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Systèmes
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Installation des ordinateurs et du système
- Résoudre les problèmes d'installation du système d'exploitation
- Configurer un nouvel ordinateur avec les logiciels adaptés à la fonction
- Gérer les disques, les partitions et les volumes
- Comprendre ce qu'il faut vérifier avant d'effectuer un changement ou une mise à niveau du système
- Tester un nouveau composant matériel ou logiciel
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- Connaître les outils de base (CMD, MMC)
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- Comprendre les classes d'adresses IP
Un réseau IP public est accessible depuis l’Internet public. Il utilise des adresses IP publiques attribuées par le FAI. Ces adresses sont uniques (elles ne peuvent pas être utilisées par quelqu’un d’autre sur Internet). Les adresses IP publiques sont utilisées par les serveurs Web, les serveurs de messagerie et tout appareil ou service devant être directement accessible sur l'Internet public.
Les adresses IP privées sont utilisées au sein de réseaux internes privés et ne sont pas routables sur l’Internet public. Ces adresses peuvent être réutilisées dans différents réseaux privés. Elles sont réservées à la communication locale au sein d’une organisation. Si vous souhaitez rendre une ressource accessible depuis Internet, vous devez utiliser NAT.
Vous pouvez choisir n'importe quelle adresse IP privée de classe A, B ou C.
Classe A : 10.0.0.0 à 10.255.255.255
Classe B : 172.16.0.0 à 172.31.255.255
Classe C : 192.168.0.0 à 192.168.255.255
Nous ne pouvons utiliser que les adresses publiques que nous avons achetées ou les adresses privées.
Si une entreprise utilise une adresse publique de classe A/B/C qui ne lui appartient pas, elle aura accès à Internet. Cependant, s’ils tentent d’accéder à un site ou à une ressource dans cette plage d’adresses, son routeur redirigera les requêtes en interne. L'entreprise ne pourra pas accéder à ces ressources.
Ancienne classe d'adresses IP
Masque de classe A 255.0.0.0
Adresses disponibles (MSB = 0) :
Réseau public : 1.0.0.0 - 126.0.0.0. Sous-réseau 255.0.0.0 (ou /8) (126 réseaux - 124 pouvant communiquer avec le Web)
Réseau privé : 10.0.0.0/8 (10.0.0.0 - 10.255.255.255) (1 réseau privé, impossible de communiquer avec le Web)
Réserve de test de bouclage local : 127.0.0.0 (impossible de communiquer avec le Web)
Masque classe B 255.255.0.0
Adresses disponibles (MSB est 1, suivant est 0) :
Réseau public : 128.0.0.0 - 191.255.0.0 Sous-réseau 255.255.0.0 (ou /16) (les réseaux 13684 -17 ne peuvent pas communiquer avec le Web)
Réseau privé : 172.16.0.0/28 (172.16.0.0 - 172.31.0.0) (16 réseaux ne peuvent pas communiquer avec le Web)
Réserve APIPA (LINK-LOCAL) : 169.254.0.0 (impossible de communiquer avec le web)
Masque classe C 255.255.255.0
Adresses disponibles (MSB est 1, suivant 1, suivant 0) :
Réseau public : 192.0.0.0 - 223.255.255.255 Sous-réseau 255.255.255.0 (ou /24) (le 256 ne peut pas communiquer avec le Web)
Réserve : 192.0.2.0 - 192.0.2.255 (impossible de communiquer avec le Web)
Réseau privé : 192.168.0.0/16 (192.168.0.0 - 192.168.255.0) (255 réseaux ne peuvent pas communiquer avec le Web)
Autres adresses réservées :
224.0.0.0 - 239.0.0.0 Multicast (impossible de communiquer avec le Web)
240.0.0.0 - 255.255.255.254 Expérimental (impossible de communiquer avec le Web)
Méthode CIDR et notation de préfixe
CIDR signifie Routage inter-domaine sans classe. Il s'agit d'un système de notation de préfixe utilisé pour spécifier les adresses IP ainsi que les informations de sous-réseau associées. Par exemple : 192.168.1.99/24 précise que les 24 premiers bits de l'adresse sont la partie réseau (255.255.255.0), laissant 8 bits pour les adresses d'hôtes. Dans ce cas, nous savons que l'adresse réseau est 192.168.1.0.
CIDR utilise des masques de sous-réseau de longueur variable (VLSM) :
Il permet l'utilisation de masques de sous-réseau de différentes longueurs, plutôt que de se limiter aux masques de sous-réseau fixes définis par les anciennes classes d'adresses IP. Il est souvent qualifié de « sans classe » car il ne repose pas sur les divisions traditionnelles des classes A, B et C. Cette flexibilité permet une utilisation plus efficace de l'espace d'adressage IP, car elle permet l'allocation de blocs d'adresses plus petits selon les besoins, plutôt que d'attribuer des blocs plus grands et de taille fixe comme c'était le cas avec les classes d'adresses IP.
La croissance rapide d’Internet a montré clairement qu’il faudrait plus d’adresses pour connecter des appareils que l’espace d’adressage IPv4 n’en disposait. IPv6 a été développé pour résoudre ce problème d'épuisement des adresses IPv4.
IPv6 utilise des adresses 128 bits, tandis qu'IPv4 utilise 32 bits. Même si IPv4 est encore largement utilisé, l’adoption d’IPv6 n’a cessé d’augmenter.
Format d'adresse : les adresses IPv6 sont des étiquettes numériques de 128 bits, généralement représentées en notation hexadécimale (par exemple, 2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334).
IPv6 est conçu pour fournir à chaque appareil une adresse unique au monde, éliminant ainsi le besoin de traduction d'adresses réseau (NAT) dans la plupart des cas.