1
00:00:00,000 --> 00:00:05,000
J'aimerais vous montrer un exemple de résumé automatique ou

2
00:00:05,000 --> 00:00:09,000
automatique, car cela peut semer la confusion.

3
00:00:09,000 --> 00:00:12,000
Veuillez noter que le réseau sur le côté gauche est un sous-réseau

4
00:00:12,000 --> 00:00:17,000
de classe A 10. 1. 1. 0/24 Ceci est un sous-réseau de

5
00:00:17,000 --> 00:00:23,000
la classe 10 du réseau de classe A. 0. 0. 0 à

6
00:00:23,000 --> 00:00:25,000
droite dans cette topologie,

7
00:00:25,000 --> 00:00:32,000
nous avons également un sous-réseau de classe A, mais entre le routeur 1 et

8
00:00:32,000 --> 00:00:37,000
le routeur 3, nous avons 2 sous-réseaux de classe B.

9
00:00:37,000 --> 00:00:41,000
Désormais, les protocoles de routage par classe résument automatiquement

10
00:00:41,000 --> 00:00:44,000
lorsqu’on dépasse les limites par classe.

11
00:00:44,000 --> 00:00:48,000
Ainsi, lors du passage d’un réseau de classe A à un réseau de

12
00:00:48,000 --> 00:00:51,000
classe C ou de classe B dans cet exemple, le

13
00:00:51,000 --> 00:00:59,000
routeur 1 annonce le réseau 10. 1. 1. 0/24 à

14
00:00:59,000 --> 00:01:05,000
10. 0. 0. 0/8 au routeur 2.

15
00:01:05,000 --> 00:01:09,000
En d’autres termes, c’est un résumé de classe

16
00:01:09,000 --> 00:01:14,000
/ 8 car il s’agit d’un réseau de classe A.

17
00:01:14,000 --> 00:01:20,000
Maintenant, dans le même lieu, le routeur 3 annoncera le réseau 10. 1. 2 0 à

18
00:01:20,000 --> 00:01:29,000
un routeur 2 à 10. 0. 0. 0/8, il est également résumé automatiquement car

19
00:01:29,000 --> 00:01:36,000
il existe une limite de classe sur le routeur 3 entre un réseau de classe B et un réseau de classe A.

20
00:01:36,000 --> 00:01:41,000
Maintenant, le routeur 2 a reçu le même réseau des deux voisins.

21
00:01:41,000 --> 00:01:46,000
Maintenant, le routeur 2 estime qu’il a le même chemin sur

22
00:01:46,000 --> 00:01:53,000
le réseau 10. 0. 0. 0 en d'autres termes, il peut accéder à ce réseau

23
00:01:53,000 --> 00:02:01,000
via les routeurs 1 et 3, il pense que le réseau 10. 0. 0. 0 existe aussi bien du

24
00:02:01,000 --> 00:02:04,000
côté gauche que du côté droit dans cette topologie.

25
00:02:04,000 --> 00:02:08,000
Ainsi, à titre d’exemple, si vous envoyez une requête ping du routeur 2 à l’adresse

26
00:02:08,000 --> 00:02:11,000
IP 10. 1. 1. Un routeur

27
00:02:11,000 --> 00:02:14,000
2 verra que sa table de routage dispose de 2

28
00:02:14,000 --> 00:02:19,000
chemins d'accès de coût égal pour se rendre à cette adresse IP car elle fait partie

29
00:02:19,000 --> 00:02:23,000
du réseau 10. 0. 0. 0/8 et

30
00:02:23,000 --> 00:02:27,000
ce que cela va faire est d’envoyer 1 paquet au routeur

31
00:02:27,000 --> 00:02:29,000
1, puis au paquet suivant au

32
00:02:29,000 --> 00:02:35,000
routeur 3 1 paquet au routeur 1, au paquet suivant au routeur 3 et ainsi de suite.

33
00:02:35,000 --> 00:02:39,000
En d’autres termes, il va envoyer des paquets alternatifs à

34
00:02:39,000 --> 00:02:41,000
chaque routeur voisin, car

35
00:02:41,000 --> 00:02:45,000
il estime que les chemins de coût jusqu’à cette

36
00:02:45,000 --> 00:02:53,000
adresse IP sont égaux et que la charge peut être équilibrée entre F0 / 0 et F0 / 1.

37
00:02:53,000 --> 00:02:58,000
Le résultat est que la moitié de vos pings vont réussir et que la moitié échouera.
