1
00:00:00,000 --> 00:00:05,000
Maintenant que mon PC est connecté au port de console d’un routeur

2
00:00:05,000 --> 00:00:08,000
Cisco, jetons un coup d’œil au démarrage

3
00:00:08,000 --> 00:00:14,000
initial. Quelques astuces, si vous n’obtenez aucune sortie sur l’écran de votre PC lorsque

4
00:00:14,000 --> 00:00:19,000
vous vous connectez au routeur ou au commutateur Cisco, Vérifiez votre câblage.

5
00:00:19,000 --> 00:00:21,000
Assurez-vous que vos câbles

6
00:00:21,000 --> 00:00:25,000
sont correctement connectés. Assurez-vous que le commutateur de routeur

7
00:00:25,000 --> 00:00:33,000
Cisco est correctement alimenté. Assurez-vous que le câble de la console est connecté au port de la console et

8
00:00:33,000 --> 00:00:36,000
non à un autre port. routeur sur.

9
00:00:36,000 --> 00:00:40,000
Ainsi, à titre d'exemple, vous devez

10
00:00:40,000 --> 00:00:45,000
appuyer sur l'interrupteur d'alimentation d'un routeur. En général, les

11
00:00:45,000 --> 00:00:49,000
commutateurs bas de gamme n'ont pas

12
00:00:49,000 --> 00:00:54,000
de bouton d'alimentation. mettez le routeur sous tension.

13
00:00:54,000 --> 00:00:58,000
Voyons maintenant le processus de démarrage de ce routeur.

14
00:00:58,000 --> 00:01:06,000
La première chose que je vais faire est de redémarrer le routeur en utilisant la commande reload.

15
00:01:06,000 --> 00:01:09,000
Je ne souhaite enregistrer aucune configuration sur ce

16
00:01:09,000 --> 00:01:15,000
routeur, car je veux que vous voyiez à quoi ressemble un routeur lorsqu'il démarre sans configuration.

17
00:01:15,000 --> 00:01:21,000
Je vais donc refuser de sauvegarder la configuration et appuyer sur Entrée pour confirmer que

18
00:01:21,000 --> 00:01:23,000
je souhaite procéder au rechargement.

19
00:01:23,000 --> 00:01:28,000
Nous pouvons maintenant voir que le rechargement a été demandé, donc si vous êtes

20
00:01:28,000 --> 00:01:33,000
connecté à la console d'un routeur et que vous avez activé le routeur.

21
00:01:33,000 --> 00:01:39,000
Vous verrez quelque chose de similaire à ceci sur votre écran à partir d'un routeur qui vient de démarrer.

22
00:01:39,000 --> 00:01:43,000
Ce que vous pouvez voir dans la sortie, dans

23
00:01:43,000 --> 00:01:48,000
cet exemple, est que le routeur dispose de 131072 kilo-octets de mémoire.

24
00:01:48,000 --> 00:01:57,000
Si nous prenons cela et divisons par 1024, nous pouvons voir que cela nous donne une valeur de 128 méga de RAM

25
00:01:57,000 --> 00:02:03,000
qui ne semble pas beaucoup comparé aux giga-octets de RAM dans les PC actuels.

26
00:02:03,000 --> 00:02:08,000
Ceci est un routeur 2801 et vous pouvez le voir ici.

27
00:02:08,000 --> 00:02:12,000
le routeur est en train de décompresser l’image. Ainsi,

28
00:02:12,000 --> 00:02:17,000
lors de l’amorçage de la sortie, nous pouvons voir quel logiciel IOS le

29
00:02:17,000 --> 00:02:24,000
routeur utilise, nous pouvons voir la version et nous pouvons voir qu’il s’agit du logiciel de routeur 2801.

30
00:02:24,000 --> 00:02:29,000
Nous pouvons constater une fois de plus qu’il s’agit d’un routeur Cisco

31
00:02:29,000 --> 00:02:33,000
2801, ainsi que de la quantité de RAM

32
00:02:33,000 --> 00:02:40,000
installée sur le routeur. Vous devez maintenant ajouter ces 2 valeurs ensemble. Si vous divisez par 1024,

33
00:02:40,000 --> 00:02:45,000
vous pouvez calculer les mégohms de RAM installés sur le routeur .

34
00:02:45,000 --> 00:02:52,000
La valeur affichée ici est en kilo-octets. Vous devez donc diviser par 1024 pour la convertir

35
00:02:52,000 --> 00:02:55,000
en mégaoctets. Dans cet exemple, le

36
00:02:55,000 --> 00:03:01,000
routeur dispose de 128 Mo de RAM et il s'agit d'un routeur 2801.

37
00:03:01,000 --> 00:03:08,000
Dans cet exemple, le routeur dispose de 2 interfaces Ethernet et de 2 interfaces série.

38
00:03:08,000 --> 00:03:12,000
Vous pouvez également voir la quantité de mémoire flash installée dans le routeur.

39
00:03:12,000 --> 00:03:18,000
Ainsi, dans cet exemple, nous disposons de 62592 kilo-octets de mémoire flash.

40
00:03:18,000 --> 00:03:25,000
vous pouvez également voir la quantité de mémoire NVRAM disponible qui est très très

41
00:03:25,000 --> 00:03:31,000
petite en comparaison avec seulement 191 kilo-octets de mémoire NVRAM disponible.

42
00:03:31,000 --> 00:03:36,000
Dans cet exemple, le routeur essaie de démarrer avec la configuration trouvée sur un

43
00:03:36,000 --> 00:03:42,000
serveur TFTP. Il envoie donc une diffusion à la recherche d'un serveur TFTP contenant un fichier

44
00:03:42,000 --> 00:03:48,000
de configuration réseau ou un réseau Cisco. fichier cfg disponible.

45
00:03:48,000 --> 00:03:52,000
cela existe en fait depuis de nombreuses années et s'appelle

46
00:03:52,000 --> 00:03:59,000
slarp. Ce que les routeurs tentent de faire consiste essentiellement à rechercher la configuration sur un serveur TFTP, puis

47
00:03:59,000 --> 00:04:01,000
à démarrer avec cette configuration.

48
00:04:01,000 --> 00:04:06,000
Cela ne nous intéresse pas pour le moment, dans cet

49
00:04:06,000 --> 00:04:12,000
exemple, aucun serveur TFTP n'est disponible sur le réseau avec ces fichiers de configuration.

50
00:04:12,000 --> 00:04:17,000
La prochaine chose qui s'affiche est le dialogue de configuration initiale.

51
00:04:17,000 --> 00:04:24,000
Comme mentionné précédemment, la plupart des ingénieurs de Cisco n'utiliseront pas le dialogue de configuration initial.

52
00:04:24,000 --> 00:04:28,000
Je vais juste vous le montrer maintenant pour que vous puissiez voir de quoi

53
00:04:28,000 --> 00:04:34,000
il en retourne, mais dans le monde réel, il est peu probable que vous utilisiez cela pour la plupart des déploiements.

54
00:04:34,000 --> 00:04:38,000
Ainsi, dans cet exemple, je vais dire oui et noter

55
00:04:38,000 --> 00:04:42,000
que nous pouvons utiliser le point d'interrogation à tout moment.

56
00:04:42,000 --> 00:04:48,000
Control c va sortir du dialogue de configuration initiale.

57
00:04:48,000 --> 00:04:51,000
Il faut donc se rappeler que le contrôle

58
00:04:51,000 --> 00:04:55,000
c vous permet d’abandonner ce dialogue de configuration à tout moment.

59
00:04:55,000 --> 00:05:02,000
Le mot entre crochets est la valeur par défaut. Par conséquent, si vous appuyez simplement sur Entrée à n’importe quelle

60
00:05:02,000 --> 00:05:04,000
invite, l’option sélectionnée sera sélectionnée.

61
00:05:04,000 --> 00:05:09,000
Je vais répondre non à la gestion de base, mais dire

62
00:05:09,000 --> 00:05:12,000
oui pour voir les interfaces disponibles.

63
00:05:12,000 --> 00:05:14,000
Je peux maintenant voir une liste d'interface.

64
00:05:14,000 --> 00:05:16,000
Nous pouvons donc maintenant voir

65
00:05:16,000 --> 00:05:21,000
à titre d'exemple que le routeur a reçu une adresse IP sur son interface série.

66
00:05:21,000 --> 00:05:26,000
nous n’avons pas configuré cela, notez que la méthode sélectionnée est

67
00:05:26,000 --> 00:05:33,000
que le routeur essaie de se connecter via son interface série à un serveur TFTP afin

68
00:05:33,000 --> 00:05:38,000
d’obtenir une configuration initiale qui a toutefois expiré dans notre exemple.

69
00:05:38,000 --> 00:05:43,000
Je vais donner à un routeur un nom tel que R1 dans cet exemple. Nous allons

70
00:05:43,000 --> 00:05:46,000
maintenant discuter plus en détail des mots de passe.

71
00:05:46,000 --> 00:05:51,000
Il existe différents types de mots de passe, mais pour l’instant, donnons un mot

72
00:05:51,000 --> 00:05:56,000
de passe secret au routeur et activons le mot de passe de Cisco 1.

73
00:05:56,000 --> 00:06:02,000
En résumé, un mot de passe secret est crypté et doit être utilisé. Le mot

74
00:06:02,000 --> 00:06:09,000
de passe enable est affiché en texte clair dans la configuration en cours et enregistrée d’un périphérique Cisco et

75
00:06:09,000 --> 00:06:13,000
ne doit généralement pas être utilisé dans les environnements actuels.

76
00:06:13,000 --> 00:06:20,000
Nous parlerons davantage des mots de passe et de la sécurisation de vos appareils dans une autre vidéo.

77
00:06:20,000 --> 00:06:25,000
Les lignes VTY sont utilisées pour les connexions Telnet et SSH afin que

78
00:06:25,000 --> 00:06:28,000
nous puissions configurer les mots de passe

79
00:06:28,000 --> 00:06:33,000
des terminaux virtuels ici. Je vais donner au routeur un mot de passe

80
00:06:33,000 --> 00:06:37,000
de Cisco, bien évidemment, dans cet exemple, j'utilise des mots de

81
00:06:37,000 --> 00:06:42,000
passe très simples. mots de passe qu'un mot de passe de Cisco, j'espère.

82
00:06:42,000 --> 00:06:49,000
Disons non à la configuration de la gestion de réseau SNMP, Simple Network Management Protocol

83
00:06:49,000 --> 00:06:54,000
ou SNMP peuvent être utilisés par les stations de gestion

84
00:06:54,000 --> 00:06:59,000
centrales pour la gestion de plusieurs périphériques réseau ainsi que

85
00:06:59,000 --> 00:07:06,000
pour la collecte de statistiques sur la CPU, l’utilisation, l’utilisation de l’interface réseau, etc.

86
00:07:06,000 --> 00:07:10,000
Dans cet exemple, je vais dire non à la configuration

87
00:07:10,000 --> 00:07:14,000
de l'IP. Je vais dire non à CLNS, protocole

88
00:07:14,000 --> 00:07:18,000
que vous ne rencontrerez probablement pas à moins d'utiliser

89
00:07:18,000 --> 00:07:26,000
un protocole de routeur tel que ISIS. Pour passer le pont, nous ne voulons pas transformer ce routeur en pont.

90
00:07:26,000 --> 00:07:30,000
Maintenant, dans cet exemple, le routeur possède une ancienne

91
00:07:30,000 --> 00:07:34,000
interface RNIS. Il existe donc diverses options permettant de

92
00:07:34,000 --> 00:07:40,000
configurer le RNIS mais, dans le monde actuel, le RNIS n’est généralement pas utilisé.

93
00:07:40,000 --> 00:07:43,000
Alors, allez bien avec les valeurs par défaut montrées ici,

94
00:07:43,000 --> 00:07:47,000
mais nous ne nous occuperons pas de la configuration du RNIS dans ces vidéos.

95
00:07:47,000 --> 00:07:53,000
Nous sommes ensuite invités à configurer la première interface FastEthernet sur le routeur.

96
00:07:53,000 --> 00:07:58,000
Ce que je veux que vous voyiez, c'est que le routeur vous pose plusieurs questions

97
00:07:58,000 --> 00:08:04,000
pour vous aider à configurer le périphérique et en fonction de la manière dont vous répondez aux différentes questions.

98
00:08:04,000 --> 00:08:07,000
Le routeur vous demandera plus d’informations

99
00:08:07,000 --> 00:08:12,000
sur la manière de configurer diverses options sur le périphérique.
