子网计算器与速查表|免费,含 /1~/32 CIDR

只需输入 IPv4 地址和子网掩码,即可自动计算网络地址、广播地址及可分配主机数量。附带完整的 /1~/32 子网掩码速查表,可直接用于网络设计与故障排查,免费无需注册。

IP 地址 (IPv4)
子网掩码
网络地址 {{ networkAddress }}
广播地址 {{ broadcastAddress }}
IP 地址数量 {{ count }}
可分配 IP 地址范围 {{ allocatableStart }} - {{ allocatableEnd }}

CIDR 速查表(/1~/32)

前缀 子网掩码 地址总数 可用主机数
/1 128.0.0.0 2,147,483,648 2,147,483,646
/2 192.0.0.0 1,073,741,824 1,073,741,822
/3 224.0.0.0 536,870,912 536,870,910
/4 240.0.0.0 268,435,456 268,435,454
/5 248.0.0.0 134,217,728 134,217,726
/6 252.0.0.0 67,108,864 67,108,862
/7 254.0.0.0 33,554,432 33,554,430
/8 255.0.0.0 16,777,216 16,777,214
/9 255.128.0.0 8,388,608 8,388,606
/10 255.192.0.0 4,194,304 4,194,302
/11 255.224.0.0 2,097,152 2,097,150
/12 255.240.0.0 1,048,576 1,048,574
/13 255.248.0.0 524,288 524,286
/14 255.252.0.0 262,144 262,142
/15 255.254.0.0 131,072 131,070
/16 255.255.0.0 65,536 65,534
/17 255.255.128.0 32,768 32,766
/18 255.255.192.0 16,384 16,382
/19 255.255.224.0 8,192 8,190
/20 255.255.240.0 4,096 4,094
/21 255.255.248.0 2,048 2,046
/22 255.255.252.0 1,024 1,022
/23 255.255.254.0 512 510
/24 255.255.255.0 256 254
/25 255.255.255.128 128 126
/26 255.255.255.192 64 62
/27 255.255.255.224 32 30
/28 255.255.255.240 16 14
/29 255.255.255.248 8 6
/30 255.255.255.252 4 2
/31 255.255.255.254 2 2
/32 255.255.255.255 1 1

什么是子网计算器

IP 地址分为网络部分和主机部分,两者的分界线由子网掩码决定,也可以用 /24 这样的前缀长度来表示。只需输入 IPv4 地址和对应的掩码,这款工具就能立即算出网络地址、广播地址,以及可分配的地址范围和数量。

可用主机数总是「2 的幂减 2」,是因为子网中第一个地址(网络地址)和最后一个地址(广播地址)都被保留,无法分配给设备使用。页面下方还提供了从 /1 到 /32 的完整速查表,方便您在规划网络时快速比较各个前缀的差异。

子网计算器使用方法

  1. 输入 IP 地址 输入目标网络中的任意一个 IPv4 地址,无论选哪个地址,算出的网络地址都是相同的。
  2. 指定子网掩码 可以使用 255.255.255.0 这样的点分十进制,也可以使用 /24 这样的前缀长度。
  3. 查看计算结果 网络地址、广播地址以及可分配范围和数量会立即显示出来。
  4. 在速查表中比较其他方案 结合实际需要的主机数量,对照速查表判断哪个前缀更合适,无需手动计算。

用好本工具的小技巧

  • /24(255.255.255.0)是最常见的子网,最多支持 254 台主机。
  • /32 仅指定单个 IP 地址,用于防火墙规则或指定特定主机。
  • 常见私有 IP 地址段:10.0.0.0/8、172.16.0.0/12、192.168.0.0/16(RFC 1918)。
  • 可用主机数量公式:2(32−前缀长度) − 2(减去网络地址和广播地址)。

子网计算器的应用场景

规划公司内部网络

根据各部门所需的终端数量选择合适的前缀长度,既留有余量又不会浪费地址。

设定 DHCP 分配范围

明确可分配范围后,可以准确划定 DHCP 的分配区间,排除留给固定 IP 使用的部分。

排查无法通信的原因

分别计算两台设备的 IP 与掩码,确认它们是否属于同一网络,掩码设置错误是常见原因之一。

编写防火墙规则

用 CIDR 表示法准确指定要允许或拒绝的范围,避免误开比预期更大的地址段。

子网相关术语

子网掩码
表示 IP 地址中网络部分所占比例的数值,通常写成 255.255.255.0 这样的四段数字。
CIDR
用斜线加数字表示前缀长度的写法,例如 /24,与子网掩码表达的信息相同,但更简洁。
网络地址
该子网的第一个地址,代表网络本身,不会分配给具体设备。
广播地址
用于同时向子网内所有设备发送数据的地址,位于范围末尾,同样不会分配给设备。
私有 IP 地址
仅在组织内部使用的地址范围,不会直接路由到互联网。
NAT
在私有 IP 和公网 IP 之间相互转换的机制,能让多台设备共用一个外部地址。

常见问题

子网的第一个地址作为网络地址,最后一个地址作为广播地址,均不能分配给主机,因此需要减去 2。

/31(RFC 3021)用于路由器之间的点对点链路;/32 表示单个主机,常用于防火墙规则或静态路由条目。

CIDR(如 /24)用斜线加数字表示前缀长度,子网掩码(如 255.255.255.0)则用 32 位数值表示相同信息,两者含义完全相同。
工具君

闲话 ― IPv4 枯竭问题:43 亿个地址耗尽的那一天

IPv4 地址为 32 位,共约 43 亿个。然而随着互联网的高速发展,IANA(互联网号码分配机构)于 2011 年 2 月宣告地址池完全耗尽。负责亚太地区的 APNIC 也于同年 4 月用完了常规分配配额。目前,向 IPv6(128 位,约 3.4×1038 个地址)的迁移正在稳步推进。

缓解 IPv4 枯竭问题的关键技术是 NAT(网络地址转换)。家庭和办公室的路由器让多台私有 IP 设备共享一个公网 IP,使 IPv4 至今仍在广泛使用。私有 IP 地址段(10.0.0.0/8、172.16.0.0/12、192.168.0.0/16)由 RFC 1918 定义,不在互联网上直接路由。

截至 2024 年,全球 IPv6 普及率已达约 40–50%。与此同时,IPv4 与 IPv6 双栈共存的运营模式仍在持续,互操作性及迁移工具的开发也十分活跃。