QCM : Architecture en couches des réseaux — 22 questions

Questions et réponses du QCM

1. Quel événement s’est produit en 1974 dans l’histoire des protocoles Internet ?

La première démonstration de TCP sur trois réseaux
La première publication du protocole TCP
Le début du développement du World Wide Web
La création des premières topologies Ethernet

La première publication du protocole TCP

Explication

La première publication du protocole TCP a été réalisée en 1974. La démonstration de TCP sur trois réseaux interconnectés appartient à 1977, tandis que le développement du Web commence en 1989.

2. Quel développement commence en 1989 et marque une étape majeure de l’histoire d’Internet ?

Le développement du World Wide Web
La publication initiale du protocole TCP
La conception des premiers câbles coaxiaux
La démonstration de TCP sur trois réseaux

Le développement du World Wide Web

Explication

Le développement du World Wide Web commence en 1989. La publication initiale de TCP date de 1974 et sa démonstration sur trois réseaux interconnectés de 1977.

3. Quelle évolution caractérise les années 1950 à 1970 dans l’histoire d’Internet ?

La généralisation du World Wide Web auprès du grand public
La standardisation d’Ethernet autour du protocole IPv6
La création d’un réseau mondial fondé sur les pages hypertextes
Le développement de réseaux indépendants et de la commutation de paquets

Le développement de réseaux indépendants et de la commutation de paquets

Explication

Durant les années 1950 à 1970, des réseaux comme Cyclades, NPL, ARPANET et Merit se développent, tandis que la commutation de paquets est conçue. Le World Wide Web appartient à une période ultérieure et IPv6 concerne une autre évolution technique.

4. Quel est le rôle principal de la couche physique dans un réseau ?

Attribuer des adresses IP aux équipements du réseau
Assembler des paquets en trames avec des adresses physiques
Corriger les erreurs en analysant le contenu des applications
Transporter des bits ou des symboles sur un support matériel

Transporter des bits ou des symboles sur un support matériel

Explication

La couche physique assure la connexion matérielle et transporte des bits ou des symboles grâce aux supports, signaux et topologies. Les trames et les adresses physiques relèvent de la couche liaison, tandis que les adresses IP relèvent de la couche réseau.

5. Lequel de ces éléments appartient aux supports matériels de la couche physique ?

L’adresse IP
La trame Ethernet
La fibre optique
Le protocole de routage

La fibre optique

Explication

La fibre optique est un support matériel de la couche physique, au même titre que la paire torsadée, le câble coaxial et le sans-fil. Une adresse IP, une trame et un protocole de routage concernent des fonctions de couches supérieures.

6. Quelle fonction caractérise principalement la couche liaison de données ?

Détecter les erreurs et gérer les trames ainsi que les adresses physiques
Présenter les données aux applications selon un format compréhensible
Acheminer des paquets entre des réseaux grâce aux adresses IP
Transporter des symboles électriques sur un câble ou dans l’air

Détecter les erreurs et gérer les trames ainsi que les adresses physiques

Explication

La couche liaison détecte et corrige des erreurs, gère les collisions, commute des paquets sous forme de trames et utilise l’adressage physique. L’acheminement entre réseaux avec des adresses IP relève de la couche réseau, tandis que le transport des symboles relève de la couche physique.

7. Comment le bit de parité permet-il de détecter une erreur ?

En comparant la distance de Hamming de deux mots transmis
En ajoutant un bit selon une convention de parité paire ou impaire
En vérifiant l’adresse physique de l’émetteur et du destinataire
En ajoutant plusieurs bits capables de reconstruire les données erronées

En ajoutant un bit selon une convention de parité paire ou impaire

Explication

Le bit de parité ajoute un bit aux données afin de respecter une convention de parité paire ou impaire, ce qui permet de détecter certaines erreurs. La distance de Hamming compare deux mots, tandis que la correction par plusieurs bits correspond davantage au principe du code de Hamming.

8. Deux mots binaires diffèrent en trois positions. Quelle est leur distance de Hamming ?

dH=4d_H=4
dH=6d_H=6
dH=3d_H=3
dH=2d_H=2

$$d_H=3$$

Explication

La distance de Hamming compte le nombre de positions où les deux mots possèdent des bits différents ; elle vaut donc 33 dans cette situation. Elle ne correspond ni au nombre total de bits des mots ni à une mesure de la longueur de la trame.

9. Pour qu’un code de distance minimale dHmind_{Hmin} puisse corriger tt erreurs, quelle condition doit être satisfaite ?

dHmin>td_{Hmin}>t
dHmin2t+1d_{Hmin}\geq 2t+1
dHmin2td_{Hmin}\leq 2t
dHmin=t1d_{Hmin}=t-1

$$d_{Hmin}\geq 2t+1$$

Explication

Un code est t-correcteur lorsque sa distance minimale vérifie dHmin2t+1d_{Hmin}\geq 2t+1. La condition dHmin>td_{Hmin}>t garantit la détection de tt erreurs, mais elle ne suffit pas à assurer leur correction.

10. Quelle caractéristique décrit correctement le fonctionnement d’un concentrateur dans un réseau local ?

Il commute les trames selon une table d’adresses MAC
Il réexpédie les paquets selon une table de routage
Il segmente les paquets selon les adresses IP destination
Il répète et diffuse le signal dans un domaine logique en bus

Il répète et diffuse le signal dans un domaine logique en bus

Explication

Le concentrateur répète le signal vers les équipements connectés et conserve une topologie logique en bus malgré une topologie physique en étoile. La commutation fondée sur les adresses MAC caractérise plutôt le switch.

11. Un équipement doit réexpédier les trames en fonction des adresses MAC et relier plusieurs domaines de collision : quel équipement convient ?

Un commutateur
Un concentrateur
Un modem
Un routeur

Un commutateur

Explication

Le commutateur utilise une table d’adresses MAC pour réexpédier les trames et relie plusieurs domaines de collision. Un routeur s’appuie plutôt sur les adresses réseau pour transférer des paquets entre réseaux différents.

12. Quel est le rôle principal d’un routeur dans une interconnexion de réseaux ?

Relayer des paquets entre des réseaux différents selon une table de routage
Répéter des signaux dans un réseau local selon une diffusion commune
Associer chaque application locale à un port de transport
Réexpédier des trames entre des ports selon les adresses MAC

Relayer des paquets entre des réseaux différents selon une table de routage

Explication

Le routeur relie des réseaux différents et choisit la destination des paquets à partir de l’adresse réseau et d’une table de routage. La répétition des signaux relève du concentrateur, tandis que la commutation selon les adresses MAC relève du switch.

13. Lorsqu’une destination IP se trouve sur un réseau extérieur, quelle suite d’actions permet l’acheminement du paquet ?

Le routeur extrait le paquet, l’insère dans une nouvelle trame et l’envoie vers le réseau approprié
Le switch remplace l’adresse réseau par une adresse MAC et crée une table de routage
Le concentrateur modifie l’adresse IP puis diffuse le paquet sur tous les réseaux voisins
La carte réseau transmet la même trame sans modification jusqu’au réseau distant

Le routeur extrait le paquet, l’insère dans une nouvelle trame et l’envoie vers le réseau approprié

Explication

Pour une destination extérieure, le routeur extrait le paquet de la trame reçue, l’encapsule dans une nouvelle trame et l’envoie vers le réseau adjacent approprié. Une trame locale ne traverse donc pas directement tous les réseaux distants.

14. Quelle fonction appartient à la couche réseau ?

Établir un flux fiable avec contrôle de séquence
Livrer les données à un processus identifié par un port
Transmettre des trames selon des adresses physiques locales
Assurer l’adressage global et le routage entre sous-réseaux

Assurer l’adressage global et le routage entre sous-réseaux

Explication

La couche réseau prend notamment en charge l’adressage global et le routage entre sous-réseaux, ainsi que la gestion de la congestion et la fragmentation. La livraison à un processus relève de la couche transport, tandis que la livraison locale relève de la couche liaison.

15. Quelle comparaison entre IPv4 et IPv6 est correcte ?

IPv4 utilise 32 bits décimaux, tandis qu’IPv6 utilise 128 bits hexadécimaux
IPv4 et IPv6 utilisent 128 bits hexadécimaux, avec des capacités d’adressage identiques
IPv4 utilise 128 bits hexadécimaux, tandis qu’IPv6 utilise 32 bits décimaux
IPv4 et IPv6 utilisent 32 bits décimaux, avec des capacités d’adressage comparables

IPv4 utilise 32 bits décimaux, tandis qu’IPv6 utilise 128 bits hexadécimaux

Explication

Une adresse IPv4 est écrite en décimal sur 32 bits, alors qu’une adresse IPv6 est écrite en hexadécimal sur 128 bits. Cette différence explique l’écart considérable entre environ 4 milliards d’adresses IPv4 et environ 3,4×10383{,}4 \times 10^{38} adresses IPv6.

16. À quelle couche l’identification d’une application ou d’un processus par un numéro de port appartient-elle ?

À la couche transport
À la couche liaison
À la couche réseau
À la couche physique

À la couche transport

Explication

La couche transport utilise les ports pour livrer l’information à l’application ou au processus concerné. La couche réseau identifie plutôt une interface au moyen d’une adresse IP.

17. Comment définit-on un canal de communication dans un réseau IP ?

Par deux sockets, local et distant, associant chacun une adresse IP et un port
Par une table de routage reliant plusieurs sous-réseaux
Par deux adresses MAC, sans association avec des adresses IP
Par une seule adresse IP, indépendante de tout numéro de port

Par deux sockets, local et distant, associant chacun une adresse IP et un port

Explication

Un canal de communication est défini par un couple d’endpoints, constitué d’un socket local et d’un socket distant. Chaque socket associe une adresse IP à un port, ce qui distingue les communications entre processus.

18. Quelle différence caractérise correctement UDP et TCP ?

UDP transmet un flux de segments avec contrôle de séquence, tandis que TCP envoie des datagrammes sans contrôle de congestion
UDP transmet des datagrammes sans contrôles de séquence, de flux ou de congestion, tandis que TCP rétablit la séquence et contrôle le flux et la congestion
UDP contrôle la congestion et le flux, tandis que TCP transmet des datagrammes sans rétablissement de séquence
UDP et TCP rétablissent la séquence, mais UDP contrôle le flux alors que TCP contrôle la congestion

UDP transmet des datagrammes sans contrôles de séquence, de flux ou de congestion, tandis que TCP rétablit la séquence et contrôle le flux et la congestion

Explication

UDP utilise des datagrammes sans contrôle de séquence, de flux ou de congestion, tandis que TCP fournit un flux de segments avec rétablissement de séquence et contrôles de flux et de congestion. Confondre ces mécanismes revient à attribuer à UDP les garanties caractéristiques de TCP.

19. Quel rôle caractérise la couche application dans le modèle OSI ?

Elle définit l’adressage logique des réseaux
Elle convertit les signaux en bits transmissibles
Elle établit les connexions fiables entre les hôtes
Elle regroupe des protocoles comme HTTP et SSH

Elle regroupe des protocoles comme HTTP et SSH

Explication

La couche application regroupe les protocoles directement utilisés par les applications, notamment HTTP et SSH. TCP et UDP appartiennent plutôt à la couche transport et ne doivent pas être confondus avec ces protocoles applicatifs.

20. Une application doit organiser le dialogue entre deux processus communicants ; quelle couche OSI prend en charge cette fonction ?

La couche session
La couche réseau
La couche présentation
La couche liaison

La couche session

Explication

La couche session assure la gestion du dialogue entre les applications communicantes. La couche présentation concerne plutôt le format des données, tandis que les autres couches proposées remplissent des fonctions liées à l’acheminement ou à la transmission.

21. Lors de l’envoi d’une donnée, quelle séquence décrit correctement son encapsulation ?

Les données restent inchangées jusqu’à leur conversion finale en trames
Les en-têtes sont ajoutés en remontant les couches, après la réception des bits
Les en-têtes sont ajoutés en descendant les couches, jusqu’à la transmission sous forme de bits
Les en-têtes sont retirés en descendant les couches, jusqu’à la transmission sous forme de bits

Les en-têtes sont ajoutés en descendant les couches, jusqu’à la transmission sous forme de bits

Explication

L’encapsulation ajoute progressivement les en-têtes en descendant les couches, puis les données deviennent successivement des segments, des paquets, des trames et des bits. À la réception, le processus inverse retire les en-têtes en remontant les couches.

22. Quelle unité de données correspond à la couche réseau dans le modèle OSI ?

La trame
Le paquet
Le segment
Le bit

Le paquet

Explication

La couche réseau manipule des paquets, qui servent à la livraison globale entre réseaux. Les trames sont associées à la couche liaison, les segments à la couche transport et les bits à la couche physique.

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Quels réseaux indépendants ont été développés entre 1950 et 1970 ?

Cyclades, NPL, ARPANET et Merit.

Quelle technique de communication a été conçue entre 1950 et 1970 ?

La commutation de paquets.

En quelle année la première publication du protocole TCP a-t-elle eu lieu ?

En 1974.

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