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mardi 28 mai 2019

Daftar Link Tugas UAS

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Berikut link artikel dan penempatan komentar untuk memasukkan nama blog,
Langkah langkah :
1.       Siapkan blog
2.       Klik link artikel yang sudah ada pada table dibawah diseuaikan dengan kelas masing-masing.
3.       Pada kolom komentar silahkan Ketikkan nama blog, namaprodi, semester, kelas dan ruang.
Contoh :
www. Andikaputra.blogspot.com
andika putrazawa 4A P3.G
Untuk jelasnya silahkan lihat kolom komentar dibawah artikel ini.
4.       Hal-hal kurang jelas silahkan tuliskan pertanyaan pada Whatsapp grup.

Adapun daftar link dan komentar masing masing kelas, sebagai berikut :
NO
Prodi
KLS
SMT
RUANG
Link Artikel dan Komentar
Ket
1
ZAWA
A
4
P3.G
 LINK

2
EKIS
C
4
P1.I
 LINK

3
EKIS
D
4
S.8

4
PIAUD
D
2
C.2.4

5
MHU
A
4
P3.E

6
PIAUD
C
2
C.2.3
 LINK

7
PIAUD
B
2
C.2.2
 LINK

8
EKIS
A
4
P1.G

9
PBS
F
4
P1.F

10
I P S
A
6
S.5
 LINK

11
PIAUD
A
2
C.2.1
 LINK

12
EKIS
B
4
P1.H
 LINK

13
PBS
B
4
P1.B
 LINK

14
PBS
A
4
P1.A
 LINK

lundi 15 octobre 2018

Subnetting Mask (Masque de sous-réseau)

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Le sous-réseau est une stratégie utilisée pour partitionner un réseau physique en plusieurs sous-réseaux logiques plus petits (sous-réseaux), généralement utilisés pour diviser de grands réseaux en sous-réseaux plus petits et plus efficaces, chaque sous-réseau permettant aux périphériques connectés de communiquer entre eux. tandis que le routeur est utilisé pour communiquer entre sous-réseaux. En d'autres termes, le sous-réseau est le processus de division d'un réseau IP en sous-réseaux plus petits appelés "sous-réseaux". Chaque sous-réseau est une description non physique (ou ID) d'un sous-réseau physique (généralement un réseau acheminé depuis un hôte contenant un routeur sur un réseau multi-routeur). La taille du sous-réseau dépend des exigences de connectivité et de la technologie de réseau utilisée. Le sous-réseau point à point permet à deux périphériques de se connecter, tandis qu'un sous-réseau de centre de données peut être conçu pour connecter plus de périphériques. Chaque organisation est responsable de la détermination du nombre et de la taille des sous-réseaux qu'elle crée, dans les limites de l'espace d'adressage disponible pour son utilisation. Les périphériques réseau d'une organisation sur Internet n'ont pas besoin de connaître les détails de la segmentation de sous-réseau utilisée par d'autres organisations. Le sous-réseau fait initialement référence au partage de réseau basé sur les classes avec de nombreux sous-réseaux, mais se réfère désormais généralement à la division des blocs CIDR en blocs CIDR plus petits. Le sous-réseau permet aux entrées de routage uniques de faire référence à des blocs plus grands ou à des composants individuels. Cela permet d'utiliser une seule entrée de routage même si, dans la plupart des cas, un itinéraire plus spécifique est nécessaire pour le routeur du bloc de sous-réseaux. Plusieurs limitations s'appliquent au réseau sous-réseau. Le problème du masquage de sous-réseau est que tous les sous-réseaux créés ont la même taille. Le masquage de sous-réseau fonctionne bien si l'administrateur doit créer plusieurs sous-réseaux avec le même nombre d'hôtes sur chaque sous-réseau, mais des problèmes peuvent survenir lorsque le nombre d'hôtes sur chaque sous-réseau est différent. Le masquage de longueur variable offre aux administrateurs un moyen efficace de créer ce sous-réseau. Plusieurs de ces restrictions ont été annulées par: CIDR (Classless Inter-Domain Routing), Masque de sous-réseau de longueur variable (VLSM), Protocole Internet (IP), EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol), Ouvrez le chemin le plus court en premier (OSPF). Toutefois, si d’autres protocoles de routage, tels que IGRP et RIP, sont utilisés, il convient de respecter deux restrictions, à savoir: Tous les masques de sous-réseau doivent avoir une longueur fixe, car les mises à jour de routage IGRP et RIP n'incluent pas d'informations de masque de sous-réseau, le routeur doit donc supposer que le masque de sous-réseau configuré est valide pour tous les sous-réseaux. Par conséquent, un seul masque doit être utilisé pour tous les sous-réseaux du réseau faisant l'objet d'une classe donnée et un masque de sous-réseau différent peut être utilisé pour différentes adresses de réseau. Cette règle est appelée règle FLSM (masque de sous-réseau de longueur fixe). Sur la base d’hypothèses FLSM, le routeur peut échanger des routes de sous-réseau avec d’autres routeurs du réseau. Étant donné que les masques de sous-réseau sont identiques sur tous les réseaux, le routeur interprétera cette route de la même manière. Toutefois, les routeurs qui ne sont pas connectés au réseau de sous-réseau ne peuvent pas interpréter cette route de sous-réseau, car ils ne possèdent pas de masque de sous-réseau. Par conséquent, la route de sous-réseau n'est pas transmise au routeur sur un autre réseau. Cela conduit à une deuxième limitation. Le réseau de sous-réseau ne peut pas être séparé en parties isolées. Tous les sous-réseaux doivent être contigus, car les informations de routage de sous-réseau ne peuvent pas être transférées à des non-membres. Tous les sous-réseaux doivent pouvoir atteindre tous les autres sous-réseaux du réseau sans que le trafic transite par d'autres réseaux.

CIDR (routage interdomaine sans classe)

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Le CIDR (routage interdomaine sans classe), parfois appelé supernet, est un moyen de permettre une attribution plus flexible des adresses IP (Internet Protocol) par rapport au système de classe d'adresses IP d'origine. En conséquence, le nombre d'adresses Internet disponibles a considérablement augmenté, de même que l'utilisation généralisée de la traduction d'adresses réseau (NAT) a considérablement étendu les avantages de l'IPv4. Initialement, les adresses IP ont été attribuées à quatre classes d'adresses principales, A à D. Chacune de ces classes alloue une partie du format d'adresse IP 32 bits pour identifier les passerelles de réseau - les 8 premiers bits pour la classe A, les 16 premiers pour la classe B et les 24 premiers pour la classe C. Le reste identifie les résidents du réseau - plus de 16 millions classe A, 65 535 en classe B et 254 en classe C. (L'adresse de classe D identifie le domaine de multidiffusion.) Pour illustrer un problème lié à un système de classes, considérons que l’une des classes les plus fréquemment utilisées est la classe B. Une organisation nécessitant plus de 254 machines hôtes obtient souvent une licence de classe B, bien qu’il y ait beaucoup moins de 65 534 hôtes. Cela entraîne l'utilisation de la plupart des blocs d'adresses non alloués. Le manque de flexibilité du système de classe accélère la faiblesse des adresses IPv4. Avec IPv6, l’adresse passe à 128 bits, ce qui augmente considérablement le nombre d’adresses possibles sur Internet. Toutefois, la transition vers IPv6 étant lente, la faiblesse des adresses IPv4 continue de poser un problème majeur. Le CIDR réduit le problème d'espace d'adresses gaspillé en fournissant un nouveau moyen plus flexible de déterminer l'adresse réseau sur le routeur. CIDR permet à une entrée de la table de routage de représenter l'agrégation de réseau dans le chemin de transmission qui n'a pas besoin d'être spécifiée sur une passerelle particulière. Ceci est similaire à la manière dont un système téléphonique public utilise un indicatif régional pour canaliser les appels vers certaines parties d'un réseau. Cette collection de réseaux dans une adresse est parfois appelée supernet. En utilisant CIDR, chaque adresse IP a un préfixe réseau qui identifie une ou plusieurs passerelles réseau. La longueur du préfixe de réseau dans IPv4 CIDR est également déterminée en tant que partie de l'adresse IP et varie en fonction du nombre de bits requis, plutôt que de la structure d'attribution de classe arbitraire. L'adresse IP de la destination ou de la route qui explique de nombreux objectifs possibles a un préfixe plus court et est dite moins spécifique. Un préfixe plus long décrit plus précisément la passerelle de destination. Les routeurs doivent utiliser les préfixes de réseau les plus spécifiques, ou les plus longs, de la table de routage lors du transfert des paquets. (Dans IPv6, le bloc CIDR utilise toujours 64 bits pour déterminer l'adresse réseau.) L'adresse réseau CIDR ressemble à ceci ci-dessous IPv4: 192.168.0.0/23. Cela signifie que 23 bits sont utilisés pour la partie réseau. Donc le premier réseau (192.168.0.0) peut être représenté comme ceci en binaire: 1100 0000 - 1010 1000 - 0000 0000 - 0000 0000 Alors que le deuxième réseau (192.168.1.0) sera comme ceci: 1100 0000 - 1010 1000 - 0000 0001 - 0000 0000 Une adresse CIDR qui indique que les 23 premiers bits sont utilisés pour les blocs de réseau. Cela équivaut au masque de réseau 255.255.254.0 ou: 1111 1111 - 1111 1111 - 1111 1110 - 0000 0000. Fondamentalement, le CIDR permet de mieux contrôler les blocs d’adresses d’adresses IP durables. C'est beaucoup plus utile que le sous-réseau qui a été discuté à l'origine. Pour plus de clarté, vous pouvez le voir dans le tableau suivant: