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CONFIGURATION DE L' ORDINATEUR SERVEUR
Démarrer > Paramètres > Panneau de configuration > Réseau
Deux protocoles appelés TCP/IP sont présents : l'un est lié à " carte d'accès distant " et l'autre à la carte réseau. Si les protocoles sont absents: Ajouter > Protocole > Microsoft > TCP/IP
Dans les propriétés du protocole TCP/IP de la carte réseau, entrer les valeurs:
Adresse IP : 192.168.0.1
Masque de sous-réseau : 255.255.255.0
Configuration WINS : Désactiver la résolution WINS
Passerelle : ne rien spécifier
Liens : activer Client pour réseaux Microsoft
Avancées : aucun changement
Configuration DNS : Activer DNS
Dans la case Hôte : indiquer le nom de votre ordinateur
Dans la case Domaine : entrer le nom de domaine de votre fournisseur d'accès (sous la forme AOL.COM par exemple)
Dans la case Ordre de recherche DNS : indiquer l'adresse IP du serveur de votre fournisseur d'accès à Internet et cliquer sur le bouton "ajouter". Dans la case ordre de recherche de suffixe de domaine entrer une nouvelle fois le nom de domaine de votre provider et cliquer sur ajouter.
CONFIGURATION D' UN ORDINATEUR CLIENT
Démarrer > Paramètres > Panneau de configuration > Réseau
Deux protocoles appelés TCP/IP sont présents : L'un est lié à " carte d'accès distant " et l'autre à la carte réseau. Si les protocoles sont absents: Ajouter > Protocole > Microsoft > TCP/IP
Dans les propriétés du protocole TCP/IP de la carte réseau, entrer les valeurs:
Adresse IP : 192.168.0.2 (192.168.0.3 192.168.0.4...)
Masque de sous-réseau : 255.255.255.0
Configuration WINS : Désactiver la résolution WINS
Passerelle : ne rien spécifier
Liens : activer Client pour réseaux Microsoft
Avancées : aucun changement
Configuration DNS : Activer DNS
Dans la case Hôte : indiquer le nom de votre ordinateur
Dans la case Domaine : ne rien spécifier
Dans la case Ordre de recherche DNS : adresse IP de la machine passerelle: 192.168.0.1
Configuration du fichier HOSTS sur les machines clientes:
Un fichier HOSTS se comporte comme une base de données locale qui indique à l'ordinateur où aller chercher une adresse spécifique. Sous WIN 95/98 ce fichier est situé dans le répertoire de WINDOWS. Avec un éditeur de texte, ouvrir ce fichier et y écrire l'adresse IP de l'ordinateur passerelle sous la forme suivante:
192.168.0.1 proxy
Attention, mettre au moins un espace entre les deux données et valider en appuyant sur entrée en fin de ligne. Sauvegarder le fichier HOSTS en prenant garde de ne pas ajouter d'extension. Redémarrer l'ordinateur.
CONFIGURATION DE INTERNET EXPLORER SOUS LES MACHINES CLIENTES
Cocher " Détecter automatiquement les paramètres de Internet Explorer " et " Utiliser un serveur proxy " > Indiquez dans la case adresse 192.168.0.1 > " Avancés "
Décocher la propriété " utiliser le même serveur proxy ... "
Indiquer les références suivantes :
| - | ||
| - | - |
Télécharger le programme Proxyi.exe
sous Windows XP
Démarrer... Exécuter... command... ipconfig
TCP/IP
TCP/IP ( Transmission Control Protocol / Internet Protocol) est un protocole destiné aux réseaux étendus
Il est issu de la recherche militaire américaine
C'est le protocole standard d'Internet
FTP
FTP ( File Transfert Protocol ) est un utilitaire de transfert bidirectionnel de fichiers entre l'ordinateur local et l'ordinateur distant
Il est utilisé pour effectuer le transfert d'un site web vers son hébergeur
HTTP
HTTP ( HyperText Transport Protocol ) est la méthode utilisée pour transférer les pages Web sur le réseau
PING
PING ( Packet InterNet Groper ) est un utilitaire qui vérifie la configuration TCP/IP
Le test du réseau se fait par l'instruction PING suivie de l'adresse IP
IPCONFIG
C'est un utilitaire qui permet de vérifier les adresses IP
Démarrer... Exécuter... command... ipconfig
TRACERT
C'est un utilitaire (TRACE RouTe) qui permet d'afficher toutes les étapes de transfert d'un paquet
Démarrer... Exécuter... command... tracert
Adresse IP
L'adresse IP permet de définir l'emplacement d'une machine sur le réseau
Elle est unique et doit respecter un format normalisé
Elle est composée de 4 octets, soit 32 bits
Le nombre d'adresses IP différentes est de 232 = 4 294 967 296
1
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0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
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129
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0
|
0
|
0
|
1
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1
|
0
|
0
|
1
|
25
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
192
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0
|
0
|
0
|
0
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0
|
0
|
1
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1
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3
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L'adresse est exprimée en décimal: 129 . 25 . 192 . 3
L'adresse spéciale 255 . 255 . 255 . 255 est une adresse de diffusion
L'adresse 0 . 0 . 0 . 0 est illégale en tant qu'adresse de destination
Elle est divisée en deux parties : ID de réseau et ID d'hôte
Classes d'adresses
Il y a 3 classes principales d'adresses prises en charge par TCP/IP :
Classe A
Elle autorise (27-2) = 126 réseaux et (224-2) = 16 777 214 hôtes par réseau
Le premier octet de l'adresse est compris entre 1 et 126
Exemple : 10 . 50 . 20 . 5
Classe B
Elle autorise (214) = 16 384 réseaux et (216-2) = 65 534 hôtes par réseau
Le premier octet de l'adresse est compris entre 128 et 191
Exemple : 172 . 10 . 1 . 25
Classe C
Elle autorise (221) = 2 097 152 réseaux et (28-2) = 254 hôtes par réseau
Le premier octet de l'adresse est compris entre 192 et 223
Exemple : 192 . 168 . 1 . 13
Masque de sous - réseau
Si le réseau n'est pas divisé en sous - réseaux, le masque de sous - réseau par défaut est
Classe A
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255.0.0.0
|
Classe B
|
255.255.0.0
|
Classe C
|
255.255.255.0
|
Adresses publiques
Elles sont attribuées par InterNIC, dans le cas d'une connexion directe à Internet
En France, trois sociétés sont accréditées pour délivrer des domaines: Gandi, Nordnet (Wanadoo - France Telecom) et Oleane -Transpac (France Telecom)
Adresses privées légales
Classe A
|
10.0.0.1 à 10.255.255.254
|
Classe B
|
172.16.0.1 à 172.31.255.254
|
Classe C
|
192.168.0.1 à 192.168.255.254
|
Noms de domaine
Le système DNS (Domain name System) permet d'établir une correspondance entre le nom de domaine facile à retenir et l'adresse IP
Tout fournisseur d'accès à Internet propose l'accès à son serveur DNS
Dans le cas d'un accès direct à Internet, le serveur DNS doit être créé
com
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Organisation commerciale
|
edu
|
Institutions d'enseignement et universités
|
org
|
Organisation à but non lucratif
|
net
|
Réseaux
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gov
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Organisations gouvernementales
|
mil
|
Organisations militaires
|
xx
|
Code du pays (2 lettres)
|
Exemple: adresse IP de Google
http://216.239.59.104 est équivalent à http://www.google.fr
Simulateur de réseau:
Pour définir le raid on peut parler de répartition de données sur plusieurs disques pour prévenir une possible panne et assurer une continuité de service !
Redundant Array of Independent (RAID)
RAID-0 : appelé striping : répartition des données sur l’ensemble des disques, pas de redondance mais pas de tolérance aux pannes. Il combine tous les disques durs pour ne former qu’un disque virtuel.
RAID1 : appelé mirroring : on duplique les données, donc on a une sécurité des données. Le défaut : solution très onéreuse !
RAID 0+1, permet de combiner, comme son nom l‘indique, le niveau de RAID 0 et le niveau de RAID 1.
RAID-2 : désormais obsolète
RAID-3 : stocke les données sous forme d’octets sur chaque disque, une reconstituassions est donc possible suite a un dysfonctionnement d’un disque dur. Si deux disques tombent en panne il ne sera pas possible de retrouver les données.
RAID-4 : est très proche du niveau 3. La différence se trouve au niveau de la parité, qui est faite sur un secteur (appelé bloc) et non au niveau du bit, et qui est stockée sur un disque dédié.
RAID-5 : est similaire au niveau 4 tolérance aux pannes élevée, c’est la raison pour laquelle c’est un des modes RAID les plus intéressants en terme de performance et de fiabilité. Avec trois disques minimum, vous retrouvez l’integralité des données dans deux disques quoi qu’il arrive.
Nagios est un système de surveillance (logiciel libre), qui permet d’identifier et de résoudre les problèmes d’infrastructure avant qu’il ne soit trop tard. Nous n’allons pas voir la partie installation mais la partie surveillance.
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Nagios permet en vrac :
- La surveillance de serveur, processeur, espace disque, mémoire, ping
- La surveillance des services reseaux FTP SMTP SSH…
- LA notifications par mail (attention au spam L)
Voici l’interface de surveillance
De gauche à droite
Host : nom du serveur
Service : d’où vient le problème exemple : ping (PB réseau), Disque, Memory, Agent, CPU…
Status : 4 couleurs suivant l’importance du problème : Rouge (critique) Jaune (attention), Vert (ok) et orange clair (inconnu)
Last Check : dernière remontée du problème
Duration : pour la durée
Status information : un petit plus d’information
Téléchargement du NAGIOS
Voilà le plan de ce cour:
1/ Introduction
2/ Un modèle en 4 couches
3/ Comparaison avec le modèle OSI
1/ Introduction
2/ Un modèle en 4 couches
3/ Comparaison avec le modèle OSI
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Le Téléchargement:
Le Cour En Vidéo:
Le modèle OSI (de l'anglais Open Systems Interconnection) est un standard de communication, enréseau, de tous les systèmes informatiques. C'est un modèle de communications entre ordinateurs proposé par l'ISO qui décrit les fonctionnalités nécessaires à la communication et l'organisation de ces fonctions.
2/ Les différentes couches du modèle:
2.2 - La couche physique
La couche physique s'occupe de la transmission des bits de façon brute sur un canal de communication. Cette couche doit garantir la parfaite transmission des données (un bit 1 envoyé doit bien être reçu comme bit valant 1). Concrètement, cette couche doit normaliser les caractéristiques électriques (un bit 1 doit être représenté par une tension de 5 V, par exemple), les caractéristiques mécaniques (forme des connecteurs, de la topologie...), les caractéristiques fonctionnelles des circuits de données et les procédures d'établissement, de maintien et de libération du circuit de données.
L'unité d'information typique de cette couche est le bit, représenté par une certaine différence de potentiel.
L'unité d'information typique de cette couche est le bit, représenté par une certaine différence de potentiel.
2.3 - La couche liaison de données
Son rôle est un rôle de "liant" : elle va transformer la couche physique en une liaison a priori exempte d'erreurs de transmission pour la couche réseau. Elle fractionne les données d'entrée de l'émetteur en trames, transmet ces trames en séquence et gère les trames d'acquittement renvoyées par le récepteur. Rappelons que pour la couche physique, les données n'ont aucune signification particulière. La couche liaison de données doit donc être capable de reconnaître les frontières des trames. Cela peut poser quelques problèmes, puisque les séquences de bits utilisées pour cette reconnaissance peuvent apparaître dans les données.
La couche liaison de données doit être capable de renvoyer une trame lorsqu'il y a eu un problème sur la ligne de transmission. De manière générale, un rôle important de cette couche est la détection et la correction d'erreurs intervenues sur la couche physique. Cette couche intègre également une fonction de contrôle de flux pour éviter l'engorgement du récepteur.
L'unité d'information de la couche liaison de données est la trame qui est composées de quelques centaines à quelques milliers d'octets maximum.
La couche liaison de données doit être capable de renvoyer une trame lorsqu'il y a eu un problème sur la ligne de transmission. De manière générale, un rôle important de cette couche est la détection et la correction d'erreurs intervenues sur la couche physique. Cette couche intègre également une fonction de contrôle de flux pour éviter l'engorgement du récepteur.
L'unité d'information de la couche liaison de données est la trame qui est composées de quelques centaines à quelques milliers d'octets maximum.
2.4 - La couche réseau
C'est la couche qui permet de gérer le sous-réseau, i.e. le routage des paquets sur ce sous-réseau et l'interconnexion des différents sous-réseaux entre eux. Au moment de sa conception, il faut bien déterminer le mécanisme de routage et de calcul des tables de routage (tables statiques ou dynamiques...).
La couche réseau contrôle également l'engorgement du sous-réseau. On peut également y intégrer des fonctions de comptabilité pour la facturation au volume, mais cela peut être délicat.
L'unité d'information de la couche réseau est le paquet.
La couche réseau contrôle également l'engorgement du sous-réseau. On peut également y intégrer des fonctions de comptabilité pour la facturation au volume, mais cela peut être délicat.
L'unité d'information de la couche réseau est le paquet.
2.5 - Couche transport
Cette couche est responsable du bon acheminement des messages complets au destinataire. Le rôle principal de la couche transport est de prendre les messages de la couche session, de les découper s'il le faut en unités plus petites et de les passer à la couche réseau, tout en s'assurant que les morceaux arrivent correctement de l'autre côté. Cette couche effectue donc aussi le réassemblage du message à la réception des morceaux.
Cette couche est également responsable de l'optimisation des ressources du réseau : en toute rigueur, la couche transport crée une connexion réseau par connexion de transport requise par la couche session, mais cette couche est capable de créer plusieurs connexions réseau par processus de la couche session pour répartir les données, par exemple pour améliorer le débit. A l'inverse, cette couche est capable d'utiliser une seule connexion réseau pour transporter plusieurs messages à la fois grâce au multiplexage. Dans tous les cas, tout ceci doit être transparent pour la couche session.
Cette couche est également responsable du type de service à fournir à la couche session, et finalement aux utilisateurs du réseau : service en mode connecté ou non, avec ou sans garantie d'ordre de délivrance, diffusion du message à plusieurs destinataires à la fois... Cette couche est donc également responsable de l'établissement et du relâchement des connexions sur le réseau.
Un des tous derniers rôles à évoquer est le contrôle de flux.
C'est l'une des couches les plus importantes, car c'est elle qui fournit le service de base à l'utilisateur, et c'est par ailleurs elle qui gère l'ensemble du processus de connexion, avec toutes les contraintes qui y sont liées.
L'unité d'information de la couche réseau est le message.
Cette couche est également responsable de l'optimisation des ressources du réseau : en toute rigueur, la couche transport crée une connexion réseau par connexion de transport requise par la couche session, mais cette couche est capable de créer plusieurs connexions réseau par processus de la couche session pour répartir les données, par exemple pour améliorer le débit. A l'inverse, cette couche est capable d'utiliser une seule connexion réseau pour transporter plusieurs messages à la fois grâce au multiplexage. Dans tous les cas, tout ceci doit être transparent pour la couche session.
Cette couche est également responsable du type de service à fournir à la couche session, et finalement aux utilisateurs du réseau : service en mode connecté ou non, avec ou sans garantie d'ordre de délivrance, diffusion du message à plusieurs destinataires à la fois... Cette couche est donc également responsable de l'établissement et du relâchement des connexions sur le réseau.
Un des tous derniers rôles à évoquer est le contrôle de flux.
C'est l'une des couches les plus importantes, car c'est elle qui fournit le service de base à l'utilisateur, et c'est par ailleurs elle qui gère l'ensemble du processus de connexion, avec toutes les contraintes qui y sont liées.
L'unité d'information de la couche réseau est le message.
2.6 - La couche session
Cette couche organise et synchronise les échanges entre tâches distantes. Elle réalise le lien entre les adresses logiques et les adresses physiques des tâches réparties. Elle établit également une liaison entre deux programmes d'application devant coopérer et commande leur dialogue (qui doit parler, qui parle...). Dans ce dernier cas, ce service d'organisation s'appelle la gestion du jeton. La couche session permet aussi d'insérer des points de reprise dans le flot de données de manière à pouvoir reprendre le dialogue après une panne.
2.7 - La couche présentation
Cette couche s'intéresse à la syntaxe et à la sémantique des données transmises : c'est elle qui traite l'information de manière à la rendre compatible entre tâches communicantes. Elle va assurer l'indépendance entre l'utilisateur et le transport de l'information.
Typiquement, cette couche peut convertir les données, les reformater, les crypter et les compresser.
Typiquement, cette couche peut convertir les données, les reformater, les crypter et les compresser.
2.8 - La couche application
Cette couche est le point de contact entre l'utilisateur et le réseau. C'est donc elle qui va apporter à l'utilisateur les services de base offerts par le réseau, comme par exemple le transfert de fichier, la messagerie...
Pour Bien comprendre le cour, veuillez regarder cette vidéo
Le Contenu:
- INTRODUCTION AUX RESEAUX
- MODELES OSI ET TCP/IP
- COUCHE 1 : MEDIAS ET EQUIPEMENTS RESEAU
- COUCHE 2 : TECHNOLOGIES ETHERNET / COMMUTATION ETHERNET
- COUCHE 3 : PROTOCOLE IP / INTRODUCTION AU ROUTAGE
- COUCHE 4 : COUCHE TRANSPORT
- COUCHE 5 : COUCHE SESSION
- COUCHE 6 : COUCHE PRÉSENTATION
- COUCHE 7 : COUCHE APPLICATION
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Avant de nous
attaquer aux infrastructures réseaux, reprenons quelques notions théoriques de
base sur les réseaux informatiques en général.
Contenu de la formation BTS SRI:
S1 : Architecture et technologie des systèmes informatiques (112h)
- S11 Architecture et technologie des ordinateurs (30h)
- S12 Technologie des périphériques (26h)
- S13 Technologie des communications (56h)
S2 : Développement et applications informatiques (160 h)
- S21 Logiciels d’application (20h)
- S22 Langage de programmation structurée (36h)
- S23 Langage de programmation POO (56h)
- S24 Notions de bases de données et SGBD. (48h)
S3 : Réseaux informatiques (256 h)
- S31 Notions de base sur les réseaux informatiques (56h)
- S32 Concepts et protocoles de routage (56h)
- S33 Commutation et configuration d’un commutateur (56h)
- S34 Accès au réseau étendu (40h)
- S35 Sécurité des réseaux informatiques (28h)
- S36 Supervision des réseaux (20h)
S4 : Systèmes d’exploitation propriétaires (208 h)
- S41 Installation et configuration d’un système d’exploitation client (56h)
- S42 Administration et Maintenance d’un environnement serveur (56h)
- S43 Mise en oeuvre, administration et maintenance d’une infrastructure réseau (56h)
- S44 Infrastructure Active Directory (40h)