Master Sciences, Technique, Santé



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Nom de l’UE : Mif27 - Évaluation des performances et simulation des systèmes informatiques


Nombre de crédits : 3

UFR de rattachement : UFR Informatique


Responsables d’UE : Alexandre Aussem Tél. : 04 26 23 44 66 Mèl. : aaussem@univ-lyon1.fr

Contact formation : Behzad Shariat Tél. : 04 72 43 13 11 Mèl. : behzad.shariat@liris.cnrs.fr


Enseignement présentiel : 30 heures

Répartition de l’enseignement présentiel :

Cours Magistraux 12 heures

Travaux Dirigés 6 heures

Travaux Pratiques 12 heures

Contrôle des connaissances


Contrôle continu : coefficient 0,5

TP


Examen terminal : coefficient 0,5



Type de l’UE

Obligatoire : NON Formation : Parcours :

Optionnelle : OUI  Formation : MASTER mention informatique Parcours : Général

Place de l’UE dans le parcours : M1 Semestre : S2

Modalités d’accès à l’UE (pré-requis conseillés) : NON  Lesquels :


Programme – contenu de l’UE

L'UE Performance et Simulation sensibilise aux problèmes de performances des systèmes informatiques (ordinateur, réseaux...). Dans cette UE, nous aborderons les différentes techniques quantitatives permettant de modéliser puis d'évaluer les performances d'un système. Nous verrons les principes de l'analyse opérationnelle qui considère le système comme une boite noir, puis nous aborderons les techniques à base de file d'attente pour voir comme l'aspect probabiliste peut être pris en compte. Ensuite, nous verrons la simulation numérique qui consiste à utiliser un ordinateur pour étudier le système. En TP, les étudiants pourront construire des modèles de réseaux et les simuler pour étudier le comportement des protocoles réseaux de l'Internet.

Les critères de performances Analyse opérationnelle (techniques discrètes "simples")
Rappels de lois de probabilités (Poisson, loi exponentielle, processus aléatoires etc.)
Théorie des files d’attente (markoviennes) Utilisation des files d’attente pour la modélisation des systèmes informatiques Introduction à la simulation, à la validation expérimentale.
Compétences acquises
Méthodologiques :

Modélisation des systèmes informatiques et manufacturiers.

Démarche critique pour évaluer les performances et les limites des systèmes.
Techniques :

Durant les TD : Techniques de modélisation (discrètes et stochastiques) classiques au travers de nombreux exercices.

Durant les TP : Inititation au simulateur (orienté objet) à événements discrets Network Simulator (NS-2) pour la simulation (via des scripts OTcl) de TCP, UDP, de sources de trafic (FTP, Telnet, Web, CBR, VBR), des mécanismes de gestion de buffeurs (e.g. Drop Tail, RED et CBQ), des algorithmes de routage (e.g. Dijkstra) sur réseaux IP filaires et sans fils (LAN et WAN). NS implémente aussi le multicast et les protocoles MAC pour la simulation des LAN.
Secteur d’activité concerné et compétences métier acquises :

Réseaux, Télécom, Transports, Manufactures.




Nom de l’UE : Mif28 - Techniques de transmission de données


Nombre de crédits : 3

UFR de rattachement : UFR Informatique


Responsables d’UE : Michaël Beuve Tél. : 04 72 44 79 36 Mèl. : mbeuve@liris.cnrs.fr

Contact formation : Behzad Shariat Tél. : 04 72 43 13 11 Mèl. : behzad.shariat@liris.cnrs.fr


Enseignement présentiel : 30 heures

Répartition de l’enseignement présentiel :

Cours Magistraux 15 heures

Travaux Dirigés 15 heures

Travaux Pratiques heures

Contrôle des connaissances


Contrôle continu : coefficient 0,33

partiel


Examen terminal : coefficient 0,67



Type de l’UE

Obligatoire : NON Formation : Parcours :

Optionnelle : OUI  Formation : MASTER mention informatique Parcours : Général

Place de l’UE dans le parcours : M1 Semestre : S2

Modalités d’accès à l’UE (pré-requis conseillés) : OUI Lesquels : suivi de l'option Mif29 fortement conseillé


Programme – contenu de l’UE

Supports physiques de l’information :



  • Propagation des ondes électromagnétiques :

  • Conduction électrique, optique, ondes hertziennes…

  • Effet Joule, effet inductif et effet capacitif

  • Phénomène de réflexion, absorption et réfraction

  • Les supports : air, fils, paires, coaxiaux et fibres optiques

Modélisation des propriétés des supports:

  • Régime continu, notion de résistance, perte d’énergétique

  • Régime permanent sinusoïdal, notion d’impédance, perte d’énergétique et déphasage

  • Réponse d'un circuit RLC, diagramme de Bode, phénomène de résonance, bande passante, filtrage,

  • Déformation d’un signal

  • Adaptation d’impédance, suppression des échos

  • Temps de propagation, réception asynchrone

Transmission d’un signal :

  • Transmission en bande de base

  • Modulation / Démodulation

  • Multiplexage fréquentiel et temporel


Compétences acquises

Méthodologiques : Démarche scientifique et sens critique
Techniques :

  • Comprendre et modéliser simplement les phénomènes physiques utilisés pour le transfert de données

  • Appréhender les limites physiques de la transmission et comprendre les stratégies pour optimiser l’utilisation des supports

  • Aptitude à communiquer avec des spécialistes de cette technologie


Secteur d’activité concerné et compétences métier acquises :Informatique et réseaux

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