emanagement Cours DEA emanagement - PowerPoint PPT Presentation

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emanagement Cours DEA emanagement

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Grand dictionnaire terminologique. http://www.granddictionnaire.com ... ( Grand dictionnaire terminologique OLF) Y. Boivin 2002. Web historique. Historique ... – PowerPoint PPT presentation

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Title: emanagement Cours DEA emanagement


1
e-managementCours DEA e-management
DEA  e-management concepts
méthodes  Cours  e-Management  Enseignants
Yann Boivin, Henri Isaac
Plusieurs images ont été retirées de
cette version du document.
2
  •  Une petite inexactitude économise parfois une
    tonne dexplications. 
  • -Hector Hugh Munro
  • Comment ça marche ?
  • http//www.commentcamarche.com/
  • Grand dictionnaire terminologique
  • http//www.granddictionnaire.com/

3
Internet
  • Du latin inter qui signifie entre et de
    langlais network qui signifie réseau .
  • LInternet regroupe des dizaines de milliers de
    réseaux constitués de millions dordinateurs
    branchés les uns sur les autres (internetwork).
  • Cest donc le lien entre les réseaux, un réseau
    des réseaux.
  • LInternet est un gigantesque réseau dépourvu
    dordinateur central
  • pour quune information passe dun ordinateur à
    lutilisateur, elle transite dun ordinateur à
    lautre
  • nimporte quel ordinateur du réseau peut prendre
    linitiative de communiquer avec qui il veut.

4
Internet définition
  • Une définition dInternet
  • Un maillage planétaire dordinateurs
    interconnectés à travers un protocole qui leur
    permet de parler le même langage

5
Internet historique
  • Historique dInternet
  • Naissance dans un laboratoire de recherche
    militaire en 1969 dans la paranoïa de la guerre
    froide.
  • ARPANET (Advanced Research Projects Agency
    Network).
  • Lobjectif principal permettre aux scientifiques
    et aux ingénieurs spécialisés dans linformatique
    et oeuvrant dans le cadre de projets militaires
    de partager les ressources. Partager la puissance
    de calcul.
  • Les principaux avantages techniques de lInternet
    proviennent de ses origines scientifiques/militair
    es
  • Séparer les données en petits paquets empruntant
    différents trajets pour empêcher des personnes
    non-autorisées de saisir les messages
    (commutation par paquets)
  • Bâtir un système dacheminement qui résiste aux
    pannes possibles dappareils.

6
Internet sa gestion
  • Qui gère Internet
  • Aucun organisme central de gestion. LInternet
    doit être vu comme une gigantesque coopérative
  • Parmi les organisations les plus actives, on
    retrouve
  • ISOC (Internet Society) regroupe plus de 175
    organisations et 8600 membres individuels
    répartis dans plus de 150 pays. Son but est de
    proposer des solutions appropriées au
    développement de lInternet
  • IETF (Internet Engineering Task Force) donne des
    directions techniques pour faire avancer le
    réseau sur le plan technologique
  • ICANN (Internet Corporation for Assigned Names
    and Numbers) assigne adresses IP et noms de
    domaines aux fournisseurs daccès Internet
  • AFNIC (Association Française pour le Nommage
    Internet en Coopération) est chargée de
    lattribution des noms de domaine en .fr

7
Internet services
  • Les services dInternet
  • Services dinformation
  • Telnet
  • FTP
  • Web
  • Services de communication
  • Courrier électronique (Mél.)
  • Chat
  • Vidéoconférence

8
Web définition
  • Déf.
  • Système basé sur l'utilisation de l'hypertexte,
    qui permet la recherche d'information dans
    Internet, l'accès à cette information et sa
    visualisation. (Grand dictionnaire terminologique
    OLF)

9
Web historique
  • Historique
  • Le Web est une initiative du CERN (Conseil
    Européen de Recherche Nucléaire) situé à Genève
  • Tim Berners-Lee invente un système de liens
    hypertextes en 1990. Ce système repose sur le
    concept dune toile daraignée où des noeuds
    dinformations seraient répartis partout dans le
    monde
  • Au début 1993, deux étudiants du NSCA (National
    Center for Supercomputing Applications), Marc
    Andreessen et Rob McCool développent des
    fonctions graphiques au logiciel Web quils
    avaient créé. Cest la création du logiciel
    MOSAIC (pour lutilisateur).
  • En mars 1994, Andreessen quitte la NSCA pour
    créer la société Netscape Communications
    Corporation

10
Internet les défis
  • Accessibilité
  • Performance
  • Gestion de la croissance
  • Sécurité / confidentialité
  • Échange dinformation
  • Information privée
  • Virus

11
Internet
  • Un petit film ?
  • http//ftp.sunet.se/pub/tvmovies/warriors/frwarri
    ors.mpg

12
Les réseaux
  • Quest-ce quun réseau
  • Sur le plan informatique, un réseau est un groupe
    dordinateurs reliés les uns aux autres.
  • Ensemble d'équipements qui sont reliés les uns
    aux autres par des câbles ou des faisceaux
    hertziens, afin qu'ils puissent échanger,
    distribuer ou diffuser des informations et
    partager différentes ressources. (GDT - OLF)

13
Les réseaux services
  • Services réseaux
  • Services dapplication
  • Services de messagerie
  • Services de fichiers
  • Services dimpression
  • Services de base de données  

14
Les réseaux avantages
  • Avantages des réseaux
  • Partage des ressources
  • Augmentation de la communication
  • Amélioration de la qualité du travail déquipe
  • Productivité accrue
  • Économie dans les coûts dimplantation et
    dutilisation
  • Meilleur suivi de lutilisation
  • Sécurité et une protection accrues 

15
Les réseaux matériaux
  • Exemples de matériaux
  • Ordinateurs (clients et serveurs)
  • Câbles (fils électriques qui relient les
    ordinateurs)
  • Périphériques (imprimantes, télécopieurs, etc.)
  • Cartes réseau (pour relier un ordinateur à un
    réseau)
  • Concentrateurs (hubs)
  • Répéteurs
  • Ponts, routeurs et passerelles
  • Modems

16
Les réseaux supports
  • Supports de transmission
  • Câbles
  • Fils de cuivre (paire torsadée vs câble coaxial)
  • Lumière
  • Fibre de verre
  • Infrarouge
  • Faisceau laser
  • Système satellite
  • Géostationnaires (orbite équatoriale 45 à 90
    sat.)
  • À orbite basse (constellation)
  • Ondes radio
  • Micro-ondes (comme radio, mais ligne droite vue
    directe)

17
Bits
  • Éléments binaires
  • 1 bit 0 ou 1
  • 1 octet 8 bits
  • 256 possibilités (28)

Exemple
Ex. (128x0)(64x1)(32x1)(16x0)(8x0)(4x1)(2x
0)(1x1)
101
18
Les réseaux transmission
  • Transmission physique de linformation
  • Exemple norme RS-232 par signaux électriques
  • Transmettre des caractères (8 bits)
  • Tension positive 0
  • Tension négative 1
  • Jamais de tension nulle (départ après un 0)
  • Pour faible distance puisque la résistance des
    fils transforme une partie de lélectricité en
    chaleur

19
Les réseaux transmission
  • Transmission physique de linformation
  • Longue distance
  • Signal oscillant en permanence plus longue
    distance
  • Technique venant de la téléphonie, de la radio et
    télévision
  • Onde porteuse ou porteuse
  • Les données sont comprises grâce à des
    modifications de la porteuse modulations
  • Damplitude (AM)
  • De fréquence (FM)
  • Le circuit matériel modulant une porteuse en
    fonction des bits sappelle un modulateur.
    Lappareil recevant la porteuse modulée sappelle
    un démodulateur Un appareil faisant les deux
    sappelle un MODEM.

20
Les réseaux technologies
  • Largeur de bande et technologies
  • Bande passante et débit
  • Débit effectif
  • Modem
  • RNIS (réseau numérique à intégration de services)
  • ISDN (Integrated Services Digital Network)
  • 128 Kbit/s
  • Coûteux et limité en débit

21
Les réseaux technologies
  • Largeur de bande et technologies
  • Multiplexage fréquentiel
  • DSL (Digital Subscriber Line)
  • ADSL (Asymmetric )
  • Les boucles locales acceptent des fréquences plus
    élevées que le système téléphonique
  • Trafic descendant
  • 6,144 Mbit/s (France Telecom 512 Kbits/s ou 1
    Mbits/s))
  • Trafic montant
  • 576 Kbit/s 64 Kbit/s pour canal de contrôle du
    réseau
  • Appels vocaux simultanés sur bande passante lt
    4kHz
  • ADSL ne fait que garantir loptimisation par
    rapport aux conditions physiques de la ligne.

22
Les réseaux technologies
  • Largeur de bande et technologies
  • Multiplexage fréquentiel
  • Câble
  • Débits 10 Mbits/s possible (Noos 512 kbits/s)
  • Câble coaxial télé utilisant déjà plusieurs
    fréquence
  • Partage de la bande passante par un groupe de
    clients

23
Les réseaux types
  • Types de réseaux
  • Intranet
  • Réseau informatique privé qui utilise les
    protocoles de communication et les technologies
    du réseau Internet.
  • Extranet
  • Réseau informatique à caractère commercial,
    constitué des intranets de plusieurs entreprises
    qui communiquent entre elles, à travers le réseau
    Internet, au moyen d'un serveur Web
    sécurisé.Note(s) Un extranet peut être mis en
    place rapidement et de façon économique par la
    création d'un site Web commun aux entreprises
    participantes. Ces entreprises doivent cependant
    partager le même type d'équipement.

http//www.granddictionnaire.com/
24
Les réseaux types
  • Types de réseaux
  • Intranet / Extranet
  • LAN (Local Area Network)
  • Support unique partagé
  • MAN (Metropolitan )
  • WAN (Wide )
  • Internet un réseau de LAN, MAN, WAN

25
Les réseaux structures
  • Topologies des réseaux (LAN)
  • En étoile
  • Ordinateurs reliés à un concentrateur
  • commutateur Dispositif électronique recevant
    des données en provenance dun ordinateur
    émetteur et qui les fournit à la destination
    appropriée.
  • Exemple ATM

26
Les réseaux structures
  • Topologies des réseaux (LAN)
  • En bus
  • Un seul ordinateur émet à la fois (coordonné par
    CSMA)
  • Linterférence de 2 signaux collision
  • Exemples
  • Ethernet
  • Segment limité à 500 mètres
  • 10Base-T (Ethernet à paires torsadées)
  • RJ-45 reliés à un concentrateur simulant un câble
  • LocalTalk

27
Les réseaux structures
  • Topologies des réseaux (LAN)
  • En bus

28
LAN structures
  • Topologies des réseaux (LAN)
  • En anneau
  • Exemple Token Ring dIBM
  • Réseau en anneau à passage de jeton

29
LAN extension
  • Répéteurs (repeater)
  • Aucune interprétation des trames
  • Pas dadresse physique
  • Maximum de 4 répéteurs pour Ethernet
  • Un concentrateur est considéré comme un répéteur
  • Ponts (bridge)
  • Ne propage pas de signaux dus aux interférences
    ou aux collisions
  • Deux réseaux partageant un seul protocole
  • Filtrage des trames
  • Ne propage une trame que si cest nécessaire

30
LAN extension
  • Passerelle (gateway)
  • Liaison entre 2 réseaux aux protocoles différents
  • Passerelle par défaut
  • Concentrateur (hub) simule câble
  • Commutateurs (switch)
  • Réseau en étoile
  • Commutateur simule LAN avant ponts séparant
    chaque ordinateur
  • La moitié des ordis peut transmettre en même
    temps à lautre moitié

31
LAN extension
  • Commutateurs

32
LAN extension
  • Serveur mandataire (proxy server)
  • Logiciel de sécurité servant d'intermédiaire
    entre le navigateur d'un internaute utilisant un
    réseau local protégé par un coupe-feu, et le
    serveur Web qu'il veut consulter, permettant
    ainsi à des données de sortir du réseau local et
    d'y entrer, sans mettre en danger la sécurité du
    réseau. (GDT)
  • Coupe-feu
  • Cache (Les serveurs mandataires, d'abord créés
    pour des raisons de sécurité, ont évolué pour
    devenir également des serveurs caches.)

33
Adressage physique
  • Attribution à chaque ordinateur dune adresse
    physique ou adresse MAC (Medium access control)
  • Chaque trame envoyé comporte en en-tête les
    adresses MAC du destinataire et de lémetteur
  • Lémission et la réception des trames nutilisent
    pas le processeur
  • Statiques, configurables ou dynamiques
  • Possibilité de diffusion généralisée
    (broadcasting) grâce à une adresse spéciale
    réservée reconnue par toute les interfaces
    matérielles
  • Possibilité de diffusion restreinte
    (multicasting)

34
Adressage physique
  • Attribution à chaque ordinateur dune adresse
    physique ou adresse MAC (Medium access control)
  • Exemple de trame

En-tête
Zone de données
35
Piles logicielles
  • Pile
  • Mise en uvre dune suite de protocoles
  • Incompatibilité entre les piles
  • Possibilité davoir plus dune pile par
    ordinateur
  • Exemples
  • TCP/IP (Protocole IPv4)
  • Internet !
  • AppleTalk (Apple)
  • Netware (Novell protocole IPX)

36
Modèle OSI
37
Modèle OSI
7. Application (assure l'interface avec les
applications) 6. Présentation (définit le format
des données leur représentation, éventuellement
leur compression et leur cryptage) 5. Session
(établissement, gestion et coordination des
communications sessions) 4. Transport (remise
correcte des informations transport des données
et de la gestion des erreurs) 3. Réseau
(détermine routes de transport et soccupe du
traitement et du transfert de messages gère
adresses) 2. Liaison de données (codage,
adressage et transmission des informations
définit interface avec carte réseau) corrige les
erreurs de 1 1. Physique (connections
matérielles définit la façon de laquelle les
données sont converties en signaux numériques )
38
Interconnexion de réseaux
  • Service universel
  • Interconnexion de réseaux
  • Basé sur du matériel et du logiciel
  • Le lien entre les réseaux hétérogènes est le
    routeur (ou la passerelle)
  • Les connexions du routeur ne sont pas limitées à
    une technologie de réseau
  • Réseau virtuel
  • Une suite ressort nettement
  • La suite des protocoles dinterconnexion TCP/IP

Le système formé de réseaux physiques connectés
entre eux porte le nom dinterréseau ou dinternet
39
TCP/IP origine
  • Origine
  • Fruit dun projet expérimental subventionné par
    le ministère de la Défense ARPANet (Advanced
    reserach Projetc Agency Network) ayant commencé
    dans les années 1970.

40
TCP/IP tâches
  • Les principales tâches
  • Division des données par paquets
  • Adressage
  • Routage
  • Correction derreurs, contrôle du flux et accusé
    de réception

41
TCP/IP - modèle de référence
  • 5. Application
  • 4. Transport
  • 3. Interréseau (ou internet)
  • 2. Interface réseau
  • (1. Physique)

42
TCP/IP
  • Les routeurs et les hôtes utilisent des
    protocoles logiciels qui cachent à lutilisateur
    les détails des connections physiques
  • Ordinateur hôte (ou hôte) Système informatique
    quelconque connecté à linterréseau exécutant des
    applications

43
IP - définition
  •  Protocole qui définit le format des paquets
    utilisés sur Internet, ainsi que le mécanisme
    permettant de router ces paquets vers leur
    destination. 
  • IPv4 Version courante du protocole IP.

44
IPv4 - adresses
  • Adresses IP
  • Chaque adresse doit être unique
  • Remplacent les adresses matérielles aux formats
    trop variables
  • Adresses
  • Réseau destination à linterréseau virtuel
  • Matérielles destination du réseau physique
  • 32 bits en 4 octets (4,3 milliards dadresses)
  • 2 parties variant selon la classe
  • Préfixe identifie le réseau physique
  • Suffixe identifie lordinateur sur ce réseau

45
IPv4 - adresses
  • Notation décimale pointée
  • Exemple 193.51.91.90
  • Nombre binaire sur 32 bits
  • 11000001 00110011 01011011 01011010

46
IPv4 - classes
  • Classe déterminée par les 4 premiers octets

47
IPv4 classes
  • Les classes IP
  • Classe a (1 à 126) 1 octet didentification du
    réseau et 3 octets pour les ordinateurs (16
    millions dadresses)
  • Classe b (128.0 à 191.255) 2 octets
    didentification du réseau et 2 octets pour les
    ordinateurs (65 534 adresses)
  • Classe c (192.0.0 à 223.255.255) 3 octets
    d identification du réseau et 1 octet pour les
    ordinateurs. (254 adresses)

48
IPv4 classes
  • Adresses réservées aux sous-réseaux
  • 10.0.0.1 à 10.255.255.254
  • 172.16.0.1 à 172.31.255.254
  • 192.168.0.1 à 192.168.255.254

49
IPv4 - classes
  • Nombre de réseaux et dhôtes par réseau

50
IPv4
  • Ladresse dhôte égale à 0 désigne le réseau
    lui-même
  • Un suffixe ne comprenant que des 1 est ladresse
    de diffusion dirigée (directed broadcast)
  • Une adresse IP nidentifie pas un ordinateur,
    mais une connexion entre un ordinateur et un
    réseau
  • Un routeur a autant dadresses IP quil y a de
    réseaux auxquels il est connecté.

51
IP résolution dadresses
  • Les adresses IP du prochain saut doivent toujours
    être converties en adresses matérielles
  • Un ordinateur ne peut résoudre ladresse dun
    autre ordinateur que sils sont sur le même
    réseau
  • Si lordinateur est sur un autre réseau, cest
    ladresse du premier routeur quil faut résoudre,
    et celui-ci résout ladresse du prochain et ainsi
    de suite
  • Couche interface réseau

52
IP résolution dadresses
  • Techniques de résolution
  • Recherche dans une table
  • Relation directe
  • Échange de messages
  • Protocole ARP (Address Resolution Protocole)dans
    TCP/IP
  • Ce protocole interroge les machines du réseau
    pour connaître leur adresse matérielle
  • Dresse table de correspondance entre adresse IP
    et adresse matérielle

53
IP - datagramme
  • Un datagramme est un paquet dinterréseau
    constitué dune en-tête et dune zone de données
  • Taille maximale 64 Ko
  • Les adresses de source et de destination, dans
    len-tête, sont des adresses IP
  • Les routeurs reçoivent le datagramme et extraient
    de len-tête ladresse IP du destinataire pour
    déterminer le prochain saut
  • Saident dune table de routage
  • Destination
  • Masque
  • Prochain saut
  • Route par défaut

54
Routage
  • Routage
  • Détermination par des routeurs du chemin que doit
    emprunter une information sur un réseau afin de
    parvenir à sa destination dans les meilleures
    conditions possible. (GDT)
  • Consiste à transférer des datagrammes en fonction
    des informations contenues dans la table de
    routage. (Anthony Fradera - http//www.priam.ca/)

55
IP - datagramme
  • Composition de len-tête dun datagramme IP

Source http//www.commentcamarche.com/internet/P
rotIP.php3
56
IP - datagramme
  • Pour transmettre un datagramme sur un réseau
    physique, il est nécessaire de lencapsuler dans
    une trame
  • À chaque réseau quelle traverse, une datagramme
    change de capsule.

57
IP - datagramme
  • MTU (Maximum Transmission Unit)
  • Fragmentation
  • Lhôte de destination réassemble les fragments
  • Champ Identification

58
Configuration client
  • Adresse IP
  • Adresse du routeur par défaut (passerelle)
  • Masque de sous-réseau
  • Adresse du serveur DNS
  • Adresse du serveur dimpression
  • Autres adresses de serveurs

59
Protocole DHCP
  • Dynamic Host Configuration Protocol
  • Mécanisme permettant à un ordinateur de se
    connecter à un nouveau réseau et dobtenir une
    adresse IP sans intervention manuelle
  • Fait appel au modèle client-serveur

60
UDP
  • UDP (User Data Protocol)
  • Protocole de la suite TCP/IP fournissant aux
    applications un service de communication sans
    connexion
  • Le protocole UDP (User Datagram Protocol) est un
    protocole non orienté connexion de la couche
    transport du modèle TCP/IP. Ce protocole est très
    simple étant donné qu'il ne fournit pas de
    contrôle d'erreurs (il n'est pas orienté
    connexion...). (commentcamarche.com)

61
IPv6
  • Manque dadresses IP dans v4
  • Besoins particuliers pour applications audio et
    vidéo
  • Besoin de possibilités plus complexes dadressage
    et de routage
  • Exemple utilisation du service sur lordinateur
    le plus proche
  • Il ny a pas de classe mais 3 types dadresses
  • Monopoint (unicast)
  • Multipoint (multicast)
  • Groupe (anycast) le premier le reçoit

62
IPv6 - caractéristiques
  • Taille des adresses
  • Format den-tête
  • En-têtes dextension
  • Support de laudio et de la vidéo
  • Extensibilité du protocole

63
IPv6 - caractéristiques
  • Taille des adresses
  • 128 bits
  • Notation hexadécimale à 2 points
  • 8 groupes de 16 bits séparés par   
  • Exemple 69DC8864FFFFFFFF012808C0AFFFF
  • Compression des 0
  • Une fois par adresse
  • Exemple FF0C8C0AFFFF
  • Possibilité de mapper les adresses IPv4
  • 96 premières bits à 0 adresse IPv4 dans les 32
    dernières

64
IPv6 - caractéristiques
  • Format den-tête
  • Double de la taille dIPv4 mais contient moins
    dinfos

65
IPv6 - caractéristiques
  • En-têtes dextension
  • On y retrouve, entre autres, linformation
    concernant la fragmentation
  • Dans IPv6, lémetteur est seul responsable de la
    fragmentation
  • Avantages réduction de taille et possibilités
    dextension

66
IPv6 - caractéristiques
  • Support de laudio et de la vidéo
  • Lémetteur et le récepteur peuvent décider dun
    chemin précis de qualité que suivront les
    datagrammes, permettant un flux continu
  • Extensibilité du protocole
  • Grâce aux en-têtes dextension

67
TCP
  • TCP (Transmission Control Protocol)
  • Service fiable de remise de données
  • Les données
  • doivent pouvoir être replacées en ordre
  • ne doivent pas se perdre
  • ne doivent pas être dupliquées

Protocole Internet responsable de la préparation
des données sous forme de paquets avant
l'expédition et de leur assemblage dans le bon
ordre à la réception. -Grand dictionnaire
terminologique
68
TCP
  • TCP (qui signifie Transmission Control Protocol,
    soit en français Protocole de Contrôle de
    Transmission) est un des principaux protocoles de
    la couche transport du modèle TCP/IP. Il permet,
    au niveau des applications, de gérer les données
    en provenance (ou à destination) de la couche
    inférieure du modèle (c'est-à-dire le protocole
    IP). Lorsque les données sont fournies au
    protocole IP, celui-ci les encapsule dans des
    datagrammes IP, en fixant le champ protocole à 6
    (Pour savoir que le protocole en amont est
    TCP...). TCP est un protocole orienté connexion,
    c'est-à-dire qu'il permet à deux machines qui
    communiquent de contrôler l'état de la
    transmission.
  • Les caractéristiques principales du protocole TCP
    sont les suivantes
  • TCP permet de remettre en ordre les datagrammes
    en provenance du protocole IP
  • TCP permet de vérifier le flot de données afin
    d'éviter une saturation du réseau
  • TCP permet de formatter les données en segments
    de longueur variable afin de les "remettre" au
    protocole IP
  • TCP permet de multiplexer les données,
    c'est-à-dire de faire circuler simultanément des
    informations provenant de sources (applications
    par exemple) distinctes sur une même ligne
  • TCP permet enfin l'initialisation et la fin d'une
    communication de manière courtoise

http//www.commentcamarche.com/internet/tcp.php3
69
TCP services
  • Orientation connexion
  • Fiabilité totale
  • Communication bidirectionnelle simultanée
  • Établissement fiable des connexion
  • Clôture sécurisée des connexions

70
TCP
  • TCP se sert dIP pour transporter les messages
  • Ces segments sont encapsulés dans les datagrammes
    IP
  • Acquittement ou accusé de réception
  • Contrôle de congestion
  • Temporisateur
  • Retransmission adaptative
  • Établissement et rupture dune connexion en 3
    étapes

71
TCP - segment
  • Format dun segment TCP

72
Modèle client-serveur
  • Modèle dinteraction client-serveur
  • Une application attend passivement quune autre
    initialise la communication
  • Le serveur est le logiciel et lordinateur de
    classe serveur est la machine
  • Habituellement, transport orienté connexion, mais
    possibilité de transport sans connexion
  • UDP (User Datagram Protocol)

73
Modèle client-serveur
  • Un même ordinateur peut exécuter plusieurs
    serveurs
  • Un service par serveur
  • Afin de distinguer les services, un
    identificateur unique est attribué à chacun le
    numéro de port
  • 16 bits (port destinataire)
  • Plusieurs clients en même temps
  • Le serveur attribue un identificateur à chaque
    client (port source)

74
TCP
  • Ports
  • FTP (File Transfert Protocol) port 21
  • TELNET port 23
  • HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) port 80
  • POP 3 (Post Office Protocol) port 109
  • SMTP port 25
  • News port 144

75
TCP
  • Ports

76
TCP/IP
Message
Segment
Datagramme
Trame
http//www.commentcamarche.com/internet/tcpip.php3
/
77
DNS
  • Domain Name System
  • Nom de domaine
  • Segment le plus significatif ou niveau supérieur
  • Com entreprises commerciales
  • Net principaux sites réseau
  • Org autres organisations
  • Code-pays
  • Etc.
  • www.cip.dauphine.fr ( kalle.cip.dauphine.fr)

78
DNS client-serveur
  • Le système de nommage se comporte globalement
    comme une grande base de données répartie. Chaque
    serveur de nom contient linformation qui le
    relie aux autres.
  • Lorsquune application doit convertir un nom en
    adresse IP, elle devient client du système de
    nommage.
  • Un seul serveur DNS a la responsabilité de tous
    les ordinateurs qui possèdent un suffixe donné.
  • Chaque serveur sait atteindre un serveur racine,
    ainsi que les serveurs qui ont lautorité sur des
    noms situés plus bas dans la hiérarchie

79
DNS résolution de nom
  • La traduction dun nom de domaine en adresse IP
    résolution de nom
  • Un nom est alors résolu en adresse
  • Le logiciel traduction est un solveur de noms

80
Sécurité
  • Différents aspects de la sécurité
  • Intégrité des données
  • Disponibilité des données
  • Confidentialité des données

81
Sécurité - cryptage
  • Le cryptage consiste à modifier les bits du
    message de telle manière que le récepteur visé
    soit seul capable de les restituer
  • Cryptage par clé privée
  • Cryptage par clé publique
  • SSL (Secure Sockets Layers) ou TLS (Transport
    Layer Security)
  • SSL (Secure Sockets Layers, que l'on pourrait
    traduire par couche de sockets sécurisée) est un
    procédé de sécurisation des transactions
    effectuées via Internet mis au point par
    Netscape, en collaboration avec Mastercard, Bank
    of America, MCI et Silicon Graphics. Il repose
    sur un procédé de cryptographie par clef publique
    afin de garantir la sécurité de la transmission
    de données sur Internet Le système SSL est
    indépendant du protocole utilisé, ce qui signifie
    qu'il peut aussi bien sécuriser des transactions
    faites sur le Web par le protocole HTTP que des
    liaisons via le protocole FTP ou Telnet. En
    effet, SSL agit telle une couche, permettant
    d'assurer la sécurité des données, et située
    entre les sockets (l'implémentation logicielle,
    c'est-à-dire les lignes d'un programme orienté
    Internet, permettant à l'ordinateur d'envoyer des
    informations via une ligne de transmission) et un
    protocole de la suite TCP/IP. (commentcamarche.com
    )
  • shttp
  • authentification

82
Sécurité - cryptage
  • Le cryptage consiste à modifier les bits du
    message de telle manière que le récepteur visé
    soit seul capable de les restituer
  • Cryptage par clé privée
  • Cryptage par clé publique
  • Shttp
  • Il permet de fournir une sécurisation des
    échanges lors de transactions de commerce
    électronique en cryptant les messages afin de
    garantir aux clients la confidentialité de leur
    numéro de carte bancaire ou de tout autre
    information personnelle. Contrairement à SSL qui
    travaille au niveau de la couche de transport,
    S-HTTP procure une sécurité basée sur des
    messages au-dessus du protocole HTTP, en marquant
    individuellement les documents HTML à l'aide de
    "certificats". Ainsi, alors que SSL est
    indépendant de l'application utilisée et crypte
    l'intégralité de la communication, S-HTTP est
    très fortement lié au protocole HTTP et crypte
    individuellement chaque message.
  • authentification

83
Sécurité contrôle
  • Contrôle des accès
  • Filtrage
  • Dispositif informatique qui permet le passage
    sélectif des flux d'information entre un réseau
    interne et un réseau public, ainsi que la
    neutralisation des tentatives de pénétration en
    provenance du réseau public. (GDT)
  • Garde-barrière, coupe-feu ou pare-feu
  • Firewall
  • Filtrage de paquets
  • Dépend de certains champs contenus dans len-tête
    de chaque paquet
  • Ports
  • Le filtre peut être placé dans le routeur
    séparant lentreprise au réseau Internet

84
Sécurité vie privée
  • CNIL

85
Sécurité virus
86
Télécharger documents
  • http//www.cip.dauphine.fr/appl/temp/dea128/reseau
    x.htm

87
Courrier électronique
  • Format texte ASCII en 2 parties
  • En-tête
  • Corps
  • Extension MIME (Multipurpose Internet Mail
    Entension)
  • Coordonne et unifie les méthodes dencodage de
    données binaires
  • Ajoute deux ligne à len-tête du message
  • Pour se signaler
  • Explique de quelle manière linformation MIME est
    incluse dans le corps du message
  • SMTP
  • POP3 (Post Office Protocol), IMAP

88
FTP
  • File Transfert Protocol
  • A été défini dans le cadre des protocoles
    dARPANET, donc avant TCP/IP.
  • Nouvelle version de FTP pour le protocole TCP/IP
  • Utilise un serveur propre à travers TCP/IP
  • Peut être utilisé avec différents logiciels
  • telnet
  • Logiciel FTP
  • Navigateur

89
Pages Web
  • Documents hypertextes vs hypermédias
  • Systèmes hypermédias répartis et non répartis
  • Navigation Web fondée sur le modèle
    client-serveur
  • À chaque requête, une connexion est ouverte et
    fermée
  • Le protocole dinteraction entre un navigateur et
    un serveur Web est HTTP
  • HyperTexte Transfer Protocol
  • Permettre le transfert de fichier identifié grâce
    à une URL entre un navigateur et un serveur Web

90
Navigateur Web
  • Un navigateur comprend
  • Clients
  • Interpréteurs
  • Contrôleur

91
Navigateur Web
  • Peut aussi gérer un client FTP ou un logiciel
    client de courrier électronique

92
URL
  • Lidentification dune page se fait grâce à une
    URL (Uniform Resource Locator)
  • Protocole//nom_ordinateurport/nom_document
  • Exemple
  • http//www.cip.dauphine.fr/webct/index.html
  • ?
  • (ex. 20 )

93
Types de documents Web
  • Statique
  • Entreposé sur le serveur et envoyé tel quel au
    navigateur
  • Dynamique
  • Généré par le serveur à chaque requête. Le
    résultat sur lordinateur client est le même que
    statique.
  • Actif
  • Le document peut changer après son chargement
    dans le navigateur

94
Pages statiques HTML
  • La représentation de toute page Web qui contient
    un document hypermédia est normalisée.
  • HTML (HyperText Markup Language)
  • HTML est un langage de balisage
  • Il ninclut pas dinstruction détaillée
    concernant le formatage
  • Pas un langage de programmation mais de
    description
  • Nest aucunement dépendant de la plate-forme mais
    du navigateur.

95
HTML
  • Un document HTML contient 2 parties principales
  • Un en-tête
  • Un corps

96
HTML
  • Exemple
  • ltHTMLgt
  • ltHEADgt
  • ltTITLEgtTI et managementlt/TITLEgt
  • lt/HEADgt
  • ltBODYgt
  • ltH1gtLe HTMLlt/H1gt
  • lt/BODYgt
  • lt/HTMLgt

97
HTML
98
HTML
  • ltHTMLgt
  • ltHEADgt
  • ltTITLEgtTI et managementlt/TITLEgt
  • lt/HEADgt
  • ltBODYgt
  • ltH1gtltbgtLe HTMLltbgtlt/H1gt
  • ltpgt
  • Les ltbgttechnologieslt/bgtltigt Internetlt/igt
  • ltbrgt
  • Mais on ltigtpeut aussi ltugtmélanger leslt/igt
    styleslt/ugt.
  • lt/BODYgt
  • lt/HTMLgt

99
HTML
100
HTML
  • ltBODYgt
  • ltbgtltCENTERgtManagement et TIlt/CENTERgtlt/bgt
  • ltCENTERgt ltimg srcmonimage.jpggtlt/CENTERgt
  • ltOLgt
  • ltLIgtLes technologies de base.lt/LIgt
  • ltLIgtLes pages dynamiqueslt/LIgt
  • ltLIgtXMLlt/LIgt
  • lt/OLgt
  • lt/BODYgt

101
HTML
102
HTML
103
Pages dynamique CGI
  • Common Gateway Interface
  • Peut être de différents langages de programmation
  • C
  • Perl
  • Exemple
  • Gérés côté serveur
  • Peuvent produire des résultats autres que des
    fichiers HTML
  • images

104
Page dynamique
  • PHP et MySQL
  • Autres exemples
  • ASP, ColdFusion
  • Oracle

105
Page dynamique PHP et MySQL
106
Page dynamique PHP et MySQL
107
Page dynamique PHP et MySQL
108
Page dynamique PHP et MySQL
109
Page dynamique PHP et MySQL
110
Page dynamique PHP et MySQL
111
Page dynamique PHP et MySQL
112
Page dynamique PHP et MySQL
113
Page dynamique PHP et MySQL
114
Page dynamique PHP et MySQL
115
Page dynamique PHP et MySQL
116
Techniques multiples
117
Page active
  • Technologie push
  • Oblige le navigateur à maintenir une connexion
    TCP active
  • Lapproche des documents actifs
  • Le navigateur effectue les calculs demandés grâce
    à un programme exécuté localement
  • Un document actif est un programme spécifiant la
    manière de calculer et dafficher linformation

118
Page active Java
  • Java est une technologie spécifique qui permet de
    générer et dexécuter des documents actifs.
  • Est inclus dans les principaux navigateurs
  • Java appelle applets les programmes de documents
    actifs

119
Page active - Javascript
  • Est inséré directement dans le code HTML
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