Exercices - Routage
Exercice 1 : Tables de routage
Soit le réseau suivant :
(Les chiffres sur les liaisons représentent le nombre de sauts.)
- Compléter la table de routage du routeur A :
| Destination | Passerelle | Distance (sauts) |
|---|---|---|
| B | ||
| C | ||
| D | ||
| E | ||
| F | ||
| G |
- Compléter la table de routage du routeur D :
| Destination | Passerelle | Distance (sauts) |
|---|---|---|
| A | ||
| B | ||
| C | ||
| E | ||
| F | ||
| G |
Exercice 2 : Protocole RIP
Question 1 - Mise à jour des tables
Un routeur R reçoit de son voisin V la table suivante :
| Destination | Distance |
|---|---|
| X | 2 |
| Y | 4 |
| Z | 1 |
R est à distance 1 saut de V. Quelles seront les nouvelles distances que R pourrait enregistrer pour X, Y et Z ? Dans quel cas R mettra-t-il à jour sa propre table ?
Question 2 - Limite de RIP
Pourquoi RIP est-il limité à 15 sauts maximum ? Quelle conséquence cela a-t-il sur les réseaux pouvant utiliser RIP ?
Question 3 - Convergence
Combien de temps faut-il au minimum pour qu'une information de routage traverse 5 routeurs avec RIP ? Justifier.
Exercice 3 : Algorithme de Dijkstra
Soit le graphe pondéré suivant (les poids représentent des coûts de liaison) :
- Appliquer l'algorithme de Dijkstra depuis A. Compléter le tableau d'exécution :
| Étape | Sommet traité | d(A) | d(B) | d(C) | d(D) | d(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Init | - | 0 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 |
- Quel est le plus court chemin de A vers E ? Donner le chemin complet et son coût total.
Exercice 4 : Protocole OSPF
La formule de coût OSPF est :
où \(d\) est le débit de la liaison en bits/seconde.
Question 1 - Calcul de coûts
Calculer le coût OSPF des liaisons suivantes :
| Type de liaison | Débit | Coût |
|---|---|---|
| Ethernet 10 Mbps | 10 × 10⁶ bps | |
| Fast Ethernet 100 Mbps | 100 × 10⁶ bps | |
| Gigabit Ethernet | 10⁹ bps | |
| Liaison série 2 Mbps | 2 × 10⁶ bps |
Question 2 - Choix du meilleur chemin
Un réseau propose deux chemins de A vers Z : - Chemin 1 : A → B → Z, avec une liaison à 100 Mbps puis une liaison à 10 Mbps - Chemin 2 : A → C → D → Z, avec trois liaisons à 100 Mbps
Quel chemin OSPF sélectionnera-t-il ? Justifier par le calcul.
Exercice 5 : Comparer RIP et OSPF
Compléter le tableau comparatif :
| Critère | RIP | OSPF |
|---|---|---|
| Type d'algorithme | ||
| Métrique utilisée | ||
| Vision du réseau | ||
| Limite de distance | ||
| Vitesse de convergence | ||
| Taille de réseau adaptée |
Exercice 6 : Implémenter Dijkstra en Python
Implémenter la fonction dijkstra(graphe, source) qui retourne un dictionnaire des distances minimales depuis source vers tous les sommets du graphe.
def dijkstra(graphe, source):
"""
graphe : dict {sommet: [(voisin, poids), ...]}
source : sommet de départ
Retourne : dict {sommet: distance_minimale}
"""
# À compléter
pass
# Test attendu :
graphe = {
'A': [('B', 4), ('C', 2)],
'B': [('D', 1)],
'C': [('D', 1)],
'D': [('E', 3)],
'E': []
}
print(dijkstra(graphe, 'A'))
# Résultat attendu : {'A': 0, 'B': 4, 'C': 2, 'D': 3, 'E': 6}
Auteur : Florian Mathieu
Licence CC BY NC
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Dernière mise à jour : 18/06/2026