1
00:00:10,950 --> 00:00:19,170
Il s'agit d'un des multiples scénarios d'adressage et de soumission IP plutôt que de simplement travailler sur les sous-réseaux

2
00:00:19,290 --> 00:00:20,960
pour un scénario.

3
00:00:21,100 --> 00:00:28,230
Nous allons les résoudre, puis configurer les périphériques afin de pouvoir pratiquement concevoir et configurer

4
00:00:28,650 --> 00:00:32,120
un réseau IP Cisco dans ce scénario.

5
00:00:32,120 --> 00:00:36,870
Supposons que nous avons deux sites, l'un à San Francisco et l'autre à New York.

6
00:00:36,870 --> 00:00:40,770
Les sites sont connectés via un lien série.

7
00:00:40,860 --> 00:00:46,670
Dans ce scénario, un sous-réseau de 1 9 2 1 6 8 1 nous a été attribué. 0 tranche 24.

8
00:00:46,980 --> 00:00:52,210
Et nous devons sous-réseau de ce réseau pour prendre en charge cette topologie.

9
00:00:52,240 --> 00:00:54,880
Supposons qu'il s'agit d'une petite et moyenne entreprise.

10
00:00:54,910 --> 00:00:59,530
Tous les ordinateurs de chaque site seront donc dans le même sous-réseau.

11
00:00:59,530 --> 00:01:05,980
Nous allons garder les choses simples en configurant les hôtes dans un seul sous-réseau sur chaque site, mais

12
00:01:05,980 --> 00:01:10,870
il y a 60 hôtes à San Francisco et 60 à New York.

13
00:01:10,880 --> 00:01:22,730
OK, c’est notre sous-réseau 1 9 2 1 6 8 1. 0 tranche 24 maintenant remplacée par 24 signifie que le masque de sous-réseau contient

14
00:01:22,730 --> 00:01:25,910
24 unités binaires dans le premier octet.

15
00:01:25,920 --> 00:01:28,020
Nous avons 2 binaires.

16
00:01:28,350 --> 00:01:33,290
Deuxième octet à 8 octets binaires un troisième octet et octets binaires.

17
00:01:33,330 --> 00:01:37,100
Or, dans un octet, il n'y a pas d'espace entre les binaires.

18
00:01:37,110 --> 00:01:45,570
Je vais simplement les représenter de cette façon pour faciliter la lecture. Il s'agit d'une notation latérale ou sans classe en

19
00:01:45,570 --> 00:01:47,600
notation d'écriture de domaine.

20
00:01:47,820 --> 00:01:54,010
Vingt-quatre signifie que le masque de sous-réseau est à nouveau composé de 24 binaires.

21
00:01:54,090 --> 00:01:57,640
Encore une fois, il n'y a pas d'espace entre les binaires.

22
00:01:57,990 --> 00:01:59,660
Mais pour le rendre plus facile à lire.

23
00:01:59,850 --> 00:02:01,550
Je vais le montrer avec des espaces.

24
00:02:01,560 --> 00:02:10,650
Il a donc un octet 1 8 binaires équivalent à 255 et un décimal 8 binaires équivaut à 255 8

25
00:02:10,650 --> 00:02:17,160
binaires égal à 255 8 à zéros binaires égal à 0 avec décimal.

26
00:02:17,160 --> 00:02:22,110
Il s’agit donc de la notation décimale en pointillés du masque de sous-réseau.

27
00:02:22,140 --> 00:02:27,540
C'est la notation binaire de notation Sajda.

28
00:02:27,580 --> 00:02:31,520
Maintenant, lorsque vous travaillez avec binaire N'oubliez pas ce qui suit.

29
00:02:31,750 --> 00:02:39,670
Si vous avez un 1 dans le moins significatif mais dans l'octet, cela représente 1

30
00:02:39,730 --> 00:02:48,070
en décimal 1 dans la deuxième position la moins significative en binaire équivaut à 2 en

31
00:02:48,220 --> 00:02:54,870
décimal, ce qui équivaut à 4, etc. octet équivaut à 128.

32
00:02:54,900 --> 00:03:00,700
Donc, si nous regardons 1 9 2 1 6 8 1 2 0 en binaire, 1 9 2 est que.

33
00:03:00,870 --> 00:03:06,270
En d'autres termes, il s'agit de 128 plus 64 168 en décimal.

34
00:03:06,270 --> 00:03:08,330
Ressemble à ceci en binaire.

35
00:03:08,340 --> 00:03:15,820
En d'autres termes, il s'agit de 128 plus 32 plus 8 plus 1 en décimal.

36
00:03:15,830 --> 00:03:17,690
Ressemble à ceci en binaire.

37
00:03:17,690 --> 00:03:23,220
En d'autres termes, seul le dernier bit est mis à 0 en décimal.

38
00:03:23,220 --> 00:03:24,870
Ressemble à ce qui suit.

39
00:03:24,870 --> 00:03:27,250
Voici à quoi ressemble le masque de sous-réseau.

40
00:03:28,420 --> 00:03:34,280
255 255 255 est zéro.

41
00:03:34,900 --> 00:03:39,240
En d'autres termes, cette partie est la partie réseau.

42
00:03:39,490 --> 00:03:46,180
Cette partie est la partie hôte. Un masque de sous-réseau indique quelle partie correspond au réseau et quelle

43
00:03:46,180 --> 00:03:47,430
partie est l’hôte.

44
00:03:47,440 --> 00:03:53,760
Cela signifie donc que le premier octet de réseau optatif est réseau, qu'un troisième octet est un

45
00:03:53,770 --> 00:03:55,280
quatrième octet de réseau.

46
00:03:55,740 --> 00:04:03,330
Donc 1 sur 2 1 6 8 1. 0 = 24 signifie qu'il s'agit d'un réseau en tant qu'hôte.

47
00:04:03,340 --> 00:04:06,140
OK, on nous a attribué ce réseau.

48
00:04:06,220 --> 00:04:09,030
Comment soumettons-nous cela.

49
00:04:09,090 --> 00:04:14,190
Vous devez décider si vous allez utiliser l'hôte ou le réseau que vous soumettez.

50
00:04:14,190 --> 00:04:16,310
Dans cet exemple, nous pouvons regarder les hôtes.

51
00:04:16,560 --> 00:04:23,700
Nous avons besoin de 60 hôtes sur deux sous-réseaux lorsque vous souhaitez déterminer le nombre de bits requis pour

52
00:04:23,700 --> 00:04:26,580
prendre en charge un certain nombre d'hôtes.

53
00:04:26,580 --> 00:04:33,970
Utilisez la formule 2 à la puissance de x, où x est le nombre de bits requis pour les hôtes moins 2.

54
00:04:34,680 --> 00:04:41,640
Si vous voulez calculer le nombre de réseaux, utilisez la formule 2 à la puissance de x, où x est le

55
00:04:41,640 --> 00:04:45,240
nombre de bits que vous allez utiliser pour les réseaux.

56
00:04:46,790 --> 00:04:53,680
La raison pour laquelle nous devons soustraire deux ici est que nous devons attribuer deux adresses pour des

57
00:04:53,680 --> 00:04:54,860
cas d'utilisation spéciaux.

58
00:04:54,970 --> 00:05:01,750
L'un est la sous-réseau et l'autre l'adresse de diffusion; nous devons donc en soustraire deux.

59
00:05:02,500 --> 00:05:07,960
Donc, si nous allons supporter 60 hôtes, c'est ce que nous avons assez de typologie ici.

60
00:05:08,020 --> 00:05:13,240
Nous avons deux sous-réseaux composés de 60 hôtes dont nous avons besoin.

61
00:05:13,490 --> 00:05:14,860
Donc, pour résoudre ce problème.

62
00:05:15,730 --> 00:05:18,200
Déterminez le nombre de bouts binaires dont vous avez besoin.

63
00:05:18,490 --> 00:05:24,920
Ainsi, deux à la puissance de deux à titre d'exemple moins deux vous en donne deux.

64
00:05:24,960 --> 00:05:34,610
Donc, si vous utilisez deux bits binaires par formule, tous les hôtes peuvent prendre en charge deux hôtes, donc combien de bits sont nécessaires pour

65
00:05:34,610 --> 00:05:36,680
prendre en charge 60 hôtes.

66
00:05:36,680 --> 00:05:38,260
La réponse est 6 mégots.

67
00:05:38,450 --> 00:05:45,930
Et c’est parce que deux à la puissance de six est égal à 64 moins deux, il vous en donne 62.

68
00:05:46,100 --> 00:05:53,690
Nous aurons donc suffisamment d’hôtes pour prendre en charge 60 hôtes si nous en utilisons six plus.

69
00:05:53,800 --> 00:06:00,960
Donc, 60 hôtes auront besoin de six dollars pour la partie hôte de l'adresse.

70
00:06:00,980 --> 00:06:09,740
Actuellement, 1 2 1 6 8 1. 0 tranche 24 signifie que nous avons 8 mégots dans la partie hôte.

71
00:06:09,830 --> 00:06:21,200
Donc, si nous avons besoin de six bouts dans la partie hôte, cela signifie que deux bits peuvent être volés si vous le souhaitez pour les sous-réseaux.

72
00:06:21,230 --> 00:06:31,220
Pensez donc aux sous-réseaux volés, mais nous allons voler deux bits de la partie hôte pour créer des

73
00:06:31,220 --> 00:06:32,800
sous-réseaux supplémentaires.

74
00:06:32,920 --> 00:06:39,540
Cela signifie que notre masque de sous-réseau devient le slash 26.

75
00:06:39,550 --> 00:06:45,700
La raison pour laquelle il est comme 26 est que nous avons huit dans le premier octet pour le réseau plus 8

76
00:06:45,700 --> 00:06:50,320
bits dans le deuxième octet Plus 8 bits dans un troisième octet qui nous donne 24.

77
00:06:50,500 --> 00:06:57,760
Mais nous avons aussi 2 chauves-souris supplémentaires dans le quatrième octet, ce qui nous donne 26.

78
00:06:57,760 --> 00:07:11,630
Ainsi, un masque de sous-réseau et une notation décimale pointée seront 2 4 5 2 4 5 2 4 5 192 c'est 192 parce que

79
00:07:11,630 --> 00:07:18,930
128 plus 64 vous donne 192 C'est donc notre nouveau masque de sous-réseau.

80
00:07:19,430 --> 00:07:23,460
Alors, comment pouvons-nous travailler sur les différents sous-réseaux.

81
00:07:23,500 --> 00:07:35,070
Le premier sous-réseau sera exactement le 1 2 1 6 8 1. 0 slush 26 ne pas travailler sur le prochain regard de sous-réseau à votre

82
00:07:35,070 --> 00:07:36,720
portion de sous-réseau.

83
00:07:36,720 --> 00:07:39,580
Donc, ce que je vais faire est que je vais changer cela en

84
00:07:42,660 --> 00:07:44,030
une autre couleur, disons orange.

85
00:07:44,220 --> 00:07:48,300
La partie orange ou la partie sous-réseau doit donc être modifiée.

86
00:07:48,300 --> 00:07:52,070
Ceci est un réseau de ce sous-réseau.

87
00:07:52,200 --> 00:08:01,480
Il s’agit d’une partie d’accueil. Pour calculer le prochain sous-réseau, parcourez toutes les variations de binaire en fonction du nombre

88
00:08:01,570 --> 00:08:04,350
de bits que vous avez.

89
00:08:04,360 --> 00:08:13,450
Alors, pensez à deux câbles, vous avez deux câbles et vous pouvez mettre l'électricité sur un câble, deux câbles

90
00:08:13,450 --> 00:08:15,400
ou aucun câble.

91
00:08:15,820 --> 00:08:19,780
Cela signifie donc qu'il n'y a pas d'électricité sur l'un ou l'autre câble.

92
00:08:19,780 --> 00:08:25,710
Cela signifie que vous mettez de l'électricité sur le deuxième câble mais pas sur le premier.

93
00:08:25,720 --> 00:08:30,220
Cela signifie que vous mettez de l'électricité sur le premier câble, mais pas sur le second.

94
00:08:30,220 --> 00:08:34,340
Et cela signifie que vous mettez de l'électricité sur les deux câbles.

95
00:08:34,390 --> 00:08:38,310
Donc, il n'y a pas d'électricité sur les deux câbles.

96
00:08:38,310 --> 00:08:39,330
Ceci est l'électricité.

97
00:08:39,340 --> 00:08:46,760
Sur le second câble, il s’agit de l’électricité sur le premier câble.

98
00:08:46,990 --> 00:08:50,640
Et c'est de l'électricité sur les deux câbles.

99
00:08:50,680 --> 00:08:56,500
Alors qu'est-ce que cela équivaut à cela signifie zéro en décimal.

100
00:08:56,520 --> 00:09:08,710
Cependant, si l’ensemble de l’octet est octroyé est 0 0 1 en binaire, cela signifie que le deuxième bit est activé.

101
00:09:08,720 --> 00:09:11,930
Donc, cela signifie que c'est 64.

102
00:09:12,260 --> 00:09:15,020
Qu'est-ce que tout cet octet équivaut à.

103
00:09:15,200 --> 00:09:18,240
C'est 128 premier binaire.

104
00:09:18,250 --> 00:09:20,770
Mais Ted est allumé.

105
00:09:20,870 --> 00:09:22,370
Qu'est-ce que cela équivaut à.

106
00:09:22,400 --> 00:09:24,540
C'est cent quatre vingt douze.

107
00:09:25,070 --> 00:09:29,210
Nous avons donc maintenant quatre sous-réseaux.

108
00:09:29,210 --> 00:09:40,350
1 9 2 1 6 8 1. 0 26 1 9 2 1 6 8 1 64 tranches 26 128 et 192.

109
00:09:40,360 --> 00:09:48,710
Nous pouvons donc maintenant attribuer le premier sous-réseau aux hôtes à gauche, puis,

110
00:09:48,710 --> 00:09:56,110
à titre d'exemple, attribuer le deuxième sous-réseau aux hôtes à droite.

111
00:09:56,290 --> 00:10:06,520
Nous pourrions ensuite allouer le troisième sous-réseau à la liaison série, ce qui signifie que nous aurons un

112
00:10:06,520 --> 00:10:09,980
sous-réseau supplémentaire pour une utilisation ultérieure.

113
00:10:10,000 --> 00:10:15,490
Nous pouvons maintenant optimiser le sous-réseau et je vous montrerai comment le faire plus tard, mais pour le moment,

114
00:10:15,490 --> 00:10:19,270
nous allouons un sous-réseau 26 à barre oblique à la liaison série.

115
00:10:19,270 --> 00:10:20,770
Généralement, vous ne voulez pas faire ça.

116
00:10:20,770 --> 00:10:27,580
Vous voulez allouer à la barre oblique 30, ce qui signifie que vous n’avez que deux adresses IP dans un sous-réseau et que

117
00:10:27,580 --> 00:10:30,220
vous le faites pour conserver les adresses IP.

118
00:10:30,220 --> 00:10:36,760
Mais pour le moment, configurons le réseau à l’aide de la barre oblique 26, puis je vous montrerai plus

119
00:10:36,850 --> 00:10:38,070
loin comment sous-réseau.

120
00:10:38,070 --> 00:10:41,500
J'espère que vous avez trouvé cette vidéo utile si elle vous était bénéfique.

121
00:10:41,500 --> 00:10:45,580
S'il vous plaît, aimez-le et s'il vous plaît abonnez-vous à mon canal YouTube.

122
00:10:45,820 --> 00:10:47,410
Je vous souhaite tout le meilleur.
