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Easy utilise OpenDNS


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"OpenDNS protects millions of people a day across hundreds of thousands of schools, businesses and homes. We block phishing sites, give you the power to filter out adult sites and proxies among more than 50 categories, and provide the precision to block individual domains."

 

 

je vois que c du bien ça !!!

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Alors, sachant que Easy est trop m*rdique ces derniers jours avec un ping infernal, voici deux traceroutes avec les deux DNS :)

 

OpenDNS-> traceroute google.fr

traceroute to google.fr (216.239.59.104), 30 hops max, 40 byte packets

1 ZXDSL831.home (192.168.1.1) 1.360 ms 1.865 ms 2.389 ms

2 41.201.192.1 (41.201.192.1) 26.382 ms 26.831 ms *

3 * * *

4 * * *

5 * * *

6 * pal6-djaweb-1.pal.seabone.net (195.22.218.117) 423.171 ms 424.987 ms

7 * mil51-mil26-racc1.mil.seabone.net (195.22.196.131) 380.918 ms 383.224 ms

8 72.14.198.233 (72.14.198.233) 433.754 ms 437.501 ms *

9 209.85.251.108 (209.85.251.108) 442.053 ms 435.383 ms 439.001 ms

10 209.85.251.113 (209.85.251.113) 432.322 ms 430.260 ms 430.715 ms

11 209.85.248.182 (209.85.248.182) 388.479 ms 384.446 ms 385.488 ms

12 209.85.254.101 (209.85.254.101) 389.904 ms * 395.331 ms

13 209.85.251.188 (209.85.251.188) 411.675 ms 404.906 ms 66.249.95.150 (66.249.95.150) 409.393 ms

14 66.249.95.169 (66.249.95.169) 410.936 ms 406.282 ms 415.244 ms

15 216.239.49.126 (216.239.49.126) 410.517 ms 416.265 ms 407.710 ms

16 216.239.59.104 (216.239.59.104) 408.483 ms 406.422 ms 407.777 ms

 

DjawebDNS->traceroute google.fr

traceroute to google.fr (66.249.93.104), 30 hops max, 40 byte packets

1 ZXDSL831.home (192.168.1.1) 1.389 ms 1.907 ms 2.411 ms

2 * * *

3 192.168.250.17 (192.168.250.17) 34.958 ms 35.548 ms *

4 * * *

5 * * *

6 (193.251.247.73) 402.802 ms 388.993 ms 391.328 ms

7 francetelecom-level3-10ge.Paris1.Level3.net (4.68.111.254) 393.490 ms * *

8 te-2-4.car2.Paris1.Level3.net (4.68.111.253) 356.268 ms * *

9 ae-31-55.ebr1.Paris1.Level3.net (4.68.109.158) 363.981 ms 361.731 ms 359.743 ms

10 ae-1-100.ebr2.Paris1.Level3.net (4.69.133.82) 362.896 ms 361.296 ms 365.416 ms

11 ae-2.ebr1.Frankfurt1.Level3.net (4.69.132.142) 431.465 ms 424.936 ms 414.380 ms

12 * ae-1-53.edge3.Frankfurt1.Level3.net (4.68.118.82) 418.846 ms ae-1-55.edge3.Frankfurt1.Level3.net (4.68.118.146) 425.444 ms

13 212.162.4.142 (212.162.4.142) 428.687 ms 428.201 ms 62.67.33.114 (62.67.33.114) 430.483 ms

14 209.85.249.180 (209.85.249.180) 428.488 ms 209.85.249.178 (209.85.249.178) 424.422 ms *

15 209.85.248.182 (209.85.248.182) 401.827 ms 209.85.250.140 (209.85.250.140) 401.072 ms 209.85.248.182 (209.85.248.182) 403.380 ms

16 64.233.175.246 (64.233.175.246) 405.145 ms 209.85.248.79 (209.85.248.79) 406.337 ms *

17 * * *

18 * * *

19 ug-in-f104.google.com (66.249.93.104) 415.777 ms 417.017 ms 417.226 ms

 

À vous d'en juger avec le nombre de sauts

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et comment je fais pour configurer un DNS rapide comme l'avait mentionné Algérien_DZ ?

 

Favoris réseau >> / clic droit Propriétés / clic droit sur la connexion Internet Propriétés >> / Gestion de réseau - Protocol Internet (TCP/IP) > Propriétés / Utiliser l'adresse de serveur DNS suivante: bon tu mets les deux DNS cités en haut maintenant qu'on a insérer les DNS on clique OK - OK on déconnecte puis on reconnecte et te voila avec les nouveaux serveurs DNS.

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    • merci cest sympa , suis la pour ca pas que pour vendre , c est ça le sav , on lâche pas temps que ça ne fonctionne pas , et si au final l'offre prise ne correspond pas j en ai bq d autre à proposer .. y en a pour tout les goûts toutes les bourses   
    • Bon voilà, ça fonctionne Un grand merci à MichelDZ, le pauvre, 2h hier à essayer de faire fonctionner ca sur mon pc. Aller savoir pourquoi, mais rien ne fonctionnait, pas moyen de faire une machine virtuelle, et les logiciels habituels ne voulait rien afficher, allez comprendre pourquoi, des fois il ne faut pas grand-chose pour que ca parte en cacahouète.  Il n'a pas lâché l'affaire, j'avais abandonné avant lui ^^ mais il a réussi à me le faire fonctionner.  Il m’a même relancé ce matin, savoir si ca allait toujours bien.  👍 Étant ma 1er iptv, je manque de point de comparaison, pour ce qui est du bouquet, je ne pourrais pas dire si c'est mieux ou moins bien que d'autres, mais je suis ravi, ceux qui se plaignent sont difficiles, à ce prix, c'est fou toutes ces chaines, et cette collection de films et séries. Mais pourquoi je ne suis pas venu avant, au lieu de me faire ch** avec le streaming. Enfin voilà, SAV au top, et offre complète, un vendeur que je recommande et garde précieusement dans mes contacts. 🥰
    • Alors que nous peinons à déployer du 100 % fibre optique et à sortir du débit de base  mesquin de 10Mbps, ailleurs le monde scientifique travaille déjà depuis plusieurs années au réseau Internet de demain. Vous avez sûrement au moins entendu parler de la théorie physique sur laquelle il se base : la mécanique quantique. Pour résumer, il s'agit de l'étude des comportements des particules à l'échelle des atomes et plus petit. Pour la première fois, des chercheurs ont créé un système qui relie ces deux composants clés et utilise des fibres optiques classiques pour transmettre les données quantiques. L'exploit a été réalisé par des chercheurs de l'Imperial College de Londres, de l'Université de Southampton et des universités de Stuttgart et de Wurzburg en Allemagne, et les résultats ont été publiés dans Science Advances . Le co-premier auteur , le Dr Sarah Thomas , du Département de physique de l'Imperial College de Londres, a déclaré : « L'interfaçage de deux appareils clés ensemble est une étape cruciale dans la mise en réseau quantique, et nous sommes vraiment ravis d'être la première équipe à avoir pu pour le démontrer. » Le co-premier auteur Lukas Wagner, de l’Université de Stuttgart, a ajouté : « Permettre aux emplacements longue distance, et même aux ordinateurs quantiques, de se connecter est une tâche essentielle pour les futurs réseaux quantiques. » Communication longue distance Dans les télécommunications classiques – comme Internet ou les lignes téléphoniques – les informations peuvent être perdues sur de grandes distances. Pour lutter contre cela, ces systèmes utilisent des « répéteurs » à des points réguliers, qui lisent et réamplifient le signal, garantissant ainsi qu'il arrive intact à sa destination. Toutefois, les répéteurs classiques ne peuvent pas être utilisés avec des informations quantiques, car toute tentative de lecture et de copie de ces informations les détruirait. Il s'agit d'un avantage dans un sens, dans la mesure où les connexions quantiques ne peuvent être « exploitées » sans détruire les informations et alerter les utilisateurs. Mais c’est un défi à relever pour les réseaux quantiques longue distance. Mais des chercheurs ont trouvé la solution. Une façon de surmonter ce problème consiste à partager des informations quantiques sous la forme de particules de lumière intriquées, ou photons. Les photons intriqués partagent des propriétés de telle manière que vous ne pouvez pas comprendre les unes sans les autres. Pour partager l'intrication sur de longues distances à travers un réseau quantique, vous avez besoin de deux appareils : un pour créer les photons intriqués et un pour les stocker et permettre leur récupération ultérieure. Il existe plusieurs dispositifs utilisés pour créer des informations quantiques sous forme de photons intriqués et pour les stocker, mais la génération de ces photons à la demande et la disponibilité d'une mémoire quantique compatible dans laquelle les stocker ont longtemps échappé aux chercheurs. Les photons ont certaines longueurs d'onde (qui, dans la lumière visible, créent des couleurs différentes), mais les dispositifs permettant de les créer et de les stocker sont souvent réglés pour fonctionner avec des longueurs d'onde différentes, ce qui les empêche de s'interfacer. Pour créer une interface entre les appareils, l’équipe a créé un système dans lequel les deux appareils utilisaient la même longueur d’onde. Un « point quantique » produisait des photons (non intriqués), qui étaient ensuite transmis à un système de mémoire quantique qui stockait les photons dans un nuage d'atomes de rubidium. Un laser a activé et désactivé la mémoire, permettant aux photons d'être stockés et libérés à la demande. Non seulement la longueur d'onde de ces deux appareils correspondait, mais elle était également à la même longueur d'onde que celle des réseaux de télécommunications utilisés aujourd'hui, ce qui permettait de la transmettre avec des câbles à fibre optique classiques, familiers aux connexions Internet quotidiennes. L’équipe va maintenant chercher à améliorer le système, notamment en s’assurant que tous les photons sont produits à la même longueur d’onde, en améliorant la durée de stockage des photons et en réduisant la taille de l’ensemble du système. Cependant, en tant que preuve de concept, il s'agit d'un pas en avant important, déclare le co-auteur Dr Patrick Ledingham de l'Université de Southampton : « Les membres de la communauté quantique tentent activement d'établir ce lien depuis un certain temps. Cela inclut nous, qui avons déjà tenté cette expérience à deux reprises avec différents dispositifs de mémoire et de points quantiques, remontant à plus de cinq ans, ce qui montre à quel point c'est difficile à réaliser. "Cette fois, la percée a été de réunir des experts pour développer et exécuter chaque partie de l'expérience avec un équipement spécialisé et de travailler ensemble pour synchroniser les appareils."  
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