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Exercices Routage IP. Exercice 8 – OSPF. En reprenant la topologie suivante Un serveur proxy utilise seulement une adresse IP comme IP MASQ
Exercice sur le routage statique
de leur routeur comme next-hop. ip route n.n.n.n m.m.m.m g.g.g.g. n.n.n.n m.m.m.m est leur subnet et netmask. g.g.g.g est l'adresse backbone de leur
Exo Adressage IP - VLSM
Présentation Cet exercice propose de construire un plan d'adressage dans un réseau IPv4 configuration IP des stations ainsi que le routage statique. Mots-clés ...
Exercices corrigés adressage IP – Partie 2
L'adresse appartient à la classe C et utilise un masque par défaut on a 8 bits pour jouer avec (le dernier octet). La conversion de l'adresse et le.
TD réseau: adressage et routage IP
Exercice 3 adressage. Exprimer les sous-réseaux suivant sous la forme adresse de diffusion masque réseau puis indiquez sur la seconde ligne la première
Adressage IP
Le nombre de valeurs codées sur 5 bits est de 25 = 32. Suivant la génération du protocole de routage utilisée on applique deux règles différentes. ◦
Exercices dirigés Réseaux et protocoles
adressage IP il faut attribuer des adresses IP aux deux extrémités d'une liaison spécialisée pour pouvoir l'utiliser dans le cadre du routage. Ces adresses ...
Exercices corrigés adressage et routage IP
Exercices corrigés adressage et routage IP. Exercice 1 (classes d'adresses):. Quelles sont les classes des adresses réseaux suivantes ? Combien d'adresses
TD réseau: routage IP
TD réseau: routage IP. Exercice 1 adressage. Exprimer les sous-réseaux suivant sous la forme adresse de diffusion masque réseau puis indiquez sur la seconde
TD réseau: adressage et routage IP
Exercice 1 adressage. Indiquez la classe et le type des adresses suivantes Exercice 5 routage. On considère le réseau suivant : Corrigé (flèches en gras ...
Exercices corrigés adressage et routage IP
Avril 2013. Exercices corrigés adressage et routage IP. Exercice 1 (classes d'adresses):. Quelles sont les classes des adresses réseaux suivantes ?
TD réseau: adressage et routage IP
TD réseau: adressage et routage IP. Exercice 1 adressage. Indiquez la classe et le type des Corrigé: réseau 192.168.196.0/24: ? 192.168.196.10/24.
Adressage IP
Exercice 4. Quelles sont les adresse IP couvertes par l'adresse CIDR 192.168.10.0/20 ? 192.168.10.0/20 est une adresse de classe C avec un masque CIDR : 20
TD réseau: routage IP
TD réseau: routage IP. Exercice 1 adressage. Exprimer les sous-réseaux suivant sous la forme adresse de diffusion masque réseau puis indiquez.
TD réseau: adressage et routage IP
Exercice 3 adressage. Exprimer les sous-réseaux suivant sous la forme adresse de diffusion masque réseau puis indiquez sur la seconde ligne la première
TD réseau: adressage et routage IP
Exercice 2 adressage. Exprimer les sous-réseaux suivant sous la forme adresse de diffusion masque réseau puis indiquez sur la seconde ligne la première
Exercices corrigés adressage IP – Partie 2
L'adresse appartient à la classe C et utilise un masque par défaut on a 8 bits pour jouer avec (le dernier octet). La conversion de l'adresse et le.
Exercices dirigés Réseaux et protocoles
Dans un routeur IP la table de routage comporte pour chaque entrée une route. On trouve dans l'exemple de la table suivante: - un numéro d'entrée pour se
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Exercices Routage IP Les messages Address Mask Request sont utilisés parallèlement à l'adressage en sous réseau pour découvrir le masque de.
Exercice 6.4.6 : dépannage du récapitulatif de routage
Fournir la documentation relative aux récapitulatifs de routage corrigés. Scénario. Dans cet exercice l'adressage IP du réseau local est déjà effectué pour
TD réseau: adressage et routage IP
Exercice 1 adressage
On travaille maintenant en notation CIDR.
question1: indiquez quels sont les postes situés sur les mêmes réseau :192.168.196.10/24, 192.168.197.10/24, 192.168.196.246/24,172.16.0.2/16,
172.16.10.3/16,192.168.10.12/25, 192.168.10.50/25, 192.168.10.100/25, 192.168.10.150/25,
192.168.91.2/18
Exercice 2 adressage
Exprimer les sous-réseaux suivant sous la forme adresse de diffusion, masque réseau puis indiquez
sur la seconde ligne la première adresse des machines du réseau et la dernière. (à faire directement sur l'énoncé) réseauAdresse de diffusionmasque adresse débutadresse fin194.199.0.0/16194.199.0.1194.199.255.254
21= 2*8+5 ; 165=10100101; 10100000=160 ; 10100 111=167 ; 11111 000=248
27=3*8+3 ;165= 101 00101; 101 00000=160; 101 11111=191; 111 00000=224;
Exercice 3 routage
Les règles suivantes sont valables pour tous les sous-réseaux proposés:R1: 192.168.10/24
R2: 192.168.20/24
Rn: 192.168.n0/24
P1: dernier octet à 1
P1 sur R1: 192.168.10.1 notée P1/R1
P1 sur R4: 192.168.40.1 notée P1/R4
P2 sur R1: 192.168.10.2
Pq sur Rn: 192.168.n0.q
On considère le réseau de la maquette ci-dessous. détaillez les trajets des paquets (retour inclus) et
décisions de routage induits par le lancement des commandes ping suivantes : " ping P2/R1 » lancé sur P1 " ping P3/R2 » lancé sur P1 " ping P1/R4 » lancé sur P5 " ping P3/R3 » lancé sur P5 " ping P3/R2 » lancé sur P5Exercice 4 routage
On considère le réseau suivant : P2
P5P3P1R1R2
R3P7P4
R4R5P6R6
Le routeur RI est géré par votre fournisseur d'accès. On le supposera correctement configuré. Les
hôtes P4 et P6 sont des routeurs. Ce sont les seules machines sur lesquelles on s'autorise à définir
des routes statiques. Votre travail :définir les informations de routage (routeur par défaut pour les postes non routeur, routes par
défaut et routes statiques éventuelles pour les routeurs) de façon à ce que tout le monde
réussisse à communiquer avec tout le monde et que tout le monde puisse communiquer avec internetindiquer le trajet des paquet et la décision de routage prise à chaque étapes pour des paquets
allant : ○de P1 à P3 ○de P3 à P1 ○de P1 à P5 ○de P5 à P1Exercice 5 routage
On considère la table de routage suivante qui est la table de routage de la machine M :Destination Passerelle Genmask Indic MSS Fenêtre irtt Iface 195.221.162.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0
192.168.0.0 195.221.162.249 255.255.255.0 UG 0 0 0 eth0
172.18.0.0 192.168.120.102 255.255.0.0 UG 0 0 0 eth1
172.17.0.0 0.0.0.0 255.255.0.0 U 0 0 0 eth2
192.168.0.0 0.0.0.0 255.255.0.0 U 0 0 0 eth1
172.20.0.0 0.0.0.0 255.255.0.0 U 0 0 0 eth3
0.0.0.0 195.221.162.249 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0 RIP6P5P4
R4: 192.168.40.0/24R1: 192.168.10.0/24
R2: 192.168.20.0/24P1
R3: 192.168.30.0/24P2
P3Routeur par défaut
Pour chaque paquet IP suivant, indiquez ce qu'en fait la machine M en fonction de l'IP destination du paquet : destination: 172.17.0.230 ○ligne 4, envoi direct destination: 172.17.120.230 ○ligne 4, envoi direct destination : 87.12.34.56 ○ligne 7, passerelle 195.221.162.249 ○ligne 1, envoi direct destination : 192.168.0.17 ○ligne 2, passerelle 195.221.162.249 ○ligne 1, envoi directEn vous appuyant sur cette table de routage, faites un plan du réseau où se situe la machine M.
Comme vous manquez d'information, ce plan sera forcément incomplet.Exercice 6 plan d'adressage
1re cas:
Une entreprise possède 5 sites. Les sites sont constitués chacun de 25 services. Chaque service
peut avoir jusqu'à 150 hôtes (ordinateurs, imprimantes, ...). Pour ses services, sites, ... l'entreprise
a une classe B: 172.16.0.0/16. On vous demande de définir un plan d'adressage et de fournir: un sous-réseau par site : donnez l'adresse de chaque sous-réseau de site avec le masque en notation CIDR; un sous-sous-réseau par service de site : idem donner l'adresse type des sous-réseaux et au moins un exemple par site.éléments de correction :
•150 hôtes par service : 128-2 < 150 < 256-2. Il faut donc prévoir 8 bits (2^8=256) pourla partie hôte et donc 24 bits pour la partie réseau. Le réseau considéré sera donc un /
24•compter 25 services nécessitera 5 bits (car 2^5=32). un réseau de site sera donc un /19 (24-5). les 5 bits prendront les valeurs : ◦00000 : premier service ◦00001 : deuxième service ◦11000 : 25e service ◦les autres valeurs (de 25 à 31 pourront servir à de nouveaux services)
•le réseau de l'entreprise était un /16, il reste 3 bits (19-16=3) pour représenter les sites
ce qui permet de représenter 8 sites. On en a 5, tout rentre dans nos 16 bits de marge. voici les réseaux auxquels on aboutit : site 1 : 172.16.0.0/19 •service 1 : 172.16.0.0/24 •service 2 : 172.16.1.0/24 •service 25 : 172.16.24.0/24 •et des réseaux supplémentaires disponibles pour des services supplémentaires site 2 : 172.16.32.0/19 •service 1 : 172.16.32.0/24 •service 2 : 172.16.33.0/24 •service 25 : 172.16.56.0/24 •et des réseaux supplémentaires disponibles pour des services supplémentaires site 3 : 172.16.64.0/19 •service 1 : 172.16.64.0/24 •service 2 : 172.16.65.0/24 •service 25 : 172.16.88.0/24 •et des réseaux supplémentaires disponibles pour des services supplémentaires site 4 : 172.16.96.0/19 site 5 : 172.16.128.0/19 •service 1 : 172.16.128.0/24 •service 2 : 172.16.129.0/24 •service 25 : 172.16.152.0/24 •et des réseaux supplémentaires disponibles pour des services supplémentaires et pour des extensions futures, les sites suivants : site 6 : 172.16.160.0/19 site 7 : 172.16.192.0/19 site 8 : 172.16.224.0/192e cas:
Une entreprise possède 5 sites. Le site principal A , le siège, est constitué de 50 services, le autres
sites sont constitués chacun de 25 services. Chaque service peut avoir jusqu'à 150 hôtes (ordinateurs, imprimantes, ...). Pour ses services, sites, ... l'entreprise a une classe B:172.16.0.0/16. On vous demande de définir un plan d'adressage et de fournir:
un sous-réseau par site : donnez l'adresse de chaque sous-réseau de site avec le masque en notation CIDR; un sous-sous-réseau par service de site : idem donner l'adresse type des sous-réseaux et au moins un exemple par site.éléments de correction :
•150 hôtes par service : 128-2 < 150 < 256-2. Il faut donc prévoir 8 bits (2^8=256) pourla partie hôte et donc 24 bits pour la partie réseau. Le réseau considéré sera donc un /
24•compter 25 services nécessitera 5 bits (car 2^5=32). un réseau de site sera donc un /19 (24-5) sauf pour le site 1 qui comporte 50 services.
•pour le site 1 qui comporte 50 services, il faut prévoir 6 bits (2^6=64). son réseau sera
alors un /18 (18=24-6)•si on décide de représenter chaque réseau de site par un /18 pour être homogène et
s'aligner sur le plus gros, il ne reste plus que 2 bits (18-16=2) pour les sites ce qui est insuffisant car 2^2=4 et on a 5 sites à représenter. •Solution : des réseaux de taille variable pour les sites : ◦site 1 : un /18 qui utilisera les adresses de 172.16.0.0 à 172.16.63.255 ◦site 2 : un /19 qui utilisera les adresses de 172.16.64.0 à 172.16.95.255 ◦site 3 : un /19 qui utilisera les adresses de 172.16.96.0 à 172.16.127.255 ◦site 4 : un /19 qui utilisera les adresses de 172.16.128.0 à 172.16.159.255 ◦site 5 : un /19 qui utilisera les adresses de 172.16.160.0 à 172.16.191.255 voici les réseaux auquels on aboutit : site 1 : 172.16.0.0/19 •service 1 : 172.16.0.0/24 •service 2 : 172.16.1.0/24 •service 25 : 172.16.24.0/24 •et des réseaux supplémentaires disponibles pour des services supplémentaires site 2 : 172.16.32.0/19 •service 1 : 172.16.32.0/24 •service 2 : 172.16.33.0/24 •service 25 : 172.16.56.0/24 •et des réseaux supplémentaires disponibles pour des services supplémentaires site 3 : 172.16.64.0/19 •service 1 : 172.16.64.0/24 •service 2 : 172.16.65.0/24 •service 25 : 172.16.88.0/24 •et des réseaux supplémentaires disponibles pour des services supplémentaires site 4 : 172.16.96.0/19 site 5 : 172.16.128.0/19 •service 1 : 172.16.128.0/24 •service 2 : 172.16.129.0/24 •service 25 : 172.16.152.0/24 •et des réseaux supplémentaires disponibles pour des services supplémentaires et pour des extensions futures, les sites suivants : site 6 : 172.16.160.0/19 site 7 : 172.16.192.0/19 site 8 : 172.16.224.0/19quotesdbs_dbs14.pdfusesText_20[PDF] Théorème de l 'énergie cinétique Exercices supplémentaires 1) Un
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