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Questions and Answers
Quel est le nombre total de fragments du datagramme IP reçu par la station de travail D ?
Quel est le nombre total de fragments du datagramme IP reçu par la station de travail D ?
- 4 (correct)
- 5
- 6
- 3
Quel fragment a été envoyé par la station de travail S et non pas fragmenté ?
Quel fragment a été envoyé par la station de travail S et non pas fragmenté ?
- 4500 0024 0001 2000 2001 F727 C0A8 012E C0A8 0132 (correct)
- 4500 001C 0001 0004 2001 172C C0A8 012E C0A8 0132
- 4500 0024 0001 2002 2001 F726 C0A8 012E C0A8 0132
- 4500 0024 0001 2002 2001 F725 C0A8 012E C0A8 0132
Les fragments du datagramme traversent combien de routeurs avant d'atteindre la station D ?
Les fragments du datagramme traversent combien de routeurs avant d'atteindre la station D ?
- 4
- 1
- 3 (correct)
- 2
Quelle est l'adresse source du datagramme dans le premier fragment reçu ?
Quelle est l'adresse source du datagramme dans le premier fragment reçu ?
Quel est le rôle du premier routeur dans le processus de transmission du datagramme ?
Quel est le rôle du premier routeur dans le processus de transmission du datagramme ?
Study Notes
Nombre de Fragments
- Le datagramme IP a été fragmenté en trois fragments.
- Chaque fragment est identifié par l'en-tête IP et les données.
- L'en-tête IP permet de déterminer le nombre de fragments (DF), l'offset (M) et l'identification du datagramme (ID).
- Les en-têtes des trois fragments ont les identifiants suivants :
F725
172C
F727
- L'identifiant
F725
indique le premier fragment. - L'identifiant
172C
correspond au deuxième fragment. - L'identifiant
F727
correspond au troisième fragment.
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Description
Ce quiz porte sur la fragmentation des datagrammes IP. Vous explorerez comment les en-têtes IP identifient chaque fragment, avec un accent sur les identifiants utilisés. Testez vos connaissances sur les différents types de fragments et leur rôle dans la transmission des données.