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# ulib/ipcalc
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## `get_random_kvm_macaddr`
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Obtenir une adresse mac au hasard commençant par 52:54:00 pour KVM
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## `ipcalc_splitipmask`
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Découper $1 de la forme ip[/mask] entre l'adresse ip, qui est placé dans
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la variable $2(=ip) et le masque, qui est placée dans la variable
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$3(=mask)
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## `ipcalc_checkip`
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Vérifier l'adresse ip $1 pour voir si elle est valide. Si l'adresse est
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valide, l'afficher. Sinon, retourner 1
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## `ipcalc_checkmask`
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vérifier le masque de sous-réseau $1 pour voir si elle est valide. Si oui,
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afficher le suffixe (0, 8, 16, 24, 32) associé. Sinon retourner 1
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## `ipcalc_netmask`
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à partir d'un suffixe (0, 8, 16, 24, 32) ou d'un masque de sous-réseau,
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afficher le masque de sous-réseau. si le suffixe ou le masque ne sont pas
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reconnus, retourner 1
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## `ipcalc_network`
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Calculer l'adresse de réseau correspondant à l'adresse ip $1. Le masque
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de sous-réseau peut-être indiqué dans l'adresse ip avec le suffixe /n ou
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/x.x.x.x ou donné dans l'argument $2. Seuls les suffixes 0, 8, 16, 24, 32
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sont supportés.
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Retourner 1 si un erreur s'est produite, par exemple si l'adresse ou le
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suffixe sont invalides ou non supportés.
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## `ipcalc_broadcast`
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Calculer l'adresse de broadcast correspondant à l'adresse ip $1. Le masque
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de sous-réseau peut-être indiqué dans l'adresse ip avec le suffixe /n ou
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/x.x.x.x ou donné dans l'argument $2. Seuls les suffixes 0, 8, 16, 24, 32
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sont supportés.
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Retourner 1 si un erreur s'est produite, par exemple si l'adresse ou le
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suffixe sont invalides ou non supportés.
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## `ipcalc_gateway`
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Calculer l'adresse du gateway correspondant à l'adresse ip $1, en
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considérant que le gateway est la première adresse du réseau. Le masque de
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sous-réseau peut-être indiqué dans l'adresse ip avec le suffixe /n ou
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/x.x.x.x ou donné dans l'argument $2. Seuls les suffixes 0, 8, 16, 24, 32
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sont supportés.
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Retourner 1 si un erreur s'est produite, par exemple si l'adresse ou le
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suffixe sont invalides ou non supportés.
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## `ipcalc_match`
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Vérifier si l'adresse $1 correspond au modèle $2, e.g.:
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ipcalc_match 10.75.0.23 10/8 --> TRUE
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ipcalc_match 10.75.0.23 10.75.0.0/24 --> TRUE
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ipcalc_match 10.75.0.23 10.75.0.28 --> FALSE
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## `ipcalc_fqdn`
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Calculer si possible le nom pleinement qualifié correspondant à l'hôte $1.
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Dans tous les cas, afficher l'hôte, mais retourner 1 si la calcul n'a pas
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pu être effectué.
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## `ipcalc_fqdn_maybe`
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Si $1 *semble* déjà être un nom d'hôte pleinement qualifié, l'afficher tel
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quel. Sinon utiliser ipcalc_fqdn() pour afficher le nom d'hôte pleinement
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qualifié correspondant.
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## `network_parse_confbr`
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network_parse_confbr "$confbr" br ifaces
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## `network_format_confbr`
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network_format_confbr "$br" ifaces --> "br:ifaces"
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## `network_parse_confip`
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network_parse_confip "$confip" iface gateway ipsuffixes
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## `network_parse_ipsuffix`
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network_parse_ipsuffix "$ipsuffix" ip suffix
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## `network_format_confip`
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network_format_confip "$iface" "$gateway" ipsuffixes --> "iface//gateway:ipsuffixes"
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## `network_format_ipsuffix`
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network_format_ipsuffix "$ip" "$suffix" --> "ip/suffix"
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## `network_fix_confbrs`
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normaliser le tableau $1(=confbrs): fusionner les doublons
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## `network_fix_confips`
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normaliser le tableau $1(=confips): fusionner les doublons, spécifier le
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suffixe /24 par défaut, etc. $2 est le cas échéant l'interface associée
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aux adresses ip non qualifiées
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## `network_fix_mainiface`
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A partir des valeurs des tableaux $1(=confbrs) et $2(=confips), et de
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l'interface principale $3, déterminer l'interface principale. Si $3 est
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spécifié, c'est la valeur sélectionnée. Sinon, si un bridge existe, c'est
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le premier bridge qui est sélectionné. Sinon, la première interface est
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sélectionnée. Sinon, on prend eth0.
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Ensuite, réorganiser les tableaux de façon que confips[0] devienne la
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configuration ip de l'interface principale.
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## `network_fix_confs`
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## `network_set_confbrs`
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initialiser $1(=confbrs) avec l'état des bridges sur le système courant
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## `network_set_confips`
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initialiser le tableau $1(=confips) avec l'état des interfaces sur le
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système courant
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## `network_fix_exim4`
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## `network_fix_postfix`
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## `network_fix_hosts`
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