(转载)Vmware虚拟机三种网络模式详解

此文章是搜集网络资料汇总整理

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vmware为我们提供了三种网络工作模式,它们分别是:

1.Bridged(桥接模式)

2.NAT(网络地址转换模式)--VMnet8

3.Host-Only(仅主机模式)--VMnet1

(转载)Vmware虚拟机三种网络模式详解

--------------介绍三种模式前有必要先了解的知识--------------

第一个:IP协议

协议:既是大家商量好都要遵守的规则。

例子:玩石头剪刀布,为了全国各地的人能一起玩,大家聚在一起商量好,布>石头>剪刀>布。以后想玩的人都按这个规则来。

如果一个地方的人的规则跟这个规则不一样的,比如石头>布>剪刀。那他们跟 全国的人就玩不到一块去了。

IP协议:为了计算机网络都能互相进行通讯,大家商量好大家都按这个规则来。这个规则是全球统一的

各个厂家生产的网络系统和设备,如以太网分组交换网等,它们相互之间不能互通,不能互通的主要原因是因为它们所传送数据的基本单元技术上称之为“帧”)的格式不同。IP协议实际上是一套由软件程序组成的协议软件,它把各种不同“帧”统一转换成“IP数据报”格式,这种转换是因特网的一个最重要的特点,使所有各种计算机都能在因特网上实现互通,即具有“开放性”的特点。正是因为有了IP协议,因特网才得以迅速发展成为世界上最大的、开放的计算机通信网络。因此,IP协议也可以叫做“因特网协议”。

IP地址

IP协地中还有一个非常重要的内容,那就是给因特网上的每台计算机和其它设备都规定了一个唯一的地址,叫做“IP地址”。由于有这种唯一的地址,才保证了用户在连网的计算机上操作时,能够高效而且方便地从千千万万台计算机中选出自己所需的对象来。

IP地址就像是我们的家庭住址一样,如果你要写信给一个人,你就要知道他(她)的地址,这样邮递员才能把信送到。计算机发送信息就好比是邮递员,它必须知道唯一的“家庭地址”才能不至于把信送错人家。只不过我们的地址是用文字来表示的,计算机的地址用二进制数字表示。

IP地址被用来给Internet上的电脑一个编号。大家日常见到的情况是每台联网的PC上都需要有IP地址,才能正常通信。我们可以把“个人电脑”比作“一台电话”,那么“IP地址”就相当于“电话号码”,而Internet中的路由器,就相当于电信局的“程控式交换机”。

IP地址是一个32位的二进制数,通常被分割为4个“8位二进制数”(也就是4个字节)。IP地址通常用“点分十进制”表示成(a.b.c.d)的形式,其中,a,b,c,d都是0~255之间的十进制整数。例:点分十进IP地址(100.4.5.6),实际上是32位二进制数(01100100.00000100.00000101.00000110)。

IP地址类型

最初设计互联网络时,为了便于寻址以及层次化构造网络,每个IP地址包括两个标识码(ID),即网络ID和主机ID。同一个物理网络上的所有主机都使用同一个网络ID,网络上的一个主机(包括网络上工作站,服务器和路由器等)有一个主机ID与其对应。Internet委员会定义了5种IP地址类型以适合不同容量的网络,即A类~E类。

其中A、B、C3类(如下表格)由InternetNIC在全球范围内统一分配,D、E类为特殊地址。

类别

最大网络数

IP地址范围

单个网段最大主机数

私有IP地址范围

A

126(2^7-2)

1.0.0.1-127.255.255.254

16777214

10.0.0.0-10.255.255.255

B

16384(2^14)

128.0.0.0-191.255.255.255

65534

172.16.0.0-172.31.255.255

C

2097152(2^21)

192.0.0.0-223.255.255.255

254

192.168.0.0-192.168.255.255

公有地址

公有地址(Public address)由Inter NIC(Internet Network Information Center因特网信息中心)负责。这些IP地址分配给注册并向Inter NIC提出申请的组织机构。通过它直接访问因特网

私有地址

私有地址(Private address)属于非注册地址,专门为组织机构内部使用。

  由于这三段 Class 的 IP 是预留使用的,所以并不能直接作为Internet 上面的连接之用,不然的话,到处就都有相同的IP 啰!那怎么行!网络岂不混乱?所以啰,这三个 IP 网段就只做为内部私有网域的IP 沟通之用。一般说来,我们用Ipcofig是无法查到公网ip的,大多数时候,你使用ipconfig查到的一般就只是以172.开头的b类私有Ip,或者以192.168开头的c类私有Ip.简单的说,s私有ip有底下的几个限制:

私有 IP 的路由信息不能对外散播 (只能存在内部网络);

 使用私有 IP 作为来源或目的地址的封包,不能透过 Internet 来转送 (不然网络会混乱);
 关于私有 IP 的参考纪录(如 DNS),只能限于内部网络使用 (一样的原理啦)

这个私有 IP 有什么好处呢?由于他的私有路由不能对外直接提供信息,所以,你的内部网络将不会直接被 Internet 上面的 Cracker 所攻击!但是,你也就无法以私有 IP 来『直接上网』啰!因此相当适合一些尚未具有Public IP 的企业内部用来规划其网络之设定!否则当你随便指定一些可能是Public IP 的网段来规划你企业内部的网络设定时,万一哪一天真的连上Internet 了,那么岂不是可能会造成跟 Internet 上面的 Public IP 相同了吗
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A类IP地址

一个A类IP地址是指, 在IP地址的四段号码中,第一段号码为网络号码,剩下的三段号码为本地计算机的号码。如果用二进制表示IP地址的话,A类IP地址就由1字节的网络地址和3字节主机地址组成,网络地址的最高位必须是“0”。A类IP地址中网络的标识长度为8位,主机标识的长度为24位,A类网络地址数量较少,有126个网络,每个网络可以容纳主机数达1600多万台。

A类IP地址 地址范围1.0.0.1到126.255.255.254 [2]  (二进制表示为:00000001 00000000 00000000 00000001 - 01111111 11111111 11111111 11111110)。最后一个是广播地址。

B类IP地址

一个B类IP地址是指,在IP地址的四段号码中,前两段号码为网络号码。如果用二进制表示IP地址的话,B类IP地址就由2字节的网络地址和2字节主机地址组成,网络地址的最高位必须是“10”。B类IP地址中网络的标识长度为16位,主机标识的长度为16位,B类网络地址适用于中等规模的网络,有16384个网络,每个网络所能容纳的计算机数为6万多台。

B类IP地址地址范围128.0.0.1-191.255.255.254 [1]  (二进制表示为:10000000 00000000 00000000 00000001----10111111 11111111 11111111 11111110)。 最后一个是广播地址。

B类IP地址的子网掩码为255.255.0.0,每个网络支持的最大主机数为256的2次方-2=65534台。

C类IP地址

一个C类IP地址是指,在IP地址的四段号码中,前三段号码为网络号码,剩下的一段号码为本地计算机的号码。如果用二进制表示IP地址的话,C类IP地址就由3字节的网络地址和1字节主机地址组成,网络地址的最高位必须是“110”。C类IP地址中网络的标识长度为24位,主机标识的长度为8位,C类网络地址数量较多,有209万余个网络。适用于小规模的局域网络,每个网络最多只能包含254台计算机。

C类IP地址范围192.0.0.1-223.255.255.254 [1]  (二进制表示为: 11000000 00000000 00000000 00000001 - 11011111 11111111 11111111 11111110)。

C类IP地址的子网掩码为255.255.255.0,每个网络支持的最大主机数为256-2=254台

D类IP地址

D类IP地址在历史上被叫做多播地址(multicast address),即组播地址。在以太网中,多播地址命名了一组应该在这个网络中应用接收到一个分组的站点。多播地址的最高位必须是“1110”,范围从224.0.0.0到239.255.255.255。

特殊的网址

  1. 每一个字节都为0的地址(“0.0.0.0”)对应于当前主机

  2. IP地址中的每一个字节都为1的IP地址(“255.255.255.255”)是当前子网的广播地址

  3. IP地址中凡是以“11110”开头的E类IP地址都保留用于将来和实验使用。

  4. IP地址中不能以十进制“127”作为开头,该类地址中数字127.0.0.1到127.255.255.255用于回路测试,如:127.0.0.1可以代表本机IP地址,用“http://127.0.0.1”就可以测试本机中配置的Web服务器。

  5. 网络ID的第一个6位组也不能全置为“0”,全“0”表示本地网络。

子网

引入子网掩码(NetMask),从逻辑上把一个大网络划分成一些小网络。子网掩码是由一系列的1和0构成,通过将其同IP地址做“与”运算来指出一个IP地址的网络号是什么。对于传统IP地址分类来说,A类地址的子网掩码是255.0.0.0;B类地址的子网掩码是255.255.0.0;C类地址的子网掩码是255.255.255.0。例如,如果要将一个B类网络166.111.0.0划分为多个C类子网来用的话,只要将其子网掩码设置为255.255.255.0即可,这样166.111.1.1和166.111.2.1就分属于不同的网络了。像这样,通过较长的子网掩码将一个网络划分为多个网络的方法就叫做划分子网(Subnetting)。 [1] 

超网

超网(Supernetting)是同子网类似的概念,它通过较短的子网掩码将多个小网络合成一个大网络。例如,一个单位分到了8个C类地址:202.120.224.0 ~ 202.120.231.0,只要将其子网掩码设置为255.255.248.0,就能使这些C类网络相通。

IP地址的分配

TCP/IP协议需要针对不同的网络进行不同的设置,且每个节点一般需要一个“IP地址”、一个“子网掩码”、一个“默认网关”。不过,可以通过动态主机配置协议(DHCP),给客户端自动分配一个IP地址,避免了出错,也简化了TCP/IP协议的设置。

IPv4协议

网际协议第4版(Internet Protocol version4,IPv4)是TCP/IP协议使用的数据报传输机制。数据报是一个可变长分组,有两部分组成:头部和数据。头部长度可由20~60个字节组成,该部分包含有与路由选择和传输有关的重要信息。

长度为 32 位(4 个字节)。地址由网络和主机部分组成,这取决于地址类。根据地址的前几位,可定义各种地址类:A、B、C、D 或 E。IPv4 地址的总数为 4 294 967 296。

IPv4 地址的文本格式为 nnn.nnn.nnn.nnn,其中 0<=nnn<=255,而每个 n 都是十进制数。可省略前导零。最大打印字符数为 15 个,不计掩码。

IPv6协议

长度为 128 位(16 个字节)。基本体系结构的网络数字为 64 位,主机数字为 64 位。通常,IPv6 地址(或其部分)的主机部分将派生自 MAC 地址或其他接口标识。

根据子网前缀,IPv6 的体系结构比 IPv4 的体系结构更复杂。

IPv6 地址的数目比 IPv4 地址的数目大 1028(79 228 162 514 264 337 593 543 950 336)倍。IPv6 地址的文本格式为 xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx,其中每个 x 都是十六进制数,表示 4 位。可省略前导零。可在地址的文本格式中使用一次双冒号(::),用于指定任意数目的 0 位。例如,::ffff:10.120.78.40 表示 IPv4 映射的 IPv6 地址。
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第二个:NAT(网络地址转换方法)

NAT(Network Address Translation,网络地址转换)是1994年提出的。当在专用网内部的一些主机本来已经分配到了本地IP地址(即仅在本专用网内使用的专用地址),但现在又想和因特网上的主机通信(并不需要加密)时,可使用NAT方法。

这种方法需要在专用网连接到因特网的路由器上安装NAT软件。装有NAT软件的路由器叫做NAT路由器,它至少有一个有效的外部全球IP地址。这样,所有使用本地地址的主机在和外界通信时,都要在NAT路由器上将其本地地址转换成全球IP地址,才能和因特网连接。

另外,这种通过使用少量的公有IP 地址代表较多的私有IP 地址的方式,将有助于减缓可用的IP地址空间的枯竭。在RFC 2663中有对NAT的说明。

NAT产生背景

今天,无数快乐的互联网用户在尽情享受Internet带来的乐趣。他们浏览新闻,搜索资料,下载软件,广交新朋,分享信息,甚至于足不出户获取一切日用所需。企业利用互联网发布信息,传递资料和订单,提供技术支持,完成日常办公。然而,Internet在给亿万用户带来便利的同时,自身却面临一个致命的问题:构建这个无所不能的Internet的基础IPv4协议已经不能再提供新的网络地址了。

2011年2月3日中国农历新年, IANA对外宣布:IPv4地址空间最后5个地址块已经被分配给下属的5个地区委员会。2011年4月15日,亚太区委员会APNIC对外宣布,除了个别保留地址外,本区域所有的IPv4地址基本耗尽。一时之间,IPv4地址作为一种濒危资源身价陡增,各大网络公司出巨资收购剩余的空闲地址。其实,IPv4地址不足问题已不是新问题,早在20年以前,IPv4地址即将耗尽的问题就已经摆在Internet先驱们面前。这不禁让我们想去了解,是什么技术使这一危机延缓了尽20年。

要找到问题的答案,让我们先来简略回顾一下IPv4协议。

IPv4即网际网协议第4版——Internet Protocol Version 4的缩写。IPv4定义一个跨越异种网络互连的超级网,它为每个网际网的节点分配全球唯一IP地址。如果我们把Internet比作一个邮政系统,那么IP地址的作用就等同于包含城市、街区、门牌编号在内的完整地址。IPv4使用32bits整数表达一个地址,地址最大范围就是232 约为43亿。以IP创始时期可被联网的设备来看,这样的一个空间已经很大,很难被短时间用完。然而,事实远远超出人们的设想,计算机网络在此后的几十年里迅速壮大,网络终端数量呈爆炸性增长。

更为糟糕的是,为了路由和管理方便,43亿的地址空间被按照不同前缀长度划分为A,B,C,D类地址网络和保留地址。其中,A类网络地址127段,每段包括主机地址约1678万个。B类网络地址16384段,每段包括65536个主机地址。
ANA向超大型企业/组织分配A类网络地址,一次一段。向中型企业或教育机构分配B类网络地址,一次一段。这样一种分配策略使得IP地址浪费很严重,很多被分配出去的地址没有真实被利用,地址消耗很快。以至于二十世纪90年代初,网络专家们意识到,这样大手大脚下去,IPv4地址很快就要耗光了。于是,人们开始考虑IPv4的替代方案,同时采取一系列的措施来减缓IPv4地址的消耗。正是在这样一个背景之下,本期的主角闪亮登场,它就是网络地址转换——NAT。

NAT是一项神奇的技术,说它神奇在于它的出现几乎使IPv4起死回生。在IPv4已经被认为行将结束历史使命之后近20年时间里,人们几乎忘了IPv4的地址空间即将耗尽这样一个事实——在新技术日新月异的时代,20年可算一段漫长的历史。更不用说,在NAT产生以后,网络终端的数量呈加速上升趋势,对IP地址的需求剧烈增加。此足见NAT技术之成功,影响之深远。

说它神奇,更因为NAT给IP网络模型带来了深远影响,其身影遍布网络每个角落。根据一份最近的研究报告,70%的P2P用户位于NAT网关以内。因为P2P主要运行在终端用户的个人电脑之上,这个数字意味着大多数PC通过NAT网关连接到Internet。如果加上2G和3G方式联网的智能手机等移动终端,在NAT网关之后的用户远远超过这个比例。

主要有三种方式:

静态转换:一对一的转换,内网的一个IP地址唯一映射到外网的一个地址,用在防火墙DMZ区域对外服务器,如Web和邮件服务器的场合。

动态转换:公网地址构成一个地址池,内网IP根据需求动态映射到公网的某个IP地址。

端口复用:内网的地址映射到外网的一个地址,通过端口号区分不同的内网IP,例如家庭的网络。

NAT和DHCP的区别有哪些呢?这两个概念属于不同的领域,完成不一样的任务,NAT完成的是内外网地址转换,DHCP完成的是内网地址的自动分配。

--------------------------终于要说3种模式了-----------

刚开始学习,照搬的多,有些不懂,暂时也没时间去了解,只能解决目前的疑惑,不妨碍继续学习就行

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原文来自:https://www.cnblogs.com/linjiaxin/p/6476480.html

自己试验了一遍,可行!记录一下。

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vmware为我们提供了三种网络工作模式,它们分别是:
Bridged(桥接模式):等同于物理机。物理机的联网的设备借虚拟机用下。家里多了台电脑也直接连在路由器上

NAT(网络地址转换模式):

物理机相当于路由器。物理机通过虚拟网卡VMnet8和虚拟机都接在这个虚拟的路由器下面,物理机的物理网卡同时接在原路由器下面

Host-Only(仅主机模式):虚拟机不能连接外网

一、Bridged(桥接模式)

什么是桥接模式?桥接模式就是将主机网卡与虚拟机虚拟的网卡利用虚拟网桥进行通信。在桥接的作用下,类似于把物理主机虚拟为一个交换机,所有桥接设置的虚拟机连接到这个交换机的一个接口上,物理主机也同样插在这个交换机当中,所以所有桥接下的网卡与网卡都是交换模式的,相互可以访问而不干扰。在桥接模式下,虚拟机ip地址需要与主机在同一个网段,如果需要联网,则网关与DNS需要与主机网卡一致。其网络结构如下图所示:

(转载)Vmware虚拟机三种网络模式详解

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1. 该模式下物理网卡和虚拟网卡的IP地址处于同一个网段,子网掩码、网关、DNS等参数都相同。

2.本地物理网卡和虚拟网卡通过VMnet0虚拟交换机进行桥接,虚拟机和主机位于VMnet0这个虚拟交换机的两端,这个交换机使得两端处在同一个网段中。

3.VMware中的每个虚拟系统相当于一*立的主机,桥接模式下主机和虚拟机相当于同一个局域网中的两台电脑,虚拟机和宿主机处于同等地位。这种情况下主机和虚拟机要能够通讯,需要在同一个网段,这就需要手动配置虚拟系统的IP地址和子网掩码,保证虚拟机和宿主机处在同一网段中。虚拟机作为一*立的主机可以与局域网中的任何一台电脑通信。

接下来,我们就来实际操作,如何设置桥接模式。

首先,安装完系统之后,在开启系统之前,点击“编辑虚拟机设置”来设置网卡模式。

(转载)Vmware虚拟机三种网络模式详解

在进入系统之前,我们先确认一下主机的ip地址、网关、DNS等信息。

window键+r 进入DOS命令窗口,输入:cmd     在输入:ipconfig

(转载)Vmware虚拟机三种网络模式详解

 

 然后,进入系统编辑网卡配置文件,命令为vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0

编辑完成,保存退出,然后重启虚拟机网卡,使用ping命令ping外网ip,测试能否联网。

 能ping通外网ip,证明桥接模式设置成功。

这就是桥接模式的设置步骤,相信大家应该学会了如何去设置桥接模式了。桥接模式配置简单,但如果你的网络环境是ip资源很缺少或对ip管理比较严格的话,那桥接模式就不太适用了。如果真是这种情况的话,我们该如何解决呢?接下来,我们就来认识vmware的另一种网络模式:NAT模式。

二、NAT(地址转换模式)

刚刚我们说到,如果你的网络ip资源紧缺,但是你又希望你的虚拟机能够联网,这时候NAT模式是最好的选择。NAT模式借助虚拟NAT设备和虚拟DHCP服务器,使得虚拟机可以联网。其网络结构如下图所示:

 (转载)Vmware虚拟机三种网络模式详解

 

 

 

(转载)Vmware虚拟机三种网络模式详解

 

1.不需要任何手动的配置,IP地址等网络配置信息由VMnet8(NAT)虚拟网络的DHCP服务器提供,只要宿主机可以上网,虚拟机即可实现网络连接。主机的虚拟网卡VMware Network Adapter VMnet8和虚拟机虚拟网卡的IP地址处于同一个网段,子网掩码、网关、DNS等参数都相同,而主机的真实物理网卡(宿主机相当于路由器)和虚拟机的IP地址并不在同一个范围内。

2.虚拟系统处于虚拟的NAT网络中,虚拟机虚拟出了一个NAT服务器,使其虚拟网卡能够连接到Internet。在这种连接模式下Guest使用VMnet8虚拟交换机,在主机的网络共享中心中可以看到VMware NetworkAdapter VMnet8虚拟网卡,这块虚拟网卡连接在VMnet8虚拟交换机上与虚拟系统的虚拟网卡进行通信,即它的功能是让主机能够和VMnet8网段通信,但不是为VMnet8网段提供路由功能,去掉这个虚拟网卡Guest仍然可以上网,但是主机无法再访问VMnet8网段,即主机和虚拟机无法再进行通信。

3.VMware Network Adepter VMnet8虚拟网卡的IP地址是在安装VMware时由系统指定生成的,虚拟机虚拟出来的NAT网络所处的网段和VMware Network AdepterVMnet8虚拟网卡所处的网段是相同的,所以主机和虚拟机的两个虚拟网卡之间可以正常通信。

4.在NAT模式下,虚拟机虽然处于内部局域网,但是它是可以访问外网的,因为这时候宿主计算机相当于一台开启了DHCP功能的路由器,宿主机真实的物理网卡(即NAT device)连接着Network,此时虚拟机相当于局域网中的一台真实主机,所以虚拟机可以通过宿主计算机的DHCP来动态获得网络参数,相当于一台计算机通过路由器连接了外部互联网。宿主机可以访问虚拟机,但是局域网内其他主机是无法访问虚拟机的,因为NAT的网络在vmware提供的一个虚拟网络里。(可以通过设置ssh来实现访问,见文末设置步骤)

在NAT模式中,主机网卡直接与虚拟NAT设备相连,然后虚拟NAT设备与虚拟DHCP服务器一起连接在虚拟交换机VMnet8上,这样就实现了虚拟机联网。那么我们会觉得很奇怪,为什么需要虚拟网卡VMware Network Adapter VMnet8呢?原来我们的VMware Network Adapter VMnet8虚拟网卡主要是为了实现主机与虚拟机之间的通信。在之后的设置步骤中,我们可以加以验证。

首先,设置虚拟机中NAT模式的选项,打开vmware,点击“编辑”下的“虚拟网络编辑器”,设置NAT参数及DHCP参数。

(转载)Vmware虚拟机三种网络模式详解

 

(转载)Vmware虚拟机三种网络模式详解

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 网络配置如下:

[[email protected] network-scripts]# more ifcfg-ens33
TYPE="Ethernet"
PROXY_METHOD="none"
BROWSER_ONLY="no"
BOOTPROTO="static"
DEFROUTE="yes"
IPV4_FAILURE_FATAL="no"
IPV6INIT="yes"
IPV6_AUTOCONF="yes"
IPV6_DEFROUTE="yes"
IPV6_FAILURE_FATAL="no"
IPV6_ADDR_GEN_MODE="stable-privacy"
NAME="ens33"
DEVICE="ens33"
ONBOOT="yes"
IPV6_PRIVACY="no"
HWADDR=00:0c:29:22:2e:a2
IPADDR=192.168.1.110
NETMASK=255.255.255.0
GATEWAY=192.168.1.2
DNS1=8.8.8.8

 (转载)Vmware虚拟机三种网络模式详解

然后,将VMware Network Adapter VMnet8启用之后,发现远程工具可以连接上虚拟机了。

那么,这就是NAT模式,利用虚拟的NAT设备以及虚拟DHCP服务器来使虚拟机连接外网,而VMware Network Adapter VMnet8虚拟网卡是用来与虚拟机通信的。

 

三、Host-Only(仅主机模式)

Host-Only模式其实就是NAT模式去除了虚拟NAT设备,然后使用VMware Network Adapter VMnet1虚拟网卡连接VMnet1虚拟交换机来与虚拟机通信的,Host-Only模式将虚拟机与外网隔开,使得虚拟机成为一个独立的系统,只与主机相互通讯。其网络结构如下图所示:

 (转载)Vmware虚拟机三种网络模式详解

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1.在此模式下所有的虚拟系统之间可以相互通信,但是虚拟系统所处的虚拟网络和宿主机所处的真实网络实际上是被隔离开的。尽管被隔离,但是在这种模式下虚拟系统和主机可以通信,相当于两台机器直接用双绞线相连,这时宿主机不再为虚拟机提供路由服务,所以虚拟机不能和外部Network进行通讯。

2.VMware Network Adepter VMnet1是Host用于与Host-Only虚拟网络进行通信的虚拟网卡,但Host-Only网络没有NAT服务,所以虚拟网络是不能连接到外部的互联网的,虚拟机之间形成的虚拟网络是一个全封闭的网络,和外部的唯一联系就是虚拟机能够和主机进行通信。

3.VMware Network Adepter VMnet1虚拟网卡的IP地址也是VMware系统指定的,VMwareNetwork Adepter VMnet1虚拟网卡和虚拟机的虚拟网卡在同一个网段,这种模式下物理网卡和虚拟机的虚拟网卡不在同一个网段。

注:NAT模式与主机模式十分相似,主要不同之处即在于主机模式中宿主机不再具备NAT功能,即不再相当于虚拟机访问Internet的路由器。

通过上图,我们可以发现,如果要使得虚拟机能联网,我们可以将主机网卡共享给VMware Network Adapter VMnet1网卡,从而达到虚拟机联网的目的。接下来,我们就来测试一下。

首先设置“虚拟网络编辑器”,可以设置DHCP的起始范围。

 设置虚拟机联通外网。

 (转载)Vmware虚拟机三种网络模式详解

确定后:

(转载)Vmware虚拟机三种网络模式详解

 可以看到LAN适配器被设置成使用的ip地址:192.168.137.1

我们可以看到上图有一个提示,强制将VMware Network Adapter VMnet1的ip设置成192.168.137.1,那么接下来,我们就要将虚拟机的DHCP的子网和起始地址进行修改,点击“虚拟网络编辑器”

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修改系统ip:

[[email protected] network-scripts]# more ifcfg-ens33
TYPE="Ethernet"
PROXY_METHOD="none"
BROWSER_ONLY="no"
BOOTPROTO="static"
DEFROUTE="yes"
IPV4_FAILURE_FATAL="no"
IPV6INIT="yes"
IPV6_AUTOCONF="yes"
IPV6_DEFROUTE="yes"
IPV6_FAILURE_FATAL="no"
IPV6_ADDR_GEN_MODE="stable-privacy"
NAME="ens33"
UUID="9218c235-231d-41ea-80ef-537473ec07e6"
DEVICE="ens33"
ONBOOT="yes"
IPV6_PRIVACY="no"
IPADDR=192.168.137.100
NETMASK=255.255.255.0
GATEWAY=192.168.137.1
DNS1=8.8.8.8

重启网络服务:service network restart
 

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测试结果证明可以使得虚拟机连接外网。

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以上就是关于vmware三种网络模式的工作原理及配置详解。

天下难事,必作于易;天下大事,必作于细

为什么百度查到的ip和ipconfig查到的不一样;详解公网Ip和私网ip;详解网络分类ABC;

https://blog.csdn.net/gui951753/article/details/79210535

vmware虚拟机三种网络模式的区别

https://blog.csdn.net/chichi123137/article/details/82670257