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6622 6623 6624 6625 6626 6627 6628 6629 6630 6631 6632 6633 6634 6635 6636 6637 6638 6639 6640 6641 6642 6643 6644 6645 6646 6647 6648 6649 6650 6651 6652 6653 6654 6655 6656 6657 6658 6659 6660 6661 6662 6663 6664 6665 6666 6667 6668 6669 6670 6671 6672 6673 6674 6675 6676 6677 6678 6679 6680 6681 6682 6683 6684 6685 6686 6687 6688 6689 6690 6691 6692 6693 6694 6695 6696 6697 6698 6699 6700 6701 6702 6703 6704 6705 6706 6707 6708 6709 6710 6711 6712 6713 6714 6715 6716 6717 6718 6719 6720 6721 6722 6723 6724 6725 6726 6727 6728 6729 6730 6731 6732 6733 6734 6735 6736 6737 6738 6739 6740 6741 6742 6743 6744 6745 6746 6747 6748 6749 6750 6751 6752 6753 6754 6755 6756 6757 6758 6759 6760 6761 6762 6763 6764 6765 6766 6767 6768 6769 6770 6771 6772 6773 6774 6775 6776 6777 6778 6779 6780 6781 6782 6783 6784 6785 6786 6787 6788 6789 6790 6791 6792 6793 6794 6795 6796 6797 6798 6799 6800 6801 6802 6803 6804 6805 6806 6807 6808 6809 6810 6811 6812 6813 6814 6815 6816 6817 6818 6819 6820 6821 6822 6823 6824 6825 6826 6827 6828 6829 6830 6831 6832 6833 6834 6835 6836 6837 6838 6839 6840 6841 6842 6843 6844 6845 6846 6847 6848 6849 6850 6851 6852 6853 6854 6855 6856 6857 6858 6859 6860 6861 6862 6863 6864 6865 6866 6867 6868 6869 6870 6871 6872 6873 6874 6875 6876 6877 6878 6879 6880 6881 6882 6883 6884 6885 6886 6887 6888 6889 6890 6891 6892 6893 6894 6895 6896 6897 6898 6899 6900 6901 6902 6903 6904 6905 6906 6907 6908 6909 6910 6911 6912 6913 6914 6915 6916 6917 6918 6919 6920 6921 6922 6923 6924 6925 6926 6927 6928 6929 6930 6931 6932 6933 6934 6935 6936 6937 6938 6939 6940 6941 6942 6943 6944 6945 6946 6947 6948 6949 6950 6951 6952 6953 6954 6955 6956 6957 6958 6959 6960 6961 6962 6963 6964 6965 6966 6967 6968 6969 6970 6971 6972 6973 6974 6975 6976 6977 6978 6979 6980 6981 6982 6983 6984 6985 6986 6987 6988 6989 6990 6991 6992 6993 6994 6995 6996 6997 6998 6999 7000 7001 7002 7003 7004 7005 7006 7007 7008 7009 7010 7011 7012 7013 7014 7015 7016 7017 7018 7019 7020 7021 7022 7023 7024 7025 7026 7027 7028 7029 7030 7031 7032 7033 7034 7035 7036 7037 7038 7039 7040 7041 7042 7043 7044 7045 7046 7047 7048 7049 7050 7051 7052 7053 7054 7055 7056 7057 7058 7059 7060 7061 7062 7063 7064 7065 7066 7067 7068 7069 7070 7071 7072 7073 7074 7075 7076 7077 7078 7079 7080 7081 7082 7083 7084 7085 7086 7087 7088 7089 7090 7091 7092 7093 7094 7095 7096 7097 7098 7099 7100 7101 7102 7103 7104 7105 7106 7107 7108 7109 7110 7111 7112 7113 7114 7115 7116 7117 7118 7119 7120 7121 7122 7123 7124 7125 7126 7127 7128 7129 7130 7131 7132 7133 7134 7135 7136 7137 7138 7139 7140 7141 7142 7143 7144 7145 7146 7147 7148 7149 7150 7151 7152 7153 7154 7155 7156 7157 7158 7159 7160 7161 7162 7163 7164 7165 7166 7167 7168 7169 7170 7171 7172 7173 7174 7175 7176 7177 7178 7179 7180 7181 7182 7183 7184 7185 7186 7187 7188 7189 7190 7191 7192 7193 7194 7195 7196 7197 7198 7199 7200 7201 7202 7203 | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
<meta name="generator" content=
"HTML Tidy for Linux (vers 25 March 2009), see www.w3.org">
<title>Linux Networking HOWTO</title>
<meta name="GENERATOR" content=
"Modular DocBook HTML Stylesheet Version 1.79">
</head>
<body class="BOOK" bgcolor="#FFFFFF" text="#000000" link="#0000FF"
vlink="#840084" alink="#0000FF">
<div class="BOOK"><a name="AEN1" id="AEN1"></a>
<div class="TITLEPAGE">
<h1 class="TITLE"><a name="AEN2" id="AEN2"></a><a href=
"http://www.linuxports.com/" target="_top">Linux Networking
HOWTO</a></h1>
<h3 class="AUTHOR"><a name="AEN5" id="AEN5"></a>Joshua Drake</h3>
<p class="COPYRIGHT">Copyright © 2000 Commandprompt, Inc</p>
<div>
<div class="ABSTRACT"><a name="AEN15" id="AEN15"></a>
<p>Ceci un document LinuxPorts.Com Document pour le LDP (Linux
Documentation Project : Projet de Documentation pour Linux).Il a
été soutenu en partie par le <a href=
"http://www.opendocspublishing.com/" target="_top">Open Source
Documentation Fund.</a></p>
<p>La version actuelle est la 1.7.0, qui est une mise à jour
mineure avec quelques corrections grammaticales.</p>
</div>
</div>
<div class="LEGALNOTICE"><a name="AEN8" id="AEN8"></a>
<p>(Traduction et trahison de Jacques.Chion@wanadoo.fr, un grand
merci à Jean-Albert Ferrez, Bernard Choppy, Éric
Dumas et Jean-Paul Chiron pour leur aide).</p>
<p>NdT : Dans cette version, l'auteur fait appel très
souvent à la générosité publique. Trop
à mon goût. J'ai laissé volontairement ces
appels, car ce n'est pas le but d'un traducteur de dénaturer
l'esprit d'un document. À vous de juger.</p>
</div>
<hr></div>
<div class="TOC">
<dl>
<dt><b>Table of Contents</b></dt>
<dt>1. <a href="#AEN19">Comment puis-je apporter mon aide?</a></dt>
<dd>
<dl>
<dt><a href="#AEN23">Prêter son concours au
Net-HOWTO</a></dt>
</dl>
</dd>
<dt>2. <a href="#AEN39">Historique du document</a></dt>
<dd>
<dl>
<dt><a href="#AEN43">Retour d'informations</a></dt>
</dl>
</dd>
<dt>3. <a href="#AEN51">Comment utiliser ce document.</a></dt>
<dd>
<dl>
<dt><a href="#AEN89">Les conventions utilisées dans ce
document</a></dt>
</dl>
</dd>
<dt>4. <a href="#AEN101">Informations générales
concernant le réseau sous Linux.</a></dt>
<dd>
<dl>
<dt><a href="#AEN103">Informations sur la couche réseau de
Linux.</a></dt>
<dt><a href="#AEN119">Où obtenir des informations sur le
réseau, non spécifiques de Linux.</a></dt>
</dl>
</dd>
<dt>5. <a href="#AEN153">Informations générales
concernant la configuration réseau</a></dt>
<dd>
<dl>
<dt><a href="#AEN156">De quoi ai-je besoin pour démarrer
?</a></dt>
<dd>
<dl>
<dt><a href="#AEN159">Sources du noyau récents
(Optionnel).</a></dt>
<dt><a href="#AEN174">Adresses IP : une explication.</a></dt>
</dl>
</dd>
<dt><a href="#AEN215">Où mettre les commandes de
configuration ?</a></dt>
<dt><a href="#AEN241">Créer vos interfaces
réseau</a></dt>
<dt><a href="#AEN256">Configurer une interface réseau.
Noyaux 2.0 et 2.2</a></dt>
<dt><a href="#AEN420">Configurer votre solveur de noms</a></dt>
<dd>
<dl>
<dt><a href="#AEN426">Qu'y a-t-il dans un nom ?</a></dt>
<dt><a href="#AEN495">Les informations nécessaires</a></dt>
<dt><a href="#AEN500">/etc/resolv.conf</a></dt>
<dt><a href="#AEN525">/etc/host.conf</a></dt>
<dt><a href="#AEN535">/etc/hosts</a></dt>
<dt><a href="#AEN542">Faire tourner un serveur de noms</a></dt>
</dl>
</dd>
<dt><a href="#AEN547">Configurer votre interface loopback</a></dt>
<dt><a href="#AEN560">Routage</a></dt>
<dd>
<dl>
<dt><a href="#AEN611">Alors, que fait le programme <span class=
"emphasis"><i class="EMPHASIS">routed</i></span> ?</a></dt>
</dl>
</dd>
<dt><a href="#AEN643">Configurer vos serveurs réseau et les
services.</a></dt>
<dd>
<dl>
<dt><a href="#AEN662"><tt class=
"LITERAL">/etc/services</tt></a></dt>
<dt><a href="#AEN711"><tt class=
"LITERAL">/etc/inetd.conf</tt></a></dt>
</dl>
</dd>
<dt><a href="#AEN788">Autres fichiers de configuration ayant un
rapport avec le réseau</a></dt>
<dd>
<dl>
<dt><a href="#AEN791"><tt class=
"LITERAL">/etc/protocols</tt></a></dt>
<dt><a href="#AEN804"><tt class=
"LITERAL">/etc/networks</tt></a></dt>
</dl>
</dd>
<dt><a href="#AEN818">Sécurité réseau et
contrôle d'accès</a></dt>
<dd>
<dl>
<dt><a href="#AEN835">/etc/ftpusers</a></dt>
<dt><a href="#AEN842">/etc/securetty</a></dt>
<dt><a href="#AEN853">Le mécanisme de contrôle
d'accès des hôtes <span class="emphasis"><i class=
"EMPHASIS">tcpd</i></span>.</a></dt>
<dt><a href="#AEN922">/etc/hosts.equiv</a></dt>
<dt><a href="#AEN927">Configurer votre démon <span class=
"emphasis"><i class="EMPHASIS">ftp</i></span> correctement</a></dt>
<dt><a href="#AEN936">Pare-feu (Firewall) sur le
réseau</a></dt>
<dt><a href="#AEN940">Autres suggestions</a></dt>
</dl>
</dd>
</dl>
</dd>
<dt>6. <a href="#AEN954">Informations sur Ethernet</a></dt>
<dd>
<dl>
<dt><a href="#AEN957">Cartes Ethernet supportées</a></dt>
<dd>
<dl>
<dt><a href="#AEN959">3Com</a></dt>
<dt><a href="#AEN973">AMD, ATT, Allied Telesis, Ansel,
Apricot</a></dt>
<dt><a href="#AEN991">Cabletron, Cogent, Crystal Lan</a></dt>
<dt><a href="#AEN1001">Danpex, DEC, Digi, DLink</a></dt>
<dt><a href="#AEN1023">Fujitsu, HP, ICL, Intel</a></dt>
<dt><a href="#AEN1041">KTI, Macromate, NCR NE2000/1000, Netgear,
New Media</a></dt>
<dt><a href="#AEN1057">PureData, SEEQ, SMC</a></dt>
<dt><a href="#AEN1073">Sun Lance, Sun Intel, Schneider, WD, Zenith,
IBM, Enyx</a></dt>
</dl>
</dd>
<dt><a href="#AEN1089">Informations générales sur
Ethernet</a></dt>
<dt><a href="#AEN1104">Utiliser plusieurs cartes Ethernet sur la
même machine</a></dt>
<dd>
<dl>
<dt><a href="#AEN1106">Si le gestionnaire est sous forme de module
(habituellement avec les nouvelles distributions)</a></dt>
</dl>
</dd>
</dl>
</dd>
<dt>7. <a href="#AEN1125">Informations relatives à
l'IP</a></dt>
<dd>
<dl>
<dt><a href="#AEN1128">Options au niveau du noyau</a></dt>
<dd>
<dl>
<dt><a href="#AEN1138">Liste des options IP
générales.</a></dt>
</dl>
</dd>
<dt><a href="#AEN1179">EQL - égaliseur de charge à
lignes multiples</a></dt>
<dt><a href="#AEN1213">Enregistrement IP (IP Accounting) (pour
Linux-2.0)</a></dt>
<dd>
<dl>
<dt><a href="#AEN1232">Enregistrement IP (IP Accounting) (pour
Linux-2.2)</a></dt>
</dl>
</dd>
<dt><a href="#AEN1239">IP Aliasing</a></dt>
<dt><a href="#AEN1260">IP Pare-feu (Firewall) (pour
Linux-2.0)</a></dt>
<dd>
<dl>
<dt><a href="#AEN1281">Pare-feu IP (pour Linux-2.2)</a></dt>
</dl>
</dd>
<dt><a href="#AEN1288">Encapsulation IPIP</a></dt>
<dd>
<dl>
<dt><a href="#AEN1298">Une configuration de réseau avec
tunneling.</a></dt>
<dt><a href="#AEN1319">Une configuration d'hôte pour
l'encapsulation IPIP.</a></dt>
</dl>
</dd>
<dt><a href="#AEN1336">IP Masquerade</a></dt>
<dd>
<dl>
<dt><a href="#AEN1350">Masquerading avec IPFWADM (Noyaux
2.0.x)</a></dt>
<dt><a href="#AEN1355">Masquerading avec IPCHAINS</a></dt>
</dl>
</dd>
<dt><a href="#AEN1365">IP Transparent Proxy</a></dt>
<dt><a href="#AEN1394">IPv6</a></dt>
<dt><a href="#AEN1401">Sources de documentation pour IPv6 sous
Linux</a></dt>
<dt><a href="#AEN1413">IP Mobile</a></dt>
<dt><a href="#AEN1419">Multicast</a></dt>
<dt><a href="#AEN1429">Mise en forme du trafic - Changer la bande
passante allouée</a></dt>
</dl>
</dd>
<dt>8. <a href="#AEN1447">DHCP et DHCPD</a></dt>
<dd>
<dl>
<dt><a href="#AEN1452">Réglage d'un client DHCP pour les
utilisateurs de LinuxConf</a></dt>
<dt><a href="#AEN1458">Réglage d'un serveur DHCP sous
Linux</a></dt>
<dd>
<dl>
<dt><a href="#AEN1481">Options de DHCPD</a></dt>
<dt><a href="#AEN1500">Démarrage du serveur</a></dt>
</dl>
</dd>
</dl>
</dd>
<dt>9. <a href="#AEN1519">Routage avancé avec
Linux-2.2</a></dt>
<dd>
<dl>
<dt><a href="#AEN1527">Les bases</a></dt>
<dd>
<dl>
<dt><a href="#AEN1545">Utiliser les informations</a></dt>
</dl>
</dd>
<dt><a href="#AEN1549">Ajouter une route avec les nouveaux outils
ip</a></dt>
<dt><a href="#AEN1561">Utiliser NAT avec le noyau 2.2</a></dt>
</dl>
</dd>
<dt>10. <a href="#AEN1580">Les commandes IP pour les noyaux 2.2
(travail en cours)</a></dt>
<dd>
<dl>
<dt><a href="#AEN1582">ip</a></dt>
</dl>
</dd>
<dt>11. <a href="#AEN1638">Utilisation du matériel courant
pour PC</a></dt>
<dd>
<dl>
<dt><a href="#AEN1640">RNIS</a></dt>
<dt><a href="#AEN1666">PLIP pour Linux-2.0</a></dt>
<dd>
<dl>
<dt><a href="#AEN1718">PLIP pour Linux-2.2</a></dt>
</dl>
</dd>
<dt><a href="#AEN1736">PPP</a></dt>
<dt><a href="#AEN1743">Client SLIP (Antique)</a></dt>
<dd>
<dl>
<dt><a href="#AEN1760">dip</a></dt>
<dt><a href="#AEN1776">slattach</a></dt>
<dt><a href="#AEN1783">Quand utiliser quoi ?</a></dt>
<dt><a href="#AEN1796">Serveur SLIP statique avec une ligne
téléphonique et DIP</a></dt>
<dt><a href="#AEN1810">Serveur SLIP dynamique avec une ligne
téléphonique et DIP</a></dt>
<dt><a href="#AEN1819">Utiliser DIP</a></dt>
<dt><a href="#AEN1862">Connexion permanente SLIP utilisant une
ligne et slattach</a></dt>
<dt><a href="#AEN1895">Serveur SLIP</a></dt>
<dt><a href="#AEN1899">Serveur SLIP utilisant <span class=
"emphasis"><i class="EMPHASIS">sliplogin</i></span>.</a></dt>
<dt><a href="#AEN1933">Où obtenir <span class=
"emphasis"><i class="EMPHASIS">sliplogin</i></span></a></dt>
<dt><a href="#AEN1962">Configurer <tt class=
"LITERAL">/etc/passwd</tt> pour utiliser SLIP</a></dt>
<dt><a href="#AEN1976">Configurer <tt class=
"LITERAL">/etc/slip.hosts</tt></a></dt>
<dt><a href="#AEN2024">Configurer le fichier <tt class=
"LITERAL">/etc/slip.login</tt>.</a></dt>
<dt><a href="#AEN2042">Configurer le fichier <tt class=
"LITERAL">/etc/slip.logout</tt></a></dt>
<dt><a href="#AEN2053">Configurer le fichier <tt class=
"LITERAL">/etc/slip.tty</tt></a></dt>
<dt><a href="#AEN2070">Serveur Slip utilisant <span class=
"emphasis"><i class="EMPHASIS">dip</i></span></a></dt>
<dt><a href="#AEN2109">Configurer <tt class=
"LITERAL">/etc/diphosts</tt></a></dt>
<dt><a href="#AEN2159">Serveur SLIP utilisant l'ensemble
<span class="emphasis"><i class=
"EMPHASIS">dSLIP</i></span></a></dt>
</dl>
</dd>
</dl>
</dd>
<dt>12. <a href="#AEN2183">Autres technologies
réseau</a></dt>
<dd>
<dl>
<dt><a href="#AEN2186">ARCNet</a></dt>
<dt><a href="#AEN2210">Appletalk (<tt class=
"LITERAL">AF_APPLETALK</tt>)</a></dt>
<dd>
<dl>
<dt><a href="#AEN2228">Configurer le support Appletalk.</a></dt>
<dt><a href="#AEN2241">Exporter un système de fichiers Linux
avec Appletalk.</a></dt>
<dt><a href="#AEN2254">Partager votre imprimante Linux avec
Appletalk.</a></dt>
<dt><a href="#AEN2270">Démarrer Appletalk.</a></dt>
<dt><a href="#AEN2278">Tester Appletalk.</a></dt>
<dt><a href="#AEN2281">Mises en garde sur Appletalk.</a></dt>
<dt><a href="#AEN2303">Autres informations</a></dt>
</dl>
</dd>
<dt><a href="#AEN2308">ATM</a></dt>
<dt><a href="#AEN2315">AX25 (<tt class=
"LITERAL">AF_AX25</tt>)</a></dt>
<dt><a href="#AEN2334">DECNet</a></dt>
<dt><a href="#AEN2339">FDDI (Fiber Distributed Data
Interface)</a></dt>
<dt><a href="#AEN2356">Relais de trames (Frame Relay)</a></dt>
<dt><a href="#AEN2396">IPX (<tt class=
"LITERAL">AF&lowbar;IPX</tt>)</a></dt>
<dt><a href="#AEN2406">NetRom (<tt class=
"LITERAL">AF&lowbar;NETROM</tt>)</a></dt>
<dt><a href="#AEN2420">Protocole Rose (<tt class=
"LITERAL">AF&lowbar;ROSE</tt>)</a></dt>
<dt><a href="#AEN2436">Support SAMBA - `NetBEUI', `NetBios',
`CIFS'.</a></dt>
<dt><a href="#AEN2443">Support STRIP (Starmode Radio IP)</a></dt>
<dt><a href="#AEN2462">Token Ring</a></dt>
<dt><a href="#AEN2473">X.25</a></dt>
<dt><a href="#AEN2486">Carte WaveLan</a></dt>
</dl>
</dd>
<dt>13. <a href="#AEN2499">Câbles et câblages</a></dt>
<dd>
<dl>
<dt><a href="#AEN2502">Câble série NULL Modem</a></dt>
<dt><a href="#AEN2507">Câble port parallèle
(câble PLIP)</a></dt>
<dt><a href="#AEN2524">Câblage Ethernet 10base2 (coaxial
fin)</a></dt>
<dt><a href="#AEN2536">Câblage Ethernet à paires
torsadées</a></dt>
</dl>
</dd>
<dt>14. <a href="#AEN2542">Glossaire des termes utilisés
dans ce document.</a></dt>
<dt>15. <a href="#AEN2624">Auteurs :</a></dt>
<dd>
<dl>
<dt><a href="#AEN2626">Actuels</a></dt>
<dt><a href="#AEN2631">Passés</a></dt>
</dl>
</dd>
<dt>16. <a href="#AEN2636">Copyright.</a></dt>
</dl>
</div>
<div class="CHAPTER">
<hr>
<h1><a name="AEN19" id="AEN19"></a>Chapter 1. Comment puis-je
apporter mon aide?</h1>
<p>Nous essayons de fournir un ensemble d'informations pour la
compréhension de toutes les implantations de réseaux
sous Linux. Cependant, cela consomme du temps, et ce document n'est
pas une source de revenu. Nous fournissons ces informations en
espérant que ce sera utile à la communauté
Linux et aux nouveaux convertis à Linux. Nous sommes
toujours intéressés par les retours d'information!
Nous ajouterons autant que possible tout sujet pertinent dans ce
document.</p>
<div class="SECT1">
<hr>
<h2 class="SECT1"><a name="AEN23" id="AEN23">Prêter son
concours au Net-HOWTO</a></h2>
<p>Si vous vouler apporter votre aide, il existe deux voies qui
sont d'un très grand secours.</p>
<ul>
<li>
<p><a href="http://www.linuxports.com/cart/" target="_top">Achetez
un livre OpenBook!</a> Si vous achetez des livres OpenDocs,
OpenDocs Publishing rétrocédera une partie de la
somme au <a href="http://www.opendocspublishing.com/" target=
"_top">Fond de Documentation Open Source (Open Source Documentation
Fund).</a> Celui-ci aide les auteurs financièrement afin
qu'ils continuent à écrire de la documentation pour
les projets Open Source.</p>
</li>
<li>
<p><span class="emphasis"><i class="EMPHASIS">Contribuer
financièrement au document</i></span>. Avec cette
contribution, vous pouvez même demander ce que vous voudriez
voir mis à jour, écrit, ou développé
dans le document. Pour participer financièrement, contactez
s'il vous plaît <a href="http://www.commandprompt.com/"
target="_top">Command Prompt, Inc.</a> ou <a href=
"mailto:poet@linuxports.com" target="_top">Joshua Drake</a>.</p>
</li>
<li>
<p>Si vous avez écrit quelque chose sur un sujet auquel vous
voudriez apporter votre contribution, envoyez un courrier
électronique à <a href="mailto:poet@linuxports.com"
target="_top">poet@linuxports.com</a></p>
</li>
</ul>
</div>
</div>
<div class="CHAPTER">
<hr>
<h1><a name="AEN39" id="AEN39"></a>Chapter 2. Historique du
document</h1>
<p>Le premier document NET-FAQ fut écrit par Matt Welsh et
Terry Dawson. Il répondait aux questions fréquemment
posées au sujet des réseaux sous Linux, au moment
où le LPD (Linux Documentation Project) démarrait
tout juste. Il s'agissait alors des toutes premières
versions de développement du noyau réseau sous Linux.
Le document NET-2-HOWTO, qui succéda au NET-FAQ, fut l'un
des premiers documents du LDP HOWTO. Il traitait de ce qui fut
appelé « version 2 » (et plus tard «
version 3 ») du logiciel réseau du noyau Linux. Ce
document prend la suite à son tour et ne traite que de la
version 4 du noyau réseau Linux et plus spécialement
des versions du noyau 2.x et 2.2.x.</p>
<p>Les versions précédentes de ce document
étaient devenues plutôt énormes en raison du
grand nombre de sujets abordés. Pour résoudre ce
problème, un certain nombre de documents HOWTO ont
été créés et traitent de sujets
spécifiques. Ce document fait référence
à ceux qui sont pertinents et aborde les sujets qui ne sont
pas encore couverts par d'autres documents.</p>
<div class="SECT1">
<hr>
<h2 class="SECT1"><a name="AEN43" id="AEN43">Retour
d'informations</a></h2>
<p>Nous apprécions toujours les retours d'informations.
Contactez-nous s'il vous plait à: <a href=
"mailto:poet@linuxports.com" target=
"_top">poet@linuxports.com</a>.</p>
<p>Si vous trouvez des erreurs ou bien si vous désirez que
l'on ajoute quelque chose, <a href="mailto:poet@linuxports.com"
target="_top">contactez nous</a>.</p>
<p><a href=
"https://secure.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_xclick&business=auctions@commandprompt.com&return=http://www.linuxdoc.com&item_name=Net-HOWTO_Donation&item_number=Net-HOWTO_Donation&amount=2.50"
target="_top">Ceci vous a intéressé ? Pourquoi ne pas
donner 2,50 dollars?</a></p>
</div>
</div>
<div class="CHAPTER">
<hr>
<h1><a name="AEN51" id="AEN51"></a>Chapter 3. Comment utiliser ce
document.</h1>
<p>Ce document est organisé de manière à
être lu progressivement. Les premières sections
traitent d'informations sur le matériel et peuvent
être sautées si cela ne vous intéresse pas.
Puis vous trouverez une discussion générale sur les
réseaux, et vous devez être certains de l'avoir
assimilée avant de poursuivre vers les paragraphes plus
spécifiques. Le reste traite l'aspect plus technique, et est
regroupé en trois parties principales : informations sur
Ethernet et IP, les technologies concernant le matériel PC
le plus courant, et les technologies moins répandues.</p>
<p>La démarche que je suggère pour parcourir ce
document est donc la suivante :</p>
<div class="VARIABLELIST">
<dl>
<dt>Lire les sections générales</dt>
<dd>
<p>Ces paragraphes s'appliquent à chaque, ou presque,
technologie décrite plus loin et il est donc important que
vous les ayez comprises. D'autre part, j'espère que de
nombreux de lecteurs connaissent déjà le sujet.</p>
</dd>
<dt>Réfléchissez à votre réseau</dt>
<dd>
<p>Vous devez savoir comment votre réseau est (ou sera)
conçu et quels matériels et types de technologies
vous utiliserez.</p>
</dd>
<dt>Lisez la section ``Ethernet et IP'' si vous êtes
connectés en direct sur un réseau local ou à
l'Internet</dt>
<dd>
<p>Cette section traite de la configuration de base d'Ethernet et
des différentes possibilités offertes par Linux, et
qui concernent le réseau, telles que le pare-feu, le routage
avancé, etc..</p>
</dd>
<dt>Lisez après si vous êtes intéressés
par les réseaux locaux à bas coût ou les
connexions par téléphone</dt>
<dd>
<p>Cette section parle de PLIP, PPP, SLIP, et RNIS, les
technologies utilisées habituellement sur les stations
personnelles.</p>
</dd>
<dt>Lisez la section concernant la technologie qui correspond plus
particulièrement à vos besoins.</dt>
<dd>
<p>Si vos besoins ne concernent pas IP et/ou un matériel
courant, vous trouverez à la fin des détails sur les
protocoles non-IP et les matériels de communication
particuliers.</p>
</dd>
<dt>Configurez votre réseau</dt>
<dd>
<p>Si vous allez réellement essayer de configurer votre
réseau, prenez soigneusement note de tout problème
éventuel.</p>
</dd>
<dt>Cherchez de l'aide si nécessaire</dt>
<dd>
<p>Si vous rencontrez des problèmes qui ne sont pas
traités dans ce document, reportez-vous au paragraphe
donnant les endroits où l'on peut en obtenir ou bien envoyer
des reports de bogues.</p>
</dd>
<dt>Amusez-vous!</dt>
<dd>
<p>Le réseau est amusant, profitez-en.</p>
</dd>
</dl>
</div>
<div class="SECT1">
<hr>
<h2 class="SECT1"><a name="AEN89" id="AEN89">Les conventions
utilisées dans ce document</a></h2>
<p>Il n'y a pas de convention spéciale utilisée dans
ce document, mais vous devez faire attention à la
façon dont les commandes sont spécifiées. En
consultant la documentation habituelle d'Unix, toute commande qui
doit être tapée est précédée
d'une invite du shell. Ce document utilise "<tt class=
"LITERAL">user&percnt;</tt>" comme invite pour les commandes ne
nécessitant pas de privilèges de superutilisateur, et
"<tt class="LITERAL">root&num;</tt>" pour les commandes que
l'on doit exécuter comme super-utilisateur (root). Je
préfère utiliser "<tt class=
"LITERAL">root&num;</tt>" à la place du classique
"<tt class="LITERAL">&num;</tt>" pour éviter toute
confusion avec les extraits de scripts shell, ou le signe
dièse est utilisé pour définir les lignes de
commentaires.</p>
<p>Lorsque les « Options de Compilation du noyau » sont
mentionnées, elles le sont avec le format utilisé par
<span class="emphasis"><i class="EMPHASIS">menuconfig</i></span>.
Elles devraient donc être compréhensibles même
si vous (comme moi) n'êtes pas familiers avec <span class=
"emphasis"><i class="EMPHASIS">menuconfig</i></span>. Si vous avez
un doute sur l'utilisation de certaines options, faites tourner le
programme une fois. Cela ne peut que vous aider.</p>
<p><a href=
"https://secure.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_xclick&business=auctions@commandprompt.com&return=http://www.linuxdoc.com&item_name=Net-HOWTO_Donation&item_number=Net-HOWTO_Donation&amount=2.50"
target="_top">Ceci vous a intéressé? Pourquoi ne pas
donner 2,50 dollars?</a></p>
</div>
</div>
<div class="CHAPTER">
<hr>
<h1><a name="AEN101" id="AEN101"></a>Chapter 4. Informations
générales concernant le réseau sous
Linux.</h1>
<div class="SECT1">
<h2 class="SECT1"><a name="AEN103" id="AEN103">Informations sur la
couche réseau de Linux.</a></h2>
<p>Il existe un grand nombre d'endroits où l'on peut trouver
de bonnes informations sur le réseau Linux.</p>
<p>Il y a un tas de spécialistes disponibles. On peut en
trouver une liste sur <a href="http://www.linuxports.com/" target=
"_top">http://www.linuxports.com/.</a></p>
<p>Alan Cox, l'actuel mainteneur du code réseau Linux
entretient une page web contenant les points principaux du
réseau actuel, et ses nouveaux développements,
à l'adresse : <a href="http://www.uk.linux.org/NetNews.html"
target="_top">www.uk.linux.org</a>.</p>
<p>Il existe un groupe de discussion dédié au
réseau et, en ce qui le concerne dans la hiérarchie
Linux, c'est : <a href="news:comp.os.linux.networking" target=
"_top">comp.os.linux.networking</a></p>
<p>Il existe une liste de diffusion à laquelle vous pouvez
vous inscrire, et où vous pourrez poser des questions en
relation avec le réseau Linux. Pour souscrire vous devez
envoyer un message par courrier électronique :</p>
<pre class="SCREEN">
To: majordomo@vger.rutgers.edu
Subject: (rien du tout)
Message:
subscribe linux-net
</pre>
<p>Souvenez-vous lorsque vous faites part d'un problème d'y
inclure le plus possible de détails nécessaires. Plus
spécialement indiquez les versions des logiciels que vous
utilisez, en particulier la version du noyau, les versions des
outils tels que <span class="emphasis"><i class=
"EMPHASIS">pppd</i></span> ou <span class="emphasis"><i class=
"EMPHASIS">dip</i></span>, et la nature exacte des problèmes
que vous rencontrez. Cela veut dire prendre note de la syntaxe
exacte des messages d'erreurs que vous recevez, et les commandes
que vous avez exécutées.</p>
<p><a href=
"https://secure.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_xclick&business=auctions@commandprompt.com&return=http://www.linuxdoc.com&item_name=Net-HOWTO_Donation&item_number=Net-HOWTO_Donation&amount=2.50"
target="_top">Ceci vous a intéressé? Pourquoi ne pas
donner 2,50 dollars?</a></p>
</div>
<div class="SECT1">
<hr>
<h2 class="SECT1"><a name="AEN119" id="AEN119">Où obtenir
des informations sur le réseau, non spécifiques de
Linux.</a></h2>
<p>Si vous désirez des informations générales
de base sur tcp/ip, alors je vous recommande de regarder les
documents suivants :</p>
<div class="VARIABLELIST">
<dl>
<dt>introduction à TCP/IP</dt>
<dd>
<p>ce document se trouve à la fois sur <a href=
"ftp://athos.rutgers.edu/runet/tcp-ip-intro.doc" target="_top">en
version texte</a> et <a href=
"ftp://athos.rutgers.edu/runet/tcp-ip-intro.ps" target="_top">en
version postscript</a>.</p>
</dd>
<dt>administration TCP/IP</dt>
<dd>
<p>ce document se trouve à la fois sur <a href=
"ftp://athos.rutgers.edu/runet/tcp-ip-admin.doc" target="_top">en
version texte</a> et <a href=
"ftp://athos.rutgers.edu/runet/tcp-ip-admin.ps" target="_top">en
version postscript</a>.</p>
</dd>
</dl>
</div>
<p>Si vous recherchez des informations plus
détaillées je vous recommande chaudement :</p>
<p><span class="QUOTE">" <span class="emphasis"><i class=
"EMPHASIS">Inter Networking with TCP/IP, Volume 1 : Principes,
Protocoles et Architectures</i></span>, par Douglas E. Comer,ISBN
0-13-227836-7, Prentice Hall publications, 3ème
édition, 1995."</span></p>
<p>Si vous voulez apprendre comment écrire des applications
réseau dans un environnement compatible Unix, je vous
recommande également chaudement :</p>
<p><span class="QUOTE">" <span class="emphasis"><i class=
"EMPHASIS">Unix Network Programming</i></span> par W. Richard
Stevens ISBN 0-13-949876-1, Prentice Hall publications,
1990."</span></p>
<p>Une deuxième édition de ce livre va apparaitre sur
les rayons : le nouveau livre comporte 3 volumes : voyez <a href=
"http://www.phptr.com/" target="_top">le site de Prentice Hall</a>
pour en savoir plus.</p>
<p>Vous pouvez essayer aussi le groupe de discussions : <a href=
"news:comp.protocols.tcp-ip" target=
"_top">comp.protocols.tcp-ip</a>.</p>
<p>Une importante source d'informations techniques concernant
l'Internet et la suite des protocoles TCP/IP sont les RFC. RFC est
l'acronyme de `Request For Comment' et c'est le moyen habituel de
soumettre et de s'informer des normes de protocoles Internet. Il y
a beauccoup d'endroits où sont stockées ces RFC. Un
grand nombre sont des sites ftp, d'autres fournissent des
accès WWW avec un moteur de recherche qui fouille dans les
bases de données RFC avec des mots-clés
particuliers.</p>
<p>Une source possible de RFC est : <a href=
"http://pubweb.nexor.co.uk/public/rfc/index/rfc.html" target=
"_top">la base de données RFC de Nexor</a>.</p>
<p><a href=
"https://secure.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_xclick&business=auctions@commandprompt.com&return=http://www.linuxdoc.com&item_name=Net-HOWTO_Donation&item_number=Net-HOWTO_Donation&amount=2.50"
target="_top">Ceci vous a intéressé? Pourquoi ne pas
donner 2,50 dollars?</a></p>
</div>
</div>
<div class="CHAPTER">
<hr>
<h1><a name="AEN153" id="AEN153"></a>Chapter 5. Informations
générales concernant la configuration
réseau</h1>
<p>Vous devez connaître et bien comprendre les paragraphes
suivants avant d'essayer de configurer votre réseau. Ce sont
des principes de base qui s'appliquent, indépendamment de la
nature du réseau que vous voulez mettre en place.</p>
<div class="SECT1">
<hr>
<h2 class="SECT1"><a name="AEN156" id="AEN156">De quoi ai-je besoin
pour démarrer ?</a></h2>
<p>Avant de commencer à construire ou configurer votre
réseau, vous aurez besoin de certaines choses. Les plus
importantes sont :</p>
<div class="SECT2">
<hr>
<h3 class="SECT2"><a name="AEN159" id="AEN159">Sources du noyau
récents (Optionnel).</a></h3>
<p>À noter:</p>
<p>La majorité des distributions actuelles sont
livrées avec l'option réseau activée, de sorte
que vous n'avez pas besoin de recompiler le noyau. Si vous utilisez
du matériel bien connu, tout ira bien. Par exemple: cartes
3COM, cartes NE2000 ou cartes Intel. Cependant si vous devez
recompiler le noyau, voyez les informations qui suivent.</p>
<p>Si le noyau que vous utilisez actuellement ne gère pas
les types de réseau ou les cartes que vous voulez utiliser,
vous aurez besoin des sources du noyau pour pouvoir le recompiler
avec les options adéquates.</p>
<p>Pour les utilisateurs des principales distributions comme
RedHat, Caldera, Debian ou Suse, ce n'est plus vrai. Tant que vous
restez avec un matériel de grande diffusion, il n'est pas
nécessaire de recompiler le noyau, à moins que vous
n'ayez une exigence très spécifique.</p>
<p>Vous pouvez toujours obtenir les sources du dernier noyau sur :
<a href=
"ftp://ftp.cdrom.com/pub/linux/sunsite/kernel.org/pub/linux/kernel/"
target="_top">ftp.cdrom.com</a>. Ce n'est pas le site officiel mais
ils ont BEAUCOUP de bande passante et BEAUCOUP d'utilisateurs
peuvent se connecter en même temps. Le site officiel est
kernel.org, mais dans la mesure du possible, utilisez s'il vous
plaît celui que je viens de donner. Souvenez-vous que
ftp.kernel.org est particulièrement surchargé.
Utilisez un miroir. (NdT : et bien sûr <a href=
"ftp://ftp.lip6.fr/pub/linux/kernel/sources/" target=
"_top">ftp.lip6.fr</a>) .</p>
<p>Normalement les sources du noyau doivent être
désarchivées dans le répertoire <tt class=
"LITERAL">/usr/src/linux</tt>. Pour savoir comment appliquer les
patches et compiler le noyau, lisez le <a href="Kernel-HOWTO.html"
target="_top">Kernel-HOWTO</a>. Pour savoir comment configurer les
modules du noyau, lisez le ``Modules-mini-HOWTO''. Enfin, le
fichier <tt class="LITERAL">README</tt> qui se trouve dans les
sources du noyau ainsi que le répertoire <tt class=
"LITERAL">Documentation</tt> donnent de nombreux renseignements au
lecteur courageux.</p>
<p>Sauf indication contraire, je vous recommande de vous en tenir
à une version stable du noyau (celle avec un chiffre pair en
seconde place dans le numéro de version). Les versions de
développement (avec un chiffre impair en seconde place dans
le numéro de version) peuvent avoir une structure ou autre
chose qui peut poser problème avec les logiciels de votre
système. Si vous n'êtes pas certain de résoudre
ce type de problèmes, avec en plus ceux qui existeraient sur
d'autres logiciels, n'utilisez pas de noyau en
développement.</p>
</div>
<div class="SECT2">
<hr>
<h3 class="SECT2"><a name="AEN174" id="AEN174">Adresses IP : une
explication.</a></h3>
<p>Les adresses de protocole Internet (IP) sont composées de
quatre octets. La convention d'écriture est appelée
`notation décimale pointée'. Sous cette forme chaque
octet est converti en un nombre décimal (0-255), en omettant
les zéros de tête (à moins que ce nombre ne
soit lui-même un zéro) et chaque octet est
séparé par le caractère `.'. Par convention,
chaque interface d'un hôte ou routeur possède une
adresse IP. Il se peut que la même adresse IP soit
utilisée sur différentes interfaces d'une même
machine, mais, en général, chaque interface
possède sa propre adresse.</p>
<p>Les réseaux IP (Protocole Internet) sont des
séquences contiguës d'adresses IP. Toutes les adresses
d'un même réseau ont des chiffres en commun. La partie
d'adresse commune à toutes les adresses d'un réseau
s'appelle la `partie réseau' de l'adresse. Les chiffres
restants s'appellent `partie hôte'. Le nombre de bits qui
sont partagés par toutes les adresses d'un même
réseau est appelé masque de réseau (netmask)
et c'est le rôle du masque de réseau de
déterminer quelles adresses appartiennent à `son'
réseau et celles qui ne sont pas concernées. Par
exemple :</p>
<pre class="SCREEN">
_______________________________________ _______________
Adresse hôte (host address) 192.168.110.23
Masque de réseau (network mask) 255.255.255.0
Partie réseau (network portion) 192.168.110.
Partie hôte (host portion) .23
_______________________________________ ________________
Adresse réseau (network address) 192.168.110.0
Adresse de diffusion (broadcast address) 192.168.110.255
_______________________________________ ________________
</pre>
<p>Toute adresse qui est un `AND bit à bit' avec son masque
de réseau révèlera l'adresse du réseau
auquel elle appartient. L'adresse du réseau est par
conséquent l'adresse de plus petit nombre dans l'ensemble
des adresses et a toujours la partie hôte codée avec
des zéros.</p>
<p>L'adresse de diffusion est une adresse spéciale que
chaque hôte du réseau écoute en même
temps que son adresse personnelle. Cette adresse est celle à
laquelle les datagrammes sont envoyés si tous les
hôtes du réseau sont en mesure de les recevoir.
Certains types de données telles que les informations de
routage et les messages d'alerte sont transmis vers l'adresse de
diffusion de telle sorte que tous les hôtes du réseau
peuvent les recevoir en même temps. Il y a deux standards
utilisés de manière courante pour définir ce
que doit être l'adresse de diffusion. Le plus largement
utilisé est de prendre l'adresse la plus haute possible du
réseau comme adresse de diffusion. Dans l'exemple ci-dessus
ce serait <tt class="LITERAL">192.168.110.255</tt>. Pour d'autres
raisons, certains sites ont adopté la convention d'utiliser
l'adresse de réseau comme adresse de diffusion. En pratique
cela n'a pas beaucoup d'importance, mais vous devez être
sûrs que tous les hôtes du réseau sont
configurés avec la même adresse de diffusion.</p>
<p>Pour des raisons d'administration, il y a quelque temps, lors du
développement du protocole IP, des ensembles d'adresses ont
été organisés en réseaux et ces
réseaux ont été regroupés en ce que
l'on a appellé classes. Ces classes donnent un certain
nombre de réseaux de tailles standards auxquels on peut
assigner des adresses. Ces classes sont :</p>
<pre class="SCREEN">
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
|Classe de |Masque de | Adresses de réseau |
| réseau | réseau | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
| A | 255.0.0.0 | 0.0.0.0 - 127.255.255.255 |
| B | 255.255.0.0 | 128.0.0.0 - 191.255.255.255 |
| C | 255.255.255.0 | 192.0.0.0 - 223.255.255.255 |
|Multicast| 240.0.0.0 | 224.0.0.0 - 239.255.255.255 |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
</pre>
<p>Le type d'adresse que vous devez utiliser dépend de ce
que vous voulez faire exactement. Vous pouvez utiliser une
combinaison des actions suivantes pour obtenir l'ensemble des
adresses dont vous aurez besoin :</p>
<div class="VARIABLELIST">
<dl>
<dt>Installer une machine Linux sur un réseau IP
existant</dt>
<dd>
<p>Vous devez contacter un des administrateurs du réseau et
lui demander les informations suivantes :</p>
<ul>
<li>
<p>Adresse hôte;</p>
</li>
<li>
<p>Adresse réseau;</p>
</li>
<li>
<p>Adresse de diffusion;</p>
</li>
<li>
<p>Masque de réseau;</p>
</li>
<li>
<p>Adresse de routage; (appelée passerelle sous Windows)</p>
</li>
<li>
<p>Adresse du serveur de noms de domaine (DNS).</p>
</li>
</ul>
<p>Vous configurerez alors votre réseau Linux à
l'aide de ces données. Vous ne pouvez pas les inventer
vous-même et espérer que votre configuration
fonctionne.</p>
</dd>
<dt>Construire un réseau tout neuf non connecté
à l'Internet</dt>
<dd>
<p>Si vous construisez un réseau privé et que vous
n'ayez pas l'intention de vous connecter à l'Internet, vous
pouvez alors choisir n'importe quelle adresse. Cependant, pour des
raisons de sécurité et de fiabilité, il y a
quelques adresses de réseau IP réservées
à cet usage. Elles sont spécifiées dans la RFC
1597 et sont les suivantes :</p>
<pre class="SCREEN">
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
| ALLOCATIONS POUR RÉSEAUX PRIVÉS |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
| Classe | Masque de | Adresses de réseau |
| réseau | réseau | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
| A | 255.0.0.0 | 10.0.0.0 - 10.255.255.255 |
| B | 255.255.0.0 | 172.16.0.0 - 172.31.255.255 |
| C | 255.255.255.0 | 192.168.0.0 - 192.168.255.255 |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
</pre>
<p>Vous devez d'abord décider de la dimension de votre
réseau et choisir ensuite les adresses dont vous avez
besoin.</p>
</dd>
</dl>
</div>
</div>
</div>
<div class="SECT1">
<hr>
<h2 class="SECT1"><a name="AEN215" id="AEN215">Où mettre les
commandes de configuration ?</a></h2>
<p>Il y a plusieurs possibilités de procédures de
démarrage d'un système Linux. Après le
démarrage du noyau, celui-ci exécute toujours un
programme appelé `<span class="emphasis"><i class=
"EMPHASIS">init</i></span>'. Ce programme lit le fichier de
configuration appelé <tt class="LITERAL">/etc/inittab</tt>
et commence le processus de démarrage. Il y a quelques
variantes de <span class="emphasis"><i class=
"EMPHASIS">init</i></span>, bien que maintenant tout le monde se
dirige vers la variante System V (cinq), développée
par Miguel van Smoorenburg.</p>
<p>Bien que que le programme <span class="emphasis"><i class=
"EMPHASIS">init</i></span> soit toujours le même, les
réglages du processus de démarrage se font
différemment suivant le type de distribution.</p>
<p>Habituellement le fichier <tt class="LITERAL">/etc/inittab</tt>
contient une entrée telle que :</p>
<pre class="SCREEN">
si::sysinit:/etc/init.d/boot
</pre>
<p>Cette ligne spécifie le nom du fichier script qui prend
en charge réellement la séquence de démarrage.
Ce fichier est en quelque sorte équivalent au fichier MS-DOS
<tt class="LITERAL">AUTOEXEC.BAT</tt>.</p>
<p>Il y a aussi d'autres scripts appelés par le script de
démarrage, et souvent le réseau est configuré
dans l'un de ceux-ci.</p>
<p>Le tableau suivant peut être utilisé comme guide
suivant le système que vous avez :</p>
<pre class="SCREEN">
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Distrib. |Interface Config/Routage | Initialisation serveur
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Debian | /etc/init.d/network | /etc/rc2.d/*
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Slackware| /etc/rc.d/rc.inet1 | /etc/rc.d/rc.inet2
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
RedHat | /etc/rc.d/init.d/network | /etc/rc.d/rc3.d/*
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
</pre>
<p>Notez que les distributions Debian et RedHat utilisent tout un
répertoire pour les scripts qui mettent en route les
services du système (et habituellement l'information ne se
situe pas dans ces fichiers, par exemple les systèmes RedHat
stockent l'ensemble de la configuration du système sous
<tt class="LITERAL">/etc/sysconfig</tt>, où elle est
récupérée par les scripts de
démarrage). Si vous voulez saisir les détails du
processus de démarrage, je vous conseille de vérifier
<span class="emphasis"><i class="EMPHASIS">/etc/inittab</i></span>
ainsi que la documentation accompagnant <span class=
"emphasis"><i class="EMPHASIS">init</i></span>. Linux Journal va
également publier un article sur l'initialisation des
systèmes, et nous pointerons sur lui dès qu'il sera
disponible sur le réseau.</p>
<p>La plupart des distributions récentes incluent un
programme qui permet de configurer de nombreux types d'interfaces
réseau. Si vous en possédez une, regardez si ce
programme vous convient au lieu de tenter une configuration
manuelle.</p>
<pre class="SCREEN">
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Distrib | Programme de configuration réseau
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
RedHat | /sbin/netcfg
Slackware | /sbin/netconfig
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
</pre>
<a href=
"https://secure.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_xclick&business=auctions@commandprompt.com&return=http://www.linuxdoc.com&item_name=Net-HOWTO_Donation&item_number=Net-HOWTO_Donation&amount=2.50"
target="_top">Ceci vous a intéressé? Pourquoi ne pas
donner 2,50 dollars?</a></div>
<div class="SECT1">
<hr>
<h2 class="SECT1"><a name="AEN241" id="AEN241">Créer vos
interfaces réseau</a></h2>
<p>Sur un grand nombre de systèmes Unix, les
périphériques réseau apparaissent dans le
répertoire <span class="emphasis"><i class=
"EMPHASIS">/dev</i></span> . Il n'en est pas de même avec
Linux. Les périphériques réseau sont
créés dynamiquement par les logiciels et ne
nécessitent donc pas de fichiers de
périphériques.</p>
<p>Dans la majorité des cas, le périphérique
réseau est automatiquement créé par le
gestionnaire de périphérique lors de son
initialisation par le noyau. Par exemple le pilote Ethernet
crée les interfaces <tt class="LITERAL">eth[0..n]</tt> une
par une lorsqu'il détecte votre matériel Ethernet. La
première carte Ethernet trouvée devient <tt class=
"LITERAL">eth0</tt>, la deuxième <tt class=
"LITERAL">eth1</tt>, etc.</p>
<p>Cependant, dans certains cas, notamment avec <span class=
"emphasis"><i class="EMPHASIS">SLIP</i></span> et <span class=
"emphasis"><i class="EMPHASIS">PPP</i></span>, les
périphériques réseau sont créés
par un programme utilisateur. Le même mécanisme
séquentiel s'applique sur les périphériques,
mais ce n'est pas au moment du démarrage du système.
La raison en est que, à l'inverse des dispositifs Ethernet,
le nombre de périphériques <span class=
"emphasis"><i class="EMPHASIS">slip</i></span> ou <span class=
"emphasis"><i class="EMPHASIS">ppp</i></span> actifs peut varier
dans le temps. Nous y reviendrons plus tard.</p>
<p><a href=
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donner 2,50 dollars?</a></p>
</div>
<div class="SECT1">
<hr>
<h2 class="SECT1"><a name="AEN256" id="AEN256">Configurer une
interface réseau. Noyaux 2.0 et 2.2</a></h2>
<p>Lorsque vous avez tous les programmes requis, votre adresse et
les informations réseau, vous pouvez alors configurer vos
interfaces. Lorsque nous parlons de la configuration d'interface,
nous faisons allusion au processus d'assignation des adresses du
périphérique réseau, et au processus de
réglage des paramètres configurables. Le programme le
plus utilisé pour ce faire est la commande <span class=
"emphasis"><i class="EMPHASIS">ifconfig</i></span> (interface
configure).</p>
<p>Typiquement vous utilisez une commande comme ci-dessous :</p>
<pre class="SCREEN">
root# ifconfig eth0 192.168.0.1 netmask 255.255.255.0 up
</pre>
<p>Dans ce cas je configure l'interface Ethernet `<tt class=
"LITERAL">eth0</tt>' avec l'adresse IP `<tt class=
"LITERAL">192.168.0.1</tt>' et un masque de réseau
`<tt class="LITERAL">255.255.255.0</tt>'. Le `<span class=
"emphasis"><i class="EMPHASIS">up</i></span>' qui termine la
commande enjoint à l'interface de devenir active, mais il
peut être omis, étant par défaut. Pour clore
une interface, vous faites juste ``<tt class="LITERAL">ifconfig
eth0 down</tt>''.</p>
<p>Le noyau suppose certaines valeurs par défaut lorsque
l'on configure les interfaces. Par exemple, vous pouvez indiquer
une adresse de réseau et une adresse de diffusion, mais si
vous ne le faites pas comme nous venons de le faire dans l'exemple
ci-dessus, alors le noyau fera certaines hypothèses
fondées sur le masque de réseau que vous avez fourni,
et si vous ne l'avez pas donnée, sur la classe de l'adresse
IP configurée. Dans mon exemple, le noyau considérera
que c'est un réseau de classe C et configurera une adresse
réseau de `<tt class="LITERAL">192.168.0.0</tt>' et une
adresse de diffusion de `<tt class=
"LITERAL">192.168.0.255</tt>'.</p>
<p>Il y a de nombreuses autres options pour la commande
<span class="emphasis"><i class="EMPHASIS">ifconfig</i></span> .
Les plus importantes sont :</p>
<div class="VARIABLELIST">
<dl>
<dt>up</dt>
<dd>
<p>active une interface (est fait par défaut).</p>
</dd>
<dt>down</dt>
<dd>
<p>désactive une interface.</p>
</dd>
<dt>&lsqb;-&rsqb;arp</dt>
<dd>
<p>active ou désactive le protocole de résolution
d'adresses sur cette interface.</p>
</dd>
<dt>&lsqb;-&rsqb;allmulti</dt>
<dd>
<p>active ou désactive la réception de tous les
paquets multicast matériel (Ndt : Les adresses multicast
sont un genre d'adresses de diffusion limitées à un
groupe de machine qui n'ont pas nécessairement besoin de se
trouver sur le même sous-réseau). Le multicast
matériel permet à des groupes d'hôtes de
recevoir des paquets adressés vers des destinations
spéciales. Ce peut être important si vous utilisez des
applications comme la vidéoconférence, mais la
plupart du temps on ne l'utilise pas.</p>
</dd>
<dt>mtu N</dt>
<dd>
<p>ce paramètre permet de régler le <span class=
"emphasis"><i class="EMPHASIS">MTU</i></span> (Maximum Transfert
Unit) sur le périphérique.</p>
</dd>
<dt>netmask <addr></dt>
<dd>
<p>ce paramètre permet de fixer le masque de
réseau.</p>
</dd>
<dt>irq <addr></dt>
<dd>
<p>ce paramètre ne fonctionne qu'avec certains types de
matériels, mais vous permet d'en fixer l'IRQ.</p>
</dd>
<dt>&lsqb;-&rsqb;broadcast &lsqb;addr&rsqb;</dt>
<dd>
<p>permet d'activer ou de désactiver l'acceptation de
datagrammes destinés à l'adresse de diffusion.</p>
</dd>
<dt>&lsqb;-&rsqb;pointopoint &lsqb;addr&rsqb;</dt>
<dd>
<p>permet de fixer l'adresse de la machine à
l'extrémité d'un lien point-à-point comme pour
<span class="emphasis"><i class="EMPHASIS">slip</i></span> ou
<span class="emphasis"><i class="EMPHASIS">ppp</i></span>.</p>
</dd>
<dt>hw <type <addr></dt>
<dd>
<p>permet de fixer l'adresse matérielle de certains
périphériques réseau. Ce n'est pas souvent
utilisé pour Ethernet, mais utile pour d'autres types de
réseau tels que AX.25.</p>
</dd>
</dl>
</div>
<p>Avec les versions 2.2 du noyau, il y a un certain nombre
d'options que nous n'avons pas énumérées
ci-dessus. Parmi les plus intéressantes, citons le tunneling
et les options IPV6. Voici les paramètres ifconfig pour les
noyaux 2.2.</p>
<div class="VARIABLELIST">
<dl>
<dt>interface</dt>
<dd>
<p>Le nom de l'interface. C'est habituellement le nom d'un
gestionnaire de périphérique suivi par un
numéro d'unité, par exemple eth0 pour la
première interface Ethernet.</p>
</dd>
<dt>up</dt>
<dd>
<p>Ceci provoque l'activation de l'interface. C'est implicitement
spécifié si un adresse est affectée à
l'interface.</p>
</dd>
<dt>down</dt>
<dd>
<p>Ceci provoque la désactivation de l'interface.</p>
</dd>
<dt>&lsqb;-&rsqb;arp</dt>
<dd>
<p>Active ou désactive l'utilisation du protocole ARP sur
l'interface considérée.</p>
</dd>
<dt>&lsqb;-&rsqb;promisc</dt>
<dd>
<p>Active ou désactive le mode «promiscuous» sur
l'interface. S'il est choisi, tous les paquets du réseau
seront reçus par l'interface.</p>
</dd>
<dt>&lsqb;-&rsqb;allmulti</dt>
<dd>
<p>Active ou désactive le mode «all-multicast».
S'il est choisi tous les paquets multicast du réseau seront
reçus par l'interface.</p>
</dd>
<dt>metric N</dt>
<dd>
<p>Ce paramètre positionne le paramètre
«metric» de l'interface.</p>
</dd>
<dt>mtu N</dt>
<dd>
<p>Ce paramètre positionne le Maximum Transfer Unit (MTU)
d'une interface.</p>
</dd>
<dt>dstaddr addri</dt>
<dd>
<p>Positionne l'adresse IP distante d'un lien point-à-point
(tel que PPP). Ce mot-clé est maintenant obsolète;
utilisez à la place le mot-clé pointopoint.</p>
</dd>
<dt>netmask addr</dt>
<dd>
<p>Positionne le masque de réseau IP de l'interface. Donne
les valeurs par défaut pour les classes habituelles de
masque réseau A, B ou C (provenant de l'adresse IP de
l'interface), mais on peut donner n'importe quelle valeur.</p>
</dd>
<dt>add addr prefixlen</dt>
<dd>
<p>Ajoute un adresse IPv6 à l'interface.</p>
</dd>
<dt>del addr prefixlen</dt>
<dd>
<p>Enlève une adresse IPv6 de l'interface.</p>
</dd>
<dt>tunnel aa.bb.cc.dd</dt>
<dd>
<p>Crée un nouveau périphérique SIT
(IPv6-in-IPv4), tunnelling vers une destination donnée.</p>
</dd>
<dt>irq addr</dt>
<dd>
<p>Positionne l'interruption utilisée par ce
périphérique. Tous les périphériques ne
sont pas capables de changer d'IRQ de manière dynamique.</p>
</dd>
<dt>io_addr addr</dt>
<dd>
<p>Positionne l'adresse d'entrée-sortie du
périphérique.</p>
</dd>
<dt>mem_start addr</dt>
<dd>
<p>Positionne l'adresse de début de la mémoire
partagée utilisée par le périphérique.
Seuls quelques périphériques en ont besoin.</p>
</dd>
<dt>media type</dt>
<dd>
<p>Positionne le port physique ou bien le type de matériel
qui doit être utilisé par le
périphérique. Tous les périphériques ne
peuvent pas changer ce réglage, et ceux qui peuvent le faire
diffèrent quant aux valeurs qui peuvent leur être
assignées. Les valeurs typiques pour sont 10base2 (thin
Ethernet), AUI (transceiver externe) et autres. La valeur
spéciale auto peut être utilisée pour dire au
gestionnaire de périphérique de détecter
automatiquement le périphérique. Encore une fois tous
les gestionnaires de périphérique ne peuvent faire
ceci.</p>
</dd>
<dt>&lsqb;-&rsqb;broadcast &lsqb;addr&rsqb;</dt>
<dd>
<p>Si une adresse est donnée en argument, positionne
l'adresse de protocole de diffusion de l'interface. Autrement,
positionne (ou efface) le drapeau IFF_BROADCAST de l'interface.</p>
</dd>
<dt>&lsqb;-&rsqb;pointopoint &lsqb;addr&rsqb;</dt>
<dd>
<p>Autorise le mode point-à-point pour l'interface, ce qui
signifie qu'il existe un lien direct entre deux machines sans que
quelqu'un d'autre puisse être à l'écoute. Si
une adresse est donnée comme argument, positionne l'adresse
protocole à l'autre extrémité du lien, tout
comme le faisait la commande dstaddr, devenue obsolète.
Autrement, positionne ou efface le drapeau IFF_POINTTOPOINT de
l'interface.</p>
</dd>
<dt>hw class address</dt>
<dd>
<p>Positionne l'adresse matérielle de l'interface, si le
gestionnaire de périphérique supporte cela. Le
mot-clé doit être suivi par le nom de la classe
matérielle et l'équivalent ASCII de l'adresse
matérielle. Les classes matérielles actuellement
supportées sont ether (Ethernet), ax25 5AMPR AX.25), ARCnet
et netrom (AMPR NET/ROM).</p>
</dd>
<dt>multicast</dt>
<dd>
<p>Positionne le drapeau multicast de l'interface. Normalement on
n'en a pas besoin étant donné que les gestionnaires
de périphérique positionne eux-mêmes le drapeau
correctement.</p>
</dd>
<dt>address</dt>
<dd>
<p>L'adresse IP que l'on doit assigner à l'interface.</p>
</dd>
<dt>txqueuelen length</dt>
<dd>
<p>Positionne la longueur de la file de transmission du
périphérique. Il est préférable de la
mettre à une valeure faible pour les
périphériques les plus lents ayant une latence (liens
modem, ISDN) pour empêcher que les grosses masses de
transferts comme telnet perturbent le trafic sur l'interface.</p>
<p>Vous pouvez utiliser la commande <span class=
"emphasis"><i class="EMPHASIS">ifconfig</i></span> pour toutes les
interfaces réseau. Quelques programmes utilisateurs comme
<span class="emphasis"><i class="EMPHASIS">pppd</i></span> et
<span class="emphasis"><i class="EMPHASIS">dip</i></span>
configurent automatiquement les périphériques en
même temps qu'ils les créent, dès lors
l'utilisation manuelle de <span class="emphasis"><i class=
"EMPHASIS">ifconfig</i></span> n'est pas nécessaire.</p>
</dd>
</dl>
</div>
<a href=
"https://secure.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_xclick&business=auctions@commandprompt.com&return=http://www.linuxdoc.com&item_name=Net-HOWTO_Donation&item_number=Net-HOWTO_Donation&amount=2.50"
target="_top">Ceci vous a intéressé? Pourquoi ne pas
donner 2,50 dollars?</a></div>
<div class="SECT1">
<hr>
<h2 class="SECT1"><a name="AEN420" id="AEN420">Configurer votre
solveur de noms</a></h2>
<p>Le `<span class="emphasis"><i class="EMPHASIS">Solveur de
Noms</i></span>' (Name Resolver) fait partie de la
bibliothèque standard de Linux. Sa première fonction
est de convertir des noms d'hôtes compréhensibles par
l'homme, comme `<tt class="LITERAL">ftp.funet.fi</tt>' , en
adresses IP compréhensibles par une machine, comme
<tt class="LITERAL">128.214.248.6</tt>.</p>
<div class="SECT2">
<hr>
<h3 class="SECT2"><a name="AEN426" id="AEN426">Qu'y a-t-il dans un
nom ?</a></h3>
<p>Vous êtes probablement familiers avec l'aspect des noms
d'hôtes Internet, mais vous ne savez pas comment ils sont
composés ou décomposés. Les noms de domaine
Internet sont hiérarchisés par nature,
c'est-à-dire qu'ils ont une structure arborescente. Un
`<span class="emphasis"><i class="EMPHASIS">domaine</i></span>' est
une famille, ou un groupe de noms. Un `<span class=
"emphasis"><i class="EMPHASIS">domaine</i></span>' peut être
subdivisé en `<span class="emphasis"><i class=
"EMPHASIS">sous-domaines</i></span>'. Un `<span class=
"emphasis"><i class="EMPHASIS">domaine de premier
niveau</i></span>' est un domaine qui n'est pas un sous-domaine.
Les Domaines de Premier Niveau sont spécifiés dans la
RFC-920. Quelques exemples :</p>
<div class="VARIABLELIST">
<dl>
<dt>COM</dt>
<dd>
<p>Organisations Commerciales</p>
</dd>
<dt>EDU</dt>
<dd>
<p>Organisations ayant rapport avec l'Éducation</p>
</dd>
<dt>GOV</dt>
<dd>
<p>Organisations Gouvernementales (NdT: parfois GOUV en France
!)</p>
</dd>
<dt>MIL</dt>
<dd>
<p>Organisations Militaires</p>
</dd>
<dt>ORG</dt>
<dd>
<p>Autres organisations</p>
</dd>
<dt>NET</dt>
<dd>
<p>Organisations ayant un rapport avec l'internet</p>
</dd>
<dt>Nom de Pays</dt>
<dd>
<p>il existe des codes de deux lettres qui représentent un
pays donné.</p>
</dd>
</dl>
</div>
<p>Pour des raisons historiques la plupart des domaines appartenant
à des domaines qui ne sont pas basés sur des noms de
pays sont pour les organisations situées aux
États-Unis, bien que les États-Unis aient aussi le
code de pays `<tt class="LITERAL">.us</tt>'. Ce n'est plus vrai
pour les domaines <tt class="LITERAL">.com</tt> et <tt class=
"LITERAL">.org</tt>, qui sont couramment utilisés par des
sociétés hors des États-Unis.</p>
<p>Chacun de ces domaines de premier niveau possède des
sous-domaines. Les domaines de premier niveau fondés sur les
noms de pays sont divisés ensuite en sous-domaines
basés sur les domaines <tt class="LITERAL">com</tt>,
<tt class="LITERAL">edu</tt>, <tt class="LITERAL">gov</tt>,
<tt class="LITERAL">mil</tt> et <tt class="LITERAL">org</tt> .
Ainsi par exemple, vous finissez par : <tt class=
"LITERAL">com.au</tt> et <tt class="LITERAL">gov.au</tt> pour des
organisations commerciales ou gouvernementales situées en
Australie ; notez que ce n'est pas une règle absolue, car
les politiques réelles dépendant de l'autorité
qui donne les noms pour chaque domaine.</p>
<p>Le niveau de division suivant représente habituellement
le nom de l'organisation. Ces sous-domaines sont variables, souvent
ils sont fondés sur la structure en départements de
l'organisation mais ils peuvent l'être également sur
d'autres critères considérés comme rationnels
et compréhensibles par les administrateurs réseau de
l'organisation.</p>
<p>La partie tout à fait à gauche du nom est toujours
le nom unique assigné à la machine hôte et est
appelée le nom d'hôte `<span class=
"emphasis"><i class="EMPHASIS">hostname</i></span>', la partie de
droite du nom est le nom de domaine `<span class=
"emphasis"><i class="EMPHASIS">domainname</i></span>' et le nom
complet s'appelle le nom de domaine complètement
qualifié `<span class="emphasis"><i class="EMPHASIS">Fully
Qualified Domain Name</i></span>' (ou FQDN).</p>
<p>Si l'on examine l'adresse de la machine de Terry par exemple, le
nom pleinement qualifié est `<tt class=
"LITERAL">perf.no.itg.telstra.com.au</tt>'. Cela veut dire que le
nom d'hôte est `<tt class="LITERAL">perf</tt>' et le nom de
domaine `<tt class="LITERAL">no.itg.telstra.com.au</tt>'. Le nom de
domaine est fondé sur un domaine de premier niveau
basé sur son pays, l'Australie et comme son adresse
électronique appartient à une organisation
commerciale nous avons `<tt class="LITERAL">.com</tt>' comme
domaine de niveau adjacent. Le nom de la société est
(était) `<tt class="LITERAL">Telstra</tt>' et notre
structure interne de noms est basé sur la structure
organisationnelle, dans mon cas, ma machine appartient à
l'Information Technology Group, section Network Operations.</p>
<p>Habituellement, les noms sont beaucoup plus courts ; par
exemple, mon fournisseur d'accès à l'internet est
``<tt class="LITERAL">systemy.it</tt> '' et mon organisation
à but non lucratif est ``<tt class=
"LITERAL">linux.it</tt>'', sans sous-domaine <tt class=
"LITERAL">com</tt> ou <tt class="LITERAL">org</tt>, aussi mon
propre hôte est simplement appelé ``<tt class=
"LITERAL">morgana.systemy.it</tt>'' et <tt class=
"LITERAL">rubini@linux.it</tt> est une adresse électronique
valide. Notez que le propriétaire d'un domaine a le droit
d'enregistrer les noms d'hôtes aussi bien que les noms de
sous-domaine ; par exemple le Groupe d'Utilisateur Linux auquel
j'appartiens utilise le domaine <tt class=
"LITERAL">pluto.linux.it</tt>, car les propriétaires de
<tt class="LITERAL">linux.it</tt> étaient d'accord pour
créer un sous-domaine pour ce groupe.</p>
</div>
<div class="SECT2">
<hr>
<h3 class="SECT2"><a name="AEN495" id="AEN495">Les informations
nécessaires</a></h3>
<p>Vous devez connaître le domaine auquel votre nom
d'hôte appartient. Le solveur de nom effectue la traduction
en faisant appel à un `<span class="emphasis"><i class=
"EMPHASIS">Serveur de Noms de Domaine</i></span>'. Vous devez
connaître l'adresse IP d'un serveur de nom local que vous
pouvez utiliser.</p>
<p>Il y a trois fichiers que vous devez éditer, nous en
parlerons chacun à leur tour.</p>
</div>
<div class="SECT2">
<hr>
<h3 class="SECT2"><a name="AEN500" id=
"AEN500">/etc/resolv.conf</a></h3>
<p>Le fichier <tt class="LITERAL">/etc/resolv.conf</tt> est le
fichier principal de configuration de la résolution de noms.
Son format est très simple. C'est un fichier texte avec un
mot-clé par ligne. Il y a trois mots-clés typiquement
utilisés, qui sont :</p>
<div class="VARIABLELIST">
<dl>
<dt>domain</dt>
<dd>
<p>ce mot-clé indique le nom de domaine local.</p>
</dd>
<dt>search</dt>
<dd>
<p>ce mot-clé spécifie une liste d'autres noms de
domaine pour rechercher un nom d'hôte.</p>
</dd>
<dt>name server</dt>
<dd>
<p>ce mot-clé, qui peut être utilisé plusieurs
fois, spécifie l'adresse IP d'un serveur de nom de domaine
pour la résolution de noms.</p>
</dd>
</dl>
</div>
<p>Un exemple de <tt class="LITERAL">/etc/resolv.conf</tt> pourrait
ressembler à ceci :</p>
<pre class="SCREEN">
domain maths.wu.edu.au
search maths.wu.edu.au wu.edu.au
name server 192.168.10.1
name server 192.168.12.1
</pre>
<p>Cet exemple spécifie que le nom de domaine par
défaut à ajouter aux noms non qualifiés
(c'est-à-dire sans domaine) est <tt class=
"LITERAL">maths.wu.edu.au</tt>, et que si l'hôte n'est pas
trouvé dans ce domaine on peut aussi essayer le domaine
<tt class="LITERAL">wu.edu.au</tt> directement. Deux entrées
de serveurs de noms sont fournies, chacune d'elles pouvant
être appelée par le solveur de noms.</p>
</div>
<div class="SECT2">
<hr>
<h3 class="SECT2"><a name="AEN525" id=
"AEN525">/etc/host.conf</a></h3>
<p>Le fichier <tt class="LITERAL">/etc/host.conf</tt> sert à
configurer certaines choses en vue de modifier le comportement du
solveur de noms. Son format est décrit en détail dans
la page de manuel `<tt class="LITERAL">resolv+</tt>'. Dans le
plupart des cas l'exemple suivant vous conviendra :</p>
<pre class="SCREEN">
order hosts,bind
multi on
</pre>
<p>Cette configuration indique au solveur de nom de vérifier
en premier lieu le fichier <tt class="LITERAL">/etc/hosts</tt>
avant d'essayer un serveur de noms. Cela permet aussi au
résolveur de nom de renvoyer toutes les adresses valables
d'un hôte trouvé dans le fichier <tt class=
"LITERAL">/etc/hosts</tt> au lieu d'en donner simplement la
première.</p>
</div>
<div class="SECT2">
<hr>
<h3 class="SECT2"><a name="AEN535" id="AEN535">/etc/hosts</a></h3>
<p>Le fichier <tt class="LITERAL">/etc/hosts</tt> est l'endroit
où vous mettez les noms et les adresses IP des hôtes
locaux. Si vous mettez un hôte dans ce fichier, alors vous
n'avez pas à interroger le serveur de nom de domaine pour
obtenir son adresse IP. L'inconvénient est que si l'adresse
de cet hôte a changé, vous devez tenir votre fichier
à jour. Dans un système bien administré les
seuls noms d'hôtes qui apparaissent habituellement sont
l'interface loopback, et le nom des hôtes locaux.</p>
<pre class="SCREEN">
# /etc/hosts
127.0.0.1 localhost loopback
192.168.0.1 ma.belle.machine
</pre>
<p>Vous pouvez spécifier plus d'un nom d'hôte, comme
montré dans la première entrée (qui est
standard pour l'interface loopback).</p>
</div>
<div class="SECT2">
<hr>
<h3 class="SECT2"><a name="AEN542" id="AEN542">Faire tourner un
serveur de noms</a></h3>
<p>Si vous voulez faire tourner un serveur de nom local, vous
pouvez le faire facilement. Voyez le <a href="DNS-HOWTO.html"
target="_top">le DNS-HOWTO</a> ainsi que tous les documents inclus
dans votre version de <span class="emphasis"><i class=
"EMPHASIS">BIND</i></span> (Berkeley Internet Name Domain).</p>
</div>
</div>
<div class="SECT1">
<hr>
<h2 class="SECT1"><a name="AEN547" id="AEN547">Configurer votre
interface loopback</a></h2>
<p>L'interface `<tt class="LITERAL">loopback</tt>' est un type
spécial d'interface qui permet de vous connecter à
vous-même. Il y a plusieurs raisons pour faire cela. Par
exemple si vous voulez faire des essais de logiciel réseau
sans interférer avec quelqu'un d'autre sur votre
réseau. Par convention, l'adresse IP `<tt class=
"LITERAL">127.0.0.1</tt>' lui a été assignée.
Aussi quelle que soit la machine où vous êtes, si vous
ouvrez une connexion telnet vers <tt class="LITERAL">127.0.0.1</tt>
vous atteindrez toujours l'hôte local.</p>
<p>Configurer l'interface loopback est simple et vous devez vous
assurer de l'avoir fait (mais notez que cette tâche est
habituellement effectuée par les scripts standards
d'initialisation).</p>
<pre class="SCREEN">
root# ifconfig lo 127.0.0.1
root# route add -host 127.0.0.1 lo
</pre>
<p>Nous en dirons plus sur la commande <span class=
"emphasis"><i class="EMPHASIS">route</i></span> dans le prochain
paragraphe.</p>
<p><a href=
"https://secure.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_xclick&business=auctions@commandprompt.com&return=http://www.linuxdoc.com&item_name=Net-HOWTO_Donation&item_number=Net-HOWTO_Donation&amount=2.50"
target="_top">Ceci vous a intéressé? Pourquoi ne pas
donner 2,50 dollars?</a></p>
</div>
<div class="SECT1">
<hr>
<h2 class="SECT1"><a name="AEN560" id="AEN560">Routage</a></h2>
<p>Le routage est un vaste sujet. On peut écrire de grandes
quantités de textes sur ce sujet. La plupart d'entre vous
ont besoin d'un simple routage, et certains même de rien du
tout. Je ne parlerai que des principes du routage. Si vous voulez
plus d'informations je vous suggère de vous reporter aux
références fournies en début du document.</p>
<p>Commençons par une définition. Qu'est-ce que le
routage IP ? Voici celle que j'utilise :</p>
<p><span class="QUOTE">"Le routage IP est le processus par lequel
un hôte, ayant des connexions réseau multiples,
décide du chemin par lequel délivrer les datagrammes
IP qu'il a reçus."</span></p>
<p>Il peut être utile d'illustrer cela par un exemple.
Imaginez un routeur dans un bureau : il peut avoir un lien PPP sur
l'Internet, un certain nombre de segments Ethernet alimentant les
stations de travail et un second lien PPP vers un autre bureau.
Lorsque le routeur reçoit un datagramme de l'une de ses
connexions, le routage est le mécanisme utilisé pour
déterminer vers quelle interface il doit renvoyer ce
datagramme. De simples hôtes ont besoin aussi de routage,
tous les hôtes Internet ayant deux
périphériques réseau, l'un étant
l'interface loopback décrite auparavant et l'autre est celui
qui est utilisé pour parler avec le reste du monde, soit un
lien Ethernet, soit une interface série PPP ou SLIP.</p>
<p>Ok, alors comment fonctionne le routage ? Chaque hôte
possède une liste spéciale de règles de
routage, appelée une table de routage. Cette table contient
des colonnes qui contiennent au moins trois champs, le premier
étant une adresse de destination, le deuxième
étant le nom de l'interface vers lequel le datagramme doit
être routé et le troisième, qui est optionnel,
l'adresse IP d'une autre machine qui transportera le datagramme
vers sa prochaine destination sur le réseau passerelle. Sur
Linux vous pouvez voir cette table en utilisant la commande
suivante :</p>
<pre class="SCREEN">
user% cat /proc/net/route
</pre>
<p>ou bien en utilisant l'une des commandes suivantes :</p>
<pre class="SCREEN">
user% /sbin/route -n
user% /sbin/netstat -r
</pre>
<p>Le processus de routage est plutôt simple : un datagramme
entrant est reçu, l'adresse de destination est
examinée et comparée avec chaque entrée de la
table. L'entrée qui correspond le mieux à cette
adresse est choisie, et le datagramme est renvoyé vers
l'interface spécifiée. Si le champ passerelle est
rempli, alors le datagramme est renvoyé vers cet hôte
via l'interface spécifiée, sinon l'adresse de
destination est supposée comme étant sur le
réseau supporté par l'interface.</p>
<p>Pour manipuler ce tableau, une commande spéciale est
utilisée. Cette commande prend des arguments et les
convertit en appels système pour demander au noyau
d'ajouter, supprimer ou modifier des entrées dans la table
de routage. Cette commande s'appelle `<span class=
"emphasis"><i class="EMPHASIS">route</i></span>'.</p>
<p>Un exemple simple. Imaginez que vous ayez un réseau
Ethernet. On vous a dit que c'est un réseau classe C avec
une adresse de <tt class="LITERAL">192.168.1.0</tt>. On vous
fournit une adresse IP <tt class="LITERAL">192.168.1.10</tt> pour
votre usage et on vous a dit que <tt class=
"LITERAL">192.168.1.1</tt> est un routeur connecté à
l'Internet.</p>
<p>La première étape est de configurer l'interface
comme indiqué plus haut. Vous utiliserez la commande :</p>
<pre class="SCREEN">
root# ifconfig eth0 192.168.1.10 netmask 255.255.255.0 up
</pre>
<p>Maintenant vous avez besoin d'ajouter une entrée dans la
table de routage pour indiquer au noyau que les datagrammes
destinés aux hôtes dont les adresses correspondent
à <tt class="LITERAL">192.168.1.*</tt> doivent être
dirigés vers le périphérique Ethernet. Vous
utiliserez une commande comme ceci :</p>
<pre class="SCREEN">
root# route add -net 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 eth0
</pre>
<p>Notez l'utilisation de l'argument `<tt class=
"LITERAL">-net</tt>' pour indiquer au programme route que cette
entrée est une route réseau. Un autre choix peut
être `<tt class="LITERAL">-host</tt>' qui est une route
spécifique d'une adresse IP.</p>
<p>Cette route vous permettra d'établir des connexions IP
avec tous les hôtes sur votre segment Ethernet. Mais qu'en
est-il des hôtes IP qui n'y sont pas ?</p>
<p>Il serait compliqué d'ajouter des routes pour chaque
réseau destinataire, aussi il y a une astuce utilisée
pour simplifier la tâche. L'astuce est appelée route
par `<tt class="LITERAL">defaut</tt>'. La route par <tt class=
"LITERAL">defaut</tt> s'adapte à toutes les destinations
possibles, mais pas très bien, de telle sorte que si il y a
une entrée qui correspond à l'adresse requise elle
sera utilisée à la place de la route par <tt class=
"LITERAL">defaut</tt>. L'idée de la route par <tt class=
"LITERAL">defaut</tt> est simplement de pouvoir dire `et tout le
reste va ici'. Dans l'exemple que j'ai inventé, on utilisera
une entrée telle que :</p>
<pre class="SCREEN">
root# route add default gw 192.168.1.1 eth0
</pre>
<p>L'argument `<tt class="LITERAL">gw</tt>' indique à la
commande route que le prochain argument est l'adresse IP, ou le
nom, d'une passerelle (gateway) ou d'une machine routeur vers qui
tous les datagrammes correspondant à cette entrée
seront dirigés pour routage ultérieur.</p>
<p>Ainsi votre configuration complète sera :</p>
<pre class="SCREEN">
root# ifconfig eth0 192.168.1.10 netmask 255.255.255.0 up
root# route add -net 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 eth0
root# route add default gw 192.168.1.1 eth0
</pre>
<p>Si vous regardez bien vos fichiers `<tt class="LITERAL">rc</tt>'
qui concernent le réseau vous en trouverez au moins un
très semblable à celui-ci. C'est une configuration
courante.</p>
<p>Examinons maintenant une configuration un peu plus
compliquée. Imaginons que nous configurions le routeur
examiné auparavant, celui qui avait un lien PPP vers
l'Internet et des segments LAN alimentant des stations de travail
dans le bureau. Supposons que ce routeur ait 3 segments Ethernet et
un lien PPP. Notre configuration de routage ressemblerait à
ceci :</p>
<pre class="SCREEN">
root# route add -net 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 eth0
root# route add -net 192.168.2.0 netmask 255.255.255.0 eth1
root# route add -net 192.168.3.0 netmask 255.255.255.0 eth2
root# route add default ppp0
</pre>
<p>Chacune des stations de travail utilisera le format plus simple
décrit ci-dessus, seul le routeur aura besoin d'indiquer les
routes réseau séparément car pour les stations
de travail le mécanisme de routage par <tt class=
"LITERAL">defaut</tt> les capturera toutes, laissant au routeur le
soin de les séparer de manière appropriée.
Vous pouvez vous demander pourquoi la route par défaut
n'utilise pas `<tt class="LITERAL">gw</tt>'. La raison en est
très simple : les protocoles de lien série comme PPP
et SLIP ont seulement deux hôtes sur leur réseau, un
à chaque bout. Spécifier à l'hôte que
l'autre bout de la liaison est une passerelle est sans objet et
redondant, car il n'a pas d'autre choix, aussi vous n'avez pas
à indiquer de passerelle pour ce type de connexions
réseau. Les autres types comme Ethernet, arcnet ou token
ring ont besoin que l'on indique une passerelle car ces
réseaux supportent un grand nombre d'hôtes.</p>
<div class="SECT2">
<hr>
<h3 class="SECT2"><a name="AEN611" id="AEN611">Alors, que fait le
programme <span class="emphasis"><i class=
"EMPHASIS">routed</i></span> ?</a></h3>
<p>La configuration de routage décrite ci-dessus est bien
adaptée aux réseaux simples où il n'y a que
des chemins uniques entre les destinations. Lorsque vous avez un
réseau plus complexe les choses deviennent plus
compliquées. Heureusement pour la plupart d'entre vous, ce
ne sera pas le cas.</p>
<p>Le gros problème est qu'avec le `routage manuel' ou
`routage statique' comme décrit ci-dessus, si une machine ou
un lien tombe en panne dans le réseau, alors la seule
façon de diriger vos datagrammes vers un autre chemin, s'il
existe, est d'intervenir manuellement et d'exécuter les
commandes adéquates. Naturellement c'est lourd, lent, peu
pratique et source de risques. Des techniques variées ont
été développées pour régler
automatiquement les tables de routage dans le cas d'incidents sur
un réseau où il y a plusieurs routes possibles,
toutes ces techniques étant regroupées sous le nom de
`protocoles de routage dynamique'.</p>
<p>Vous avez peut-être entendu parler des plus courants. Ce
sont RIP (Routing Information Protocol) et OSPF (Open Shortest Path
First Protocol). RIP est très souvent utilisé sur les
petits ou moyens réseaux d'entreprise. L'OPSF est plus
moderne et plus apte à gérer de grands réseaux
et mieux adapté dans le cas où il y a un grand nombre
de chemins possibles à travers le réseau. Les
implémentations usuelles de ces protocoles sont :
`<span class="emphasis"><i class="EMPHASIS">routed</i></span>' -
RIP, et `<span class="emphasis"><i class=
"EMPHASIS">gated</i></span>' - RIP, OSPF et autres. Le programme
`<span class="emphasis"><i class="EMPHASIS">routed</i></span>' est
normalement fourni avec votre distribution Linux ou est inclus dans
la paquetage `NetKit' décrit auparavant.</p>
<p>Un exemple pour vous montrer comment et où vous pouvez
utiliser un protocole de routage dynamique ressemblerait à
ceci :</p>
<pre class="SCREEN">
192.168.1.0 / 192.168.2.0 /
255.255.255.0 255.255.255.0
- -
| |
| /- - -\ /- - -\ |
| | |ppp0 // ppp0| | |
eth0 |- -| A |- - - //- - - - -| B |- -| eth0
| | | // | | |
| \- - -/ \- - -/ |
| \ ppp1 ppp1 / |
- \ / -
\ /
\ /
\ /
\ /
\ /
\ /
\ /
\ /
ppp0\ /ppp1
/- - -\
| |
| C |
| |
\- - -/
|eth0
|
|- - - - -|
192.168.3.0 /
255.255.255.0
</pre>
<p>Nous avons trois routeurs A, B et C. Chacun supporte un segment
Ethernet avec un réseau IP de classe C (masque de
réseau 255.255.255.0). Chaque routeur a également une
liaison PPP vers chacun des autres routeurs. Ce réseau forme
un triangle.</p>
<p>Il est évident que la table de routage sur le routeur A
ressemble à ceci :</p>
<pre class="SCREEN">
root# route add -net 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 eth0
root# route add -net 192.168.2.0 netmask 255.255.255.0 ppp0
root# route add -net 192.168.3.0 netmask 255.255.255.0 ppp1
</pre>
<p>Cela fonctionnera bien jusqu'à ce que le lien entre A et
B tombe en panne. Les hôtes sur le segment A (voir le
diagramme ci-dessus) ne peuvent pas atteindre les hôtes sur
le segment B : leurs datagrammes seront dirigés sur le lien
ppp0 du routeur A qui est rompu. Ils pourront encore continuer
à parler aux hôtes du segment C, et les hôtes du
segment C pourront toujours parler à ceux du segment B car
la liaison reste intacte.</p>
<p>Si A peut parler à C et si C peut toujours parler
à B, pourquoi A ne routerait-il pas ses datagrammes pour B
via C, et laisser ensuite C les envoyer à B ? C'est
exactement le type de problèmes que les protocoles de
routage dynamique comme RIP sont en mesure de résoudre. Si
chacun des routeurs A, B et C utilisent un démon de routage
(NdT: démon est une francisation familière du vocable
informatique anglais daemon, qui signifie Disk And Extension
MONitor, c'est à dire qui n'est pas invoqué
manuellement mais attend en tâche de fond que quelque chose
se passe, que quelque condition se produise. Ce terme fut introduit
au départ sous CTSS (Compatible Time Sharing System), un
ancêtre du système MULTICS, lui-même parent
d'UNIX (voir la traduction de René Cougnenc de `Le
système Linux' de M. Welsh et L. Kaufman chez O'Reilly
International Thomson), alors leurs tables de routage seront
automatiquement réglées pour refléter le
nouvel état du réseau même si l'une des
liaisons est défectueuse. Configurer un tel réseau
est simple, sur chaque routeur vous devez seulement faire deux
choses. Dans ce cas, pour le routeur A :</p>
<pre class="SCREEN">
root# route add -net 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 eth0
root# /usr/sbin/routed
</pre>
<p>Le démon de routage `<span class="emphasis"><i class=
"EMPHASIS">routed</i></span>' trouve automatiquement tous les ports
actifs vers le réseau quand il démarre et
écoute tous les messages sur chacun des
périphériques réseau ce qui lui permet de
déterminer et de mettre à jour sa table de
routage.</p>
<p>C'était une très brève explication du
routage dynamique et de son utilisation. Si vous voulez d'avantage
d'explications reportez-vous aux références
listées en début de document.</p>
<p>Les points importants relatifs au routage dynamique sont :</p>
<ol type="1">
<li>
<p>Vous n'avez besoin d'utiliser un démon de routage
dynamique que quand votre machine Linux peut choisir entre
plusieurs routes pour une destination donnée. C'est la cas
par exemple lorsque vous envisagez d'utiliser IP masquerade.</p>
</li>
<li>
<p>Le démon de routage dynamique modifiera automatiquement
votre table de routage pour tenir compte des changements survenus
dans votre réseau.</p>
</li>
<li>
<p>RIP est adapté aux réseaux de petite et moyenne
taille.</p>
</li>
</ol>
</div>
</div>
<div class="SECT1">
<hr>
<h2 class="SECT1"><a name="AEN643" id="AEN643">Configurer vos
serveurs réseau et les services.</a></h2>
<p>Les serveurs de réseau et les services sont des
programmes qui permettent à un utilisateur distant de
devenir utilisateur de votre machine Linux. Les programmes serveurs
sont à l'écoute des ports réseau. Les ports
réseau permettent de demander un service particulier
à un hôte particulier et de faire la différence
entre une connexion telnet entrante et une connexion ftp entrante.
L'utilisateur distant établit une connexion réseau
avec votre machine puis le programme serveur, ou démon de
réseau, à l'écoute du port, accepte la
connexion et s'exécute. Il y a deux façons
d'opérer pour les démons de réseau. Les deux
sont couramment utilisés en pratique. Ce sont :</p>
<div class="VARIABLELIST">
<dl>
<dt>autonome</dt>
<dd>
<p>le programme démon écoute le port réseau
désigné et lorsqu'il y a une connexion, il prend
lui-même la connexion en charge pour fournir le service.</p>
</dd>
<dt>esclave du serveur <span class="emphasis"><i class=
"EMPHASIS">inetd</i></span></dt>
<dd>
<p>le serveur <span class="emphasis"><i class=
"EMPHASIS">inetd</i></span> est un programme démon
spécial spécialisé dans la conduite des
connexions réseau. Il possède un fichier de
configuration qui indique quel programme doit être
utilisé lorsqu'une connexion entrante est reçue.
Chacun des ports service doit être configuré soit avec
le protocole tcp, soit avec le protocole udp. Les ports sont
décrits dans un autre fichier dont nous parlerons plus
tard.</p>
</dd>
</dl>
</div>
<p>Il existe deux fichiers importants qui doivent être
configurés : <tt class="LITERAL">/etc/services</tt> qui
assigne des noms aux numéros de port et <tt class=
"LITERAL">/etc/inetd.conf</tt> qui sert pour la configuration du
démon de réseau <span class="emphasis"><i class=
"EMPHASIS">inetd</i></span> .</p>
<div class="SECT2">
<hr>
<h3 class="SECT2"><a name="AEN662" id="AEN662"><tt class=
"LITERAL">/etc/services</tt></a></h3>
<p>Le fichier <tt class="LITERAL">/etc/services</tt> est une simple
base de données qui associe des noms compréhensibles
par l'homme à des ports service compréhensibles par
la machine. Son format est tout à fait simple. Le fichier
est un fichier texte dont chaque ligne représente une
entrée de la base de données. Chaque entrée
comprend trois champs séparés par des
caractères espace ou tabulation. Ces champs sont :</p>
<p>nom port/protocole alias # commentaire</p>
<div class="VARIABLELIST">
<dl>
<dt>nom</dt>
<dd>
<p>un simple mot qui représente le service
décrit.</p>
</dd>
<dt>port/protocole</dt>
<dd>
<p>ce champ est divisé en deux.</p>
</dd>
<dt>port</dt>
<dd>
<p>un nombre qui spécifie le numéro de port où
le service désigné sera disponible. La plupart des
services ont des numéros assignés. Ils sont
décrits dans la <tt class="LITERAL">RFC-1340</tt>.</p>
</dd>
<dt>protocole</dt>
<dd>
<p>c'est soit <tt class="LITERAL">tcp</tt> soit <tt class=
"LITERAL">udp</tt>.</p>
<p>Il est important de noter qu'une entrée comme <tt class=
"LITERAL">18/tcp</tt> est très différente de
<tt class="LITERAL">18/udp</tt> et qu'il n'y a pas de raisons
techniques que le même service existe sur les deux.
Normalement le bon sens prévaut et c'est vraiment pour un
service particulier disponible à la fois sur <tt class=
"LITERAL">tcp</tt> et <tt class="LITERAL">udp</tt> que vous verrez
une entrée pour les deux..</p>
</dd>
<dt>aliases</dt>
<dd>
<p>Autres noms qui peuvent être utilisés pour se
référer à un service.</p>
</dd>
</dl>
</div>
<p>Tout texte apparaissant après le caractère
`<tt class="LITERAL">&num;</tt>' est ignoré et
traité comme commentaire.</p>
<div class="SECT3">
<hr>
<h4 class="SECT3"><a name="AEN700" id="AEN700">Exemple de fichier
<tt class="LITERAL">/etc/services</tt>.</a></h4>
<p>Toutes les distributions récentes de Linux fournissent un
bon fichier <tt class="LITERAL">/etc/services</tt>. Juste au cas
où vous construiriez tout depuis le départ, voici une
copie du fichier <tt class="LITERAL">/etc/services</tt> fourni avec
l'ancienne distribution <a href="http://www.debian.org/" target=
"_top">Debian</a> .</p>
<pre class="SCREEN">
# /etc/services:
# $Id: Net-HOWTO.sgml,v 1.1.1.1 2001/01/17 19:55:16 lx Exp $
#
# Network services, Internet style
#
# Notez que c'est la politique actuelle de l'IANA d'assigner un seul numéro
# de port à la fois pour TCP et UDP; ainsi, la plupart des ports ont deux
# entrées même si le protocole ne supporte pas UDP.
# Mis à jour d'après la RFC 1340, ``Assigned Numbers'' (Juillet 1992).
# Il n'y a pas tous les ports, seulement les plus courants.
tcpmux 1/tcp # TCP port service multiplexer
echo 7/tcp
echo 7/udp
discard 9/tcp sink null
discard 9/udp sink null
systat 11/tcp users
daytime 13/tcp
daytime 13/udp
netstat 15/tcp
qotd 17/tcp QUOTE
msp 18/tcp # message send protocol
msp 18/udp # message send protocol
chargen 19/tcp ttytst source
chargen 19/udp ttytst source
ftp-data 20/tcp
ftp 21/tcp
ssh 22/tcp # SSH Remote Login Protocol
ssh 22/udp # SSH Remote Login Protocol
telnet 23/tcp
# 24 - private
smtp 25/tcp mail
# 26 - non assigné
time 37/tcp timserver
time 37/udp timserver
rlp 39/udp resource # resource location
nameserver 42/tcp name # IEN 116
whois 43/tcp nicname
re-mail-ck 50/tcp # Remote Mail Checking Protocol
re-mail-ck 50/udp # Remote Mail Checking Protocol
domain 53/tcp nameserver # name-domain server
domain 53/udp nameserver
mtp 57/tcp # deprecated
bootps 67/tcp # BOOTP server
bootps 67/udp
bootpc 68/tcp # BOOTP client
bootpc 68/udp
tftp 69/udp
gopher 70/tcp # Internet Gopher
gopher 70/udp
rje 77/tcp netrjs
finger 79/tcp
www 80/tcp http # WorldWideWeb HTTP
www 80/udp # HyperText Transfer Protocol
link 87/tcp ttylink
kerberos 88/tcp kerberos5 krb5 # Kerberos v5
kerberos 88/udp kerberos5 krb5 # Kerberos v5
supdup 95/tcp
# 100 - reserve
hostnames 101/tcp hostname # usually from sri-nic
iso-tsap 102/tcp tsap # part of ISODE.
csnet-ns 105/tcp cso-ns # also used by CSO name server
csnet-ns 105/udp cso-ns
rtelnet 107/tcp # Remote Telnet
rtelnet 107/udp
pop-2 109/tcp postoffice # POP version 2
pop-2 109/udp
pop-3 110/tcp # POP version 3
pop-3 110/udp
sunrpc 111/tcp portmapper # RPC 4.0 portmapper TCP
sunrpc 111/udp portmapper # RPC 4.0 portmapper UDP
auth 113/tcp authentication tap ident
sftp 115/tcp
uucp-path 117/tcp
nntp 119/tcp readnews untp # USENET News Transfer Protocol
ntp 123/tcp
ntp 123/udp # Network Time Protocol
netbios-ns 137/tcp # NETBIOS Name Service
netbios-ns 137/udp
netbios-dgm 138/tcp # NETBIOS Datagram Service
netbios-dgm 138/udp
netbios-ssn 139/tcp # NETBIOS session service
netbios-ssn 139/udp
imap2 143/tcp # Interim Mail Access Proto v2
imap2 143/udp
snmp 161/udp # Simple Net Mgmt Proto
snmp-trap 162/udp snmptrap # Traps for SNMP
cmip-man 163/tcp # ISO mgmt over IP (CMOT)
cmip-man 163/udp
cmip-agent 164/tcp
cmip-agent 164/udp
xdmcp 177/tcp # X Display Mgr. Control Proto
xdmcp 177/udp
nextstep 178/tcp NeXTStep NextStep # NeXTStep window
nextstep 178/udp NeXTStep NextStep # server
bgp 179/tcp # Border Gateway Proto.
bgp 179/udp
prospero 191/tcp # Cliff Neuman's Prospero
prospero 191/udp
irc 194/tcp # Internet Relay Chat
irc 194/udp
smux 199/tcp # SNMP Unix Multiplexer
smux 199/udp
at-rtmp 201/tcp # AppleTalk routing
at-rtmp 201/udp
at-nbp 202/tcp # AppleTalk name binding
at-nbp 202/udp
at-echo 204/tcp # AppleTalk echo
at-echo 204/udp
at-zis 206/tcp # AppleTalk zone information
at-zis 206/udp
z3950 210/tcp wais # NISO Z39.50 database
z3950 210/udp wais
ipx 213/tcp # IPX
ipx 213/udp
imap3 220/tcp # Interactive Mail Access
imap3 220/udp # Protocol v3
ulistserv 372/tcp # UNIX Listserv
ulistserv 372/udp
#
# services spécifiques à UNIX
#
exec 512/tcp
biff 512/udp comsat
login 513/tcp
who 513/udp whod
shell 514/tcp cmd # no passwords used
syslog 514/udp
printer 515/tcp spooler # line printer spooler
talk 517/udp
ntalk 518/udp
route 520/udp router routed # RIP
timed 525/udp timeserver
tempo 526/tcp newdate
courier 530/tcp rpc
conference 531/tcp chat
netnews 532/tcp readnews
netwall 533/udp # -for emergency broadcasts
uucp 540/tcp uucpd # uucp daemon
remotefs 556/tcp rfs_server rfs # Brunhoff remote filesystem
klogin 543/tcp # Kerberized `rlogin' (v5)
kshell 544/tcp krcmd # Kerberized `rsh' (v5)
kerberos-adm 749/tcp # Kerberos `kadmin' (v5)
#
webster 765/tcp # Network dictionary
webster 765/udp
#
# D'après ``Assigned Numbers'' :
#
#> Les Ports Enregistrés ne sont pas contrôlés par l'IANA et peuvent être
#> utilisés sur la plupart des systèmes par des processus ordinaires
#> ou des programmes exécutés par des utilisateurs ordinaires.
#
#>Les ports sont utilisés dans le TCP [45,106] pour nommer les extrémités
#> des connexions logiques qui transportent les conversations de longue
#> durée. Pour offrir des services à des utilisateurs non connus, un port
#> de service pour contact a été défini. Cette liste spécifie le port utilisé
#> par le processus serveur ainsi que son port de contact. Comme l'IANA ne peut
#> contrôler l'usage de ces ports, on donne ici une liste d'utilisation
#> de ces ports pour être agréable à la communauté.
#
ingreslock 1524/tcp
ingreslock 1524/udp
prospero-np 1525/tcp # Prospero non-privileged
prospero-np 1525/udp
rfe 5002/tcp # Radio Free Ethernet
rfe 5002/udp # Actually uses UDP only
bbs 7000/tcp # BBS service
#
#
# services Kerberos (Project Athena/MIT)
# Notez que ceux-ci sont pour Kerberos v4, et ne sont pas officiels. Les sites
# tournant sous v4 doivent utiliser ceux-ci et annuler les entrées v5 ci-dessus.
#
kerberos4 750/udp kdc # Kerberos (server) udp
kerberos4 750/tcp kdc # Kerberos (server) tcp
kerberos_master 751/udp # Kerberos authentication
kerberos_master 751/tcp # Kerberos authentication
passwd_server 752/udp # Kerberos passwd server
krb_prop 754/tcp # Kerberos slave propagation
krbupdate 760/tcp kreg # Kerberos registration
kpasswd 761/tcp kpwd # Kerberos "passwd"
kpop 1109/tcp # Pop with Kerberos
knetd 2053/tcp # Kerberos de-multiplexor
zephyr-srv 2102/udp # Zephyr server
zephyr-clt 2103/udp # Zephyr serv-hm connection
zephyr-hm 2104/udp # Zephyr hostmanager
eklogin 2105/tcp # Kerberos encrypted rlogin
#
# Services non officiels mais nécessaires (pour NetBSD)
#
supfilesrv 871/tcp # SUP server
supfiledbg 1127/tcp # SUP debugging
#
# Services protocole de délivrance de datagrammes
#
rtmp 1/ddp # Routing Table Maintenance Protocol
nbp 2/ddp # Name Binding Protocol
echo 4/ddp # AppleTalk Echo Protocol
zip 6/ddp # Zone Information Protocol
#
# Services Debian GNU/Linux
rmtcfg 1236/tcp # Gracilis Packeten remote config server
xtel 1313/tcp # french minitel
cfinger 2003/tcp # GNU Finger
postgres 4321/tcp # POSTGRES
mandelspawn 9359/udp mandelbrot # network mandelbrot
# Services locaux
</pre>
<p>Dans la réalité, le fichier augmente toujours en
taille au fur et à mesure que de nouveaux services
apparaissent. Si vous craignez que votre copie soit
incomplète, je vous suggère de copier un nouveau
fichier <tt class="LITERAL">/etc/services</tt> provenant d'une
distribution récente.</p>
</div>
</div>
<div class="SECT2">
<hr>
<h3 class="SECT2"><a name="AEN711" id="AEN711"><tt class=
"LITERAL">/etc/inetd.conf</tt></a></h3>
<p>Le fichier <tt class="LITERAL">/etc/inetd.conf</tt> est le
fichier de configuration du serveur démon <span class=
"emphasis"><i class="EMPHASIS">inetd</i></span> . Il sert à
dire à <span class="emphasis"><i class=
"EMPHASIS">inetd</i></span> ce qu'il doit faire lorsqu'il
reçoit une demande de connexion pour un service particulier.
Pour les services où vous acceptez une connexion vous devez
dire à <span class="emphasis"><i class=
"EMPHASIS">inetd</i></span> quel démon serveur de
réseau doit tourner, et comment.</p>
<p>Son format est aussi très simple. C'est un fichier texte
dont chaque ligne décrit un service que vous voulez fournir.
Tout texte suivant un `<tt class="LITERAL">&num;</tt>' est
ignoré et considéré comme commentaire. Chaque
ligne contient sept champs séparés par un nombre
quelconque d'espaces (espace ou tabulation). Le format
général est comme suit :</p>
<pre class="SCREEN">
service type_de_socket protocole drapeaux utilisateur chemin arguments
</pre>
<div class="VARIABLELIST">
<dl>
<dt>service</dt>
<dd>
<p>est le nom de service applicable à cette configuration,
pris dans le fichier <tt class="LITERAL">/etc/services</tt>.</p>
</dd>
<dt>type_de_socket</dt>
<dd>
<p>ce champ décrit le type de socket que cette entrée
considère comme pertinent. Voici les valeurs qui sont
autorisées : <tt class="LITERAL">stream</tt>, <tt class=
"LITERAL">dgram</tt>, <tt class="LITERAL">raw</tt>, <tt class=
"LITERAL">rdm</tt>, ou <tt class="LITERAL">seqpacket</tt>. C'est un
peu technique par nature, mais par expérience, presque tous
les services basés sur <tt class="LITERAL">tcp</tt>
utilisent <tt class="LITERAL">stream</tt> et presque tous les
services basés sur <tt class="LITERAL">udp</tt> utilisent
<tt class="LITERAL">dgram</tt>. Il n'y a que quelques types de
serveurs démons spéciaux utilisant d'autres
valeurs.</p>
</dd>
<dt>protocole</dt>
<dd>
<p>le protocole considéré comme valide pour cette
entrée. Il doit correspondre à l'entrée
appropriée dans le fichier <tt class=
"LITERAL">/etc/services</tt> et sera donc soit <tt class=
"LITERAL">tcp</tt> soit <tt class="LITERAL">udp</tt>. Les serveurs
basés sur Sun RPC (Remote Procedure Call) utilisent
<tt class="LITERAL">rpc/tcp</tt> ou <tt class=
"LITERAL">rpc/udp</tt>.</p>
</dd>
<dt>drapeaux</dt>
<dd>
<p>il n'y a en fait que deux valeurs pour ce champ. Celles-ci
disent à <span class="emphasis"><i class=
"EMPHASIS">inetd</i></span> si le programme serveur réseau
libère le socket aprés démarrage, et donc si
<span class="emphasis"><i class="EMPHASIS">inetd</i></span> peut
prendre en compte une des prochaines demandes de connexion, ou bien
si <span class="emphasis"><i class="EMPHASIS">inetd</i></span> doit
attendre qu'un autre démon serveur tournant
déjà prenne en charge la nouvelle demande de
connexion. C'est encore compliqué, mais en pratique tous les
serveurs <tt class="LITERAL">tcp</tt> doivent avoir cette
entrée positionnée sur <tt class=
"LITERAL">nowait</tt> et la plupart des serveurs <tt class=
"LITERAL">udp</tt> ont cette entrée positionnée sur
<tt class="LITERAL">wait</tt>. Attention il y a quelques exceptions
notables, laissez vous guider par l'exemple suivant si vous
n'êtes pas sûrs.</p>
</dd>
<dt>utilisateur</dt>
<dd>
<p>ce champ décrit quel compte utilisateur extrait de
<tt class="LITERAL">/etc/passwd</tt> sera considéré
comme propriétaire du démon réseau lorsqu'il
est lancé. C'est très utile lorsque vous voulez vous
protéger contre les trous de sécurité. Vous
pouvez mettre <tt class="LITERAL">nobody</tt> comme utilisateur
pour une entrée si bien que dans le cas où le
réseau comporte une brèche, les dommages
éventuels seront minimisés. Cependant habituellement
ce champ est réglé sur <tt class="LITERAL">root</tt>,
car de nombreux serveurs ont besoin des privilèges de root
pour tourner correctement.</p>
</dd>
<dt>chemin&lowbar;de&lowbar;serveur</dt>
<dd>
<p>ce champ est le véritable chemin d'accès au
programme.</p>
</dd>
<dt>arguments</dt>
<dd>
<p>ce champ correspond au reste de la ligne et est optionnel. Il
sert à indiquer les arguments de commande que vous voulez
passer au programme serveur au lancement.</p>
</dd>
</dl>
</div>
<div class="SECT3">
<hr>
<h4 class="SECT3"><a name="AEN778" id="AEN778">Exemple de fichier
<tt class="LITERAL">/etc/inetd.conf</tt></a></h4>
<p>Comme pour le fichier <tt class="LITERAL">/etc/services</tt>,
toutes les distributions modernes incluent un bon fichier
<tt class="LITERAL">/etc/inetd.conf</tt> pour pouvoir travailler.
Ici, pour être complet , vous trouverez le fichier <tt class=
"LITERAL">/etc/inetd.conf</tt> de la distribution <a href=
"http://www.debian.org/" target="_top">Debian</a>.</p>
<pre class="SCREEN">
# /etc/inetd.conf: voir inetd(8) pour d'autres informations.
#
# Base de données pour la configuration d'un serveur Internet
#
#
# Modifié pour Debian par Peter Tobias <tobias@et-inf.fho-emden.de>
#
# <service_name> <sock_type> <proto> <flags> <user> <server_path> <args>
#
# Services internes
#
#echo stream tcp nowait root internal
#echo dgram udp wait root internal
discard stream tcp nowait root internal
discard dgram udp wait root internal
daytime stream tcp nowait root internal
daytime dgram udp wait root internal
#chargen stream tcp nowait root internal
#chargen dgram udp wait root internal
time stream tcp nowait root internal
time dgram udp wait root internal
#
# Services standards.
#
telnet stream tcp nowait root /usr/sbin/tcpd /usr/sbin/in.telnetd
ftp stream tcp nowait root /usr/sbin/tcpd /usr/sbin/in.ftpd
#fsp dgram udp wait root /usr/sbin/tcpd /usr/sbin/in.fspd
#
# Shell, login, exec et talk sont des protocoles BSD.
#
shell stream tcp nowait root /usr/sbin/tcpd /usr/sbin/in.rshd
login stream tcp nowait root /usr/sbin/tcpd /usr/sbin/in.rlogind
#exec stream tcp nowait root /usr/sbin/tcpd /usr/sbin/in.rexecd
talk dgram udp wait root /usr/sbin/tcpd /usr/sbin/in.talkd
ntalk dgram udp wait root /usr/sbin/tcpd /usr/sbin/in.ntalkd
#
# Services Mail, news et uucp.
#
smtp stream tcp nowait root /usr/sbin/tcpd /usr/sbin/in.smtpd
#nntp stream tcp nowait news /usr/sbin/tcpd /usr/sbin/in.nntpd
#uucp stream tcp nowait uucp /usr/sbin/tcpd /usr/lib/uucp/uucico
#comsat dgram udp wait root /usr/sbin/tcpd /usr/sbin/in.comsat
#
# Pop et autres
#
#pop-2 stream tcp nowait root /usr/sbin/tcpd /usr/sbin/in.pop2d
#pop-3 stream tcp nowait root /usr/sbin/tcpd /usr/sbin/in.pop3d
#
# `cfinger' est le serveur finger GNU de Debian. (NOTE : L'implémentation
# habituelle du démon `finger' permet de le faire tourner avec `root'.)
#
#cfinger stream tcp nowait root /usr/sbin/tcpd /usr/sbin/in.cfingerd
#finger stream tcp nowait root /usr/sbin/tcpd /usr/sbin/in.fingerd
#netstat stream tcp nowait nobody /usr/sbin/tcpd /bin/netstat
#systat stream tcp nowait nobody /usr/sbin/tcpd /bin/ps -auwwx
#
# Le service tftp est fourni principalement pour démarrer. La plupart des sites
# l'utilisent seulement sur les machines servant de `serveurs de boot'.
#
#tftp dgram udp wait nobody /usr/sbin/tcpd /usr/sbin/in.tftpd
#tftp dgram udp wait nobody /usr/sbin/tcpd /usr/sbin/in.tftpd /boot
#bootps dgram udp wait root /usr/sbin/bootpd bootpd -i -t 120
#
# Services Kerberos (ils doivent probablement être corrigés)
#
#klogin stream tcp nowait root /usr/sbin/tcpd /usr/sbin/in.rlogind -k
#eklogin stream tcp nowait root /usr/sbin/tcpd /usr/sbin/in.rlogind -k -x
#kshell stream tcp nowait root /usr/sbin/tcpd /usr/sbin/in.rshd -k
#
# Services tournant UNIQUEMENT sur Kerberos (doivent être probablement corrigés)
#
#krbupdate stream tcp nowait root /usr/sbin/tcpd /usr/sbin/registerd
#kpasswd stream tcp nowait root /usr/sbin/tcpd /usr/sbin/kpasswdd
#
# Services RPC
#
#mountd/1 dgram rpc/udp wait root /usr/sbin/tcpd /usr/sbin/rpc.mountd
#rstatd/1-3 dgram rpc/udp wait root /usr/sbin/tcpd /usr/sbin/rpc.rstatd
#rusersd/2-3 dgram rpc/udp wait root /usr/sbin/tcpd /usr/sbin/rpc.rusersd
#walld/1 dgram rpc/udp wait root /usr/sbin/tcpd /usr/sbin/rpc.rwalld
#
# Fin de inetd.conf.
ident stream tcp nowait nobody /usr/sbin/identd identd -i
</pre></div>
</div>
</div>
<div class="SECT1">
<hr>
<h2 class="SECT1"><a name="AEN788" id="AEN788">Autres fichiers de
configuration ayant un rapport avec le réseau</a></h2>
<p>Il y a de nombreux fichiers relatifs à la configuration
réseau sous Linux et qui sont susceptibles de vous
intéresser. Vous n'aurez jamais à modifier ces
fichiers, mais il est utile de les décrire pour que vous
sachiez ce qu'ils contiennent et quelle est leur
utilité.</p>
<div class="SECT2">
<hr>
<h3 class="SECT2"><a name="AEN791" id="AEN791"><tt class=
"LITERAL">/etc/protocols</tt></a></h3>
<p>Le fichier <tt class="LITERAL">/etc/protocols</tt> est une base
de données qui donne la relation des numéros id de
protocole avec leurs noms. Il est utilisé par les
programmeurs pour leur permettre de spécifier les protocoles
par leur nom dans les programmes et aussi par quelques programmes
tels que <span class="emphasis"><i class=
"EMPHASIS">tcpdump</i></span> pour pouvoir afficher en sortie des
noms au lieu de chiffres. La syntaxe générale de ce
fichier est :</p>
<pre class="SCREEN">
nom du protocole numéro alias
</pre>
<p>Le fichier <tt class="LITERAL">/etc/protocols</tt> fourni avec
la distribution <a href="http://www.debian.org/" target=
"_top">Debian</a> est le suivant :</p>
<pre class="SCREEN">
# /etc/protocols:
# $Id: Net-HOWTO.sgml, v 1.1.1.1 2001/01/17 19:55:16 lx Exp $
#
# Protocoles Internet (IP)
#
# d'après: @(#)protocols 5.1 (Berkeley) 4/17/89
#
# Mise à jour pour NetBSD basee sur la RFC 1340, Assigned Numbers (July 1992).
ip 0 IP # internet protocol, pseudo protocol number
icmp 1 ICMP # internet control message protocol
igmp 2 IGMP # Internet Group Management
ggp 3 GGP # gateway-gateway protocol
ipencap 4 IP-ENCAP # IP encapsulated in IP (officially ``IP'')
st 5 ST # ST datagram mode
tcp 6 TCP # transmission control protocol
egp 8 EGP # exterior gateway protocol
pup 12 PUP # PARC universal packet protocol
udp 17 UDP # user datagram protocol
hmp 20 HMP # host monitoring protocol
xns-idp 22 XNS-IDP # Xerox NS IDP
rdp 27 RDP # "reliable datagram" protocol
iso-tp4 29 ISO-TP4 # ISO Transport Protocol class 4
xtp 36 XTP # Xpress Tranfer Protocol
ddp 37 DDP # Datagram Delivery Protocol
idpr-cmtp 39 IDPR-CMTP # IDPR Control Message Transport
rspf 73 RSPF # Radio Shortest Path First.
vmtp 81 VMTP # Versatile Message Transport
ospf 89 OSPFIGP # Open Shortest Path First IGP
ipip 94 IPIP # Yet Another IP encapsulation
encap 98 ENCAP # Yet Another IP encapsulation
</pre></div>
<div class="SECT2">
<hr>
<h3 class="SECT2"><a name="AEN804" id="AEN804"><tt class=
"LITERAL">/etc/networks</tt></a></h3>
<p>Le fichier <tt class="LITERAL">/etc/networks</tt> a une fonction
similaire au fichier <tt class="LITERAL">/etc/hosts</tt>. Il
fournit une simple base de données de noms de réseau
avec des adresses. Son format diffère en ce qu'il n'y a que
deux champs par ligne, et que ces champs sont codés comme
ceci :</p>
<pre class="SCREEN">
Nom du réseau adresse de réseau
</pre>
<p>Un exemple :</p>
<pre class="SCREEN">
loopnet 127.0.0.0
localnet 192.168.0.0
amprnet 44.0.0.0
</pre>
<p>Vous obtiendrez le nom du réseau (et NON son adresse) en
utilisant une commande telle que <span class="emphasis"><i class=
"EMPHASIS">route</i></span> dans l'exemple suivant : la destination
est un réseau, et ce réseau possède une
entrée dans le fichier <tt class=
"LITERAL">/etc/networks</tt>.</p>
</div>
</div>
<div class="SECT1">
<hr>
<h2 class="SECT1"><a name="AEN818" id=
"AEN818">Sécurité réseau et contrôle
d'accès</a></h2>
<p>Laissez-moi commencer ce paragraphe en vous avertissant que la
sécurisation de votre machine et du réseau contre les
attaques pernicieuses est un art complexe. Je ne me
considère pas du tout comme un expert dans ce domaine et
bien que les mécanismes que je vais décrire puissent
vous aider, si vous êtes préoccupés par la
sécurité, alors je vous recommande d'effectuer
vous-même des recherches sur le sujet. Il existe un grand
nombre d'excellentes références sur l'Internet qui
traitent du sujet, y compris le <a href="Security-HOWTO.html"
target="_top">Security-HOWTO</a></p>
<p>Une importante règle pratique est : `<span class=
"emphasis"><i class="EMPHASIS">N'utilisez pas de serveurs dont vous
n'avez pas besoin</i></span>'. Un grand nombre de distributions
sont livrées avec tout un tas de services déjà
configurés et démarrant automatiquement. Pour assurer
quand même un minimum de sécurité vous devriez
aller dans votre fichier <tt class="LITERAL">/etc/inetd.conf</tt>
et retirez (<span class="emphasis"><i class="EMPHASIS">placez un
`&num;' au début de la ligne</i></span>) toute
entrée que vous ne comptez pas utiliser. De bons candidats
sont : <tt class="LITERAL">shell</tt>, <tt class=
"LITERAL">login</tt>, <tt class="LITERAL">exec</tt>, <tt class=
"LITERAL">uucp</tt>, <tt class="LITERAL">ftp</tt>, et les services
informatifs tels que <tt class="LITERAL">finger</tt>, <tt class=
"LITERAL">netstat</tt> and <tt class="LITERAL">systat</tt>.</p>
<p>Il y a plein de sortes de sécurité et de
mécanismes de contrôle d'accès ; je vais
décrire les plus élémentaires.</p>
<div class="SECT2">
<hr>
<h3 class="SECT2"><a name="AEN835" id=
"AEN835">/etc/ftpusers</a></h3>
<p>Le fichier <tt class="LITERAL">/etc/ftpusers</tt> est un
mécanisme simple qui vous permet d'interdire l'accès
de votre machine à certains utilisateurs de ftp. Il est lu
par le programme démon (<span class="emphasis"><i class=
"EMPHASIS">ftpd</i></span>) lorsqu'une connexion ftp est
reçue. Le fichier est une simple liste d'utilisateurs qui ne
peuvent pas se connecter. Il ressemble à :</p>
<pre class="SCREEN">
# /etc/ftpusers - utilisateurs ne pouvant pas se connecter par ftp
root
uucp
bin
mail
</pre></div>
<div class="SECT2">
<hr>
<h3 class="SECT2"><a name="AEN842" id=
"AEN842">/etc/securetty</a></h3>
<p>Le fichier <tt class="LITERAL">/etc/securetty</tt> vous permet
de spécifier sur quels fichiers de
périphériques <tt class="LITERAL">tty</tt> <tt class=
"LITERAL">root</tt> a le droit de se connecter. Le fichier
<tt class="LITERAL">/etc/securetty</tt> est lu par le programme de
connexion (habituellement <span class="emphasis"><i class=
"EMPHASIS">/bin/login</i></span>). Son format est une liste de
fichiers de périphériques tty autorisés (sur
tous les autres <tt class="LITERAL">root</tt> ne peut se connecter)
:</p>
<pre class="SCREEN">
# /etc/securetty - consoles où root peut se connecter
tty1
tty2
tty3
tty4
</pre></div>
<div class="SECT2">
<hr>
<h3 class="SECT2"><a name="AEN853" id="AEN853">Le mécanisme
de contrôle d'accès des hôtes <span class=
"emphasis"><i class="EMPHASIS">tcpd</i></span>.</a></h3>
<p>Le programme <span class="emphasis"><i class=
"EMPHASIS">tcpd</i></span> que vous avez vu dans le fichier
<tt class="LITERAL">/etc/inetd.conf</tt> fournit les
mécanismes de contrôle d'accès et de connexion
aux services qu'il a pour but de protéger.</p>
<p>Lorsqu'il est invoqué par le programme <span class=
"emphasis"><i class="EMPHASIS">inetd</i></span>, il lit deux
fichiers contenant les règles d'accès et il autorise
ou interdit l'accès au serveur qu'il protège.</p>
<p>Il cherche dans ces deux fichiers jusqu'à ce qu'il trouve
une correspondance. S'il n'en trouve pas il suppose que
l'accès est autorisé. Il recherche dans l'ordre
suivant : <tt class="LITERAL">/etc/hosts.allow</tt>, <tt class=
"LITERAL">/etc/hosts.deny</tt>. Je décrirai chacun d'eux
plus tard. Pour une description complète
référez-vous aux pages de manuel appropriées
(<tt class="LITERAL">hosts_access(5)</tt> est un bon point de
départ).</p>
<div class="SECT3">
<hr>
<h4 class="SECT3"><a name="AEN865" id=
"AEN865">/etc/hosts.allow</a></h4>
<p>Le fichier <tt class="LITERAL">/etc/hosts.allow</tt> est un
fichier de configuration du programme <span class=
"emphasis"><i class="EMPHASIS">/usr/sbin/tcpd</i></span>. Il
contient les hôtes dont l'accès est <span class=
"emphasis"><i class="EMPHASIS">autorisé (allowed)</i></span>
et qui peuvent donc utiliser un service de votre machine.</p>
<p>Le format du fichier est très simple :</p>
<pre class="SCREEN">
# /etc/hosts.allow
#
# <liste des services>: <liste des hôtes> [: commande]
</pre>
<div class="VARIABLELIST">
<dl>
<dt><tt class="LITERAL">liste des services</tt></dt>
<dd>
<p>c'est une liste de serveurs, séparés par des
virgules, auxquels les règles d'accès s'appliquent.
Exemples de serveur : <tt class="LITERAL">ftpd</tt>, <tt class=
"LITERAL">telnetd</tt>, et <tt class="LITERAL">fingerd</tt>.</p>
</dd>
<dt><tt class="LITERAL">liste des hôtes</tt></dt>
<dd>
<p>c'est une liste de noms d'hôtes, séparés par
des virgules (vous pouvez utiliser également des adresses
IP). Vous pouvez en plus spécifier des noms d'hôtes ou
des adresses IP avec des jokers pour obtenir des groupes
d'hôtes. Des exemples : <tt class=
"LITERAL">gw.vk2ktj.ampr.orgi</tt> pour un hôte
spécifique, <tt class="LITERAL">.uts.edu.au</tt> pour tous
les hôtes se terminant par cette chaîne , <tt class=
"LITERAL">44.</tt> pour toutes les adresses IP commençant
par ces chiffres. Il y a quelques expressions pour simplifier la
configuration, parmi lesquelles : <tt class="LITERAL">ALL</tt> pour
tous les hôtes, <tt class="LITERAL">LOCAL</tt> pour tout
hôte dont le nom ne contient pas de `<tt class=
"LITERAL">.</tt>' c'est à dire appartenant au même
domaine que votre machine, et <tt class="LITERAL">PARANOID</tt>
pour tout hôte dont le nom ne correspond pas avec son adresse
(tricherie dans le nom). Il y a enfin une expression qui peut
être utile. Il s'agit de <tt class="LITERAL">EXCEPT</tt> qui
vous permet de fournir une liste avec des exceptions. Nous verrons
un exemple plus tard.</p>
</dd>
<dt><tt class="LITERAL">commande</tt></dt>
<dd>
<p>c'est un paramètre optionnel. Ce paramètre est le
nom complet d'une commande (avec son répertoire) qui sera
exécutée chaque fois qu'il y aura correspondance. Ce
peut être par exemple une commande qui essaiera d'identifier
qui se connecte, ou de générer un message par
courrier ou tout message d'alerte pour l'administrateur
système avertissant que quelqu'un est en train de se
connecter. On peut y inclure des extensions, par exemple :
<tt class="LITERAL">%h</tt> donnera le nom de l'hôte qui se
connecte ou bien son adresse s'il n'a pas de nom , <tt class=
"LITERAL">%d</tt> le programme démon appelé.</p>
</dd>
</dl>
</div>
<p>Un exemple :</p>
<pre class="SCREEN">
# /etc/hosts.allow
#
# Permet à tout le monde d'utiliser le courrier
in.smtpd: ALL
# telnet et ftp pour les hôtes de mon domaine et my.host.at.home.
telnetd, ftpd: LOCAL, myhost.athome.org.au
# finger pour tout le monde, mais garde une trace de l'identité.
fingerd: ALL: (finger @%h | mail -s "finger from %h" root)
</pre></div>
<div class="SECT3">
<hr>
<h4 class="SECT3"><a name="AEN907" id=
"AEN907">/etc/hosts.deny</a></h4>
<p>Le fichier <tt class="LITERAL">/etc/hosts.deny</tt> est un
fichier de configuration du programme <span class=
"emphasis"><i class="EMPHASIS">/usr/sbin/tcpd</i></span>. Ce
fichier contient les hôtes qui <span class=
"emphasis"><i class="EMPHASIS">n'ont pas l'autorisation</i></span>
d'accéder à l'un des services de votre machine.</p>
<p>Un exemple simple ressemblerait à ceci :</p>
<pre class="SCREEN">
# /etc/hosts.deny
#
# Interdit l'acces aux hotes ayant des noms suspects
ALL: PARANOID
#
# Interdit l'acces a tous les hotes
ALL: ALL
</pre>
<p>L'entrée <tt class="LITERAL">PARANOID</tt> est en fait
redondante car l'autre entrée interdit tous les cas. L'une
ou l'autre entrée devrait convenir, en fonction de vos
besoins particuliers.</p>
<p>Mettre <tt class="LITERAL">ALL: ALL</tt> par défaut dans
le fichier <tt class="LITERAL">/etc/hosts.deny</tt> puis autoriser
certains services, en liaison avec les hôtes que vous avez
choisis, dans le fichier <tt class="LITERAL">/etc/hosts.allow</tt>,
est la configuration la plus sûre.</p>
</div>
</div>
<div class="SECT2">
<hr>
<h3 class="SECT2"><a name="AEN922" id=
"AEN922">/etc/hosts.equiv</a></h3>
<p>Le fichier <tt class="LITERAL">hosts.equiv</tt> est
utilisé pour concéder à certains hôtes
des droits d'accès leur permettant d'avoir un compte sur
votre machine sans fournir de mot de passe. Cela est utile dans un
environnement sécurisé où vous contrôlez
toutes les machines, sinon ce peut être très
risqué. Votre machine est aussi sûre que le moins
sûr de vos hôtes de confiance. Pour augmenter la
sécurité, n'utilisez pas cette possiblité et
encouragez vos utilisateurs à ne pas utiliser le fichier
<tt class="LITERAL">.rhosts</tt>.</p>
</div>
<div class="SECT2">
<hr>
<h3 class="SECT2"><a name="AEN927" id="AEN927">Configurer votre
démon <span class="emphasis"><i class=
"EMPHASIS">ftp</i></span> correctement</a></h3>
<p>Un grand nombre de sites sont intéressés à
avoir un serveur <span class="emphasis"><i class=
"EMPHASIS">ftp</i></span> anonyme pour permettre aux autres de
transférer et de récupérer des fichiers sans
avoir besoin d'une identification spéciale. Si vous
décidez d'offrir ce service soyez certains de configurer
votre démon <span class="emphasis"><i class=
"EMPHASIS">ftp</i></span> de manière adéquate pour
les accès anonymes. La plupart des pages de manuel
dédiées à <tt class="LITERAL">ftpd(8)</tt>
décrivent tous les détails pour y arriver. Vous devez
toujours vous assurer que vous avez bien suivi les instructions. Un
règle importante est de ne pas utiliser une copie de votre
fichier <tt class="LITERAL">/etc/passwd</tt> dans le
répertoire <tt class="LITERAL">/etc</tt> du compte anonyme.
Soyez sûrs d'avoir éliminé tous les
détails des comptes exceptés ceux qui sont
nécessaires, autrement vous serez vulnérables vis
à vis de ceux qui maîtrisent les techniques de mise en
pièces des mots de passe.</p>
</div>
<div class="SECT2">
<hr>
<h3 class="SECT2"><a name="AEN936" id="AEN936">Pare-feu (Firewall)
sur le réseau</a></h3>
<p>Ne pas permettre aux datagrammes d'atteindre votre machine ou
les serveurs est un excellent moyen de sécurisation. Ceci
est abordé en profondeur dans le <a href=
"http://www.linuxdoc.org/HOWTO/Firewall-HOWTO.html" target=
"_top">Firewall-HOWTO</a> et (de manière plus concise) plus
loin dans ce document.</p>
</div>
<div class="SECT2">
<hr>
<h3 class="SECT2"><a name="AEN940" id="AEN940">Autres
suggestions</a></h3>
<p>Voici d'autres suggestions, potentiellement religieuses,
à prendre en considération :</p>
<div class="VARIABLELIST">
<dl>
<dt>sendmail</dt>
<dd>
<p>en dépit de sa popularité, le démon
<span class="emphasis"><i class="EMPHASIS">sendmail</i></span>
apparaît avec une effrayante régularité dans
les mises en garde concernant la sécurité. Faites
comme vous voulez, mais j'ai choisi de ne pas l'utiliser.</p>
</dd>
<dt>NFS et autres services Sun RPC</dt>
<dd>
<p>soyez circonspects avec eux. Il y a toutes sortes d'exploits
possibles avec ces services. Il est difficile de trouver une option
pour les services tels que NFS, mais si vous les configurez, soyez
prudents envers ceux à qui vous accordez des droits.</p>
</dd>
</dl>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="CHAPTER">
<hr>
<h1><a name="AEN954" id="AEN954"></a>Chapter 6. Informations sur
Ethernet</h1>
<p>Cette section traite d'informations spécifiques sur
Ethernet et la configuration des cartes Ethernet.</p>
<div class="SECT1">
<hr>
<h2 class="SECT1"><a name="AEN957" id="AEN957">Cartes Ethernet
supportées</a></h2>
<div class="SECT2">
<h3 class="SECT2"><a name="AEN959" id="AEN959">3Com</a></h3>
<ul>
<li>
<p>3Com 3c501 - `à fuir comme la peste' (gestionnaire
3c501)</p>
</li>
<li>
<p>3Com 3c503 (gestionnaire 3c503), 3c505 (gestionnaire 3c505),
3c507 (gestionnaire 3c507), 3c509/3c509B (ISA) / 3c579 (EISA)</p>
</li>
<li>
<p>3Com Etherlink III Vortex Ethercards (3c590, 3c592, 3c595,
3c597) (PCI), 3Com Etherlink XL Boomerang (3c900, 3c905) (PCI) et
Cyclone (3c905B, 3c980) Ethercards (gestionnaire 3c59x) et 3Com
Fast EtherLink Ethercard (3c515) (ISA) (gestionnaire 3c515)</p>
</li>
<li>
<p>3Com 3ccfe575 Cyclone Cardbus (gestionnaire 3c59x)</p>
</li>
<li>
<p>3Com 3c575 series Cardbus (gestionnaire 3c59x) (ALL PCMCIA
??)</p>
</li>
</ul>
</div>
<div class="SECT2">
<hr>
<h3 class="SECT2"><a name="AEN973" id="AEN973">AMD, ATT, Allied
Telesis, Ansel, Apricot</a></h3>
<ul>
<li>
<p>AMD LANCE (79C960) / PCnet-ISA/PCI (AT1500, HP J2405A,
NE1500/NE2100)</p>
</li>
<li>
<p>ATT GIS WaveLAN</p>
</li>
<li>
<p>Allied Telesis AT1700</p>
</li>
<li>
<p>Allied Telesis LA100PCI-T</p>
</li>
<li>
<p>Allied Telesyn AT2400T/BT (module "ne")</p>
</li>
<li>
<p>Ansel Communications AC3200 (EISA)</p>
</li>
<li>
<p>Apricot Xen-II / 82596</p>
</li>
</ul>
</div>
<div class="SECT2">
<hr>
<h3 class="SECT2"><a name="AEN991" id="AEN991">Cabletron, Cogent,
Crystal Lan</a></h3>
<ul>
<li>
<p>Cabletron E21xx</p>
</li>
<li>
<p>Cogent EM110</p>
</li>
<li>
<p>Crystal Lan CS8920, Cs8900</p>
</li>
</ul>
</div>
<div class="SECT2">
<hr>
<h3 class="SECT2"><a name="AEN1001" id="AEN1001">Danpex, DEC, Digi,
DLink</a></h3>
<ul>
<li>
<p>Danpex EN-9400</p>
</li>
<li>
<p>DEC DE425 (EISA) / DE434/DE435 (PCI) / DE450/DE500 (gestionnaire
DE4x5)</p>
</li>
<li>
<p>DEC DE450/DE500-XA (dc21x4x) (gestionnaire Tulip)</p>
</li>
<li>
<p>DEC DEPCA et EtherWORKS</p>
</li>
<li>
<p>DEC EtherWORKS 3 (DE203, DE204, DE205)</p>
</li>
<li>
<p>DECchip DC21x4x "Tulip"</p>
</li>
<li>
<p>DEC QSilver's (Gestionnaire Tulip)</p>
</li>
<li>
<p>Digi International RightSwitch</p>
</li>
<li>
<p>DLink DE-220P, DE-528CT, DE-530+, DFE-500TX, DFE-530TX</p>
</li>
</ul>
</div>
<div class="SECT2">
<hr>
<h3 class="SECT2"><a name="AEN1023" id="AEN1023">Fujitsu, HP, ICL,
Intel</a></h3>
<ul>
<li>
<p>Fujitsu FMV-181/182/183/184</p>
</li>
<li>
<p>HP PCLAN (séries 27245 et 27xxx)</p>
</li>
<li>
<p>HP PCLAN PLUS (27247B et 27252A)</p>
</li>
<li>
<p>HP 10/100VG PCLAN (J2577, J2573, 27248B, J2585)
(ISA/EISA/PCI)</p>
</li>
<li>
<p>ICL EtherTeam 16i / 32 (EISA)</p>
</li>
<li>
<p>Intel EtherExpress</p>
</li>
<li>
<p>Intel EtherExpress Pro</p>
</li>
</ul>
</div>
<div class="SECT2">
<hr>
<h3 class="SECT2"><a name="AEN1041" id="AEN1041">KTI, Macromate,
NCR NE2000/1000, Netgear, New Media</a></h3>
<ul>
<li>
<p>KTI ET16/P-D2, ET16/P-DC ISA (fonctionne sans cavaliers et avec
des options de configuration matérielles)</p>
</li>
<li>
<p>Macromate MN-220P (PnP or NE2000 mode)</p>
</li>
<li>
<p>NCR WaveLAN</p>
</li>
<li>
<p>NE2000/NE1000 (attention aux clônes)</p>
</li>
<li>
<p>Netgear FA-310TX (puce Tulip)</p>
</li>
<li>
<p>New Media Ethernet</p>
</li>
</ul>
</div>
<div class="SECT2">
<hr>
<h3 class="SECT2"><a name="AEN1057" id="AEN1057">PureData, SEEQ,
SMC</a></h3>
<ul>
<li>
<p>PureData PDUC8028, PDI8023</p>
</li>
<li>
<p>SEEQ 8005</p>
</li>
<li>
<p>SMC Ultra / EtherEZ (ISA)</p>
</li>
<li>
<p>SMC 9000 series</p>
</li>
<li>
<p>SMC PCI EtherPower 10/100 (gestionnaire DEC Tulip)</p>
</li>
<li>
<p>SMC EtherPower II (gestionnaire epic100.c)</p>
</li>
</ul>
</div>
<div class="SECT2">
<hr>
<h3 class="SECT2"><a name="AEN1073" id="AEN1073">Sun Lance, Sun
Intel, Schneider, WD, Zenith, IBM, Enyx</a></h3>
<ul>
<li>
<p>Adaptateurs Sun LANCEs (noyau kernel 2.2 et suivants)</p>
</li>
<li>
<p>Adaptateurs Sun Intel (noyaux kernel 2.2 et suivants)</p>
</li>
<li>
<p>Schneider et Koch G16</p>
</li>
<li>
<p>Western Digital WD80x3</p>
</li>
<li>
<p>Adaptateur intégré Zenith Z-Note / IBM ThinkPad
300</p>
</li>
<li>
<p>Ensemble Znyx 312 (gestionnaire Tulip)</p>
</li>
</ul>
</div>
</div>
<div class="SECT1">
<hr>
<h2 class="SECT1"><a name="AEN1089" id="AEN1089">Informations
générales sur Ethernet</a></h2>
<p>Les noms de périphériques Ethernet sont
`<tt class="LITERAL">eth0</tt>', `<tt class="LITERAL">eth1</tt>',
`<tt class="LITERAL">eth2</tt>' etc. La première carte
détectée par le noyau devient `<tt class=
"LITERAL">eth0</tt>' et le reste est nommé dans l'ordre de
détection.</p>
<p>Une fois que vous avez compilé convenablement votre noyau
pour supporter les cartes Ethernet, la configuration des cartes est
aisée.</p>
<p>Typiquement vous faites ainsi (ce que la plupart des
distributions font automatiquement pour vous, si vous les avez
configurées pour supporter votre carte ethernet) :</p>
<pre class="SCREEN">
root# ifconfig eth0 192.168.0.1 netmask 255.255.255.0 up
root# route add -net 192.168.0.0 netmask 255.255.255.0 eth0
</pre>
<p>La plupart des gestionnaires Ethernet furent
développés par Donald Becker, <a href=
"mailto:becker@CESDIS.gsfc.nasa.gov" target="_top">Donald
Becker</a></p>
<p><a href=
"https://secure.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_xclick&business=auctions@commandprompt.com&return=http://www.linuxdoc.com&item_name=Net-HOWTO_Donation&item_number=Net-HOWTO_Donation&amount=2.50"
target="_top">Ceci vous a intéressé? Pourquoi ne pas
donner 2,50 dollars?</a></p>
</div>
<div class="SECT1">
<hr>
<h2 class="SECT1"><a name="AEN1104" id="AEN1104">Utiliser plusieurs
cartes Ethernet sur la même machine</a></h2>
<div class="SECT2">
<h3 class="SECT2"><a name="AEN1106" id="AEN1106">Si le gestionnaire
est sous forme de module (habituellement avec les nouvelles
distributions)</a></h3>
<p>Le module pourra normalement détecter toutes les cartes
installées.</p>
<p>Les informations concernant la détection sont
stockées dans le fichier :</p>
<p><span class="emphasis"><i class=
"EMPHASIS">/etc/conf.modules.</i></span></p>
<p>Supposons qu'un utilisateur possède 3 cartes NE2000, une
à l'adresse 0x300, l'autre à 0x240, et la
dernière à 0x220. Il faut ajouter les lignes
suivantes au fichier /etc/conf.modules :</p>
<pre class="SCREEN">
alias eth0 ne
alias eth1 ne
alias eth2 ne
options ne io=0x220,0x240,0x300
</pre>
<p>Ceci enjoint au programme <span class="emphasis"><i class=
"EMPHASIS">modprobe</i></span> de rechercher 3 cartes NE aux
adresses spécifiées. De plus cela donne l'ordre dans
lequel on doit les trouver et quel périphérique leur
est assigné.</p>
<p>La plupart des modules ISA acceptent des valeurs d'E/S
séparées par des virgules. Par exemple :</p>
<pre class="SCREEN">
alias eth0 3c501
alias eth1 3c501
options eth0 -o 3c501-0 io=0x280 irq=5
options eth1 -o 3c501-1 io=0x300 irq=7
</pre>
<p>L'option -o permet d'assigner un nom unique à chaque
module. La raison en est que vous ne pouvez charger deux copies du
même module.</p>
<p>L'option irq= sert à spécifier l'IRQ
matériel et l'option io= à spécifier les
différents ports entrée-sortie.</p>
<p>Par défaut, le noyau Linux ne peut détecter qu'un
seul dispositif Ethernet, et vous devez passer des commandes pour
forcer la détection des autres cartes.</p>
<p>Pour apprendre à faire fonctionner vos cartes ethernet
sous Linux, voyez le <a href="Ethernet-HOWTO.html" target=
"_top">Ethernet-HOWTO</a>.</p>
</div>
</div>
</div>
<div class="CHAPTER">
<hr>
<h1><a name="AEN1125" id="AEN1125"></a>Chapter 7. Informations
relatives à l'IP</h1>
<p>Cette section traite d'informations spécifiques à
l'IP.</p>
<div class="SECT1">
<hr>
<h2 class="SECT1"><a name="AEN1128" id="AEN1128">Options au niveau
du noyau</a></h2>
<p>Cette section fournit des informations concernant la mise au
point des options IP dans le noyau au moment de l'amorçage.
À titre d'exemples, de telles options peuvent être
<b class="COMMAND">ip_forward</b> ou <b class=
"COMMAND">ip_bootp_agent</b>. Elles sont utilisées en
affectant une valeur à un fichier situé dans le
répertoire</p>
<pre class="SCREEN">
/proc/sys/net/ipv4/
</pre>
Le nom du fichier est le nom de la commande.
<p>Par exemple, pour obtenir <b class="COMMAND">ip_forward</b>
<b class="COMMAND">enabled</b> vous taperez</p>
<pre class="SCREEN">
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
</pre>
<div class="SECT2">
<hr>
<h3 class="SECT2"><a name="AEN1138" id="AEN1138">Liste des options
IP générales.</a></h3>
<ul>
<li>
<p><b class="COMMAND">ip_forward</b></p>
<p>Si <b class="COMMAND">ip_forward</b> est réglé
à 0, il est désactivé. Avec tout autre nombre,
il est activé. Cette option est utilisée en
conjonction avec des techniques telles que le routage entre
interfaces avec le masquage IP..</p>
</li>
<li>
<p><b class="COMMAND">ip_default_ttl</b></p>
<p>C'est la durée de vie d'un paquet IP. Par défaut,
elle est de 64 ms.</p>
</li>
<li>
<p><b class="COMMAND">ip_addrmask_agent</b></p>
<p>- BOOLÉEN</p>
<p>Répond aux requêtes ICMP ADDRESS MASK. Par
défaut TRUE (pour le routeur) et FALSE (pour
l'hôte)</p>
</li>
<li>
<p><b class="COMMAND">ip_bootp_agent</b></p>
<p>- BOOLÉEN</p>
<p>Accepte des paquets ayant une adresse source du type 0.b.c.d et
destiné à cet hôte, broadcast ou multicast.
Sinon, ces paquets sont ignorés. FALSE par
défaut.</p>
</li>
<li>
<p><b class="COMMAND">ip_no_pmtu_disc</b></p>
<p>- BOOLÉEN</p>
<p>Désactive la recherche du MTU du chemin. FALSE par
défaut.</p>
</li>
<li>
<p><b class="COMMAND">ip_fib_model</b></p>
<p>-NOMBRE ENTIER</p>
<p>0 - (valeur par défaut) Modèle standard. Toutes
les routes sont dans la classe MAIN</p>
<p>1 - Les routes par défaut vont dans la classe DEFAULT. Ce
mode devrait être très pratique pour les petits
fournisseurs d'accès appliquant une politique de
routage.</p>
<p>2 - Modèle conforme à la RFC1812.</p>
<p>Les routes interface sont dans la classe MAIN.</p>
<p>Les routes gateway sont dans la classe DEFAULT.</p>
</li>
</ul>
</div>
</div>
<div class="SECT1">
<hr>
<h2 class="SECT1"><a name="AEN1179" id="AEN1179">EQL -
égaliseur de charge à lignes multiples</a></h2>
<p>Le nom du périphérique EQL est `<tt class=
"LITERAL">eql</tt>'. Avec les sources standards du noyau vous ne
pouvez avoir qu'un seul périphérique EQL par machine.
EQL permet d'utiliser plusieurs lignes point à point telles
que PPP, SLIP ou PLIP comme si c'était un seul lien logique
de transport tcp/ip. C'est souvent moins cher d'utiliser plusieurs
lignes à faible débit que d'avoir une ligne à
haut débit.</p>
<p><span class="emphasis"><i class="EMPHASIS">Options de
compilation du noyau</i></span> :</p>
<pre class="SCREEN">
Network device support --->
[*] Network device support
<*> EQL (serial line load balancing) support
</pre>
<p>Pour supporter ce mécanisme la machine à l'autre
bout de la ligne doit également supporter EQL. Linux,
Livingstone Portmasters et de nouveaux serveurs de ligne supportent
des systèmes compatibles.</p>
<p>Pour configurer EQL vous avez besoin des outils eql, disponibles
sur : <a href=
"ftp://metalab.unc.edu/pub/linux/system/Serial/eql-1.2.tar.gz"
target="_top">metalab.unc.edu</a>.</p>
<p>La configuration est plutôt directe. Vous commencez par
configurer l'interface eql. C'est exactement comme un autre
périphérique réseau. Vous configurez l'adresse
IP et le mtu en utilissant l'outil <span class="emphasis"><i class=
"EMPHASIS">ifconfig</i></span> , comme ceci :</p>
<pre class="SCREEN">
root# ifconfig eql 192.168.10.1 mtu 1006
</pre>
<p>Ensuite vous devez initialiser manuellement chacune des lignes
que vous allez utiliser. Ce peut être toute combinaison de
périphériques réseau point à point. La
façon d'initialiser les connexions dépend du type de
lien, voyez les paragraphes appropriés pour d'autres
informations.</p>
<p>Enfin vous devez associer le lien série et le dispositif
EQL, cela s'appelle `asservissement' (enslaving) et est
réalisé avec la commande <span class=
"emphasis"><i class="EMPHASIS">eql_enslave</i></span> comme suit
:</p>
<pre class="SCREEN">
root# eql_enslave eql sl0 28800
root# eql_enslave eql ppp0 14400
</pre>
<p>Le paramètre `<span class="emphasis"><i class=
"EMPHASIS">estimated speed</i></span>' que vous fournissez à
<span class="emphasis"><i class="EMPHASIS">eql_enslave</i></span>
ne fait rien directement. Il est utilisé par le gestionnaire
EQL pour déterminer comment les datagrammes vont se
répartir sur ce périphérique, aussi vous
pouvez régler l'équilibrage des lignes en jouant avec
cette valeur.</p>
<p>Pour libérer une ligne d'un périphérique
EQL, utilisez la commande <span class="emphasis"><i class=
"EMPHASIS">eql_emancipate</i></span> comme ci-dessous :</p>
<pre class="SCREEN">
root# eql_emancipate eql sl0
</pre>
<p>Vous ajoutez le routage comme vous le feriez pour tout lien
point à point, sauf que vos routes doivent se rapporter au
dispositif <tt class="LITERAL">eql</tt> plutôt qu'aux
périphériques séries eux-mêmes. Ainsi
vous devriez utiliser :</p>
<pre class="SCREEN">
root# route add default eql
</pre>
<p>Le gestionnaire EQL fut développé par Simon Janes,
<tt class="LITERAL">simon@ncm.com</tt>.</p>
<p><a href=
"https://secure.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_xclick&business=auctions@commandprompt.com&return=http://www.linuxdoc.com&item_name=Net-HOWTO_Donation&item_number=Net-HOWTO_Donation&amount=2.50"
target="_top">Ceci vous a intéressé? Pourquoi ne pas
donner 2,50 dollars?</a></p>
</div>
<div class="SECT1">
<hr>
<h2 class="SECT1"><a name="AEN1213" id="AEN1213">Enregistrement IP
(IP Accounting) (pour Linux-2.0)</a></h2>
<p>Les possibilités d'enregistrement IP du noyau Linux vous
permettent de recueillir et d'analyser les données
d'utilisation du réseau. Les données
collectées comprennent le nombre de paquets et le nombre
d'octets en cumul depuis la dernière remise à
zéro. Vous avez à votre disposition une grande
variété de réglages pour obtenir les
données que vous désirez. Cette option a
été enlevée du 2.1.102, car l'ancien
dispositif pare-feu basé sur ipfwadm a été
remplacé par ``ipfwchains''.</p>
<p><span class="emphasis"><i class="EMPHASIS">Options de
compilation noyau</i></span> :</p>
<pre class="SCREEN">
Networking options --->
[*] IP: accounting
</pre>
<p>Après avoir compilé et installé le noyau
vous devez utiliser la commande <span class="emphasis"><i class=
"EMPHASIS">ipfwadm</i></span> pour configurer l'enregistrement IP.
Il y a différentes possibilités pour choisir les
informations à enregistrer. J'ai pris un exemple
simplifié qui pourrait vous être utile; lisez
plutôt la page de manuel <span class="emphasis"><i class=
"EMPHASIS">ipfwadm</i></span> pour plus d'informations.</p>
<p>Scenario : Vous avez un réseau Ethernet qui est
relié à l'Internet via une liaison PPP. Sur
l'Ethernet vous avez une machine qui offre un grand nombre de
services et vous voulez savoir quel trafic est engendré par
le trafic ftp et ww, aussi bien que le trafic total tcp et udp.</p>
<p>Vous pouvez utiliser une commande qui ressemble à ceci,
qui se présente comme un script shell :</p>
<pre class="SCREEN">
#!/bin/sh
#
# Donne les réglages d'enregistrement
ipfwadm -A -f
#
# Met en place les raccourcis
localnet=44.136.8.96/29
any=0/0
# Ajoute des réglages pour le segment Ethernet local
ipfwadm -A in -a -P tcp -D $localnet ftp-data
ipfwadm -A out -a -P tcp -S $localnet ftp-data
ipfwadm -A in -a -P tcp -D $localnet www
ipfwadm -A out -a -P tcp -S $localnet www
ipfwadm -A in -a -P tcp -D $localnet
ipfwadm -A out -a -P tcp -S $localnet
ipfwadm -A in -a -P udp -D $localnet
ipfwadm -A out -a -P udp -S $localnet
#
# Réglages par défaut
ipfwadm -A in -a -P tcp -D $any ftp-data
ipfwadm -A out -a -P tcp -S $any ftp-data
ipfwadm -A in -a -P tcp -D $any www
ipfwadm -A out -a -P tcp -S $any www
ipfwadm -A in -a -P tcp -D $any
ipfwadm -A out -a -P tcp -S $any
ipfwadm -A in -a -P udp -D $any
ipfwadm -A out -a -P udp -S $any
#
# Liste les réglages
ipfwadm -A -l -n
#
</pre>
<p>Les noms ``ftp-data'' et ``www'' se réfèrent aux
lignes du fichier <tt class="LITERAL">/etc/services</tt>. La
dernière commande liste chacune des règles
d'enregistrement et affiche le total.</p>
<p>Il est important de noter, lorsque l'on analyse les
enregistrement IP, que <span class="emphasis"><i class=
"EMPHASIS">les totaux sont incrémentés à
chaque fois</i></span>, donc pour connaitre les différences
vous devez exécuter les opérations
mathématiques nécessaires. Par exemple si je veux
savoir combien de données ne venaient pas de ftp, telnet,
rlogin ou www je dois soustraire les totaux individuels
correspondant à chaque port.</p>
<pre class="SCREEN">
root# ipfwadm -A -l -n
IP accounting rules
pkts bytes dir prot source destination ports
0 0 in tcp 0.0.0.0/0 44.136.8.96/29 * -> 20
0 0 out tcp 44.136.8.96/29 0.0.0.0/0 20 -> *
10 1166 in tcp 0.0.0.0/0 44.136.8.96/29 * -> 80
10 572 out tcp 44.136.8.96/29 0.0.0.0/0 80 -> *
252 10943 in tcp 0.0.0.0/0 44.136.8.96/29 * -> *
231 18831 out tcp 44.136.8.96/29 0.0.0.0/0 * -> *
0 0 in udp 0.0.0.0/0 44.136.8.96/29 * -> *
0 0 out udp 44.136.8.96/29 0.0.0.0/0 * -> *
0 0 in tcp 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 * -> 20
0 0 out tcp 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 20 -> *
10 1166 in tcp 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 * -> 80
10 572 out tcp 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 80 -> *
253 10983 in tcp 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 * -> *
231 18831 out tcp 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 * -> *
0 0 in udp 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 * -> *
0 0 out udp 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 * -> *
#
</pre>
<div class="SECT2">
<hr>
<h3 class="SECT2"><a name="AEN1232" id="AEN1232">Enregistrement IP
(IP Accounting) (pour Linux-2.2)</a></h3>
<p>On accède au nouveau code d'enregistrement par des
``chaînes IP pare-feu''. Voir <a href=
"http://www.adelaide.net.au/~rustcorp/ipfwchains/ipfwchains.html"
target="_top">La page d'accueil des chaînes IP</a> pour plus
d'informations. Entre autres vous devrez utiliser <span class=
"emphasis"><i class="EMPHASIS">ipchains</i></span> au lieu de
<span class="emphasis"><i class="EMPHASIS">ipfwadm</i></span> pour
configurer vos filtres. (d'après <tt class=
"LITERAL">Documentations/Changes</tt> dans les sources du dernier
noyau).</p>
</div>
</div>
<div class="SECT1">
<hr>
<h2 class="SECT1"><a name="AEN1239" id="AEN1239">IP
Aliasing</a></h2>
<p>Il y a des applications où être en mesure
d'affecter plusieurs adresses IP à un seul
périphérique réseau pourrait être utile.
Certains fournisseurs d'accès à l'Internet utilise
souvent cette possibilité pour fournir des offres www et ftp
`à la carte' pour leurs clients. Vous pouvez vous
référer au mini-HOWTO IP-Aliasing pour plus
d'informations.</p>
<p><span class="emphasis"><i class="EMPHASIS">Options de
compilation du noyau</i></span> :</p>
<pre class="SCREEN">
Networking options --->
....
[*] Network aliasing
....
<*> IP: aliasing support
</pre>
<p>Après avoir compilé et installé le noyau
avec le support IP&lowbar;Alias, la configuration est
très simple. Les alias sont ajoutés aux
périphériques réseau virtuels associés
au périphérique réseau réel. Une simple
convention de noms s'applique pour périphériques :
<tt class="LITERAL"><nom de périphérique> :
<numéro de périphérique virtuel></tt>,
par ex. <tt class="LITERAL">eth0:0</tt>, <tt class=
"LITERAL">ppp0:10</tt> etc. Notez que le gestionnaire de
périphérique ifname:number ne peut être
configuré <span class="emphasis"><i class=
"EMPHASIS">qu'après</i></span> le réglage de
l'interface principale.</p>
<p>Par exemple, supposons que vous ayez un réseau Ethernet
avec simultanément deux sous-réseaux IP et que vous
vouliez que votre machine ait un accès direct aux deux, vous
pouvez faire quelque chose comme ceci :</p>
<pre class="SCREEN">
root# ifconfig eth0 192.168.1.1 netmask 255.255.255.0 up
root# route add -net 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 eth0
root# ifconfig eth0:0 192.168.10.1 netmask 255.255.255.0 up
root# route add -net 192.168.10.0 netmask 255.255.255.0 eth0:0
</pre>
<p>Pour supprimer un alias vous ajoutez simplement un `<tt class=
"LITERAL">-</tt>' au bout de son nom et et vous faites aussi
simplement que ça :</p>
<pre class="SCREEN">
root# ifconfig eth0:0- 0
</pre>
<p>Toutes les routes associées avec cet alias seront
enlevées automatiquement.</p>
<p><a href=
"https://secure.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_xclick&business=auctions@commandprompt.com&return=http://www.linuxdoc.com&item_name=Net-HOWTO_Donation&item_number=Net-HOWTO_Donation&amount=2.50"
target="_top">Ceci vous a intéressé? Pourquoi ne pas
donner 2,50 dollars?</a></p>
</div>
<div class="SECT1">
<hr>
<h2 class="SECT1"><a name="AEN1260" id="AEN1260">IP Pare-feu
(Firewall) (pour Linux-2.0)</a></h2>
<p>Le pare-feu IP et les publications le concernant sont
traités de manière plus approfondie dans le <a href=
"http://www.linuxdoc.org/HOWTO/Firewall-HOWTO.html" target=
"_top">Firewall-HOWTO</a>. Le pare-feu IP vous permet de
sécuriser votre machine contre les accès
réseau non-autorisés en filtrant, ou acceptant, des
datagrammes venant de, ou allant vers, des adresses IP de votre
choix. Il y a différentes règles : le filtrage en
entrée, le filtrage en sortie, et le filtrage en
retransmission. Les règles en entrée s'appliquent aux
datagrammes qui sont reçus par un dispositif réseau.
Les règles en sortie s'appliquent aux datagrammes qui sont
émis par un dispositif réseau. Les règles en
retransmission s'appliquent aux datagrammes qui ne sont pas pour
cette machine, c'est à dire les datagrammes qui seront
reroutés.</p>
<p><span class="emphasis"><i class="EMPHASIS">Options de
compilation noyau</i></span> :</p>
<pre class="SCREEN">
Networking options --->
[*] Network firewalls
....
[*] IP: forwarding/gatewaying
....
[*] IP: firewalling
[ ] IP: firewall packet logging
</pre>
<p>La configuration du pare-feu IP est réalisée en
utilisant la commande <span class="emphasis"><i class=
"EMPHASIS">ipfwadm</i></span>. Comme mentionné plus haut, la
sécurité n'est pas ma spécialité,
aussi, bien que je vous présente un exemple utilisable par
vous-même, faites des recherches et mettez au point vos
propres règlages si la sécurité est importante
pour vous.</p>
<p>Utiliser votre machine Linux comme routeur et passerelle
pare-feu pour protéger votre réseau local contre les
accès non autorisés (venant de l'extérieur)
est vraisemblablement l'utilisation la plus courante d'un pare-feu
IP.</p>
<p>La configuration suivante est due à Arnt Gulbrandsen,
<tt class="LITERAL"><agulbra@troll.no></tt>.</p>
<p>L'exemple décrit une configuration de pare-feu pour une
machine Linux /pare-feu/routeur illustrée par ce diagramme
:</p>
<pre class="SCREEN">
- -
\ | 172.16.37.0
\ | /255.255.255.0
\ - - - - - |
| 172.16.174.30 | Linux | |
NET =================| f/w |- - - | ..37.19
| PPP | router| | - - - -
/ - - - - - |--| Mail |
/ | | /DNS |
/ | - - - -
- -
</pre>
<p>Les commandes suivantes doivent être normalement
placées dans un fichier <tt class="LITERAL">rc</tt> de telle
sorte qu'elles seront démarrées automatiquement
à chaque redémarrage du système. Pour une
sécurité maximum, elles devront être
effectuées après la configuration des interfaces
réseau, mais avant le montage de ces interfaces pour
éviter que quelqu'un puisse se connecter pendant que la
machine pare-feu redémarre.</p>
<pre class="SCREEN">
#!/bin/sh
# Nettoie la table des règles de 'Forwarding'
# Change le réglage par défaut en 'accept'
#
/sbin/ipfwadm -F -f
/sbin/ipfwadm -F -p accept
#
# .. et pour 'Incoming'
#
/sbin/ipfwadm -I -f
/sbin/ipfwadm -I -p accept
# En premier, dévérouille l'interface PPP
# J'aimerais bien utiliser '-a deny' au lieu de '-a reject -y' mais
# il serait alors impossible d'établir des connexions également sur
# cette interface. L'utilisation de -o fait en sorte que tous
# les datagrammes rejetés sont enregistrés. Cela occupe de l'espace
# disque avec pour compensation la connaissance sur l'attaque due
# à une erreur de configuration.
#
/sbin/ipfwadm -I -a reject -y -o -P tcp -S 0/0 -D 172.16.174.30
# Rejette certains types de paquets visiblement faux:
# Rien ne doit venir des adresses multicast/anycast/broadcast s
#
/sbin/ipfwadm -F -a deny -o -S 224.0/3 -D 172.16.37.0/24
#
# et aucune chose venant du réseau loopback ne doit être vu sur l'air
#
/sbin/ipfwadm -F -a deny -o -S 127.0/8 -D 172.16.37.0/24
# accepte les connexions entrantes SMTP et DNS, mais seules pour
# le serveur de courrier et le serveur de noms
#
/sbin/ipfwadm -F -a accept -P tcp -S 0/0 -D 172.16.37.19 25 53
#
# DNS utilise UDP aussi bien que TCP, ce qui l'autorise donc quand
# le serveur de noms est interrogé
#
/sbin/ipfwadm -F -a accept -P udp -S 0/0 -D 172.16.37.19 53
#
# mais pas de "réponses" arrivant sur les ports dangereux tels que
# NFS et l'extension NFS de Larry McVoy. Si vous utilisez squid
# ajoutez son port ici.
#
/sbin/ipfwadm -F -a deny -o -P udp -S 0/0 53 \
-D 172.16.37.0/24 2049 2050
# les réponses aux autres ports utilisateurs sont autorisées
#
/sbin/ipfwadm -F -a accept -P udp -S 0/0 53 \
-D 172.16.37.0/24 53 1024:65535
# Rejette les connexions entrantres vers identd
# Nous utilisons 'reject' dans ce cas en sorte qu'il soit dit à l'hôte
# entrant de ne pas persévérer, sinon nous devrons attendre que
# identd s'arrête.
#
/sbin/ipfwadm -F -a reject -o -P tcp -S 0/0 -D 172.16.37.0/24 113
# Accepte des connexions sur des services en provenance des réseaux
# 192.168.64 et 192.168.65, qui sont des amis de confiance.
#
/sbin/ipfwadm -F -a accept -P tcp -S 192.168.64.0/23 \
-D 172.16.37.0/24 20:23
# accepte et laisse passer tout ce qui vient de l'intérieur
#
/sbin/ipfwadm -F -a accept -P tcp -S 172.16.37.0/24 -D 0/0
# rejette la plupart des autres connexions TCP entrantes et les
# enregistre (ajoutez 1:1023 si ftp ne fonctionne pas)
#
/sbin/ipfwadm -F -a deny -o -y -P tcp -S 0/0 -D 172.16.37.0/24
# ... pour UDP également
#
/sbin/ipfwadm -F -a deny -o -P udp -S 0/0 -D 172.16.37.0/24
</pre>
<p>De bonnes configurations pare-feu sont difficiles à
faire. Cet exemple peut être un bon point de départ
pour vous. La page de manuel <span class="emphasis"><i class=
"EMPHASIS">ipfwadm</i></span> vous aidera pour savoir comment
utiliser cet outil. Si vous voulez configurer un pare-feu, demandez
autour de vous et recueillez des avis venant de sources de
confiance et prenez contact avec quelqu'un qui est à
l'extérieur pour tester votre configuration et en
vérifier la fiabilité.</p>
<div class="SECT2">
<hr>
<h3 class="SECT2"><a name="AEN1281" id="AEN1281">Pare-feu IP (pour
Linux-2.2)</a></h3>
<p>On accède au nouveau code d'enregistrement par des
``chaînes pare-feu IP''. Voir <a href=
"http://www.adelaide.net.au/~rustcorp/ipfwchains/ipfwchains.html"
target="_top">La page d'accueil des chaînes IP</a> pour plus
d'informations. Entre autres vous devrez utiliser <span class=
"emphasis"><i class="EMPHASIS">ipchains/ au lieu de</i></span>
ipfwadm/ pour configurer vos filtres. (D'après <tt class=
"LITERAL">Documentations/Changes</tt> dans les sources du dernier
noyau).</p>
<p>Nous sommes conscients du fait que ce n'est malheureusement plus
d'actualité et nous oeuvrons actuellement pour que cette
section soit plus à jour. Vous pouvez en espérer une
en 1999.</p>
</div>
</div>
<div class="SECT1">
<hr>
<h2 class="SECT1"><a name="AEN1288" id="AEN1288">Encapsulation
IPIP</a></h2>
<p>Pourquoi vouloir encapsuler des paquets IP dans d'autres paquets
IP? Cela semble bizarre si vous n'avez jamais vu d'applications
auparavant. Il y a deux endroits où c'est utilisé :
le Mobile-IP et l'IP-Multicast. C'est dans un environnement qui est
peut-être le plus largement utilisé et qui est le
moins connu : le radio-amateurisme.</p>
<p><span class="emphasis"><i class="EMPHASIS">Options de
compilation du noyau</i></span> :</p>
<pre class="SCREEN">
Networking options --->
[*] TCP/IP Networking
[*] IP: forwarding/gatewaying
....
<*> IP tunelling
</pre>
<p>Les périphériques IP tunnel s'appellent
`<tt class="LITERAL">tunl0</tt>', `<tt class="LITERAL">tunl1</tt>',
etc..</p>
<p>"Mais pourquoi ?" D'accord. D'accord. Les règles de
routage classiques spécifient qu'un réseau IP
comprend une adresse IP et un masque de réseau. Ceci fournit
un ensemble d'adresses contiguës qui peuvent toutes être
routées par l'intermédiaire d'une seule entrée
de routage. Cela marche, mais signifie que vous ne pouvez utiliser
une seule adresse uniquement lorsque vous êtes
connecté à un point du réseau auquelle elle
appartient. Dans la plupart des cas, il n'y a pas de
problèmes, mais si vous êtes en mouvement alors vous
ne pouvez pas rester connecté au même endroit tout le
temps. L'encapsulation IP/IP ( IP tunneling) vous permet de passer
outre cette contrainte en permettant aux paquets destinés
à votre adresse d'être enveloppés et
redirigés vers une autre adresse. Si vous savez que vous
allez opérer depuis un autre réseau IP pour quelques
temps, vous pouvez régler une machine qui est chez vous pour
accepter des paquets destinés à votre adresse IP et
les rediriger vers l'adresse que vous allez utiliser
provisoirement.</p>
<div class="SECT2">
<hr>
<h3 class="SECT2"><a name="AEN1298" id="AEN1298">Une configuration
de réseau avec tunneling.</a></h3>
<p></p>
<pre class="SCREEN">
192.168.1.24 192.168.2.24
- -
| ppp0 = ppp0 = |
| aaa.bbb.ccc.ddd fff.ggg.hhh.iii |
| |
| /- - -\ /- - -\ |
| | | // | | |
|- -| A |- - - // - - - - | B | |
| | | // | | |
| \- - -/ \- - -/ |
| |
- -
</pre>
<p>Ce diagramme montre une autre raison possible d'utiliser
l'encapsulation IPIP : le réseau privé virtuel. Cet
exemple présuppose que vous ayez deux machines chacune avec
une seule connexion Internet. Chaque hôte a une seule adresse
IP. Derrière chacune de ces machines se trouve des
réseaux privés locaux configurés avec des
adresses IP réservées. Supposez que vous vouliez
permettre à chacun des hôtes du groupe A de se
connecter à n'importe quel hôte du groupe B, comme
s'ils étaient vraiment connectés à l'Internet
via un routage réseau. L'encapsulation IPIP vous permettra
de le faire. À noter que l'encapsulation ne vous permettra
pas de faire en sorte que chacun des hôtes des réseaux
A et B puissent parler à n'importe qui sur l'Internet, vous
aurez toujours besoin de choses comme le masquage IP pour pouvoir
le faire. L'encapsulation est normalement accomplie par une machine
fonctionnant comme routeur.</p>
<p>Le routeur Linux `<tt class="LITERAL">A</tt>' sera
configuré comme suit :</p>
<pre class="SCREEN">
#!/bin/sh
PATH=/sbin:/usr/sbin
mask=255.255.255.0
remotegw=fff.ggg.hhh.iii
#
# configuration éthernet
ifconfig eth0 192.168.1.1 netmask $mask up
route add -net 192.168.1.0 netmask $mask eth0
#
# ppp0 configuration (start ppp link, set default route)
pppd
route add default ppp0
#
# configuration du périphérique de tunneling
ifconfig tunl0 192.168.1.1 up
route add -net 192.168.2.0 netmask $mask gw $remotegw tunl0
</pre>
<p>Le routeur Linux `<tt class="LITERAL">B</tt>' sera
configuré comme suit :</p>
<pre class="SCREEN">
#!/bin/sh
PATH=/sbin:/usr/sbin
mask=255.255.255.0
remotegw=aaa.bbb.ccc.ddd
#
# configuration éthernet
ifconfig eth0 192.168.2.1 netmask $mask up
route add -net 192.168.2.0 netmask $mask eth0
#
# ppp0 configuration (start ppp link, set default route)
pppd
route add default ppp0
#
# configuration du périphérique de tunneling
ifconfig tunl0 192.168.2.1 up
route add -net 192.168.1.0 netmask $mask gw $remotegw tunl0
</pre>
<p>La commande :</p>
<pre class="SCREEN">
root# route add -net 192.168.1.0 netmask $mask0 gw $remotegw tunl0
</pre>
dit : `Envoyer tous les datagrammes destinés à
<tt class="LITERAL">192.168.1.0/24</tt> dans un paquet
d'encapsulation ayant pour adresses de destination <tt class=
"LITERAL">aaa.bbb.ccc.ddd</tt>'.
<p>Notez que les configurations sont inversées à
l'autre bout. Le périphérique tunnel utilise
`<tt class="LITERAL">gw</tt>' dans la commande route comme
<span class="emphasis"><i class="EMPHASIS">destination</i></span>
du paquet IP où se trouve le datagramme qu'il doit router.
Cette machine doit savoir comment `désencapsuler' les
paquets IPIP, c'est à dire qu'elle doit aussi être
configurée comme périphérique tunnel.</p>
</div>
<div class="SECT2">
<hr>
<h3 class="SECT2"><a name="AEN1319" id="AEN1319">Une configuration
d'hôte pour l'encapsulation IPIP.</a></h3>
<p>Ce n'est pas tout un réseau que vous aurez à
router. Vous pouvez par exemple ne router qu'une seule adresse IP.
Dans ce cas vous devrez configurer le périphérique
<tt class="LITERAL">tunl</tt> sur la machine `distante' avec sa
propre adresse IP et à l'extrémité A
n'utiliser qu'une route hôte (avec Proxy Arp) plutôt
qu'une route réseau via le périphérique
tunnel. Refaisons et modifions notre configuration de
manière appropriée. Maintenant nous avons seulement
l'hôte `<tt class="LITERAL">B</tt>' qui veut agir comme s'il
était à la fois connecté à l'Internet
et également au réseau distant supporté par
l'hôte `<tt class="LITERAL">A</tt>' :</p>
<pre class="SCREEN">
192.168.1/24
-
| ppp0 = ppp0 =
| aaa.bbb.ccc.ddd fff.ggg.hhh.iii
|
| /- - -\ /- - -\
| | | // | |
|- -| A |- - - //- - - - -| B |
| | | // | |
| \- - -/ \- - -/
| aussi: 192.168.1.12
-
</pre>
<p>Le routeur Linux `<tt class="LITERAL">A</tt>' sera
configuré comme suit :</p>
<pre class="SCREEN">
#!/bin/sh
PATH=/sbin:/usr/sbin
mask=255.255.255.0
remotegw=fff.ggg.hhh.iii
#
# configuration éthernet
ifconfig eth0 192.168.1.1 netmask $mask up
route add -net 192.168.1.0 netmask $mask eth0
#
# configuration de ppp0 (démarre le lien ppp link, règle la route par
# défaut)
pppd
route add default ppp0
#
# configuration du périphérique de tunneling
ifconfig tunl0 192.168.1.1 up
route add -host 192.168.1.12 gw $remotegw tunl0
#
# Proxy ARP pour l'hôte distant
arp -s 192.168.1.12 xx:xx:xx:xx:xx:xx pub
</pre>
<p>L'hôte Linux `<tt class="LITERAL">B</tt>' sera
configuré comme suit :</p>
<pre class="SCREEN">
#!/bin/sh
PATH=/sbin:/usr/sbin
mask=255.255.255.0
remotegw=aaa.bbb.ccc.ddd
#
# configuration de ppp0 (démarre le lien ppp, règle la route par défaut)
pppd
route add default ppp0
#
# configuration du périphérique de tunelling
ifconfig tunl0 192.168.1.12 up
route add -net 192.168.1.0 netmask $mask gw $remotegw tunl0
</pre>
<p>Ce type de configuration est vraiment typique d'une application
IP-Mobile, où un simple hôte veut seulement se balader
sur l'Internet et maintenir une adresse IP utilisable tout le
temps. Référez-vous au paragraphe Mobile-IP pour
avoir plus d'informations et savoir comment faire en pratique.</p>
</div>
</div>
<div class="SECT1">
<hr>
<h2 class="SECT1"><a name="AEN1336" id="AEN1336">IP
Masquerade</a></h2>
<p>Un grand nombre de gens ont une simple connexion par
téléphone pour aller sur l'Internet. Presque tout le
monde ne se voit offrir qu'une seule adresse IP par le founisseur
d'accès avec ce type de configuration. Ceci est normalement
suffisant pour permettre un accès complet au réseau.
IP Masquerade est une astuce intelligente qui vous permet d'avoir
plusieurs machines utilisant une seule adresse IP, en faisant
croire aux autres hôtes qu'il n'y a que la machine supportant
la connexion (NdT : d'où le terme masquerade=duperie,
mascarade). Il y a qu'une seule mise en garde, qui est que la
fonction masquage ne travaille pratiquement que dans un seul sens :
les hôtes masqués peuvent appeler mais ne peuvent
accepter ou recevoir des connexions réseau de la part
d'hôtes éloignés. Cela signifie que certains
services réseau comme <span class="emphasis"><i class=
"EMPHASIS">talk</i></span> ne peuvent fonctionner et que d'autres,
comme <span class="emphasis"><i class="EMPHASIS">ftp</i></span>
doivent être configurés pour fonctionner en mode
passif (PASV). Heureusement la plupart des services réseau
comme <span class="emphasis"><i class="EMPHASIS">telnet</i></span>,
World Wide Web et <span class="emphasis"><i class=
"EMPHASIS">irc</i></span> fonctionnent correctement.</p>
<p><span class="emphasis"><i class="EMPHASIS">Options de
compilation du noyau</i></span> :</p>
<pre class="SCREEN">
Code maturity level options --->
[*] Prompt for development and/or incomplete code/drivers
Networking options --->
[*] Network firewalls
....
[*] TCP/IP networking
[*] IP: forwarding/gatewaying
....
[*] IP: masquerading (EXPERIMENTAL)
</pre>
<p>Normalement votre machine Linux supportant un lien SLIP ou PPP
se comportera comme si elle était toute seule. De plus elle
peut avoir un autre périphérique réseau
configuré, par exemple une carte Ethernet, avec des adresses
réseau réservée. Les hôtes
masqués seront ceux du second réseau. Chacun de ces
hôtes aura l'adresse IP du port Ethernet réglée
comme passerelle ou routeur par défaut.</p>
<p>Une configuration typique ressemble à ceci :</p>
<pre class="SCREEN">
- -
\ | 192.168.1.0
\ | /255.255.255.0
\ - - - - - |
| | Linux | .1.1 |
NET =================| masq |- - - |
| PPP/slip | router| | - - - -
/ - - - - - | -| hôte |
/ | | |
/ | - - - -
- -
</pre>
<div class="SECT2">
<hr>
<h3 class="SECT2"><a name="AEN1350" id="AEN1350">Masquerading avec
IPFWADM (Noyaux 2.0.x)</a></h3>
<p>Les commandes adéquates pour cette configuration sont
:</p>
<pre class="SCREEN">
# Routage réseau pour éthernet
route add -net 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 eth0
#
# Route par défaut pour le reste de l'internet.
route add default ppp0
#
# Fait en sorte que tous les hôtes du réseau 192.168.1/24 soient masqués.
ipfwadm -F -a m -S 192.168.1.0/24 -D 0.0.0.0/0
</pre></div>
<div class="SECT2">
<hr>
<h3 class="SECT2"><a name="AEN1355" id="AEN1355">Masquerading avec
IPCHAINS</a></h3>
<p>Cela ressemble à l'utilisation avec IPFWADM mais la
structure de la commande change:</p>
<pre class="SCREEN">
# Routage réseau pour ethernet
route add -net 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 eth0
#
# Route par défaut vers le reste de l'internet.
route add default ppp0
#
# Fait en sorte que tous les hôtes sur le réseau 192.168.1/24 soient
# masqués.
ipchains -A forward -s 192.168.1.0/24 -j MASQ
</pre>
<p>Vous pouvez obtenir plus d'informations sur IP Masquerade sur la
<a href="http://ipmask.cjb.net/" target="_top">Page d'informations
sur l'IP Masquerade</a>. Il existe également un document
<span class="emphasis"><i class="EMPHASIS">très</i></span>
détaillé qui est le ``IP-Masquerade-mini-HOWTO'' (qui
donne en plus des renseignements pour configurer d'autres
systèmes d'exploitation pour fonctionner avec un serveur de
masquage linux).</p>
<p>Pour obtenir des informations concernant les applications de IP
Masquerade, voyez la page <a href=
"http://www.tsmservices.com/masq/" target="_top">Applications
IPMASK</a>.</p>
</div>
</div>
<div class="SECT1">
<hr>
<h2 class="SECT1"><a name="AEN1365" id="AEN1365">IP Transparent
Proxy</a></h2>
<p>IP transparent proxy est un procédé qui vous
permet de rediriger des serveurs ou des services destinés
à une autre machine vers les services de votre machine.
Typiquement c'est utile lorsque vous avez une machine Linux routeur
et qui fournit aussi un serveur proxy. Vous redirigerez toutes les
connexions à ce service distant vers le serveur proxy
local.</p>
<p><span class="emphasis"><i class="EMPHASIS">Options de
compilation du noyau</i></span> :</p>
<pre class="SCREEN">
Code maturity level options --->
[*] Prompt for development and/or incomplete code/drivers
Networking options --->
[*] Network firewalls
....
[*] TCP/IP networking
....
[*] IP: firewalling
....
[*] IP: transparent proxy support (EXPERIMENTAL)
</pre>
<p>La configuration du dispositif transparent proxy est
réalisé en utilisant la commande <span class=
"emphasis"><i class="EMPHASIS">ipfwadm</i></span>.</p>
<p>Par exemple :</p>
<pre class="SCREEN">
ipfwadm -I -a accept -D 0/0 telnet -r 2323
</pre>
<p>Cet exemple fera en sorte que toutes les tentatives de connexion
vers le port <tt class="LITERAL">telnet</tt> (23), de n'importe
quel hôte, seront redirigées vers le port 2323 de ce
même hôte. Si vous utilisez un service sur ce port,
vous pouvez rediriger des connexions telnet, les enregistrer ou
exécuter tout ce qui bon vous semble.</p>
<p>Un exemple plus intéressant est la redirection de tout le
trafic <tt class="LITERAL">http</tt> au travers d'un cache local.
Cependant, le protocole utlisé par les serveurs proxy
diffère du protocole natif de http : quand un client se
connecte à <tt class="LITERAL">www.server.com:80</tt> et
demande <tt class="LITERAL">chemin/page</tt>, quand il se connecte
au cache local il contacte <tt class=
"LITERAL">proxy.local.domain:8080</tt> et recherche <tt class=
"LITERAL">www.server.com/chemin/page</tt>.</p>
<p>Pour filtrer une demande <tt class="LITERAL">http</tt> au
travers du proxy local, vous devez pouvoir adapter le protocole en
insérant un petit serveur, appelé <tt class=
"LITERAL">transproxy</tt> (vous pouvez le trouver sur la toile).
Vous pouvez choisir de faire tourner <tt class=
"LITERAL">transproxy</tt> sur le port 8081, et exécuter la
commande :</p>
<pre class="SCREEN">
ipfwadm -I -a accept -D 0/0 80 -r 8081
</pre>
<p>Alors le programme <tt class="LITERAL">transproxy</tt> recevra
toutes les connexions devant aller vers des serveurs externes et
les passera au proxy local après avoir corrigé les
différences de protocole.</p>
<p><a href=
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</div>
<div class="SECT1">
<hr>
<h2 class="SECT1"><a name="AEN1394" id="AEN1394">IPv6</a></h2>
<p>À peine pensez-vous avoir commencé à
comprendre comment fonctionne le réseau IP, que les
règles ont changé ! IPv6 est l'abbréviation de
version 6 du `Protocole Internet' (version 6 de IP). Il fut
développé initialement pour calmer les
inquiétudes de la communauté Internet. Les
utilisateurs s'inquiétaient d'une pénurie proche
d'adresses IP pouvant être allouées. Les adresse IPv6
sont codées sur 16 octets (128 bits). IPv6 inclut un certain
nombre d'autres changements, la plupart du temps des
simplifications, qui rendront les réseaux IPv6 plus
facilement gérables que les réseaux IPv4.</p>
<p>Linux a déjà une implémentation IPv6 qui
marche, mais pas encore complètement, dans la série
des noyaux <tt class="LITERAL">2.2.*</tt>.</p>
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</div>
<div class="SECT1">
<hr>
<h2 class="SECT1"><a name="AEN1401" id="AEN1401">Sources de
documentation pour IPv6 sous Linux</a></h2>
<p><a href="http://www.bieringer.de/linux/IPv6/IPv6-HOWTO.html"
target="_top">IPv6-HOWTO</a></p>
<p><a href="http://www.xelia.ch/Linux/IPng.html" target="_top">IPv6
pour Linux.</a></p>
<p><a href="http://v6rpm.jindai.net/" target="_top">Projet RPM
Linux IPv6</a></p>
<p><a href="http://www.linuxhq.com/IPv6/linux-ipv6.faq.html"
target="_top">FAQ/HOWTO IPv6</a></p>
<p><a href=
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</div>
<div class="SECT1">
<hr>
<h2 class="SECT1"><a name="AEN1413" id="AEN1413">IP Mobile</a></h2>
<p>Le terme "mobilité IP" décrit la
possibilité qu'un hôte a de transférer sa
connexion réseau d'un point de l'Internet vers un autre sans
changer d'adresse IP ou sans perdre la connectivité.
Normalement quand un hôte IP change de point de connexion, il
change aussi d'adresse IP. La mobilité IP résoud ce
problème en allouant une adresse IP fixe à
l'hôte qui se déplace et en utilisant une
encapsulation IP (tunneling) avec routage automatique pour
s'assurer que les datagrammes qui lui sont destinés seront
routés vers l'adresse effectivement utilisée à
ce moment.</p>
<p>Un projet est en cours en vue de fournir un paquetage complet
d'outils Linux pour la mobilité IP. L'état de ce
projet et les outils peuvent être obtenus sur : <a href=
"http://anchor.cs.binghamton.edu/~mobileip/" target="_top">Linux
Mobile IP Home Page</a>. <a href=
"https://secure.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_xclick&business=auctions@commandprompt.com&return=http://www.linuxdoc.com&item_name=Net-HOWTO_Donation&item_number=Net-HOWTO_Donation&amount=2.50"
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</div>
<div class="SECT1">
<hr>
<h2 class="SECT1"><a name="AEN1419" id="AEN1419">Multicast</a></h2>
<p>L'IP Multicast permet de router simultanément des
datagrammes IP vers un certain nombre d'hôtes se trouvant sur
des réseaux différents. Ce mécanisme est
exploité pour fournir sur l'Internet des applications
prenant de la bande passante, telles que les transmissions audio et
video et autres nouvelles applications.</p>
<p><span class="emphasis"><i class="EMPHASIS">Options de
compilation du noyau</i></span> :</p>
<pre class="SCREEN">
Networking options --->
[*] TCP/IP networking
....
[*] IP: multicasting
</pre>
<p>Un ensemble d'outils et quelques modifications de la
configuration réseau sont nécessaires. Pour plus
d'informations sur le support multicast pour Linux, voyez le
<a href="Multicast-HOWTO.html" target=
"_top">Multicast-HOWTO.html</a></p>
<p><a href=
"https://secure.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_xclick&business=auctions@commandprompt.com&return=http://www.linuxdoc.com&item_name=Net-HOWTO_Donation&item_number=Net-HOWTO_Donation&amount=2.50"
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</div>
<div class="SECT1">
<hr>
<h2 class="SECT1"><a name="AEN1429" id="AEN1429">Mise en forme du
trafic - Changer la bande passante allouée</a></h2>
<p>Le metteur en forme de trafic est un gestionnaire de
périphérique qui crée de nouvelles interfaces;
celles-ci sont limitées au point de vue trafic selon les
réglages de l'utilisateur, et se connectent aux
périphériques de réseau physiques pour la
transmission réelle, et peuvent donc être
utilisées comme route vers l'extérieur en vue de
trafic réseau.</p>
<p>Le metteur en forme fut introduit sur Linux-2.1.15 et ensuite
sur Linux-2.0.36 (il apparut dans le <tt class=
"LITERAL">2.0.36-pre-patch-2</tt> distributé par Alan Cox,
l'auteur du dispositif de mise en forme et le mainteneur de
Linux-2.0).</p>
<p>Le metteur en forme de trafic ne peut être compilé
qu'en tant que module, et se configure à l'aide du programme
<span class="emphasis"><i class="EMPHASIS">shapecfg</i></span> avec
des commandes comme :</p>
<pre class="SCREEN">
shapecfg attach shaper0 eth1
shapecfg speed shaper0 64000
</pre>
<p>Ce metteur en forme de trafic ne peut contrôler que la
bande passante du trafic sortant, car les paquets sont transmis par
le metteur en forme si l'on se réfère aux tables de
routage; ainsi, le fonctionnement suivant ``un routage par adresse
de départ'' peut aider à limiter la bande passante
totale d'hôtes spécifiques utilsant un routeur
Linux.</p>
<p>Linux-2.2 possède déjà le support pour un
tel routage et si vous en avez besoin pour Linux-2.0, voyez le
patch de Mike McLagan, sur <tt class=
"LITERAL">ftp.invlogic.com</tt>. Lisez le fichier <tt class=
"LITERAL">Documentation</tt>networking/shaper.txt pour plus
d'informations.</p>
<p>Si vous voulez faire (une tentative de) mise en forme pour les
paquets entrants, essayez <tt class="LITERAL">rshaper-1.01</tt> (ou
plus récent), sur <a href="ftp://ftp.systemy.it/pub/develop"
target="_top">ftp.systemy.it</a>.</p>
<p><a href=
"https://secure.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_xclick&business=auctions@commandprompt.com&return=http://www.linuxdoc.com&item_name=Net-HOWTO_Donation&item_number=Net-HOWTO_Donation&amount=2.50"
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donner 2,50 dollars?</a></p>
</div>
</div>
<div class="CHAPTER">
<hr>
<h1><a name="AEN1447" id="AEN1447"></a>Chapter 8. DHCP et
DHCPD</h1>
<p>DHCP est l'acronyme de «Dynamic Host Configuration
Protocol» (Protocole de configuration dynamique d'un
hôte). La création de DHCP a rendu la configuration du
réseau avec plusieurs hôtes extrêmement simple.
Au lieu de configurer chaque hôte séparément
vous pouvez assigner tous les paramètres communs à
l'ensemble des hôtes utilisant un serveur DHCP.</p>
<p>Chaque fois qu'un hôte démarre il diffuse un paquet
sur le réseau. Ce paquet est un appel vers tous les serveurs
DHCP situés sur le même segment pour configurer
l'hôte.</p>
<p>DHCP est extrêmement utile pour assigner des choses comme
l'adresse IP, le masque de réseau et la passerelle de chaque
hôte.</p>
<div class="SECT1">
<hr>
<h2 class="SECT1"><a name="AEN1452" id="AEN1452">Réglage
d'un client DHCP pour les utilisateurs de LinuxConf</a></h2>
<p>Sous linux, démarrez le programme linuxconf en tant que
super-utilisateur. Ce programme est disponible avec toutes les
versions de redhat et fonctionne sous X aussi bien qu'en mode
console. Il fonctionne également avec les distributions Suse
et Caldera.</p>
<pre class="SCREEN">
Select Networking
----------------->Basic Host Information
----------------->Select Enable
----------------->Set Config Mode DHCP
</pre>
<a href=
"https://secure.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_xclick&business=auctions@commandprompt.com&return=http://www.linuxdoc.com&item_name=Net-HOWTO_Donation&item_number=Net-HOWTO_Donation&amount=2.50"
target="_top">Ceci vous a intéressé? Pourquoi ne pas
donner 2,50 dollars?</a></div>
<div class="SECT1">
<hr>
<h2 class="SECT1"><a name="AEN1458" id="AEN1458">Réglage
d'un serveur DHCP sous Linux</a></h2>
<p><span class="emphasis"><i class=
"EMPHASIS">Récupérez DHCPD s'il n'est pas
déjà installé sur votre machine.</i></span>
<a href="ftp://ftp.isc.org/isc/dhcp/" target=
"_top">Télécharger DHCPD</a></p>
<p><span class="emphasis"><i class="EMPHASIS"><span class=
"emphasis"><i class="EMPHASIS">Note Brève: SOYEZ CERTAINS
D'AVOIR L'OPTION MULTICAST INSTALLÉE DANS LE
NOYAU.</i></span></i></span></p>
<p><span class="emphasis"><i class="EMPHASIS">Si vous n'avez pas de
distribution binaire pour votre version de linux, vous devrez
compiler DHCPD.</i></span></p>
<p>Éditez /etc/rc.d/rc.local pour prendre en compte l'ajout
d'une route vers 255.255.255.255.</p>
<p><span class="emphasis"><i class="EMPHASIS"><span class=
"emphasis"><i class="EMPHASIS">Extrait du fichier README de DHCPd
:</i></span></i></span></p>
<p>Afin que dhcpd fonctionne correctement avec des clients
difficiles (par exemple Windows 95), il doit être en mesure
d'envoyer des paquets vers l'adresse 255.255.255.255.
Malheureusement, Linux insiste pour changer l'adresse
255.255.255.255 en l'adresse de diffusion du sous-réseau
local (ici, 192.5.5.223). Il en résulte une violation du
protocole DHCP, et alors que de nombreux clients DHCP ne
s'aperçoive pas de ce problème, d'autres (par ex,
tous les clients DHCP Microsoft) le font. Les clients ayant ce
problème apparaîtront comme ne voyant pas les messages
DHCPOFFER venant du serveur.</p>
<p>Sous le compte root, tapez ce qui suit :</p>
<p>route add -host 255.255.255.255 dev eth0</p>
<p>Si le message suivant apparait :</p>
<p>255.255.255.255: Unknown host</p>
<p>Essayez d'ajouter la ligne suivante à votre fichier
/etc/hosts :</p>
<p>255.255.255.255 dhcp</p>
<p>Puis réessayez :</p>
<p>route add -host dhcp dev eth0</p>
<div class="SECT2">
<hr>
<h3 class="SECT2"><a name="AEN1481" id="AEN1481">Options de
DHCPD</a></h3>
<p>Maintenant vous devez configurer DHCPd. Pour cela vous devez
créer ou éditer le fichier /etc/dhcpd.conf. Il existe
une interface graphique pour la configuration de dhcpd sous
<a href="http://www.solucorp.qc.ca" target="_top">linuxconf</a>. On
configure et règle ainsi DHCPD très facilement.</p>
<p>Si vous voulez le configurer à la main, suivez les
instructions qui suivent. Je suggère de le faire au moins
une fois à la main. Cela vous aidera pour faire des
diagnostiques, ce qu'une interface graphique ne peut vous offrir.
Malheureusement Microsoft n'y croit pas.</p>
<p>Le plus facile est d'assigner des adresses IP de manière
aléatoire. Ci-dessous un exemple de fichier de configuration
montrant le type de réglage.</p>
<p></p>
<pre class="SCREEN">
# Exemple de /etc/dhcpd.conf
# (ajoutez vos commentaires ici)
default-lease-time 1200;
max-lease-time 9200;
option subnet-mask 255.255.255.0;
option broadcast-address 192.168.1.255;
option routers 192.168.1.254;
option domain-name-servers 192.168.1.1, 192.168.1.2;
option domain-name "mydomain.org";
subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {
range 192.168.1.10 192.168.1.100;
range 192.168.1.150 192.168.1.200;
}
</pre>
<p>Cela permet au serveur DHCP d'assigner au client une adresse IP
comprise entre 192.168.1.10 et 192.168.1.100 ou bien 192.168.1.150
et 192.168.1.200.</p>
<p>Une adresse IP sera allouée pendant 1200 secondes si le
client ne demande pas plus. Autrement l'allocation maximum permise
sera 9200 secondes. Le serveur envoie les paramètres
suivants au client :</p>
<p>Utilisez 255.255.255.0 comme masque de sous-réseau
Utilisez 192.168.1.255 comme adresse de diffusion Utilisez
192.168.1.254 comme passerelle par défaut Utilisez
192.168.1.1 et 192.168.1.2 comme serveurs DNS.</p>
<p>Si vous spécifiez un serveur WINS pour vos clients
Windows, vous devez insérer l'option suivante dans le
fichier dhcpd.conf.</p>
<p>option netbios-name-servers 192.168.1.1;</p>
<p>Vous pouvez aussi assigner des adresses IP spécifiques
basées sur une adresse ethernet <span class=
"emphasis"><i class="EMPHASIS">MAC</i></span>, par exemple</p>
<pre class="SCREEN">
host haagen {
hardware ethernet 08:00:2b:4c:59:23;
fixed-address 192.168.1.222;
}
</pre>
<p>Cela assignera l'adresse IP 192.168.1.222 au client ayant une
adresse ethernet <span class="emphasis"><i class=
"EMPHASIS">MAC</i></span> de 08:00:2b:4c:59:23.</p>
</div>
<div class="SECT2">
<hr>
<h3 class="SECT2"><a name="AEN1500" id="AEN1500">Démarrage
du serveur</a></h3>
<p>Dans la plupart des cas, l'installation de DHCP ne crée
pas le fichier dhcpd.leases. Dès lors, avant de
démarrer le serveur, vous devez créer un fichier vide
:</p>
<p><span class="emphasis"><i class="EMPHASIS">touch
/var/state/dhcp/dhcpd.leases</i></span></p>
<p>Pour démarrer le serveur DHCP, tapez simplement (ou bien
insérez-le dans les scripts de démarrage)</p>
<p><span class="emphasis"><i class=
"EMPHASIS">/usr/sbin/dhcpd</i></span></p>
<p>Cela démarre dhcpd sur le dispositif eth0. Si vous devez
le démarrer sur un autre dispositif, tapez simplement</p>
<p><span class="emphasis"><i class="EMPHASIS">/usr/sbin/dhcpd
eth1</i></span></p>
<p>Si vous voulez tester une configuration bizarre vous pouvez
démarrer dhcpd en mode débogage. En tapant la
commande suivante, vous pourrez voir exactement ce qui se passe sur
le serveur.</p>
<p><span class="emphasis"><i class="EMPHASIS">/usr/sbin/dhcpd -d
-f</i></span></p>
<p><span class="emphasis"><i class="EMPHASIS">Démarrez un
client</i></span> et jetez un coup d'oeil sur la console du
serveur. Vous verrez apparaître un grand nombre de messages
de débogage.</p>
<p><span class="emphasis"><i class="EMPHASIS"><span class=
"emphasis"><i class="EMPHASIS">C'est fini</i></span></i></span></p>
</div>
</div>
</div>
<div class="CHAPTER">
<hr>
<h1><a name="AEN1519" id="AEN1519"></a>Chapter 9. Routage
avancé avec Linux-2.2</h1>
<p>Le noyau 2.2 a accru les possibilités de routage de Linux
de manière certaine. Malheureusement la documentation pour
exploiter ces nouvelles possibilités est presque impossible
à trouver, même si elle existe.</p>
<p>J'y ai passé un peu de temps et ai été en
mesure de faire un petit quelque chose. J'en mettrai plus quand
j'aurai le temps et l'aide nécessaire pour comprendre tout
ce qui a été dit.</p>
<p>Dans les versions du noyau 2.0 et antérieures, Linux
utilise la commande <span class="emphasis"><i class=
"EMPHASIS">route</i></span> standard pour positionner les routes
dans une seule table de routage. Si vous aviez tapé
<span class="emphasis"><i class="EMPHASIS">netstat -rn</i></span>
à l'invite vous auriez pu voir un exemple.</p>
<p>Dans les noyaux récents (2.1 et au-delà) vous avez
une autre option. Cette option est autorisée et vous permet
d'avoir plusieurs tables de routage. Les nouvelles règles
donnent beaucoup plus de souplesse sur la façon de manipuler
les paquets. Vous pouvez choisir entre des routes basées non
seulement sur l'adresse de destination, mais aussi l'adresse de
départ, TOS, ou un périphérique de
réception.</p>
<div class="SECT1">
<hr>
<h2 class="SECT1"><a name="AEN1527" id="AEN1527">Les bases</a></h2>
<p><span class="emphasis"><i class="EMPHASIS">Afficher la table de
routage :</i></span></p>
<p>ip route</p>
<p>Maintenant sur ma machine cela donne la sortie suivante :</p>
<pre class="SCREEN">
207.149.43.62 dev eth0 scope link
207.149.43.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 207.149.43.62
default via 207.149.43.1 dev eth0
</pre>
<p>La première ligne :</p>
<p><span class="emphasis"><i class="EMPHASIS">207.149.43.62 dev
eth0 scope link</i></span> est la route vers l'interface</p>
<p>La deuxième :</p>
<p><span class="emphasis"><i class="EMPHASIS">207.149.43.0/24 dev
eth0 proto kernel scope link src 207.149.43.62</i></span> est la
route qui dit <span class="emphasis"><i class="EMPHASIS">tout ce
qui va vers 207.149.43.0 doit aller vers
207.149.43.62</i></span>.</p>
<p>La troisième :</p>
<p><span class="emphasis"><i class="EMPHASIS">default via
207.149.43.1 dev eth0</i></span> est la route par
défaut.</p>
<div class="SECT2">
<hr>
<h3 class="SECT2"><a name="AEN1545" id="AEN1545">Utiliser les
informations</a></h3>
<p>Maintenant que nous avons vu une table de routage de base,
voyons comment l'utiliser. Tout d'abord lisez <a href=
"http://www.compendium.com.ar/policy-routing.txt" target=
"_top">name="the Policy routing text."</a> Si vous êtes
embêtés, ne vous en faites pas -- c'est un texte
confus. Il vous donne tout ce que les nouvelles tables de routage
peuvent faire.</p>
</div>
</div>
<div class="SECT1">
<hr>
<h2 class="SECT1"><a name="AEN1549" id="AEN1549">Ajouter une route
avec les nouveaux outils ip</a></h2>
<p>Dans la section précédente, nous avons
mentionné comment afficher la table de routage et comment
comprendre les bases. Impeccable, la sortie ressemble de
très près à la syntaxe que nous devons
utiliser pour mettre en place la table de routage correspondant
exactement à nos besoins.</p>
<pre class="SCREEN">
ip route add 207.149.43.62 dev eth0 scope link
ip route add 207.149.43.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 207.149.43.62
ip route add 127.0.0.0/8 dev lo scope link
ip route add default via 207.149.43.1 dev eth0
</pre>
<p>Comme vous pouvez le constater, les entrées et sorties
sont presque les mêmes, sauf le <span class=
"emphasis"><i class="EMPHASIS">ip route add</i></span> au
début de chaque ligne.</p>
<p><span class="emphasis"><i class="EMPHASIS">Note:</i></span> Je
suis conscient que la documentation sur le routage avec les noyaux
2.2 fait cruellement défaut. Dans les faits, je pense que
TOUT LE MONDE en est conscient. Si vous avez une petite
expérience, contactez-nous s'il vous plaît à
<a href="mailto:poet@linuxports.com" target=
"_top">poet@linuxports.com</a> nous aimerions obtenir les
informations que vous avez pour nous aider à étoffer
notre documentation!</p>
<p><a href=
"https://secure.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_xclick&business=auctions@commandprompt.com&return=http://www.linuxdoc.com&item_name=Net-HOWTO_Donation&item_number=Net-HOWTO_Donation&amount=2.50"
target="_top">Ceci vous a intéressé? Pourquoi ne pas
donner 2,50 dollars?</a></p>
</div>
<div class="SECT1">
<hr>
<h2 class="SECT1"><a name="AEN1561" id="AEN1561">Utiliser NAT avec
le noyau 2.2</a></h2>
<p>Le système de traduction d'adresse réseau (NAT:
Network Address Translation) ressemble plutôt au «
grand frère » standardisé du système de
masquage IP de Linux. Il est décrit en détail dans la
RFC-1631 sur votre archive RFC la plus proche. NAT fournit des
possibiltés que IP Masquerade ne sait pas faire, ce qui le
rend plus apte à une utilsation de routeur pare-feu pour un
réseau d'entreprise et des installations de plus grande
dimension.</p>
<p>Une implémentation alpha de NAT pour le noyau 2.0.29 de
Linux a été développée par
Michael.Hasenstein, <tt class=
"LITERAL">Michael.Hasenstein@informatik.tu-chemnitz.de</tt>. La
documentation et l'implémentation de Michael se trouve sur
:</p>
<p><a href=
"http://www.csn.tu-chemnitz.de/HyperNews/get/linux-ip-nat.html"
target="_top">la page web sur l'adressage réseau sous
Linux</a></p>
<p>L'empilement TCP/IP du noyau 2.2, qui a été
grandement amélioré, inclut les
fonctionnalités de NAT. Ce système semble rendre
obsolète le travail de Michael Hasenstein
(Michael@informatik.tu-chemnitz.de).</p>
<p>Pour le rendre opérationnel vous devez activer dans le
noyau CONFIG&lowbar;IP&lowbar;ADVANCED&lowbar;ROUTER,
CONFIG&lowbar;IP&lowbar;MULTIPLE&lowbar;TABLES (pour le
système de routage) et
CONFIG&lowbar;IP&lowbar;ROUTE&lowbar;NAT (pour un NAT
rapide). De plus, si vous voulez utiliser un réglage plus
fin de NAT, vous devez activer le pare-feu
(CONFIG&lowbar;IP&lowbar;FIREWALL) et
CONFIG&lowbar;IP&lowbar;ROUTE&lowbar;FWMARK. Pour faire
fonctionner effectivement ces possibilités incluses dans le
noyau, vous aurez besoin du programme «ip» de Alexey
Kuznyetsov récupéré sur
ftp://ftp.inr.ac.ru/ip-routing/.</p>
<p>Datagrammes NAT entrants</p>
<p>Maintenant pour traduire les adresses des datagrammes entrants,
on utilise la commande suivante :</p>
<pre class="SCREEN">
ip route add nat <ext-addr>[/<masklen>] via <int-addr>
</pre>
<p>Ceci fait qu'un paquet entrant destiné à l'adresse
"ext-addr" (l'adresse visible sur l'internet extérieur) aura
son champ d'adresse converti en "int-addr" (l'adresse de votre
réseau interne, derrière votre passerelle ou
pare-feu). Le paquet est alors routé suivant la table de
routage locale. Vous pouvez traduire soit une adresse hôte
unique, soit des blocs complets. <span class="emphasis"><i class=
"EMPHASIS">Exemples:</i></span></p>
<pre class="SCREEN">
ip route add nat 195.113.148.34 via 192.168.0.2
ip route add nat 195.113.148.32/27 via 192.168.0.0
</pre>
<p>La première commande rend l'adresse interne 192.168.0.2
accessible en tant que 195.113.148.34. Le second exemple montre une
réallocation du bloc 192.168.0.0-31 en 195.113.148.32-63.
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</div>
</div>
<div class="CHAPTER">
<hr>
<h1><a name="AEN1580" id="AEN1580"></a>Chapter 10. Les commandes IP
pour les noyaux 2.2 (travail en cours)</h1>
<div class="SECT1">
<h2 class="SECT1"><a name="AEN1582" id="AEN1582">ip</a></h2>
<p>Si vous avez les outils iproute2 déjà
installés, exécutez la commande ip, ce qui vous
permettra d'afficher la syntaxe de base.</p>
<pre class="SCREEN">
[root@jd Net4]# ip
Usage: ip [ OPTIONS ] OBJECT { COMMAND | help }
where OBJECT := { link | addr | route | rule | neigh | tunnel |
maddr | mroute | monitor }
OPTIONS := { -V[ersion] | -s[tatistics] | -r[esolve] |
-f[amily] { inet | ipv6 | dnet | link } | -o[neline] }
</pre>
<p>Il y a plusieurs options disponibles :</p>
<p><span class="emphasis"><i class="EMPHASIS">-V,
-Version</i></span> donne la version de l'utilitaire ip que vous
employez puis vous rend la main.</p>
<p><span class="emphasis"><i class="EMPHASIS">-s, -stats,
-statistics</i></span> donne plus d'informations concernant le
périphérique spécifié. Vous pouvez
mentionner plusieurs fois cette option pour afficher plus
d'informations.</p>
<p><span class="emphasis"><i class="EMPHASIS">-f, family suivi d'un
nom identifiant la famille de protocole tel que : inet, inet6 ou
link</i></span> spécifie la famille de protocole à
utiliser, inet désignant le standard IPv4 (le standard
internet actuel), inet6 désignant IPv6
(révolutionnaire, un standard internet qui ne sera jamais
implanté), et link (un lien physique). Si vous ne donnez pas
d'options, la famille de protocole est devinée et s'il n'y a
pas assez d'informations, ip reviendra aux réglages par
défaut.</p>
<p><span class="emphasis"><i class="EMPHASIS">-o,
-oneline</i></span> indique la sortie de chaque enregistrement de
périphérique en une seule ligne.</p>
<p><span class="emphasis"><i class="EMPHASIS">-r,
-resolve</i></span> utilise le résolveur du système
(par exemple DNS), pour imprimer les noms réels
associés aux adresses IP.</p>
<p><span class="emphasis"><i class="EMPHASIS">OBJECT</i></span>
C'est l'objet/périphérique que l'on veut gérer
ou bien sur lequel on veut obtenir des informations. Les types de
périphériques qui sont compris par
l'implémentation actuelle sont :</p>
<ul>
<li>
<p>link -- Le périphérique réseau, par exemple
eth0 ou ppp0</p>
</li>
<li>
<p>address -- L'adresse IP (IP ou IPv6) du
périphérique spécifié</p>
</li>
<li>
<p>neigh -- L'entrée de cache ARP ou NDISC</p>
</li>
<li>
<p>route -- L'entrée de la table de routage</p>
</li>
<li>
<p>rule -- Les règles de la base de données de la
politique de routage</p>
</li>
<li>
<p>maddress -- L'adresse de multidiffusion</p>
</li>
<li>
<p>mroute -- L'entrée de cache de la route de
multidiffusion</p>
</li>
<li>
<p>tunnel -- Faire ou non de l'encapsulation IP</p>
</li>
</ul>
<p>Le nombre d'options possibles avec chaque type d'objet est
fonction de la nature de l'action à entreprendre. Comme
règle de base, il est possible d'<span class=
"emphasis"><i class="EMPHASIS">ajouter</i></span>, de <span class=
"emphasis"><i class="EMPHASIS">supprimer</i></span>, ou de montrer
le ou les objets, mais parmi ceux-ci tous ne permettront pas
d'utiliser des commandes supplémentaires. Bien sûr,
une commande d'aide est disponible pour chaque objet et lors de son
utilisation, celle-ci donnera une liste des conventions de syntaxe
disponibles pour l'objet en question.</p>
<p>Si vous ne spécifiez pas de commande, c'est celle par
défaut qui sera exécutée. Celle-ci donne la
liste des objets, ou bien, si ce n'est pas possible, vous
obtiendrez une aide de base.</p>
<p><span class="emphasis"><i class="EMPHASIS">ARGUMENTS</i></span>
est la liste des arguments qui peuvent être donnés
lors de l'exécution de la commande. Le nombre d'arguments
dépend de la commande et de l'objet. Il existe deux types
d'arguments :</p>
<p><span class="emphasis"><i class="EMPHASIS">Les
drapeaux</i></span> consistant en un mot-clé suivi d'une
valeur. Pour la commodité, chaque argument possède
quelques valeurs par défaut, qui peuvent être omises
pour une utilisation plus facile. Par exemple le paramètre
<span class="emphasis"><i class="EMPHASIS">dev></i></span> est
pris par défaut pour une commande telle que <span class=
"emphasis"><i class="EMPHASIS">ip link</i></span>.</p>
<p><span class="emphasis"><i class="EMPHASIS">Les erreurs...
rendons grâce aux codeurs intelligents</i></span> Toutes les
actions induites par les commandes sont dynamiques. Si la syntaxe
est incorrecte, il n'y aura pas de changement dans la configuration
du système. Comme toujours, il existe une exception : la
commande <span class="emphasis"><i class="EMPHASIS">ip
link</i></span> , utilisée pour changer certains
paramètres d'un périphérique.</p>
<p>Il est difficile de donner la liste de tous les messages
d'erreur (en particulier les erreurs de syntaxe), mais normalement
leur signification est explicite suivant le contexte de la
commande. Les erreurs les plus fréquentes sont : 1. Le
réseau n'est pas configuré dans le noyau. Le message
est : Cannot open netlink socket: Invalid value (ne peut ouvrir la
socket : valeur incorrecte).</p>
<p>2. RTNETLINK n'est pas configuré dans le noyau. Dans ce
cas on obtiendra l'un des messages suivants, selon la commande :
Cannot talk to rtnetlink: Connection refused (ne peut dialoguer
avec rtnetlink: connexion refusée) Cannot send dump request:
Connection refused (ne peut envoyer une demande de vidage (dump):
connexion refusée).</p>
<p>3. L'option CONFIG_IP_MULTIPLE_TABLES n'a pas été
choisie lors de la configuration du noyau. Dans ce cas toute
tentative d'utilisation de la commande ip échouera, par
exemple :</p>
<p><span class="emphasis"><i class="EMPHASIS">jd@home $ ip rule
list RTNETLINK error: Invalid argument dump terminated</i></span>
(erreur de règle ip dans la liste RTNETLINK: argument
incorrect, vidage (dump) terminé).</p>
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</div>
</div>
<div class="CHAPTER">
<hr>
<h1><a name="AEN1638" id="AEN1638"></a>Chapter 11. Utilisation du
matériel courant pour PC</h1>
<div class="SECT1">
<h2 class="SECT1"><a name="AEN1640" id="AEN1640">RNIS</a></h2>
<p>Le Réseau Numérique à Intégration de
Service (RNIS) (en anglais ISDN: Integrated Services Digital
Network) est une série de normes donnant les
spécifications d'un réseau de données
numériques à usage général. Un `appel'
RNIS crée un service synchrone de données point
à point vers la destination. RNIS est
généralement délivré sur une ligne
à haut débit divisée en un certain nombre de
canaux discrets. Il y a deux types de canaux, les `canaux B' qui
transportent effectivement les données utilisateurs, et un
canal unique appelé `canal D' qui est utilisé pour
envoyer les informations de contrôle pendant l'échange
RNIS en vue d'établir des appels et autres fonctions. En
Australie, par exemple, RNIS peut être fourni sur une liaison
2 Mps qui est divisée en 30 canaux B discrets de 64 kps et
un canal D de 64 kps. N'importe quel nombre de canaux peuvent
être utilisés en même temps et ceci dans toutes
les combinaisons possibles. Vous pouvez par exemple établir
30 appels différents de 64 kps vers 30 destinations
différentes, ou bien 15 appels de 128 kps chacun vers 15
destinations différentes (2 canaux utilisés par
appel), ou seulement un petit nombre d'appels, le reste
étant inactif. Un canal peut être utilisé pour
des appels entrant ou sortant. Le but initial de RNIS était
de permettre aux sociétés de
Télécommunications de fournir un seul service de
données pouvant délivrer soit le
téléphone (avec une voix numérisée) ou
bien des services de données vers votre domicile ou votre
bureau sans avoir à effectuer de changements pour obtenir
une configuration spéciale.</p>
<p>Il y a plusieurs façons de connecter votre ordinateur
à un service RNIS. L'une consiste à utiliser un
dispositif appelé `Adaptateur de Terminal' qui se branche
sur l'unité de terminal réseau que votre
opérateur de télécommunications a
installé au moment de l'obtention de votre service RNIS, et
qui présente des interfaces séries. L'une de ces
interfaces est utilisée pour entrer les commandes pour
établir les appels et la configuration, et les autres sont
reliées aux périphériques réseau qui
utiliseront les circuits de données quand la connexion sera
faite. Linux peut travailler avec ce type de configuration sans
modification, vous devez juste traiter le port de l'adaptateur de
terminal comme vous traitez tout périphérique
série. Une autre façon, qui est la raison
d'être pour le support RNIS dans le noyau, vous permet
d'installer une carte RNIS dans votre machine Linux et le logiciel
Linux prend en charge les protocoles et fait les appels
lui-même.</p>
<p><span class="emphasis"><i class="EMPHASIS">Options de
compilation noyau</i></span> :</p>
<pre class="SCREEN">
ISDN subsystem --->
<<*> ISDN support
[ ] Support synchronous PPP
[ ] Support audio via ISDN
< > ICN 2B and 4B support
< > PCBIT-D support
< > Teles/NICCY1016PC/Creatix support
</pre>
<p>L'implémentation Linux de RNIS supporte différents
types de cartes internes RNIS. Il y a celles
énumérées dans les options de configuration
noyau :</p>
<ul>
<li>
<p>ICN 2B and 4B</p>
</li>
<li>
<p>Octal PCBIT-D</p>
</li>
<li>
<p>Teles ISDN-cards et compatibles</p>
</li>
</ul>
<p>Certaines de ces cartes ont besoin de logiciels devant
être téléchargés pour les rendre
opérationnelles. Il y a un utilitaire séparé
pour le faire.</p>
<p>Tous les détails pour configurer le support RNIS Linux se
trouvent dans le répertoire <span class="emphasis"><i class=
"EMPHASIS">/usr/src/linux/Documentation/isdn/</i></span> et un
document FAQ dédié à <span class=
"emphasis"><i class="EMPHASIS">isdn4linux</i></span> est disponible
sur <a href="http://www.lrz-muenchen.de/~ui161ab/www/isdn/" target=
"_top">www.lrz-muenchen.de</a> (vous pouvez cliquer sur le drapeau
anglais pour obtenir la version anglaise).</p>
<p><span class="emphasis"><i class="EMPHASIS">Note au sujet de
PPP</i></span>. L'ensemble des protocoles PPP peut travailler sur
des lignes série synchrone ou asynchrone. Le démon
PPP `<span class="emphasis"><i class="EMPHASIS">pppd</i></span>'
couramment distribué pour Linux ne supporte que le mode
asynchrone. Si vous désirez utiliser les protocoles PPP avec
votre service RNIS vous aurez besoin d'une version spéciale.
Les détails pour la trouver se trouvent dans la
documentation mentionnée ci-dessus.</p>
<p><a href=
"https://secure.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_xclick&business=auctions@commandprompt.com&return=http://www.linuxdoc.com&item_name=Net-HOWTO_Donation&item_number=Net-HOWTO_Donation&amount=2.50"
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</div>
<div class="SECT1">
<hr>
<h2 class="SECT1"><a name="AEN1666" id="AEN1666">PLIP pour
Linux-2.0</a></h2>
<p>Les noms de périphériques PLIP sont `<tt class=
"LITERAL">plip0</tt>', `<tt class="LITERAL">plip1</tt>',
`<tt class="LITERAL">plip2</tt>'.</p>
<p><span class="emphasis"><i class="EMPHASIS">Options de
compilation du noyau</i></span> :</p>
<pre class="SCREEN">
Networking options ---i>
<*> PLIP (parallel port) support
</pre>
<p><span class="emphasis"><i class="EMPHASIS">PLIP</i></span>
(Parallel Line IP) est, comme SLIP, utilisé pour fournir une
connexion réseau <span class="emphasis"><i class=
"EMPHASIS">point à point</i></span> entre deux machines,
sauf qu'il est conçu pour utiliser les ports
parallèles de votre machine au lieu des ports séries.
Parce qu'il est possible de transmettre plus d'un bit en même
temps avec un port parallèle, on peut atteindre des plus
hautes vitesses avec l'interface <span class="emphasis"><i class=
"EMPHASIS">PLIP</i></span> qu'avec une sortie série standard
(un schéma de câblage est donné plus loin dans
ce document). De plus, même le plus simple des ports
parallèles, le port imprimante, peut être
utilisé, au lieu d'acheter un UART 16550AFN relativement
cher pour vos ports séries. PLIP utilise beaucoup de CPU en
comparaison d'une liaison série et ce n'est sûrement
pas un bon choix si vous avez la possibilité d'avoir des
cartes éthernet pas chères, mais ça fonctionne
lorsque rien d'autre n'est disponible, et ça fonctionne
très bien.</p>
<p>Les gestionnaires PLIP entrent en compétition avec les
autres gestionnaires du matériel branché sur le port
parallèle. Si vous voulez utiliser les deux, vous devez
alors les compiler en tant que modules pour pouvoir choisir quel
port vous voulez utiliser pour PLIP et quel port pour l'imprimante.
Voyez le document « Modules-mini-HOWTO » pour plus
d'informations sur la configuration des modules noyau.</p>
<p>Attention, notez que certains portables utilisent des circuits
qui ne peuvent pas fonctionner avec PLIP car ils n'autorisent pas
certaines combinaisons dont PLIP a besoin et que les imprimantes
n'utilisent pas.</p>
<p>L'interface Linux <span class="emphasis"><i class=
"EMPHASIS">PLIP</i></span> est compatible avec le <span class=
"emphasis"><i class="EMPHASIS">Gestionnaire PLIP Crynwyr
Packet</i></span> et ceci signifie que vous pouvez connecter votre
machine Linux avec une machine DOS tournant avec n'importe quel
logiciel TCP/IP via <span class="emphasis"><i class=
"EMPHASIS">PLIP</i></span>.</p>
<p>Dans la série des noyaux 2.0.* les gestionnaires de
périphérique PLIP sont affectés aux ports e/s
et IRQ comme suit :</p>
<pre class="SCREEN">
device i/o addr IRQ
- - - - - - - - - -
plip0 0x3BC 5
plip1 0x378 7
plip2 0x278 2
</pre>
<p>Si vos ports parallèles ne correspondent pas aux
combinaisons précédentes alors vous pouvez changer
les IRQ en utilisant la commande <span class="emphasis"><i class=
"EMPHASIS">ifconfig</i></span> avec le paramètre `<tt class=
"LITERAL">irq</tt>'. N'oubliez pas de valider les IRQ pour vos
ports imprimantes dans votre ROM BIOS s'il supporte cette option.
Un autre moyen consiste à spécifier les options
``<tt class="LITERAL">io=</tt>'' et ``<tt class=
"LITERAL">irq=</tt>'' sur la ligne de commande de <tt class=
"LITERAL">insmod</tt>, si vous utilisez les modules. Par exemple
:</p>
<pre class="SCREEN">
root# insmod plip.o io=0x288 irq=5
</pre>
<p>Le fonctionnement de PLIP est contrôlé par deux
temporisations de dépassement de temps, dont les valeurs par
défaut devraient convenir la plupart du temps. Vous devrez
peut-être les augmenter si vous avez un ordinateur
particulièrement lent, auquel cas les valeurs devant
être augmentées se trouvent sur l'<span class=
"emphasis"><i class="EMPHASIS">autre</i></span> ordinateur. Il
existe un programme appelé <span class="emphasis"><i class=
"EMPHASIS">plipconfig</i></span> qui permet d'effectuer ces
réglages sans recompiler le noyau. Il est fourni avec de
nombreuses distributions Linux.</p>
<p>Pour configurer une interface <span class="emphasis"><i class=
"EMPHASIS">plip</i></span>, vous devez invoquer les commandes
suivantes (ou les <span class="emphasis"><i class=
"EMPHASIS">ajouter</i></span> à vos scripts
d'initialisation) :</p>
<pre class="SCREEN">
root# /sbin/ifconfig plip1 localplip pointopoint remoteplip
root# /sbin/route add remoteplip plip1
</pre>
<p>Dans ce cas, le port utilisé est celui qui a l'adresse
0x378 ; <span class="emphasis"><i class=
"EMPHASIS">localplip</i></span> et <span class="emphasis"><i class=
"EMPHASIS">remoteplip</i></span> sont les adresses IP
utilisées sur le câble PLIP. Je les mets
personnellement dans la base de données <tt class=
"LITERAL">/etc/host</tt> :</p>
<pre class="SCREEN">
# entrées plip
192.168.3.1 localplip
192.168.3.2 remoteplip
</pre>
<p>Le paramètre <span class="emphasis"><i class=
"EMPHASIS">pointopoint</i></span> a la même signification que
pour SLIP, c'est-à-dire qu'il spécifie l'adresse de
la machine à l'autre bout de la liaison.</p>
<p>Dans la plupart des cas vous pouvez traiter l'interface
<span class="emphasis"><i class="EMPHASIS">PLIP</i></span> comme si
elle était une interface <span class="emphasis"><i class=
"EMPHASIS">SLIP</i></span>, sauf que ni <span class=
"emphasis"><i class="EMPHASIS">dip</i></span> ni <span class=
"emphasis"><i class="EMPHASIS">slattach</i></span> ne doivent, ou
ne peuvent, être utilisés.</p>
<p>Plus d'information sur PLIP peut être obtenu avec le
document ``PLIP-mini-HOWTO''.</p>
<div class="SECT2">
<hr>
<h3 class="SECT2"><a name="AEN1718" id="AEN1718">PLIP pour
Linux-2.2</a></h3>
<p>Durant le développement des versions 2.1 du noyau, le
support concernant les ports parallèles s'est
amélioré.</p>
<p><span class="emphasis"><i class="EMPHASIS">Options de
compilation du noyau</i></span> :</p>
<pre class="SCREEN">
General setup --->
[*] Parallel port support
Network device support --->
<*> PLIP (parallel port) support
</pre>
<p>Le nouveau code concernant PLIP se comporte comme l'ancien (on
utilise les mêmes commandes <span class="emphasis"><i class=
"EMPHASIS">ifconfig</i></span> et <span class="emphasis"><i class=
"EMPHASIS">route</i></span> comme dans le paragraphe
précédent), mais l'initialisation du système
est différente en raison du support port parallèle
amélioré.</p>
<p>Le ``premier'' périphérique PLIP est toujours
appelé ``plip0'', premier signifiant celui qui est
détecté en premier par le système, comme pour
les périphériques Ethernet. Le port parallèle
utilisé de fait est l'un de ceux qui sont disponibles, comme
indiqué dans <tt class="LITERAL">/proc/parport</tt>. Par
exemple, si vous n'avez qu'un seul port parallèle, vous
n'aurez qu'un seul répertoire appelé <tt class=
"LITERAL">/proc/parport/0</tt>.</p>
<p>Si votre noyau ne détecte pas l'IRQ utilisée par
votre port parallèle, ``<tt class="LITERAL">insmod
plip</tt>'' échouera ; dans ce cas, vous écrivez
juste le chiffre adéquat dans <tt class=
"LITERAL">/proc/parport/0/irq</tt> et vous invoquez de nouveau
<span class="emphasis"><i class="EMPHASIS">insmod</i></span>.</p>
<p>Une information complète sur la gestion des ports
parallèles est disponible dans le fichier <tt class=
"LITERAL">Documentation/parport.txt</tt>, qui se trouve dans les
sources du noyau.</p>
</div>
</div>
<div class="SECT1">
<hr>
<h2 class="SECT1"><a name="AEN1736" id="AEN1736">PPP</a></h2>
<p>En raison de la nature de PPP, sa taille, sa complexité,
et sa souplesse son propre HOWTO a été
créé. Le PPP-HOWTO est toujours un <a href=
"http://www.linuxdoc.org" target="_top">document du LDP</a> mais
son site officiel est sur <a href="http://www.LinuxPorts.com"
target="_top">le site LinuxPorts</a> <a href=
"http://www.linuxports.com/howto/ppp" target="_top">à la
section PPP</a>. <a href=
"https://secure.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_xclick&business=auctions@commandprompt.com&return=http://www.linuxdoc.com&item_name=Net-HOWTO_Donation&item_number=Net-HOWTO_Donation&amount=2.50"
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donner 2,50 dollars?</a></p>
</div>
<div class="SECT1">
<hr>
<h2 class="SECT1"><a name="AEN1743" id="AEN1743">Client SLIP
(Antique)</a></h2>
<p>Les fichiers de périphériques SLIP sont
nommés `<tt class="LITERAL">sl0</tt>', `<tt class=
"LITERAL">sl1</tt>', etc. Le premier configuré étant
`<tt class="LITERAL">0</tt>' et les autres s'incrémentant au
fur et à mesure de leur configuration.</p>
<p><span class="emphasis"><i class="EMPHASIS">Options de
compilation du noyau</i></span> :</p>
<pre class="SCREEN">
Network device support ---i>
[*] Network device support
<*> SLIP (serial line) support
[ ] CSLIP compressed headers
[ ] Keepalive and linefill
[ ] Six bit SLIP encapsulation
</pre>
<p>SLIP (Serial Line Internet Protocol) vous permet d'utiliser
TCP/IP avec une ligne série, ce peut être un
téléphone et un modem, ou tout autre ligne
dédiée. Bien sûr pour utiliser SLIP vous devez
avoir accès à un <span class="emphasis"><i class=
"EMPHASIS">serveur SLIP</i></span> dans votre entourage. De
nombreuses universités et de sociétés
fournissent des accès SLIP de par le monde.</p>
<p>SLIP utilise les ports séries de votre machine pour
transporter les datagrammes IP. Pour cela il doit prendre le
contrôle du périphérique série. Les noms
de périphériques SLIP sont <span class=
"emphasis"><i class="EMPHASIS">sl0</i></span>, <span class=
"emphasis"><i class="EMPHASIS">sl1</i></span>, etc. Comment ceux-ci
correspondent avec vos périphériques série ?
Le code réseau utilise ce que l'on nomme un appel
<span class="emphasis"><i class="EMPHASIS">ioctl</i></span> (i/o
control) pour transformer les périphériques
série en périphériques SLIP. Il y a deux
programmes qui peuvent faire cela, ce sont <span class=
"emphasis"><i class="EMPHASIS">dip</i></span> et <span class=
"emphasis"><i class="EMPHASIS">slattach</i></span>.</p>
<div class="SECT2">
<hr>
<h3 class="SECT2"><a name="AEN1760" id="AEN1760">dip</a></h3>
<p><span class="emphasis"><i class="EMPHASIS">dip</i></span>
(Dialup IP) est un programme élégant capable de
régler la vitesse du dispositif série, de demander
à votre modem d'appeler l'autre extrémité de
la ligne, de vous connecter automatiquement au serveur distant, de
chercher des messages qui vous ont été envoyés
par le serveur et d'en extraire des informations telles que votre
adresse IP et de faire le <span class="emphasis"><i class=
"EMPHASIS">ioctl</i></span> nécessaire pour basculer votre
port série en mode SLIP. <span class="emphasis"><i class=
"EMPHASIS">dip</i></span> est très flexible quant à
l'utilisation de scripts et grâce à ceci vous pouvez
automatiser vos procédures de connexion.</p>
<p>On peut le trouver sur : <a href=
"ftp://metalab.unc.edu/pub/Linux/system/Network/serial/dip/dip337o-uri.tgz"
target="_top">metalab.unc.edu</a>.</p>
<p>Pour l'installer faites :</p>
<pre class="SCREEN">
user% tar xvfz dip337o-uri.tgz
user% cd dip-3.3.7o
user% vi Makefile
root# make install
</pre>
<p>Le fichier <tt class="LITERAL">Makefile</tt> suppose l'existence
d'un groupe nommé <span class="emphasis"><i class=
"EMPHASIS">uucp</i></span>, mais vous pouvez le changer en
<span class="emphasis"><i class="EMPHASIS">dip</i></span> ou
<span class="emphasis"><i class="EMPHASIS">SLIP</i></span>, selon
votre configuration.</p>
</div>
<div class="SECT2">
<hr>
<h3 class="SECT2"><a name="AEN1776" id="AEN1776">slattach</a></h3>
<p><span class="emphasis"><i class="EMPHASIS">slattach</i></span>
au contraire de <span class="emphasis"><i class=
"EMPHASIS">dip</i></span> est un programme très simple,
très facile à utiliser, mais qui n'a pas la
sophistication de <span class="emphasis"><i class=
"EMPHASIS">dip</i></span>. Il n'a pas la possiblité
d'accepter des scripts, tout ce qu'il fait étant de
configurer votre périphérique série en
périphérique SLIP. Il suppose que vous avez toutes
les informations nécessaires et que la liaison série
est établie avant de l'invoquer. <span class=
"emphasis"><i class="EMPHASIS">slattach</i></span> est idéal
quand vous avez une liaison permanente avec votre serveur, comme un
câble physique ou une ligne dédiée.</p>
</div>
<div class="SECT2">
<hr>
<h3 class="SECT2"><a name="AEN1783" id="AEN1783">Quand utiliser
quoi ?</a></h3>
<p>Vous devriez utiliser <span class="emphasis"><i class=
"EMPHASIS">dip</i></span> lorsque votre liaison vers la machine qui
est votre serveur SLIP est un modem, ou tout autre lien
intermittent. Vous devriez utiliser <span class=
"emphasis"><i class="EMPHASIS">slattach</i></span> quand vous avez
une ligne dédiée, peut-être un câble,
entre votre machine et le serveur et qu'il n'y a pas d'action
spéciale nécessaire pour garder la ligne en
activité. Voir la section `Connexion SLIP permanente' pour
plus de détails.</p>
<p>Configurer SLIP est analogue à la configuration d'une
interface Ethernet (voir la section `Configurer un
périphérique Ethernet' ci-dessus). Cependant, il
existe quelques différences.</p>
<p>Tout d'abord, les liens SLIP ne sont pas des réseaux
Ethernet en ce sens qu'il n'y a que deux hôtes sur le
réseau, un à chaque extrémité de la
liaison. À la différence de l'Ethernet qui est
disponible dès que vous êtes câblé, avec
SLIP, en fonction du type de lien que vous avez, vous serez
amené à initialiser votre connexion réseau
d'une manière spéciale.</p>
<p>Si vous utilisez <span class="emphasis"><i class=
"EMPHASIS">dip</i></span>, alors cela ne sera pas fait au moment du
démarrage de la machine, mais plus tard, quand vous serez
prêt à utiliser la liaison. Il est possible
d'automatiser la procédure. Si vous utilisez <span class=
"emphasis"><i class="EMPHASIS">slattach</i></span> vous voudrez
probablement ajouter une section dans votre fichier <span class=
"emphasis"><i class="EMPHASIS">rc.inet1</i></span>. Ceci sera
décrit bientôt.</p>
<p>Il y a deux types principaux de serveurs SLIP : serveurs avec
adressage IP dynamique et serveurs avec adressage IP statique.
Presque tous les serveurs SLIP vous demanderont à la
connexion d'utiliser un nom d'utilisateur et un mot de passe quand
vous composez le numéro. <span class="emphasis"><i class=
"EMPHASIS">dip</i></span> peut prendre en charge la connexion
automatiquement.</p>
</div>
<div class="SECT2">
<hr>
<h3 class="SECT2"><a name="AEN1796" id="AEN1796">Serveur SLIP
statique avec une ligne téléphonique et DIP</a></h3>
<p>Le serveur SLIP statique est celui qui vous fournit une adresse
IP qui reste exclusivement la vôtre. À chaque fois que
vous vous connectez à ce serveur, vous configurez votre port
SLIP avec cette adresse. Le serveur SLIP statique répond
à votre appel par modem, vous demande probablement un nom
d'utilisateur et un mot de passe, et ensuite dirige tous les
datagrammes destinés à votre adresse au travers de
cette connexion. Si vous avez un serveur statique, alors vous
mettez des entrées pour votre nom d'hôte et votre
adresse IP (puisque vous savez ce qu'elle sera) dans votre fichier
<tt class="LITERAL">/etc/hosts</tt>. Vous devez aussi configurer
d'autres fichiers comme : <tt class="LITERAL">rc.inet2</tt>,
<tt class="LITERAL">host.conf</tt>, <tt class=
"LITERAL">resolv.conf</tt>, <tt class="LITERAL">/etc/HOSTNAME</tt>
et <tt class="LITERAL">rc.local</tt>. N'oubliez pas qu'en
configurant <tt class="LITERAL">rc.inet1</tt>, vous n'avez pas
besoin d'ajouter de commandes spéciales pendant la connexion
SLIP puisque c'est <span class="emphasis"><i class=
"EMPHASIS">dip</i></span> qui fait tout le dur labeur à
votre place en configurant votre interface. Vous avez besoin de
donner à <span class="emphasis"><i class=
"EMPHASIS">dip</i></span> les informations adéquates et il
configure l'interface pour vous après avoir demandé
au modem d'établir l'appel et de vous connecter au
serveur.</p>
<p>Si votre serveur SLIP fonctionne comme cela alors vous pouvez
directement aller à la section `Utiliser Dip' pour apprendre
à configurer <span class="emphasis"><i class=
"EMPHASIS">dip</i></span> convenablement.</p>
</div>
<div class="SECT2">
<hr>
<h3 class="SECT2"><a name="AEN1810" id="AEN1810">Serveur SLIP
dynamique avec une ligne téléphonique et DIP</a></h3>
<p>Le serveur SLIP <span class="emphasis"><i class=
"EMPHASIS">dynamique</i></span> vous alloue une adresse IP de
manière aléatoire, à partir d'un groupe
d'adresses, à chaque fois que vous vous connectez. Cela
signifie qu'il n'y a aucune garantie d'avoir la même adresse
à chaque fois, et que celle-ci peut être
utilisée par quelqu'un d'autre après la
déconnexion. L'administrateur réseau qui a
configuré le serveur SLIP a assigné un groupe
d'adresses que le serveur SLIP peut utiliser quand il reçoit
un appel entrant. Il prend alors la première adresse
inutilisée, guide l'appelant au travers du processus de
connexion et envoie un message de bienvenue contenant l'adresse IP
qu'il a allouée et continue d'utiliser cette adresse tout le
temps de l'appel.</p>
<p>Configurer ce type de serveur revient à configurer un
serveur statique, sauf que vous devez ajouter une étape pour
obtenir l'adresse IP allouée par le serveur puis configurer
le périphérique SLIP avec celle-ci.</p>
<p>Encore une fois, <span class="emphasis"><i class=
"EMPHASIS">dip</i></span> fait le sale boulot et les nouvelles
versions sont suffisamment élégantes pour non
seulement établir la connexion, mais aussi pour lire
l'adresse IP inscrite dans le message de bienvenue et la stocker de
telle sorte que vous puissiez configurer votre
périphérique SLIP avec.</p>
<p>Si votre serveur SLIP fonctionne ainsi, alors vous pouvez aller
à la section `Utiliser DIP' pour savoir comment configurer
<span class="emphasis"><i class="EMPHASIS">dip</i></span> de
manière adéquate.</p>
</div>
<div class="SECT2">
<hr>
<h3 class="SECT2"><a name="AEN1819" id="AEN1819">Utiliser
DIP</a></h3>
<p>Comme expliqué plus haut, <span class=
"emphasis"><i class="EMPHASIS">dip</i></span> est un programme
puissant qui simplifie et automatise le processus de composition
d'un numéro vers un serveur SLIP, se connecte dessus,
démarre la connexion et configure les
périphériques SLIP à l'aide des commandes
<span class="emphasis"><i class="EMPHASIS">ifconfig</i></span> et
<span class="emphasis"><i class="EMPHASIS">route</i></span>
appropriées.</p>
<p>Essentiellement, pour utiliser <span class="emphasis"><i class=
"EMPHASIS">dip</i></span> vous écrivez un `script dip' qui
est tout simplement une liste de commandes que <span class=
"emphasis"><i class="EMPHASIS">dip</i></span> comprend et qui lui
dit comment réaliser chacune des actions que vous voulez
qu'il fasse. Voyez le fichier <tt class="LITERAL">sample.dip</tt>
fourni avec <span class="emphasis"><i class=
"EMPHASIS">dip</i></span> pour avoir une idée de la
manière dont il travaille. <span class="emphasis"><i class=
"EMPHASIS">dip</i></span> est vraiment un programme puissant, avec
beaucoup d'options. Au lieu de regarder chacune d'elles, il vaut
mieux jeter un coup d'oeil dans la page de manuel, le fichier
README et les fichiers d'exemple qui sont fournis avec votre
version de <span class="emphasis"><i class=
"EMPHASIS">dip</i></span>.</p>
<p>Vous pouvez noter que le script <tt class=
"LITERAL">sample.dip</tt> suppose que vous utilisez un serveur SLIP
statique, aussi vous connaissez votre adresse IP à l'avance.
Pour les serveurs SLIP dynamiques, les nouvelles versions de
<span class="emphasis"><i class="EMPHASIS">dip</i></span> incluent
une commande que vous pouvez utiliser pour lire et configurer
automatiquement votre périphérique SLIP avec
l'adresse IP donnée par le serveur dynamique. L'exemple
suivant est une version modifiée du fichier <tt class=
"LITERAL">sample.dip</tt> fourni avec <span class=
"emphasis"><i class="EMPHASIS">dip337j-uri.tgz</i></span> et qui
est probablement un bon point de départ pour vous. Vous
pouvez le sauvegarder sous le nom de <tt class=
"LITERAL">/etc/dipscript</tt> et l'éditer pour l'adapter
à votre configuration :</p>
<pre class="SCREEN">
#
# sample.dip Programme de support pour connexion IP.
#
# Ce programme (devrait montrer) montre comment utiliser DIP
# Il devrait fonctionner avec des serveurs dynamiques de type Annex,
# et si vous utilsez un serveur avec adresse statique utilsez alors le
# fichier sample.dip livré avec le paquetage dip337-uri.tgz.
#
#
# Version: @(#)sample.dip 1.40 07/20/93
#
# Auteur: Fred N. van Kempen, <waltje@uWalt.NL.Mugnet.ORG>
#
main:
# Après, postionner l'adresse et le nom de l'hôte distant.
# Ma machine s'appelle 'xs4all.hacktic.nl' (== 193.78.33.42)
get $remote xs4all.hacktic.nl
# Positionne le masque de réseau sur sl0 à 255.255.255.0
netmask 255.255.255.0
# Règle le port série et la vitesse.
port cua02
speed 38400
# Reset le modem et la ligne de terminal.
# Cela semble poser problème à certains!
reset
# Notez! Valeurs "standards" prédéfinies de "errlevel":
# 0 - OK
# 1 - CONNECT
# 2 - ERROR
#
# Vous pouvez les changer en faisant un grep dans *.c avec "addchat()"...
# On se prépare pour numéroter.
send ATQ0V1E1X4\r
wait OK 2
if $errlvl != 0 goto modem_trouble
dial 555-1234567
if $errlvl != 1 goto modem_trouble
# Nous sommes connectés. Nous nous enregistrons sur le système.
login:
sleep 2
wait ogin: 20
if $errlvl != 0 goto login_trouble
send MYLOGIN\n
wait ord: 20
if $errlvl != 0 goto password_error
send MYPASSWD\n
loggedin:
# Maintenant nous sommes enregistrés.
wait SOMEPROMPT 30
if $errlvl != 0 goto prompt_error
# Demande au serveur de basculer en mode SLIP
send SLIP\n
wait SLIP 30
if $errlvl != 0 goto prompt_error
# Obtenir et ajuster notre adresse IP grâce au serveur.
# Ici nous supposons qu'après le basculement du serveur en mode SLIP, celui-ci
# nous donne l'adresse IP
# mode that it prints your IP address
get $locip remote 30
if $errlvl != 0 goto prompt_error
# réglage des paramètres SLIP.
get $mtu 296
# S'assurer que "route add -net default xs4all.hacktic.nl" sera fait
default
# Dire bonjour, et en avant!
done:
print CONNECTED $locip ---> $rmtip
mode CSLIP
goto exit
prompt_error:
print TIME-OUT waiting for sliplogin to fire up...
goto error
login_trouble:
print Trouble waiting for the Login: prompt...
goto error
password:error:
print Trouble waiting for the Password: prompt...
goto error
modem_trouble:
print Trouble occurred with the modem...
error:
print CONNECT FAILED to $remote
quit
exit:
exit
</pre>
<p>L'exemple précédent suppose que vous appeliez un
serveur SLIP <span class="emphasis"><i class=
"EMPHASIS">dynamique</i></span> ; si vous appelez un serveur SLIP
<span class="emphasis"><i class="EMPHASIS">statique</i></span>,
alors le fichier <tt class="LITERAL">sample.dip</tt> fourni avec
<span class="emphasis"><i class=
"EMPHASIS">dip337j-uri.tgz</i></span> devrait vous convenir.</p>
<p>Quand on donne à <span class="emphasis"><i class=
"EMPHASIS">dip</i></span> la commande <span class=
"emphasis"><i class="EMPHASIS">get &dollar;local</i></span>, il
cherche dans le texte venant de l'extrémité de la
ligne une chaîne de caractères ressemblant à
une adresse IP, c'est à dire des ensembles de nombres
séparés par des caractères `.'. Cette
modification fut mise en place plus spécialement pour les
serveurs SLIP <span class="emphasis"><i class=
"EMPHASIS">dynamiques</i></span>, afin que le processus de lecture
de l'adresse IP fournie par le serveur soit automatisé.</p>
<p>L'exemple ci-dessus crée automatiquement une route par
défaut via votre liaison SLIP, et si ce n'est pas ce que
vous voulez, car vous avez une connexion Ethernet qui devrait
être votre route par défaut, alors enlevez la commande
<span class="emphasis"><i class="EMPHASIS">default</i></span> du
script. Après que le script ait fini de tourner, tapez la
commande <span class="emphasis"><i class=
"EMPHASIS">ifconfig</i></span>, et vous verrez que vous avez un
périphérique <span class="emphasis"><i class=
"EMPHASIS">sl0</i></span>. C'est votre périphérique
SLIP. Si le besoin s'en fait sentir, vous pouvez modifier
manuellement sa configuration, après que la commande
<span class="emphasis"><i class="EMPHASIS">dip</i></span> soit
finie, en utilisant les commandes <span class="emphasis"><i class=
"EMPHASIS">ifconfig</i></span> et <span class="emphasis"><i class=
"EMPHASIS">route</i></span>.</p>
<p>Notez que <span class="emphasis"><i class=
"EMPHASIS">dip</i></span> vous permet de choisir parmi
différents protocoles en utilisant la commande <tt class=
"LITERAL">mode</tt>, l'exemple le plus courant étant
<span class="emphasis"><i class="EMPHASIS">cSLIP</i></span> pour
utiliser SLIP avec compression. Notez encore que les deux
extrémités de la liaison doivent être d'accord,
aussi assurez-vous que ce que vous avez choisi est en accord avec
les réglages du serveur.</p>
<p>L'exemple montré ci-dessus est plutôt robuste et
devrait faire face à la plupart des erreurs.
Référez-vous à la page de manuel de
<span class="emphasis"><i class="EMPHASIS">dip</i></span> pour plus
d'informations. Naturellement, vous pouvez, par exemple, modifier
le script pour réaliser des choses comme recomposer le
numéro vers le serveur si la connexion n'a pas
été faite au bout d'un certain temps, ou même
essayer une série de serveurs si vous avez accès
à plus d'un d'entre eux.</p>
</div>
<div class="SECT2">
<hr>
<h3 class="SECT2"><a name="AEN1862" id="AEN1862">Connexion
permanente SLIP utilisant une ligne et slattach</a></h3>
<p>Si vous avez deux machines reliées par un câble, ou
si vous êtes suffisamment riche pour avoir une ligne
dédiée, ou un autre type de connexion permanente
entre votre machine et une autre, alors vous n'avez pas besoin de
vous casser la tête avec <span class="emphasis"><i class=
"EMPHASIS">dip</i></span> pour régler votre liaison
série. <span class="emphasis"><i class=
"EMPHASIS">slattach</i></span> est un utilitaire très simple
à utiliser et vous permet d'avoir les fonctionnalités
juste nécessaires pour configurer votre connexion.</p>
<p>Puisque votre connexion est permanente, vous ajoutez quelques
commandes dans votre fichier <tt class="LITERAL">rc.inet1</tt>.
Tout ce dont vous avez besoin pour une connexion permanente est de
vous assurer que vous avez configuré votre
périphérique série à la bonne vitesse
et basculer votre périphérique série en mode
SLIP. <span class="emphasis"><i class=
"EMPHASIS">slattach</i></span> vous permet de faire ceci avec une
seule commande. Ajoutez ce qui suit à votre fichier
<tt class="LITERAL">rc.inet1</tt> :</p>
<pre class="SCREEN">
#
# Attache une connexion SLIP statique sur une ligne dédiée
#
# configure /dev/cua0 à la vitesse de 19.2kbps et cslip
/sbin/slattach -p cslip -s 19200 /dev/cua0 &
/sbin/ifconfig sl0 IPA.IPA.IPA.IPA pointopoint IPR.IPR.IPR.IPR up
#
# Fin de SLIP statique.
</pre>
<p>Où :</p>
<div class="VARIABLELIST">
<dl>
<dt>IPA.IPA.IPA.IPA</dt>
<dd>
<p>représente votre adresse IP.</p>
</dd>
<dt>IPR.IPR.IPR.IPR</dt>
<dd>
<p>représente l'adresse IP de l'hôte distant.</p>
</dd>
</dl>
</div>
<p><span class="emphasis"><i class="EMPHASIS">slattach</i></span>
alloue le premier périphérique SLIP disponible au
périphérique série spécifié.
<span class="emphasis"><i class="EMPHASIS">slattach</i></span>
démarre avec <span class="emphasis"><i class=
"EMPHASIS">sl0</i></span>. Par conséquent la première
commande <span class="emphasis"><i class=
"EMPHASIS">slattach</i></span> relie le périphérique
<span class="emphasis"><i class="EMPHASIS">sl0</i></span> au
périphérique spécifé, puis <span class=
"emphasis"><i class="EMPHASIS">sl1</i></span> la fois suivante,
etc.</p>
<p><span class="emphasis"><i class="EMPHASIS">slattach</i></span>
vous permet de configurer un certain nombre de protocoles
grâce à l'argument <tt class="LITERAL">-p</tt>. Dans
votre cas vous utilisez soit <span class="emphasis"><i class=
"EMPHASIS">SLIP</i></span> soit <span class="emphasis"><i class=
"EMPHASIS">cSLIP</i></span> suivant que vous voulez utiliser la
compression ou non. Note : les deux extrémités
doivent être d'accord sur l'utilisation de la
compression.</p>
</div>
<div class="SECT2">
<hr>
<h3 class="SECT2"><a name="AEN1895" id="AEN1895">Serveur
SLIP</a></h3>
<p>Vous avez peut-être une machine connectée au
réseau et vous aimeriez que d'autres personnes puissent s'y
connecter pour y chercher des services de réseau, alors vous
devez configurer votre machine comme serveur. Si vous voulez
utiliser SLIP comme protocole de ligne série, vous avez
trois possiblités pour configurer votre machine Linux comme
serveur SLIP. Ma préférence est la première
présentée, <span class="emphasis"><i class=
"EMPHASIS">sliplogin</i></span>, car elle semble la plus facile
à configurer et à comprendre, mais je
présenterai un résumé pour chacune, ainsi vous
pourrez décider par vous-même.</p>
</div>
<div class="SECT2">
<hr>
<h3 class="SECT2"><a name="AEN1899" id="AEN1899">Serveur SLIP
utilisant <span class="emphasis"><i class=
"EMPHASIS">sliplogin</i></span>.</a></h3>
<p><span class="emphasis"><i class="EMPHASIS">sliplogin</i></span>
est un programme que vous pouvez utiliser à la place du
shell normal de connexion pour les utilisateurs SLIP, et qui
convertit la ligne terminal en ligne SLIP. Il vous permet de
configurer votre machine Linux soit en <span class=
"emphasis"><i class="EMPHASIS">serveur à adresse
statique</i></span> (les utilisateurs obtiennent toujours la
même adresse à chaque connexion), soit en <span class=
"emphasis"><i class="EMPHASIS">serveur à adresse
dynamique</i></span> (les utilisateurs obtiennent une adresse qui
n'est pas forcément la même que lors de la connexion
précédente).</p>
<p>L'appelant se connecte comme sur un terminal standard, en
donnant son nom d'utilisateur et son mot de passe, mais au lieu
d'avoir une invite de shell après la connexion, <span class=
"emphasis"><i class="EMPHASIS">sliplogin</i></span> est
exécuté et cherche dans son fichier de configuration
une entrée dont le nom correspond à celui de
l'appelant. S'il en détecte une, il configure la ligne avec
8 bits de données, et utilise un appel <span class=
"emphasis"><i class="EMPHASIS">ioctl</i></span> pour basculer
celle-ci en ligne SLIP. Quand ce processus est fini, la
dernière étape de la configuration prend place,
<span class="emphasis"><i class="EMPHASIS">sliplogin</i></span>
invoquant un script qui configure l'interface SLIP avec l'adresse
IP adéquate, ainsi que le masque de réseau et
positionne le routage approprié. Ce script est appelé
habituellement <tt class="LITERAL">/etc/slip.login</tt>, mais tout
comme <span class="emphasis"><i class="EMPHASIS">getty</i></span>,
si certains appelants nécessitent une initialisation
spéciale, alors vous pouvez créer des scripts de
configuration appelés <tt class=
"LITERAL">/etc/slip.login.loginname</tt> qui seront utilisés
à la place du script par défaut.</p>
<p>Il y a quelques fichiers que vous devez configurer pour que
<span class="emphasis"><i class="EMPHASIS">sliplogin</i></span>
travaille pour vous. Je décrirai comment et où
obtenir les logiciels et comment chacun est configuré. Ces
fichiers sont :</p>
<ul>
<li>
<p><tt class="LITERAL">/etc/passwd</tt>, pour l'acceptation des
utilisateurs entrants;</p>
</li>
<li>
<p><tt class="LITERAL">/etc/slip.hosts</tt>, qui contient une
information spécifique de chaque utilisateur entrant;</p>
</li>
<li>
<p><tt class="LITERAL">/etc/slip.login</tt>, qui s'occupe de la
configuration du routage;</p>
</li>
<li>
<p><tt class="LITERAL">/etc/slip.tty</tt>, requis uniquement si
vous configurez votre serveur avec <span class="emphasis"><i class=
"EMPHASIS">allocation d'adresse dynamique</i></span> : il contient
une table des adresses à allouer.</p>
</li>
<li>
<p><tt class="LITERAL">/etc/slip.logout</tt>, qui contient les
commandes de `nettoyage' après une déconnexion
volontaire ou intempestive.</p>
</li>
</ul>
</div>
<div class="SECT2">
<hr>
<h3 class="SECT2"><a name="AEN1933" id="AEN1933">Où obtenir
<span class="emphasis"><i class=
"EMPHASIS">sliplogin</i></span></a></h3>
<p>Votre distribution contient peut-être déjà
le paquetage; si ce n'est pas le cas alors <span class=
"emphasis"><i class="EMPHASIS">sliplogin</i></span> peut être
obtenu sur <a href=
"ftp://metalab.unc.edu/pub/linux/system/Network/serial/sliplogin-2.1.1.tar.gz"
target="_top">metalab.unc.edu</a>. Le fichier tar contient à
la fois les sources, les binaires précompilés et une
page de <span class="emphasis"><i class=
"EMPHASIS">manuel</i></span>.</p>
<p>Pour s'assurer que seuls les utilisateurs autorisés
pourront faire tourner le programme <span class=
"emphasis"><i class="EMPHASIS">sliplogin</i></span>, vous devez
ajouter une entrée dans votre fichier <tt class=
"LITERAL">/etc/group</tt> similaire à la suivante :</p>
<pre class="SCREEN">
..
slip::13:radio,fred
..
</pre>
<p>Lorsque vous installez le paquetage <span class=
"emphasis"><i class="EMPHASIS">sliplogin</i></span>, <tt class=
"LITERAL">Makefile</tt> change le groupe du programme <span class=
"emphasis"><i class="EMPHASIS">sliplogin</i></span> en <tt class=
"LITERAL">slip</tt>, et cela signifie que seuls les utilisateurs
qui appartiennent à ce groupe pourront l'exécuter.
L'exemple donné ci-dessus ne permet qu'aux utilisateurs
<tt class="LITERAL">radio</tt> et <tt class="LITERAL">fred</tt> de
pouvoir faire tourner le programme <span class="emphasis"><i class=
"EMPHASIS">sliplogin</i></span>.</p>
<p>Pour installer les binaires dans le répertoire <tt class=
"LITERAL">/sbin</tt> et les pages de <span class=
"emphasis"><i class="EMPHASIS">manuel</i></span> dans la section 8,
faites :</p>
<pre class="SCREEN">
root# cd /usr/src
root# gzip -dc .../sliplogin-2.1.1.tar.gz | tar xvf -
root# cd sliplogin-2.1.1
root# <..éditez le Makefile si vous n'utilisez pas les shadow passwords..>
root# make install
</pre>
<p>Si vous voulez recompiler les binaires avant de les installer,
faites <tt class="LITERAL">make clean</tt> avant de faire
<tt class="LITERAL">make install</tt>. Si vous voulez installer les
binaires autre part, vous devez éditer le fichier <tt class=
"LITERAL">Makefile</tt> et le modifier en conséquence.</p>
</div>
<div class="SECT2">
<hr>
<h3 class="SECT2"><a name="AEN1962" id="AEN1962">Configurer
<tt class="LITERAL">/etc/passwd</tt> pour utiliser SLIP</a></h3>
<p>Normalement vous devez créer des noms d'utilisateurs
spéciaux, pour ceux qui appellent avec SLIP, dans votre
fichier <tt class="LITERAL">/etc/passwd</tt>. Une convention
souvent suivie est d'utiliser le <span class="emphasis"><i class=
"EMPHASIS">nom d'utilisateur</i></span> de l'appelant
préfixée avec la lettre capitale `S'. Ainsi, par
exemple, si l'appelant s'appelle <tt class="LITERAL">radio</tt>
alors vous pouvez créer une entrée dans le fichier
<tt class="LITERAL">/etc/passwd</tt> ressemblant à ceci
:</p>
<pre class="SCREEN">
Sradio:FvKurok73:1427:1:radio SLIP login:/tmp:/sbin/sliplogin
</pre>
<p>Le nom du compte n'a pas réellement d'importance, du
moment qu'il ait une signification pour vous.</p>
<p>Note : l'appelant n'a pas besoin de répertoire home
spécial car il n'utilisera pas de shell sur la machine,
dès lors <tt class="LITERAL">/tmp</tt> est un bon choix.
Notez bien que <span class="emphasis"><i class=
"EMPHASIS">sliplogin</i></span> est utilisé à la
place du shell de connexion normal.</p>
</div>
<div class="SECT2">
<hr>
<h3 class="SECT2"><a name="AEN1976" id="AEN1976">Configurer
<tt class="LITERAL">/etc/slip.hosts</tt></a></h3>
<p>Le fichier <tt class="LITERAL">/etc/slip.hosts</tt> est le
fichier où <span class="emphasis"><i class=
"EMPHASIS">sliplogin</i></span> cherche les entrées
correspondant au nom de connexion pour obtenir les détails
de configuration. C'est le fichier où sont indiqués
l'adresse IP et le masque de réseau qui seront
assignés à l'appelant et configurés pour leur
usage. Des exemples d'entrées pour deux utilisateurs, une
statique pour <tt class="LITERAL">radio</tt> et l'autre dynamique
pour <tt class="LITERAL">albert</tt> ressemblent à ceci
:</p>
<pre class="SCREEN">
#
Sradio 44.136.8.99 44.136.8.100 255.255.255.0 normal -1
Salbert 44.136.8.99 DYNAMIC 255.255.255.0 compressed 60
#
</pre>
<p>Les entrées du fichier <tt class=
"LITERAL">/etc/slip.hosts</tt> sont :</p>
<ol type="1">
<li>
<p>Le nom de connexion de l'appelant.</p>
</li>
<li>
<p>L'adesse IP de la machine serveur, donc de la machine contenant
ce fichier.</p>
</li>
<li>
<p>L'adresse IP qui sera attribuée à l'appelant. Si
le champ vaut <tt class="LITERAL">DYNAMIC</tt> alors l'adresse IP
sera allouée suivant les informations contenues dans le
fichier <tt class="LITERAL">/etc/slip.tty</tt> décrit plus
loin. <span class="emphasis"><i class="EMPHASIS">Note :</i></span>
vous devez utiliser au moins la version 1.3 de sliplogin pour que
cela fonctionne.</p>
</li>
<li>
<p>Le masque de réseau assigné à la machine
appelante, en notation décimale, par exemple 255.255.255.0
pour un masque de réseau de classe C.</p>
</li>
<li>
<p>Un réglage du mode SLIP qui active/désactive la
compression. Les valeurs autorisées sont "<tt class=
"LITERAL">normal</tt>" et "<tt class=
"LITERAL">compressed</tt>".</p>
</li>
<li>
<p>Un paramètre de délai qui spécifie combien
de temps la ligne peut rester inactive (aucun datagramme
reçu) avant une déconnexion automatique. Une valeur
négative désactive cette possiblité.</p>
</li>
<li>
<p>arguments optionnels.</p>
</li>
</ol>
<p>Note : Vous pouvez mettre soit les noms d'hôtes soit les
adresses IP en notation décimale pointée pour les
champs 2 et 3. Si vous utilisez les noms d'hôtes, alors ces
hôtes doivent être résolubles, c'est à
dire que votre machine est capable de déterminer une adresse
IP pour ces noms d'hôtes, sinon le script échouera
pendant l'appel. Vous pouvez le tester en faisant telnet vers un
nom d'hôte : si vous obtenez le message `<span class=
"emphasis"><i class="EMPHASIS">Trying nnn.nnn.nnn...</i></span>'
alors votre machine est capable de trouver une adresse ip pour ce
nom d'hôte. Si vous obtenez le message `<span class=
"emphasis"><i class="EMPHASIS">Unknown host</i></span>', alors il
n'en a pas. Dans ce cas essayez d'utiliser l'adress IP en notation
décimale pointée, ou bien voyez du côté
de votre configuration de solveur de noms (voir la section
<tt class="LITERAL">Résolution de noms</tt>).</p>
<p>Les modes les plus courants de SLIP sont :</p>
<div class="VARIABLELIST">
<dl>
<dt>normal</dt>
<dd>
<p>mode SLIP normal non compressé.</p>
</dd>
<dt>compressed</dt>
<dd>
<p>mode avec compression van Jacobsen des en-têtes
(cSLIP)</p>
</dd>
</dl>
</div>
<p>Bien sûr ils sont mutuellement exclusifs, vous devez
utiliser l'un ou l'autre. Pour plus d'informations sur les options
disponibles, voir les pages de manuels.</p>
</div>
<div class="SECT2">
<hr>
<h3 class="SECT2"><a name="AEN2024" id="AEN2024">Configurer le
fichier <tt class="LITERAL">/etc/slip.login</tt>.</a></h3>
<p>Après que <span class="emphasis"><i class=
"EMPHASIS">sliplogin</i></span> ait exploré le fichier
<tt class="LITERAL">/etc/slip.hosts</tt> et ait trouvé une
entrée qui convient, il essaye d'exécuter le fichier
<tt class="LITERAL">/etc/slip.login</tt> pour effectivement
configurer l'interface SLIP avec son adresse IP et son masque de
réseau. L'exemple de fichier <tt class=
"LITERAL">/etc/slip.login</tt> fourni avec le paquetage
<span class="emphasis"><i class="EMPHASIS">sliplogin</i></span>
ressemble à ceci :</p>
<pre class="SCREEN">
#!/bin/sh -
#
# @(#)slip.login 5.1 (Berkeley) 7/1/90
#
# fichier générique de connexion pour une ligne SLIP. Invoqué par sliplogin
# avec les paramètres:
# $1 $2 $3 $4, $5, $6 ...
# unité SLIP vitesse pid arguments tirés de slip.host
#
/sbin/ifconfig $1 $5 pointopoint $6 mtu 1500 -trailers up
/sbin/route add $6
arp -s $6 <hw_addr> pub
exit 0
#
</pre>
<p>Notez que ce script utilise seulement les commandes <span class=
"emphasis"><i class="EMPHASIS">ifconfig</i></span> et <span class=
"emphasis"><i class="EMPHASIS">route</i></span> pour configurer le
périphérique SLIP avec sa propre adresse IP,
l'adresse IP de l'hôte distant , le masque de réseau
puis crée une route vers l'adresse distante via le
périphérique SLIP. C'est-à-dire la même
chose que si vous utilisiez la commande <span class=
"emphasis"><i class="EMPHASIS">slattach</i></span>.</p>
<p>Notez aussi l'utilisation de <span class="emphasis"><i class=
"EMPHASIS">Proxy ARP</i></span> pour s'assurer que les hôtes
placés sur le même segment éthernet que la
machine serveur sauront comment atteindre l'hôte qui s'est
connecté. Le champ <tt class=
"LITERAL"><hw&lowbar;addr></tt> doit être l'adresse
matérielle de la carte Ethernet de la machine. Si votre
machine serveur n'est pas sur un réseau Ethernet, vous
pouvez ignorer cette ligne.</p>
</div>
<div class="SECT2">
<hr>
<h3 class="SECT2"><a name="AEN2042" id="AEN2042">Configurer le
fichier <tt class="LITERAL">/etc/slip.logout</tt></a></h3>
<p>Quand la connexion s'est arrêtée, assurez-vous que
le périphérique série soit revenu à son
état normal de telle sorte que les appelants suivants
puissent se connecter correctement. Ceci est accompli en utilisant
le fichier <tt class="LITERAL">/etc/slip.logout</tt>. Il est de
format très simple et est appelé avec le même
argument que le fichier <tt class=
"LITERAL">/etc/slip.login</tt>.</p>
<pre class="SCREEN">
#!/bin/sh -
#
# slip.logout
#
/sbin/ifconfig $1 down
arp -d $6
exit 0
#
</pre>
<p>Tout ce qu'il fait est de `mettre à zéro'
l'interface qui supprimera la route précédemment
créée. Il utilise aussi la commande <span class=
"emphasis"><i class="EMPHASIS">arp</i></span> pour supprimer tout
arp proxy en place, encore une fois vous n'avez pas besoin de la
commande <span class="emphasis"><i class="EMPHASIS">arp</i></span>
dans le script si votre machine serveur ne possède pas de
port Ethernet.</p>
</div>
<div class="SECT2">
<hr>
<h3 class="SECT2"><a name="AEN2053" id="AEN2053">Configurer le
fichier <tt class="LITERAL">/etc/slip.tty</tt></a></h3>
<p>Si vous utilisez une allocation d'adresse ip dynamique (tous les
hôtes configurés avec le mot-clé <tt class=
"LITERAL">DYNAMIC</tt> dans le fichier <tt class=
"LITERAL">/etc/slip.hosts</tt>) alors vous devez configurer le
fichier <tt class="LITERAL">/etc/slip.tty</tt> pour afficher les
adresses qui seront assignées aux ports. Vous n'aurez besoin
de ce fichier que si vous voulez que votre serveur alloue des
adresses aux utilisateurs de manière dynamique.</p>
<p>Ce fichier est un tableau qui liste les
périphériques <span class="emphasis"><i class=
"EMPHASIS">tty</i></span> supportant les connexions SLIP entrantes
et l'adresse ip qui sera assignée aux utilisateurs se
connectant à ceux-ci.</p>
<p>Son format est le suivant :</p>
<pre class="SCREEN">
# slip.tty mappage d'adresses tty -> IP pour SLIP dynamique
# format: /dev/tty?? xxx.xxx.xxx.xxx
#
/dev/ttyS0 192.168.0.100
/dev/ttyS1 192.168.0.101
#
</pre>
<p>Ce que dit ce tableau est que les appelants qui se connectent
sur le port <tt class="LITERAL">/dev/ttyS0</tt> et dont le champ
adresse dans le fichier <tt class="LITERAL">/etc/slip.hosts</tt>
vaut sur <tt class="LITERAL">DYNAMIC</tt> auront l'adresse
<tt class="LITERAL">192.168.0.100</tt>.</p>
<p>De cette manière vous n'avez besoin d'allouer qu'une
seule adresse par port pour tous les utilisateurs n'ayant pas
besoin d'adresse fixe. Ceci vous permet d'avoir le nombre minimum
d'adresses nécessaires pour éviter du gaspillage.</p>
</div>
<div class="SECT2">
<hr>
<h3 class="SECT2"><a name="AEN2070" id="AEN2070">Serveur Slip
utilisant <span class="emphasis"><i class=
"EMPHASIS">dip</i></span></a></h3>
<p>Tout d'abord laissez-moi dire que certaines informations
ci-dessous proviennent des pages de manuel de <span class=
"emphasis"><i class="EMPHASIS">dip</i></span>, où la
manière de faire tourner Linux comme serveur SLIP est
brièvement décrite. Faites attention aussi que ce qui
suit est fondé sur le paquetage <span class=
"emphasis"><i class="EMPHASIS">dip337o-uri.tgz</i></span> et ne
s'applique vraisemblablement pas à d'autres versions de
<span class="emphasis"><i class="EMPHASIS">dip</i></span>.</p>
<p><span class="emphasis"><i class="EMPHASIS">dip</i></span>
possède un mode de traitement des données
d'entrée qui permet de localiser automatiquement un
utilisateur entrant et qui configure la ligne série comme
lien SLIP suivant les informations trouvées dans le fichier
<tt class="LITERAL">/etc/diphosts</tt>. Ce mode est activé
en invoquant <span class="emphasis"><i class=
"EMPHASIS">dip</i></span> avec <span class="emphasis"><i class=
"EMPHASIS">diplogin</i></span>. Voilà donc comment utiliser
<span class="emphasis"><i class="EMPHASIS">dip</i></span> comme
serveur SLIP, en créant des comptes spéciaux
où <span class="emphasis"><i class=
"EMPHASIS">diplogin</i></span> est utilisé comme shell de
connexion.</p>
<p>La première chose à faire est de créer un
lien symbolique comme suit :</p>
<pre class="SCREEN">
# ln -sf /usr/sbin/dip /usr/sbin/diplogin
</pre>
<p>Ensuite vous devez ajouter des entrées à la fois
dans vos fichiers <tt class="LITERAL">/etc/passwd</tt> et
<tt class="LITERAL">/etc/diphosts</tt>. Les entrées que vous
devez y mettre sont formatées comme suit :</p>
<p>Pour configurer Linux comme serveur SLIP avec <span class=
"emphasis"><i class="EMPHASIS">dip</i></span>, vous devez
créer quelques comptes SLIP spéciaux pour les
utilisateurs, où <span class="emphasis"><i class=
"EMPHASIS">dip</i></span> (en mode d'entrée) est
utilisé comme shell de connexion. Une convention
suggérée est d'avoir tous les comptes SLIP
commençant avec la lettre `S' majuscule, par exemple
`Sfredm'.</p>
<p>Un exemple d'entrée dans <tt class=
"LITERAL">/etc/passwd</tt> pour un utilisateur SLIP ressemble
à ceci :</p>
<pre class="SCREEN">
Sfredm:ij/SMxiTlGVCo:1004:10:Fred:/tmp:/usr/sbin/diplogin
^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^
| | | | | | \_ _ diplogin comme shell de connexion
| | | | | \_ _ _ _ Répertoire personnel
| | | | \_ _ _ _ _ _ _ Nom complet d'utilisateur
| | | \_ _ _ _ _ _ _ _ _ GID
| | \_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ UID
| \_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Mot de passe chiffré
\_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Nom de connexion Slip
</pre>
<p>Après la connexion de l'utilisateur, le programme
<span class="emphasis"><i class="EMPHASIS">login</i></span> (s'il
trouve et accepte l'utilisateur) exécute la commande
<span class="emphasis"><i class="EMPHASIS">diplogin</i></span>.
<span class="emphasis"><i class="EMPHASIS">dip</i></span>,
lorsqu'il est invoqué en tant que <span class=
"emphasis"><i class="EMPHASIS">diplogin</i></span> sait qu'il sera
automatiquement utilisé comme shell de connexion. Quand il
est démarré comme <span class="emphasis"><i class=
"EMPHASIS">diplogin</i></span> la première chose qu'il fait
est d'utiliser l'appel de la fonction <span class=
"emphasis"><i class="EMPHASIS">getuid()</i></span> pour obtenir
l'identificateur de l'utilisateur appelant. Il regarde ensuite dans
le fichier <tt class="LITERAL">/etc/diphosts</tt> pour trouver la
première entrée qui corresponde soit à
l'utilisateur soit au périphérique <span class=
"emphasis"><i class="EMPHASIS">tty</i></span> où l'appel est
entré et se configure lui-même de manière
appropriée. Par un choix judicieux : soit de donner à
l'utilisateur une entrée dans le fichier <tt class=
"LITERAL">diphosts</tt>, soit de laisser à l'utilisateur la
configuration par défaut, vous pouvez construire votre
serveur de telle manière que vous puissiez faire cohabiter
des utilisateurs ayant des adresses allouées statiquement ou
dynamiquement.</p>
<p><span class="emphasis"><i class="EMPHASIS">dip</i></span>
ajoutera automatiquement une entrée `Proxy-ARP' si elle est
invoquée en mode d'entrée, aussi vous n'avez pas
à vous soucier d'ajouter de telles entrées
manuellement.</p>
</div>
<div class="SECT2">
<hr>
<h3 class="SECT2"><a name="AEN2109" id="AEN2109">Configurer
<tt class="LITERAL">/etc/diphosts</tt></a></h3>
<p><tt class="LITERAL">/etc/diphosts</tt> est utilisé par
<span class="emphasis"><i class="EMPHASIS">dip</i></span> pour
examiner des configurations préétablies concernant
des hôtes éloignés. Ceux-ci peuvent être
des hôtes se connectant sur votre machine, ou bien des
machines sur lesquelles vous vous connectez.</p>
<p>Le format général de <tt class=
"LITERAL">/etc/diphosts</tt> est :</p>
<pre class="SCREEN">
..
Suwalt::145.71.34.1:145.71.34.2:255.255.255.0:SLIP uwalt:CSLIP,1006
ttyS1::145.71.34.3:145.71.34.2:255.255.255.0:Dynamic ttyS1:CSLIP,296
..
</pre>
<p>Les champs sont :</p>
<ol type="1">
<li>
<p><tt class="LITERAL">nom de connexion</tt> : comme
retourné par getpwuid(getuid()) ou bien le nom de tty.</p>
</li>
<li>
<p><tt class="LITERAL">inutilisé</tt> : pour
compatibilité avec passwd</p>
</li>
<li>
<p><tt class="LITERAL">Adresse distante</tt> : adresse IP de
l'appelant, soit numérique soit nominative</p>
</li>
<li>
<p><tt class="LITERAL">Adresse locale</tt> : adresse IP de cette
machine, soit numérique soit nominative.</p>
</li>
<li>
<p><tt class="LITERAL">Masque de réseau</tt> : en notation
décimale pointée</p>
</li>
<li>
<p><tt class="LITERAL">Commentaires</tt> : vous y mettez ce que
vous voulez.</p>
</li>
<li>
<p><tt class="LITERAL">protocole</tt> : Slip, CSlip, etc.</p>
</li>
<li>
<p><tt class="LITERAL">MTU</tt> : nombre décimal</p>
</li>
</ol>
<p>Un exemple d'entrée <tt class=
"LITERAL">/etc/net/diphosts</tt> pour un hôte distant peut
être :</p>
<pre class="SCREEN">
Sfredm::145.71.34.1:145.71.34.2:255.255.255.0:SLIP uwalt:SLIP,296
</pre>
<p>qui spécifie une liaison SLIP avec une adresse distante
de 145.71.34.1 et un MTU de 296, ou :</p>
<pre class="SCREEN">
Sfredm::145.71.34.1:145.71.34.2:255.255.255.0:SLIP uwalt:CSLIP,1006
</pre>
<p>qui spécifie une liaison compatible cSLIP avec une
adresse distante de 145.71.34.1 et un MTU de 1006.</p>
<p>Dès lors, tous les utilisateurs à qui vous
permettez d'avoir une connexion avec allocation d'adresse IP
statique auront une entrée dans <tt class=
"LITERAL">/etc/diphosts</tt>. Si vous voulez que des utilisateurs
qui appellent sur un port particulier aient leur adresse
allouée dynamiquement, vous devez avoir une entrée
pour le périphérique <tt class="LITERAL">tty</tt>,
mais pas d'entrée pour l'utilisateur lui-même. Vous
devez vous souvenir de configurer au moins une entrée pour
chaque périphérique <tt class="LITERAL">tty</tt> que
vos utilisateurs entrants utiliseront pour être sûrs
qu'une configuration adéquate soit disponible,
indépendamment du modem sur lequel ils se connectent.</p>
<p>Quand un utilisateur se connecte, il recevra une invite normal
de login et une demande de mot de passe, pour lesquels il devra
entrer son identificateur SLIP et son mot de passe. Si tout est
correct, l'utilisateur ne verra pas de message spécial, il
devra juste basculer en mode SLIP chez lui et ensuite il sera
connecté et configuré avec les paramètres
contenus dans le fichier <tt class="LITERAL">diphosts</tt>.</p>
</div>
<div class="SECT2">
<hr>
<h3 class="SECT2"><a name="AEN2159" id="AEN2159">Serveur SLIP
utilisant l'ensemble <span class="emphasis"><i class=
"EMPHASIS">dSLIP</i></span></a></h3>
<p>Matt Dillon <tt class=
"LITERAL"><dillon@apollo.west.oic.com></tt> a écrit un
paquetage qui permet des liaisons SLIP non seulement entrantes mais
aussi sortantes. Le paquetage de Matt est une combinaison de petits
programmes et de scripts qui prennent en charge les connexions
à votre place. Vous aurez besoin de <span class=
"emphasis"><i class="EMPHASIS">tcsh</i></span> car au moins l'un
des scripts en a besoin. Matt fournit une copie binaire de
l'utilitaire <span class="emphasis"><i class=
"EMPHASIS">expect</i></span> car il est aussi nécessaire
pour l'un des scripts. Il serait préférable d'avoir
une certaine expérience de <span class="emphasis"><i class=
"EMPHASIS">expect</i></span> pour que ce paquetage soit utile pour
vous, mais que cela ne vous décourage pas.</p>
<p>Matt a écrit une bonne procédure d'installation
dans le fichier README, aussi je ne me fatiguerai pas à la
répéter.</p>
<p>Vous pouvez récupérer le paquetage <span class=
"emphasis"><i class="EMPHASIS">dSLIP</i></span> sur son site
d'origine :</p>
<p><span class="emphasis"><i class=
"EMPHASIS">apollo.west.oic.com</i></span></p>
<pre class="SCREEN">
/pub/linux/dillon_src/dSLIP203.tgz
</pre>
<p>ou bien sur :</p>
<p><span class="emphasis"><i class=
"EMPHASIS">metalab.unc.edu</i></span></p>
<pre class="SCREEN">
/pub/Linux/system/Network/serial/dSLIP203.tgz
</pre>
<p>Lisez le fichier <tt class="LITERAL">README</tt> et créez
les entrées <tt class="LITERAL">/etc/passwd</tt> et
<tt class="LITERAL">/etc/group</tt> <span class=
"emphasis"><i class="EMPHASIS">avant</i></span> de faire <tt class=
"LITERAL">make install</tt>.</p>
</div>
</div>
</div>
<div class="CHAPTER">
<hr>
<h1><a name="AEN2183" id="AEN2183"></a>Chapter 12. Autres
technologies réseau</h1>
<p>Les paragraphes suivants traitent de sujets spécifiques
concernant des technologies liées au réseau. Les
informations qui y sont contenues ne s'appliquent pas
forcément aux autres types de technologies réseau.
Les sujets sont traités par ordre alphabétique.</p>
<div class="SECT1">
<hr>
<h2 class="SECT1"><a name="AEN2186" id="AEN2186">ARCNet</a></h2>
<p>Les noms de fichier périphériques de ARCNet sont
`<tt class="LITERAL">arc0e</tt>', `<tt class="LITERAL">arc1e</tt>',
`<tt class="LITERAL">arc2e</tt>' ... ou bien `<tt class=
"LITERAL">arc0s</tt>', `<tt class="LITERAL">arc1s</tt>',
`<tt class="LITERAL">arc2s</tt>', etc. La première carte
détectée par le noyau devient `<tt class=
"LITERAL">arc0e</tt>' ou `<tt class="LITERAL">arc0s</tt>' et les
autres sont nommées en suivant dans l'ordre de leur
détection. La lettre finale dépend de votre choix :
soit un format d'encapsulation de paquets Ethernet, soit un format
de paquets suivant RFC1051.</p>
<p><span class="emphasis"><i class="EMPHASIS">Options de
compilation du noyau</i></span> :</p>
<pre class="SCREEN">
Network device support --->
[*] Network device support
<*> ARCnet support
[ ] Enable arc0e (ARCnet "Ether-Encap" packet format)
[ ] Enable arc0s (ARCnet RFC1051 packet format)
</pre>
<p>Si vous avez construit convenablement votre noyau pour supporter
votre carte Ethernet, alors la configuration de la carte est
facile.</p>
<p>Typiquement vous devriez utiliser quelque chose comme ceci :</p>
<pre class="SCREEN">
root# ifconfig arc0e 192.168.0.1 netmask 255.255.255.0 up
root# route add -net 192.168.0.0 netmask 255.255.255.0 arc0e
</pre>
<p>Merci de vous référer aux documents <tt class=
"LITERAL">/usr/src/linux/Documentation/networking/arcnet.txt</tt>
et <tt class=
"LITERAL">/usr/src/linux/Documentation/networking/arcnet-hardware.txt</tt>
pour d'autres informations.</p>
<p>Le support ARCNet fut développé par Avery
Pennarun, <tt class="LITERAL">apenwarr@foxnet.net</tt>. <a href=
"https://secure.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_xclick&business=auctions@commandprompt.com&return=http://www.linuxdoc.com&item_name=Net-HOWTO_Donation&item_number=Net-HOWTO_Donation&amount=2.50"
target="_top">Ceci vous a intéressé? Pourquoi ne pas
donner 2,50 dollars?</a></p>
</div>
<div class="SECT1">
<hr>
<h2 class="SECT1"><a name="AEN2210" id="AEN2210">Appletalk
(<tt class="LITERAL">AF_APPLETALK</tt>)</a></h2>
<p>Le support Appletalk ne possède pas de noms de
périphériques spécifiques car il utilise les
périphériques réseau existants.</p>
<p><span class="emphasis"><i class="EMPHASIS">Options de
compilation noyau</i></span> :</p>
<pre class="SCREEN">
Networking options --->
<*> Appletalk DDP
</pre>
<p>Le support Appletalk permet à votre machine Linux de
dialoguer avec les réseaux Apple. Son utilisation principale
est de pouvoir partager des ressources, comme les imprimantes et
les disques, entre vos ordinateurs Linux et Apple. Un logiciel
supplémentaire est requis, il s'appelle <span class=
"emphasis"><i class="EMPHASIS">netatalk</i></span>. Wesley Craig
<tt class="LITERAL">netatalk@umich.edu</tt> représente une
équipe appelée le `Research Systems Unix Group'
à l'université du Michigan. Celle-ci a
élaboré le paquetage <span class="emphasis"><i class=
"EMPHASIS">netatalk</i></span>, qui fournit un logiciel
implémentant la pile protocole Appletalk et quelques
utilitaires. Soit ce paquetage <span class="emphasis"><i class=
"EMPHASIS">netatalk</i></span> vous a été fourni avec
votre distribution Linux, soit vous pouvez le
récupérer par ftp depuis le site <a href=
"ftp://terminator.rs.itd.umich.edu/unix/netatalk/" target=
"_top">University of Michigan</a></p>
<p>Pour construire et installer le paquetage, vous faites :</p>
<pre class="SCREEN">
user% tar xvfz .../netatalk-1.4b2.tar.Z
user% make
root# make install
</pre>
<p>Vous pouvez éditer le fichier `Makefile' avant de faire
appel à <span class="emphasis"><i class=
"EMPHASIS">make</i></span>, plus précisément pour
changer la valeur de la variable DESTDIR qui définit
l'endroit où les fichiers seront installés plus tard.
Le répertoire par défaut, /usr/local/atalk, semble
très raisonnable.</p>
<div class="SECT2">
<hr>
<h3 class="SECT2"><a name="AEN2228" id="AEN2228">Configurer le
support Appletalk.</a></h3>
<p>La première chose à faire pour que tout fonctionne
est de vérifier que les entrées adéquates sont
présentes dans le fichier <tt class=
"LITERAL">/etc/services</tt>. Ces entrées sont :</p>
<pre class="SCREEN">
rtmp 1/ddp # Routing Table Maintenance Protocol
nbp 2/ddp # Name Binding Protocol
echo 4/ddp # AppleTalk Echo Protocol
zip 6/ddp # Zone Information Protocol
</pre>
<p>L'étape suivante consiste à créer les
fichiers de configuration Appletalk dans le répertoire
<tt class="LITERAL">/usr/local/atalk/etc</tt> (ou bien à
l'endroit où vous avez installé le paquetage).</p>
<p>Le premier fichier à créer est <tt class=
"LITERAL">/usr/local/atalk/etc/atalkd.conf</tt>. Initialement ce
fichier ne nécessite qu'une ligne qui indique le
périphérique supportant le réseau sur lequel
sont vos machines Apple :</p>
<pre class="SCREEN">
eth0
</pre>
<p>Le programme démon Appletalk ajoutera d'autres
détails quand il tournera.</p>
</div>
<div class="SECT2">
<hr>
<h3 class="SECT2"><a name="AEN2241" id="AEN2241">Exporter un
système de fichiers Linux avec Appletalk.</a></h3>
<p>Vous pouvez exporter des systèmes de fichiers depuis
votre machine Linux vers le réseau en sorte qu'une machine
Apple puisse les partager.</p>
<p>Pour cela vous devez configurer le fichier <tt class=
"LITERAL">/usr/local/atalk/etc/AppleVolumes.system</tt>. Il y a une
autre fichier de configuration appelé <tt class=
"LITERAL">/usr/local/atalk/etc/AppleVolumes.default</tt> qui a
exactement le même format et qui décrit quels
systèmes de fichiers les utilisateurs connectés
pourront recevoir avec des privilèges d'invités.</p>
<p>Tous les détails, qui vous diront comment configurer ces
fichiers et avec quelles options, peuvent être trouvés
dans la page de manuel de <span class="emphasis"><i class=
"EMPHASIS">afpd</i></span>.</p>
<p>Un simple exemple :</p>
<pre class="SCREEN">
/tmp Scratch
/home/ftp/pub "Public Area"
</pre>
<p>Ce qui exportera votre système de fichiers <tt class=
"LITERAL">/tmp</tt> comme volume AppleShare `Scratch' et votre
répertoire public ftp comme volume AppleShare `Public Area'.
Les noms de volume ne sont pas obligatoires, le programme
démon pouvant les choisir pour vous, mais ça ne
coûte rien de les spécifier quand même.</p>
</div>
<div class="SECT2">
<hr>
<h3 class="SECT2"><a name="AEN2254" id="AEN2254">Partager votre
imprimante Linux avec Appletalk.</a></h3>
<p>Partager votre imprimante Linux avec vos machines Apple est
très simple. Vous devez faire tourner le programme
<span class="emphasis"><i class="EMPHASIS">papd</i></span> qui est
le démon protocole d'accès aux imprimantes de
Appletalk. Lorsque vous faites tourner ce programme il acceptera
les requêtes émanant de vos machines Apple et spoulera
le travail d'impression vers votre démon local
d'impression.</p>
<p>Vous devrez éditer le fichier <tt class=
"LITERAL">/usr/local/atalk/etc/papd.conf</tt> pour configurer le
démon. La syntaxe de ce fichier est la même que le
fichier habituel <tt class="LITERAL">/etc/printcap</tt>. Le nom que
vous donnez à la définition de l'imprimante doit
être conforme au protocole de désignation Appletalk,
NBP.</p>
<p>Un exemple de configuration ressemble à ceci :</p>
<pre class="SCREEN">
TricWriter:\
:pr=lp:op=cg:
</pre>
<p>Ce qui fera une imprimante nommée `TricWriter' disponible
pour le réseau Appletalk et tous les travaux acceptés
seront imprimés sur l'imprimante linux `<tt class=
"LITERAL">lp</tt>' (telle que définie dans le fichier
<tt class="LITERAL">/etc/printcap</tt>) utilisant <span class=
"emphasis"><i class="EMPHASIS">lpd</i></span>. L'entrée
`<tt class="LITERAL">op=cg</tt>' indique que l'utilisateur linux
`<tt class="LITERAL">cg</tt>' est l'opérateur de
l'imprimante.</p>
</div>
<div class="SECT2">
<hr>
<h3 class="SECT2"><a name="AEN2270" id="AEN2270">Démarrer
Appletalk.</a></h3>
<p>Bon, vous devriez être prêts pour essayer cette
configuration de base. Le fichier <span class="emphasis"><i class=
"EMPHASIS">rc.atalk</i></span> fourni avec le paquetage
<span class="emphasis"><i class="EMPHASIS">netatalk</i></span>
devrait vous convenir, alors vous faites ceci :</p>
<pre class="SCREEN">
# /usr/local/atalk/etc/rc.atalk
</pre>
<p>et tout devrait démarrer et tourner sans
problémes. Vous ne devriez voir aucun message d'erreurs et
le programme devrait vous envoyer des messages sur la console
indiquant chaque étape qui démarre.</p>
</div>
<div class="SECT2">
<hr>
<h3 class="SECT2"><a name="AEN2278" id="AEN2278">Tester
Appletalk.</a></h3>
<p>Pour tester si le programme fonctionne correctement, allez sur
une des machines Apple, déroulez le menu Pomme, cliquez sur
AppleShare, et votre boîte Linux devrait
apparaître.</p>
</div>
<div class="SECT2">
<hr>
<h3 class="SECT2"><a name="AEN2281" id="AEN2281">Mises en garde sur
Appletalk.</a></h3>
<ul>
<li>
<p>Vous aurez peut-être besoin de démarrer votre
support Appletalk avant de configurer votre réseau IP. Si
vous avez des problèmes pour démarrer vos programmes
Appletalk, ou si après les avoir démarrés vous
avez des ennuis avec votre réseau IP, essayez alors de
mettre en route votre programme Appletalk avant de faire
démarrer <tt class="LITERAL">/etc/rc.d/rc.inet1</tt>.</p>
</li>
<li>
<p>Le démon <span class="emphasis"><i class=
"EMPHASIS">afpd</i></span> (Apple Filing Protocol Daemon) SECOUE
SÉVÈREMENT VOTRE DISQUE DUR. Derrière les
points de montage il crée deux répertoires
appelés <tt class="LITERAL">.AppleDesktop</tt> et <tt class=
"LITERAL">Network Trash Folder</tt>. Ensuite, pour chaque
répertoire auquel vous accédez il crée un
sous-répertoire <tt class="LITERAL">.AppleDouble</tt> pour
pouvoir stocker des fichiers de ressource, etc.
Réfléchissez bien avant d'exporter <tt class=
"LITERAL">/</tt>, vous aurez besoin de pas mal de temps pour tout
nettoyer.</p>
</li>
<li>
<p>Le programme <span class="emphasis"><i class=
"EMPHASIS">afpd</i></span> attend des mots de passe en clair venant
des Macs. La sécurité pouvant être un
problème, soyez donc attentifs lors de l'utilisation de ce
démon sur une machine connectée sur l'Internet et ne
vous en prenez qu'à vous-même si quelqu'un de mal
intentionné vous fait des misères.</p>
</li>
<li>
<p>Les outils de diagnostic existants tels que <span class=
"emphasis"><i class="EMPHASIS">netstat</i></span> et <span class=
"emphasis"><i class="EMPHASIS">ifconfig</i></span> ne supportent
pas Appletalk. Les informations peuvent être trouvées
dans le répertoire <tt class="LITERAL">/proc/net/</tt> si
vous en avez besoin.</p>
</li>
</ul>
</div>
<div class="SECT2">
<hr>
<h3 class="SECT2"><a name="AEN2303" id="AEN2303">Autres
informations</a></h3>
<p>Pour en savoir plus sur la configuration de Appletalk pour
Linux, référez vous à la page de Anders
Brownworth <span class="emphasis"><i class="EMPHASIS">Linux
Netatalk-HOWTO</i></span> disponible à l'url <a href=
"http://thehamptons.com/anders/netatalk/" target=
"_top">thehamptons.com</a>.</p>
</div>
</div>
<div class="SECT1">
<hr>
<h2 class="SECT1"><a name="AEN2308" id="AEN2308">ATM</a></h2>
<p>Werner Almesberger <tt class=
"LITERAL"><werner.almesberger@lrc.di.epfl.ch></tt> dirige un
projet en vue de fournir un support Mode de Transfert Asynchrone
(Asynchronous Transfer Mode) pour Linux. Les informations sur
l'état du projet se trouvent sur : <a href=
"http://lrcwww.epfl.ch/linux-atm/" target=
"_top">lrcwww.epfl.ch</a>.</p>
<p><a href=
"https://secure.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_xclick&business=auctions@commandprompt.com&return=http://www.linuxdoc.com&item_name=Net-HOWTO_Donation&item_number=Net-HOWTO_Donation&amount=2.50"
target="_top">Ceci vous a intéressé? Pourquoi ne pas
donner 2,50 dollars?</a></p>
</div>
<div class="SECT1">
<hr>
<h2 class="SECT1"><a name="AEN2315" id="AEN2315">AX25 (<tt class=
"LITERAL">AF_AX25</tt>)</a></h2>
<p>Les noms de périphériques AX.25 sont `<tt class=
"LITERAL">sl0</tt>', `<tt class="LITERAL">sl1</tt>', etc. avec les
noyaux <tt class="LITERAL">2.0.*</tt> ou `<tt class=
"LITERAL">ax0</tt>', `<tt class="LITERAL">ax1</tt>', etc. avec les
noyaux <tt class="LITERAL">2.1.*</tt>.</p>
<p><span class="emphasis"><i class="EMPHASIS">Options de
compilation du noyau</i></span> :</p>
<pre class="SCREEN">
Networking options --->
[*] Amateur Radio AX.25 Level 2
</pre>
<p>Les protocoles AX25, Netrom et Rose sont couverts par le
document <a href="AX25-HOWTO.html" target="_top">AX25-HOWTO</a>.
Ces protocoles sont utilisés par les radio-amateurs du monde
entier pour l'expérimentation packet-radio.</p>
<p>L'essentiel du travail d'implémentation de ces protocoles
a été réalisé par Jonathon Naylor,
<tt class="LITERAL">jsn@cs.nott.ac.uk</tt>.</p>
<p><a href=
"https://secure.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_xclick&business=auctions@commandprompt.com&return=http://www.linuxdoc.com&item_name=Net-HOWTO_Donation&item_number=Net-HOWTO_Donation&amount=2.50"
target="_top">Ceci vous a intéressé? Pourquoi ne pas
donner 2,50 dollars?</a></p>
</div>
<div class="SECT1">
<hr>
<h2 class="SECT1"><a name="AEN2334" id="AEN2334">DECNet</a></h2>
<p>Le support pour DECNet est en cours d'élaboration. Vous
devriez le voir apparaitre dans l'un des prochains noyaux
<tt class="LITERAL">2.1.*</tt>. <a href=
"https://secure.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_xclick&business=auctions@commandprompt.com&return=http://www.linuxdoc.com&item_name=Net-HOWTO_Donation&item_number=Net-HOWTO_Donation&amount=2.50"
target="_top">Ceci vous a intéressé? Pourquoi ne pas
donner 2,50 dollars?</a></p>
</div>
<div class="SECT1">
<hr>
<h2 class="SECT1"><a name="AEN2339" id="AEN2339">FDDI (Fiber
Distributed Data Interface)</a></h2>
<p>Les noms de périphériques FDDI sont `<tt class=
"LITERAL">fddi0</tt>', `<tt class="LITERAL">fddi1</tt>',
`<tt class="LITERAL">fddi2</tt>' etc. La première carte
détectée par le noyau s'appelle `<tt class=
"LITERAL">fddi0</tt>' et le reste est nommé dans l'ordre de
détection.</p>
<p>Larry Stefani, <tt class="LITERAL">lstefani@ultranet.com</tt>, a
développé un gestionnaire pour les cartes Digital
Equipment Corporation FDDI EISA et PCI.</p>
<p><span class="emphasis"><i class="EMPHASIS">Options de
compilation noyau</i></span> :</p>
<pre class="SCREEN">
Network device support --->
[*] FDDI driver support
[*] Digital DEFEA and DEFPA adapter support
</pre>
<p>Lorsque vous avez construit et installé votre noyau pour
supporter le gestionnaire FDDI, la configuration de l'interface
FDDI est presque identique à celle d'une interface Ethernet.
Vous devez spécifier le nom de l'interface FDDI
appropriée dans les commandes <span class=
"emphasis"><i class="EMPHASIS">ifconfig</i></span> et <span class=
"emphasis"><i class="EMPHASIS">route</i></span>.</p>
<p><a href=
"https://secure.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_xclick&business=auctions@commandprompt.com&return=http://www.linuxdoc.com&item_name=Net-HOWTO_Donation&item_number=Net-HOWTO_Donation&amount=2.50"
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</div>
<div class="SECT1">
<hr>
<h2 class="SECT1"><a name="AEN2356" id="AEN2356">Relais de trames
(Frame Relay)</a></h2>
<p>Les noms de périphériques de `relais de trames'
sont `<tt class="LITERAL">dlci00</tt>', `<tt class=
"LITERAL">dlci01</tt>' etc pour les systèmes d'encapsulation
DLCI et `<tt class="LITERAL">sdla0</tt>', `<tt class=
"LITERAL">sdla1</tt>' etc pour les FRAD(s) (Frame Relay Access
Device).</p>
<p>Le relais de trames est une nouvelle technologie réseau
conçue pour s'adapter au trafic de transmission de
données `par à coups' ou de nature intermittente.
Vous vous connectez à un réseau de ce type en
utilisant un dispositif d'accès par relais de trames (FRAD).
Les supports Linux relais de trames supportent IP par-dessus
celui-ci comme décrit dans la RFC-1490.</p>
<p><span class="emphasis"><i class="EMPHASIS">Options de
compilation noyau</i></span> :</p>
<pre class="SCREEN">
Network device support --->
<*> Frame relay DLCI support (EXPERIMENTAL)
(24) Max open DLCI
(8) Max DLCI per device
<*> SDLA (Sangoma S502/S508) support
</pre>
<p>Mike McLagan, <tt class="LITERAL">mike.mclagan@linux.org</tt>, a
développé le support Frame Relay et les outils de
configuration.</p>
<p>À l'heure actuelle le seul FRAD supporté est,
à ma connaissance, <a href="http://www.sangoma.com/" target=
"_top">Sangoma Technologies</a> <tt class="LITERAL">S502A</tt>,
<tt class="LITERAL">S502E</tt> et <tt class="LITERAL">S508</tt>. et
Emerging Technologies. Leur site se trouve sur <a href=
"http://www.etinc.com/" target="_top">ici</a>.</p>
<p><span class="emphasis"><i class="EMPHASIS">Je voudrais dire
quelquechose. J'ai une expérience personnelle avec Emerging
Technologies et je vous les recommande pas. Je les ai
trouvés absolument pas professionnels et très
grossiers. Si quelqu'un d'autre a eu une bonne expérience
avec eux, faites le moi savoir. A leur décharge, leur
produit est souple d'utilisation et paraît
stable.</i></span></p>
<p>Pour configurer les systèmes FRAD et DLCI après
avoir reconstruit votre noyau, vous aurez besoin des outils de
configuration. Ils sont disponibles sur <a href=
"ftp://ftp.invlogic.com/pub/linux/fr/frad-0.15.tgz" target=
"_top">ftp.invlogic.com</a>.</p>
<p>Compiler et installer les outils est très facile, mais le
manque de fichier Makefile au premier niveau oblige à le
faire à la main :</p>
<pre class="SCREEN">
user% tar xvfz .../frad-0.15.tgz
user% cd frad-0.15
user% for i in common dlci frad; make -C $i clean; make -C $i; done
root# mkdir /etc/frad
root# install -m 644 -o root -g root bin/*.sfm /etc/frad
root# install -m 700 -o root -g root frad/fradcfg /sbin
root# install -m 700 -o root -g root dlci/dlcicfg /sbin
</pre>
<p>Notez que ces commandes utilisent la syntaxe du shell
<span class="emphasis"><i class="EMPHASIS">sh</i></span>, et si
vous utilisez <span class="emphasis"><i class=
"EMPHASIS">csh</i></span> (comme <span class="emphasis"><i class=
"EMPHASIS">tcsh</i></span>), la boucle <span class=
"emphasis"><i class="EMPHASIS">for</i></span> sera
différente.</p>
<p>Après l'installation vous devez créer un fichier
<tt class="LITERAL">/etc/frad/router.conf</tt> Vous pouvez utiliser
cet exemple, qui est une version modifiée de l'un des
fichiers donné en exemple :</p>
<pre class="SCREEN">
# /etc/frad/router.conf
# C'est un modèle de configuration pour relais de trames.
# Tout y est inclus. Les valeurs par défaut sont fondées sur le code
# fourni avec les gestionnaires DOS de la carte Sangoma S502A.
#
# Une ligne avec '#' est un commentaire
# Les blancs sont ignorés (vous pouvez utiliser des tabulations aussi).
# Les sections [] inconnues et les entrées inconnues sont ignorées.
#
[Devices]
Count=1 # nombre de périphériques à configurer
Dev_1=sdla0 # nom d'un périphérique
#Dev_2=sdla1 # nom d'un périphérique
# Ce qui est spécifie ici s'applique à tous les périphériques, et peut être
# mis à jour pour chaque carte individuelle.
#
Access=CPE
Clock=Internal
KBaud=64
Flags=TX
#
# MTU=1500 # Taille maximum de l'unité de transfert 4096 par défaut
# T391=10 # valeur de T391 5 - 30, 10 par défaut
# T392=15 # valeur de T392 5 - 30, 15 par défaut
# N391=6 # valeur de N391 1 - 255, 6 par défaut
# N392=3 # valeur de N392 1 - 10, 3 par défaut
# N393=4 # valeur de N393 1 - 10, 4 par défaut
# On spécifie ici les valeurs par défaut pour toutes les cartes
# CIRfwd=16 # CIR forward 1 - 64
# Bc_fwd=16 # Bc forward 1 - 512
# Be_fwd=0 # Be forward 0 - 511
# CIRbak=16 # CIR backward 1 - 64
# Bc_bak=16 # Bc backward 1 - 512
# Be_bak=0 # Be backward 0 - 511
#
#
# Configurations spécifiques
#
#
#
# Sangoma S502E
#
[sdla0]
Type=Sangoma # Type de périphérique à configurer, actuellement seul
# SANGOMA est reconnu
#
# Spécifique des types 'Sangoma'
#
# cartes S502A, S502E, S508
Board=S502E
#
# Le nom du logiciel de carte en essai pour Sangoma
# Testware=/usr/src/frad-0.10/bin/sdla_tst.502
#
# Le nom du logiciel de carte FR
# Firmware=/usr/src/frad-0.10/bin/frm_rel.502
#
Port=360 # Port pour cette carte particulière
Mem=C8 # Adresse de fenêtre mémoire, A0-EE, dépend de la carte
IRQ=5 # numéro d'IRQ, pas nécessaire pour S502A
DLCIs=1 # Nombre de DLCI attachés à ce périphérique
DLCI_1=16 # numéro du premier DLCI, de 16 à 991
# DLCI_2=17
# DLCI_3=18
# DLCI_4=19
# DLCI_5=20
#
# Ce qui est spécifie ici s'applique au périphérique seulement,
# et remplace les valeurs par défaut
#
# Access=CPE # CPE ou NODE, CPE par défaut
# Flags=TXIgnore,RXIgnore,BufferFrames,DropAborted,Stats,MCI,AutoDLCI
# Clock=Internal # Externe ou Interne, Interne par défaut
# Baud=128 # Débit spécifié du CSU/DSU attaché
# MTU=2048 # Taille maximum de l'unité de transfert 4096 par défaut
# T391=10 # valeur de T391 5 - 30, 10 par défaut
# T392=15 # valeur de T392 5 - 30, 15 par défaut
# N391=6 # valeur de N391 1 - 255, 6 par défaut
# N392=3 # valeur de N392 1 - 10, 3 par défaut
# N393=4 # valeur de N393 1 - 10, 4 par défaut
#
# Le second periphérique est une autre carte
#
# [sdla1]
# Type=FancyCard # Type de périphérique à configurer.
# Board= # Type de carte Sangoma
# Key=Value # valeurs spécifiques pour ce type de périphérique
#
# Paramètres de configuration DLCI par défaut.
# Peuvent être écrasés par des configurations spécifiques
#
CIRfwd=64 # CIR forward 1 - 64
# Bc_fwd=16 # Bc forward 1 - 512
# Be_fwd=0 # Be forward 0 - 511
# CIRbak=16 # CIR backward 1 - 64
# Bc_bak=16 # Bc backward 1 - 512
# Be_bak=0 # Be backward 0 - 511
#
# Configuration DLCI
# Optionnel. La convention d'appellation est
# [DLCI&lowbar;D<devicenum>&lowbar;<DLCI&lowbar;Num>]
#
[DLCI_D1_16]
# IP=
# Net=
# Mask=
# Drapeaux définis par Sangoma: TXIgnore,RXIgnore,BufferFrames
# DLCIFlags=TXIgnore,RXIgnore,BufferFrames
# CIRfwd=64
# Bc_fwd=512
# Be_fwd=0
# CIRbak=64
# Bc_bak=512
# Be_bak=0
[DLCI_D2_16]
# IP=
# Net=
# Mask=
# Drapeaux définis par Sangoma: TXIgnore,RXIgnore,BufferFrames
# DLCIFlags=TXIgnore,RXIgnore,BufferFrames
# CIRfwd=16
# Bc_fwd=16
# Be_fwd=0
# CIRbak=16
# Bc_bak=16
# Be_bak=0
</pre>
<p>Lorsque vous avez construit votre fichier <tt class=
"LITERAL">/etc/frad/router.conf</tt>, la seule étape
restante est de configurer les périphériques
eux-mêmes. C'est un tout petit peu plus compliqué que
la configuration normale d'un périphérique
réseau; vous devez vous souvenir de monter le
périphérique FRAD avant les
périphériques d'encapsulation DLCI.</p>
<pre class="SCREEN">
#!/bin/sh
# Configure le materiel frad et les parametres DLCI
/sbin/fradcfg /etc/frad/router.conf || exit 1
/sbin/dlcicfg file /etc/frad/router.conf
#
# Montage du dispositif FRAD
ifconfig sdla0 up
#
# Configure les interfaces d'encapsulation DLCI et le routage
ifconfig dlci00 192.168.10.1 pointopoint 192.168.10.2 up
route add -net 192.168.10.0 netmask 255.255.255.0 dlci00
#
ifconfig dlci01 192.168.11.1 pointopoint 192.168.11.2 up
route add -net 192.168.11.0 netmask 255.255.255.0 dlci00
#
route add default dev dlci00
#
</pre>
<a href=
"https://secure.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_xclick&business=auctions@commandprompt.com&return=http://www.linuxdoc.com&item_name=Net-HOWTO_Donation&item_number=Net-HOWTO_Donation&amount=2.50"
target="_top">Ceci vous a intéressé? Pourquoi ne pas
donner 2,50 dollars?</a></div>
<div class="SECT1">
<hr>
<h2 class="SECT1"><a name="AEN2396" id="AEN2396">IPX (<tt class=
"LITERAL">AF&lowbar;IPX</tt>)</a></h2>
<p>Le protocole IPX est la plupart du temps utilisé dans les
environnements réseaux locaux Novell NetWare(tm). Linux
offre un support pour ce protocole, et peut être
configuré pour agir comme extrémité
réseau, ou comme routeur pour les environnements
réseaux IPX.</p>
<p><span class="emphasis"><i class="EMPHASIS">Options de
compilation du noyau</i></span> :</p>
<pre class="SCREEN">
Networking options ---i>
[*] The IPX protocol
[ ] Full internal IPX network
</pre>
<p>Le protocole IPX et le NCPFS sont traités en
détail dans le document <a href="IPX-HOWTO.html" target=
"_top">IPX-HOWTO</a>. <a href=
"https://secure.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_xclick&business=auctions@commandprompt.com&return=http://www.linuxdoc.com&item_name=Net-HOWTO_Donation&item_number=Net-HOWTO_Donation&amount=2.50"
target="_top">Ceci vous a intéressé? Pourquoi ne pas
donner 2,50 dollars?</a></p>
</div>
<div class="SECT1">
<hr>
<h2 class="SECT1"><a name="AEN2406" id="AEN2406">NetRom (<tt class=
"LITERAL">AF&lowbar;NETROM</tt>)</a></h2>
<p>Les noms de périphériques NetRom sont `<tt class=
"LITERAL">nr0</tt>', `<tt class="LITERAL">nr1</tt>', etc.</p>
<p><span class="emphasis"><i class="EMPHASIS">Options de
compilation du noyau</i></span> :</p>
<pre class="SCREEN">
Networking options --->
[*] Amateur Radio AX.25 Level 2
[*] Amateur Radio NET/ROM
</pre>
<p>Les protocoles AX25, Netrom et Rose sont décrits dans le
document <a href="AX25-HOWTO.html" target="_top">AX25-HOWTO</a>.
Ces protocoles sont utilisés par les radio-amateurs dans le
monde entier pour l'expérimentation du packet-radio.</p>
<p>L'essentiel du travail d'implémentation a
été fait par Jonathon Naylor, <tt class=
"LITERAL">jsn@cs.not.ac.uk</tt>. <a href=
"https://secure.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_xclick&business=auctions@commandprompt.com&return=http://www.linuxdoc.com&item_name=Net-HOWTO_Donation&item_number=Net-HOWTO_Donation&amount=2.50"
target="_top">Ceci vous a intéressé? Pourquoi ne pas
donner 2,50 dollars?</a></p>
</div>
<div class="SECT1">
<hr>
<h2 class="SECT1"><a name="AEN2420" id="AEN2420">Protocole Rose
(<tt class="LITERAL">AF&lowbar;ROSE</tt>)</a></h2>
<p>Les noms de périphériques Rose sont `<tt class=
"LITERAL">rs0</tt>', `<tt class="LITERAL">rs1</tt>', etc. . Rose
est disponible dans la série des noyaux <tt class=
"LITERAL">2.1.*</tt>.</p>
<p><span class="emphasis"><i class="EMPHASIS">Options de
compilation du noyau</i></span> :</p>
<pre class="SCREEN">
Networking options --->
[*] Amateur Radio AX.25 Level 2
<*> Amateur Radio X.25 PLP (Rose)
</pre>
<p>Les protocoles AX25, Netrom et Rose sont expliqués dans
le <a href="AX25-HOWTO.html" target="_top">AX25-HOWTO</a>. Ces
protocoles sont utilisés par les opérateurs
radio-amateur du monde entier pour l'expérimentation du
packet-radio.</p>
<p>L'essentiel du travail d'implémentation de ces protocoles
a été réalisé par Jonathon Naylor,
<tt class="LITERAL">jsn@cs.not.ac.uki</tt>.</p>
<p><a href=
"https://secure.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_xclick&business=auctions@commandprompt.com&return=http://www.linuxdoc.com&item_name=Net-HOWTO_Donation&item_number=Net-HOWTO_Donation&amount=2.50"
target="_top">Ceci vous a intéressé? Pourquoi ne pas
donner 2,50 dollars?</a></p>
</div>
<div class="SECT1">
<hr>
<h2 class="SECT1"><a name="AEN2436" id="AEN2436">Support SAMBA -
`NetBEUI', `NetBios', `CIFS'.</a></h2>
<p>SAMBA est une implémentation du protocole Session
Management Block. Samba permet aux Systèmes Microsoft et
autres de monter et d'utiliser vos disques et imprimantes.</p>
<p>SAMBA et sa configuration sont décrits en détail
dans le <a href="SMB-HOWTO.html" target="_top">SMB-HOWTO</a>.</p>
<p><a href=
"https://secure.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_xclick&business=auctions@commandprompt.com&return=http://www.linuxdoc.com&item_name=Net-HOWTO_Donation&item_number=Net-HOWTO_Donation&amount=2.50"
target="_top">Ceci vous a intéressé? Pourquoi ne pas
donner 2,50 dollars?</a></p>
</div>
<div class="SECT1">
<hr>
<h2 class="SECT1"><a name="AEN2443" id="AEN2443">Support STRIP
(Starmode Radio IP)</a></h2>
<p>Les noms de périphériques STRIP sont `<tt class=
"LITERAL">st0</tt>', `<tt class="LITERAL">st1</tt>', etc.</p>
<p><span class="emphasis"><i class="EMPHASIS">Options de
compilation du noyau</i></span> :</p>
<pre class="SCREEN">
Network device support --->
[*] Network device support
....
[*] Radio network interfaces
< > STRIP (Metricom starmode radio IP)
</pre>
<p>STRIP est un protocole conçu spécialement pour un
certain type de modems radio Metricom dans le cadre d'un projet de
recherche conduit par l'Université de Stanford appelé
<a href="http://mosquitonet.Stanford.EDU/mosquitonet.html" target=
"_top">MosquitoNet Project</a>. Il y a un tas de choses
intéressantes à lire, même si vous n'êtes
pas directement concerné par le projet.</p>
<p>Les radios Metricom se connectent sur un port série et
emploient la technologie à large bande spectrale et peuvent
aller jusqu'à 100kbps. Des informations sur ceux-ci sont
disponibles sur : <a href="http://www.metricom.com/" target=
"_top">Le serveur web de Metricom</a>.</p>
<p>À l'heure actuelle, les outils réseau habituels ne
supportent pas le gestionnaire STRIP, vous devez donc
télécharger des outils personnalisés à
partir du serveur web MosquitoNet. Pour avoir des détails
sur les logiciels à utiliser allez voir : <a href=
"http://mosquitonet.Stanford.EDU/strip.html" target=
"_top">MosquitoNet STRIP Page</a>.</p>
<p>En résumé la configuration consiste à
utiliser un programme <span class="emphasis"><i class=
"EMPHASIS">slattach</i></span> modifié pour régler la
discipline de ligne d'un périphérique série
pour SLIP, puis à configurer le périphérique
`<tt class="LITERAL">st[0-9]</tt>' résultant comme vous le
feriez pour Ethernet avec une exception importante : pour des
raisons techniques STRIP ne supporte pas le protocole ARP , vous
devez alors configurer manuellement les entrées ARP pour
chacun des hôtes de votre sous-réseau. Cela ne devrait
pas être trop contraignant.</p>
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target="_top">Ceci vous a intéressé? Pourquoi ne pas
donner 2,50 dollars?</a></p>
</div>
<div class="SECT1">
<hr>
<h2 class="SECT1"><a name="AEN2462" id="AEN2462">Token
Ring</a></h2>
<p>Le noms de périphériques Token ring sont
`<tt class="LITERAL">tr0</tt>', `<tt class="LITERAL">tr1</tt>' etc.
Token Ring est un protocole LAN standard IBM en vue d'éviter
les collisions en fournissant un mécanisme qui n'autorise
qu'une seule station du LAN à transmettre à un moment
donné. Un `jeton' est détenu par une station à
un moment donné, et celle-ci est la seule autorisée
à émettre. Lorque c'est fait, elle passe le jeton
à la station suivante. Le jeton fait le tour de toutes les
stations actives, d'où le nom de `Token Ring' (anneau
à jeton).</p>
<p><span class="emphasis"><i class="EMPHASIS">Options de
compilation du noyau</i></span> :</p>
<pre class="SCREEN">
Network device support --->
[*] Network device support
....
[*] Token Ring driver support
< > IBM Tropic chipset based adaptor support
</pre>
<p>La configuration de token ring est identique à celle de
l'Ethernet à l'exception du nom de
périphérique réseau à configurer.</p>
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</div>
<div class="SECT1">
<hr>
<h2 class="SECT1"><a name="AEN2473" id="AEN2473">X.25</a></h2>
<p>X.25 est un protocole de circuit basé sur la commutation
de paquets défini par le <tt class="LITERAL">C.C.I.T.T.</tt>
(un groupe de normalisation reconnu par les compagnies de
télécommunications dans la plupart du monde). Une
implémentation de X.25 et LAPB est en cours dans les noyaux
récents <tt class="LITERAL">2.1.*</tt>.</p>
<p>Jonathon Naylor <tt class="LITERAL">jsn@cs.nott.ac.uk</tt>
dirige le développement et une liste de diffusion a
été créée pour discuter des affaires
relatives à X.25 pour Linux. Pour y souscrire, envoyez un
message à : <tt class=
"LITERAL">majordomo@vger.rutgers.edu</tt> avec le texte "<tt class=
"LITERAL">subscribe linux-x25</tt>" dans le corps du message.</p>
<p>Les dernières versions des outils de configuration
peuvent être obtenues sur le site ftp de Jonathon à
<a href="ftp://ftp.cs.nott.ac.uk/jsn/" target=
"_top">ftp.cs.nott.ac.uk</a>.</p>
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</div>
<div class="SECT1">
<hr>
<h2 class="SECT1"><a name="AEN2486" id="AEN2486">Carte
WaveLan</a></h2>
<p>Les noms de périphériques Wavelan sont `<tt class=
"LITERAL">eth0</tt>', `<tt class="LITERAL">eth1</tt>', etc.</p>
<p><span class="emphasis"><i class="EMPHASIS">Options de
compilation du noyau</i></span> :</p>
<pre class="SCREEN">
Network device support --->
[*] Network device support
....
[*] Radio network interfaces
....
<*> WaveLAN support
</pre>
<p>La carte WaveLAN est une carte LAN sans-fil à large
bande. Elle ressemble beaucoup en pratique à une carte
Ethernet et se configure presque de la même
manière.</p>
<p>Vous pouvez avoir des informations sur la carte Wavelan sur
<a href="http://www.wavelan.com/" target=
"_top">Wavelan.com</a>.</p>
<p><a href=
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</div>
</div>
<div class="CHAPTER">
<hr>
<h1><a name="AEN2499" id="AEN2499"></a>Chapter 13. Câbles et
câblages</h1>
<p>Ceux qui sont habiles du fer à souder peuvent vouloir
fabriquer leurs propres câbles pour relier deux machines
Linux. Les schémas de câblage suivants pourront les y
aider.</p>
<div class="SECT1">
<hr>
<h2 class="SECT1"><a name="AEN2502" id="AEN2502">Câble
série NULL Modem</a></h2>
<p>Tous les câbles NULL modem ne se ressemblent pas. Une
grosse partie d'entre eux ne font que faire croire à votre
ordinateur que tous les signaux appropriés sont
présents et échangent les données de
transmission et de réception. C'est bien, mais cela signifie
que vous devez utiliser le contrôle de flux logiciel
(XON/XOFF) qui est moins efficace que le contrôle de flux
matériel. Le câble suivant donne la meilleure
transmission de signal entre les deux machines et vous permet
d'utiliser le contrôle de flux matériel (RTS/CTS).</p>
<pre class="SCREEN">
Pin Name Pin Pin
Tx Data 2 - - - - - - - - - - - - - - - -3
Rx Data 3 - - - - - - - - - - - - - - - -2
RTS 4 - - - - - - - - - - - - - - - -5
CTS 5 - - - - - - - - - - - - - - - -4
Ground 7 - - - - - - - - - - - - - - - -7
DTR 20 -\- - - - - - - - - - - - - - -8
DSR 6 -/
RLSD/DCD 8 - - - - - - - - - - - - - -/- 20
\- 6
</pre>
<a href=
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<div class="SECT1">
<hr>
<h2 class="SECT1"><a name="AEN2507" id="AEN2507">Câble port
parallèle (câble PLIP)</a></h2>
<p>Si vous avez l'intention d'utiliser le protocole PLIP entre deux
machines alors ce câble vous conviendra indépendamment
du type de port parallèle installé.</p>
<pre class="SCREEN">
Pin Name pin pin
STROBE 1*
D0->ERROR 2 - - - - - - 15
D1->SLCT 3 - - - - - - 13
D2->PAPOUT 4 - - - - - - 12
D3->ACK 5 - - - - - - 10
D4->BUSY 6 - - - - - - 11
D5 7*
D6 8*
D7 9*
ACK->D3 10 - - - - - - 5
BUSY->D4 11 - - - - - - 6
PAPOUT->D2 12 - - - - - - 4
SLCT->D1 13 - - - - - - 3
FEED 14*
ERROR->D0 15 - - - - - - 2
INIT 16*
SLCTIN 17*
GROUND 25- - - - - - -25
</pre>
<p>Notes :</p>
<ul>
<li>
<p>Ne pas connecter les broches marquées avec un
astérisque `*'.</p>
</li>
<li>
<p>Les masses supplémentaires sont 18,19,20,21,22,23 et
24.</p>
</li>
<li>
<p>Si le câble que vous utilisez possède un blindage,
il doit être connecté à une des prises DB-25 et
<span class="emphasis"><i class="EMPHASIS">une seule
extrémité</i></span>.</p>
</li>
</ul>
<span class="emphasis"><i class="EMPHASIS">Attention : un
câble PLIP mal branché peut détruire votre
carte contrôleur</i></span>. Soyez attentifs et
vérifiez chaque connexion deux fois pour être
sûr de ne pas vous créer de travail inutile ou de gros
ennuis.
<p>Bien que l'on puisse utiliser des câbles PLIP sur des
longues distances, évitez-le si possible. Les
spécifications du câble permettent d'avoir une
longueur d'environ 1 mètre. Faites attention si vous
utilisez de grandes longueurs, car les sources de champs
magnétiques élevés comme la foudre, les lignes
de puissance et les émetteurs radio peuvent
interférer et parfois endommager votre carte
contrôleur. Si vous voulez vraiment connecter deux de vos
ordinateurs sur une grande distance, utilisez plutôt des
cartes Ethernet et un câble coaxial.</p>
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</div>
<div class="SECT1">
<hr>
<h2 class="SECT1"><a name="AEN2524" id="AEN2524">Câblage
Ethernet 10base2 (coaxial fin)</a></h2>
<p>10base2 est un standard de câblage Ethernet
spécifiant l'utilisation d'un câble coaxial 50 ohms
avec un diamètre d'environ 5 mm. Il faut se souvenir d'un
nombre important de règles quand on relie deux machines avec
un câblage 10base2. La première est que vous devez
utiliser des terminaisons <span class="emphasis"><i class=
"EMPHASIS">à chaque extrémité</i></span> du
câble. Un terminateur est une résistance de 50 ohms
qui sert à s'assurer que le signal est absorbé et non
réfléchi à l'extrémité du
câble. Sans terminaison à chaque
extrémité vous pourriez trouver que l'Ethernet n'est
pas fiable ou ne marche pas du tout. Normalement vous utilisez des
`T' pour interconnecter les machines, en sorte que vous finirez par
avoir quelque chose qui ressemble à ceci :</p>
<pre class="SCREEN">
|==========T=============T=============T==========T==========|
| | | |
| | | |
- - - - - - - - - - - -
| | | | | | | |
- - - - - - - - - - - -
</pre>
<p>Les `<tt class="LITERAL">|</tt>' à chaque
extrémité représentent une terminaison, les
`<tt class="LITERAL">======</tt>' représentent une longueur
de câble coaxial avec des prises BNC en bout et les
`<tt class="LITERAL">T</tt>' représentent un connecteur en
`T'. Gardez la longueur de câble entre les connecteurs en `T'
et les cartes Ethernet aussi courte que possible, l'idéal
étant que ces connecteurs soient branchés directement
sur la carte Ethernet.</p>
<p><a href=
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</div>
<div class="SECT1">
<hr>
<h2 class="SECT1"><a name="AEN2536" id="AEN2536">Câblage
Ethernet à paires torsadées</a></h2>
<p>Si vous n'avez que deux cartes Ethernet avec paires
torsadées et que vous voulez les relier, vous n'avez pas
besoin de répartiteur. Vous pouvez câbler les deux
cartes directement ensemble. Un schéma montrant comment
faire est inclus dans le document <a href="Ethernet-HOWTO.html"
target="_top">Ethernet-HOWTO</a></p>
<p><a href=
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</div>
</div>
<div class="CHAPTER">
<hr>
<h1><a name="AEN2542" id="AEN2542"></a>Chapter 14. Glossaire des
termes utilisés dans ce document.</h1>
<p>Ci-dessous une liste des termes les plus importants
utilisés dans ce document.</p>
<div class="VARIABLELIST">
<dl>
<dt>ARP</dt>
<dd>
<p>C'est l'acronyme de <span class="emphasis"><i class=
"EMPHASIS">Address Resolution Protocol</i></span> (protocole de
résolution d'adresses), permettant à une machine du
réseau d'associer une adresse IP à une adresse
matérielle.</p>
</dd>
<dt>ATM</dt>
<dd>
<p>C'est l'acronyme de <span class="emphasis"><i class=
"EMPHASIS">Asynchronous Transfer Mode</i></span> (mode de transfert
asynchrone). Un réseau ATM enveloppe les données en
blocs de taille standard pour pouvoir les convoyer efficacement
d'un point à un autre. ATM est une technologie réseau
à commutation de paquets.</p>
</dd>
<dt>client</dt>
<dd>
<p>C'est habituellement le morceau de logiciel d'un système
du côté où se trouve l'utilisateur. Il y a des
exceptions, par exemple, dans le système de fenêtres
X11 c'est en fait le serveur qui est avec l'utilisateur et le
client qui est sur la machine distante. Le client est le programme
ou l'extrémité d'un système qui utilise le
service fourni par un serveur. Dans le cas de systèmes
<span class="emphasis"><i class="EMPHASIS">d'égal à
égal</i></span> tels que <span class="emphasis"><i class=
"EMPHASIS">slip</i></span> ou <span class="emphasis"><i class=
"EMPHASIS">ppp</i></span> le client se trouve à
l'extrémité qui a initialisé la connexion,
l'autre extrémité, étant
considérée comme le serveur.</p>
</dd>
<dt>datagramme</dt>
<dd>
<p>Un datagramme est un paquet discret de données qui
contient les adresses, et qui est l'unité de base de
transmission sur un réseau IP. On peut aussi l'appeler
`paquet'.</p>
</dd>
<dt>DLCI</dt>
<dd>
<p>DLCI veut dire `Data Link Connection Identifier'(identifieur de
connexion de liaison de données), et est utilisé pour
identifier une liaison virtuelle unique point à point via un
réseau à relais de trames (Frame Relay). Les DLCI
sont normalement assignés par le fournisseur de
réseau à relais de trames.</p>
</dd>
<dt>Relais de trames</dt>
<dd>
<p>Frame Relay (Relais de trames) est une technologie réseau
idéale lorsque l'on a un trafic de nature cahotique ou
sporadique. Les coûts peuvent être réduits quand
on a de nombreux clients partageant la même capacité
réseau et on compte sur le fait que les clients utilisent le
réseau à des instants différents.</p>
</dd>
<dt>Adresse matérielle</dt>
<dd>
<p>C'est un nombre qui identifie de manière unique un
hôte sur un réseau physique au niveau de la couche
accès. Par exemple : <span class="emphasis"><i class=
"EMPHASIS">Adresses Ethernet</i></span> et <span class=
"emphasis"><i class="EMPHASIS">Adresses AX.25</i></span>.</p>
</dd>
<dt>ISDN</dt>
<dd>
<p>C'est l'acronyme de <span class="emphasis"><i class=
"EMPHASIS">Integrated Services Digital
Network</i></span>(Réseau Numérique à
Intégration de Services=RNIS). Il fournit des moyens
standardisés avec lesquels les compagnies de
télécommunications peuvent délivrer soit de la
voix soit des informations vers des clients. Techniquement c'est un
réseau de données à commutation de
paquets.</p>
</dd>
<dt>ISP</dt>
<dd>
<p>C'est l'acronyme de `Internet Service Provider' (fournisseur
d'accès à l'Internet=FAI). Ce sont des organisations
ou des sociétés qui fournissent une connexion
réseau à l'Internet au public.</p>
</dd>
<dt>Adresse IP</dt>
<dd>
<p>C'est un nombre qui identifie de manière unique un
hôte TCP/IP sur le réseau. Cette adresse est
codée sur 4 octets et se présente habituellement sous
la forme appelée "notation décimale pointée",
où chaque octet est sous forme décimale, avec un
point `.' entre chaque.</p>
</dd>
<dt>MSS</dt>
<dd>
<p>Le Maximum Segment Size (<span class="emphasis"><i class=
"EMPHASIS">MSS</i></span>) (Taille Maximum de Segment) est la plus
grande quantité de données qui peut être
transmise en une seule fois. Si vous voulez éviter des
fragmentations MSS doit être égal à
l'en-tête MTU-IP.</p>
</dd>
<dt>MTU</dt>
<dd>
<p>Le Maximum Transmission Unit (<span class="emphasis"><i class=
"EMPHASIS">MTU</i></span>) (taille maximum de l'unité de
transfert) est un paramètre qui détermine le plus
long datagramme pouvant être transmis par une interface IP
sans avoir besoin d'être fragmenté en unités
plus petites. Le MTU doit être plus grand que le datagramme
le plus grand que vous voulez transmettre sans être
fragmenté. Note : ceci protège de la fragmentation
uniquement de manière locale, d'autres liens sur le chemin
peuvent avoir un MTU plus petit et les datagrammes seront
fragmentés à cet endroit. Les valeurs typiques sont
de 1500 octets pour une interface Ethernet, ou de 576 octets pour
une interface SLIP.</p>
</dd>
<dt>route</dt>
<dd>
<p>La <span class="emphasis"><i class="EMPHASIS">route</i></span>
est le chemin que les datagrammes suivent à travers le
réseau pour atteindre leur destination.</p>
</dd>
<dt>serveur</dt>
<dd>
<p>C'est habituellement le morceau de logiciel ou
l'extrémité d'un système éloigné
de l'utilisateur. Le serveur fournit un service vers un ou
plusieurs clients. Des exemples de serveurs sont <span class=
"emphasis"><i class="EMPHASIS">ftp</i></span>, <span class=
"emphasis"><i class="EMPHASIS">Networked File System</i></span>
(NFS), ou <span class="emphasis"><i class="EMPHASIS">Domain Name
Server</i></span> (DNS). Dans le cas de systèmes
<span class="emphasis"><i class="EMPHASIS">égal à
égal</i></span> comme <span class="emphasis"><i class=
"EMPHASIS">SLIP</i></span> ou <span class="emphasis"><i class=
"EMPHASIS">PPP</i></span> le serveur est considéré
comme étant l'extrémité de la liaison qui est
appelée et l'extrémité appeleante est le
client.</p>
</dd>
<dt>fenêtre</dt>
<dd>
<p>La <span class="emphasis"><i class=
"EMPHASIS">fenêtre</i></span> (window) est la plus grande
quantité de données que l'extrémité
réceptrice peut accepter à un certain moment.</p>
</dd>
</dl>
</div>
</div>
<div class="CHAPTER">
<hr>
<h1><a name="AEN2624" id="AEN2624"></a>Chapter 15. Auteurs :</h1>
<div class="SECT1">
<h2 class="SECT1"><a name="AEN2626" id="AEN2626">Actuels</a></h2>
<p>Joshua D. Drake</p>
<p><a href=
"https://secure.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_xclick&business=auctions@commandprompt.com&return=http://www.linuxdoc.com&item_name=Net-HOWTO_Donation&item_number=Net-HOWTO_Donation&amount=2.50"
target="_top">Ceci vous a intéressé? Pourquoi ne pas
donner 2,50 dollars?</a></p>
</div>
<div class="SECT1">
<hr>
<h2 class="SECT1"><a name="AEN2631" id=
"AEN2631">Passés</a></h2>
<p>Terry Dawson Allessandro Rubini</p>
<p><a href=
"https://secure.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_xclick&business=auctions@commandprompt.com&return=http://www.linuxdoc.com&item_name=Net-HOWTO_Donation&item_number=Net-HOWTO_Donation&amount=2.50"
target="_top">Ceci vous a intéressé? Pourquoi ne pas
donner 2,50 dollars?</a></p>
</div>
</div>
<div class="CHAPTER">
<hr>
<h1><a name="AEN2636" id="AEN2636"></a>Chapter 16. Copyright.</h1>
<p><span class="emphasis"><i class="EMPHASIS">Information de
copyright</i></span></p>
<p>Les documents NET-3/4-HOWTO,NET-3 et Networking-HOWTO donnent
des informations concernant l'installation et la configuration du
support réseau pour Linux. Copyright (c) 1997 Terry Dawson,
1998 Alessandro Rubini, 1999 & 2000 Joshua D. Drake
&lcub;POET&rcub;/CommandPrompt, Inc - <a href=
"http://www.linuxports.com/" target=
"_top">http://www.linuxports.com</a></p>
<p>Celui-ci est libre ; vous pouvez le redistribuer et/ou le
modifier selon les termes de la GNU General Public License telle
que publiée par la Free Software Foundation ; soit avec la
version 2 de la license, soit (à votre guise) avec une
version ultérieure. Ce document est distribué avec
l'espoir qu'il sera utile, mais SANS AUCUNE GARANTIE ; ni
même la garantie implicite de COMMERCIALISATION ou
D'ADAPTATION DANS UN BUT PARTICULIER. Voir la GNU General Public
License pour plus de détails. Vous devriez recevoir une
copie de la GNU General Public License avec ce document ; si ce
n'est pas le cas, écrivez à : Free Software
Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.</p>
<p>Note du traducteur</p>
<p>Voir les autres HOWTO traduits en français. Lire
également le livre «Administration réseau sous
Linux, éditions O'Reilly». Enfin voyez le site
<a href="http://www.linux-france.com" target=
"_top">www.linux-france.com</a> où vous trouverez de
très bons articles décrivant en détail
différents points évoqués dans ce
document.</p>
</div>
</div>
</body>
</html>
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