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7.3.3 Quiz sur la couche d’accès

09/06/2025Aucun commentaire Notions de base sur les réseaux
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7.3.3 Quiz sur la couche d’accès – avec les réponses

1. Que fera un commutateur de couche 2 lorsque l’adresse MAC de destination d’une image reçue n’est pas dans la table MAC?

  • Il commence une requête ARP.
  • Il diffuse la trame de tous les ports du commutateur.
  • Il avertit l’hôte expéditeur que la trame ne peut pas être livrée.
  • Il transmet la trame à tous les ports, sauf au port récepteur de la trame.

Explication : Un commutateur de couche 2 détermine comment gérer les trames entrantes à l’aide de sa table d’adresses MAC. Lorsqu’une trame entrante contient une adresse MAC de destination qui ne figure pas dans le tableau, le commutateur transmet la trame à tous les ports, à l’exception du port sur lequel elle a été reçue.

2. Quel périphérique réseau a la fonction principale d’envoyer des données à une destination spécifique en fonction des informations contenues dans la table d’adresses MAC?

  • plate-forme
  • routeur
  • commutateur
  • un modem

Explication : Si une adresse MAC est trouvée dans la table d’adresses MAC, les données sont envoyées au port du commutateur associé. Si l’adresse MAC est introuvable dans la table d’adresses MAC, les données sont envoyées à tous les ports de commutateur qui ont des périphériques connectés au même réseau.

3. Quelles informations d’adressage sont enregistrées par un commutateur pour créer une table d’adresses MAC?

  • L’adresse de destination des paquets entrants sur la couche 3
  • L’adresse de destination des trames sortantes sur la couche 2
  • L’adresse source des paquets sortants sur la couche 3
  • L’adresse source des trames entrantes sur la couche 2

Explication : Un commutateur crée une table d’adresses MAC en examinant les trames entrantes de la couche 2 et en enregistrant l’adresse MAC source trouvée dans l’en-tête des trames. L’adresse MAC détectée et enregistrée est ensuite associée au port utilisé pour recevoir la trame.

4. À quoi sert le champ FCS dans une trame?

  • pour obtenir l’adresse MAC du nœud expéditeur
  • pour vérifier l’adresse logique du noeud émetteur
  • pour calculer l’en-tête CRC pour le champ de données
  • pour déterminer si des erreurs se sont produites dans la transmission et la réception

Explication : Le champ FCS dans une trame est utilisé pour détecter les erreurs dans la transmission et la réception d’une trame. Cela se fait en comparant la valeur CRC dans la trame à une valeur CRC calculée de la trame. Si les deux valeurs ne correspondent pas, la trame est rejetée.

5. Qu’est-ce qu’une fonction d’un commutateur de couche 2?

  • transmet les données sur la base d’un adressage logique
  • duplique le signal électrique de chaque trame à chaque port
  • apprend le port attribué à un hôte en examinant l’adresse MAC de destination
  • détermine l’interface utilisée pour transférer une image en fonction de l’adresse MAC de destination

Explication : Un commutateur construit une table des adresses MAC et des numéros de port associés en examinant l’adresse MAC source trouvée dans les trames entrantes. Pour transférer une trame, le commutateur examine l’adresse MAC de destination, recherche dans l’adresse MAC un numéro de port associé à cette adresse MAC de destination et l’envoie au port spécifique. Si l’adresse MAC de destination n’est pas dans le tableau, le commutateur transmet la trame à tous les ports sauf au port d’entrée qui est à l’origine de la trame.

6. Quelles informations un commutateur utilise-t-il pour maintenir les informations de la table d’adresses MAC à jour?

  • l’adresse MAC de destination et le port d’arrivée
  • l’adresse MAC de destination et le port sortant
  • les adresses MAC source et destination et le port d’entrée
  • les adresses MAC source et destination et le port de départ
  • l’adresse MAC source et le port d’entrée

Explication : Pour maintenir la table d’adresses MAC, le commutateur utilise l’adresse MAC source des paquets entrants ansi que le port par lequel les paquets entrent. L’adresse de destination est utilisée pour sélectionner le port sortant.

7. Quel processus permet de placer un message à l’intérieur d’un autre pour transférer des données de la source jusqu’à la destination?

  • Contrôle d’accès
  • Décodage
  • Encapsulation
  • Contrôle de flux
  • L’adresse MAC source et le port d’entrée

Explication : L’encapsulation est un processus consistant à placer un format de message à l’intérieur d’un autre. Par exemple, un paquet est placé en totalité dans le champ de données alors qu’il est encapsulé dans une trame.

8. Examinez l’illustration. L’illustration présente un réseau commuté de petite taille et le contenu de la table d’adresses MAC du commutateur. Le PC1 a envoyé une trame au PC3. Comment le commutateur traite-t-il cette trame?

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  • Le commutateur ignore la trame.
  • Le commutateur transfère la trame uniquement au port 2.
  • Le commutateur transfère la trame à tous les ports excepté au port 4.
  • Le commutateur transfère la trame à tous les ports.
  • Le commutateur transfère la trame uniquement aux ports 1 et 3.

Explication : L’adresse MAC du PC3 est absente de la table MAC du commutateur. Étant donné que le commutateur ne sait pas où envoyer la trame qui est adressée au PC3, il transmettra la trame à tous les ports du commutateur, excepté le port 4, qui est le port entrant.

9. Quels sont les trois champs d’une trame Ethernet 802.3? (Choisissez trois propositions.)

  • Adresse physique source
  • Adresse logique source
  • Identifiant du type de média
  • Séquence de contrôle de trame
  • Adresse de destination physique
  • Adresse de destination logique

Explication : Les champs d’une trame Ethernet sont le préambule, l’adresse de destination et de source, la longueur, les données et le FCS.

10. Que fera un hôte sur un réseau Ethernet s’il reçoit une trame avec une adresse MAC de destination unicast qui ne correspond pas à sa propre adresse MAC?

  • Le commutateur ignore la trame.
  • Il transmettra la trame à l’hôte suivant.
  • Il supprimera la trame du média.
  • Il supprimera la trame de liaison de données pour vérifier l’adresse IP de destination.

Explication : Dans un réseau Ethernet, chaque NIC du réseau vérifie chaque trame arrivant pour voir si l’adresse MAC de destination dans la trame correspond à sa propre adresse MAC. En l’absence de correspondance, la carte réseau ignore la trame. S’il y a une correspondance, le NIC fait passer la trame à la couche OSI suivante.

11. Parmi les propositions concernant les décisions de transfert de trame de commutateur Ethernet ci-après, laquelle est vraie?

  • Les décisions de transfert de trame sont basées sur l’adresse MAC et les mappages des ports dans la table MAC.
  • Les trames adressées à des adresses MAC inconnues sont abandonnées.
  • Les commutateurs créent leurs tables d’adresses MAC en fonction de l’adresse MAC de destination des trames entrantes.
  • Les trames monodiffusion sont toujours transmises indépendamment de l’adresse MAC de destination.

Explication : Les commutateurs construisent leurs tables d’adresses MAC en se basant sur les adresses MAC sources des trames entrantes. Les trames de diffusion et les trames avec une adresse MAC de destination qui ne se trouve pas dans la table des adresses MAC sont inondées par tous les ports actifs, sauf celui qui a reçu la trame. Les trames monodiffusion ne sont pas toujours transmises. Les trames reçues avec une adresse MAC de destination associée au port de commutateur récepteur ne sont pas transmises, car la destination existe sur le segment de réseau connecté à ce port.

 

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