Calculadora de subredes: calcular un CIDR, resumir rangos y comprobar una IP

Calculadora de subredes: calcular un CIDR, resumir rangos y comprobar una IP

Calcula red, máscara, rango de hosts y broadcast de un CIDR, resume rangos en bloques mínimos y comprueba una IP, todo en tu navegador, sin subir nada.

11.10.2026
18 min de lectura
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RedesSubredCIDRIPAdministración de sistemas

Un bloque CIDR es un inicio y un tamaño

Cuando planificas una VPC, escribes una regla de cortafuegos o armas una lista de direcciones permitidas, manejas bloques como 10.0.0.0/16. La notación CIDR esconde un cálculo: inicio y final del bloque, número de hosts, solapamiento de dos bloques, reducción de diez entradas a dos. La calculadora de subred toma una dirección y un prefijo (o, en IPv4, una máscara decimal). Muestra la red, la máscara, la wildcard y el broadcast. También da la primera y la última dirección usable, el número de hosts y la clase de la dirección, tanto en IPv4 como en IPv6. La herramienta Resumir CIDR lee una lista con un CIDR por línea y la reduce a los menos bloques posibles que cubren exactamente las mismas direcciones. La herramienta IP en subred dice si una IP pertenece a un bloque o si dos bloques se solapan. Las tres herramientas calculan en tu navegador y no envían ninguna dirección a FastMinify. Esta guía recuerda cómo un prefijo fija el tamaño de un bloque y cómo leer cada campo del resultado. Explica cómo resumir una lista sin inventar nada. Después repasa los errores que más cuestan, como una subred demasiado pequeña o dos VPC que se solapan. Al final repite los mismos cálculos en Python, en Node y con la función cidrsubnet de Terraform. Las herramientas vecinas están en el hub de herramientas de red.

Calculadora de subred: IPv4 e IPv6, prefijo CIDR o máscara decimal (solo IPv4). Muestra Red, Máscara de subred, Wildcard, Broadcast, Primera usable, Última usable, Nº de hosts y Clase de dirección, con una vista binaria opcional
Dos formas de contar hosts, Usables o Total. En IPv4 un /31 cuenta 2 hosts (RFC 3021) y un /32 cuenta 1. En IPv6 no hay broadcast y la cuenta usable es igual al total
Resumir CIDR: fusiona bloques que se solapan y bloques contiguos alineados. Nunca rellena un hueco y omite las líneas vacías y las que empiezan por #. Se detiene en la primera línea no válida indicando su número
IP en subred: el modo contains dice si una IP pertenece a un CIDR, el modo overlap si dos CIDR comparten una dirección. La familia se detecta sola o se fuerza a IPv4 o a IPv6
Sin acceso a la red: las herramientas no hacen ping, no resuelven ningún nombre ni consultan ningún registro. Hacen aritmética con las direcciones que escribes
Un límite de 64 KiB de entrada por herramienta, y un cálculo que se queda en la pestaña

Qué herramienta para qué pregunta

Buenos usos

Estas herramientas hacen aritmética de direcciones. Sirven para comprobar un plan antes de escribirlo en una consola cloud o en un archivo de reglas.

Revisar un plan de direccionamiento antes de crear las subredes: red, broadcast y número de hosts de cada bloque, en la <a href="/es/subnet-calculator" class="text-primary hover:underline">calculadora de subred</a>
Traducir una máscara leída en un router o en un cuadro de Windows, como <code>255.255.240.0</code>, a un prefijo (<code>/20</code>) y a una wildcard (<code>0.0.15.255</code>). Las ACL de estilo Cisco esperan la wildcard
Reducir una lista de varias decenas de direcciones permitidas antes de pegarla en un grupo de seguridad, un WAF o un cortafuegos que limita el número de reglas, con la <a href="/es/cidr-summarize" class="text-primary hover:underline">herramienta Resumir CIDR</a>
Probar una regla: ¿pertenece <code>10.1.2.3</code> a <code>10.1.0.0/16</code>? La <a href="/es/ip-in-subnet" class="text-primary hover:underline">herramienta IP en subred</a> responde con una frase
Comprobar antes de un peering o de una VPN que dos rangos no se solapan
Comparar la subred de una red de Docker Compose (clave <code>ipam</code>) con los rangos de la VPN de tu empresa. La <a href="/es/blog/validar-docker-compose-env-en-linea" class="text-primary hover:underline">guía de Docker Compose</a> cubre la validación del resto del archivo
Lo que pertenece a otra herramienta

Cada herramienta termina donde empieza otra, o donde empieza tu propio utillaje.

Pasar una dirección a decimal, binario o hexadecimal: el <a href="/es/ip-address-converter" class="text-primary hover:underline">convertidor de dirección IP</a>
Dividir un rango como <code>10.0.0.1-10.0.0.3</code> en bloques CIDR: el <a href="/es/ip-range-to-cidr" class="text-primary hover:underline">convertidor Rango IP → CIDR</a>
Cambiar de base un número cualquiera: el <a href="/es/number-base-converter" class="text-primary hover:underline">convertidor de bases numéricas</a>
Saber si una máquina responde, qué camino sigue un paquete o qué resuelve el DNS: ninguna de estas herramientas envía un paquete
Restar las direcciones que tu proveedor cloud se reserva: la referencia es la documentación del proveedor (más abajo)
Escribir los bloques en tu infraestructura: la <a href="/es/blog/terraform-hcl-formatear-validar-en-linea" class="text-primary hover:underline">guía de Terraform</a> y la <a href="/es/blog/kubernetes-validar-manifiestos-yaml-en-linea" class="text-primary hover:underline">guía de Kubernetes</a> validan los archivos en sí, y <code>cidrsubnet</code> se muestra más abajo

Leer bien los resultados

El resultado de la calculadora, campo por campo

Escribe una dirección y un prefijo en la calculadora de subred. Toma 192.0.2.10 con /24 y después 172.16.37.200 con /20.

Red es la dirección con los bits de host a cero: <code>192.0.2.10/24</code> da <code>192.0.2.0</code>. No hace falta conocer la dirección de red para escribirla
Broadcast es la última dirección del bloque. La primera usable es la red más uno y la última es el broadcast menos uno: en este /24, de <code>192.0.2.1</code> a <code>192.0.2.254</code>, es decir, 254 hosts
Wildcard es la máscara invertida bit a bit: <code>0.0.0.255</code> en un /24, <code>0.0.15.255</code> en un /20. Las ACL de estilo Cisco y las sentencias <code>network</code> de OSPF se escriben con ella
El /20 del ejemplo da la red <code>172.16.32.0</code>, el broadcast <code>172.16.47.255</code>, la máscara <code>255.255.240.0</code> y 4094 hosts usables
Un /31 tiene dos direcciones, ambas usables en un enlace punto a punto (RFC 3021), y un /32 designa una sola dirección. La calculadora aplica los dos casos en lugar de restar dos
Clase de dirección nombra el rango. Privada cubre 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12 y 192.168.0.0/16 (RFC 1918). NAT de operador cubre 100.64.0.0/10 (RFC 6598). Reservada cubre los rangos de documentación, entre ellos 192.0.2.0/24 (RFC 5737)
Resumir una lista de bloques

Pega un CIDR por línea en la herramienta Resumir CIDR. Toma 10.0.0.0/25, 10.0.0.128/25, 10.0.1.0/24 y 10.0.2.0/24: el resultado son dos líneas, 10.0.0.0/23 y 10.0.2.0/24.

Las líneas vacías y las que empiezan por <code>#</code> se omiten. La primera línea no válida detiene el cálculo y el error da su número
Un CIDR sin prefijo (<code>10.0.1.0</code>) se rechaza. Para una dirección suelta, escribe <code>/32</code>
Los bits de host se reducen a la red: <code>10.0.0.5/24</code> y <code>10.0.0.77/24</code> dan juntos <code>10.0.0.0/24</code>
Dos bloques vecinos solo se fusionan si se alinean. <code>10.0.0.0/25</code> y <code>10.0.0.128/25</code> forman un /24, pero <code>10.0.1.0/24</code> y <code>10.0.2.0/24</code> siguen siendo dos líneas, porque un /23 debe empezar en un valor par del tercer octeto
Un hueco nunca se rellena. <code>10.0.0.0/24</code> y <code>10.0.2.0/24</code> quedan separados: el resultado cubre exactamente las mismas direcciones que la entrada, ni más ni menos
Una IPv4 y una IPv6 en la misma lista se rechazan («Familia mixta en la línea 2»). Resume cada familia por separado
Con la opción Fusionar solapes desactivada, la herramienta solo elimina los duplicados exactos y no fusiona nada
Comprobar una IP o dos rangos

La herramienta IP en subred tiene dos modos, que eliges con el selector Modo. El veredicto se escribe en una frase, por ejemplo «10.1.2.3 está dentro de 10.1.0.0/16».

En el modo contains, el primer campo recibe una IP y el segundo un CIDR. En el modo overlap, los dos campos reciben un CIDR
Dos bloques CIDR están anidados o son disjuntos: nunca se solapan a medias. <code>10.0.0.0/16</code> y <code>10.0.128.0/17</code> se solapan porque el segundo está dentro del primero, mientras que <code>10.0.0.0/16</code> y <code>10.1.0.0/16</code> no
Los bits de host del CIDR se ignoran: <code>10.1.2.3</code> está dentro de <code>10.1.5.9/16</code>, que se trata como <code>10.1.0.0/16</code>
Los dos campos deben ser de la misma familia. Una dirección IPv6 mapeada como <code>::ffff:10.1.2.3</code> no es una IPv4: frente a un CIDR IPv4, la herramienta responde que las familias IP no coinciden
Familia ofrece auto, IPv4 o IPv6. Forzar una familia rechaza la otra en lugar de adivinar
Un CIDR sin prefijo (<code>10.1.0.0</code>) se rechaza como CIDR inválido

Cuatro errores que cuestan un nuevo despliegue

Escribir el prefijo en el campo de la dirección

La calculadora tiene dos campos, Dirección IP y Prefijo. Si escribes 192.0.2.10/24 en el primero, responde que la dirección no debe contener «/» y que uses el campo de prefijo. Es a propósito: un campo que aceptara las dos formas dejaría pasar entradas ambiguas. En el modo Máscara, el segundo campo espera una máscara contigua como 255.255.240.0, y una máscara como 255.255.0.255 se rechaza por inválida.

Pegar un CIDR completo en el campo de la dirección
Escribir una wildcard (<code>0.0.15.255</code>) donde se espera una máscara
Elegir el modo Máscara para una dirección IPv6, que no tiene máscara decimal
Escribir <code>24</code> en el modo Máscara, o <code>255.255.255.0</code> en el modo CIDR
Pon la dirección sola en el primer campo y el prefijo, o la máscara, en el segundo. Si ya tienes un CIDR escrito, sepáralo por la «/».
Dimensionar una subred cloud con el número de hosts

La calculadora aplica la regla general de IPv4, que es el total menos la dirección de red y el broadcast. Los proveedores cloud restan más. Amazon VPC se queda con las cuatro primeras direcciones y la última de cada subred, es decir, cinco. Un /24 ofrece entonces 251 direcciones y un /28 ofrece 11 en lugar de 14. En AWS, el tamaño de un CIDR de VPC también va del /16 al /28. Otros proveedores tienen sus propias reservas, que solo da su documentación. La calculadora no conoce esos rangos reservados.

Prever un /28 para 14 instancias cuando solo hay 11 direcciones libres
Olvidar que los servicios gestionados (balanceador, pasarela NAT, interfaces de red) consumen direcciones de la misma subred
Dimensionar una subred sin margen para un grupo de autoescalado en el pico de carga
Trasladar los 254 hosts de un /24 a un plan de direccionamiento cloud sin restar las direcciones reservadas
La subred se llena en el peor momento, y una subred de AWS no se puede ampliar: creas otra y mueves los recursos.
Creer que resumir equivale a ampliar

El resumen de la herramienta es exacto. El resultado cubre las mismas direcciones que la entrada, nada más, y por eso es seguro para una lista de permitidos. Escribir a mano 10.0.0.0/22 para sustituir 10.0.0.0/23 y 10.0.2.0/24 es otra cosa: permites además 10.0.3.0/24, que no estaba en la lista. Otra trampa de lectura es que el orden Ascendente es un orden de texto. Para la lista 10.0.0.0/8, 9.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, el resultado sale como 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 9.0.0.0/8.

Sustituir dos bloques separados por uno más amplio «para simplificar» y abrir direcciones que nadie pidió
Tomar el orden Ascendente por un orden numérico de las direcciones
Comparar dos listas resumidas que no se ordenaron igual
Resumir juntas IPv4 e IPv6 y sorprenderse del rechazo
Deja que la herramienta produzca la lista exacta y trata cualquier bloque más amplio como una decisión de seguridad, tomada y revisada como tal.
Descubrir un solapamiento cuando las redes ya están conectadas

Dos redes que se solapan no pueden unirse con un peering, una pasarela de tránsito o una VPN sin traducción de direcciones. En AWS, dos VPC cuyos CIDR se solapan no se conectan ni por peering ni por una pasarela de tránsito. El caso es frecuente. Todo el mundo elige 10.0.0.0/16, conserva la VPC por defecto en 172.31.0.0/16 o deja que Docker tome 172.17.0.0/16, mientras la red de la oficina ocupa 192.168.0.0/24. El modo overlap responde con una frase antes de que hayas creado nada.

Reutilizar el CIDR de una VPC de pruebas para producción
Asignar 10.0.0.0/16 a cada proyecto de la misma organización
Probar solo los rangos del cloud y olvidar los de la oficina y la VPN
Poner una subred de Docker Compose en un rango que la red de la empresa ya usa
Hay que renumerar una red que ya está en servicio, lo que supone recrear sus subredes y sus recursos.

Prefijos, rangos especiales e IPv6 de un vistazo

Prefijo, máscara y tamaño del bloque

Un bloque IPv4 contiene 2 elevado a (32 menos el prefijo) direcciones. Cada bit de prefijo añadido divide el bloque por dos. Estos son los tamaños habituales, con los hosts usables entre paréntesis.

<code>/16</code> tiene la máscara <code>255.255.0.0</code> y contiene 65.536 direcciones (65.534 usables)
<code>/20</code> tiene la máscara <code>255.255.240.0</code> y contiene 4096 direcciones (4094)
<code>/24</code> tiene la máscara <code>255.255.255.0</code> y contiene 256 direcciones (254)
<code>/25</code> tiene la máscara <code>255.255.255.128</code> y contiene 128 direcciones (126)
<code>/26</code> tiene la máscara <code>255.255.255.192</code> y contiene 64 direcciones (62)
<code>/27</code> tiene la máscara <code>255.255.255.224</code> y contiene 32 direcciones (30)
<code>/28</code> tiene la máscara <code>255.255.255.240</code> y contiene 16 direcciones (14)
<code>/29</code> tiene la máscara <code>255.255.255.248</code> y contiene 8 direcciones (6)
<code>/30</code> tiene la máscara <code>255.255.255.252</code> y contiene 4 direcciones (2)
<code>/31</code> tiene la máscara <code>255.255.255.254</code> y contiene 2 direcciones, ambas usables (RFC 3021)
<code>/32</code> tiene la máscara <code>255.255.255.255</code> y designa una dirección
Los bloques especiales que más te encontrarás

Unos pocos rangos tienen un significado fijado por RFC. La calculadora los reconoce en el campo Clase de dirección.

<code>10.0.0.0/8</code>, <code>172.16.0.0/12</code> (de 172.16.0.0 a 172.31.255.255) y <code>192.168.0.0/16</code> son los rangos privados de la RFC 1918 y se clasifican como Privada
<code>100.64.0.0/10</code> es el espacio compartido del NAT de operador (RFC 6598) y se clasifica como NAT de operador. Algunos servicios de VPN en malla lo usan también, así que no lo tomes por espacio privado corriente
<code>127.0.0.0/8</code> es el bucle local y <code>169.254.0.0/16</code> el espacio de enlace local de las direcciones autoasignadas. Ninguno se enruta
<code>192.0.2.0/24</code>, <code>198.51.100.0/24</code> y <code>203.0.113.0/24</code> están reservados para documentación (RFC 5737). Lo mismo vale para <code>2001:db8::/32</code> en IPv6 (RFC 3849). La calculadora clasifica <code>192.0.2.10</code> y <code>2001:db8::1</code> como Reservada, por eso sus valores de ejemplo lo muestran
<code>0.0.0.0/0</code> cubre todo el espacio IPv4. Es la ruta por defecto y la regla «abierto a todo el mundo» de un grupo de seguridad
IPv4 e IPv6 lado a lado

Las tres herramientas aceptan las dos familias, con algunas diferencias que conviene conocer.

IPv4 tiene 32 bits, IPv6 tiene 128. Una dirección IPv6 se escribe en hexadecimal, en grupos de 16 bits. El signo <code>::</code> sustituye una serie de grupos nulos, una vez por dirección
La calculadora muestra las direcciones IPv6 en forma comprimida (RFC 5952), que puede diferir de lo que escribiste
Un <code>/64</code> es el tamaño habitual de un segmento local, porque la autoconfiguración sin estado (SLAAC) presupone un identificador de interfaz de 64 bits. Contiene 18.446.744.073.709.551.616 direcciones, que la herramienta muestra completas
En IPv6 no hay broadcast: el campo Broadcast desaparece del resultado y Usables es igual a Total
El modo Máscara (<code>255.255.255.0</code>) solo existe para IPv4. El modo CIDR sirve para las dos familias
El resumen y la comprobación de pertenencia también funcionan en IPv6, siempre que una lista no mezcle las dos familias

Las tres herramientas, paso a paso

Calcular una subred

La calculadora de subred recalcula mientras escribes. No hay ningún botón que pulsar.

1

Escribe la dirección

Una IPv4 o una IPv6, sin «/». No tiene que ser la dirección de red: 192.0.2.10 sirve para el bloque 192.0.2.0/24.

2

Elige el prefijo

El modo CIDR espera una longitud, por ejemplo 24. El modo Máscara espera una máscara decimal como 255.255.255.0, solo para IPv4. Con una dirección IPv4, los botones /32, /31, /30, /24, /16 y /8 rellenan el campo.

3

Ajusta el recuento y la vista binaria

Recuento alterna entre Usables y Total. La opción Binario añade la dirección, la red y la máscara en binario, útil para ver dónde el prefijo corta un octeto.

4

Copia un campo o todo el resultado

Cada campo tiene su botón Copiar y Copiar todo recoge el conjunto. La clase de la dirección forma parte del resultado.

Resumir una lista con Resumir CIDR

La herramienta Resumir CIDR reduce una lista de bloques a su forma mínima.

1

Pega la lista

Un CIDR por línea, pegado o cargado desde un archivo. Las líneas vacías y los comentarios que empiezan por # se omiten, así que puedes pegar una exportación anotada.

2

Elige Fusionar solapes y el orden

El interruptor Fusionar solapes, activado de entrada, une los bloques que se solapan y los contiguos alineados. Orden ofrece Ascendente (orden de texto) o Ninguno.

3

Lee el resultado

Se actualiza mientras escribes y muestra la familia (IPv4 o IPv6) y el número de bloques. Una línea no válida aparece con su número y el cálculo se detiene ahí.

4

Copia la lista

La lista resultante se pega tal cual en un grupo de seguridad, una regla de cortafuegos o un archivo de configuración.

Comprobar con IP en subred

La herramienta IP en subred responde con un veredicto escrito.

1

Elige el modo

contains comprueba que una IP pertenece a un CIDR. overlap comprueba que dos CIDR comparten al menos una dirección.

2

Rellena los dos campos

Una IP y un CIDR en el modo contains, dos CIDR en el modo overlap. Los valores de ejemplo (10.1.2.3 y 10.1.0.0/16) muestran el formato.

3

Fija la familia si hace falta

Con Auto, la familia se detecta sola. Forzar IPv4 o IPv6 rechaza una entrada de la otra familia en lugar de convertirla.

4

Copia el veredicto

La frase, por ejemplo «10.0.0.0/16 y 10.0.128.0/17 se solapan», se pega en un ticket o en una revisión de configuración.

Lo que las herramientas no hacen

Algunos límites que conviene conocer antes de fiarse de ellas.

No se envía ningún paquete: ni ping, ni resolución DNS, ni consulta a un registro de direcciones
No se resta del número de hosts ningún rango reservado por un proveedor cloud
Un bloque no se divide en subredes más pequeñas: un /16 contiene 256 bloques /24, que enumeras a mano o con cidrsubnet
El resumen solo lee CIDR con prefijo. Un rango inicio-fin pasa antes por Rango IP → CIDR
El orden Ascendente es un orden de texto, no un orden numérico de las direcciones
La entrada está limitada a 64 KiB por herramienta

Los mismos cálculos en Python, Node y Terraform

El módulo ipaddress de Python

La biblioteca estándar hace todo lo que hacen las tres herramientas. La trampa clásica es strict: por defecto, una dirección con bits de host como 192.0.2.10/24 lanza un ValueError.

Ejemplo básico

import ipaddress # strict=False accepts host bits (192.0.2.10/24); the default strict=True raises ValueError net = ipaddress.ip_network('192.0.2.10/24', strict=False) print(net.network_address, net.broadcast_address) # 192.0.2.0 192.0.2.255 print(net.netmask, net.hostmask) # 255.255.255.0 0.0.0.255 (hostmask = wildcard) print(net.num_addresses) # 256 in total, 254 usable # Summarize: adjacent and overlapping blocks collapse, holes stay blocks = ['10.0.0.0/25', '10.0.0.128/25', '10.0.1.0/24', '10.0.2.0/24'] print(list(ipaddress.collapse_addresses(ipaddress.ip_network(b) for b in blocks))) # [IPv4Network('10.0.0.0/23'), IPv4Network('10.0.2.0/24')] # Contains and overlap print(ipaddress.ip_address('10.1.2.3') in ipaddress.ip_network('10.1.0.0/16')) # True print(ipaddress.ip_network('10.0.0.0/16').overlaps(ipaddress.ip_network('10.0.128.0/17'))) # True
La biblioteca ipaddr.js en Node

Es la biblioteca que usan las herramientas. Calcula la red y el broadcast de un CIDR, y match() responde a «¿está esta IP dentro de este bloque?».

Ejemplo básico

import ipaddr from 'ipaddr.js' const cidr = '172.16.37.200/20' console.log(ipaddr.IPv4.networkAddressFromCIDR(cidr).toString()) // 172.16.32.0 console.log(ipaddr.IPv4.broadcastAddressFromCIDR(cidr).toString()) // 172.16.47.255 console.log(ipaddr.IPv4.subnetMaskFromPrefixLength(20).toString()) // 255.255.240.0 // match() is the "contains" check const ip = ipaddr.parse('10.1.2.3') console.log(ip.match(ipaddr.parseCIDR('10.1.0.0/16'))) // true console.log(ip.match(ipaddr.parseCIDR('10.2.0.0/16'))) // false
La función cidrsubnet de Terraform

En un plan de Terraform, cidrsubnet reparte un bloque en lugar de copiar CIDR a mano. La guía de Terraform trata el formato y la validación de los archivos. Comprueba aquí el resultado de cada reparto antes de aplicarlo.

Ejemplo básico

locals { vpc_cidr = "10.0.0.0/16" # cidrsubnet(prefix, newbits, netnum): 16 + 8 new bits = a /24, and netnum 2 is the third one app_subnet = cidrsubnet(local.vpc_cidr, 8, 2) # "10.0.2.0/24" db_subnet = cidrsubnet(local.vpc_cidr, 8, 3) # "10.0.3.0/24" }
Las herramientas de red de FastMinify

Nada que instalar y nada que subir. La calculadora de subred, la herramienta Resumir CIDR y la herramienta IP en subred cubren el cálculo, la reducción y la comprobación de una lista de bloques. Sus límites son tres: ningún rango reservado por el cloud, ninguna división en subredes, un orden de texto. Para ver una dirección en decimal, binario y hexadecimal, usa el convertidor de dirección IP. El hub de herramientas de red reúne todas.

Conclusión

Un CIDR es un inicio y un tamaño, y casi todo lo demás se deduce de ahí. La máscara, el broadcast, el número de hosts, la fusión de dos bloques y el solapamiento salen de ellos. La calculadora de subred da esos valores para IPv4 e IPv6. La herramienta Resumir CIDR reduce una lista sin rellenar nunca un hueco. La herramienta IP en subred responde a dos preguntas, «¿está esta dirección en este bloque?» y «¿se tocan estos dos bloques?». El cálculo ignora las direcciones que reserva tu proveedor cloud. Un bloque más amplio que la lista original es además una decisión, no una simplificación. Comprueba los solapamientos antes de conectar dos redes, no después. El hub de herramientas de red reúne las herramientas vecinas.

Escribe la dirección y el prefijo en dos campos y lee la red, el broadcast y el número de hosts antes de crear una subred
Resta del número de hosts las direcciones que reserva tu proveedor cloud: cinco por subred en AWS
Resume una lista de permitidos con la herramienta, que sigue siendo exacta, y trata cualquier bloque más amplio como una decisión de seguridad
Comprueba el solapamiento de dos rangos antes de un peering o una VPN, también frente a las redes de la oficina y de Docker
Resume IPv4 e IPv6 por separado y no te fíes del orden Ascendente
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