае ответственность за пересылку пакета в правильную подсеть лежит на маршрутизаторе.
Проблемы с сетью TCP/IP часто вызваны неправильной настройкой трех основных записей в свойствах TCP/IP компьютера. Понимая, как ошибки в конфигурации TCP/IP влияют на сетевые операции, вы можете решить многие распространенные проблемы TCP/IP.
Неправильная маска подсети: если сеть использует маску подсети, отличную от маски по умолчанию для своего класса адресов, а клиент по-прежнему настроен с маской подсети по умолчанию для класса адресов, связь с некоторыми близлежащими сетями невозможна, но не с удаленными. те. Например, если вы создаете четыре подсети (как в примере с подсетями), но используете неправильную маску подсети 255.255.255.0 в конфигурации TCP/IP, хосты не смогут определить, что некоторые компьютеры находятся в разных подсетях. их собственный. В этом случае пакеты, предназначенные для узлов в разных физических сетях, которые являются частью одного и того же адреса класса C, не будут отправляться на шлюз по умолчанию для доставки. Распространенным симптомом этой проблемы является то, что компьютер может взаимодействовать с хостами, находящимися в его локальной сети, и может взаимодействовать со всеми удаленными сетями, кроме тех сетей, которые находятся поблизости и имеют одинаковый адрес класса A, B или C. Чтобы решить эту проблему, просто введите правильную маску подсети в конфигурации TCP/IP для этого хоста.
Неверный IP-адрес: Если вы поместите компьютеры с IP-адресами, которые должны находиться в разных подсетях в локальной сети друг с другом, они не смогут обмениваться данными. Они попытаются отправить пакеты друг другу через маршрутизатор, который не может правильно их переслать. Симптомом этой проблемы является компьютер, который может взаимодействовать с хостами в удаленных сетях, но не может взаимодействовать с некоторыми или всеми компьютерами в своей локальной сети. Чтобы устранить эту проблему, убедитесь, что все компьютеры в одной физической сети имеют IP-адреса в одной и той же IP-подсети. Если у вас закончились IP-адреса в одном сегменте сети, есть решения, которые выходят за рамки этой статьи.
Неправильный шлюз по умолчанию: компьютер, для которого настроен неверный шлюз по умолчанию, может обмениваться данными с хостами в своем собственном сегменте сети. Но он не сможет связаться с хостами в некоторых или во всех удаленных сетях. Хост может взаимодействовать с некоторыми удаленными сетями, но не с другими, если выполняются следующие условия:
Эта проблема распространена, если в организации есть маршрутизатор для внутренней сети TCP/IP и еще один маршрутизатор, подключенный к Интернету.
Два популярных справочника по TCP/IP:
Рекомендуется, чтобы системный администратор, отвечающий за сети TCP/IP, имел хотя бы одну из этих ссылок.
Широковещательный адрес — IP-адрес с частью хоста, состоящей из единиц.
Хост — компьютер или другое устройство в сети TCP/IP.
Интернет — глобальная совокупность сетей, соединенных вместе и имеющих общий диапазон IP-адресов.
InterNIC — Организация, ответственная за администрирование IP-адресов в Интернете.
IP. Сетевой протокол, используемый для отправки сетевых пакетов по сети TCP/IP или через Интернет.
IP-адрес — уникальный 32-разрядный адрес узла в сети TCP/IP или межсетевом соединении.
Сеть. В этой статье термин сеть используется двумя способами. Один представляет собой группу компьютеров в одном физическом сегменте сети. Другой — это диапазон сетевых IP-адресов, выделенный системным администратором.
Об авторе