DifficileChoix unique

Question d'entraînement 200-301

Un hôte avec l'adresse 172.16.5.10/23 souhaite déterminer si 172.16.6.20 se trouve sur le même réseau local. Quelle est la conclusion correcte ?

Choisissez la meilleure réponse.

Bonne réponse

  • CIl est sur un réseau différent, l'hôte doit donc utiliser la passerelle par défaut

Explication

Un préfixe /23 couvre deux plages /24 consécutives. En d'autres termes, les frontières du réseau évoluent par blocs de 2 dans le troisième octet. L'adresse 172.16.5.10/23 appartient au réseau 172.16.4.0/23, qui couvre 172.16.4.x et 172.16.5.x. La destination 172.16.6.20 appartient à un bloc /23 différent, elle ne se trouve donc pas sur le même réseau local. Cette question vérifie si vous savez aller au-delà des frontières /24 par défaut et comprendre comment un préfixe plus large modifie la plage du réseau local. L'hôte devrait par conséquent utiliser sa passerelle par défaut pour joindre 172.16.6.20, car cette destination est hors sous-réseau par rapport au /23 utilisé.

Pourquoi chaque option est juste ou fausse

A

Fausse

Il est sur le même réseau local car les deux adresses commencent par 172.16.

Partager simplement les deux premiers octets est insuffisant pour conclure que deux hôtes sont sur le même sous-réseau. La frontière du réseau est déterminée par la longueur du préfixe /23, qui inclut 23 bits de l'adresse IP. Effectuer un ET bit à bit de 172.16.5.10 avec 255.255.254.0 donne 172.16.4.0, tandis que la même opération sur 172.16.6.20 donne 172.16.6.0. Comme ces adresses de réseau diffèrent, les hôtes sont sur des réseaux différents malgré le fait qu'ils commencent tous deux par 172.16.

B

Fausse

Il est sur le même réseau local car /23 couvre toutes les adresses dans 172.16.5.x et 172.16.6.x

Le préfixe /23 n'englobe pas à la fois 172.16.5.x et 172.16.6.x en tant que réseau unique. Un sous-réseau /23 doit s'aligner sur une frontière paire dans le troisième octet ; le bloc contenant .5.x est 172.16.4.0/23 (hôtes 172.16.4.1–172.16.5.254), tandis que .6.x tombe dans le bloc /23 suivant, 172.16.6.0/23. Ainsi, 172.16.5.10 et 172.16.6.20 se trouvent dans des sous-réseaux /23 différents, l'affirmation de cette option est donc fausse.

C

Juste

Il est sur un réseau différent, l'hôte doit donc utiliser la passerelle par défaut

L'hôte détermine l'adresse du réseau en effectuant une opération ET bit à bit entre son adresse IP (172.16.5.10) et son masque de sous-réseau /23 (255.255.254.0), ce qui donne 172.16.4.0. Il applique ensuite le même masque de sous-réseau à l'IP cible (172.16.6.20), obtenant 172.16.6.0. Étant donné que ces adresses de réseau calculées diffèrent, l'hôte conclut que la cible est sur un réseau différent. Par conséquent, il doit acheminer le trafic vers sa passerelle par défaut pour le routage.

D

Fausse

Il est sur un réseau différent, ARP le résoudra donc automatiquement à travers le routeur

ARP (Address Resolution Protocol) fonctionne uniquement au sein du domaine de broadcast local et ne peut pas résoudre les adresses IP à travers un routeur. Lorsqu'un hôte détermine qu'une destination est sur un réseau différent, il n'envoie pas de requête ARP pour cette adresse distante ; à la place, il achemine le paquet vers la passerelle par défaut configurée (le routeur). Le routeur utilise ensuite sa propre table ARP ou des requêtes ARP pour atteindre le prochain saut vers la destination finale. Par conséquent, ARP ne résoudra pas 'à travers le routeur' automatiquement.

Pour aller plus loin

Le subnetting est un concept fondamental dans le réseau IP qui divise un réseau plus grand en segments plus petits et gérables appelés sous-réseaux. Chaque sous-réseau est défini par un masque de sous-réseau ou une longueur de préfixe, qui détermine les parties réseau et hôte d'une adresse IP. Dans cette question, le préfixe /23 signifie que les 23 premiers bits de l'adresse IP définissent la partie réseau, permettant au sous-réseau de couvrir deux réseaux /24 consécutifs. Par exemple, un sous-réseau /23 commençant à 172.16.4.0 inclut toutes les adresses de 172.16.4.0 à 172.16.5.255. Pour déterminer si deux adresses IP sont sur le même réseau local, un hôte applique son masque de sous-réseau aux deux adresses et compare les adresses de réseau résultantes. Si elles correspondent, les adresses sont sur le même sous-réseau ; sinon, elles sont sur des réseaux différents. Ici, 172.16.5.10/23 appartient au sous-réseau 172.16.4.0/23, tandis que 172.16.6.20 se trouve en dehors de cette plage, indiquant qu'il est sur un sous-réseau différent. Par conséquent, l'hôte doit acheminer le trafic destiné à 172.16.6.20 vers sa passerelle par défaut (routeur) pour un routage correct. Un piège classique d'examen consiste à supposer que les adresses IP partageant les deux premiers octets ou même des valeurs de troisième octet adjacentes sont toujours sur le même sous-réseau. Cette erreur ignore le rôle du masque de sous-réseau dans la définition des frontières du réseau. En réseau Cisco pratique, comprendre les frontières des sous-réseaux est essentiel pour un routage et un comportement ARP corrects. ARP résout uniquement les adresses sur le sous-réseau local ; pour les sous-réseaux distants, l'hôte s'appuie sur la passerelle par défaut pour acheminer les paquets, soulignant l'importance de calculs de sous-réseau précis.

À propos de ces questions d'entraînement

Cette question fait partie des questions d'entraînement 200-301 originales de Courseiva, rédigées pour apprendre et jamais copiées d'examens réels ou de dumps.

Traduite de l'original anglais avec l'IA et vérifiée pour le sens. Les codes d'examen, les commandes et les noms de produits sont conservés tels qu'ils apparaissent à l'examen.