
- •Понятие информационной системы и ее структура.
- •Цели и задачи администрирования информационных систем.
- •Модель osi
- •4. Стек tcp/ip
- •Серверные операционные системы Windows. Роли сервера.
- •Основные редакции Windows Server.
- •Понятие raid-массива. Принципы raid-массивов.
- •Одиночные raid-массивы.
- •Составные raid-массивы.
- •Файловая система ntfs – ключевые особенности, достоинства и недостатки.
- •Протокол ip v4: представление адреса.
- •13. Протокол ip v4: классы.
- •13. Протокол ip v4: особые ip-адреса, частные и публичные ip-адреса
- •Особые ip-адреса
- •Протокол v4: использование масок, определение network id и host id.
- •Протокол iPv6
- •Протокол ip v6: текстовое представление адресов, представление типа адреса.
- •Протокол ip v6: unicast адреса.
- •IPv6 адреса с вложенными iPv4 адресами
- •Протокол ip v6: anycast и multicast адреса.
- •Проблема автоматизации распределения ip-адресов. Реализация dhcp в Windows.
- •Параметры dhcp. Dhcp-сообщения.
- •Принцип работы протокола dhcp. Освобождение ip-адреса.
- •24. Базы данных dhcp. Перенос базы данных на другой сервер.
- •25. Журналы dhcp.
- •26. Сравнение протоколов bootp и dhcp.
- •27. Система доменных имен
- •28. Служба dns
- •31. Утилита nslookup
- •33. Процесс разрешения имен NetBios.
- •34. Понятие Active Directory
- •Структура каталога Active Directory
- •Объекты каталога и их именование
- •Иерархия доменов
- •Доверительные отношения в доменах.
- •Организационные подразделения в Active Directory.
- •Планирование логической структуры Active Directory.
- •Планирование физической структуры Active Directory.
- •Учетные записи пользователей. Группы пользователей.
- •Использование групповых политик для решения задач администрирования.
- •Средства сетевой безопасности Windows Server. Протокол аутентификации Kerberos: основные понятия и определения.
- •Этапы аутентификации: регистрация клиента.
- •Этапы аутентификации: получение сеансового билета.
- •Этапы аутентификации: доступ к серверу.
- •Протокол ipSecurity: функции, структура.
- •Пртоколы ah и esp.
- •Протокол ike.
- •Протоколы удаленного доступа.
- •Протоколы аутентификации в процедурах удаленного доступа.
- •Основные понятия и виды виртуальных сетей.
- •Протоколы виртуальных сетей.
- •Протокол radius. Назначение и использование.
- •Протокол Telnet: схема работы, переменные, проблемы безопасности.
- •Протокол ssh: схема работы, достоинства и недостатки.
- •Язык vbScript: общая структура, типы данных, переменные.
Основные редакции Windows Server.
Редакции Windows Server 2003. Данная ОС была выпущена в четырёх редакциях:
Windows Server 2003 Standart Edition. В данной редакции был реализован базовый набор служб.
Windows Server 2003EnterpriseEdition. В данной редакции осуществляется поддержка служб кластеров, введена поддержка семейства серверных процессоров Itanium, есть возможность горячей замены оперативной памяти, а также неоднородный доступ к памяти. Поддерживает до 32 Gb оперативной памяти при работе с 32-разрядными процессорами, до 512 Gb для 64-разрядных процессоров класса Itanium. Позволяет работать с 8 процессорами одновременно.
Windows Server 2003 Datacenter Edition. Самаяпроизводительнаяверсия Windows Server 2003. Для данной ОС минимальной количество процессоров – 8, максимальное – 32.
Понятие raid-массива. Принципы raid-массивов.
Цели создания RAID-массивов:
Создание на базе нескольких винчестеров диска большого объёма с увеличенной производительностью;
Сохранение данных (информации) в случае отказа оборудования.
Вся технология RAID-массивов базируется на пяти основных понятиях:
Массив – несколько накопителей, которые централизованно настраиваются и управляются. Логический массив – это более высокий уровень представления, на котором не учитываются физические характеристики..
З
еркалирование – технология, позволяющая повысить надёжность системы. В RAID-массивах с использованием зеркалирования все данные одновременно пишутся на несколько жёстких дисков.
Д
уплекс
– развитие
идеи зеркалирования. В этом случае так
же высок уровень надежности и требуется
в два раза больше жестких дисков.
Ч
ередование – чтение и запись ведётся параллельно на несколько жёстких дисков, что позволяет получить выигрыш в скорости, однако при использовании двух дисков выигрыш по скорости никогда не составит 100%. Минимальный размер блока, на который делится файл – 1 байт, чаще всего используют 512 байт.
Чётность – альтернативное решение, сочетающее достоинства как зеркалирования, так и чередования. Если имеется k блоков данных, на их основе вычисляется дополнительный экстра-блок, и из получившихся k+1 блоков всегда можно восстановить информацию при повреждении одного из них. Уровни RAID
RAID 3 не есть улучшенная модификация RAID 4, так же как RAID 5 не лучше RAID 1. Они разные.
Одиночные raid-массивы.
R
AID
0
RAID 0 базируется на идее чередования.RAID 0 – простейший массив, в котором вся информация разбивается на блоки, а блоки фиксированной длины.
При наличии двух-четырех дисков RAID 0 дает ощутимый выигрыш в скорости передачи данных, но совершенно не обеспечивает надежность. Для его построения подойдет любой дешевый и даже программный RAID-контроллер. Подходит для тех, кому нужно выжать максимум производительности от файловой системы при минимальных затратах.
RAID 1
R
AID
1 базируется на технологии зеркалирования.
На все жёсткие диски пишутся одинаковые
копии данных. На RAID 1 используются
программные RAID-контроллеры. Его
достоинства – высокая надёжность и
возможность быстрой обработки запросов
в многозадачном режиме. Выигрыша в
скорости при использовании RAID 1 нет.
R
AID
2
Второй уровень RAID умер, так и не родившись. Все те же умельцы из Беркли предложили использовать одновременно две технологии – побитовое чередование и код Хамминга для восстановления ошибок. Реализация таких систем требовала специальных дорогостоящих контроллеров, которые так и не прижились на рынке. В итоге RAID 2 сейчас не используется.
RAID 3
Т
ретий
уровень использует чередование и
выделенный диск для контроля четности.
Блоки данных обычно имеют длину меньше
1024 байт. Информация распределяется на
несколько дисков, а высчитанное значение
по четности сохраняется на отдельный
диск.
Все скоростные преимущества чередования сводятся на нет необходимостью записывать контрольную сумму на выделенный диск, а больше всех страдает скорость случайной записи. К достоинствам отнесем возможность работы массива при отказе одного из дисков.
RAID 4
О
тличается
от RAID
3 только размером блока данных при
чередовании. Это несколько улучшает
работу массива при случайном чтении,
но запись все равно довольно медленная.
Диск с контрольными суммами является
ярко выраженным «узким местом» в системе.
RAID 5
Н
аиболее
распространенный в системах хранения
данных – пятый уровень. Он характеризуется
применением чередования и четности. В
отличие от RAID
3, контрольные суммы не хранятся на одном
диске, а разбрасываются по всем, что
позволяет значительно поднять скорость
записи. Главный принцип распределения
экстраблоков: они не должны располагаться
на том же диске, с которого была зашифрована
информация.
RAID 6
Для некоторых особо критичных приложений требуется повышенная надежность. Например, чтобы при выходе из строя даже двух дисков массив сохранил данные и даже остался работоспособным.
По сравнению с RAID 5 это более дорогое и медленное решение, которое может показать себя разве что при случайном чтении. На практике RAID 6 почти не используется, так как выход из строя сразу двух дисков – слишком редкий случай, а повысить надежность можно другими способами.
RAID 7
В отличие от остальных уровней, RAID 7 не является открытым стандартом, столь звучное и выгодное название выбрала для своей модификации RAID 3 компания Storage Computer Corporation. Улучшения заключаются в использовании асинхронного чередования, применении кэш-памяти и специального высокопроизводительного микропроцессора.
Обеспечивая такой же, как в RAID 3, уровень надежности, RAID 7 значительно выигрывает в скорости. Недостаток у него один, но очень серьезный – огромная цена, обусловленная монополией на изготовление контроллеров.