{"id":37271,"date":"2019-10-31T22:16:41","date_gmt":"2019-10-31T19:16:41","guid":{"rendered":"https:\/\/prohoster.info\/blog\/trening-cisco-200-125-ccna-v3-0-den-18-osnovy-marshrutizatsii\/"},"modified":"2019-10-31T22:16:41","modified_gmt":"2019-10-31T19:16:41","slug":"trening-cisco-200-125-ccna-v3-0-den-18-osnovy-marshrutizatsii","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/prohoster.info\/fr\/blog\/administrirovanie\/trening-cisco-200-125-ccna-v3-0-den-18-osnovy-marshrutizatsii","title":{"rendered":"Formation Cisco 200-125 CCNA v3.0. Jour 18. Les bases du routage","gt_translate_keys":[{"key":"rendered","format":"text"}]},"content":{"rendered":"<p>Aujourd'hui, nous allons commencer \u00e0 \u00e9tudier les routeurs. Si vous avez suivi mon cours vid\u00e9o du premier au dix-septi\u00e8me \u00e9pisode, vous avez d\u00e9j\u00e0 acquis les bases des commutateurs. Nous passons maintenant au prochain appareil : le routeur. Comme vous le savez d'apr\u00e8s le pr\u00e9c\u00e9dent cours vid\u00e9o, l'un des sujets du programme CCNA s'intitule justement : Cisco Switching &amp; Routing.<\/p>\n<p>Dans cette s\u00e9rie, nous n'allons pas \u00e9tudier les routeurs Cisco, mais examinerons le concept de routage dans son ensemble. Nous aborderons trois th\u00e8mes. Le premier consiste \u00e0 faire le point sur ce que vous savez d\u00e9j\u00e0 sur les routeurs et \u00e0 discuter de la mani\u00e8re dont cela peut \u00eatre appliqu\u00e9 en synergie avec les connaissances acquises lors de l'\u00e9tude des commutateurs. Nous devons comprendre comment les commutateurs et les routeurs collaborent ensemble.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Formation Cisco 200-125 CCNA v3.0. Jour 18. Les bases du routage\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/a9f9bc891da5eebeb0018ce3bc91bd21.png\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nEnsuite, nous d\u00e9finirons ce qu'est le routage, ce qu'il signifie et comment il fonctionne, puis nous passerons aux types de protocoles de routage. Aujourd'hui, j'utilise la topologie que vous avez d\u00e9j\u00e0 vue dans les le\u00e7ons pr\u00e9c\u00e9dentes. <noindex><a rel=\"nofollow\" name=\"habracut\"><\/a><\/noindex><\/p>\n<p>Nous avons vu comment les donn\u00e9es se d\u00e9placent \u00e0 travers le r\u00e9seau et comment se d\u00e9roule le processus de synchronisation TCP en trois \u00e9tapes. Le premier message envoy\u00e9 \u00e0 travers le r\u00e9seau est un paquet SYN. Voyons comment se d\u00e9roule la synchronisation en trois \u00e9tapes lorsque l'ordinateur avec l'adresse IP 10.1.1.10 souhaite se connecter au serveur 30.1.1.10, c'est-\u00e0-dire qu'il tente d'\u00e9tablir une connexion FTP. <br \/>\nPour commencer la connexion, l'ordinateur cr\u00e9e un port source avec un num\u00e9ro al\u00e9atoire 25113. Si vous avez oubli\u00e9 comment cela fonctionne, je vous recommande de revoir les le\u00e7ons vid\u00e9o pr\u00e9c\u00e9dentes o\u00f9 ce sujet a \u00e9t\u00e9 trait\u00e9. <\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Formation Cisco 200-125 CCNA v3.0. Jour 18. Les bases du routage\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/ad9449186f4bc5f27184958ead8bf271.png\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nEnsuite, il place dans le cadre le num\u00e9ro du port de destination, sachant qu'il doit se connecter au port 21, puis ajoute les informations de la couche 3 du mod\u00e8le OSI, c'est-\u00e0-dire son propre adresse IP et l'adresse IP du point de destination. Les donn\u00e9es, entour\u00e9es par un trait pointill\u00e9, ne changent pas tant qu'elles n'atteignent pas le point final. En atteignant le serveur, elles ne changent pas non plus, mais le serveur ajoute au cadre les informations de la couche 2, c'est-\u00e0-dire l'adresse MAC. Cela est d\u00fb au fait que les commutateurs ne per\u00e7oivent que les donn\u00e9es de la couche 2 du mod\u00e8le OSI. Dans ce sc\u00e9nario, le routeur est le seul appareil r\u00e9seau \u00e0 traiter les informations de la couche 3, naturellement, l'ordinateur travaille \u00e9galement avec ces informations. Ainsi, le commutateur ne manipule que les informations de la couche 2, tandis que le routeur s'occupera des informations de la couche 3. <\/p>\n<p>Le switch conna\u00eet l'adresse MAC source XXXX:XXXX:1111 et souhaite savoir l'adresse MAC du serveur auquel l'ordinateur se connecte. Il compare l'adresse IP source avec l'adresse de destination, comprend que ces appareils se trouvent dans des sous-r\u00e9seaux diff\u00e9rents et d\u00e9cide d'utiliser une passerelle pour acc\u00e9der \u00e0 un autre sous-r\u00e9seau.<\/p>\n<p>On me demande souvent qui d\u00e9termine l'adresse IP de la passerelle. Tout d'abord, cela est d\u00e9cid\u00e9 par l'administrateur r\u00e9seau qui cr\u00e9e le r\u00e9seau et attribue une adresse IP \u00e0 chaque appareil. En tant qu'administrateur, vous pouvez attribuer \u00e0 votre routeur n'importe quelle adresse se trouvant dans la plage d'adresses autoris\u00e9es de votre sous-r\u00e9seau. En g\u00e9n\u00e9ral, c'est la premi\u00e8re ou la derni\u00e8re adresse valide, mais il n'y a pas de r\u00e8gles strictes concernant son attribution. Dans notre cas, l'administrateur a attribu\u00e9 l'adresse de la passerelle, ou du routeur, 10.1.1.1 au port F0\/0. <\/p>\n<p>Lorsque vous configurez un r\u00e9seau sur un ordinateur avec l'adresse IP statique 10.1.1.10, vous d\u00e9finissez le masque de sous-r\u00e9seau 255.255.255.0 et la passerelle par d\u00e9faut 10.1.1.1. Si vous n'utilisez pas d'adresse statique, cela signifie que l'ordinateur utilise DHCP, qui attribue une adresse dynamique. Quelle que soit l'adresse IP utilis\u00e9e par l'ordinateur, statique ou dynamique, il doit y avoir une adresse de passerelle pour acc\u00e9der \u00e0 un autre r\u00e9seau. <\/p>\n<p>Ainsi, l'ordinateur 10.1.1.10 sait qu'il doit envoyer un cadre au routeur 10.1.1.1. Ce transfert a lieu au sein du r\u00e9seau local, o\u00f9 l'adresse IP n'a aucune importance ; seul l'adresse MAC compte. Supposons que l'ordinateur n'ait jamais communiqu\u00e9 avec le routeur et ne conna\u00eet pas son adresse MAC, il doit donc d'abord envoyer une requ\u00eate ARP demandant \u00e0 tous les appareils du sous-r\u00e9seau : \u00ab H\u00e9, lequel d'entre vous a l'adresse 10.1.1.1 ? Merci de me communiquer votre adresse MAC ! \u00bb. \u00c9tant donn\u00e9 qu'ARP est un message de diffusion, il est re\u00e7u par tous les ports de tous les appareils, y compris le routeur. <\/p>\n<p>L'ordinateur 10.1.1.12, ayant re\u00e7u l'ARP, pense : \u00ab non, mon adresse n'est pas 10.1.1.1 \u00bb et rejette la requ\u00eate, de m\u00eame que l'ordinateur 10.1.1.13. Le routeur, ayant re\u00e7u la requ\u00eate, comprend qu'on s'adresse \u00e0 lui et envoie l'adresse MAC du port F0\/0 \u2013 tous les ports ayant des adresses MAC diff\u00e9rentes \u2013 \u00e0 l'ordinateur 10.1.1.10. Maintenant, connaissant l'adresse de la passerelle XXXX:AAAA, qui dans ce cas est l'adresse de destination, l'ordinateur l'ajoute \u00e0 la fin de l'image, destin\u00e9e au serveur. Parall\u00e8lement, il \u00e9tablit l'en-t\u00eate de l'image FCS\/CRC, qui est un m\u00e9canisme de v\u00e9rification des erreurs de transmission. <\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Formation Cisco 200-125 CCNA v3.0. Jour 18. Les bases du routage\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/a0e55557957cddb4fc61903ce98b0313.png\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nApr\u00e8s cela, l'image de l'ordinateur 10.1.1.10 est envoy\u00e9e par c\u00e2ble au routeur 10.1.1.1. Apr\u00e8s avoir re\u00e7u l'image, le routeur supprime le FCS\/CRC, en utilisant le m\u00eame algorithme que l'ordinateur pour la v\u00e9rification. Les donn\u00e9es ne sont rien d'autre qu'une s\u00e9rie de z\u00e9ros et de uns. Si les donn\u00e9es sont corrompues, c'est-\u00e0-dire qu'un 1 devient un 0 ou un 0 devient un 1, ou s'il y a une fuite de donn\u00e9es, ce qui se produit souvent lors de l'utilisation d'un hub, l'appareil doit renvoyer l'image. <\/p>\n<p>Si la v\u00e9rification FCS\/CRC est r\u00e9ussie, le routeur examine les adresses MAC source et destination et les supprime, car ce sont des informations de niveau 2, et passe au corps de l'image, qui contient des informations de niveau 3. \u00c0 partir de celle-ci, il apprend que les informations contenues dans l'image sont destin\u00e9es \u00e0 un appareil avec l'adresse IP 30.1.1.10. <\/p>\n<p>Le routeur sait d'une certaine mani\u00e8re o\u00f9 se trouve cet appareil. Nous n'avons pas discut\u00e9 de cette question lorsque nous avons examin\u00e9 le fonctionnement des switchs, nous allons donc l'aborder maintenant. Le routeur a 4 ports, j'ai donc ajout\u00e9 quelques connexions \u00e0 celui-ci. Donc, comment le routeur sait-il que les donn\u00e9es pour l'appareil avec l'adresse IP 30.1.1.10 doivent \u00eatre envoy\u00e9es par le port F0\/1 ? Pourquoi ne les envoie-t-il pas par le port F0\/3 ou F0\/2 ?<\/p>\n<p>La r\u00e9alit\u00e9 est que le routeur fonctionne avec une table de routage. Chaque routeur poss\u00e8de une telle table, lui permettant de d\u00e9cider par quel port transmettre une image particuli\u00e8re. <\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Formation Cisco 200-125 CCNA v3.0. Jour 18. Les bases du routage\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/366e39ae92eaf372e1d7b8346ea4b9a5.png\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nDans ce cas, le port F0\/0 est configur\u00e9 avec l'adresse IP 10.1.1.1, ce qui signifie qu'il est connect\u00e9 au r\u00e9seau 10.1.1.10\/24. De m\u00eame, le port F0\/1 est configur\u00e9 avec l'adresse 20.1.1.1, c'est-\u00e0-dire qu'il est reli\u00e9 au r\u00e9seau 20.1.1.0\/24. Le routeur conna\u00eet ces deux r\u00e9seaux car ils sont directement connect\u00e9s \u00e0 ses ports. Ainsi, l'information selon laquelle le trafic pour le r\u00e9seau 10.1.10\/24 doit passer par le port F0\/0, et pour le r\u00e9seau 20.1.1.0\/24 par le port F0\/1, est connue par d\u00e9faut. Comment le routeur sait-il alors par quels ports op\u00e9rer avec les autres r\u00e9seaux ?<\/p>\n<p>Nous voyons que le r\u00e9seau 40.1.1.0\/24 est connect\u00e9 au port F0\/2, le r\u00e9seau 50.1.1.0\/24 \u00e0 port F0\/3, et le r\u00e9seau 30.1.1.0\/24 relie le deuxi\u00e8me routeur au serveur. Le deuxi\u00e8me routeur a \u00e9galement une table de routage, qui indique que le r\u00e9seau 30 est connect\u00e9 \u00e0 son port, que nous appellerons 0\/1, et qu'il est reli\u00e9 au premier routeur via le port 0\/0. Ce routeur sait que son port 0\/0 est connect\u00e9 au r\u00e9seau 20, et que le port 0\/1 est connect\u00e9 au r\u00e9seau 30, mais il ne sait rien de plus.<\/p>\n<p>De m\u00eame, le premier routeur conna\u00eet les r\u00e9seaux 40 et 50, connect\u00e9s aux ports 0\/2 et 0\/3, mais ne sait rien du r\u00e9seau 30. Le protocole de routage fournit aux routeurs l'information dont ils ne disposent pas par d\u00e9faut. Le m\u00e9canisme par lequel ces routeurs interagissent entre eux constitue la base du routage, qui peut \u00eatre dynamique ou statique. <\/p>\n<p>Le routage statique consiste \u00e0 donner au premier routeur l'information suivante : s'il doit se connecter au r\u00e9seau 30.1.1.0\/24, il doit utiliser le port F0\/1. Cependant, lorsque le deuxi\u00e8me routeur re\u00e7oit du trafic du serveur destin\u00e9 \u00e0 l'ordinateur 10.1.1.10, il ne sait pas quoi en faire, car sa table de routage ne contient que des informations sur les r\u00e9seaux 30 et 20. Ainsi, ce routeur doit \u00e9galement mettre en place un routage statique : s'il re\u00e7oit du trafic pour le r\u00e9seau 10, il doit l'envoyer par le port 0\/0. <\/p>\n<p>Le probl\u00e8me du routage statique est que je dois configurer manuellement le premier routeur pour qu'il g\u00e8re le r\u00e9seau 30, et le deuxi\u00e8me routeur pour qu'il g\u00e8re le r\u00e9seau 10. C'est simple si je n'ai que 2 routeurs, mais lorsque j'en ai 10, configurer le routage statique prend beaucoup de temps. Dans ce cas, il est logique d'utiliser le routage dynamique. <br \/>\nAinsi, apr\u00e8s avoir re\u00e7u un cadre de l'ordinateur, le premier routeur consulte sa table de routage et d\u00e9cide de l'envoyer via le port F0\/1. Il ajoute \u00e9galement \u00e0 ce cadre l'adresse MAC source XXXX.BBBB et l'adresse MAC de destination XXXX.CCCC. <\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Formation Cisco 200-125 CCNA v3.0. Jour 18. Les bases du routage\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/d6b7a219b990a83db1c4ce1bd347077f.png\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nApr\u00e8s avoir re\u00e7u ce cadre, le deuxi\u00e8me routeur \u00ab d\u00e9coupe \u00bb les adresses MAC li\u00e9es \u00e0 la couche 2 du mod\u00e8le OSI et passe aux informations de la couche 3. Il constate que l'adresse IP de destination 30.1.1.10 appartient au m\u00eame r\u00e9seau que le port 0\/1 du routeur, ajoute l'adresse MAC source et l'adresse MAC de l'appareil de destination, puis envoie le cadre au serveur. <\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Formation Cisco 200-125 CCNA v3.0. Jour 18. Les bases du routage\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/ad5a606a843a1cfde5d8478528cb1812.png\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nComme je l'ai d\u00e9j\u00e0 mentionn\u00e9, le processus similaire se r\u00e9p\u00e8te dans l'autre sens, c'est-\u00e0-dire qu'une deuxi\u00e8me \u00e9tape d'handshake se produit, le serveur renvoyant un message SYN ACK. Avant cela, il \u00e9limine toutes les informations superflues et ne conserve que le paquet SYN.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Formation Cisco 200-125 CCNA v3.0. Jour 18. Les bases du routage\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/4efc36f9c8ebe11fc10114fa56af1850.png\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nApr\u00e8s avoir re\u00e7u ce paquet, le deuxi\u00e8me routeur examine les informations re\u00e7ues, les compl\u00e8te et les envoie plus loin. <\/p>\n<p>Ainsi, lors des le\u00e7ons pr\u00e9c\u00e9dentes, nous avons \u00e9tudi\u00e9 le fonctionnement des commutateurs, et maintenant nous avons vu comment fonctionnent les routeurs. R\u00e9pondons \u00e0 la question de ce qu'est le routage au sens large. Supposons que vous rencontriez un panneau de signalisation \u00e0 un rond-point. Vous voyez que la premi\u00e8re sortie m\u00e8ne \u00e0 la base de l'arm\u00e9e de l'air royale de Fairfax, la deuxi\u00e8me \u00e0 l'a\u00e9roport, la troisi\u00e8me vers le sud. Si vous choisissez la quatri\u00e8me sortie, vous aboutirez \u00e0 une impasse, et par la cinqui\u00e8me, vous pourrez traverser le centre-ville jusqu'au ch\u00e2teau de Braxby. <\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Formation Cisco 200-125 CCNA v3.0. Jour 18. Les bases du routage\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/ce5a3e2a901fca1df2d0c651e4d3d971.png\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nEn gros, le routage est ce qui oblige le routeur \u00e0 prendre des d\u00e9cisions sur la direction \u00e0 donner au trafic. Dans ce cas, vous, en tant que conducteur, devez d\u00e9cider quelle sortie du rond-point utiliser. Dans les r\u00e9seaux, les routeurs doivent d\u00e9cider o\u00f9 envoyer des paquets ou des cadres. Vous devez comprendre que le routage permet de cr\u00e9er des tables sur la base desquelles les routeurs prennent ces d\u00e9cisions. <\/p>\n<p>Comme je l'ai dit, il existe un routage statique et dynamique. Examinons le routage statique, pour cela je vais dessiner 3 appareils connect\u00e9s entre eux, o\u00f9 le premier et le troisi\u00e8me appareil sont li\u00e9s \u00e0 des r\u00e9seaux. Supposons qu'un r\u00e9seau 10.1.1.0 veuille se connecter au r\u00e9seau 40.1.1.0, tandis qu'entre les routeurs sont situ\u00e9s les r\u00e9seaux 20.1.1.0 et 30.1.1.0.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Formation Cisco 200-125 CCNA v3.0. Jour 18. Les bases du routage\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/578261e410c11727a8b3cff05f7d40fc.png\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nDans ce cas, les ports des routeurs doivent appartenir \u00e0 des sous-r\u00e9seaux diff\u00e9rents. Le routeur 1 ne conna\u00eet par d\u00e9faut que les r\u00e9seaux 10. et 20. et ne sait rien des autres r\u00e9seaux. Le routeur 2 conna\u00eet uniquement les r\u00e9seaux 20. et 30., car ils lui sont connect\u00e9s, tandis que le routeur 3 est au courant uniquement des r\u00e9seaux 30. et 40. Si le r\u00e9seau 10. souhaite se connecter au r\u00e9seau 40., je dois informer le routeur 1 au sujet du r\u00e9seau 30. et que s'il veut transmettre une trame du r\u00e9seau 40., il doit utiliser l'interface pour le r\u00e9seau 20. et envoyer la trame par ce m\u00eame r\u00e9seau 20.<\/p>\n<p>Au second routeur, je dois assigner 2 routes : s'il souhaite transf\u00e9rer un paquet du r\u00e9seau 40. vers le r\u00e9seau 10., il doit utiliser le port du r\u00e9seau 20., et pour transf\u00e9rer un paquet du r\u00e9seau 10. vers le r\u00e9seau 40. \u2013 le port du r\u00e9seau 30. De la m\u00eame mani\u00e8re, je dois fournir au routeur 3 des informations sur les r\u00e9seaux 10. et 20.<\/p>\n<p>Si vous avez de petits r\u00e9seaux, il est tr\u00e8s facile de configurer le routage statique. Cependant, plus le r\u00e9seau s'\u00e9tend, plus des probl\u00e8mes de routage statique apparaissent. Imaginons que vous ayez cr\u00e9\u00e9 une nouvelle connexion reliant directement le premier et le troisi\u00e8me routeur. Dans ce cas, le protocole de routage dynamique mettra automatiquement \u00e0 jour la table de routage du routeur 1, indiquant : \u00ab si vous devez contacter le routeur 3, utilisez la route directe \u00bb !<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Formation Cisco 200-125 CCNA v3.0. Jour 18. Les bases du routage\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/968ca97ae266797a117db59b7aed5637.png\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nIl existe deux types de protocoles de routage : le protocole de passerelle interne (IGP) et le protocole de passerelle externe (EGP). Le premier fonctionne avec un syst\u00e8me autonome distinct, connu sous le nom de domaine de routage. Imaginez que vous ayez une petite organisation avec seulement 5 routeurs. Si nous parlons uniquement de la connexion entre ces routeurs, nous faisons r\u00e9f\u00e9rence \u00e0 l'IGP ; si vous utilisez votre r\u00e9seau pour vous connecter \u00e0 Internet, comme le font les fournisseurs d'acc\u00e8s (ISP), alors vous utilisez l'EGP. <\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Formation Cisco 200-125 CCNA v3.0. Jour 18. Les bases du routage\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/8f36d4385cba0395bf8086730825420f.png\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nL'IGP utilise 3 protocoles populaires : RIP, OSPF et EIGRP. Le programme CCNA ne mentionne que les deux derniers protocoles, car RIP est obsol\u00e8te. C'est le protocole de routage le plus simple, encore utilis\u00e9 dans certains cas, mais qui ne fournit pas la s\u00e9curit\u00e9 r\u00e9seau requise. C'est l'une des raisons pour lesquelles Cisco a exclu RIP du programme de formation. Cependant, je vais tout de m\u00eame vous en parler, car son \u00e9tude aide \u00e0 comprendre les bases du routage. <\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Formation Cisco 200-125 CCNA v3.0. Jour 18. Les bases du routage\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/58ec1765711c88d160326f79a4ca8643.png\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nLa classification des protocoles EGP utilise deux protocoles : BGP et le protocole EGP proprement dit. Dans le cadre du cours CCNA, nous allons \u00e9tudier uniquement BGP, OSPF et EIGRP. Vous pouvez consid\u00e9rer l'histoire de RIP comme une information compl\u00e9mentaire qui sera refl\u00e9t\u00e9e dans l'une des vid\u00e9os de cours. <br \/>\nIl existe \u00e9galement deux types de protocoles de routage : les protocoles de vecteur de distance Distance Vector et les protocoles de routage d'\u00e9tat de lien Link State. <\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Formation Cisco 200-125 CCNA v3.0. Jour 18. Les bases du routage\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/6b0308436dc92d2e808012cef50e2e9b.png\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nLe premier type de protocole examine les vecteurs de distance et de direction. Par exemple, je peux \u00e9tablir une connexion directement entre le routeur R1 et R4, ou par le chemin R1-R2-R3-R4. Lorsqu'il s'agit de protocoles de routage utilisant la m\u00e9thode de vecteur de distance, la connexion se fera toujours par le chemin le plus court. Peu importe que cette connexion ait une vitesse minimale. Dans notre cas, c'est 128 kbit\/s, ce qui est beaucoup plus lent que la connexion par le chemin R1-R2-R3-R4, o\u00f9 la vitesse est de 100 Mbit\/s. <\/p>\n<p>Examinons le protocole de vecteur de distance RIP. Je vais ajouter devant le routeur R1 un r\u00e9seau 10., et derri\u00e8re le routeur R4 un r\u00e9seau 40. Supposons qu'il y ait de nombreux ordinateurs dans ces r\u00e9seaux. Si je veux \u00e9tablir une connexion entre le r\u00e9seau 10. R1 et le r\u00e9seau 40. R4, je vais assigner \u00e0 R1 une routage statique de type : \u00ab si vous devez vous connecter au r\u00e9seau 40., utilisez la connexion directe avec le routeur R4 \u00bb. De plus, sur les quatre routeurs, je dois configurer manuellement RIP. Ainsi, le tableau de routage de R1 va automatiquement indiquer que si le r\u00e9seau 10. veut se connecter au r\u00e9seau 40., il doit utiliser la connexion directe R1-R4. M\u00eame si un d\u00e9tour serait plus rapide, le protocole Distance Vector choisira toujours le chemin le plus court avec la distance de transmission la plus courte. <\/p>\n<p>OSPF est un protocole de routage d'\u00e9tat de lien qui examine toujours l'\u00e9tat des sections du r\u00e9seau. Dans ce cas, il \u00e9value la vitesse des canaux, et s'il constate que la vitesse de transmission du trafic sur le canal R1-R4 est tr\u00e8s faible, il choisit le chemin avec une vitesse sup\u00e9rieure R1-R2-R3-R4, m\u00eame si sa longueur d\u00e9passe celle du chemin le plus court. Ainsi, si je configure le protocole OSPF sur tous les routeurs, lorsque le r\u00e9seau 40. tentera de se connecter au r\u00e9seau 10., le trafic sera envoy\u00e9 par le chemin R1-R2-R3-R4. Donc, RIP est un protocole de vecteur de distance, tandis qu'OSPF est un protocole de routage d'\u00e9tat de lien.<\/p>\n<p>Il existe un autre protocole \u2013 EIGRP, un protocole de routage propri\u00e9taire de Cisco. En ce qui concerne les dispositifs r\u00e9seau d'autres fabricants, comme Juniper, ils ne prennent pas en charge EIGRP. C'est un excellent protocole de routage qui est beaucoup plus efficace que RIP et OSPF, mais il ne peut \u00eatre utilis\u00e9 que dans des r\u00e9seaux bas\u00e9s sur des appareils fabriqu\u00e9s par Cisco. Je vous expliquerai plus en d\u00e9tail pourquoi ce protocole est si avantageux. Pour l'instant, je noterai que l'EIGRP combine des caract\u00e9ristiques des protocoles de type vecteur de distance et des protocoles de routage d'\u00e9tat de lien, repr\u00e9sentant ainsi un protocole hybride. <\/p>\n<p>Dans la prochaine le\u00e7on vid\u00e9o, nous allons nous concentrer sur les routeurs Cisco, et je vais vous parler un peu du syst\u00e8me d'exploitation Cisco IOS, qui est con\u00e7u \u00e0 la fois pour les switchs et les routeurs. J'esp\u00e8re qu'au cours des le\u00e7ons 19 ou 20, nous commencerons \u00e0 \u00e9tudier en profondeur les protocoles de routage, et je vous montrerai comment configurer les routeurs Cisco \u00e0 l'aide de petits r\u00e9seaux.<\/p>\n<p><center><div class=\"youtube-placeholder\" data-id=\"mJgPcB7ndbk\" onclick=\"loadVideo(this)\">\r\n        <img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/img.youtube.com\/vi\/mJgPcB7ndbk\/hqdefault.jpg\" alt=\"Lire la vid\u00e9o\" loading=\"lazy\" width=\"480\" height=\"360\" style=\"width:100%;height:auto;\">\r\n        <div class=\"play-button\"><\/div>\r\n    <\/div><\/center><br \/>\nMerci de rester avec nous. Aimez-vous nos articles ? Voulez-vous voir plus de contenus int\u00e9ressants ? 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Jour 18. Fondamentaux du routage | ProHoster","description":"Aujourd'hui, nous allons commencer l'\u00e9tude des routeurs. Si vous avez suivi mon cours vid\u00e9o de la premi\u00e8re \u00e0 la 17e le\u00e7on, vous avez d\u00e9j\u00e0 appris les bases des switchs. 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