ЕГЭ по информатике: сети, маски и адресация без паники
28
Введение: что проверят на экзамене

** изображение создано или обработано с помощью ИИ.
Тема компьютерных сетей звучит бодро в заголовках, но на практике часто пугает. Вроде бы всё просто: кабели, Wi‑Fi, адреса, серверы. А потом в билете всплывает маска 255.255.255.192, и мозг просит отпуск.
В экзамене сети проверяются только в задании 13. Модель OSI, порты, TCP/UDP, DNS и сетевые команды в КИМ не проверяются. Они даны в статье только для общего понимания, но учить их для баллов не нужно.
Я видел это много раз. Мне 27, я работал с сетями в учебных лабораториях и помогал ребятам готовиться к зачётам. Сам когда-то путал шлюз с DNS и делал вид, что так задумано.
Главный приём простой: не учите сети как набор странных слов. Соберите их в маленький фильм. Есть устройство, оно хочет передать данные. Оно упаковывает эти данные, определяет адрес получателя, выбирает путь и отправляет пакет. На другом конце всё распаковывается. Если держать эту картинку в голове, половина вопросов перестаёт кусаться.
Представьте экзаменатора как роутер: он не злой, он просто смотрит маршрут. Если вы отвечаете по плану, пакет знаний доходит без потерь. Если прыгаете от MAC‑адреса к HTTP, он теряет таблицу маршрутизации.
Перед подготовкой разделите тему на блоки: модели OSI и TCP/IP, IP‑адреса с масками и подсети, протоколы и порты, сетевые устройства, а также безопасность с типовыми командами. Такой порядок хорошо держит логику.
Ещё один лайфхак: объясняйте вслух. Не красиво, а понятно. Скажите: «Коммутатор работает в локальной сети и передаёт кадры по MAC‑адресам». Если язык споткнулся — значит, место слабое. Я так ловил собственные пробелы лучше любых тестов.
Модель OSI и TCP/IP: разбираем слоями

** изображение создано или обработано с помощью ИИ.
Названия всех семи уровней OSI учить не надо. Они не проверяются. Для решения задачи с сетями вам нужно только одно: маршрутизатор работает с IP-адресами, коммутатор — с MAC-адресами. Запомнили — этого достаточно. Остальное для общего понимания (чтобы не бояться)
Модель OSI — это просто способ объяснить, как данные идут от одной программы к другой через сеть. У неё семь уровней, но запоминать их как стихи не нужно. Главное — понять процесс упаковки.
Когда компьютер отправляет данные, он их «заворачивает»:
- Сначала данные (например, веб-страница).
- Потом к ним добавляется информация для надёжности (TCP или UDP).
- Затем — IP-адрес получателя (работа маршрутизатора).
- Дальше — MAC-адрес (работа коммутатора).
- И в самом конце — всё превращается в биты и уходит по кабелю или Wi-Fi.
Когда данные приходят — процесс идёт в обратную сторону. Это называется инкапсуляция.
Протоколы, которые полезно знать. TCP — надёжный. Проверяет, дошло ли. Используется для веба (HTTP/HTTPS). UDP — быстрый, но не проверяет. Используется для DNS (перевод имён в IP) и видеозвонков.
Модель TCP/IP. Она короче и ближе к реальности. В ней четыре уровня: канальный, сетевой, транспортный и прикладной. На экзамене про неё не спрашивают отдельно, но знать о её существовании полезно. Коротко для запоминания:
- Роутер смотрит на IP.
- Коммутатор смотрит на MAC.
- Хаб — просто повторитель сигнала (почти не используется).
- Данные упаковываются от прикладного уровня до физического, а на приёме — распаковываются.
Никакой магии. Обычный порядок действий.
Адресация, маски, подсети: быстрый счет на полях

** изображение создано или обработано с помощью ИИ.
IP-адрес нужен, чтобы найти устройство. В IPv4 адрес складывается из 32 битов и обычно записывается четырьмя числами в пределах 0-255, например 192.168.1.10. Маска показывает, какая часть принадлежит к сети, а какая остаётся для узлов.
Самая частая маска в домашних сетях — 255.255.255.0, или /24. Это означает, что первые 24 бита заняты сетью, а для узлов остаётся 8 битов. Всего комбинаций получается 256, но две из них (адрес самой сети и широковещательный адрес) обычно не даются устройствам, поэтому доступно 254.
Формула простая: два в степени числа битов узлов минус два. Если маска /26, для узлов остаётся 6 битов. Это даёт 64 комбинации и 62 рабочих адреса. Не забывайте про исключения — в некоторых специальных задачах правила могут меняться, но в базовых формула спасает.
Как быстро определить размер подсети? Возьмите последний неполный октет маски. Для маски 255.255.255.192 шаг будет равен 256 минус 192, то есть 64. Подсети идут так: 0, 64, 128, 192. Адрес 192.168.1.70 попадёт в диапазон 64–127, а широковещательный адрес там — 192.168.1.127.
Не путайте частные и публичные адреса. Частные диапазоны IPv4 описаны в стандарте RFC 1918: это 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12 и 192.168.0.0/16. Они используются внутри локальных сетей, и в интернет напрямую с ними не выходят — обычно помогает NAT на маршрутизаторе.
DNS не заменяет IP, а переводит доменное имя в адрес. Вы вводите название сайта, система запрашивает DNS-сервер, и тот возвращает нужный IP, если знает ответ. Если не знает, запрос уходит дальше по иерархии. На экзамене эту цепочку любят проверять короткими вопросами.
Задачи на подсети лучше решать карандашом, а не в уме. Рисуйте октеты, подписывайте маску, отмечайте шаг. Ошибка в одном бите ломает весь ответ. Я сам однажды уверенно назвал широковещательным адресом шлюз — преподаватель промолчал, и это было хуже крика.
Короткое резюме для экзамена:
- Шаг подсети в неполном октете = 256 − значение маски (например, 256 − 224 = 32).
- Адрес сети всегда кратен шагу подсети.
- Широковещательный адрес = адрес сети + (шаг подсети − 1) в этом октете, а следующие октеты — 255.
- Максимальный хост = широковещательный адрес − 1.
- Не путайте с минимальным хостом (адрес сети + 1).
Рисуйте, проверяйте биты, не спешите. Аккуратность здесь дороже скорости.
Протоколы, порты и устройства: справочный материал (не для заучивания)

** изображение создано или обработано с помощью ИИ.
Списки портов (80, 443, 53, 25…), сравнение TCP и UDP, работа DHCP/NAT/VPN и сетевые команды (ping, traceroute) в спецификации ФИПИ отсутствуют.
Не тратьте время на их зубрёжку для экзамена. Этот раздел — для общего развития и понимания, как устроен интернет. На ЕГЭ проверяется только работа с масками подсетей.
Порты помогают понять, какому приложению передать данные. IP-адрес ведёт пакет к узлу, порт — к конкретной программе. Это похоже на адрес дома и номер квартиры. Для ЕГЭ это спрашивать не будут, но знание портов помогает понимать, как работают сервисы в реальности.
- HTTP использует порт 80 для обычной передачи веб-страниц.
- HTTPS — порт 443, это веб через защищённое соединение TLS.
- DNS работает на порту 53, преобразуя имена в IP-адреса.
- SMTP (25) служит для отправки почты между серверами.
- POP3 (110) — для получения почты клиентом, а IMAP (143) — для работы с почтой, хранящейся на сервере.
- FTP использует порты 20 и 21 (передача файлов и управление).
- SSH (22) обеспечивает защищённый удалённый доступ.
- DHCP (67 и 68) выдает сетевые настройки.
Не пытайтесь учить порты ночью целым списком. Сделайте карточки: на одной стороне протокол, на другой — порт и назначение. Пять минут утром дают больше, чем час героического страдания. Мозг любит короткие повторения, особенно после нескольких уроков подряд.
Коммутатор соединяет узлы внутри локальной сети: он узнаёт MAC-адреса и строит таблицу. Маршрутизатор соединяет разные сети: он смотрит на IP-адрес назначения и выбирает следующий шаг. Точка доступа обеспечивает беспроводное подключение.
Модем работает с каналом провайдера. Шлюз по умолчанию — это маршрут наружу: если компьютер не знает, где находится сеть назначения, он отправляет пакет на шлюз (обычно домашний роутер). DNS-сервер нужен для имён, DHCP-сервер выдает IP-адрес, маску, шлюз и DNS — эти роли может выполнять одно устройство.
Безопасность тоже встречается в билетах. HTTPS использует TLS для защиты соединения. VPN создаёт защищённый туннель поверх другой сети. Межсетевой экран (firewall) фильтрует трафик по правилам. Антивирус не заменяет firewall, а firewall не чинит плохие пароли — магической кнопки нет.
Если вам нужна системная тренировка, можно подключить курс подготовки к ЕГЭ (и ОГЭ) в онлайн школе. Такой формат полезен тем, кто тонет не только в сетях, но и в школьной информатике в целом.
Типичные ошибки и мини-инструкции перед билетом

** изображение создано или обработано с помощью ИИ.
Слушайте, ошибки повторяются так часто, что я уже слышу их заранее. Человек начинает бодро, а потом называет MAC-адресом 192.168.0.1. Где-то грустит один сетевой адаптер. Давайте разберём самые частые ловушки.
Первое. Забывают вычесть 2 адреса — адрес сети и широковещательный. Всего адресов в подсети, например, 64, а доступно компьютерам только 62. Не делайте так.
Второе. Ошибаются в двоичном переводе «неполного» октета маски. Запомните три самых частых значения:
- 192 = 11000000 (2 единицы, префикс /18 или /26).
- 224 = 11100000 (3 единицы, /19 или /27).
- 240 = 11110000 (4 единицы, /20 или /28).
Третье. Путают адрес сети и максимальный IP, который можно назначить компьютеру. Максимальный хост — это широковещательный адрес минус 1, а не адрес сети.
Четвёртое. Не складывают октеты в ответе, а записывают сам IP-адрес. Внимательно читайте условие. В Открытом варианте 2026 просят именно сумму четырёх чисел, например 68 + 203 + 255 + 254. Не подставляйте точку, не пишите адрес целиком.
Пятое. Железное правило: адрес сети (все биты узла = 0) и широковещательный адрес (все биты узла = 1) не назначаются компьютерам. Минимальный IP для устройства = адрес сети + 1. Максимальный IP для устройства = широковещательный адрес − 1.
Запомнили эти пять ловушек — уберёте 90 % ошибок в задании 13.
FAQ: ответы на частые вопросы перед последним повторением

** изображение создано или обработано с помощью ИИ.
Нужно ли учить модель OSI и порты для ЕГЭ? Нет. В кодификаторе и в Открытом варианте 2026 этих тем нет. В задании 13 проверяется только одно — расчёт подсетей. Всё остальное оставляем за дверью.
Как быстро применять поразрядную конъюнкцию (логическое И), чтобы получить адрес сети? Переводите IP-адрес и маску в 2-й вид. Применяете правило: где в маске стоит 1 — берёте тот же бит из IP-адреса. Где в маске стоит 0 — пишете также. Полученное двоичное число переведите обратно в десятичный вид. Это и есть адрес сети.
Почему из общего числа адресов всегда вычитают 2? Потому что два адреса зарезервированы и не могут быть назначены компьютерам. Адрес сети — все биты узла равны нулю. Широковещательный адрес (broadcast) — все биты узла равны единице.
Они нужны для служебных целей. Устройствам их давать нельзя. Поэтому доступных адресов для компьютеров всегда на 2 меньше.
Что именно нужно записать в ответе в задании 13? Внимательно читайте формулировку. В Открытом варианте 2026 просят не сам IP-адрес, а сумму четырёх октетов найденного максимального хоста. Не подставляйте наугад IP — проверьте, что именно требуется в вашем варианте.
Хочешь начать готовиться, но остались вопросы?
Заполни форму, и мы подробно объясним, как устроена подготовка к ЕГЭ и ОГЭ в ЕГЭLAND
