# Quiz avec réponses — Cache KV, mémoire récurrente, MLA et bas rang

### Question 1

Résolvez la variante du cas guidé : Doublez la longueur de contexte de 4 096 à 8 192 tokens, en gardant 32 couches, 8 têtes KV, d_head=128 et BF16. Recalculez le cache brut simplifié.

- A. Avec 32 couches, 8 têtes KV, d_head=128, BF16 et 4 096 tokens, le cache brut simplifié vaut 4 096×32×2×8×128×2 octets = 536 870 912 octets = 512 Mio (0,5 Gio). Diviser la largeur latente par quatre réduit le terme par token, pas sa croissance linéaire.
- B. Le cache passe de 536 870 912 octets (512 Mio) à 1 073 741 824 octets (1 Gio). La croissance est linéaire avec le nombre de tokens; MLA ou un état récurrent peuvent réduire des dimensions différentes mais changent aussi la fidélité ou le mode de récupération.
- C. Les formules simplifiées omettent alignement, quantification, buffers et détails de partage. Elles servent à comparer des tendances, pas à promettre une empreinte réelle.
- D. L’état S — 32 couches × 128 × 128 × BF16 = 1 Mio — résume tout le passé : 4 096 ou 524 288 tokens, toujours 1 Mio. La croissance disparaît ; c’est l’aboutissement des mémoires des sessions précédentes.

**Réponse: B.** Le cache passe de 536 870 912 octets (512 Mio) à 1 073 741 824 octets (1 Gio). La croissance est linéaire avec le nombre de tokens; MLA ou un état récurrent peuvent réduire des dimensions différentes mais changent aussi la fidélité ou le mode de récupération. La bonne réponse exécute la modification demandée et donne un résultat contrôlable; les autres textes ne ferment pas ce calcul ou cette trace.

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### Question 2

Quel ordre causal relie correctement les trois premières étapes de « Cache KV, mémoire récurrente, MLA et bas rang » ?

- A. MLA → État récurrent fixe → Cache KV standard
- B. État récurrent fixe → Cache KV standard → MLA
- C. Cache KV standard → État récurrent fixe → MLA
- D. Cache KV standard → MLA → État récurrent fixe

**Réponse: C.** Cache KV standard → État récurrent fixe → MLA La chaîne suit la progression enseignée; inverser les étapes fait utiliser une représentation ou un état avant sa production.

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### Question 3

Si « MLA » est retiré, quelle méthode de diagnostic est défendable ?

- A. Conserver la même entrée, prédire la première sortie dépendante de « MLA », puis comparer la trace avant/après.
- B. Changer aussi les données pour amplifier la différence.
- C. Observer uniquement la dernière sortie et inventer la cause.
- D. Conclure que le système entier échoue avant toute mesure.

**Réponse: A.** Conserver la même entrée, prédire la première sortie dépendante de « MLA », puis comparer la trace avant/après. Une seule intervention et une prédiction préalable permettent d’attribuer l’écart au mécanisme retiré.

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### Question 4

Quel verdict respecte la frontière de validité de cette session ?

- A. Le mécanisme garantit exactitude, vitesse et stabilité pour toute charge.
- B. Un exemple réussi prouve la supériorité de l’architecture complète.
- C. Le nom du mécanisme suffit pour choisir la production.
- D. Les formules simplifiées omettent alignement, quantification, buffers et détails de partage. Elles servent à comparer des tendances, pas à promettre une empreinte réelle.

**Réponse: D.** Les formules simplifiées omettent alignement, quantification, buffers et détails de partage. Elles servent à comparer des tendances, pas à promettre une empreinte réelle. La réponse correcte borne la conclusion; les autres transforment une relation locale en garantie globale.

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### Question 5

Quelle preuve répond le mieux au statut annoncé pour « Cache KV, mémoire récurrente, MLA et bas rang » ?

- A. La route charge sans erreur.
- B. Mixte : mécanismes établis + choix de type Kimi K3 rapportés par la source.
- C. Tous les apprenants ont ouvert le fichier.
- D. Le même résultat est supposé sur tout matériel.

**Réponse: B.** Mixte : mécanismes établis + choix de type Kimi K3 rapportés par la source. Une preuve produit ou mécanisme doit rester attribuée et mesurée; disponibilité et complétion ne prouvent pas la valeur.

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### Question 6

Quand faut-il préférer une référence plus simple à « MLA n’est pas mémoire fixe » ?

- A. Jamais : le mécanisme le plus récent gagne par défaut.
- B. Dès qu’une seule métrique mémoire baisse, quelle que soit la qualité.
- C. Quand un test contrôlé montre une qualité équivalente avec moins de mémoire, de latence ou de complexité.
- D. Dès que le diagramme contient moins de composants.

**Réponse: C.** Quand un test contrôlé montre une qualité équivalente avec moins de mémoire, de latence ou de complexité. Le choix dépend d’un compromis mesuré sur la charge réelle, pas de la nouveauté ni d’une métrique isolée.

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### Question 7

Un apprenant obtient le bon résultat mais ne peut pas expliquer « État récurrent fixe ». Quelle reprise est la plus utile ?

- A. Reconstruire la première transformation manquante, annoter ses entrées et sorties, puis tester un cas voisin.
- B. Valider la réponse puisque le nombre final est correct.
- C. Donner le résultat final une seconde fois.
- D. Changer plusieurs variables et demander une intuition.

**Réponse: A.** Reconstruire la première transformation manquante, annoter ses entrées et sorties, puis tester un cas voisin. La reprise cible la première rupture causale et exige ensuite un transfert, au lieu de récompenser un résultat deviné.

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### Question 8

Quel livrable démontre réellement l’objectif « Distinguer bas rang architectural et LoRA. » ?

- A. Une liste de termes sans relation causale.
- B. Une capture d’écran sans valeurs ni interprétation.
- C. Une affirmation confiante sans référence ni seuil.
- D. Une trace avec données de départ, transformations, résultat observé, limite et prochaine expérience.

**Réponse: D.** Une trace avec données de départ, transformations, résultat observé, limite et prochaine expérience. Le livrable correct rend le raisonnement reproductible et le verdict révisable par une mesure future.
