Formations CCNA 5 jours Fast-Track accélérées à distance
Formations CCNA 5 jours Fast-Track accélérées à distance
Formations CCNA 5 jours Fast-Track accélérées à distance
Voici nos prochaines formations Cisco CCNA à distance en Afrique en 2019 : 28-10-2019 - 01-11-2019,
Fiche d’examen : Détails et objectifs de l’examen de certification Cisco CCNA Composite 200-125. Cet examen est disponible jusqu’au 23/02/2020. Il est remplacé par le nouveau CCNA 200-301 à partir du 24/02/2020.
Fiche d’examen : Détails et objectifs de l’examen de certification Cisco CCNA ICND1 100-105. Cet examen est disponible jusqu’au 23/02/2020. Il est remplacé par le nouveau CCNA 200-301 à partir du 24/02/2020.
Questionnaire sur les en-têtes IPv6 et la représentation des adresses IPv6.
Ce quiz de niveau intermédiaire sur les calculs d’adresse IPv4 comporte deux questions devant trouver réponse en quinze minutes. A retenter à l’infini !
Deux questions simples sur l’adressage IPv4. Il s’agit de vérifier votre capacité à placer une adresse IP dans une plage d’adresses. A retenter à l’infini !
Voici un questionnaire d’encyclopédie générale sur les réseaux et les systèmes. Un candidat confirmé ICND1 réussit aisément ce type de questionnaire. 10 questions en 20 minutes. Bon amusement !
Voici nos prochaines formations Cisco CCNA Paris en 2019 : 02-12-2019 - 06-12-2019,
Voici nos prochaines formations Cisco CCNA Bruxelles en 2019 : 09/12/2019 - 13/12/2019.
Cisco Switched Port Analyzer SPAN est une solution Cisco Systems qui permet de monter un port miroir sur un commutateur afin d’y transférer du trafic à surveiller.
Examens CCNA 200-301
On trouvera dans ce document une synthèse des méthodes de dépannage en Cisco IOS associées à la matière ICND1.
On trouvera dans ce document une synthèse des méthodes de dépannage sur les hôtes terminaux qui consiste à éprouver les trois paramètres d’une connectivité TCP/IP bien vécue : une adresse IP et son masque, une passerelle par défaut et un serveur de résolution de noms.
Lab gestion d’infrastructure
Gestion de message de logs SYSLOG en Cisco IOS.
Ce chapitre porte sur la synchronisation temporelle NTP en Cisco IOS. Dans un premier temps, on exposera brièvement le principe de fonctionnement du protocole NTP. Ensuite, on apprendra comment activer et vérifier NTP en Cisco IOS.
CDP Cisco Discovery Protocol (propriétaire) et LLDP Link Layer Discovery Protocol (standardisé IEEE 802.1ab) sont des protocoles de couche (L2) servant à l’identification, au diagnostic, à la surveillance, à la gestion et à la configuration des périphériques à partir de cette couche.
Ce chapitre a pour objectif de présenter la manipulation de fichiers sous Cisco IOS : Vérification MD5, le transfert via TFTP, FTP et SCP (SSH).
Ce chapitre reprend les différents types de mots de passe locaux dans une configuration Cisco IOS, leur mise en place et des tests d’épreuve : Cisco Type 7, Type 5, Type 8, Type 4, Type 9.
Ce chapitre traite du sujet de la configuration et de la gestion des consoles locales et distantes (Telnet et SSH) des périphériques Cisco ainsi que de leur sécurisation.
On trouvera ici un lab démonstration de la fonction port-security qui permet de contrôler les adresses MAC autorisées sur un port de commutateur Cisco.
Cette fonction Port-Security permet de contrôler les adresses MAC autorisées sur un port. En cas de violation, c’est-à-dire en cas d’adresses MAC non autorisées sur le port, une action est prise.
On vous demande de monter un prototype pour éprouver votre expérience des VLANs et du routage inter-VLANs avec du matériel Cisco. Vous disposez de deux commutateurs d’accès L2 C2960 et d’un routeur C2911 ou d’un commutateur L3 C3560.
Ce chapitre a pour objectif d’exposer les commandes de configuration des VLANs en Cisco IOS, la configuration du protocole DTP (Dynamic Trunking Protocol) et VTP (VLAN Trunking Protocol) ainsi que les bonnes pratiques associées.
Ce chapitre est une présentation de la technologie VLAN, du concept de “Trunk” VLAN selon Cisco Systems, du routage “inter-VLANs”, de l’implémentation de la technologie en général et de la nomenclature Cisco en particulier.
On trouvera ici un exercice pratique (un lab) de départ de configuration initiale d’un commutateur Cisco pour lui attribuer des paramètres de gestion (adresses IPv4 et IPv6, passerelles, SSHv2) et désactiver ou déplacer les ports d’accès dans un autre VLAN que le VLAN1.
Les principes de conception des réseaux LAN (LAN Design) sont popularisés par Cisco Systems dans un modèle de conception hiérarchique et modulaire à trois couches : Access, Distribution et Core. Les catalogues des fabricants utilisent cette nomenclature fonctionnelle pour guider les clients dans leurs choix. On ne manquera d’observer les études de marché qualitatives (Gartner) et quantitatives pour constater le leadership de Cisco Systems.
Ce chapitre est consacré au rôle révolutionnaire des commutateurs Ethernet dans nos infrastructures de réseaux locaux en terme d’optimisation des tâches de transferts. On expliquera ici comment ils prennent leur décision de transfert sur base des adresses MAC apprises. On exposera aussi succinctement les différents protocoles IEEE 802.1 auxquelles ils participent. On sera enfin attentif aux implémentations propriétaires et aux comportements par défaut qui caractérisent com...
La technologie Ethernet dispose de ses propres caractéristiques en matière de câblage, de normes, de formats de trame et de méthode d’accès. Aussi avec PoE, Ethernet est capable d’alimenter les périphériques. Enfin, on fournira dans ce chapitre la méthode de diagnostic de couche 1 (L1) concernant les câbles utilisés en technologie Ethernet avec un périphérique Cisco.
L’intérêt de la version 2 de RIP tient notamment au support des masques à longueur variable (VLSM) en IPv4. On propose une topologie d’étude à trois routeurs (tripod) qui suppose un bouclage dans les liaisons et pour laquelle on nous offre un bloc de 256 adresses pour satisfaire les besoins d’adressage.
Cet exercice reprend la topologie de deux routeurs interconnectés entre eux (R1 et R2) connectent chacun un LAN adressé en IPv4 et en IPv6. L’exercice consiste à implémenter le routage dynamique RIPv2, à le configurer et à le dépanner. On invitera le lecteur à jouer avec la distance administrative des routes statiques et à réfléchir aux configurations assez simples qui sont proposées..
Alors que le sujet RIPv2 avait disparu de la dernière certification CCNA, le protocole de routage dynamique à vecteur de distance de l’IETF revient dans l’examen courant. Si on ne conseille plus de déployer le protocole RIPv2 au profit d’OSPF, un aperçu technique et pratique trouve toujours son utilité dans la compréhension fondamentale du routage dynamique, de manière comparative avec les protocoles à état de liens et ausi par rapport EIGRP, protocole propriétaire Cisco, ...
Cet exercice pratique consiste à déployer la connectivité IPv4 et IPv6 de deux sites privés avec du NAT, du DNS et une solution DHCP Relay qui centralise le service d’attribution d’adresses IPv6.
Cet exercice pratique vise à configurer le routeur Cisco d’une toute petite infrastructure qui pourrait ressembler à un bureau distant, une situation domestique, une très petite entreprise. Il s’agit de déployer tous les services que l’on peut utiliser nativement avec une passerelle domestique bon marché : auto-configuration IPv6, DHCP, DNS, NAT44. Il ne manque que le pare-feu.
Ce chapitre présente d’abord les principes de base des ACLs Ciso IOS. Ensuite, quelques exemples de mise en oeuvre en IPv4 démontrent leur usage. Enfin, le document se termine par un exposé sur les ACLs IPv6 en Cisco IOS.
Le protocole et le système DNS permet de résoudre des noms en adresses IP. DNS est une sorte de service mondial de correspondance entre des noms et des adresses IP. DNS utilise principalement le port UDP 53. Plus précisément, DNS est un système d’interrogation de registre mondial.
Les solutions de gestion des adresses a été considérablement améliorée en IPv6. Ce chapitre expose les principes de Neigbor Discovery, les mécanismes d’auto-configuration automatique sans état en IPv6, les messages ICMPv6 type 134 Router Advertisements et le protocole DHCPv6 notamment à partir de l’environnement Cisco IOS.
Avant d’être capable d’émettre du trafic TCP/IP vers une destination précise, une interface doit disposer au minimum d’une adresse IP et de son masque et, éventuellement d’autres paramètres (passerelle par défaut, résolveur DNS, etc.). En IPv4, c’est DHCP qui permet d’attribuer ces paramètres à une interface qui le demande. DHCP maintient un état des adresses attribuées par un mécanisme de bail (à durée déterminée). Ce chapitre expose le fonctionnement du protocole, sa con...
Dans ce hapitre on parlera du Inside Source NAT44 (Statique, Pool et PAT) et de son implémentation en Cisco IOS.
Dans ce cas d’école de routage statique simple, deux routeurs interconnectés entre eux (R1 et R2) connectent chacun un LAN adressé en IPv4 et en IPv6. L’exercice consiste à monter la topologie, à configurer les interfaces en IPv4 et en IPv6 selon le diagramme et à activer et vérifier le routage statique IPv4 et le routage statique IPv6.
On propose dans ce document un exercice simple de configuration d’un routeur Cisco qui connecte deux LANs
Décrire le rôle des protocoles de routage dynamique : Principes, objectifs, classification (intérieur et extérieur, vecteur de distance et état de lien), métrique, distance administrative et routes des protocoles de routage dynamique.
On trouvera dans ce document des exemples de configuration du routage statique avec un routeur Cisco IOS.
Dans cet chapitre, on décrira les éléments et la structure dl'une table de routage de routeur Cisco.
Dans ce chapitre, on tentera d’identifier et de décrire les composants matériels et logiciels des routeurs Cisco Systems.
Comment concevoir des plans d’adressage IPv6 ? Ce document a pour ambition de montrer la finesse et le confort que peut offrir un plan d’adressage IPv6.
Comment activer IPv6 sous Cisco IOS ? Comment vérifier la connectivité locale IPv6 sous Cisco IOS ? Comment consulter la table de voisinage ? Comment configurer une adresse Link-Local statique ? Et bien d'autres questions sur IPv6 sous Cisco IOS trouvent leur réponse ici.
Les différents types d’adresse IPv6 Multicast Well-Know Multicast et Sollicted-Node Multicast sont identifiées et comparées dans ce chapitre.
Les différents types d’adresse IPv6 Unicast : Node-local, Link-local, Global Unicast, Unique Local
Exercice de prise d’information IPv6. On propose dans cet exercice pratique de visualiser les différentes tables IPv6 d’un hôte Windows et d’un hôte Linux.
On commencera par définir ces identifiants IPv6 encore trop peu connus. Ensuite, on apprendra à écrire, à simplifier et à valider une adresse IPv6.
Cette activité de démarrage consiste à déployer une topologie LAN simple connecté à l’Internet avec la configuration d’un routeur en Cisco IOS. L’objectif principal est d’observer du trafic ICMP, TCP et UDP et de réaliser des tâches de diagnostic fondamental.
Les protocoles TCP et UDP de la couche Transport des modèles OSI et TCP/IP, vus de manière comparative, font partie des sujets vérifiés dans les certifications ICND1 et CCNA. On trouvera dans ce chapitre une tentative d’éclairage sur le sujet.
IPv4 est aidé par deux protocoles pour la résolution d’adresses et le contrôle : ARP et ICMP. Ce chapitre présente ces deux protocoles IPv4.
Il est inimaginable de se présenter à un examen Cisco ou à un entretien d’embauche dans le domaine des réseaux sans maîtriser l’adressage IPv4 et ses mécanismes de découpage. On trouvera ici un exposé sur ce sujet.
Ce chapitre décrit les types d’adresses IPv4 et IPv6, Unicast, Broadcast, Unicast, Anycast, adresses privées et publiques et la nécessité NAT en IPv4.
Même si la certification Cisco CCNA n’exige pas la connaissance des en-têtes IPv4 ou IPv6 (ni d’aucun autre protocole), il est utile de distinguer les différences entre ces en-têtes et de les comparer d’un protocole à l’autre.
La couche Internet est celle qui permet à deux ordinateurs situés à n’importe quel endroit du monde de communiquer directement entre eux. Les routeurs utilisent l’adressage du protocole IPv4 ou celui du protocole IPv6 pour acheminer les paquets jusqu’à leur destination. La gestion des adresses IP est confiée à des organismes régionaux (les RIRs). Actuellement le protocole le plus utilisé est IPv4. IPv6 et le NAT (la traduction d’adresses) sont des solutions à l’épuisement ...
Ce document est une initiation à la méthode de configuration des commutateurs et des routeurs Cisco. On y évoque la hiérarchie des modes de configuration utilisateur, privilégié et de configuration. On y énonce les facilités de configuration, d’aide, de raccourcis clavier et différentes astuces.
Ce chapitre explique comment se connecter à un routeur Cisco en console physique et comment reprendre la main sur un routeur dont a perdu le mot de passe via un password recovery. On y trouvera enfin un descriptif sur la notion de registre de configuration d’un routeur Cisco.
Ce chapitre explique comment se connecter à un commutateur Cisco en console physique et comment reprendre la main sur un commutateur dont a perdu le mot de passe via un password recovery.
Pour se rapprocher d’une expérience moderne des interfaces de configuration des produits Cisco Systems, on conseillera volontiers le projet Open Source GNS3 comme meilleur rapport qualité/prix pour se préparer aux examens de certification et à la pratique des systèmes Cisco. Voici un guide d’installation et de configuration.
Cisco IOS (Internetwork Operating System) est une famille de logiciels (système d’exploitation) utilisée sur la plupart des routeurs et commutateurs Cisco Sytems.
Les conversions de valeurs en binaire, en décimal et en hexadécimal sont des fondamentaux utiles pour la manipulation des identifiants du réseau tels que des adresses IP. Ce chapitre reprend ces concepts fondamentaux.
Dès que l’on est en mesure d’identifier les composants du réseau et leur rôle fondamental, on peut concevoir des topologies du réseau. Ce chapitre vise à présenter différentes topologies conceptuelles en étoile, maillée, point-à-point dans le cadre des technologies étudiées dans le CCNA.
Ce chapitre fondamental permet de mieux identifier les éléments qui composent un réseau (routeurs, commutateurs, concentrateurs, pare-feux, etc.) afin de les placer dans des topologies d’exercices représentatifs ou de les placer logiquement en faisant appel à des modèles de conception.
On trouvera ici une explication d'un second niveau sur les mécanismes de communication TCP/IP en regard du modèle OSI : mise en couche, encapsulation, désencapsulation, communication protocolaire d'égal à égal, UDP et TCP.
Les protocoles du réseau peuvent être modélisés et catégorisés selon divers critères. On trouvera dans ce premier chapitre les principes fondamentaux sur les modèles de communication et leurs protocoles : définition, catégorisation, rôles, mise en couches, encapsulation et désencapsulation. On évoquera aussi les modèles OSI et TCP/IP, les technologies LAN, WAN et dérivés sans fil ainsi que les modèles de conception.