QCM : Introduction à l’ingénierie système — 11 questions

Questions et réponses du QCM

1. Quelle caractéristique permet de qualifier un produit d’intelligent ?

Il intègre des capteurs et des moyens de communication pour s’adapter à son environnement
Il transforme automatiquement toute information en énergie utilisable
Il réduit la conception à une fonction matérielle facilement identifiable
Il associe plusieurs matériaux afin d’augmenter sa résistance mécanique

Il intègre des capteurs et des moyens de communication pour s’adapter à son environnement

Explication

Un produit intelligent recueille des informations sur son état et son environnement grâce à des capteurs et à des composants de communication, puis peut s’adapter. L’association de matériaux concerne une propriété de conception, mais ne suffit pas à caractériser l’intelligence du produit.

2. Quelle est la définition d’un produit intelligent selon le cours ?

Un produit matériel uniquement conçu pour la performance sans interaction avec l’environnement.
Un service numérique qui ne nécessite pas d’intégration matérielle ou logicielle.
Un logiciel destiné à automatiser des tâches sans capteurs ni communication.
Un produit qui intègre des capteurs et des composants de communication pour s’adapter en temps réel ou répondre aux exigences de l’utilisateur.

Un produit qui intègre des capteurs et des composants de communication pour s’adapter en temps réel ou répondre aux exigences de l’utilisateur.

Explication

Un produit intelligent inclut des capteurs et des composants de communication pour obtenir des informations et s’adapter ou répondre en temps réel. La réponse incorrecte décrit un produit sans ces fonctionnalités d’interaction.

3. Quelle formulation décrit le mieux le métier d’ingénieur ?

Contrôler la conformité d’objets fabriqués sans intervenir dans leur conception ni leur mise en œuvre
Appliquer des solutions techniques connues en privilégiant la rapidité de réalisation du produit
Résoudre des problèmes complexes de produits, de systèmes ou de services en intégrant leurs impacts humains et environnementaux
Développer des logiciels fonctionnels en laissant les enjeux collectifs aux utilisateurs finaux

Résoudre des problèmes complexes de produits, de systèmes ou de services en intégrant leurs impacts humains et environnementaux

Explication

Le métier d’ingénieur comprend la formulation, l’étude et la résolution performante et innovante de problèmes complexes, tout en considérant la protection de l’homme, de la vie, de l’environnement et le bien-être collectif. La vérification ou l’application d’une solution connue ne couvre donc pas l’ensemble de cette responsabilité.

4. Selon le cours, qu'est-ce qu'un produit ?

Un service sans lien avec un processus de création.
Un résultat d’une activité ou d’un processus pouvant être matériel, immatériel ou mixte.
Une machine conçue uniquement pour la production matérielle.
Un logiciel sans composantes matérielles.

Un résultat d’une activité ou d’un processus pouvant être matériel, immatériel ou mixte.

Explication

Un produit est défini comme le résultat d’une activité ou d’un processus pouvant être matériel, immatériel ou mixte. La réponse incorrecte limite la définition à un seul type, ce qui n'est pas conforme à la définition générale.

5. Pourquoi les interactions entre les composants sont-elles indispensables à la définition d’un système ?

Elles transforment les composants en acteurs situés à l’intérieur du système
Elles rendent chaque composant indépendant de son environnement extérieur
Elles remplacent la nécessité de décrire les composants qui le constituent
Elles permettent aux composants de contribuer ensemble à une fonction globale commune

Elles permettent aux composants de contribuer ensemble à une fonction globale commune

Explication

Un système repose sur des éléments structurés qui interagissent afin d’accomplir une finalité commune appelée fonction globale. Des éléments indépendants formeraient un ensemble, mais ne correspondraient pas à cette définition d’un système.

6. Quel est le rôle principal d’un système dans la conception technique ?

Simplifier le système en supprimant les interactions.
Ajouter des composants sans interaction pour augmenter la capacité.
Isoler chaque composant pour éviter toute interaction.
Associer des éléments pour réaliser une fonction commune.

Associer des éléments pour réaliser une fonction commune.

Explication

Le rôle principal d’un système est d’associer des éléments qui interagissent de manière organisée pour accomplir une fonction globale. La simple addition de composants sans interaction ne garantit pas une fonction cohérente.

7. Quelle distinction décrit correctement un acteur et un utilisateur d’un système ?

L’acteur représente une matière échangée, tandis que l’utilisateur correspond à un logiciel intégré au système
L’acteur appartient aux composants internes, tandis que l’utilisateur définit les flux échangés avec l’environnement
L’acteur contrôle la fonction globale, tandis que l’utilisateur reste extérieur sans exploiter les fonctions du produit
L’acteur participe à un cas d’utilisation, tandis que l’utilisateur exploite une fonction du produit pour lequel il est conçu

L’acteur participe à un cas d’utilisation, tandis que l’utilisateur exploite une fonction du produit pour lequel il est conçu

Explication

Un acteur est une personne ou une entité extérieure qui participe à au moins un cas d’utilisation, alors qu’un utilisateur est extérieur et exploite au moins une fonction du produit pendant son cycle de vie. Assimiler l’acteur à un composant interne contredit sa position extérieure au système.

8. Quand la démarche d’ingénierie système a-t-elle été formalisée par des normes telles qu'ISO/IEC 15288, ANSI/EIA 632 et IEEE 1220 ?

Elle a été créée dans les années 1980.
Elle a été définie dans les années 2010.
Elle a été formalisée au début des années 2000.
Elle a été établie dans les années 1990.

Elle a été formalisée au début des années 2000.

Explication

Les principales normes d’ingénierie système, notamment ISO/IEC 15288, ont été publiées dans les années 2000, pour structurer la démarche. La norme IEEE 1220, par exemple, date également de cette période, ce qui indique une formalisation récente mais cohérente dans le début des années 2000.

9. En quoi la démarche d’ingénierie système diffère-t-elle d’une simple gestion de projet technique ?

L’ingénierie système est une démarche méthodologique structurée pour concevoir, faire évoluer et vérifier un système, alors que la gestion de projet est une approche administrative pour assurer la livraison dans les temps.
L’ingénierie système se limite à la conception technique, alors que la gestion de projet inclut la planification, la coordination et le suivi des activités.
L’ingénierie système privilégie une vue d’ensemble, les fonctions, le comportement global, les interfaces et la synergie entre disciplines, tandis que la gestion de projet se concentre sur le respect des délais et du budget.
L’ingénierie système se concentre uniquement sur la phase de conception, alors que la gestion de projet couvre toutes les étapes du cycle de vie.

L’ingénierie système privilégie une vue d’ensemble, les fonctions, le comportement global, les interfaces et la synergie entre disciplines, tandis que la gestion de projet se concentre sur le respect des délais et du budget.

Explication

L’ingénierie système se distingue par sa vue d’ensemble, ses focus sur les fonctions, le comportement global, et la gestion des interfaces entre disciplines, contrairement à une gestion de projet qui se concentre principalement sur la planification et le respect des contraintes temporelles et budgétaires.

10. Qui est crédité d'avoir développé le langage graphique SysML à partir d'UML pour la modélisation des systèmes ?

Les membres de l'OMG (Object Management Group)
Les chercheurs en informatique de l'IEEE
Les experts en conception mécanique
Les ingénieurs en systèmes et logiciels

Les membres de l'OMG (Object Management Group)

Explication

Le langage SysML a été développé par l'OMG (Object Management Group) pour fournir un outil cohérent de modélisation des systèmes. Les autres options ne correspondent pas à l'organisation responsable de cette norme.

11. Quelles sont les principales causes qui expliquent la complexité croissante des systèmes techniques modernes ?

L'augmentation du nombre et de l'interdépendance des composants, ainsi que la nécessité d'intégrer des fonctions avancées.
L'absence de rétroaction dans la conception des systèmes, ce qui limite leur comportement global.
La diminution de la diversité des composants utilisés dans les systèmes modernes.
La simplification des composants et la réduction des interactions entre eux.

L'augmentation du nombre et de l'interdépendance des composants, ainsi que la nécessité d'intégrer des fonctions avancées.

Explication

La complexité des systèmes techniques augmente principalement en raison du nombre croissant de composants et de leurs interactions interdépendantes, rendant leur comportement global difficile à prévoir. La réduction des interactions ou la simplification des composants aurait plutôt tendance à diminuer cette complexité.

Révisez avec les flashcards

Mémorisez les réponses avec 11 flashcards sur Introduction à l’ingénierie système.

Qu'est-ce qu'un produit en ingénierie ?

Le résultat d'une activité ou d'un processus matériel, service, logiciel ou mixte.

Produit (définition)

Résultat d'une activité, matériel ou immatériel.

Que fait un produit intelligent avec ses capteurs et composants de communication ?

Il obtient des informations sur son état et son environnement pour s'adapter ou répondre en temps réel.

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