Тест: Introduction aux Protocoles et Architectures Réseau — 22 въпроса

Подробни въпроси и отговори

1. Quel est le rôle principal du modèle en couches dans les réseaux ?

Définir uniquement les câbles et connecteurs physiques utilisés
Organiser les fonctions réseau en niveaux pour simplifier l’architecture et la rendre évolutive
Garantir automatiquement la fiabilité des échanges applicatifs
Attribuer une adresse IP unique à chaque machine du réseau

Organiser les fonctions réseau en niveaux pour simplifier l’architecture et la rendre évolutive

Обяснение

Le modèle en couches répartit les fonctions réseau en niveaux distincts pour séparer les problèmes et faciliter l’évolution de l’architecture. Il ne se limite pas à l’adressage ni au support physique.

2. Dans le modèle TCP/IP, quel protocole assure une communication de bout en bout fiable en mode connecté ?

ARP
TCP
IP
UDP

TCP

Обяснение

TCP fournit un transport fiable en mode connecté, avec séquencement, gestion des erreurs et acquittements. IP transporte les datagrammes, mais sans ces garanties de fiabilité.

3. Quelle topologie relie chaque ordinateur à un concentrateur central ?

La topologie en bus
La topologie en anneau
Le câblage en maille
La topologie en étoile

La topologie en étoile

Обяснение

En étoile, chaque machine est connectée à un point central qui joue le rôle de hub. Le bus utilise une ligne partagée, tandis que la maille relie chaque machine à toutes les autres.

4. Quelle affirmation décrit correctement un réseau local de type LAN ?

Il correspond à une boucle où les communications circulent en chaîne
Il interconnecte des réseaux sur de très grandes distances géographiques
Il relie plusieurs réseaux proches sur quelques dizaines de kilomètres
Il couvre une petite zone géographique avec un débit typiquement compris entre 10 Mbps et 1 Gbps

Il couvre une petite zone géographique avec un débit typiquement compris entre 10 Mbps et 1 Gbps

Обяснение

Un LAN couvre une zone géographique réduite et regroupe un nombre limité d’utilisateurs avec des débits élevés. Les autres propositions décrivent plutôt un MAN, un WAN ou une topologie.

5. Comment se décompose une adresse IPv4 de 32 bits ?

En identifiant de réseau et identifiant de machine
En adresse de diffusion et adresse de routeur
En numéro de port et numéro de session
En partie physique et partie logique

En identifiant de réseau et identifiant de machine

Обяснение

Une adresse IPv4 est composée d’un identifiant de réseau et d’un identifiant de machine. Cette structure sert à l’acheminement des datagrammes.

6. Comment détermine-t-on si deux hôtes sont sur le même sous-réseau ?

En testant uniquement leur classe d’adresse
En vérifiant qu’ils ont le même numéro de port
En additionnant leurs adresses IPv4
En comparant leurs adresses avec un netmask via une opération ET logique

En comparant leurs adresses avec un netmask via une opération ET logique

Обяснение

Le netmask indique quelle partie de l’adresse appartient au réseau, et la comparaison se fait par ET logique sur les parties réseau. La classe ne suffit pas à conclure sur le sous-réseau.

7. Quel champ de l’en-tête IP sert à regrouper les fragments provenant d’un même datagramme ?

Le champ Somme de contrôle
Le champ TTL
Le champ Protocole
Le champ Identification

Le champ Identification

Обяснение

Le champ Identification est conservé dans tous les fragments issus du même datagramme afin de permettre leur regroupement au réassemblage. Le TTL et le protocole servent à d’autres fonctions.

8. Pourquoi la taille des fragments IP de données doit-elle être un multiple de 8 octets ?

Parce que le champ Identification occupe 8 octets
Parce que le champ Déplacement est exprimé en mots de 8 octets
Parce que l’adresse IP est codée sur 8 bits
Parce que la MTU est toujours un multiple de 8

Parce que le champ Déplacement est exprimé en mots de 8 octets

Обяснение

Le déplacement de fragment est codé en mots de 8 octets, ce qui impose un alignement des données de fragmentation sur cette granularité. La MTU peut varier et n’est pas intrinsèquement un multiple de 8.

9. Quel protocole de la couche Internet est utilisé pour signaler des erreurs et des informations de diagnostic ?

UDP
RARP
ICMP
ARP

ICMP

Обяснение

ICMP fait partie des protocoles de la couche Internet et sert notamment aux messages de diagnostic. ARP et RARP servent à d’autres fonctions d’association d’adresses.

10. Quel protocole permet de faire correspondre une adresse IP à une adresse MAC sur le réseau local ?

ARP
DNS
ICMP
TCP

ARP

Обяснение

ARP assure la résolution locale entre adresse IP et adresse MAC. ICMP transporte des messages de contrôle, tandis que DNS résout des noms de domaine.

11. Quelle caractéristique décrit le mieux une adresse IPv6 ?

Elle est codée sur 16 octets et offre un espace d’adressage beaucoup plus vaste
Elle est codée sur 4 octets et se découpe en réseau et machine
Elle remplace uniquement les adresses de couche liaison
Elle est réservée aux communications locales sans routage

Elle est codée sur 16 octets et offre un espace d’adressage beaucoup plus vaste

Обяснение

Une adresse IPv6 est indiquée comme étant sur 16 octets, ce qui répond au besoin d’un espace d’adressage plus vaste. La proposition sur 4 octets correspond à IPv4, pas à IPv6.

12. Quel avantage architectural est associé à l’adressage hiérarchique en IPv6 ?

Il remplace les serveurs de noms par des adresses symboliques
Il impose une adresse unique pour chaque application
Il supprime toute nécessité de routage entre réseaux
Il simplifie l’agrégation des routes et la gestion des tables de routage

Il simplifie l’agrégation des routes et la gestion des tables de routage

Обяснение

L’adressage hiérarchique permet d’agréger les routes et de réduire la complexité des tables de routage. Il ne supprime pas le routage, mais le rend plus structuré.

13. Quel est le rôle principal d’un protocole de routage à état des liens comme OSPF ?

Attribuer automatiquement des noms de domaine aux machines
Établir une connexion entre deux applications avant l’échange de données
Acheminer les paquets uniquement selon leur adresse MAC
Construire une carte cohérente du réseau pour calculer des routes de moindre coût

Construire une carte cohérente du réseau pour calculer des routes de moindre coût

Обяснение

OSPF diffuse l’état des liens pour permettre à chaque routeur de construire une vue cohérente de la topologie et de calculer des chemins de coût minimal. La gestion des adresses MAC ou des connexions applicatives relève d’autres mécanismes.

14. Dans le routage inter-domaines, quelle affirmation décrit le mieux BGP ?

Il calcule automatiquement la route la plus courte à l’aide de Dijkstra dans un réseau local
Il échange des chemins complets entre systèmes autonomes via TCP et applique des politiques
Il diffuse les adresses IP des hôtes sur le réseau local
Il fonctionne sans session entre routeurs et sans information de chemin

Il échange des chemins complets entre systèmes autonomes via TCP et applique des politiques

Обяснение

BGP est présenté comme un protocole externe entre systèmes autonomes, fondé sur l’échange de chemins complets via une session TCP et sur des politiques. Dijkstra correspond à OSPF, pas à BGP.

15. Que permet le mécanisme de fenêtre glissante dans TCP ?

De réserver une adresse IP au récepteur
D’envoyer plusieurs segments avant de recevoir tous les accusés de réception si la fenêtre le permet
De supprimer toute retransmission en cas de perte
De convertir les paquets en datagrammes indépendants

D’envoyer plusieurs segments avant de recevoir tous les accusés de réception si la fenêtre le permet

Обяснение

La fenêtre glissante autorise l’émission de plusieurs segments avant l’arrivée des ACK, tant que l’espace de réception le permet. Elle ne supprime pas la retransmission, qui reste liée aux accusés de réception.

16. Que signifie une taille de fenêtre TCP nulle pour l’émetteur ?

La connexion est automatiquement fermée
Le numéro de séquence recommence à zéro
Les données doivent être envoyées en UDP
Le récepteur n’a plus d’espace disponible et l’émetteur doit s’arrêter

Le récepteur n’a plus d’espace disponible et l’émetteur doit s’arrêter

Обяснение

Quand WIN=0, le tampon du récepteur est saturé et l’émetteur doit interrompre l’envoi. Cela ne ferme pas la connexion et ne modifie pas le principe du numéro de séquence.

17. Quel est le rôle d’un resolver dans la résolution DNS ?

Établir une connexion TCP avant toute requête
Fragmenter les datagrammes IP selon la MTU
Interroger les serveurs de noms pour obtenir la correspondance entre un nom et une adresse IP
Attribuer des adresses MAC aux machines du réseau local

Interroger les serveurs de noms pour obtenir la correspondance entre un nom et une adresse IP

Обяснение

Le resolver est le composant côté client qui interroge les serveurs DNS pour obtenir une correspondance nom vers IP, ou l’inverse. Il ne gère ni la fragmentation IP ni l’établissement d’une connexion TCP.

18. Pourquoi une zone DNS est-elle souvent répliquée par un serveur secondaire ?

Pour améliorer la fiabilité en recopiant périodiquement les données du serveur primaire
Pour éviter toute interrogation du serveur racine
Pour empêcher la traduction inverse des adresses
Pour remplacer le besoin d’un espace de noms hiérarchique

Pour améliorer la fiabilité en recopiant périodiquement les données du serveur primaire

Обяснение

La réplication primaire/secondaire renforce la fiabilité, le secondaire recopiant périodiquement les données du primaire. Le serveur racine peut rester nécessaire lors de la résolution.

19. Quelle différence caractérise HTTP/1.0 par rapport à HTTP/1.1 ?

HTTP/1.0 supprime les en-têtes de réponse
HTTP/1.0 utilise le port 53 pour les échanges Web
HTTP/1.0 ouvre une nouvelle connexion TCP pour chaque requête
HTTP/1.0 envoie plusieurs requêtes sur une seule connexion persistante

HTTP/1.0 ouvre une nouvelle connexion TCP pour chaque requête

Обяснение

En HTTP/1.0, chaque requête passe par une nouvelle connexion TCP, puis la connexion est libérée. HTTP/1.1 améliore ce point en limitant le surcoût lié aux multiples requêtes d’un site.

20. Quelle est la structure générale d’une réponse HTTP ?

Une question, une zone, puis un serveur secondaire
Une adresse IP, un masque, puis une table de routage
Une requête SYN, un accusé SYN+ACK, puis un ACK
Une ligne de statut, des en-têtes, puis un corps

Une ligne de statut, des en-têtes, puis un corps

Обяснение

Une réponse HTTP contient une ligne de statut, des en-têtes, puis un corps avec le document demandé. Les autres propositions décrivent d’autres protocoles ou d’autres couches réseau.

21. Quelle caractéristique distingue principalement HTTP/1.0 dans l’échange entre un client et un serveur Web ?

Chaque requête ouvre une nouvelle connexion TCP puis la libère après la réponse
Les messages sont échangés sous forme de datagrammes sans connexion préalable
Le serveur maintient une connexion unique permanente pour toutes les requêtes
Le client envoie plusieurs requêtes sans attendre aucune réponse intermédiaire

Chaque requête ouvre une nouvelle connexion TCP puis la libère après la réponse

Обяснение

En HTTP/1.0, chaque requête passe par l’établissement d’une connexion TCP, puis par l’envoi, la réception de la réponse et la libération de la connexion. Les autres propositions décrivent plutôt HTTP/1.1, UDP ou un comportement non mentionné ici.

22. Quel élément appartient à une URL HTTP telle qu’elle est structurée pour accéder à une ressource Web ?

Le serveur racine DNS, la zone autoritaire et l’identifiant de session
Le numéro de séquence TCP, la fenêtre de réception et l’adresse MAC
Le type de trame Ethernet, le masque de sous-réseau et l’adresse de diffusion
Le schéma, le nom d’hôte, le port, le chemin et éventuellement une chaîne d’interrogation

Le schéma, le nom d’hôte, le port, le chemin et éventuellement une chaîne d’interrogation

Обяснение

Une URL HTTP est décrite comme une adresse normalisée comprenant le schéma HTTP, le nom d’hôte, le port, le chemin et éventuellement une chaîne d’interrogation. Les autres choix mélangent des notions de TCP, de liaison ou de DNS.

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Modèle en couches — définition ?

Organisation des fonctions réseau en niveaux.

Protocole réseau — rôle ?

Fixe format et règles d’échange.

Modèle OSI — nombre de couches ?

7 couches.

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