Sem5 Network layer (L3) Flashcards

1
Q

Pk les adresses IP sont elles mieux adaptées à l’Internet que les adresses MAC?

A
  1. Les adresses IP sont hiérarchiques-> plus facile d’acheminer le trafic
  2. Une nouvelles adresse IP chaque fois qu’il se connecte à Internet
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2
Q

À qui l’IANA distribue t’elle les grands blocs?

A

Au registre Internet régionaux (RIR)

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3
Q

À qui les RIR distribuent ils des blocs IP plus petit?

A

Au fournisseurs de services Internet ou aux grandes entreprise

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4
Q

À quoi sert un adressage hiérarchique?

A

Permet d’augmenter l’efficacité du routage

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5
Q

Qu’est-ce qu’un Autonomous System?

A

Grand réseau ou groupe de réseau qui a une politique de routage cohérente ( égal à la poste)

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6
Q

Il y a combien d’adresse IPv4?

A

4’294’967’296 (2^32)

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7
Q

Quelle est une solutions temporaire à la pénurie d’IPv4

A

-Plusieurs appareils partagent le même IP
Ex appareils d’un même réseau domestique
Les appareils fournissant un service obtiennent un Ip propre

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8
Q

À quoi sert un NAT?

A

Tt les datagrammes quittant le réseau local ont la même adresse IP NAT avec différents numéros de port pour la source

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9
Q

Citer 3 motivations au NAT

A
  • 1 seule adresse IP pour l’extérieur
    -sécurité : les périphériques du réseau local ne sont pas directement accessible de l’extérieur
    -on peut changer les adresses du périphérique du réseau local sans devoir en informer le monde entier
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10
Q

Citer 2 tâches du routeur NAT

A
  • remplacer (adresse IP et numéro de port de la source avec adresse IP NAT et nouveau numéro de port) quand datagramme sortent et rentre
    -se rappeler dans une table NAT de chaque substitution
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11
Q

Cbm de connexions maximum avec une seule adresse IP visible pour le monde sont possible?

A

16^2

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12
Q

Citer 3 inconvénients du routeur NAT

A

-un router ne devrait travailler qu’au niveau 3
-la possibilité de NAT doit d’être considérée par les développeur d’une application réseau
- NAT transversal : et si un client veut accéder à un serveur se trouvant derrière un NAT?

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13
Q

Quelle est la différences entre les IP privées et publique?

A

Les IP privées ne sont pas directement connectées à Internet

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14
Q

Que se passerait-il si des appareils à l’intérieur du réseau local st sur internet avaient les mêmes IP?

A

On ne saurait s’il faut contacter la machine ou le serveur

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15
Q

Quelles sont les 3 blocs réservé pour un usage privé?

A

10.0.0.0/8
172.16.0.0/12
192.168.0.0/16

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16
Q

Les serveurs reçoivent une adresse fixe?

A

Oui normalement

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17
Q

Quelle est la motivation principale pour IPv6?

A

L’espace adressable IPv4 est saturé

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18
Q

Citer les 2 motivations supplémentaires pour l’IPv6

A

-format d’en-tête permettant d’accélérer le traitement et la transmission des paquets
-modification de l’en-tête pour faciliter un Quality of service

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19
Q

Quel est le format de l’entête de l’IPv6?

A

40 bytes

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20
Q

Quelles est la différence en question de fragmentation entre IPv4 et IPv6?

A

IPv6 ne permet pas la fragmentation, IPv4 si

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21
Q

Comment peut on abréger l’adresse IPv6 2001:0f18:00a1:0000:0000:19e2:1414:000f

A

2001:f18:a1::19e2:1414:f

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22
Q

IPv6 s’écrit sous la forme de 8 groupes de 16 bits?

A

Oui

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23
Q

Cbm y’a t’il d’adresse IPv6?

A

2^128

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24
Q

Quelle est le format du datagrammes IPv6? Schéma p. 45

A

32bitsx40 bytes

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25
Quelles sont les noms des espaces dans le datagramme IPv6?
Ver 4bits Priority 8bits Flow label (20bits) Payload length 16 bits Next header 8bits Hop limit 8 bits
26
À quoi sert « Priority »
Identifie la priorité parmi les différents datagrammes dans le flux
27
À quoi sert flow label
Identifie les datagrammes appartenant aux même flux
28
À quoi sert next header
Identifie le protocole de la couche supérieure pour les données
29
Donner un signonyme de Hop limit?
TTL
30
Trouve t’on encore le checksum au datagramme IPV6
Non, retire pour réduire le temps de traitement à chaque étape du routage
31
Est ce que « options » sont autorisé dans le datagramme IPv6?
Oui, mais en dehors de l’entête.
32
Quel champs indique les options? En quoi sont ils
Le champ next header Ils sont en data
33
À quoi sert ICMPv6?
C’est un message de contrôle du réseau
34
Que renvoie l’ICMPV6
Packet too big Fct gestion du multicast
35
Pour la transition IPv4-IPv6, peut on actualiser tout les routeurs en même temps? Si non quel autre solutions avons-nous?
Non, il reste la solution tunnelling
36
Dans la solution tunneling, l’IPv4 Datagram est dans l’IPV6 datagram?
Faux, c’est l’inverse
37
Comment fonctionne la solution tunnelling?
Les routeurs IPV6 lisent les infos de l’IPV6, et les routeurs IPv4 lisent encore l’IPV4
38
Fin 2020, que %tage des clients de Google utilisaient une adresse IPv6 ?
30%
39
Donner 1 facteurs qui freine l’adoption de la nouvelle norme?
Le matériel existant
40
Qu’est-ce que la fragmentation IPv4?
Les gros datagrammes sont décomposé en plusieurs plus petits avants d’etre rassemblé à la destination finale
41
Lors de la fragmentation, où se trouvent les infos utile pour retrouver l’ordre des fragments
Dans l’entête
42
Le fragmentations est une fonctionnalité de la couche 4?
Non de la couche 3, bien que la couche 4 puisse faire la "segmentation de la couche 4"
43
Quand fragmentons nous un datagramme?
Lorsqu’il est plus grand que le MTU du réseau qu’il doit traverser
44
Quels sont les trois champs de l’entête qui permettent de ressembler les paquets fragmentés?
Identification Flags Fragment offset
45
Si une donnée est fragmentée, les fragments auront un numéro de 16 bits différents?
Faux, ils auront le même numéro
46
Dans le flags est ce que 1 bit est utilisé?
Non
47
Dans le flags que signifie 2 bits
Ne pas fragmenter
48
Que signifie si le 3 eme bits et activé?
Il y a un dernier fragment ou il n’y a jamais eu de fragments
49
Qu’indique le fragment offset?
Indique à quel endroit du datagramme IPv4 ce fragment appartient
50
Est- ce que les périphériques réseau peuvent ignorer le bit «  don’t fragment »?
Oui, bien qu’ils ne soient pas censé fragmenter ce paquet
51
Si la fragmentation est nécessaire et le bit Don’t fragment est activé que renvoie le périphérique?
Un message d’erreur
52
La fragmentation est interdite par l’IPv6, quels sont alors les 2 options de l’expéditeur?
1. Générer de plus petits paquets par l’appli communicante (réduire MTU) 2. Faire une fragmentation sur la couche 3 en utilisant l’entête Fragment Extension
53
Lors de la fragmentation sur l’entête d’IPv6, en quoi est changé le champ « next header »?
En protocole 44
54
À quoi sert le protocole 44
Il indique que ce paquet IP est fragmenté, et que plus de détails se trouvent dans l’entête de fragmentation
55
Quelle est la condition pour que la fragmentation header marche ?
Les pare-feu doivent comprendre le protocole 44 et ne pas le bloquer
56
Qu’est-ce que next header ?
Un champ de 8 bit qui identifie le type d’header présent après header fragmentation
57
Qu’est ce que fragment offset, More fragment et numéro d’identification?
Identique à l’IPv4
58
Comme il s’agit d’une extension d’en-tête, où est incorporé la frag. header ? Qu’est-ce que cela implique?
Dans la partie Data Moins de données tiennent mtnt dans le champ
59
Quelle structure suivent les IP?
Une structure hiérarchique
60
Quels sont les deux questions intéressent sur un IP
L’emplacement et le propriétaire
61
Il existe des sites web qui trouve l’emplacement et le propriétaire grâce a une adresse IP?
Oui
62
Quel outil sur le terminal est un service d’annuaire de noms de domaine et de numéros de réseau sur Internet?
Whois
63
Que motive le conflit RGPD VS WHOIS?
WHOIS incompatible avec RGPD car il ne demande pas le consentement avant de partager les infos personnelles identifiables