Rapport Implémentation d algorithmes de qualité de service dans un routeur

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1 2013 Rapport Implémentation d algorithmes de qualité de service dans un routeur Sujet proposé par Yezekaël HAYEL aux étudiants de Master 1. Centre d Enseignement et de Recherche en Informatique 16/05/2013

2 Table des matières 1. Introduction Mise en œuvre matérielle et logicielle Matériel Réseaux Topologie et planification Liaison inter-routeur : Ethernet ou Série? Quel casse-tête! Logiciels Fichiers Analyse des réseaux sans Qualité de Service (QoS) Etude des trafics Etude de la congestion Application de la qualité de service Introduction En entrée En sortie Observation des résultats liés à la mise en place de nos politiques de QoS Conclusions Conclusion générale Avis du groupe de projet Sources Page 1 sur 21

3 1. Introduction Lors de la première partie nous avons définit la qualité de service appliquée au niveau d'un routeur. Ainsi nous vous avons présenté les différentes étapes nécessaires à la mise en place de QoS. Certaines étapes se situent à l'entrée des paquets dans le routeur, tels que la classification des paquets via un marquage, tandis que d'autres étapes sont effectuées en sortie du routeur (fils d'attente, ordonnancement). Ces mécanismes étant étudiés lors de notre première partie nous devions par la suite mettre en place une qualité de service définit selon nos critères. Afin d'aboutir à des résultats concluants nous avons établi une topologie grâce à l'ensemble du matériel mis à notre disposition dans les locaux du Centre d'enseignement et de Recherche en Informatique. Le réseau crée nous avons décidé de générer différents types de trafic entre nos réseaux distants (WAN) : Vidéo (UDP) Transfert de fichier via protocole FTP (TCP) Trafic de masse généré par un logiciel de «Packet Bombing» Nous avons pu ainsi analyser le trafic des paquets circulants dans notre réseau sans aucune QoS appliquée mais aussi de définir une norme de qualité pour la vidéo afin de nous appuyer sur celle-ci pour nos tests. Toujours dans l'optique d'avoir une base pour notre étude nous avons congestionné le réseau pour dégrader la qualité de la vidéo. Enfin, nous pouvions mettre en place notre qualité de service et donc mettre une priorité sur un type de trafic. Nous souhaitions favoriser notre trafic vidéo (UDP) afin que lors de la congestion, la qualité de la vidéo ne soit pas affectée. Nous avons donc établit des critères d'évaluation tels que le marquage des paquets, le taux de perte de paquets, l allocation de bande passante en fonction du protocole utilisé. Néanmoins la qualité de la vidéo reste le moyen le plus simple de constater notre travail. Ainsi dans ce document nous expliquons plus en détails les différentes étapes citées au préalable. Nous y incluons également les problèmes rencontrés et concluons sur nos résultats d'analyse. Page 2 sur 21

4 2. Mise en œuvre matérielle et logicielle 2.1. Matériel Afin de mettre en œuvre notre projet, nous avons pensé à une topologie qui nous permettrait de mettre en œuvre tous nos tests en restant le plus simple possible. Le plus simple nous a paru de créer deux réseaux différents auxquels seraient connectés au minimum deux hôtes (et plus si affinité). Ainsi pour réaliser cette topologie l équipement nécessaire est le suivant : - 2 routeurs Cisco 2900 Series (Version IOS : 15.1) - 2 switch Cisco Catalyst 2960 Series - 1 câble Série (V.35) - 6 à 8 câbles Ethernet de type RJ45 Catégorie 5e - 4 à 6 postes disposant d une interface réseau. Page 3 sur 21

5 2.2. Réseaux Réseau WAN : / 30 => Liaison point à point entre les deux routeurs via liaison Série. LAN R1 : /24 => Réseau local sur le premier routeur sur lequel sont connecté 2 ou 3 hôtes. LAN R2 : /24 => Réseau local sur le second routeur sur lequel sont connecté 2 ou 3 hôtes Les deux réseaux LAN seront logiquement accessibles via les interfaces Ethernet des deux routeurs. (GigabitEthernet0/1 dans les deux cas) 2.3. Topologie et planification Vous trouverez ci-dessous un schéma de la topologie utilisé, dessiné grâce au logiciel Cisco PacketTracer. Planification IP correspondante : Interface Adresse IP Masque Passerelle R1 Serial0/0/ GigabitEthernet0/ R2 Serial0/0/ GigabitEthernet0/ PC1_A Carte Res. FastEthernet PC1_B Carte Res. FastEthernet PC1_C Carte Res. FastEthernet PC2_A Carte Res. FastEthernet PC2_B Carte Res. FastEthernet PC2_C Carte Res. FastEthernet Page 4 sur 21

6 2.4. Liaison inter-routeur : Ethernet ou Série? Quel casse-tête! Le choix du type de liaison à utiliser à certainement été un des problèmes nous ayant fait perdre un temps important. Effectivement, dans un souci de vouloir reproduire au maximum un schéma / une topologie réaliste (bien qu à échelle réduite) afin de simuler un réel réseau WAN. (Wide Area Network Réseau Etendu) le choix de la liaison série était donc pour nous une évidence indiscutable. Après les premiers tests réalisés en en utilisant une liaison série, nous avons été surpris de constater que la transmission vidéo d un réseau à l autre se faisait mais assez difficilement. Cependant, s agissant des premiers tests, il nous a été difficile de cibler la source exacte du problème et avons diagnostiqué en partie à tort qu il s agissait d un problème logiciel. Malgré le remplacement du logiciel de diffusion vidéo, les premiers constats se sont avérés quasiment inchangés. (Qualité pas assez satisfaisante Apparition d artefact ou de décrochage) Nous avons donc décidé d effectuer de nouveaux tests en substituant la liaison série par une liaison de type FastEthernet (100 Mbits)*. Les résultats se sont avérés bien meilleurs voir même très satisfaisant! Le rapport entre la vitesse de la liaison Série et Ethernet est proche de 4! Résultat du débit moyen de transfert de fichier en utilisant le protocole FTP : Liaison Série Liaison FastEthernet Fichier de 10 Mo 910,7 KB/s 3,04 MB/s Fichier de 100 Mo 885,5 KB/s 4,13 MB/s Fichier de 250 Mo 905,2 KB/s 4,16 MB/s 1 Câble Série V.35 Cisco Débit moyen global 900,46 KB/s 3.77 MB/s (+419 %) Malheureusement, suite à différentes recherche et toujours dans une volonté de rester sur une topologie réaliste, maintenir le lien Ethernet nous apparaissait comme peu satisfaisant. D autant plus que certaines commandes liées à la Qualité de Service ne sont disponible que pour les interfaces de type Série! Ainsi après une longue (trop longue ) période de tests des différentes solutions de liaison et tentative de configuration des interfaces notre choix final s est porté pour l interface Série pour les raisons déjà précédemment évoqué bien qu un inconvénient MAJEUR reste, celui de la vitesse même de la liaison Qu importe, nous ferons avec! * = Conformément au matériel disponible, les switchs sont uniquement compatible avec la norme FastEthernet, GigabitEthernet (1 Gbits) a donc été ignoré. Page 5 sur 21

7 2.5. Logiciels - The LIVE555 TM Media Server : Logiciel gratuit de type console, il d agit d un serveur de diffusion vidéo complet utilisant le protocole RTSP (UDP!). Très simple à mettre en œuvre et parfaitement fonctionnel. Une fois lancé, il suffit de lancer sur une hôte cliente un lecteur vidéo et ouvrir le flux réseau de type : rtsp://<ip_serveur> :8554/<FICHIER>. Le fichier vidéo doit se trouver dans le même dossier que l exécutable du serveur. (Le cas échéant, modifier en conséquence <FICHIER>. - VLC : Logiciel que l on ne présente plus. Utilisé comme lecteur vidéo dans nos travaux il eut été utilisé pour diffuser nos vidéos sur le réseau. Cependant sur ce dernier point, le programme s est révélé être particulièrement instable. De plus, l impossibilité de streamer une vidéo autrement qu en utilisant le protocole HTTP (TCP) a fait que nous avons abandonné l utilisation de cette fonctionnalité au profit du programme ci-dessus. - XLight FTP Server : Programme gratuit permettant de créer un véritable serveur FTP sur la machine sur laquelle il est exécuté. Pratique, riche en fonctionnalités et stable. - FlashFXP : Logiciel utilisé pendant des années dans lequel j ai une totale confiance. Logiciel très complet. Payant mais avec une licence valide et officielle. - Wireshark : Logiciel là aussi bien connu permettant d analyser le transit des paquets sur une interface sélectionné. Logiciel essentiel pour mener à bien le projet dans l analyse des paquets IPv4. - UDP Unicorn : Logiciel de type «Paquet Bomber» simple, fonctionnel et RUDEMENT EFFICACE! Le programme permet d entrer un IP à attaquer en paramétrant le nombre de threads et de sockets utilisé, la taille des paquets envoyés et le port sur lequel doit se porter l attaque. Avantage incontestable, celui-ci utilise le protocole UDP. (Avantage et évidence) Page 6 sur 21

8 2.6. Fichiers Afin de pouvoir observer plus facilement des variations de qualité du réseau, nous avons opté pour l utilisation de fichiers vidéo. Les fichiers sont des résumés d environ 3 minutes de Grand Prix de Formule 1 de la saison en cours. (Peu de plan fixe, mouvement perpétuel et changements de couleurs assez fréquents) 6 fichiers au total, 3 de chaque type qui sont défini ci-dessous. Type 1 : Conteneur : MPEG-TransportStream (.ts) Vidéo : Résolution : 640x360px (360p) Bitrate : 640 Kbps Fréquence : 25 Images par secondes (FPS) Compression vidéo : H.264/AVC Audio : Bitrate : 192 Kbps Canaux : 2 (Stéréo) Fréquence d'échantillonnage : 44.1 KHz Format : MPEG Audio Version 1 (MP2) Débit global moyen : 910 Kbps Type 2 : Conteneur : MPEG-TransportStream (.ts) Vidéo : Résolution : 1280x720px (HD 720p) Bitrate : 3000 Kbps Fréquence : 25 Images par secondes (FPS) Compression vidéo : H.264/AVC Audio : Bitrate : 192 Kbps Canaux : 2 (Stéréo) Fréquence d'échantillonnage : 48 KHz Format : MPEG Audio Version 1 (MP2) Débit global moyen : 3400 Kbps Pour des raisons de compatibilité avec notre diffuseur vidéo, l utilisation du conteneur / format de fichier TransportStream (.ts) a été préféré. Page 7 sur 21

9 3. Analyse des réseaux sans Qualité de Service (QoS) 3.1. Etude des trafics Le réseau étant établit, nous générons alors les différents trafics nécessaires à notre étude. Nous envoyons dans un premier temps des requêtes Ping d'un réseau distant à un autre (de PC1_A à PC2_A), cela nous a d'abord permis de vérifier la bonne configuration des routeurs et des ordinateurs. Puis nous avons, par le biais du logiciel Wireshark, observé la partie IPv4 des paquets ICMP. Le champ DSCP est par défaut de 0x00, on constate également que le protocole utilisé est ICMP. Nous avons par la suite établit un serveur vidéo dans le réseau /24 puis lu cette vidéo depuis un/deux ordinateur(s) du réseau /24. Pour cela nous avons utilisé dans un premier temps VLC Media Player et diffusé la vidéo par HTTP (TCP). Nous avons alors eu quelques problèmes liés à ce logiciel, en effet parfois le logiciel ne répondait plus et nous devions le relancer. De plus il est préférable d'utiliser UDP pour le transfert de flux vidéo. Ce protocole permet une réponse rapide du serveur et les données perdues sont remplacées par les données entrantes plus récentes.néanmoins nous avons rencontré des problèmes quant à son utilisation avec VLC. De plus la qualité de la vidéo en réception était peu tolérable. Afin de remédier à cela nous avons opté pour un serveur vidéo différent (The Live555 Media Server). Tout cela nous a permis d'atteindre une qualité vidéo convenable, qui est devenue notre référence pour les tests. Page 8 sur 21

10 Par le biais de Wireshark, nous avons constaté que le champ DSCP était également à 0x00, le protocole utilisé est UDP et le port de destination varie d'une conversation à une autre entre et (Port aléatoire dans cette plage) Enfin nous avons transféré des fichiers en utilisant notre logiciel FTP (FlashFXP). L ordinateur PC1_A devient serveur FTP et les ordinateurs du réseau /24 se connecte à ce dernier et peuvent ainsi télécharger des fichiers. Nous avons donc crée des fichiers de tailles différentes (10Mo, 100Mo et 250 Mo). Comme les précédents types de trafic étudiés nous avons utilisé Wireshark afin de regarder l'entête IPv4 des paquets. Page 9 sur 21

11 Le champ DSCP reste par défaut (0x00), le protocole utilisé est TCP. Conclusion intermédiaire : Le logiciel FlashFXP nous a montré que lorsque un fichier est transféré la bande passante allouée est de 1000 Kbps (paramètre définit par nos soins sur les interfaces des routeurs), si nous transférons deux fichiers de 100 Mo en simultané sur deux ordinateurs du réseau /24 la bande passante est partagée équitablement. Nous constatons que lorsque nous transmettons une vidéo et transférons un fichier la bande passante se partage de la manière suivante : 80% pour TCP et 20% pour UDP. Page 10 sur 21

12 TCP UDP 3.2. Etude de la congestion Finalement nous avons congestionné le réseau en envoyant massivement des paquets généré par UDP Unicorn, en simultané avec un transfert de fichier de taille 100Mo et tout cela en regardant la vidéo en streaming. Concernant les paquets généré par UDP Unicorn, on définit un port de destination différent de la plage utilisé par le flux RTP/RTSP (Vidéo) et une taille de 10 KB ainsi qu'un intervalle de temps d'envoi de 10 ms. (de même que le nombre de thread et de socket par thread) Dans notre cas ici, le logiciel enverra un paquet UDP de 10KB toute les 10ms. Ainsi on constate que la bande passante sature, le transfert de fichier obtient une bande passante de 100 Kbps et la qualité de la vidéo est altérée, en effet des blocages sont incessants et l'image est de piètre qualité. On remarque également des paquets perdus et l'arrêt du transfert de fichier et de la vidéo si on augmente le nombre de requêtes. Ces tests nous ont permis de définir une référence sur laquelle nous appuyer pour l'implémentation de notre qualité de service et pour témoigner de son efficacité. Nous devons donc par la suite récupérer notre trafic vidéo en le marquant via son champs DSCP et allouer à ce trafic une bande passante garantie minimum afin qu en cas de congestion la qualité de la vidéo ne soit pas altérée. Page 11 sur 21

13 4. Application de la qualité de service 4.1. Introduction Tout d'abord il faut savoir que dans les routeurs utilisés, il existe une commande simple qui permet d'instaurer une politique de qualité de services. Pour cela nous entrons la commande «fair-queue» sur le routeur puis on y ajoute des paramètres selon les objectifs voulus. Cependant il est plus intéressant pour nous d'apporter des configurations manuelles afin de comprendre chaque mécanisme et ainsi instaurer notre propre politique. Parmi les différents trafics générés nous avons choisi de prioriser le flux UDP (vidéo) car nous pourrons constater l'influence de nos paramètres via la qualité visuelle de la vidéo en réception. Nous intégrons notre qualité de services au niveau du routeur gérant le trafic entrant dans le réseau /24. Réseau dans lequel nous souhaitons une qualité de vidéo convenable à n'importe quel instant. Nous avons deux étapes dans notre configuration. Reprenons un schéma partiel de notre topologie de base pour appuyer nos prochaines manipulations : (Les deux routeurs sont reliés sur leurs interfaces Serial0/0/0) 4.2. En entrée Le trafic arrivant dans notre routeur (R2) n'est pas différencié ce dernier le gère donc de la manière la plus simple (FIFO) le premier paquet arrivé le premier sorti. Ainsi aucun trafic n'est priorisé. Les access-lists vont nous permettre de séparer le trafic UDP du trafic FTP entrant dans R2.Pour cela nous en créons deux : access-list 101 permit udp any any range access-list 102 permit tcp any any range (Le range représente la plage de ports concernée) Page 12 sur 21

14 De cette façon nous récupérons le trafic UDP grâce au port de destination utilisé par ce protocole (entre et 60000) que nous plaçons dans l'access-list 101. Nous faisons de même pour le trafic TCP selon ses ports utilisés dans l'access-list 102. Comme nous l'avons constaté lors des premiers tests nous recevons des paquets ayant un champ DSCP identique (0x00). Le but étant de marquer ces paquets afin d'apporter une distinction entre le type de transfert UDP et FTP pour cela, nous avons créé deux classes qui nous permettrons de différencier ces deux types. Selon l'ios Cisco utilisé nous devons matcher nos access-list avec des class-map ce qui par la suite nous sera nécessaire. Voici les commandes entrées: class-map match-all UDP_STREAMING match access-group 101 class-map match-all FTP_DATA match access-group 102 On crée donc deux classes UDP_STREAMING et FTP_DATA récupérant respectivement les access-list 101 et 102. Nous avons enfin dans cette première partie, configuré une policy-map qui va définir le comportement du routeur vis à vis des paquets entrants. Ainsi notre policy-map va récupérer ces classes de trafic et va les marquer d'un champ DSCP.Nous avons donc réalisé l'étape du marquage. policy-map MARQUAGE class UDP_STREAMING set dscp af11 class FTP_DATA set dscp af13 Notre policy-map MARQUAGE va permettre d'attribuer aux paquets UDP la valeur de champ DSCP AF11 et aux paquets FTP la valeur de champ AF13. (AF = Assured Forwarding) Une policy-map peut être attachée à une ou plusieurs interfaces pour spécifier une politique de service à appliquer. Cette policy-map contient une ou des classe(s) qui elles même sont paramétrables. Page 13 sur 21

15 Paquets TCP marqués : Paquets marqués UDP : Page 14 sur 21

16 Enfin nous appliquons la policy-map sur l'interface en entrée : interface Serial0/0/0 bandwidth 1000 service-policy input MARQUAGE A noter que la bande passante est également définie à 1000 Kbps En sortie Nous avons donc différencié notre trafic, il faut maintenant gérer la façon dont le routeur va transférer les paquets sur le réseau étudié. Pour cela nous créons une nouvelle policy-map mais cette fois en sortie de notre routeur. Comme précédemment nous créons deux classes qui vont récupérer les paquets en fonction de leur champ DSCP. Etant donné que nous avons marqué nos paquets nous obtenons deux classes. Les paquets ayant pour valeur de champ DSCP af11 feront partie de la classe UDP_MARKED et les paquets ayant pour valeur de champ DSCP af13 feront partie de la classe FTP_MARKED class-map match-all UDP_MARKED match dscp af11 class-map match-all FTP_MARKED match dscp af13 Page 15 sur 21

17 Puis nous créons une politique d'ordonnancement en attribuant une part de la bande passante selon les classes de trafic. policy-map SORTIE class UDP_MARKED bandwidth percent 90 class FTP_MARKED bandwidth percent 5 class class-default bandwidth percent 4 On attribue ainsi : 90% de bande passante garantie au trafic UDP (vidéo). 5% de bande passante garantie au trafic TCP (transfert de fichier). 4% de bande passante garantie à tout autre type de trafic. On applique donc notre politique sur l'interface qui distribue les paquets vers le réseau étudié. Dans notre topologie sur l'interface GigabitEthernet0/1. Voici les commandes appliquées : interface GigabitEthernet0/1 bandwidth 1000 service-policy output SORTIE Page 16 sur 21

18 4.4. Observation des résultats liés à la mise en place de nos politiques de QoS R2#show policy-map interface s0/0/0 Serial0/0/0 Service-policy input: MARQUAGE Class-map: UDP_STREAMING (match-all) packets, bytes 5 minute offered rate bps, drop rate 0 bps Match: access-group 101 QoS Set dscp af11 Packets marked Class-map: FTP_DATA (match-all) packets, bytes 5 minute offered rate bps, drop rate 0 bps Match: access-group 102 QoS Set dscp af13 Packets marked Class-map: class-default (match-any) packets, bytes 5 minute offered rate bps, drop rate 0 bps Match: any R2#show policy-map interface gi0/1 GigabitEthernet0/1 Service-policy output: SORTIE Class-map: UDP_MARKED (match-all) packets, bytes 5 minute offered rate bps, drop rate 0 bps Match: dscp af11 (10) Queueing queue limit 64 packets (queue depth/total drops/no-buffer drops) 0/0/0 (pkts output/bytes output) / bandwidth 90% (900 kbps) Class-map: FTP_MARKED (match-all) packets, bytes 5 minute offered rate bps, drop rate 0 bps Match: dscp af13 (14) Queueing queue limit 64 packets (queue depth/total drops/no-buffer drops) 0/0/0 (pkts output/bytes output) / bandwidth 5% (50 kbps) Class-map: class-default (match-any) packets, bytes 5 minute offered rate 0 bps, drop rate 0 bps Match: any Queueing queue limit 64 packets (queue depth/total drops/no-buffer drops) 0/0/0 (pkts output/bytes output) / bandwidth 4% (40 kbps) Page 17 sur 21

19 Après avoir ajouté nos politiques de qualité de services en SORTIE, sur les classes FTP_MARKED et UDP_MARKED, nous avons constaté aucun changement quant à la qualité de service reçue sur nos outils d'observation. Nous avons essayé d'ajouter un nouveau critère de qualité de service, ayant pour but de brider un type de transfert donné à une certaine valeur en bits/s (ici bits correspondent à Ko/s environ) La commande utilisée est la suivante : police conform-action transmit exceed-action drop La police définit une limite de débit en bits/s pour laquelle le type de transfert concerné sera bridé. Dans un premier temps, nous avons appliqué cette politique de bridage à la classe UDP_MARKED policy-map SORTIE class UDP_MARKED bandwidth percent 90 class FTP_MARKED bandwidth percent 5 class class-default bandwidth percent 4 Suite à l'ajout de la commande dans la classe UDP_MARKED les vidéos diffusées dans le réseau se sont figées, elles n'étaient plus lisibles. Le fait de limiter le débit à une faible valeur, nous a permis de mettre en place une politique de qualité de service pour un type de transfert donné. Le test fut concluant! Page 18 sur 21

20 Nous avons donc bridé par la suite notre transfert FTP à une valeur plus élevée que Ko/s mais suffisamment pour observer l'impact d'une diminution de la bande passante allouée pour le transfert vidéo (UDP) dans le but de constater une dégradation certaine de la qualité de la vidéo. La qualité de la vidéo en est impactée, notre test est donc concluant. Cependant, avec ce procédé de bridage, nous abordons une démarche de configuration manuelle, relativement lourde et laborieuse. Notre but serait de pouvoir bénéficier d'une sorte de débit garanti pour des types de transfert définis, chose que nous avons eu du mal à configurer par un léger manque de temps sur la fin, du à notre temps passé dans les tâches antérieures. Page 19 sur 21

21 5. Conclusions 5.1. Conclusion générale La première conclusion à tirer de ce projet et que nous ne sommes malheureusement pas parvenu à l objectif initial même si nous en sommes probablement très près. La majorité des éléments à mettre en œuvre pour appliquer une politique personnalisée de qualité de service sont compris. Il nous manque ainsi cette ultime étape nous permettant d appliquer comme nous l aurions souhaité cette répartition de la bande passante en fonction du type de trafic transitant dans nos réseaux. Malgré cela nous avons trouvé une autre méthode donc expliqué ci-dessus avec la commande police nous permettant ainsi de brider un trafic à une valeur souhaitée. Cependant, cette politique est bien trop «stricte» puisqu il s agit donc de brider quel que soit la bande passante utilisé. Ainsi, par exemple, si le trafic FTP est bridé à 250 ko/s pour une ligne de capacité 1Mo/s et que les 750ko/s restant pour le reste du réseau ne sont pas utilisés, cette capacité restante n est pas redistribué. Hors cette non redistribution des ressources inutilisées n est pas ce que nous souhaitons. Cette solution n est donc pas admissible. Notre ultime problème aura surtout été de comprendre réellement comment la congestion du réseau va affecter certains facteurs de la ligne / des paquets transitant dans celui-ci. (Variation de la latence, gigue, ) D autant plus que ces paramètres ne sont pas forcément très évidents à mettre en lumière en cours de test. Nous concédons aussi que les difficultés rencontrées sont en partie dû au fait que la majorité des points techniques arborés tout au long de ce projet sont des éléments nouveaux. Ainsi la mise en commun de ces nouvelles connaissances s est faite avec la plus grande prudence afin de comprendre au maximum les résultats engendrés par nos actions / commandes. Bien qu un délai supplémentaire nous ait été déjà accordé, pour lequel nous vous remercions à nouveau, probablement qu avec encore quelque jours supplémentaires nous serions parvenus au but tant celui-ci semble proche Avis du groupe de projet De manière unanime et sincère, les trois membres qui composent ce groupe de projet sont d accord pour reconnaitre et regrette avoir perdu un temps beaucoup trop important sur la première partie des tests quant au choix de la liaison à adopter et les logiciels à utiliser. Cependant malgré cela, le sujet nous a été intéressant à étudier et nous aura enrichi de nouveaux éléments techniques et mécanismes liés à la qualité de service et au transit de paquet dans les réseaux. Page 20 sur 21

22 Le thème du projet étant totalement orienté «Réseau» et non programmation comme la plupart des autres projets proposés, nous savons que les connaissances acquises (ou encore en cours d acquisition) pourrons nous être utile et réutilisés au cours de notre avenir professionnel. Nous tenons réellement à remercier notre tuteur de projet, Yezekael HAYEL pour sa compréhension dans nos difficultés, la mise à notre disposition de la salle contenant les équipements Cisco ainsi que le matériel prêté pour effectuer les tests à domicile. 6. Sources pteu.hd.free.fr - QoS Cisco: Comparing the bandwidth and priority Commands of a QoS Service Policy Cisco: Understanding the max-reserved-bandwidth Command on ATM PVCs Cisco Support Community: Limiting bandwidth on Cisco router (possible 1800 series) Cisco Support Community: Minimum bandwidth guarantee Page 21 sur 21

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