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Plan du cours

Architecture GNS3 Avancée

  • Vue d'ensemble de l'architecture GNS3 pour les déploiements distribués
  • Optimisation des performances du serveur GNS3 et de la machine virtuelle GNS3
  • Gestion de plusieurs projets et flux de travail collaboratifs

Automatisation réseau avec Python et Ansible

  • Introduction à l'automatisation dans l'ingénierie réseau
  • Création et déploiement de scripts d'automatisation dans GNS3
  • Automatisation de la configuration des routeurs et commutateurs avec des playbooks Ansible
  • Vérification de l'état du réseau et de la conformité avec des contrôles automatisés

Intégration de Docker dans GNS3

  • Installation et configuration de conteneurs Docker au sein de GNS3
  • Utilisation d'appliances Docker préconstruites (par ex. serveurs web, DNS, services Linux)
  • Construction de conteneurs Docker personnalisés pour les tests réseau
  • Simulation de microservices et de chaînage de services dans les topologies GNS3

Intégration Cloud et Laboratoire Hybride

  • Conception d'environnements hybrides utilisant GNS3 et les clouds publics
  • Connexion de GNS3 à AWS, Azure ou GCP via VPN et tunnels
  • Déploiement de points de terminaison basés sur le cloud et intégration avec les réseaux simulés
  • Considérations de sécurité et d'accès pour les topologies hybrides

Tests et Simulation Multi-Fournisseurs

  • Exécution et gestion de plusieurs VMs fournisseurs (par ex. Cisco, Juniper, Palo Alto)
  • Utilisation conjointe des appliances QEMU, IOU/IOL et VirtualBox
  • Génération de trafic et émulation d'applications pour les tests d'interopérabilité

CI/CD et Automatisation Avancée des Laboratoires

  • Intégration de GNS3 avec Git et les pipelines CI pour le contrôle de version et les tests
  • Automatisation du déploiement et du retour arrière des topologies
  • Utilisation des API REST pour contrôler GNS3 depuis des scripts externes

Cas d'utilisation et bonnes pratiques

  • Conception de laboratoires pour la validation préalable au déploiement
  • Documentation du comportement réseau et des configurations
  • Modèles de laboratoire réutilisables et flux de travail d'équipe

Résumé et prochaines étapes

Pré requis

  • Maîtrise de la création de topologies GNS3 et de la configuration des appareils
  • Connaissances pratiques de Python ou Ansible
  • Connaissance de base de la conteneurisation et des fondamentaux du cloud

Public cible

  • Ingénieurs réseau seniors et professionnels DevNet
  • Ingénieurs intégrant GNS3 avec des frameworks d'automatisation (par ex. Ansible, Python)
  • Professionnels expérimentant avec des services Dockerisés dans des laboratoires virtuels
  • Utilisateurs avancés travaillant sur des laboratoires cloud hybrides ou simulant des environnements multi-fournisseurs
 21 Heures

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