Routage S 3 - Questionnaire N°1

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Routage S 3 - Questionnaire N°1 Réponses RE-IRIS-Master2-If

Avertissement : • Les emplacements vides sont réservés aux réponses Avertissement : • Les emplacements vides sont réservés aux réponses. • Le symbole (*) indique qu'un mot, une expression ou une abréviation anglais sont requis. • La taille de la place réservée à la réponse n'est pas proportionnelle à la longueur de celle-ci. RE-IRIS-Master2-If

1. Le routage dynamique permet aux routeurs de réaliser les fonctions suivantes: a) Découverte et maintien des routes b) Calcul automatique de la meilleure route c) Convergence vers une nouvelle route sur changement de topologie 2. Avec les routes statiques, les routeurs ne peuvent pas découvrir les routes. Les routes statiques sont définies par l'administrateur réseau. 3. Il y a trois catégories de protocoles de routage a) Vecteur-distance ou Distance-Vector(*) b) Etat de lien ou Link-State(*) c) Hybride ou Hybrid(*) 4. Une route statique peut être utilisée pour sécuriser une partie du réseau. Elle utilise moins de ressources CPU(*) et mémoire. 5. Un inconvénient du routage statique dans un WAN complexe avec de multiples chemins est qu'il ne permet pas d'utiliser cette redondance de routes. 6. Il y a deux classes fonctionnelles pour les protocoles de routage dynamique. Les Interior Gateway protocols(*) ou IGP(*) et les Exterior Gateway protocols ou EGP(*) 7. Les IGP(*) sont utilisés dns les systèmes autonomes tels les Intranets tandis que les EGP(*) sont utilisés entre systèmes autonomes. 8. Par conséquent BGP(*) ou Border Gateway Protocol(*) est un protocole de la classe EGP(*) utilisé pour le routage dans Internet. 9. Dans le routage basé sur les algorithmes de type Vecteur-Distance appelés aussi algorithmes Bellman-Ford(*), des copies de la table de routage sont passées aux routeurs voisins. Chaque routeur récepteur ajoute sa propre distance pour chaque route de la table et achemine celle-ci vers ses voisins. 10. Dans certaines circonstances, le routage vecteur-distance peut créer des problè- mes de boucles de routage. . 11. L'agrégation de route est une fonction qui ne tient pas compte de la classe d'adresse. RE-IRIS-Master2-If

12. Dans un réseau avec des routes redondantes il est préférable d'utiliser un protocole de routage à la place de routes statiques . 13. De manière générale, les protocoles de routage de type Vecteur-Distance sont des protocoles simples à configurer, à maintenir et à utiliser. Par conséquent ils sont très utilisés pour les petits réseaux avec peu de chemins redondants et ne nécessitant pas de performances élevées. 14. Les protocoles de routage Link-state(*), connus également comme algorithmes SPF-Shortest Path First(*) maintiennent une base de données topologique du réseau. Les protocoles de routage de type Link-State (*) développent et maintien- nent une connaissance totale des routeurs du réseau et de la manière dont ils sont interconnectés. Ceci est réalisé avec l'échange de LSA- Link State Advertisement(*) avec les autres routeurs du réseau. 15. Chaque routeur qui a échangé des LSAs(*) construit une base de données topolo- gique à partir des LSAs(*) reçus. L'algorithme SPF(*) est ensuite utilisé pour calcu- ler les routes vers les destinations. 16. L'échange de LSAs(*) est déclenché par un évènement au lieu d'une émission périodique. Ceci permet d'accélérer grandement le processus de convergence car il n'y a pas besoin de timers(*) pour assurer la convergence du réseau. 17. Dans un protocole de routage de type "Link-State" la métrique utilisée pour calculer la route optimale vers la destination utilise un coût basé sur la bande passante. 18. Deux inconvénients du routage "Link-State" ou "Etat de Lien" sont: a) Le routage "Link-State" demande des ressources CPU(*) et mémoire sur le routeur. b) Durant le processus initial de découverte , le protocole de routage de type "Link-State" peut utiliser beaucoup de bande passante. 19. L'utilisation d'évènements pour piloter les mises à jour de routage permet aux protocoles de routage de type "Link-State" de converger plus rapidement après un changement de topologie. RE-IRIS-Master2-If

20. Les protocoles de routage hybrides utilisent une métrique plus élaborée que les protocoles de routage de type vecteur-distance. Ils convergent plus rapidement que les protocoles de type vecteur-distance car les mises à jour de routage sont pilotées par des évènements. 21. EIGRP(*) est un protocole de routage hybride développé par Cisco. 22. Le choix d'un protocole de routage peut être basé sur les deux critères suivants: a) Rapidité de convergence b) Ressources nécessaires pour le calcul de routes 23. Le processus de convergence est à la fois de type collaboratif et unique. Les rou- teurs partagent des informations mais calculent de manière indépendante les impacts des changements de topologie sur leur table de routage. 24. Comme ils doivent tous valider ce changement de topologie, ils convergent vers cette nouvelle topoogie. 25. Les deux fonctions clés pour minimiser le délai de convergence sont: a) Sélection d'un protocole de routage qui calcule les routes très efficacement b) Très bonne conception du réseau. 26. L'instabilité de route ou "route flapping" est le changement permanent de route vers une destination. L'instabilité apparait lors de changements de topologie. 27. L'efficacité du calcul de la route par un protocole de routage est basée sur plusieurs facteurs: a) Le routeur calcule et mémorise de multiples routes vers la même destination. b) La manière dont les mises à jour de routage sont initiées c) Les métriques utilisées pour calculer les distances ou les coûts 28. Les mises à jour de routage OSPF sont pilotées par des évènements. RE-IRIS-Master2-If

29. Le protocole de routage OSPF transmet périodiquement des paquets "Hello" pour indiquer que le routeur est toujours actif. 30. Les protocoles de routage de type "Link-State" peuvent calculer les routes avec une métrique basée sur: a) La charge de trafic b) La bande passante c) Le délai de transmission d) Le coût d'une connexion réseau RE-IRIS-Master2-If