当时主要是给美利坚的政府机构,科研单位,大学和实验室等机构使用的。
当时的人根本想象不到,人类会使有几十甚至几百亿个连接网络的设备。
更加想象不到,未来一个人就可能拥有好几台网络设备。
也基本都没有想到,这个美利坚计算资源互联网络变成了世界网。
结果总共四十多亿个地址只用了二十多年就捉襟见肘了。
现在大明的半导体和互联网人员,同样有着非常类似的心态和想法。
他们理所当然的觉得,计算机和网络地址这种东西,肯定是有专业需求的机构才用的到。
朱靖垣当初故意问过汪莱,要尽可能留足数量级上的余量,应该设置多大的地址范围,结果汪莱的回答是使用两个字卦的长度。
大明一个字卦是十六个二进制数,容量是2的16次幂,也就是65536个。
两个字卦的容量就是2的32次幂,正好和跟ipv4一样了。
所以朱靖垣当时就给了明确要求,网络地址长度要再加两个字卦,要和ipv4一样是四节。
四个十六位二进制数,总容量就是2的64次幂,约合184467440737亿,或者换算成1844京的规模。
同样也正好与64位处理器的内存寻址范围相同。
容量是ipv4容量的42亿倍。
就算是大明将来有一千亿人口,每个人分配一亿个固定网络地址,也还有八百多亿余量干别的。
不过实际上根本不需要给每个人一亿个网络地址。
大明的网络地址是四组十六位二进制数,将其中的前三组作为联网的账户的地址,最后一组作为账户下的私有设备地址就够用了。
这样就有总计281万亿个联网账户容量,每个账户下有65536个私有地址容量,全部都是公网地址。
这个分配参考了朱靖垣前世的ipv6标准。
Ipv6总共有八组十六位二进制数,总编号容量是2的128次幂。
不过其中只有一半,也就是64位是账户地址。
剩余64位是私有地址,其中又有48位是硬件物理地址。
原有的网络硬件物理地址,也就是十六进制的网卡MAC地址,理论上本来也是唯一的。
MAC地址长度48位,容量是281万亿个,比ipv4地址容量都多几万倍。
ipv6将MAC地址原封不动的翻译了进来。
但是在绝大部分情况下,一个用户不可能有三位数的网络设备。
两百八十万亿的私有地址容量完全是浪费。
只是因为,ipv6是在MAC地址完全普及之后出现的,没有能力要求MAC地址跟随自己做变更。
与此同时,也没有一个强有力的朝廷,强行推动两个系统的合并。
所以ipv6想要兼容MAC地址的时候,只能主动妥协照搬了。
结果导致ipv6本身又臭又长,实际响应速度比ipv4要慢。
有效的账户容量又只有64位,总计1844京个,能够自行调整的私有地址也只有65536个。
现在的大明,是在互联网应用完全没有铺开之前,就已经在拟定网络设备管理方案了。
所以大明不需要让网络设备在出厂的时候拟定一个独立唯一编号系统。而是将其融入网络账户地址系统之中。
可以在管理上做出专门的规定,要求所有网络设备在启用的时候,都上网走一遍注册登记环节。