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[framework/connectivity/dnsmasq.git] / man / fr / dnsmasq.8
1 .TH DNSMASQ 8
2 .SH NAME
3 Dnsmasq \- Un serveur DHCP et cache DNS poids-plume.
4 .SH SYNOPSIS
5 .B dnsmasq
6 .I [OPTION]...
7 .SH "DESCRIPTION"
8 .BR dnsmasq
9 est un serveur DHCP et DNS à faible empreinte mémoire. Il offre à la fois les
10 services DNS et DHCP pour un réseau local (LAN).
11 .PP
12 Dnsmasq accepte les requêtes DNS et y réponds soit en utilisant un petit cache
13 local, soit en effectuant une requête à un serveur DNS récursif externe (par
14 exemple celui de votre fournisseur d'accès internet). Il charge le contenu du
15 fichier /etc/hosts afin que les noms locaux n'apparaissant pas dans les DNS
16 globaux soient tout de même résolus, et assure également la résolution de nom
17 pour les hôtes présents dans le service DHCP.
18 .PP
19 Le serveur DHCP Dnsmasq DHCP supporte les définitions d'adresses statiques et les
20 réseaux multiples. Il envoie par défaut un jeu raisonnable de paramètres DHCP, et
21 peut être configuré pour envoyer n'importe quel option DHCP.
22 Il inclut un serveur TFTP sécurisé en lecture seule permettant le démarrage via
23 le réseau/PXE de clients DHCP et supporte également le protocole BOOTP.
24 .PP
25 Dnsmasq supporte IPv6 pour le DNS et TFTP mais pas pour le DHCP.
26 .SH OPTIONS
27 Notes : Il est possible d'utiliser des options sans leur donner de paramètre.
28 Dans ce cas, la fonction correspondante sera désactivée. Par exemple
29 .B --pid-file=
30 (sans paramètre après le =) désactive l'écriture du fichier PID.
31 Sur BSD, à moins que le logiciel ne soit compilé avec la bibliothèque GNU
32 getopt, la forme longue des options ne fonctionne pas en ligne de commande; Elle
33 est toujours supportée dans le fichier de configuration.
34 .TP
35 .B --test
36 Vérifie la syntaxe du ou des fichiers de configurations. Se termine avec le
37 code de retour 0 si tout est OK, ou un code différent de 0 dans le cas
38 contraire. Ne démarre pas Dnsmasq.
39 .TP
40 .B \-h, --no-hosts
41 Ne pas charger les noms du fichier /etc/hosts.
42 .TP
43 .B \-H, --addn-hosts=<fichier>
44 Fichiers d'hôtes additionnels. Lire le fichier spécifié en plus de /etc/hosts.
45 Si 
46 .B -h
47 est spécifié, lire uniquement le fichier spécifié. Cette option peut être
48 répétée afin d'ajouter d'autres fichiers. Si un répertoire est donné, lis les
49 fichiers contenus dans ce répertoire.
50 .TP
51 .B \-E, --expand-hosts
52 Ajoute le nom de domaine aux noms simples (ne contenant pas de point dans le
53 nom) contenus dans le fichier /etc/hosts, de la même façon que pour le service
54 DHCP. Notez que cela ne s'applique pas au nom de domaine dans les CNAME, les
55 enregistrements PTR, TXT, etc...
56 .TP
57 .B \-T, --local-ttl=<durée>
58 Lorsque Dnsmasq répond avec une information provenant du fichier /etc/hosts ou
59 avec un bail DHCP, il donne un temps de vie (time-to-live) positionné à zéro,
60 afin d'indiquer à la machine faisant la requête que celle-ci  ne doit pas être
61 mise dans un cache. Ceci est le comportement correct dans presque toutes les
62 situations.
63 Cette option permet de spécifier la valeur de time-to-live à retourner (en
64 secondes). Cela permet de réduire la charge sur le serveur, mais les clients
65 risquent d'utiliser des données périmées dans certains cas.
66 .TP
67 .B --neg-ttl=<durée>
68 Les réponses négatives provenant des serveurs amonts contiennent normalement
69 une information de durée de vie (time-to-live) dans les enregistrements SOA,
70 information dont dnsmasq se sert pour mettre la réponse en cache. Si la réponse
71 du serveur amont omet cette information, dnsmasq ne cache pas la réponse. Cette
72 option permet de doner une valeur de durée de vie par défaut (en secondes) que
73 dnsmasq utilise pour mettre les réponses négatives dans son cache, même en
74 l'absence d'enregistrement SOA.
75 .TP
76 .B --max-ttl=<durée>
77 Définie la valeur de TTL maximum qui sera fournie aux clients. La valeur maximum
78 de TTL spécifiée sera fournie aux clients en remplacement de la vraie valeur de TTL
79 si cette dernière est supérieure. La valeur réelle de TTL est cependant conservée dans
80 le cache afin d'éviter de saturer les serveurs DNS en amont.
81 .TP
82 .B \-k, --keep-in-foreground
83 Ne pas aller en tâche de fond au lancement, mais en dehors de cela, fonctionner
84 normalement. Ce mode est prévu pour les cas où Dnsmasq est lancé par daemontools
85 ou launchd.
86 .TP
87 .B \-d, --no-daemon
88 Mode debug (déverminage) : ne pas aller en tâche de fond, ne pas écrire de
89 fichier pid, ne pas changer d'identifiant utilisateur, générer un état complet
90 du cache lors de la réception d'un signal SIGUSR1, envoyer les logs sur la
91 sortie standard d'erreur ("stderr") de même que dans le syslog, ne pas créer de
92 processus fils pour traiter les requêtes TCP.
93 .TP
94 .B \-q, --log-queries
95 Enregistrer les résultats des requêtes DNS traitées par Dnsmasq dans un fichier
96 de traces ("logs"). Active la génération d'un état complet du cache lors de la
97 réception d'un signal SIGUSR1.
98 .TP
99 .B \-8, --log-facility=<facility>
100 Définit la "facility" dans laquelle Dnsmasq enverra ses entrées syslog, par
101 défaut DAEMON ou LOCAL0 si le mode debug est activé. Si la "facility" contient
102 au moins un caractère "/", alors Dnsmasq considère qu'il s'agit d'un fichier et
103 enverra les logs dans le fichier correspondant à la place du syslog. Si la
104 "facility" est '-', alors dnsmasq envoie les logs sur la sortie d'erreur
105 standard stderr. (Les erreurs lors de la lecture de la configuration vont
106 toujours vers le syslog, mais tous les messages postérieurs à un démarrage
107 réussi seront exclusivement envoyés vers le fichier de logs).
108 Lorsque Dnsmasq est configuré pour envoyer
109 ses traces vers un fichier, la réception d'un signal SIGUSR2 entraine la
110 fermeture et réouverture du fichier. Cela permet la rotation de fichiers de
111 traces sans nécessiter l'arrêt de Dnsmasq.
112 .TP
113 .B --log-async[=<lignes>]
114 Permet l'envoi de traces de manière asynchrone, et de manière optionnelle, le
115 nombre de lignes devant être mises dans la file d'attente par Dnsmasq lorsque
116 l'écriture vers le syslog est lente.
117 Dnsmasq peut envoyer ses logs de manière asynchrone : cela lui permet de
118 continuer à fonctionner sans être bloqué par le syslog, et permet à syslog
119 d'utiliser Dnsmasq pour les résolutions DNS sans risque d'interblocage.
120 Si la file d'attente devient pleine, Dnsmasq loggera le dépassement de file et
121 le nombre de messages perdus. La longueur par défaut de la file d'attente est de
122 5 et une valeur saine sera comprise entre 5 et 25, avec une limite maximum
123 imposée de 100.
124 .TP
125 .B \-x, --pid-file=<chemin>
126 Spécifie un fichier dans lequel stocker le numéro de processus (pid). La valeur
127 par défaut est /var/run/dnsmasq.pid.
128 .TP
129 .B \-u, --user=<nom d'utilisateur>
130 Spécifie l'identité (nom d'utilisateur) prise par Dnsmasq après le démarrage.
131 Dnsmasq doit normalement être démarré en temps que root ("super-utilisateur"),
132 mais abandonne ses privilèges après le démarrage en changeant d'identité.
133 Normalement cet utilisateur est l'utilisateur nobody ("personne"), mais il est
134 possible d'en définir un autre par le biais de ce paramètre.
135 .TP
136 .B \-g, --group=<nom de groupe> 
137 Spécifie le groupe sous lequel Dnsmasq s'exécute. Par défaut, il s'agit du
138 groupe "dip", afin de faciliter l'accès au fichier /etc/ppp/resolv.conf qui
139 n'est en général pas en lecture par tout le monde.
140 .TP
141 .B \-v, --version
142 Imprime le numéro de version.
143 .TP
144 .B \-p, --port=<port>
145 Ecoute sur le port numéro <port> au lieu du port DNS standard (53). Paramétrer
146 cette valeur à zéro désactive complètement la fonction DNS pour ne laisser actif
147 que le DHCP ou le TFTP.
148 .TP
149 .B \-P, --edns-packet-max=<taille>
150 Spécifie la taille maximum de paquet UDP EDNS.0 supporté par le relai DNS. Le
151 défaut est de 4096, qui est la valeur recommandée dans la RFC5625.
152 .TP
153 .B \-Q, --query-port=<numéro de port>
154 Envoie et écoute les requêtes DNS sortantes depuis le port UDP spécifié par
155 <numéro de port>, et non sur un port aléatoire. NOTE : Cette option rends
156 dnsmasq moins sûr contre les attaques par usurpation DNS ("DNS spoofing"), mais
157 cela peut permettre d'utiliser moins de ressources et d'être plus rapide. Donner
158 une valeur de zéro à cette option restaure le comportement par défaut présent dans
159 les versions de dnsmasq inférieures à 2.43 qui consiste à n'allouer qu'un seul port
160 alloué par le système d'exploitation.
161 .TP
162 .B --min-port=<port>
163 Ne pas utiliser de port dont le numéro est inférieur à la valeur donnée en paramètre
164 pour les requêtes DNS sortantes. Dnsmasq choisis un port source aléatoire pour les
165 requêtes sortantes : lorsque cette option est fournie, les ports utilisés seront toujours
166 au dessus de la valeur spécifiée. Utile pour des systèmes derrière des dispositifs
167 garde-barrières ("firewalls").
168 .TP
169 .B \-i, --interface=<nom d'interface>
170 N'écouter que sur l'interface réseau spécifiée. Dnsmasq aujoute automatiquement
171 l'interface locale ("loopback") à la liste des interfaces lorsque l'option
172 .B --interface
173 est utilisée.
174 Si aucune option
175 .B --interface
176 ou
177 .B --listen-address
178 n'est donnée, Dnsmasq écoutera sur toutes les interfaces disponibles sauf
179 celle(s) spécifiée(s) par l'option
180 .B --except-interface.
181 Les alias d'interfaces IP (e-g "eth1:0") ne peuvent être utilisés ni avec
182 .B --interface
183 ni
184 .B \--except-interface.
185 Utiliser l'option 
186 .B --listen-address
187 à la place. 
188 .TP
189 .B \-I, --except-interface=<interface name>
190 Ne pas écouter sur l'interface spécifiée. Notez que l'ordre dans lesquelles les
191 options
192 .B \--listen-address
193 ,
194 .B --interface
195 et
196 .B --except-interface
197 sont fournies n'importe pas, et que l'option 
198 .B --except-interface
199 l'emporte toujours sur les autres.
200 .TP 
201 .B \-2, --no-dhcp-interface=<nom d'interface>
202 Ne pas fournir de service DHCP sur l'interface spécifiée, mais fournir tout de
203 même le service DNS.
204 .TP
205 .B \-a, --listen-address=<adresse IP>
206 Ecouter sur la ou les adresse(s) IP spécifiée(s). Les options 
207 .B \--interface
208 et
209 .B \--listen-address
210 peuvent-être spécifiées simultanément, auquel cas un jeu d'interfaces et
211 d'adresses seront utilisées. Notez que si
212 aucune option
213 .B \--interface
214 n'est donnée alors qu'une option 
215 .B \--listen-address
216 l'est, Dnsmasq n'écoutera pas automatiquement sur l'interface locale
217 ("loopback"). Pour activer l'écoute sur l'interface locale, il est alors
218 nécessaire de fournir explicitement son adresse IP, 127.0.0.1 via l'option
219 .B \--listen-address.
220 .TP
221 .B \-z, --bind-interfaces
222 Sur les systèmes qui le supporte, Dnsmasq s'associe avec l'interface joker
223 ("wildcard"), même lorsqu'il ne doit écouter que sur certaines interfaces. Par
224 la suite, il rejette les requêtes auxquelles il ne doit pas répondre. Cette
225 situation présente l'avantage de fonctionner même lorsque les interfaces vont
226 et viennent ou changent d'adresses. L'option 
227 .B --bind-interfaces
228 force Dnsmasq à ne réellement s'associer qu'avec les interfaces sur lesquelles
229 il doit écouter. L'un des seuls cas où cette option est utile est celui où un
230 autre serveur de nom (ou une autre instance de Dnsmasq) tourne sur la même
231 machine. Utiliser cette option permet également d'avoir plusieurs instances de
232 Dnsmasq fournissant un service DHCP sur la même machine.
233 .TP
234 .B \-y, --localise-queries
235 Retourne des réponses aux requêtes DNS dépendantes de l'interface sur laquelle
236 la requête a été reçue, à partir du fichier /etc/hosts. Si un nom dans
237 /etc/hosts a plus d'une adresse associée avec lui, et qu'une des adresses au
238 moins est dans le même sous-réseau que l'interface sur laquelle la requête a été
239 reçue, alors ne retourne que la(les) adresse(s) du sous-réseau considéré. Cela
240 permet d'avoir dans /etc/hosts un serveur avec de multiples adresses, une pour
241 chacune de ses interfaces, et de fournir aux hôtes l'adresse correcte (basée sur
242 le réseau auquel ils sont attachés). Cette possibilité est actuellement limitée
243 à IPv4.
244 .TP
245 .B \-b, --bogus-priv
246 Fausse résolution inverse pour les réseaux privés. Toutes les requêtes DNS
247 inverses pour des adresses IP privées (ie 192.168.x.x, etc...) qui ne sont pas
248 trouvées dans /etc/hosts ou dans le fichier de baux DHCP se voient retournées
249 une réponse "pas de tel domaine" ("no such domain") au lieu d'être transmises
250 aux serveurs de nom amont ("upstream server").
251 .TP
252 .B \-V, --alias=[<ancienne IP>]|[<IP de début>-<IP de fin>],<nouvelle IP>[,<masque>]
253 Modifie les adresses IPv4 retournées par les serveurs de nom amont;
254 <ancienne IP> est remplacée par <nouvelle IP>. Si le <masque> optionnel est
255 fourni, alors toute adresse correspondant à l'adresse <ancienne IP>/<masque>
256 sera réécrite. Ainsi par exemple
257 .B --alias=1.2.3.0,6.7.8.0,255.255.255.0 
258 modifiera 1.2.3.56 en 6.7.8.56 et 1.2.3.67 en 6.7.8.67. 
259 Cette fonctionnalité correspond à ce que les routeurs Cisco PIX appellent
260 "bidouillage DNS" ("DNS doctoring"). Si l'ancienne IP est donnée sous la forme
261 d'une gamme d'adresses, alors seules les adresses dans cette gamme seront
262 réecrites, et non le sous-réseau dans son ensemble. Ainsi,
263 .B --alias=192.168.0.10-192.168.0.40,10.0.0.0,255.255.255.0
264 fait correspondre 192.168.0.10->192.168.0.40 à 10.0.0.10->10.0.0.40
265 .TP 
266 .B \-B, --bogus-nxdomain=<adresse IP>
267 Transforme les réponses contenant l'adresse IP fournie en réponses "pas de tel
268 domaine" ("no such domain"). Ceci a pour but de neutraliser la modification
269 sournoise mise en place par Verisign en septembre 2003, lorsqu'ils ont commencé
270 à retourner l'adresse d'un serveur web publicitaire en réponse aux requêtes pour
271 les noms de domaines non enregistrés, au lieu de la réponse correcte "NXDOMAIN".
272 Cette option demande à Dnsmasq de retourner la réponse correcte lorsqu'il
273 constate ce comportement. L'adresse retournée par Verisign en septembre 2003
274 est 64.94.110.11.
275 .TP
276 .B \-f, --filterwin2k
277 Les dernières versions de windows font des requêtes DNS périodiques auxquelles
278 non seulement les serveurs DNS publics ne peuvent donner de réponse, mais qui,
279 de surcroît, peuvent poser des problèmes en déclenchant des connexions
280 intempestives pour des liens réseaux avec des connexions "à la demande". Fournir
281 cette option active le filtrage des requêtes de ce type. Les requêtes bloquées
282 sont les requêtes pour les entrées de type SOA ou SRV, ainsi que les requêtes de
283 type ANY avec des noms possédant des caractères sous-lignés (requêtes pour des
284 serveurs LDAP).
285 .TP
286 .B \-r, --resolv-file=<fichier>
287 Lis les adresses des serveurs de nom amont dans le fichier de nom <fichier>,
288 au lieu du fichier /etc/resolv.conf. Pour le format de ce fichier, voir dans le
289 manuel pour
290 .BR resolv.conf (5) 
291 les entrées correspondant aux serveurs de noms (nameserver). Dnsmasq peut lire
292 plusieurs fichiers de type resolv.conf, le premier fichier spécifié remplace le
293 fichier par défaut, le contenu des suivants est rajouté dans la liste des
294 fichiers à consulter. Seul le fichier ayant la dernière date de modification
295 sera chargé en mémoire.
296 .TP
297 .B \-R, --no-resolv
298 Ne pas lire le contenu du fichier /etc/resolv.conf. N'obtenir l'adresse des
299 serveurs de nom amont que depuis la ligne de commande ou le fichier de
300 configuration de Dnsmasq.
301 .TP
302 .B \-1, --enable-dbus
303 Autoriser la mise à jour de la configuration de Dnsmasq par le biais d'appel de
304 méthodes DBus. Il est possible par ce biais de mettre à jour l'adresse de
305 serveurs DNS amont (et les domaines correspondants) et de vider le cache. Cette
306 option nécessite que Dnsmasq soit compilé avec le support DBus.
307 .TP 
308 .B \-o, --strict-order
309 Par défaut, Dnsmasq envoie les requêtes à n'importe lequel des serveurs amonts
310 dont il a connaissance tout en essayant de favoriser les serveurs qu'il sait
311 fonctionner. Cette option force Dnsmasq à essayer d'interroger, pour chaque
312 requête, les serveurs DNS dans leur ordre d'apparition dans le fichier
313 /etc/resolv.conf.
314 .TP
315 .B --all-servers
316 Par défaut, lorsque dnsmasq a plus d'un serveur amont disponible, il n'envoie
317 les requêtes qu'à un seul serveur. Spécifier cette option force dnsmasq à
318 effectuer ses requêtes à tous les serveurs disponibles. Le résultat renvoyé
319 au client sera celui fournit par le premier serveur ayant répondu.
320 .TP
321 .B --stop-dns-rebind
322 Rejete (et enregistre dans le journal d'activité) les adresses dans la gamme
323 d'adresses IP privée (au sens RFC1918) qui pourraient être renvoyées par les
324 serveurs amonts suite à une résolution de nom. Cela bloque les attaques cherchant
325 à détourner de leur usage les logiciels de navigation web ('browser') en s'en
326 servant pour découvrir les machines situées sur le réseau local.
327 .TP
328 .B --rebind-localhost-ok
329 Exclue 127.0.0/8 des vérifications de réassociation DNS. Cette gamme d'adresses
330 est retournée par les serveurs Realtime Blackhole (RBL, utilisés dans la
331 lutte contre le spam), la bloquer peut entraîner des disfonctionnements de ces
332 services.
333 .TP 
334 .B  --rebind-domain-ok=[<domaine>]|[[/<domaine>/[<domaine>/]
335 Ne pas détecter ni bloquer les actions de type dns-rebind pour ces domaines.
336 Cette option peut prendre comme valeur soit un nom de domaine soit plusieurs
337 noms de domains entourés par des '/', selon une syntaxe similaire à l'option
338 --server, c-à-d :
339 .B  --rebind-domain-ok=/domaine1/domaine2/domaine3/
340 .TP
341 .B \-n, --no-poll
342 Ne pas vérifier régulièrement si le fichier /etc/resolv.conf a été modifié.
343 .TP
344 .B --clear-on-reload
345 Lorsque le fichier /etc/resolv.conf est relu, vider le cache DNS.
346 Cela est utile si les nouveaux serveurs sont susceptibles d'avoir des données
347 différentes de celles stockées dans le cache.
348 .TP
349 .B \-D, --domain-needed
350 Indique à Dnsmasq de ne jamais transmettre en amont de requêtes pour des noms
351 simples, ne comprenant donc ni points ni nom de domaine. Si un nom n'est pas
352 dans /etc/hosts ou dans la liste des baux DHCP, alors une réponse de type
353 "non trouvé" est renvoyée.
354 .TP
355 .B \-S, --local, --server=[/[<domaine>]/[domaine/]][<Adresse IP>[#<port>][@<Adresse IP source>|<interface>[#<port>]]]
356 Spécifie directement l'adresse IP d'un serveur de nom amont. Cette option ne
357 supprime pas la lecture du fichier /etc/resolv.conf : utiliser pour cela
358 l'option
359 .B -R .
360 Si un ou plusieurs nom(s) de domaine(s) optionnel(s) sont fournis, ce
361 serveur sera uniquement utilisé uniquement pour ce(s) domaine(s), et toute
362 requête concernant ce(s) domaine(s) sera adressée uniquement à ce serveur.
363 Cette option est destinée aux serveurs de nom privés : si vous avez un serveur
364 de nom sur votre réseau ayant pour adresse IP 192.168.1.1 et effectuant la
365 résolution des noms de la forme xxx.internal.thekelleys.org.uk, alors
366 .B -S /internal.thekelleys.org.uk/192.168.1.1 
367 enverra toutes les requêtes pour les machines internes vers ce serveur de nom,
368 alors que toutes les autres requêtes seront adressées aux serveurs indiqués dans
369 le fichier /etc/resolv.conf. Une spécification de nom de domaine vide,
370 .B // 
371 possède le sens particulier de "pour les noms non qualifiés uniquement",
372 c'est-à-dire les noms ne possédant pas de points. Un port non standard peut être
373 rajouté à la suite des adresses IP en utilisant le caractère #. Plus d'une
374 option
375 .B -S
376 est autorisée, en répétant les domaines et adresses IP comme requis.
377
378 Le domaine le plus spécifique l'emporte sur le domaine le moins spécifique,
379 ainsi :
380 .B --server=/google.com/1.2.3.4
381 .B --server=/www.google.com/2.3.4.5
382 enverra les requêtes pour *.google.com à 1.2.3.4, à l'exception des requêtes
383 *www.google.com, qui seront envoyées à 2.3.4.5.
384
385 L'adresse spéciale '#' signifie "utiliser les serveurs standards", ainsi
386 .B --server=/google.com/1.2.3.4
387 .B --server=/www.google.com/#
388 enverra les requêtes pour *.google.com à 1.2.3.4, à l'exception des requêtes
389 pour *www.google.com qui seront envoyées comme d'habitude (c-à-d aux serveurs
390 définis par défaut).
391
392 Il est également permis de donner une option
393 .B -S
394 avec un nom de domaine mais sans
395 adresse IP; Cela informe Dnsmasq que le domaine est local et qu'il doit répondre
396 aux requêtes le concernant depuis les entrées contenues dans le fichier
397 /etc/hosts ou les baux DHCP, et ne doit en aucun cas transmettre les requêtes
398 aux serveurs amonts.
399 .B local
400 est synonyme de
401 .B server
402 ("serveur") afin de rendre plus claire l'utilisation de cette option pour cet
403 usage particulier.
404
405 La chaîne de caractères optionnelle suivant le caractère @ permet de définir
406 la source que Dnsmasq doit utiliser pour les réponses à ce
407 serveur de nom. Il doit s'agir d'une des adresses IP appartenant à la machine sur
408 laquelle tourne Dnsmasq ou sinon la ligne sera ignorée et une erreur sera
409 consignée dans le journal des événements, ou alors d'un nom d'interface. Si un nom
410 d'interface est donné, alors les requêtes vers le serveur de nom seront envoyées
411 depuis cette interface; si une adresse ip est donnée, alors l'adresse source de
412 la requête sera l'adresse en question. L'option query-port est ignorée pour tous
413 les serveurs ayant une adresse source spécifiée, mais il est possible de la donner
414 directement dans la spécification de l'adresse source. Forcer les requêtes à être
415 émises depuis une interface spécifique n'est pas possible sur toutes les plateformes
416 supportées par dnsmasq.
417 .TP
418 .B \-A, --address=/<domaine>/[domaine/]<adresse IP>
419 Spécifie une adresse IP à retourner pour toute requête pour les domaines fournis
420 en option. Les requêtes pour ce(s) domaine(s) ne sont jamais transmises aux
421 serveurs amonts et reçoivent comme réponse l'adresse IP spécifiée qui peut être
422 une adresse IPv4 ou IPv6. Pour donner à la fois une adresse IPv4 et une adresse
423 IPv6 pour un domaine, utiliser plusieurs options
424 .B -A.
425 Il faut noter que le
426 contenu du fichier /etc/hosts et de celui des baux DHCP supplante ceci pour des
427 noms individuels. Une utilisation courante de cette option est de rediriger la
428 totalité du domaine doubleclick.net vers un serveur web local afin d'éviter les
429 bannières publicitaires. La spécification de domaine fonctionne de la même façon
430 que
431 .B  --server,
432 avec la caractéristique supplémentaire que
433 .B /#/
434 coïncide avec tout domaine. Ainsi,
435 .B --address=/#/1.2.3.4
436 retournera 1.2.3.4 pour toute requête
437 n'ayant de réponse ni dans /etc/hosts, ni dans les baux DHCP, et n'étant pas
438 transmise à un serveur spécifique par le biais d'une directive
439 .B --server.
440 .TP
441 .B \-m, --mx-host=<nom de l'hôte>[[,<nom du MX>],<préference>]
442 Spécifie un enregistrement de type MX pour <nom de l'hôte> retournant le nom
443 donné dans <nom du MX> (s'il est présent), ou sinon le nom spécifié dans
444 l'option
445 .B --mx-target
446 si elle est présente. Sinon retourne le nom de la machine
447 sur laquelle Dnsmasq tourne. La valeur par défaut (spécifiée dans l'option
448 .B --mx-target
449 ) est utile dans un réseau local pour rediriger les courriers
450 électroniques vers un serveur central. La valeur de préférence est optionnelle
451 et vaut par défaut 1 si elle n'est pas spécifiée. Plus d'une entrée MX peut être
452 fournie pour un hôte donné.
453 .TP 
454 .B \-t, --mx-target=<nom d'hôte>
455 Spécifie la réponse par défaut fournie par Dnsmasq pour les requêtes sur des
456 enregistrements de type MX. Voir
457 .B --mx-host.
458 Si
459 .B --mx-target
460 est donné mais pas de
461 .B --mx-host,
462 alors Dnsmasq retourne comme réponse un enregistrement MX
463 contenant le nom d'hôte spécifié dans l'option
464 .B --mx-target
465 pour toute requête
466 concernant le MX de la machine sur laquelle tourne Dnsmasq.
467 .TP
468 .B \-e, --selfmx
469 Définit, pour toutes les machines locales, un MX correspondant à l'hôte
470 considéré. Les machines locales sont celles définies dans le fichier /etc/hosts
471 ou dans un bail DHCP.
472 .TP 
473 .B \-L, --localmx
474 Définit, pour toutes les machines locales, un enregistrement MX pointant sur
475 l'hôte spécifié par mx-target (ou la machine sur laquelle Dnsmasq tourne). Les
476 machines locales sont celles définies dans le fichier /etc/hosts ou dans un bail
477 DHCP.
478 .TP
479 .B \-W --srv-host=<_service>.<_protocole>.[<domaine>],[<cible>[,<port>[,<priorité>[,<poids>]]]]
480 Spécifie un enregistrement DNS de type SRV. Voir la RFC2782 pour plus de
481 détails. Si le champs <domaine> n'est pas fourni, prends par défaut la valeur
482 fournie dans l'option
483 .B --domain.
484 La valeur par défaut pour le domaine est vide et le port par défaut est 1, alors
485 que les poids et priorités par défaut sont 0. Attention lorsque vous transposez
486 des valeurs issues d'une configuration BIND : les ports, poids et priorités sont
487 dans un ordre différents. Pour un service/domaine donné, plus d'un
488 enregistrement SRV est autorisé et tous les enregistrements qui coïncident sont
489 retournés dans la réponse.
490 .TP
491 .B \-Y, --txt-record=<nom>[[,<texte>],<texte>]
492 Définit un enregistrement DNS de type TXT. La valeur de l'enregistrement TXT est
493 un ensemble de chaînes de caractères, donc un nombre variable de chaînes de
494 caractères peuvent être spécifiées, séparées par des virgules. Utilisez des
495 guillemets pour mettre une virgule dans une chaîne de caractères. Notez que la
496 longueur maximale pour une chaîne est de 255 caractères, les chaînes plus
497 longues étant découpées en morceaux de 255 caractères de longs.
498 .TP
499 .B --ptr-record=<nom>[,<cible>]
500 Définit un enregistrement DNS de type PTR.
501 .TP
502 .B --naptr-record=<nom>,<ordre>,<préférence>,<drapeaux>,<service>,<expr. régulière>[,<remplacement>]
503 Retourne un enregistrement de type NAPTR, tel que spécifié dans le RFC3403.
504 .TP
505 .B --cname=<cname>,<cible>
506 Retourne un enregistrement de type CNAME qui indique que <cname> est en
507 réalité <cible>. Il existe des contraintes significatives sur la valeur
508 de cible; il doit s'agir d'un nom DNS qui est connu de dnsmasq via /etc/hosts
509 (ou un fichier hôtes additionnel) ou via DHCP. Si une cible ne satisfait
510 pas ces critères, le CNAME est ignoré. Le CNAME doit être unique, mais
511 il est autorisé d'avoir plus d'un CNAME pointant vers la même cible.
512 .TP
513 .B --interface-name=<nom>,<interface>
514 Définit un entregistrement DNS associant le nom avec l'adresse primaire sur
515 l'interface donnée en argument. Cette option spécifie un enregistrement de type
516 A pour le nom donné en argument de la même façon que s'il était défini par une
517 ligne de /etc/hosts, sauf que l'adresse n'est pas constante mais dépendante de
518 l'interface définie. Si l'interface est inactive, non existante ou non
519 configurée, une réponse vide est fournie. Un enregistrement inverse (PTR) est
520 également créé par cette option, associant l'adresse de l'interface avec le nom.
521 Plus d'un nom peut être associé à une interface donnée en répétant cette option
522 plusieurs fois; dans ce cas, l'enregistrement inverse pointe vers le nom fourni
523 dans la première instance de cette option.
524 .TP
525 .B --add-mac
526 Ajoute l'adresse MAC du requêteur aux requêtes DNS transmises aux serveurs
527 amonts. Cela peut être utilisé dans un but de filtrage DNS par les serveurs
528 amonts. L'adresse MAC peut uniquement être ajoutée si le requêteur est sur le
529 même sous-réseau que le serveur dnsmasq. Veuillez noter que le mécanisme
530 utilisé pour effectuer cela (une option EDNS0) n'est pas encore standardisée,
531 aussi cette fonctionalité doit être considérée comme expérimentale. Notez
532 également qu'exposer les adresses MAC de la sorte peut avoir des implications
533 en termes de sécurité et de vie privée.
534 .TP
535 .B \-c, --cache-size=<taille>
536 Définit la taille du cache de Dnsmasq. La valeur par défaut est de 150 noms.
537 Définir une valeur de zéro désactive le cache.
538 .TP
539 .B \-N, --no-negcache
540 Désactive le "cache négatif". Le "cache négatif" permet à Dnsmasq de se souvenir
541 des réponses de type "no such domain" fournies par les serveurs DNS en amont et
542 de fournir les réponses sans avoir à re-transmettre les requêtes aux serveurs
543 amont.
544 .TP
545 .B \-0, --dns-forward-max=<nombre de requêtes>
546 Définit le nombre maximum de requêtes DNS simultanées. La valeur par défaut est
547 150, ce qui devrait être suffisant dans la majorité des configurations. La seule
548 situation identifiée dans laquelle cette valeur nécessite d'être augmentée est
549 lorsqu'un serveur web a la résolution de nom activée pour l'enregistrement de
550 son journal des requêtes, ce qui peut générer un nombre important de requêtes
551 simultanées.
552 .TP
553 .B --proxy-dnssec
554 Un resolveur sur une machine cliente peut effectuer la validation DNSSEC de
555 deux façons : il peut effectuer lui-même les opérations de chiffrements sur
556 la réponse reçue, ou il peut laisser le serveur récursif amont faire la
557 validation et positionner un drapeau dans la réponse au cas où celle-ci est
558 correcte. Dnsmasq n'est pas un validateur DNSSEC, aussi il ne peut effectuer
559 la validation comme un serveur de nom récursif, cependant il peut retransmettre
560 les résultats de validation de ses serveurs amonts. Cette option permet
561 l'activation de cette fonctionalité. Vous ne devriez utiliser cela que si vous
562 faites confiance aux serveurs amonts
563 .I ainsi que le réseau entre vous et eux.
564 Si vous utilisez le premier mode DNSSEC, la validation par le resolveur des
565 clients, cette option n'est pas requise. Dnsmasq retourne toujours toutes les
566 données nécessaires par un client pour effectuer la validation lui-même.
567 .TP
568 .B \-F, --dhcp-range=[interface:<interface>,][tag:<label>[,tag:<label>],][set:<label],]<adresse de début>,<adresse de fin>[,<masque de réseau>[,<broadcast>]][,<durée de bail>]
569 Active le serveur DHCP. Les adresses seront données dans la plage comprise entre
570 <adresse de début> et <adresse de fin> et à partir des adresses définies
571 statiquement dans l'option
572 .B dhcp-host.
573 Si une durée de bail est donnée, alors les baux seront donnés pour cette
574 durée. La durée de bail est donnée en secondes, en minutes (exemple : 45m),
575 en heures (exemple : 1h) ou être la chaine de caractère "infinite" pour une
576 durée indéterminée. Si aucune valeur n'est donnée, une durée de bail par défaut
577 de une heure est appliquée. La valeur minimum pour un bail DHCP est de 2
578 minutes.
579 Cette option peut être répétée, avec différentes adresses,
580 pour activer le service DHCP sur plus d'un réseau. Pour des réseaux directement
581 connectés (c'est-à-dire des réseaux dans lesquels la machine sur laquelle tourne
582 Dnsmasq possède une interface), le masque de réseau est optionnel. Il est par
583 contre requis pour les réseaux pour lesquels le service DHCP se fait via un
584 relais DHCP ("relay agent"). L'adresse de broadcast est toujours optionnelle.
585
586 Il est toujours possible d'avoir plus d'une plage DHCP pour un même
587 sous-réseau.
588 L'identifiant de label optionnel
589 .B set:<label>
590 fournie une étiquette alphanumérique qui identifie ce réseau, afin de permettre
591 la fourniture d'options DHCP spécifiques à chaque réseau.
592 Lorsque préfixé par 'tag:', la signification change, et au lieu de définir un
593 label, il définit le label pour laquelle la règle s'applique. Un seul label peut-
594 être défini mais plusieurs labels peuvent coïncider.
595
596 L'adresse de fin peut être remplacée par le mot-clef
597 .B static
598 ("statique") qui indique à Dnsmasq d'activer le service DHCP pour le réseau
599 spécifié, mais de ne pas activer l'allocation dynamique d'adresses IP : Seuls
600 les hôtes possédant des adresses IP statiques fournies via 
601 .B dhcp-host
602 ou présentes dans le fichier /etc/ethers seront alors servis par le DHCP.
603
604 L'adresse de fin peut-être remplacée par le mot-clef
605 .B proxy
606 , auquel cas Dnsmasq fournira un service de DHCP proxy pour le sous-réseau
607 spécifié. (voir
608 .B pxe-prompt
609 et
610 .B pxe-service
611 pour plus de détails).
612
613 La section interface:<nom d'interface> n'est normalement pas utilisée. Se
614 référer aux indications de la section NOTES pour plus de détail à ce sujet.
615 .TP
616 .B \-G, --dhcp-host=[<adresse matérielle>][,id:<identifiant client>|*][,set:<label>][,<adresse IP>][,<nom d'hôte>][,<durée de bail>][,ignore]
617 Spécifie les paramètres DHCP relatifs à un hôte. Cela permet à une machine
618 possédant une adresse matérielle spécifique de se voir toujours allouée les
619 mêmes nom d'hôte, adresse IP et durée de bail. Un nom d'hôte spécifié comme
620 ceci remplace le nom fourni par le client DHCP de la machine hôte. Il est
621 également possible d'omettre l'adresse matérielle et d'inclure le nom d'hôte,
622 auquel cas l'adresse IP et la durée de bail s'appliqueront à toute machine se
623 réclamant de ce nom. Par exemple
624 .B --dhcp-host=00:20:e0:3b:13:af,wap,infinite 
625 spécifie à Dnsmasq de fournir à la machine d'adresse matérielle
626 00:20:e0:3b:13:af le nom, et un bail de durée indéterminée.
627
628 .B --dhcp-host=lap,192.168.0.199 
629 spécifie à Dnsmasq d'allouer toujours à la machine portant le nom lap
630 l'adresse IP 192.168.0.199.
631
632 Les adresses allouées de la sorte ne sont pas contraintes à une plage d'adresse
633 spécifiée par une option --dhcp-range, mais elles se trouver dans le même
634 sous-réseau qu'une plage dhcp-range valide. Pour les sous-réseaux qui n'ont pas
635 besoin d'adresses dynamiquement allouées, utiliser le mot-clef "static" dans la
636 déclaration de plage d'adresses dhcp-range.
637
638 Il est possible
639 d'utiliser des identifiants clients plutôt que des adresses matérielles pour
640 identifier les hôtes, en préfixant par ceux-ci par 'id:'. Ainsi, 
641 .B --dhcp-host=id:01:02:03:04,..... 
642 réfère à l'hôte d'identifiant 01:02:03:04. Il est également possible de
643 spécifier l'identifiant client sous la forme d'une chaîne de caractères, comme
644 ceci :
645 .B --dhcp-host=id:identifiantclientsousformedechaine,..... 
646
647 L'option spéciale id:* signifie : "ignorer tout identifiant client et n'utiliser
648 que l'adresse matérielle". Cela est utile lorsqu'un client présente un
649 identifiant client mais pas les autres.
650
651 Si un nom apparaît dans /etc/hosts, l'adresse associée peut être allouée à un
652 bail DHCP mais seulement si une option
653 .B --dhcp-host
654 spécifiant le nom existe par ailleurs. Seul un nom d'hôte peut-être donné dans
655 une option
656 .B dhcp-host
657 , mais les alias sont possibles au travers de l'utilisation des CNAMEs. (Voir
658 .B --cname
659 ).
660 Le mot clef "ignore" ("ignorer") indique
661 à Dnsmasq de ne jamais fournir de bail DHCP à une machine. La machine peut être
662 spécifiée par son adresse matérielle, son identifiant client ou son nom d'hôte.
663 Par exemple
664 .B --dhcp-host=00:20:e0:3b:13:af,ignore
665 Cela est utile lorsqu'un autre serveur DHCP sur le réseau doit être utilisé par
666 certaines machines.
667
668 Le paramètre set:<identifiant réseau> permet de définir un
669 identifiant de réseau lorsque l'option dhcp-host est utilisée. Cela peut servir
670 à sélectionner des options DHCP juste pour cet hôte. Plus d'un label peut être
671 fourni dans une directive dhcp-host (et dans cette seule directive). Lorsqu'une
672 machine coïncide avec une directive dhcp-host (ou une impliquée par
673 /etc/ethers), alors le label réservé "known" ("connu") est associé. Cela permet à
674 Dnsmasq d'être configuré pour ignorer les requêtes issus de machines inconnue
675  par le biais de 
676 .B --dhcp-ignore=tag:!known.
677
678 Les adresses ethernet (mais pas les identifiants clients) peuvent être définies
679 avec des octets joker, ainsi par exemple
680 .B --dhcp-host=00:20:e0:3b:13:*,ignore 
681 demande à Dnsmasq d'ignorer une gamme d'adresses matérielles. Il est  à noter
682 que "*" doit-être précédé d'un caractère d'échappement ou mis entre guillemets
683 lorsque spécifié en option de ligne de commande, mais pas dans le fichier de
684 configuration.
685
686 Les adresses matérielles coïncident en principe avec n'importe
687 quel type de réseau (ARP), mais il est possible de les limiter à un seul type
688 ARP en les précédant du type ARP (en Hexadécimal) et de "-". Ainsi
689 .B --dhcp-host=06-00:20:e0:3b:13:af,1.2.3.4 
690 coïncidera uniquement avec des adresses matérielles Token-Ring, puisque le type
691 ARP pour une adresse Token-Ring est 6.
692
693 Un cas spécial correspond à l'inclusion d'une ou plusieurs adresses
694 matérielles, c-à-d :
695 .B --dhcp-host=11:22:33:44:55:66,12:34:56:78:90:12,192.168.0.2.
696 Cela permet à une adresse IP d'être associé à plusieurs adresses
697 matérielles, et donne à dnsmasq la permission d'abandonner un bail DHCP
698 attribué à l'une de ces adresses lorsqu'une autre adresse dans la liste
699 demande un bail. Ceci est une opération dangereuse qui ne fonctionnera
700 de manière fiable que si une adresse matérielle est active à un moment
701 donné et dnsmasq n'a aucun moyen de s'assurer de cela. Cela est utile,
702 par exemple, pour allouer une adresse IP stable à un laptop qui
703 aurait à la fois une connexion filaire et sans-fil.
704 .TP
705 .B --dhcp-hostsfile=<chemin>
706 Lis les informations d'hôtes DHCP dans le fichier spécifié. Si l'argument est
707 un chemin vers un répertoire, lis tous les fichiers de ce répertoire. Le
708 fichier contient des informations à raison d'un hôte par ligne. Le format
709 d'une ligne est la même que le texte fourni à la droite sur caractère "=" dans
710 l'option
711 .B --dhcp-host.
712 L'avantage de stocker les informations sur les hôtes DHCP dans ce fichier est
713 que celles-ci peuvent être modifiées sans recharger Dnsmasq; le fichier sera
714 relu lorsque Dnsmasq reçoit un signal SIGHUP.
715 .TP
716 .B --dhcp-optsfile=<chemin>
717 Lis les informations relatives aux options DHCP dans le fichier spécifié. Si
718 l'argument est un chemin vers un répertoire, lis tous les fichiers de ce
719 répertoire. L'intérêt d'utiliser cette option est le même que pour
720  --dhcp-hostsfile : le fichier spécifié sera rechargé à la réception par
721 dnsmasq d'un signal SIGHUP. Notez qu'il est possible d'encoder l'information
722 via
723 .B --dhcp-boot
724 en utilisant les noms optionnels bootfile-name, server-ip-address et
725 tftp-server. Ceci permet d'inclure ces options dans un fichier "dhcp-optsfile".DNSMASQ_SUPPLIED_HOSTNAME
726 .TP
727 .B \-Z, --read-ethers
728 Lis les informations d'hôtes DHCP dans le fichier /etc/ethers. Le format de
729 /etc/ethers est une adresse matérielle suivie, soit par un nom d'hôte, soit par
730 une adresse IP sous la forme de 4 chiffres séparés par des points. Lorsque lu
731 par Dnsmasq, ces lignes ont exactement le même effet que l'option
732 .B --dhcp-host
733 contenant les mêmes informations. /etc/ethers est relu à la réception d'un
734 signal SIGHUP par Dnsmasq.
735 .TP
736 .B \-O, --dhcp-option=[tag:<label>,[tag:<label>]][encap:<option>,][vi-encap:<entreprise>,][vendor:[<classe_vendeur>],][<option>|option:<nom d'option>],[<valeur>[,<valeur>]]
737 Spécifie des options différentes ou supplémentaires pour des clients DHCP. Par
738 défaut, Dnsmasq envoie un ensemble standard d'options aux clients DHCP : le
739 masque de réseau et l'adresse de broadcast sont les mêmes que pour l'hôte
740 sur lequel tourne Dnsmasq, et le serveur DNS ainsi que la route par défaut
741 prennent comme valeur l'adresse de la machine sur laquelle tourne Dnsmasq. Si
742 une option de nom de domaine a été définie, son contenu est transmis. Cette
743 option de configuration permet de changer toutes ces valeurs par défaut, ou de
744 spécifier d'autres options. L'option DHCP à transmettre peut être fournie sous
745 forme d'un nombre décimal ou sous la forme "option:<nom d'option>". Les nombres
746 correspondants aux options sont définis dans la RFC2132 et suivants. Les noms
747 d'options connus par Dnsmasq peuvent être obtenus via "Dnsmasq --help dhcp".
748 Par exemple, pour définir la route par défaut à 192.168.4.4, il est possible de
749 faire
750 .B --dhcp-option=3,192.168.4.4 
751 ou
752 .B --dhcp-option = option:router, 192.168.4.4
753 ou encore, pour positionner l'adresse du serveur de temps à 192.168.0.4, on peut
754 faire
755 .B --dhcp-option = 42,192.168.0.4 
756 ou 
757 .B --dhcp-option = option:ntp-server, 192.168.0.4
758 L'adresse 0.0.0.0 prends ici le sens "d'adresse de la machine sur laquelle
759 tourne Dnsmasq". Les types de données autorisées sont des adresses IP sous la
760 forme de 4 chiffres séparés par des points, un nombre décimal, une liste de
761 caractères hexadécimaux séparés par des 2 points, ou une chaîne de caractères.
762 Si des labels optionnels sont fournis, alors cette option n'est envoyée
763 qu'aux réseaux dont tous les labels coïncident avec ceux de la requête.
764
765 Un traitement spécial est effectué sur les chaînes de caractères fournies pour
766 l'option 119, conformément à la RFC 3397. Les chaînes de caractères ou les
767 adresses IP sous forme de 4 chiffres séparés par des points donnés en arguments
768 de l'option 120 sont traités conforméments à la RFC 3361. Les adresses IP sous
769 forme de 4 chiffres séparés par des points suivies par une barre montante "/",
770 puis une taille de masque sont encodés conforméments à la RFC 3442.
771
772 Attention : aucun test n'étant fait pour vérifier que des données d'un type
773 adéquat sont envoyées pour un numéro d'option donné, il est tout à fait possible
774 de persuader Dnsmasq de générer des paquets DHCP illégaux par une utilisation
775 incorrecte de cette option. Lorsque la valeur est un nombre décimal, Dnsmasq
776 doit déterminer la taille des données. Cela est fait en examinant le numéro de
777 l'option et/ou la valeur, mais peut-être évité en rajoutant un suffixe d'une
778 lettre comme suit :
779 b = un octet, s = 2 octets, i = 4 octets. Cela sert essentiellement pour des
780 options encapsulées de classes de vendeurs (voir plus bas), pour lesquelles 
781 Dnsmasq ne peut déterminer la taille de la valeur. Les données d'options
782 consistant uniquement de points et de décimaux sont interprétées par Dnsmasq
783 comme des adresses IP, et envoyées comme telles. Pour forcer l'envoi sous forme
784 de chaîne de caractère, il est nécessaire d'utiliser des guillemets doubles. Par
785 exemple, l'utilisation de l'option 66 pour fournir une adresse IP sous la forme
786 d'une chaîne de caractères comme nom de serveur TFTP, il est nécessaire de faire
787 comme suit :
788 .B --dhcp-option=66,"1.2.3.4"
789
790 Les options encapsulées de classes de vendeurs peuvent-être aussi spécifiées en
791 utilisant
792 .B --dhcp-option
793 : par exemple
794 .B --dhcp-option=vendor:PXEClient,1,0.0.0.0
795 envoie l'option encapsulée de classe de vendeur "mftp-address=0.0.0.0" à
796 n'importe quel client dont la classe de vendeur correspond à "PXEClient". La
797 correspondance pour les classes de vendeur s'effectue sur des sous-chaînes de
798 caractères (voir
799 .B --dhcp-vendorclass
800 pour plus de détails). Si une option de
801 classe de vendeur (numéro 60) est envoyée par Dnsmasq, alors cela est utilisé
802 pour sélectionner les options encapsulées, de préférence à toute option envoyée
803 par le client. Il est possible d'omettre complètement une classe de vendeur :
804 .B --dhcp-option=vendor:,1,0.0.0.0
805 Dans ce cas l'option encapsulée est toujours envoyée.
806
807 Les options peuvent-être encapsulées au sein d'autres options :
808 par exemple
809 .B --dhcp-option=encap:175, 190, "iscsi-client0"
810 enverra l'option 175, au sein de laquelle se trouve l'option 190.
811 Plusieurs options encapsulées avec le même numéro d'option seront correctement
812 combinées au sein d'une seule option encapsulée. Il n'est pas possible de
813 spécifier encap: et vendor: au sein d'une même option dhcp.
814
815 La dernière variante pour les options encapsulées est "l'option de Vendeur
816 identifiant le vendeur" ("Vendor-Identifying Vendor Options") telle que
817 décrite dans le RFC3925. Celles-ci sont spécifiées comme suit :
818 .B --dhcp-option=vi-encap:2, 10, "text"
819 Le numéro dans la section vi-encap: est le numéro IANA de l'entreprise servant
820 à identifier cette option.
821
822 L'adresse 0.0.0.0 n'est pas traitée de manière particulière lorsque fournie dans
823 une option encapsulée.
824 .TP
825 .B --dhcp-option-force=[tag:<label>,[tag:<label>]][encap:<option>,][vi-encap:<entreprise>,][vendor:[<classe_vendeur>],][<option>|option:<nom d'option>],[<valeur>[,<valeur>]]
826 Cela fonctionne exactement de la même façon que
827 .B --dhcp-option
828 sauf que cette option sera toujours envoyée, même si le client ne la demande pas
829 dans la liste de paramêtres requis. Cela est parfois nécessaire, par exemple lors
830 de la fourniture d'options à PXELinux.
831 .TP
832 .B --dhcp-no-override
833 Désactive la réutilisation des champs DHCP nom de serveur et nom de
834 fichier comme espace supplémentaire pour les options. Si cela est
835 possible, dnsmasq déplace les informations sur le serveur de démarrage
836 et le nom de fichier (fournis par 'dhcp-boot') en dehors des champs
837 dédiés à cet usage dans les options DHCP. Cet espace supplémentaire est
838 alors disponible dans le paquet DHCP pour d'autres options, mais peut, dans
839 quelques rares cas, perturber des clients vieux ou défectueux. Cette
840 option force le comportement à l'utilisation des valeurs "simples et sûres"
841 afin d'éviter des problèmes dans de tels cas.
842 .TP
843 .B \-U, --dhcp-vendorclass=set:<label>,<classe de vendeur>
844 Associe une chaîne de classe de vendeur à un label. La plupart
845 des clients DHCP fournissent une "classe de vendeur" ("vendor class") qui
846 représente, d'une certaine façon, le type d'hôte. Cette option associe des
847 classes de vendeur à des labels, de telle sorte que des options DHCP peuvent-être
848 fournie de manière sélective aux différentes classes d'hôtes. Par exemple,
849 .B dhcp-vendorclass=set:printers,Hewlett-Packard JetDirect
850 ou
851 .B dhcp-vendorclass=printers,Hewlett-Packard JetDirect
852 permet de n'allouer des options qu'aux imprimantes HP de la manière suivante :
853 .B --dhcp-option=tag:printers,3,192.168.4.4
854 La chaîne de caractères de la classe de vendeur founie en argument est cherchée
855 en temps que sous-chaîne de caractères au sein de la classe de vendeur fournie
856 par le client, de façon à permettre la recherche d'un sous-ensemble de la chaîne
857 de caractères ("fuzzy matching"). Le préfixe set: est optionnel mais autorisé
858 afin de conserver une certaine homogénéité.
859 .TP
860 .B \-j, --dhcp-userclass=set:<label>,<classe utilisateur>
861 Associe une chaîne de classe d'utilisateur à un label (effectue la
862 recherche sur des sous-chaînes, comme pour les classes de vendeur). La plupart
863 des clients permettent de configurer une "classe d'utilisateur". Cette option
864 associe une classe d'utilisateur à un label, de telle manière qu'il soit
865 possible de fournir des options DHCP spécifiques à différentes classes d'hôtes.
866 Il est possible, par exemple, d'utiliser ceci pour définir un serveur
867 d'impression différent pour les hôtes de la classe "comptes" et ceux de la
868 classe "ingénierie".
869 .TP
870 .B \-4, --dhcp-mac=set:<label>,<adresse MAC>
871 Associe une adresse matérielle (MAC) à un label. L'adresse
872 matérielle peut inclure des jokers. Par exemple
873 .B --dhcp-mac=set:3com,01:34:23:*:*:*
874 permet de définir le label "3com" pour n'importe quel hôte dont l'adresse
875 matérielle coïncide avec les critères définis.
876 .TP
877 .B --dhcp-circuitid=set:<label>,<identifiant de circuit>, --dhcp-remoteid=set:<label>,<identifiant distant>
878 Associe des options de relais DHCP issus de la RFC3046 à des labels.
879 Cette information peut-être fournie par des relais DHCP. L'identifiant
880 de circuit ou l'identifiant distant est normalement fourni sous la forme d'une
881 chaîne de valeurs hexadécimales séparées par des ":", mais il est également
882 possible qu'elle le soit sous la forme d'une simple chaîne de caractères. Si
883 l'identifiant de circuit ou d'agent correspond exactement à celui fourni par le
884 relais DHCP, alors le label est apposé.
885 .TP
886 .B --dhcp-subscrid=set:<label>,<identifiant d'abonné>
887 Associe des options de relais DHCP issues de la RFC3993 à des labels.
888 .TP
889 .B --dhcp-proxy[=<adresse ip>]......
890 Un agent relai DHCP normal est uniquement utilisé pour faire suivre les
891 éléments initiaux de l'interaction avec le serveur DHCP. Une fois que le
892 client est configuré, il communique directement avec le serveur. Cela n'est pas
893 souhaitable si le relais rajoute des informations supplémentaires aux paquets
894 DHCP, telles que celles utilisées dans
895 .B dhcp-circuitid
896 et
897 .B dhcp-remoteid.
898 Une implémentation complète de relai peut utiliser l'option serverid-override
899 de la RFC 5107 afin de forcer le serveur DHCP à utiliser le relai en temps que
900 proxy complet, de sorte que tous les paquets passent par le relai. Cette option
901 permet d'obtenir le même résultat pour des relais ne supportant pas la RFC
902 5107. Fournie seule, elle manipule la valeur de server-id pour toutes les
903 interactions via des relais. Si une liste d'adresses IP est donnée, seules les
904 interactions avec les relais dont l'adresse est dans la liste seront affectées.
905 .TP
906 .B --dhcp-match=set:<label>,<numéro d'option>|option:<nom d'option>|vi-encap:<entreprise>[,<valeur>]
907 Si aucune valeur n'est spécifiée, associe le label si le client
908 envoie une option DHCP avec le numéro ou le nom spécifié. Lorsqu'une valeur est
909 fournie, positionne le label seulement dans le cas où l'option est fournie et
910 correspond à la valeur. La valeur peut-être de la forme "01:ff:*:02", auquel
911 cas le début de l'option doit correspondre (en respectant les jokers). La
912 valeur peut aussi être de la même forme que dans
913 .B dhcp-option
914 , auquel cas l'option est traitée comme un tableau de valeur, et un des
915 éléments doit correspondre, ainsi
916
917 --dhcp-match=set:efi-ia32,option:client-arch,6
918
919 spécifie le label "efi-ia32" si le numéro 6 apparaît dnas la liste
920 d'architectures envoyé par le client au sein de l'option 93. (se réferer
921 au RFC 4578 pour plus de détails). Si la valeur est un chaine de caractères,
922 celle-ci est recherchée (correspondance en temps que sous-chaîne).
923
924 Pour la forme particulière vi-encap:<numéro d'entreprise>, la comparaison se
925 fait avec les classes de vendeur "identifiant de vendeur" ("vendor-identifying
926 vendor classes") pour l'entreprise dont le numéro est fourni en option.
927 Veuillez vous réferer à la RFC 3925 pour plus de détail.
928 .TP
929 .B --tag-if=set:<label>[,set:<label>[,tag:<label>[,tag:<label>]]]
930 Effectue une opération booléenne sur les labels. Si tous les labels
931 apparaissant dans la liste tag:<label> sont positionnés, alors tous les
932 la de la liste "set:<labels>" sont positionnés (ou supprimés, dans le cas
933 où "tag:!<label>" utilisé).
934 Si aucun tag:<label> n'est spécifié, alors tous les labels fournis par
935 set:<label> sont positionnés.
936 N'importe quel nombre de set: ou tag: peuvent être fournis, et l'ordre est sans
937 importance.
938 Les lignes tag-if sont executées dans l'ordre, ce qui fait que si un label dans
939 tag:<label> est un label positionné par une rêgle
940 .B tag-if,
941 la ligne qui positionne le label doit précéder celle qui le teste.
942 .TP
943 .B \-J, --dhcp-ignore=tag:<label>[,tag:<label>]
944 Lorsque tous les labels fournis dans l'option sont présents, ignorer l'hôte et
945 ne pas donner de bail DHCP.
946 .TP
947 .B --dhcp-ignore-names[=tag:<label>[,tag:<label>]]
948 Lorsque tous les labels fournis dans l'option sont présents, ignorer le
949 nom de machine fourni par l'hôte. Il est à noter que, à la différence de
950 l'option "dhcp-ignore", il est permis de ne pas fournir de label.
951 Dans ce cas, les noms d'hôtes fournis par les clients DHCP seront toujours
952 ignorés, et les noms d'hôtes seront ajoutés au DNS en utilisant uniquement la
953 configuration dhcp-host de Dnsmasq, ainsi que le contenu des fichiers /etc/hosts
954 et /etc/ethers.
955 .TP
956 .B --dhcp-generate-names=tag:<label>[,tag:<label>]
957 Générer un nom pour les clients DHCP qui autrement n'en aurait pas, en
958 utilisant l'adresse MAC sous sa forme hexadécimale, séparée par des tirets.
959 Noter que si un hôte fourni un nom, celui-ci sera utilisé de préférence au nom
960 autogénéré, à moins que
961 .B --dhcp-ignore-names 
962 ne soit positionné.
963 .TP
964 .B --dhcp-broadcast=[tag:<label>[,tag:<label>]]
965 Lorsque tous les labels fournis dans l'option sont présents, toujours utiliser
966 le broadcast pour communiquer avec l'hôte lorsque celui-ci n'est
967 pas configuré. Il est possible de ne spécifier aucun label, auquel cas cette
968 option s'applique inconditionnellement. La plupart des clients DHCP nécessitant une réponse par le biais
969 d'un broadcast activent une option dans leur requête, ce qui fait que cela
970 se fait automatiquement, mais ce n'est pas la cas de certains vieux clients BOOTP.
971 .TP
972 .B \-M, --dhcp-boot=[tag:<label>,]<nom de fichier>,[<nom de serveur>[,<adresse de serveur>]]
973 Spécifie les options BOOTP devant être retournées par le serveur DHCP. Le nom de
974 serveur ainsi que l'adresse sont optionnels : s'ils ne sont pas fournis, le nom
975 est laissé vide et l'adresse fournie est celle de la machine sur laquelle
976 s'exécute Dnsmasq. Si Dnsmasq founit un service TFTP (voir
977 .B --enable-tftp
978 ), alors seul un nom de fichier est requis ici pour permettre un démarrage par
979 le réseau.
980 Si d'éventuels labels sont fournis, ils doivent coïncider avec
981 ceux du client pour que cet élement de configuration lui soit envoyé.
982 .TP
983 .B --pxe-service=[tag:<label>,]<CSA>,<entrée de menu>[,<nom de fichier>|<type de service de démarrage>][,<adresse de serveur>]
984 La plupart des ROMS de démarrage PXE ne permettent au système PXE que la simple
985 obtention d'une adresse IP, le téléchargement du fichier spécifié dans
986 .B dhcp-boot
987 et son exécution. Cependant, le système PXE est capable de fonctions bien plus
988 complexes pour peu que le serveur DHCP soit adapté.
989
990 Ceci spécifie l'option de démarrage qui apparaitra dans un menu de démarrage
991 PXE. <CSA> est le type du système client. Seuls des types de services valides
992 apparaitront dans un menu. Les types connus sont x86PC, PC98, IA64_EFI, Alpha,
993 Arc_x86, Intel_Lean_Client, IA32_EFI, BC_EFI, Xscale_EFI et X86-64_EFI;
994 D'autres types peuvent-être spécifiés sous la forme d'une valeur entière. Le
995 paramètre après le texte correspondant à l'entrée dans le menu peut être un nom
996 de fichier, auquel cas Dnsmasq agit comme un serveur de démarrage et indique au
997 client PXE qu'il faut télécharger ce fichier via TFTP, soit depuis ce serveur
998 (l'option
999 .B enable-tftp 
1000 doit être spécifiée pour que cela marche), soit depuis un autre serveur TFTP
1001 si une adresse de serveur est fournie.
1002 Veuillez noter que le suffixe de "couche" (en principe ".0") est fourni par PXE
1003 et ne doit pas être rajouté au nom de fichier. Si une valeur numérique entière
1004 est fournir pour le type de démarrage, en remplacement du nom de fichier, le
1005 client PXE devra chercher un service de démarrage de ce type sur le réseau.
1006 Cette recherche peut être faite via broadcast ou directement auprès d'un
1007 serveur si son adresse IP est fournie dans l'option.
1008 Si aucun nom de fichier n'est donné ni aucune valeur de type de service de
1009 démarrage n'est fournie (ou qu'une valeur de 0 est donnée pour le type de
1010 service), alors l'entrée de menu provoque l'interruption du démarrage par
1011 le réseau et la poursuite du démarrage sur un média local.
1012 .TP
1013 .B --pxe-prompt=[tag:<label>,]<invite>[,<délai>]
1014 Cette option permet d'afficher une invite à la suite du démarrage PXE. Si un
1015 délai est fourni, alors la première entrée du menu de démarrage sera
1016 automatiquement exécutée après ce délai. Si le délai vaut 0, alors la première
1017 entrée disponible sera exécutée immédiatement. Si
1018 .B pxe-prompt
1019 est omis, le système attendra un choix de l'utilisateur s'il existe plusieurs
1020 entrées dans le menu, ou démarrera immédiatement dans le cas où il n'y a qu'une
1021 seule entrée. Voir
1022 .B pxe-service 
1023 pour plus de détails sur les entrées de menu.
1024
1025 Dnsmasq peut servir de "proxy-DHCP" PXE, dans le cas où un autre serveur DHCP
1026 sur le réseau est responsable de l'allocation des adresses IP, auquel cas
1027 Dnsmasq se contente de fournir les informations données dans les options
1028 .B pxe-prompt
1029 et
1030 .B pxe-service
1031 pour permettre le démarrage par le réseau. Ce mode est activé en utilisant le
1032 mot-clef
1033 .B proxy
1034 dans
1035 .B dhcp-range.
1036 .TP
1037 .B \-X, --dhcp-lease-max=<nombre>
1038 Limite Dnsmasq à un maximum de <nombre> baux DHCP. Le défaut est de 1000. Cette
1039 limite permet d'éviter des attaques de déni de service ("DoS") par des hôtes
1040 créant des milliers de baux et utilisant beaucoup de mémoire dans le processus
1041 Dnsmasq.
1042 .TP
1043 .B \-K, --dhcp-authoritative
1044 Cette option doit être donnée lorsque Dnsmasq est le seul serveur DHCP sur le
1045 réseau. Cela change le comportement par défaut qui est celui d'un strict respect
1046 des RFC, afin que les requêtes DHCP pour des baux inconnus par des hôtes
1047 inconnus ne soient pas ignorées. Cela permet à de nouveaux hôtes d'obtenir des
1048 baux sans tenir compte de fastidieuses temporisations ("timeout"). Cela permet
1049 également à Dnsmasq de reconstruire sa base de donnée contenant les baux sans
1050 que les clients n'aient besoin de redemander un bail, si celle-ci est perdue.
1051 .TP
1052 .B --dhcp-alternate-port[=<port serveur>[,<port client>]]
1053 Change les ports utilisés par défaut pour le DHCP. Si cette option est donnée
1054 toute seule sans arguments, alors change les ports utilisés pour le DHCP
1055 de 67 et 68 respectivement à 1067 et 1068. Si un seul argument est donné, ce
1056 numéro est utilisé pour le port serveur et ce numéro plus 1 est utilisé pour le
1057 port client. Enfin, en fournissant deux numéros de ports, il est possible de
1058 spécifier arbitrairement 2 ports à la fois pour le serveur et pour le client DHCP.
1059 .TP
1060 .B \-3, --bootp-dynamic[=<identifiant de réseau>[,<identifiant de réseau>]]
1061 Permet l'allocation dynamique d'adresses IP à des clients BOOTP. Utiliser cette
1062 option avec précaution, une adresse allouée à un client BOOTP étant perpétuelle,
1063 et de fait n'est plus disponibles pour d'autres hôtes. Si aucun argument n'est
1064 donné, alors cette option permet une allocation dynamique dans tous les cas. Si
1065 des arguments sont spécifiés, alors l'allocation ne se fait que lorsque tous
1066 les identifiants coïncident. Il est possible de répeter cette option avec
1067 plusieurs jeux d'arguments.
1068 .TP
1069 .B \-5, --no-ping
1070 Par défaut, le serveur DHCP tente de s'assurer qu'une adresse n'est pas utilisée
1071 avant de l'allouer à un hôte. Cela est fait en envoyant une requête ICMP de type
1072 "echo request" (aussi connue sous le nom de "ping") à l'adresse en question. Si
1073 le serveur obtient une réponse, alors l'adresse doit déjà être utilisée et une
1074 autre est essayée. Cette option permet de supprimer cette vérification. A
1075 utiliser avec précaution.
1076 .TP
1077 .B --log-dhcp
1078 Traces additionnelles pour le service DHCP : enregistre toutes les options
1079 envoyées aux clients DHCP et les labels utilisés pour la
1080 détermination de celles-ci.
1081 .TP
1082 .B \-l, --dhcp-leasefile=<chemin de fichier>
1083 Utilise le fichier dont le chemin est fourni pour stocker les informations de
1084 baux DHCP.
1085 .TP 
1086 .B \-6 --dhcp-script=<chemin de fichier>
1087 Lorsqu'un bail DHCP est créé, ou qu'un ancien est supprimé, le fichier dont le
1088 chemin  est spécifié est exécuté. Le <chemin de fichier> doit être un chemin
1089 absolu, aucune recherche n'est effectuée via la variable d'environnement PATH.
1090 Les arguments fournis à celui-ci sont soit
1091 "add" ("ajouter"), "old" ("ancien") ou "del" ("supprimer"), suivi de l'adresse
1092 MAC de l'hôte puis l'adresse IP et le nom d'hôte si celui-ci est
1093 connu."add" signifie qu'un bail a été créé, "del" signifie qu'il a été supprimé,
1094 "old" notifie que le bail existait au lancement de Dnsmasq, ou un changement
1095 d'adresse MAC ou de nom d'hôte pour un bail existant (ou, dans le cas où
1096 leasefile-ro est spécifié, un changement de durée de bail ou d'identifiant
1097 d'hôte). Si l'adresse Mac est d'un type de réseau autre qu'ethernet, il est
1098 nécessaire de la préceder du type de réseau, par exemple "06-01:23:45:67:89:ab"
1099 pour du token ring. Le processus est exécuté en temps que super-utilisateur 
1100 (si Dnsmasq a été lancé en temps que "root"), même si Dnsmasq est configuré 
1101 pour changer son UID pour celle d'un utilisateur non-privilégié.
1102
1103 L'environnement est hérité de celui de l'invocation du processus Dnsmasq,
1104 auquel se rajoute quelques unes ou toutes les variables décrites ci-dessous :
1105
1106 DNSMASQ_CLIENT_ID, si l'hôte a fourni un identifiant de client.
1107
1108 DNSMASQ_DOMAIN si le nom de domaine pleinement qualifié de l'hôte est connu, la
1109 part relative au domaine y est stockée. (Notez que le nom d'hôte transmis comme
1110 argument au script n'est jamais pleinement qualifié).
1111
1112 Si le client fournit une information de classe de vendeur, un nom d'hôte, ou
1113 des classes d'utilisateur, celles-ci sont fournies dans les
1114 variables DNSMASQ_VENDOR_CLASS et DNSMASQ_USER_CLASS0 à DNSMASQ_USER_CLASSn
1115 et DNSMASQ_SUPPLIED_HOSTNAME respectivement, mais seulement pour les actions
1116 "add" et "old" lorsqu'un hôte reprend un bail existant, ces variables n'étant
1117 pas stockées dans la base de baux de Dnsmasq.
1118
1119 Si Dnsmasq a été compilé avec l'option HAVE_BROKEN_RTC ("horloge RTC
1120 défectueuse"), alors la durée du bail (en secondes) est stockée dans la
1121 variable DNSMASQ_LEASE_LENGTH, sinon la date d'expiration du bail est toujours
1122 stocké dans la variable d'environnement DNSMASQ_LEASE_EXPIRES. Le nombre de
1123 secondes avant expiration est toujours stocké dans DNSMASQ_TIME_REMAINING.
1124
1125 Si un bail était associé à un nom d'hôte et
1126 que celui-ci est supprimé, un évênement de type "old" est généré avec le
1127 nouveau statut du bail, c-à-d sans nom d'hôte, et le nom initial est fourni
1128 dans la variable d'environnement DNSMASQ_OLD_HOSTNAME.
1129
1130 La variable DNSMASQ_INTERFACE contient le nom de l'interface sur laquelle la
1131 requête est arrivée; ceci n'est pas renseigné dans le cas des actions "old"
1132 ayant lieu après un redémarrage de dnsmasq.
1133
1134 La variable DNSMASQ_RELAY_ADDRESS est renseignée si le client a utilisé un
1135 relai DHCP pour contacter Dnsmasq, si l'adresse IP du relai est connue.
1136
1137 DNSMASQ_TAGS contient tous les labels fournis pendant la transaction DHCP,
1138 séparés par des espaces.
1139
1140 Tous les descripteurs de fichiers sont fermés, sauf stdin, stdout et stderr qui
1141 sont ouverts sur /dev/null (sauf en mode déverminage).
1142
1143 Le script n'est pas lancé de manière concurrente : au plus une instance du
1144 script est executée à la fois (dnsmasq attends qu'une instance de script se
1145 termine avant de lancer la suivante). Les changements dans la base des baux
1146 nécessitant le lancement du script sont placé en attente dans une queue jusqu'à
1147 terminaison d'une instance du script en cours. Si cette mise en queue fait que
1148 plusieurs changements d'états apparaissent pour un bail donné avant que le
1149 script puisse être lancé, alors les états les plus anciens sont supprimés et
1150 lorsque le script sera finalement lancé, ce sera avec l'état courant du bail.
1151
1152 Au démarrage de Dnsmasq, le script sera invoqué pour chacun des baux existants
1153 dans le fichier des baux. Le script sera lancé avec l'action "del" pour les
1154 baux expirés, et "old" pour les autres. Lorsque Dnsmasq reçoit un signal HUP,
1155 le script sera invoqué avec une action "old" pour tous les baux existants.
1156 .TP 
1157 .B --dhcp-scriptuser
1158 Spécifie l'utilisateur sous lequel le script lease-change doit être exécuté. La
1159 valeur par défaut correspond à l'utilisateur root mais peut-être changée par le
1160 biais de cette option.
1161 .TP
1162 .B \-9, --leasefile-ro
1163 Supprimer complètement l'usage du fichier servant de base de donnée pour les
1164 baux DHCP. Le fichier ne sera ni créé, ni lu, ni écrit. Change la façon dont le
1165 script de changement d'état de bail est lancé (si celui-ci est fourni par le
1166 biais de l'option
1167 .B --dhcp-script
1168 ), de sorte que la base de données de baux puisse
1169 être complètement gérée par le script sur un stockage externe. En addition aux
1170 actions décrites dans 
1171 .B  --dhcp-script,
1172 le script de changement d'état de bail est appellé une fois, au lancement de
1173 Dnsmasq, avec pour seul argument "init". Lorsqu'appellé de la sorte, le script
1174 doit fournir l'état de la base de baux, dans le format de fichier de baux de
1175 Dnsmasq, sur sa sortie standard (stdout) et retourner un code de retour de 0.
1176 Positionner cette option provoque également une invocation du script de
1177 changement d'état de bail à chaque changement de l'identifiant de client, de
1178 longueur de bail ou de date d'expiration.
1179 .TP
1180 .B --bridge-interface=<interface>,<alias>[,<alias>]
1181 Traiter les requêtes DHCP arrivant sur n'importe laquelle des interfaces <alias>
1182 comme si elles arrivaient de l'interface <interface>. Cette option est
1183 nécessaire lors de l'utilisation de pont ethernet "ancien mode" sur plate-forme
1184 BSD, puisque dans ce cas les paquets arrivent sur des interfaces "tap" n'ont
1185 pas d'adresse IP.
1186 .TP
1187 .B \-s, --domain=<domaine>[,<gamme d'adresses>[,local]]
1188 Spécifie le domaine du serveur DHCP. Le domaine peut être donné de manière
1189 inconditionnelle (sans spécifier de gamme d'adresses IP) ou pour des gammes
1190 d'adresses IP limitées. Cela a deux effets; tout d'abord, le
1191 serveur DHCP retourne le domaine à tous les hôtes le demandant, deuxièmement,
1192 cela spécifie le domaine valide pour les hôtes DHCP configurés. Le but de cela
1193 est de contraindre les noms d'hôte afin qu'aucun hôte sur le LAN ne puisse
1194 fournir via DHCP un nom tel que par exemple "microsoft.com" et capturer du
1195 trafic de manière illégitime. Si aucun nom de domaine n'est spécifié, alors
1196 les noms d'hôtes avec un nom de domaine (c-à-d un point dans le nom) seront
1197 interdits et enregistrés dans le journal (logs). Si un suffixe est fourni, alors
1198 les noms d'hôtes possédant un domaine sont autorisés, pour peu que le nom de
1199 domaine coïncide avec le nom fourni. De plus, si un suffixe est fourni, alors
1200 les noms d'hôtes ne possédant pas de nom de domain se voient rajouter le
1201 suffixe fourni dans l'option
1202 .B --domain.
1203 Ainsi, sur mon réseau, je peux configurer
1204 .B --domain=thekelleys.org.uk
1205 et avoir une machine dont le nom DHCP serait "laptop". L'adresse IP de cette
1206 machine sera disponible à la fois pour "laptop" et "laptop.thekelleys.org.uk".
1207 Si la valeur fournie pour <domaine> est "#", alors le nom de domaine est
1208 positionné à la première valeur de la directive "search" du fichier
1209 /etc/resolv.conf (ou équivalent).
1210
1211 La gamme d'adresses peut être de la forme
1212 <adresse ip>,<adresse ip> ou <adresse ip>/<masque de réseau> voire une simple
1213 <adresse ip>. Voir
1214 .B --dhcp-fqdn
1215 qui peut changer le comportement de dnsmasq relatif aux domaines.
1216
1217 Si la gamme d'adresse est fournie sous la forme
1218 <adresse ip>/<taille de réseau>, alors le drapeau "local" peut-être rajouté
1219 qui a pour effect d'ajouter --local-declarations aux requêtes DNS directes et
1220 inverses. C-à-d
1221 .B --domain=thekelleys.org.uk,192.168.0.0/24,local
1222 est indentique à
1223 .B --domain=thekelleys.org.uk,192.168.0.0/24
1224 --local=/thekelleys.org.uk/ --local=/0.168.192.in-addr.arpa/
1225 La taille de réseau doit-être de 8, 16 ou 24 pour être valide.
1226 .TP
1227 .B --dhcp-fqdn
1228 Dans le mode par défaut, dnsmasq insère les noms non-qualifiés des clients
1229 DHCP dans le DNS. Pour cette raison, les noms doivent être uniques, même si
1230 deux clients ayant le même nom sont dans deux domaines différents. Si un
1231 deuxième client DHCP apparaît ayant le même nom qu'un client déjà existant,
1232 ce nom est transféré au nouveau client. Si
1233 .B --dhcp-fqdn
1234 est spécifié, ce comportement change : les noms non qualifiés ne sont plus
1235 rajoutés dans le DNS, seuls les noms qualifiés le sont. Deux clients DHCP
1236 avec le même nom peuvent tous les deux garder le nom, pour peu que la partie
1237 relative au domaine soit différente (c-à-d que les noms pleinements qualifiés
1238 diffèrent). Pour d'assurer que tous les noms ont une partie domaine, il doit-y
1239 avoir au moins un
1240 .B --domain
1241 sans gamme d'adresses de spécifié lorsque l'option
1242 .B --dhcp-fqdn 
1243 est configurée.
1244 .TP
1245 .B --enable-tftp[=<interface>]
1246 Active la fonction serveur TFTP. Celui-ci est de manière délibérée limité aux
1247 fonctions nécessaires au démarrage par le réseau ("net-boot") d'un client. Seul
1248 un accès en lecture est possible; les extensions tsize et blksize sont supportées
1249 (tsize est seulement supporté en mode octet). Voir dans la section NOTES les
1250 informations relatives à la spécification de l'interface.
1251 .TP
1252 .B --tftp-root=<répertoire>[,<interface>]
1253 Les fichiers à fournir dans les transferts TFTP seront cherchés en prenant le
1254 répertoire fourni comme racine. Lorsque cela est fourni, les chemins TFTP
1255 incluant ".." sont rejetés, afin d'éviter que les clients ne puissent sortir de
1256 la racine spécifiée. Les chemins absolus (commençant par "/") sont autorisés,
1257 mais ils doivent être à la racine TFTP fournie. Si l'option interface est
1258 spécifiée, le répertoire n'est utilisé que pour les requêtes TFTP reçues sur
1259 cette interface.
1260 .TP
1261 .B --tftp-unique-root
1262 Ajouter l'adresse IP du client TFTP en temps qu'élément de chemin, à la suite
1263 de la racine tftp (adresse sous forme de 4 chiffres séparés par des points).
1264 Uniquement valable si une racine TFTP est spécifiée et si le répertoire
1265 correspond existe. Ainsi, si la valeur pour tftp-root est "/tftp" et que le
1266 client d'adresse IP 1.2.3.4 requiert le fichier "monfichier", alors le chemin
1267 effective résultant sera "/tftp/1.2.3.4/monfichier" si /tftp/1.2.3.4 existe, ou
1268 "/tftp/monfichier" dans le cas contraire.
1269 .TP
1270 .B --tftp-secure
1271 Active le mode TFTP sécurisé : sans cela, tout fichier lisible
1272 par Dnsmasq est disponible via TFTP (les règles de contrôle d'accès unix
1273 habituelles s'appliquent). Lorsque l'option
1274 .B --tftp-secure
1275 est spécifiée, seuls les fichiers possédés par l'utilisateur sous lequel tourne
1276 le processus Dnsmasq sont accessibles. Si Dnsmasq est exécuté en temps que
1277 super-utilisateur ("root"), des règles différentes s'appliquent :
1278 .B --tftp-secure
1279 n'a aucun effet, mais seuls les fichiers ayant un droit de lecture pour tout le
1280 monde sont accessibles. Il n'est pas recommandé d'exécuter Dnsmasq sous
1281 l'utilisateur "root" lorsque le service TFTP est activé, et il est formellement
1282 déconseillé de le faire sans fournir l'option
1283 .B --tftp-root.
1284 Sans cela, en effet, l'accès de tous les fichiers du serveur pour lequel le
1285 droit de lecture pour tout le monde est positionné ("world-readable") devient
1286 possible par n'importe quel hôte sur le réseau.
1287 .TP
1288 .B --tftp-max=<connexions>
1289 Définit le nombre maximum de connexions TFTP simultanées autorisées. La valeur
1290 par défaut est de 50. Lorsqu'un grand nombre de connexions TFTP est spécifié,
1291 il se peut que la limite de nombre de descripteurs de fichiers par processus
1292 soit atteinte. Dnsmasq nécessite quelques descripteurs de fichiers, ainsi qu'un
1293 descripteur de fichier pour chaque connexion TFTP simultanée et pour chacun des
1294 fichiers devant être fournis. De fait, servir le même fichier à n clients ne
1295 nécessitera qu'environ n + 10 descripteurs de fichiers, alors que fournir des
1296 fichiers tous différents à n clients utilisera environ (2*n) + 10 descripteurs.
1297 Si elle est donnée, l'option 
1298 .B --tftp-port-range
1299 peut affecter le nombre maximum de connexions concurrentes.
1300 .TP
1301 .B --tftp-no-blocksize
1302 Empêche le serveur TFTP de négocier l'option "blocksize" (taille de bloc) avec
1303 les clients. Certains clients buggés spécifient cette option mais se comportent
1304 ensuite de manière incorrecte si celle-ci est accordée.
1305 .TP
1306 .B --tftp-port-range=<début>,<fin>
1307 Un serveur TFTP écoute sur le port prédéfini 69 ("well-known port") pour
1308 l'initiation de la connexion, mais utilise également un port dynamiquement
1309 alloué pour chaque connexion. Normalement, ces ports sont alloués par
1310 le système d'exploitation, mais cette option permet de spécifier une gamme
1311 de ports à utiliser pour les transferts TFTP. Cela peut-être utile si
1312 TFTP doit traverser un dispositif garde-barrière ("firewall"). La valeur
1313 de début pour la plage de port ne peut-être inférieure à 1025 sauf si
1314 dnsmasq tourne en temps que super-utilisateur ("root"). Le nombre de
1315 connexions TFTP concurrentes est limitée par la taille de la gamme de
1316 ports ainsi spécifiée.
1317 .TP
1318 .B --tftp-port-range=<début>,<fin>
1319 Un serveur TFTP écoute sur un numéro de port bien connu (69) pour l'initiation
1320 de la connexion, et alloue dynamiquement un port pour chaque connexion. Ces
1321 numéros de ports sont en principe alloués par le système d'exploitation, mais
1322 cette option permet de spécifier une gamme de ports à utiliser pour les
1323 transferts TFTP. Cela peut-être utile lorsque ceux-ci doivent traverser un
1324 dispositif garde-barrière ("firewall"). Le début de la plage ne peut-être
1325 inférieur à 1024 à moins que Dnsmasq ne fonctionne en temps que
1326 super-utilisateur ("root"). Le nombre maximal de connexions TFTP concurrentes
1327 est limitée par la taille de la plage de ports ainsi définie. 
1328 .TP
1329 .B \-C, --conf-file=<fichier>
1330 Spécifie un fichier de configuration différent. L'option "conf-file" est
1331 également autorisée dans des fichiers de configuration, ce qui permet
1332 l'inclusion de multiples fichiers de configuration. L'utilisation de "-" comme
1333 nom de fichier permet la lecture par dnsmasq de sa configuration sur l'entrée standard
1334 stdin.
1335 .TP
1336 .B \-7, --conf-dir=<répertoire>[,<extension de fichier>...]
1337 Lis tous les fichiers du répertoire spécifié et les traite comme des fichiers de
1338 configuration. Si des extensions sont données, tout fichier finissant par ces
1339 extensions seront ignorés. Tout fichier dont le nom se termine en ~ ou commence
1340 par ., ainsi que ceux commençant ou se terminant par # seront systématiquement
1341 ignorés.
1342 Cette option peut être donnée en ligne de commande ou dans un fichier de
1343 configuration.
1344 .SH FICHIER DE CONFIGURATION
1345 Au démarrage, Dnsmasq lis
1346 .I /etc/dnsmasq.conf,
1347 si ce fichier existe. (Sur FreeBSD, ce fichier est
1348 .I /usr/local/etc/dnsmasq.conf
1349 ) (voir cependant les options 
1350 .B \-C
1351 et
1352 .B \-7
1353 ). Le format de ce fichier consiste en une option par ligne, exactement comme
1354 les options longues détaillées dans la section OPTIONS, mais sans être précédées
1355 par "--". Les lignes commençant par # sont des commentaires et sont ignorées.
1356 Pour les options qui ne peuvent-être spécifiées qu'une seule fois, celle du
1357 fichier de configuration prends le pas sur celle fournie en ligne de commande.
1358 Il est possible d'utiliser des guillemets afin d'éviter que les ",",":","." et
1359 "#" ne soit interprêtés, et il est possible d'utiliser les séquences
1360 d'échappement suivantes : \\\\ \\" \\t \\e \\b \\r et \\n. Elles correspondent
1361 respectivement à la barre oblique descendante ("anti-slash"), guillemets doubles,
1362 tabulation, caractère d'échappement ("escape"), suppression ("backspace"), retour ("return") et
1363 nouvelle ligne ("newline").
1364 .SH NOTES
1365 A la réception d'un signal SIGHUP,
1366 .B Dnsmasq
1367 vide son cache et recharge les fichiers
1368 .I /etc/hosts
1369 et
1370 .I /etc/ethers 
1371 ainsi que tout autre fichier spécifié par les options
1372 .B --dhcp-hostsfile
1373 ,
1374 .B --dhcp-optsfile
1375 ou
1376 .B --addn-hosts.
1377 Le script de changement de bail est appellé pour chaque bail DHCP existant. Si
1378 l'option
1379 .B --no-poll
1380 est positionnée, alors le fichier
1381 .I /etc/resolv.conf
1382 est également rechargé.
1383 SIGHUP ne provoque PAS de rechargement du fichier de configuration.
1384 .PP
1385 A la réception d'un signal SIGUSR1,
1386 .B Dnsmasq 
1387 écrit des statistiques dans les traces système. Les informations fournies sont :
1388 la taille du cache, le nombre de noms ayant été supprimés du cache avant
1389 expiration afin de faire de la place pour les nouveaux noms, ainsi que le nombre
1390 total d'entrées ayant été insérées dans le cache. Pour chaque serveur amont, il fournit
1391 le nomnbre de requêtes transmises ainsi que le nombre de requêtes ayant résulté par une
1392 erreur. Lorsque Dnsmasq a été lancé via
1393 .B --no-daemon
1394 ou lorsque la traçabilité maximale a été activée (
1395 .B -q
1396 ), la totalité du contenu du
1397 cache est de surcroît fournie.
1398 .PP 
1399 A la réception d'un signal SIGUSR2 et lorsqu'il enregistre directement ses
1400 traces dans un fichier (voir
1401 .B --log-facility
1402 ), alors 
1403 .B Dnsmasq
1404 ferme et re-rouvre le fichier de traces. Il faut noter que pendant cette
1405 opération Dnsmasq ne s'exécute pas en temps que "root". Lorsqu'il créé un
1406 fichier de traces pour la première fois, Dnsmasq change le propriétaire du
1407 fichier afin de le faire appartenir à l'utilisateur non "root" sous lequel
1408 Dnsmasq s'exécute. Le logiciel de rotation de fichiers de trace logrotate doit
1409 être configuré pour créer un nouveau fichier avec un propriétaire identique au
1410 fichier existant avant d'envoyer le signal SIGUSR2. Si une requête DNS TCP est
1411 en cours, l'ancien fichier de traces reste ouvert dans le processus fils qui
1412 traite la requête TCP et il peut y être écrit. Il existe cependant une limite
1413 de 150 secondes après laquelle tous les processus traitant des requêtes TCP
1414 expirent : pour cette raison, il est préférable de ne pas configurer la
1415 compression des fichiers de traces venant juste de faire l'objet d'une rotation.
1416 Dans le cas de l'utilisation du logiciel logrotate, les options requises sont
1417 .B create 
1418 et
1419 .B delaycompress.
1420
1421  
1422 .PP
1423 Dnsmasq est un logiciel de transmission de requêtes DNS : il n'est pas capable
1424 d'effectuer une résolution de nom récursive en partant des serveurs DNS racine,
1425 mais transmet de telles requêtes à un serveur DNS amont capable de telles
1426 recherches récursives, ce qui est typiquement le cas d'un serveur DNS de FAI.
1427 Par défaut, Dnsmasq lis
1428 .I /etc/resolv.conf
1429 pour découvrir les adresses IP des serveurs DNS amonts à utiliser, puisque cette
1430 information est en général stockée à cet endroit. A moins que l'option
1431 .B --no-poll
1432 ne soit utilisée,
1433 .B Dnsmasq
1434 vérifie la date de modification du fichier
1435 .I /etc/resolv.conf
1436 (ou l'équivalent si 
1437 .B \--resolv-file 
1438 est utilisé), et le relis lorsqu'il change. Cela permet de définir les serveurs
1439 DNS amont de manière dynamique lorsque PPP ou DHCP sont utilisés, puisque ces
1440 protocoles fournissent cette information.
1441 L'absence du fichier
1442 .I /etc/resolv.conf
1443 ne conduit pas à une erreur, puisqu'il peut très bien ne pas être créé avant
1444 qu'une connexion PPP ne soit établie. Dans ce cas, Dnsmasq vérifie régulièrement
1445 pour voir si un fichier
1446 .I /etc/resolv.conf 
1447 est créé. Dnsmasq peut être configuré pour lire plus d'un fichier resolv.conf.
1448 Cela est utile sur un ordinateur portable où PPP et DHCP peuvent-être utilisés :
1449 Dnsmasq peut alors être configuré pour lire à la fois
1450 .I /etc/ppp/resolv.conf 
1451 et
1452 .I /etc/dhcpc/resolv.conf 
1453 et utilisera le contenu du fichier ayant changé en dernier, ce qui permet de
1454 passer automatiquement de serveurs DNS à d'autres.
1455 .PP
1456 Les serveurs amonts peuvent aussi être spécifiés sur la ligne de commande ou
1457 dans un fichier de configuration. Ces spécifications de serveurs peuvent
1458 éventuellement se voir adjoindre d'un nom de domaine qui précise à Dnsmasq quel
1459 serveur utiliser pour trouver les noms d'un domaine donné.
1460 .PP
1461 Pour configurer Dnsmasq afin qu'il se comporte comme un cache pour la machine
1462 sur laquelle il tourne, mettre "nameserver 127.0.0.1" dans le fichier
1463 .I /etc/resolv.conf
1464 afin de forcer les processus locaux à envoyer leurs requêtes à Dnsmasq. Ensuite,
1465 spécifier les serveurs DNS amont soit en les fournissant directement à Dnsmasq
1466 via l'option
1467 .B \--server
1468 ou alors en mettant leurs adresses dans un autre fichier, par exemple
1469 .I /etc/resolv.dnsmasq
1470 et en lançant Dnsmasq avec l'option
1471 .B \-r /etc/resolv.dnsmasq.
1472 Cette deuxième technique permet la mise-à-jour dynamique des addresses de
1473 serveurs DNS amont par le biais de PPP ou DHCP.
1474 .PP
1475 Les adresses dans /etc/hosts prennent le dessus sur celles fournies par le
1476 serveur DNS amont, ainsi "macompagnie.com 1.2.3.4" dans /etc/hosts assure que
1477 les requêtes pour "macompagnie.com" retourneront toujours 1.2.3.4, même si une
1478 requête au serveur DNS amont retournerait une adresse différente. Il y a une
1479 exception à ceci : si le DNS amont contient un CNAME qui pointe vers un nom
1480 présent dans /etc/hosts, alors la recherche du CNAME via Dnsmasq fournira
1481 l'adresse DNS amont. Pour contourner cela, il suffit de mettre l'entrée
1482 correspondant au CNAME dans /etc/hosts.
1483 .PP
1484 le système de label fonctionne comme suit : pour chaque requête DHCP, dnsmasq
1485 associe un ensemble de labels obtenus à partir des lignes de la configuration
1486 incluant set:<label>, y compris un pour la plage d'adresse (
1487 .B dhcp-range
1488 ) utilisée pour allouer l'adresse, un pour chaque entrée
1489 .B dhcp-host
1490 associée (auquel est rajouté le mot-clef "known" si une entrée dhcp-host
1491 coïncide).
1492
1493 Le label "bootp" est associé aux requêtes BOOTP, un label dont le nom est le
1494 nom de l'interface sur laquelle la requête est arrivée.
1495
1496 Pour les lignes de configuration comportant des éléments tag:<label>,
1497 seules seront valides celles pour lesquels tous les labels correspondants
1498 seront présents. C'est typiquement le cas des lignes dhcp-options.
1499 Un
1500 .B dhcp-option 
1501 possédant des labels sera utilisé de préférence à un
1502 .B dhcp-option 
1503 sans label, pour peu que _tous_ les labels positionnés correspondent à l'ensemble
1504 de labels décrit plus haut.
1505 Le préfixe '!' sur un label est un indicateur de négation, ainsi
1506 .B --dhcp=option=tag:!purple,3,1.2.3.4
1507 n'envoie l'option que lorsque le label "purple" n'est pas dans la liste de
1508 labels définis pour l'hôte considéré. (dans le cas de l'utilisation dans une
1509 ligne de commande au lieu d'un fichier de configuration, ne pas oublier
1510 d'échapper le caractère !, qui est un méta-caractère d'interpréteur de commande
1511 shell).
1512 .PP
1513 Veuillez noter que pour
1514 .B dhcp-range
1515 , les éléments tag:<label> et set:<label> sont tous les deux autorisés
1516 pour sélectionner la plage à utiliser selon, par exemple, le dhcp-host,
1517 et pour affecter l'option envoyée, sur la base de la plage sélectionnée.
1518
1519 Ce système a évolué d'un système plus ancien et aux possibilités plus limitées,
1520 et pour des raisons de compatibilité "net:" peut être utilisé à la place de
1521 "tag:" et "set:" peut-être omis (à l'exception de
1522 .B dhcp-host,
1523 où "net:" peut-être utilisé à la place de "set:"). Pour les mêmes raisons, '#'
1524 peut-être utilisé à la place de '!' pour indiquer la négation.
1525 .PP 
1526 Le serveur DHCP intégré dans Dnsmasq fonctionne également en temps que serveur
1527 BOOTP, pour peu que l'adresse MAC et l'adresse IP des clients soient fournies,
1528 que ce soit par le biais de l'option 
1529 .B dhcp-host 
1530 ou dans le fichier
1531 .I /etc/ethers
1532 , et que l'option
1533 .B dhcp-range 
1534 soit présente afin d'activer le serveur DHCP pour un réseau donné (L'option
1535 .B --bootp-dynamic
1536 supprime la nécessité des associations statiques). Le paramètre
1537 "filename" (nom de fichier) de la requête BOOTP est utilisé comme label, ainsi
1538 que le label "bootp", permettant un certain contrôle sur les options retournées
1539 aux différentes classes d'hôtes.
1540
1541 Il est possible de spécifier un nom d'interface à
1542 .B dhcp-range
1543 sous la forme "interface:<nom d'interface>". La sémantique est comme suit :
1544 Pour le DHCP, s'il existe une autre valeur de dhcp-range pour laquelle
1545 _aucun_ nom d'interface n'est donné, alors le nom d'interface est ignoré
1546 et dnsmasq se comporte comme si la partie spécifiant l'interface n'existait
1547 pas, sinon le service DHCP n'est fourni qu'aux interfaces mentionnées dans
1548 les déclarations dhcp-range. Pour le DNS, si il n'y a pas d'option
1549 .B --interface
1550 ou
1551 .B --listen-address
1552 , alors le comportement n'est pas impacté par la spécification d'interface. Si
1553 l'une ou l'autre de ces options est présente, alors les interfaces mentionnées
1554 dans les plages d'adresses dhcp-range sont rajoutées à la liste de celles
1555 où le service DNS est assuré.
1556
1557 De manière similaire,
1558 .B enable-tftp
1559 peut prendre un nom d'interface, ce qui active le TFTP pour cette seule
1560 interface, en ignorant les options
1561 .B --interface 
1562 ou
1563 .B --listen-address
1564 De plus, 
1565 .B --tftp-secure
1566
1567 .B --tftp-unique-root
1568 et
1569 .B --tftp-no-blocksize
1570 sont ignorées pour les requêtes sur de telles interfaces. (une directive
1571 .B --tftp-root
1572 donnant le chemin de la racine et une interface doit-être fournie).
1573
1574 Ces règles peuvent paraître étrange à première vue, mais elles permettent
1575 d'ajouter à la configuration de dnsmasq des lignes de configuration de la
1576 forme "dhcp-range=interface:virt0,192.168.0.4,192.168.0.200" afin de fournir
1577 un service DHCP et DNS sur cette interface, sans pour autant affecter les
1578 services fournis sur d'autres interfaces, malgré l'absence de paramètres
1579 "interface=<interface>" sur les autres lignes de configuration.
1580 "enable-tftp=virt0" et "tftp-root=<root>,virt0" effectuent la même chose pour
1581 TFTP.
1582 L'idée de tout cela est de permettre l'addition de telles lignes
1583 automatiquement par libvirt ou un système équivalent, sans perturbation
1584 d'une configuration manuelle existant par ailleurs.
1585
1586 .SH CODES DE SORTIE
1587 .PP
1588 0 - Dnsmasq s'est correctement lancé en tâche de fond, ou alors s'est
1589 correctement terminé si le lancement en tâche de fond n'a pas été activé.
1590 .PP
1591 1 - Un problème de configuration a été détecté.
1592 .PP
1593 2 - Un problème est survenu avec un accès réseau (adresse déjà utilisée,
1594 tentative d'utiliser un port privilégié sans les permissions nécessaires).
1595 .PP
1596 3 - Un problème est survenu avec une opération sur un système de fichier
1597 (fichier ou répertoire manquant, permissions).
1598 .PP
1599 4 - Impossibilité d'allouer de la mémoire.
1600 .PP
1601 5 - Autre problème.
1602 .PP
1603 11 ou plus - un code de retour différent de 0 a été reçu lors de l'appel au
1604 processus "init" du script des bails. Le code de retour de Dnsmasq correspond
1605 au code de retour du script plus 10.
1606
1607 .SH LIMITES
1608 Les valeurs par défaut pour les limites de ressources de Dnsmasq sont en général
1609 conservatrices et appropriées pour des utilisations embarquées sur des machines
1610 de type routeur ayant des processeurs lents et une mémoire limitée. Sur du
1611 matériel plus performant, il est possible d'augmenter les limites et de gérer
1612 plus de clients. Les remarques suivantes s'appliquent à Dnsmasq version 2.37 et
1613 ultérieur : les versions précédentes ne montaient pas en charge aussi bien.
1614  
1615 .PP
1616 Dnsmasq est capable de gérer le DNS et DHCP pour au moins un millier de clients.
1617 Pour cela, la durée des bail ne doit pas être très courte (moins d'une heure).
1618 La valeur de
1619 .B --dns-forward-max 
1620 peut-être augmentée : commencer par la rendre égale au nombre de clients et
1621 l'augmenter si le DNS semble lent. Noter que la performance du DNS dépends
1622 également de la performance des serveurs amonts. La taille du cache DNS peut-
1623 être augmentée : la limite en dur est de 10000 entrées et la valeur par défaut
1624 (150) est très basse. Envoyer un signal SIGUSR1 à Dnsmasq le fait émettre des
1625 informations utiles pour paramétrer la taille de cache. Voir la section
1626 .B NOTES
1627 pour plus de détails.
1628 .PP
1629 Le serveur TFTP intégré est capable de plusieurs transferts de fichiers
1630 simultanés : La limite absolue est liée au nombre maximal de descripteurs de
1631 fichiers alloué à un processus et à la capacité de l'appel système select() à
1632 gérer un grand nombre de HANDLE de fichier. Si la limite est fixée trop haut par
1633 le biais de
1634 .B --tftp-max
1635 elle sera réduite et la limite actuelle sera enregistrée au démarrage. Il faut
1636 noter que plus de transferts sont possible lorsque le même fichier est transmis
1637 au lieu d'avoir un fichier différent pour chaque transfert.
1638
1639 .PP
1640 Il est possible d'utiliser Dnsmasq pour bloquer la publicité sur la toile
1641 en associant des serveurs de publicité bien connus à l'adresse 127.0.0.1 ou
1642 0.0.0.0 par le biais du fichier
1643 .B /etc/hosts 
1644 ou d'un fichier d'hôte additionnel. Cette liste peut-être très longue, Dnsmasq
1645 ayant été testé avec succès avec un million de noms. Cette taille de fichier
1646 nécessite un processeur à 1 Ghz et environ 60 Mo de RAM.
1647
1648 .SH INTERNATIONALISATION
1649 Dnsmasq peut être compilé pour supporter l'internationalisation. Pour cela,
1650 les cibles "all-i18n" et "install-i18n" doivent être données à make, en lieu
1651 et place des cibles standards "all" et "install". Lorsque compilé avec le
1652 support de l'internationalisation, dnsmasq supporte les noms de domaines
1653 internationalisés ("internationalised domain names" ou IDN), et les messages de
1654 traces ("logs") sont écrits dans la langue locale. Les noms de domaines dans
1655 /etc/hosts, /etc/ethers et /etc/dnsmasq.conf contenant des caractères
1656 non-ASCII seront transformés selon la représentation punycode interne
1657 aux DNS. Veuillez noter que dnsmasq détermine la langue pour les messages
1658 ainsi que le jeu de caractères susceptible d'être utilisé dans les fichiers
1659 de configuration à partir de la variable d'environnement LANG. Ceci devrait
1660 être configuré à la valeur par défaut du système par les scripts démarrant
1661 dnsmasq. Lorsque les fichiers de configuration sont édités, veuillez faire
1662 attention à le faire en utilisant la valeur de locale par défaut du système
1663 et non une valeur spécifique à l'utilisateur, puisque dnsmasq n'a aucun
1664 moyen de déterminer directement la valeur de jeu de caractère utilisé,
1665 et assume de ce fait qu'il s'agit de la valeur par défaut du système.
1666
1667 .SH FICHIERS
1668 .IR /etc/dnsmasq.conf 
1669
1670 .IR /usr/local/etc/dnsmasq.conf
1671 .IR /var/run/dnsmasq/resolv.conf
1672 .IR /etc/ppp/resolv.conf
1673 .IR /etc/dhcpc/resolv.conf
1674
1675 .IR /etc/resolv.conf
1676
1677 .IR /etc/hosts
1678
1679 .IR /etc/ethers
1680
1681 .IR /var/lib/misc/dnsmasq.leases 
1682
1683 .IR /var/db/dnsmasq.leases
1684
1685 .IR /var/run/dnsmasq.pid
1686 .SH VOIR AUSSI
1687 .BR hosts (5), 
1688 .BR resolver (5)
1689 .SH AUTEUR
1690 Cette page de manuel a été écrite par Simon Kelley <simon@thekelleys.org.uk>.
1691
1692 La traduction dans un français bancal a été commise par Gildas Le Nadan
1693 <3ntr0p13@gmail.com> : Toute révision/correction permettant de corriger
1694 orthographe ou grammaire mais surtout les éventuelles fautes de sens sera la
1695 bienvenue!