RFC1375 日本語訳

1375 Suggestion for New Classes of IP Addresses. P. Robinson. October 1992. (Format: TXT=16990 bytes) (Status: INFORMATIONAL)
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英語原文

Network Working Group                                        P. Robinson
Request for Comments: 1375                        Tansin A. Darcos & Co.
                                                            October 1992

コメントを求めるワーキンググループP.ロビンソンの要求をネットワークでつないでください: 1375 Tansin A.Darcos社の1992年10月

               Suggestion for New Classes of IP Addresses

新しいクラスのIPアドレスのための提案

Status of this Memo

このMemoの状態

   This memo provides information for the Internet community.  It does
   not specify an Internet standard.  Distribution of this memo is
   unlimited.

このメモはインターネットコミュニティのための情報を提供します。 それはインターネット標準を指定しません。 このメモの分配は無制限です。

Abstract

要約

   This RFC suggests a change in the method of specifying the IP address
   to add new classes of networks to be called F, G, H, and K, to reduce
   the amount of wasted address space, and to increase the available IP
   address number space, especially for smaller organizations or classes
   of connectors that do not need or do not want a full Class C IP
   address.

このRFCは無駄なアドレス空間の量を減少させて、利用可能なIPアドレスの数のスペースを増強するためにF、G、Hと呼ばれるために新しいクラスのネットワークを加えるIPアドレスを指定するメソッド、およびKにおける変化を勧めます、特に、そうしないコネクタの、より小さい組織かクラスが完全なClass C IPアドレスが必要である、または欲しくないので。

Table of Contents

目次

   Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1
   Suggestion for new IP address classes  . . . . . . . . . . . . .   2
       Current Class C Address . . . . . . . . . . . . . . . . . .    3
       Proposed new Class C Address  . . . . . . . . . . . . . . .    4
       Proposed "Class F" address  . . . . . . . . . . . . . . . .    4
       Proposed "Class G" address  . . . . . . . . . . . . . . . .    4
       Proposed "Class H" address  . . . . . . . . . . . . . . . .    5
       Proposed "Class K" address  . . . . . . . . . . . . . . . .    5
   Optional selection of routing codes by region  . . . . . . . . .   5
   Summary  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   6
   Notes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   6
   Security Considerations  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   7
   Author's Address . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   7

新しいIPのための.1Suggestionが扱う序論は.2Current Class C Address. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3のProposedの新しいClass C Address. . . . . . . . . . . . . . . 4Proposed「クラスF」アドレス.4Proposed「クラスG」アドレス.4Proposed「クラスH」というアドレスを分類します…; .5 領域. . . . . . . . . 5Summary. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6Notes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6Security Considerations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7AuthorのAddress. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7によるルーティングコードの提案された「クラスK」というアドレス. . . . . . . . . . . . . . . . 5Optional選択

Introduction

序論

   Currently, IP addresses on the Internet are 32-bit quantities which
   are generally represented as four decimal numbers from 0 to 255,
   separated by periods, sometimes called a "dotted" decimal number.
   The current numbering scheme provides in general for three classes of
   networks in general use (A,B, and C), and two other classes of
   networks (D, E).

現在、インターネットに関するIPアドレスは4つの周期的に切り離された0〜255までの10進数が時々「点を打たされた」10進数を呼んだように一般に、表される32ビットの量です。 一般に、現在のナンバリングスキームは使用(A、B、およびC)、および他の2つのクラスのネットワーク(D、E)を一般に、3つのクラスのネットワークに提供します。

   The Class A networks assign a large address space for the particular

Class Aネットワークは特定のための大きいアドレス空間を割り当てます。

Robinson                                                        [Page 1]

RFC 1375              New Classes of IP Addresses           October 1992

IPのロビンソン[1ページ]RFC1375の新しいクラスは、10月が1992であると扱います。

   network to allow up to 254^3 local machines [1].  The Class B network
   assigns a somewhat smaller address space for the particular network
   to allow up to 254^2 local machines.  The Class C network assigns a
   still smaller address space for the particular network to allow up to
   254 local machines.

地方で最大254^3を許容するネットワークは[1]を機械加工します。 特定のネットワークが最大254^に2台の地方のマシンを許容するように、Class Bネットワークはいくらか小さいアドレス空間を割り当てます。 特定のネットワークが最大254台の地方のマシンを許容するように、Class Cネットワークはなお小さいアドレス空間を割り当てます。

   This memo proposes to assign part of the unused Class C address space
   for smaller networks than are currently available.  The term "Class
   D" is used for the "multicast" capability and addresses in "Class E"
   are reserved for future use.  Therefore, these new features for which
   capability is to be added is being referred to as classes F, G, H and
   K.

このメモは、現在利用可能であるより小さいネットワークのための未使用のClass Cアドレス空間の一部を割り当てるよう提案します。 「クラスD」という用語は「マルチキャスト」能力に使用されます、そして、「クラスE」におけるアドレスは今後の使用のために予約されます。 したがって、これらの新機能は、加えられるためにどの能力があるかが、存在であるので、F、G、H、およびKについてクラスに言及しました。

Suggestion for new IP address classes

新しいIPアドレスのクラスのための提案

   The most worrisome problem which appears in the literature is the
   possibility of running out of address space for IP addresses. Various
   schemes are being suggested such as subrouting, introduction of
   additional bits, and other possibilities.

文学に載っている最も面倒な問題はIPアドレスのためにアドレス空間を使い果たす可能性です。 様々な体系は副発送などのように示される追加ビット、および他の可能性の導入です。

   There is an even more serious matter.  In all probability, I suspect
   that eventually the Internet backbone will either become available to
   anyone who wants to use it (like public highways) and the costs paid
   for out of taxes or some other method which gets someone else to pay
   for it, or eventually the Internet will be fully commercialized and
   made available to anyone who wants to buy a permanent connection.
   With the cost of hardware and connections dropping, some Computer
   Bulletin Board Systems (BBSs) which are currently accessible via
   telephone call may become accessible via TELNET or FTP.  When a 9600
   baud connection can be obtained for around the price of a phone line,
   the demand for internet access will skyrocket.  This almost certain
   eventual availability to virtually anyone who wants a connection will
   cause an even greater demand for internet addresses, which will
   exacerbate this situation.  One problem is in the granularity of IP
   addressing, in that the smallest possible IP address one may obtain
   allows for as high as 254 IP addresses.  If someone wanted only to
   put four or five computers on the Internet, more than 240 addresses
   are wasted.

さらに重大な件があります。 きっと、私は、結局インターネットの基幹が税金か他の誰かがそれの代価を払うある他のメソッドからそれ(一般道路のような)と代価を払われたコストを使用したいか、または結局完全に商業化されていて、利用可能にされたインターネットを永久接続を買いたがっているだれにも使用したがっているだれにとっても利用可能になると疑います。 ハードウェアと接続の費用が低下していて、いくつかの現在通話でアクセスしやすいコンピュータ電子掲示板システム(BBS)がTELNETかFTPでアクセスしやすくなるかもしれません。 インターネットアクセスの要求が電話回線の価格の周りで急騰するので9600年のボー接続を得ることができるとき。 実際には接続が欲しいだれへのもこのほとんどある最後の有用性はインターネットアドレスのさらに大きい要求を引き起こすでしょう。(アドレスはこの状況を悪化させるでしょう)。 IPアドレシングの粒状に1つの問題があります、アドレス1が得るかもしれない可能な限り小さいIPがIPアドレスを254と同じくらい上に考慮するので。 単にだれかが4か5台のコンピュータをインターネットに置きたかったなら、240以上のアドレスが無駄です。

   Many smaller installations would probably be interested either in
   placing their computers and/or servers on the Internet (and perhaps
   helping to pay the cost of running it) or in being able to access the
   Internet directly, and perhaps making facilities on their machines
   available to others; the problem being that IP addresses on Internet
   are not readily available to small classes of users.  Also, the
   possibility exists of eventually placing non-computer and output-only
   devices such as printers, facsimile machines, and visual pagers
   directly on the Internet to allow people to send a message to a local

多くの、より小さいインストールが、インターネットに関してそれらのコンピュータ、そして/または、サーバを課すか(それを実行する費用を支払うのを恐らく助けて)、直接インターネットにアクセスできて、またはたぶん恐らくそれらの他のものにとって、利用可能なマシンの上で施設を作りたがっているでしょう。 小人数のクラスのユーザには、インターネットに関するIPアドレスが容易に利用可能でないということであるのにおける問題。 また、可能性は結局人々がメッセージをローカルに送るのを許容するためにプリンタや、ファクシミリ装置や、視覚ポケットベルなどの非コンピュータと出力だけデバイスを直接インターネットに置くのを存在させています。

Robinson                                                        [Page 2]

RFC 1375              New Classes of IP Addresses           October 1992

IPのロビンソン[2ページ]RFC1375の新しいクラスは、10月が1992であると扱います。

   device simply by directing it to a specific internet site as an E-
   Mail message.

単にEメール・メッセージとして特定のインターネットサイトにそれを向けるのによるデバイス。

   The scheme proposed by this paper proposes to make a slight change in
   one of the classes of network address in a manner which should not be
   a significant problem for implementing, and should not cause a
   significant hardship as the addresses to use for this purpose are not
   now allocated anyway, and may draw some of the drain which would have
   consumed Class C addresses in large quantity into quantities of Class
   F, H, or K addresses which waste less IP address space.

この紙によって提案された体系は、実装するために重大な問題であるべきでない方法によるネットワーク・アドレスのクラスの1つにおける小変化を作るよう提案して、使用するアドレスが現在このためにとにかく割り当てられないとき重要な苦労を引き起こすべきでなくて、大量にClass Fの量にClass Cアドレスを消費したドレインのいくつかを描くかもしれません、HかKは、より少ないIPアドレス空間をどの浪費に扱うか。

   This scheme I am proposing is to allow for very small networks (1 or
   2, 1-7, or 1-15, depending on the number of addresses the
   administrator of that site thinks he will need), by reconstructing
   the network address to include what is nominally part of the local
   address.  If bridges and routers (and other hardware and software) do
   not assume that only the last 8 bits make up a local address and
   permit smaller spaces for local addresses, then this method should
   not cause problems. Sites needing less than a close order of 256 IP
   addresses could simply apply for 2 or more contiguous blocks of Class
   F numbers.

私が提案しているこの体系は非常に小さいネットワーク(1-7、または1-15にそのサイトの管理者が、彼が必要であると考えるアドレスの数に依存する1か2)を考慮することです、何が名目上は離れるローカルアドレスのことであるかを含むようにネットワーク・アドレスを再建することによって。 ブリッジとルータ(そして、他のハードウェアとソフトウェア)が、ベスト8ビットだけがローカルアドレスを作って、ローカルのアドレスのために、より小さい空間を可能にすると仮定しないなら、このメソッドは問題256のIPアドレスに関する密集隊形が単に2に申し込むことができたより少ないかさらに隣接のブロックのClass F番号を必要とするサイトを引き起こすべきではありません。

   Currently, a Class C address consists of a 32-bit number in which the
   leftmost 3 bits consist of "110" [2]:

現在、Class Cアドレスは一番左3ビットが「110」[2]から成る32ビットの数から成ります:

        The third type of address, class C, has a 21-bit network number
        and a 8-bit local address.  The three highest-order bits are set
        to 1-1-0.  This allows 2,097,152 class C networks.

3番目のタイプのアドレス(クラスC)には、21ビットのネットワーク・ナンバーと8ビットのローカルアドレスがあります。 3最上位ビットが1-1-0に設定されます。 これは209万7152のクラスCネットワークを許容します。

                        1                   2                   3
    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
   +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
   |1 1 0|                    NETWORK              | Local Address |
   +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ |1 1 0| ネットワーク| ローカルアドレス| +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

                        Current Class C Address

現在のクラスCアドレス

   This memo proposes to change Class C addresses to be 4-bit numbers
   beginning with "1100":

このメモは、「1100」で始まる4ビットの数になるようにClass Cアドレスを変えるよう提案します:

   The third type of address, class C, has a 20-bit network number and a
   8-bit local address.  The four highest-order bits are set to 1-1-0-0,
   This allows 1,048,576 class C networks.

3番目のタイプのアドレス(クラスC)には、20ビットのネットワーク・ナンバーと8ビットのローカルアドレスがあります。 4最上位ビットが1-1-0-0に設定されて、Thisは104万8576のクラスCネットワークを許容します。

Robinson                                                        [Page 3]

RFC 1375              New Classes of IP Addresses           October 1992

IPのロビンソン[3ページ]RFC1375の新しいクラスは、10月が1992であると扱います。

                        1                   2                   3
    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
   +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
   |1 1 0 0|                  NETWORK              | Local Address |
   +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ |1 1 0 0| ネットワーク| ローカルアドレス| +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

                     Proposed new Class C Address

提案された新しいClass C Address

   This memo then proposes to add four new types of addresses, to be
   referred to as "Class F", "Class G", "Class H", and "Class K" [3].
   These would all use part of the "old" class C address by all using IP
   addresses that begin with the 4-bit sequence "1101".  The Class F
   addresses would begin with the binary code sequence "11010", Class G
   addresses begin with "110110", Class H addresses with "1101110", and
   Class K with "1101111".

そして、このメモは、4つの新しいタイプのアドレスを加えて、「クラスF」(「クラスG」、「クラスH」、および「クラスK」[3])と呼ばれるよう提案します。 これらはすべて、すべてで4ビットの系列「1101」で始まるIPアドレスを使用することで「古い」クラスCアドレスの一部を使用するでしょう。 Class Fアドレスは2進コード系列「11010」、アドレスが「110110」で始めるクラスG、「1101110」があるクラスHアドレス、および「1101111」があるクラスKと共に始まるでしょう。

   Class F addresses will be used for networks having from 1-15 sites
   [4], where the number could be expected to exceed 7.  Class F
   addresses are defined as follows:

1-15からサイト[4]を持っているネットワークにクラスFアドレスを使用するでしょう。そこでは、7を超えていると数を予想できました。 クラスFアドレスは以下の通り定義されます:

   The sixth type of address, class F, has a 23-bit network number, and
   a 4-bit local address.  The five highest-order bits are set to 1-1-
   0-1-0.  This allows 16,777,256 class F networks.

6番目のタイプのアドレス(クラスF)には、23ビットのネットワーク・ナンバー、および4ビットのローカルアドレスがあります。 5最上位ビットが1-1- 0-1-0に設定されます。 これは1677万7256のクラスFネットワークを許容します。

                        1                   2                   3
    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
   +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
   |         |                                             | Local |
   |1 1 0 1 0|                NETWORK                      |Address|
   +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ | | | ローカル| |1 1 0 1 0| ネットワーク|アドレス| +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

                      Proposed "Class F" address

提案された「クラスF」というアドレス

   Class G is to be defined as follows:

クラスGは以下の通り定義されることになっています:

        The seventh type of address, class G, is reserved for future
        use.  The six highest-order bits are set to 1-1-0-1-1-0.

7番目のタイプのアドレス(クラスG)は今後の使用のために予約されます。 6最上位ビットが1-1-0-1-1-0に設定されます。

                        1                   2                   3
    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
   +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
   |           |                                                   |
   |1 1 0 1 1 0|              Reserved                             |
   +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ | | | |1 1 0 1 1 0| 予約されます。| +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

                      Proposed "Class G" address

提案された「クラスG」というアドレス

   Class H is for small networks which are not expected to exceed 7

クラスHは7を超えていないと予想される小さいネットワークのためのものです。

Robinson                                                        [Page 4]

RFC 1375              New Classes of IP Addresses           October 1992

IPのロビンソン[4ページ]RFC1375の新しいクラスは、10月が1992であると扱います。

   connected IP addresses.  Class H is to be defined as follows:

接続IPアドレス。 クラスHは以下の通り定義されることになっています:

        The eighth type of address, class H, has a 22-bit network
        number, and a 3-bit local address.  The seven highest-order bits
        are set to 1-1-0-1-1-1-0.  This allows 4,194,304 Class H
        addresses [5].

8番目のタイプのアドレス(クラスH)には、22ビットのネットワーク・ナンバー、および3ビットのローカルアドレスがあります。 7最上位ビットが1-1-0-1-1-1-0に設定されます。 これは419万4304Class Hにアドレス[5]を許容します。

                        1                   2                   3
    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
   +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
   |             |                                           |Local|
   |1 1 0 1 1 1 0|              NETWORK                      | Addr|
   +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ | | |ローカル| |1 1 0 1 1 1 0| ネットワーク| Addr| +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

                      Proposed "Class H" address

提案された「クラスH」というアドレス

   Class K is for sites which either will only have one or two connected
   addresses [6].  Class K is to be defined as follows:

1か2つの接続アドレス[6]しか持っていないサイトにはクラスKがあります。 クラスKは以下の通り定義されることになっています:

        The eighth type of address, class K, has a 25-bit network
        number, and a 1-bit local address.  The seven highest-order bits
        are set to 1-1-0-1-1-1-1.  This allows 33,554,432 Class K
        addresses [7].

8番目のタイプのアドレス(クラスK)には、25ビットのネットワーク・ナンバー、および1ビットのローカルアドレスがあります。 7最上位ビットが1-1-0-1-1-1-1に設定されます。 これは3355万4432Class Kにアドレス[7]を許容します。

                        1                   2                   3
    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
   +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
   |           |                                                 |*|
   |1 1 0 1 0 0|              NETWORK                            | |
   +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ | | |*| |1 1 0 1 0 0| ネットワーク| | +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

                       * = Local Address, 1 or 0
                      Proposed "Class K" address

* = 地方のAddress、Proposed「クラスK」という1か0アドレス

Optional selection of routing codes by region

領域のそばのルーティングコードの任意の品揃え

   Because of the possibility of confusion, some method similar to the
   international dialing plan might be set up, in which bits 5-8 in
   Class F, bits 7-10 in Class H, and bits 6-9 in Class K could be used
   to define what part of the world the particular address is in, in a
   manner similar to the international telephone dialing system, which
   uses the first digit of the international telephone number to
   determine the region being used.  The current method for assigning
   international dialing codes is:

混乱の可能性のために、国際的なダイヤルするプランと同様の何らかのメソッドがセットアップされるかもしれません、特定のアドレスが世界のどんな地域であるかを定義するのにどれでClass Fのビット5-8、Class Hのビット7-10、およびClass Kのビット6-9を使用できたかで、使用される領域を決定する国際電話番号の最初のケタを使用する国際電話ダイヤル方式と同様の方法で。 国際的な加入局番を割り当てるための現在のメソッドは以下の通りです。

Robinson                                                        [Page 5]

RFC 1375              New Classes of IP Addresses           October 1992

IPのロビンソン[5ページ]RFC1375の新しいクラスは、10月が1992であると扱います。

      1 North America               6 Oceania, Australia
      2 Africa                      7 Ex-Soviet Union Countries
      3 Europe                      8 Asia
      4 Europe                      9 Mideast
      5 South America and Mexico

1 北アメリカ6オーストラリア2オセアニア(アフリカ)7つの元のソ連国3のヨーロッパ8アジア4中東南米ヨーロッパ9と5メキシコ

   If a similar method is used, I would recommend assigning 0,1,10 and
   11 to North America, 8 and 12 to Asia, and leaving 13 through 15 for
   other areas as needed.  Note that this would simply make some routing
   choices easier, it is not precisely necessary that this be done,
   since currently routing is generally done using the shortest path to
   a site and IP numbers don't really relate to any specific address
   anywhere in the world.

同様のメソッドが使用されているなら、私は、0、1、10、および11をアジアへの北アメリカ、8、および12に割り当てて、必要に応じて他の領域に13むけて発って、15を通してなることを勧めるでしょう。 これでいくつかのルーティング選択が単により簡単になるだろうというメモ、これが完了しているのは正確に必要ではありません、一般に、現在のルーティングがサイトに最短パスを使用し終わって、IP番号が本当に世界で何処にも少しの特定のアドレスにも関連しないので。

   The number form of a class F, G, H or K address could still be listed
   in the standard form n.n.n.n, as long as it is not assumed that the
   4th chunk number alone identifies a local address and that numbers
   with the same preceding 3 chunks do not necessarily belong to the
   same network.

クラスFの数のフォーム、標準形式n.n.n.nにまだG、HまたはKアドレスを記載できました、4番目の塊番号だけがローカルアドレスを特定して、3つの塊に先行する同じくらいがある数が必ず同じネットワークに属すというわけではないと思われない限り。

Summary

概要

   In order to make the address space available, even if the method to
   implement this feature is not presently available, it is suggested
   that Class F, G, H, and K address space should be taken out of Class
   C space and reserved for the purpose of allowing smaller-sized
   networks so that this feature may be made available.  Since Class C
   addresses currently are only using the equivalent of one Class A
   number anyway, this should not cause a problem.

この特徴を実装するメソッドが現在利用可能でなくてもアドレス空間を利用可能にするように、Class F、G、H、およびKアドレス空間がClass Cスペースから取り出されて、この特徴を利用可能にすることができるように、より小さいサイズのネットワークを許容する目的のために予約されるべきであると示唆されます。 Cが現在扱うClassがとにかく1Class Aの数の同等物を使用しているだけであるので、これは問題を引き起こすべきではありません。

Notes

注意

   [1] Common practice dictates that neither an address 0 nor 255 should
       be used in any "dotted" address.

[1] 一般的な習慣は、アドレス0も255もどんな「点を打たされた」アドレスでも使用されるべきでないと決めます。

   [2] Reynolds, J., and J. Postel, "Assigned Numbers", STD 2, RFC 1340,
       USC/Information Sciences Institute, July 1992.

[2] USC/情報科学が1992年7月に設けるレイノルズ、J.、およびJ.ポステル、「規定番号」、STD2、RFC1340。

   [3] To prevent confusion, no class "I" or "J" address was created by
       this memo.

[3] 混乱を防ぐために、「私」か「J」というクラスアドレスは全くこのメモで作成されませんでした。

   [4] It is expected that if the higher part of the network address
       occupying the 4-bits to the left of the Class F address are
       neither 0 nor 15, that a class F site could have 16 machines.  If
       the 4-bits to the left are all 0, the Class F site must not use
       number 0.  If the four bits are all 1, the site must not use
       number 15.

[4] Class Fアドレスの左への4ビットがネットワーク・アドレス占領の、より高い部分であるならどちらの0と15であり、クラスFサイトが16台のマシンを持っているかもしれないと予想されます。 左への4ビットがすべて0であるなら、Class FサイトはNo.0を使用してはいけません。 4ビットがすべて1であるなら、サイトはNo.15を使用してはいけません。

Robinson                                                        [Page 6]

RFC 1375              New Classes of IP Addresses           October 1992

IPのロビンソン[6ページ]RFC1375の新しいクラスは、10月が1992であると扱います。

   [5] It may be that Class H numbers are more appropriate for classes
       of addresses that will not have as high a demand for access via
       Internet addresses such as facsimile machines and pagers.  (The
       end digit could be used to determine class of service, i.e., 0
       for tone only, 1 and 2 for numeric only, 3 4 and 5 for
       alphanumeric, and 6 and 7 for facsimile machines.  Or some
       combination of these according to the demand.  Remember,
       Internet won't always be just text messages and file transfers;
       we may eventually see things like voice telephone calls or voice
       data being placed to an Internet address just like calls made
       via the telephone system.  This would require a whole change in
       the way things are done, but it's always best to look at the
       future.

[5] ファクシミリ装置やポケットベルなどのインターネット・アドレスでアクセスの同じくらい高い要求を持っていないアドレスのクラスには、多分、Class H番号は、より適切です。 要求に従って、ファクシミリのための6と7は. これらの何らかの組み合わせを機械加工します。(数値だけ、3 4、および5のためのすなわち、サービスのクラス、トーンだけのための0、1、および2を決定するのに終わりのケタを使用できた、英数字、インターネットがいつも正当なテキスト・メッセージとファイル転送になるというわけではないのを覚えていてください; 私たちは結局、まさしく電話でかけられる電話のようにインターネット・アドレスに置かれる声の通話や声のデータのように幻を見るかもしれません。これはいろいろなことが完了していますが、未来を見るのがいつも最も良い方法で全体の変化を必要とするでしょう。

   [6] It is suggested that addresses in this range not be assigned
       where the 7 bits to the left of the local number are all the
       same (all 0 or all 1), to allow all Class K addresses to have
       two local addresses.

[6] この範囲のアドレスが市内番号の左への7ビットがアドレスには2つのローカルのアドレスがあるのをすべてのClass K許容するためにちょうど同じである(すべての0かすべての1)ところに割り当てられないことが提案されます。

   [7] Different things can be done with different capabilities.  One
       thought was to set up some group of numbers and use them to
       indicate systems which are "gateway" systems, i.e., the top set
       of numbers in Class K could indicate that subnets are required
       after those numbers, similar to the use of an extension number on
       the switchboard of a large organization.   Another possibility is
       to assign some of the numbers to specific classes of devices,
       such as number-only pagers and electronic display devices.

[7] 異なった能力で別物ができます。 1つの考えが数の何らかのグループを設立して、「ゲートウェイ」システムであるシステムを示すのにそれらを使用することであり、すなわち、Class Kの最高一連の数字は、サブネットがそれらの数の後に必要であることを示すことができました、大きな組織の配電盤における内線電話番号の使用と同様です。 別の可能性は特定のクラスのデバイスに数のいくつかを割り当てることです、数だけのポケットベルや電子ディスプレイデバイスのように。

Security Considerations

セキュリティ問題

   Security issues are not discussed in this memo.

このメモで安全保障問題について議論しません。

Author's Address

作者のアドレス

   Paul Robinson
   Tansin A. Darcos & Company
   8604 Second Avenue #104
   Silver Spring, MD 20910 USA

ポール・ロビンソン・Tansin A.Darcosと会社8604Secondアベニュー#104MD20910シルバースプリング(米国)

   Phone: 202-310-1011
   Telex:   6505066432MCI UW
   E-mail:  TDARCOS@MCIMAIL.COM

以下に電話をしてください。 202-310-1011 テレックスで送信してください: 6505066432MCI UWはメールします: TDARCOS@MCIMAIL.COM

Robinson                                                        [Page 7]

ロビンソン[7ページ]

一覧

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