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La notion de classe est cependant considérée comme désuète depuis l’avènement du routage sans classe. À partir de la connaissance de l’ adresse IPv4 et du masque de sous-réseau il est possible de calculer le nombre d’interfaces que l’on peut numéroter à l’intérieur de chaque sous-réseau. Le masque de sous-réseau permet de distinguer la partie de l’adresse utilisée pour le routage et celle utilisable pour numéroter des interfaces. Deux adresses IP appartiennent à un même sous-réseau si elles ont en commun les bits du masque de sous-réseau. Il s’agit du premier sous-réseau d’un réseau.

Nom: quick vlsm
Format: Fichier D’archive
Système d’exploitation: Windows, Mac, Android, iOS
Licence: Usage Personnel Seulement
Taille: 54.33 MBytes

Un masque de sous-réseau désigné par subnet mask , netmask ou address mask en anglais est un masque distinguant les bits d’une adresse IPv4 utilisés pour identifier le sous-réseau de ceux utilisés pour identifier l’ hôte. L’adresse de l’hôte à l’intérieur du sous-réseau est quant à elle obtenue en appliquant l’opérateur ET entre l’adresse IPv4 et le complément à un du masque. La subdivision d’un réseau en sous-réseaux permet de limiter la propagation des broadcast , ceux-ci restant limités au réseau local et leur gestion étant coûteuse en bande passante et en ressource au niveau des commutateurs réseau. Toute adresse IP d’un même sous-réseau aura donc 24 bits en commun ainsi que les deux bits identifiant le sous-réseau. Les adresses IPv4 sont composées de deux parties:

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Un sous-réseau est une subdivision logique d’un réseau de taille plus importante. Le masque de sous-réseau permet de distinguer la partie de l’adresse utilisée pour le routage et celle utilisable pour numéroter des interfaces. Un sous-réseau correspond typiquement à un réseau local sous-jacent.

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La subdivision d’un réseau en sous-réseaux permet de limiter la propagation des broadcastceux-ci restant limités au réseau local et leur gestion étant coûteuse en quici passante et en ressource au niveau des commutateurs réseau. Les routeurs sont utilisés pour la communication entre les machines appartenant à des sous-réseaux différents.

Les adresses IPv4 sont composées de deux parties: On considérait autrefois que l’adresse du réseau était définie par sa classeet obtenue lvsm appliquant l’opérateur booléen ET bit à bit entre le masque par défaut associé et l’adresse IPv4.

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La notion de classe est cependant considérée comme désuète depuis l’avènement du routage sans classe. Un masque de sous-réseau désigné par subnet masknetmask ou address mask en anglais est un masque distinguant les bits d’une adresse IPv4 utilisés pour identifier le sous-réseau de ceux utilisés pour vvlsm l’ hôte. L’adresse du sous-réseau est obtenue en appliquant l’opérateur ET binaire entre l’adresse IPv4 et le masque de sous-réseau.

L’adresse de l’hôte à l’intérieur du sous-réseau est quant à elle obtenue en appliquant l’opérateur ET entre l’adresse IPv4 qucik le complément à un du masque.

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Les masques de sous-réseau utilisent la même représentation que celles des adresses IPv4. En IPv4une adresse IP est codée sur 4 octetssoit 32 bits représentés en notation décimale à point. Bien que la norme IPv4 n’interdise pas que la partie significative du masque contienne des bits à 0, on utilise en pratique des masques constitués sous leur forme binaire d’une suite de quicm suivis d’une suite de 0, il y a donc 32 masques réseau possibles. Autrement dit, il suffit pour obtenir l’adresse du sous-réseau de conserver les bits de l’adresse IPv4 là où les bits du masque sont à 1 un certain nombre de bits en partant de la gauche de l’adresse.

La partie numéro d’hôte est, elle, contenue dans les bits qui restent les plus à droite. Deux adresses IP appartiennent à un même sous-réseau si elles ont en commun les bits du masque de sous-réseau. Subdiviser un réseau en sous-réseaux consiste entre autres à rajouter des bits 1 au masque de réseau, afin de former un masque de sous-réseau. À partir de la connaissance de l’ adresse IPv4 et du masque de sous-réseau il est possible de calculer le nombre d’interfaces que l’on peut numéroter à l’intérieur de chaque sous-réseau.

En notant r le nombre de bits à 1 dans le masque de réseau et s le nombre de bits à 1 dans le masque de sous-réseau, le nombre de sous-réseaux possibles est donné par 2 s-ret le nombre d’hôtes par sous-réseau est 2 s -2, deux adresses de ce sous-réseau étant réservées au sous-réseau lui-même et au broadcast et ne pouvant pas être utilisées pour numéroter une interface.

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On parle de masque de sous-réseau variable variable-length subnet maskVLSM quand un réseau est divisé en sous-réseaux dont la taille n’est pas identique, ceci permet une meilleure utilisation des adresses disponibles. Un administrateur gère un réseau Il aimerait décomposer ce réseau en quatre sous-réseaux.

Pour cela, il réserve les deux premiers bits de l’identifiant machine pour identifier ses nouveaux sous-réseaux.

Toute adresse IP d’un même sous-réseau aura donc 24 bits en commun ainsi que les deux bits identifiant le sous-réseau. Le masque de sous-réseau peut ainsi être codé de la façon suivante: La pratique de réserver le sous-réseau 0 et le sous réseau 1 est cependant considérée comme obsolète depuis le RFC Il s’agit du premier sous-réseau d’un réseau.

Sous-réseau

Par exemple, le sous-réseau 1. Le problème avec ce sous-réseau est que l’adresse unicast pour le sous-réseau est la même que l’adresse unicast pour le réseau de classe A complet.

Ce problème n’est plus d’actualité puisque cette réserve n’avait été conservée que pour rester compatible avec de vieux matériels ne sachant pas gérer le CIDR.

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En IPv6 le masque de sous-réseau des adresses unicast est fixé à 64, c’est-à-dire que 64 bits sont réservés à la numérotation de l’hôte dans le sous réseau. Dans les deux cas, l’administrateur du réseau dispose de sous-réseaux qui peuvent chacun contenir 2 64 soit 1.

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