
- •1. Принципы работы сетей с коммутацией пакетов. Различия принципов функционирования сетей с коммутацией пакетов и с коммутацией каналов.
- •46 Предсказание вероятности сбоев передачи информации.
- •2 .Аналогия работы сетей с коммутацией пакетов и почтовой сетей. Некомпьютерные сети с коммутацией пакетов.
- •47. Перспективы развития сетей с коммутацией пакетов.
- •3 Понятие маршрутизатора (роутера), его назначение и алгоритм его функционирования.
- •45. Отечественные поисковые системы Рамблер , Яндекс . Основные особенности, приемы работы.
- •1 4.Понятие протоколов передачи данных в сетях с коммутацией пакетов. Виды протоколов.
- •2 44. Зарубежные поисковые системы. Основные особенности, приемы работы.
- •5.Базовый протокол сети internet (1р-протокол).
- •2 43. Ранжирование информации в базах данных поисковых систем. Понятие релевантности, ее основные принципы.
- •6 Протокол контроля передачи данных (тср-протокол).
- •42. Структура поисковых систем. Понятия агента (паука, робота), базы данных, поискового механизма.
- •1 7. Протокол пользовательских датаграмм (udр-протокол).
- •41. Общие принципы функционирования поисковых систем в электронных сетях с коммутацией пакетов. Понятие поискового механизма.
- •Организация доменной системы имен (dns). Понятие домена. Виды доменов.
- •40. Оценка количества информации в сообщении. Понятие энтропии
- •Поиск доменных имен в сетях с коммутацией пакетов. Понятие 1р-соответствия.
- •39. Выбор линий связи при организации локальной сети. Характеристики различных линий связи.
- •Особенности доменной системы имен. Географические и глобальные домены.
- •38. Структура пакетов в 1р-сетях. Базовая структура пакета.
- •Принципы адресации документов в www. Понятие www документа и его url.
- •37. Оценка количества передачи информации по линиям связи. Адаптация тср-окна.
- •12. Понятие сетевой интеграции. 1р и не 1р пространства в сетях с коммутацией пакетов.
- •36. Технологии передачи данных isdn
- •Понятие почтовой электронной сети. Виды почтовых сетей.
- •35. Эталонная модель osi. Уровни стека osi/iso
- •14 Понятие шлюза в электронных сетях. Назначение и принципы.
- •34. Модель архитектуры osi.
- •Языки программирования серии sgml. Назначение и принципы организации
- •Отечественная сеть Relcom. Адресация в сети Relcom и особенности ее работы.
- •32. Топология типа «Кольцо».
- •17. Структура документа в sgml. Создание элементарного документа в нтмl.
- •18.Понятия тэга. Внешние и внутренние гиперссылки.
- •Виды тэгов
- •30. Топология типа «Звезда».
- •19. Составление эскизов перехода при внутренних и внешних гиперссылках. Виды переходов. Примеры эскизов перехода между компонентами сайта.
- •29. Виды топологий сетей. Общие характеристики различных топологий. Примеры смешанных топологий.
- •20. Фрейм структура. Примеры и назначение фреймов, организация фрейм структур.
- •28. Классификация сетей по среде передачи данных. Примеры различных сред передачи данных, их преимущества и недостатки.
- •21. Эскизы графов переходов фрейм структур. Простые и сложные фрейм
- •27. Классификация сетей по модели взаимодействия сетевых устройств.
- •26. Локальные и глобальные сети. Основные особенности и характеристики.Примеры локальных сетей.
- •23. Кодирование сообщений. Общие принципы и характеристики кодов. Примеры кодирования сообщений.
- •25. Структура сети передачи данных. Основные типы коммутации устройств в компьютерных сетях.
- •Класс а
- •Класс в
- •Класс с
- •Класс d
- •Класс е
- •29. Виды топологий сетей. Общие характеристики различных топологий. Примеры смешанных топологий.
Класс а
У адресов класса A старший бит установлен 0 (рис.1). Длина сетевого префикса _ 8 бит. Для номера узла выделяется 3 байта (24 бита). Таким образом, в классе A может быть 126 сетей (27 - 2, два номера сети имеют специальное значение). Каждая сеть этого класса может поддерживать максимум 16777214 узлов (224 - 2). Адресный блок класса A может содержать максимум 231 уникальных адресов, в то время как в протоколе IP версии 4 возможно существование 232 адресов. Таким образом адресное пространство класса A занимает 50% всего адресного пространства протокола IP версии 4.
Адреса класса A предназначены для использования в больших сетях, с большим количеством узлов. На данный момент все адреса класса A распределены.
Рис.1 Класс А
Класс в
У адресов класса B два старших бита установлены в 1 и 0 соответственно (рис. 2). Длина сетевого префикса - 16 бит. Поле номера узла тоже имеет длину 16 бит. Таким образом, число сетей класса B равно 16384 (214); каждая сеть класса B может поддерживать до 65534 узлов (216 - 2). Адресный блок сетей класса B содержит 230 уникальных адресов, то есть 25% всего адресного пространства.
Класс B предназначен для применения в сетях среднего размера (например, крупное предприятие).
Рис.2 Класс В
Класс с
У адресов класса C три старших бита установлены в 1, 1 и 0 соответственно (рис. 3). Префикс сети имеет длину 24 бита, номер узла - 8 бит. Максимально возможное количество сетей класса C составляет 2097152 (221). Каждая сеть может поддерживать максимум 254 узла (28 - 2). Весь адресный блок сетей класса C содержит 229 уникальных адреса, что равно 12,5% от всего адресного пространства.
Класс C предназначен для сетей с небольшим количеством узлов.
Рис.3 Класс С
Класс d
Адреса класса D представляют собой специальные адреса, не относящиеся к отдельным сетям. Первые 4 бита этих адресов равны 1110 (рис. 4). Таким образом, значение первого октета этого диапазона адресов находится в пределах от 224 до 239. Адреса класса D используются для многоадресатных пакетов, с помощью которых во многих разных протоколах данные передаются многочисленным группам хостов. К таким протоколам относится протокол обнаружения устройств корпорации Cisco (CiscoDiscovery Protocol – CDP), функционирующий на основе протокола ICMP, или межсетевой протокол управления группами Internet (Internet Group Management Protocol – IGMP), который находит все более широкое распространение, после того, как был реализован в программном обеспечении Cisco IOS версии 11.2.
Эти адреса можно рассматривать как заранее запрограммированные в логической структуре большинства сетевых устройств. Это означает, что при обнаружении в пакете адреса получателя такого типа устройство на него обязательно отвечает. Например, если один из хостов передает пакет с IP-адресом получателя 224.0.0.5, на него отвечают все маршрутизаторы (использующие протокол OSPF), которые находятся в сегменте
сети с этим адресом Ethernet.
Рис.4 Класс D
Класс е
Адреса в диапазоне 240.0.0.0—255.255.255.255 называются адресами класса E. Первый октет этих адресов начинается с битов 1111 (рис.5). Эти адреса зарезервированы для будущих дополнений в схеме адресации IP. Но возможность того, что эти дополнения когда-либо будут приняты, находится под вопросом, поскольку уже появилась версия 6 протокола IP (IPv6).