
- •1) Вычислительные сети, информационные системы. Цели создания сетей. Основные структурные единицы.
- •Информационные системы
- •Классификация вычислительных сетей. Структуры вычислительных сетей.
- •Принципы построения компьютера. Цели использования
- •Магистрально-модульный принцип построения компьютера
- •Магистраль
- •3)Процесс подготовки и решения задач на эвм.
- •4)Основные характеристики пк. Классификация по возможностям и назначению.
- •5) Архитектура эвм. Шины, интерфейсы и адаптеры.
- •Шина данных
- •Адресная шина
- •Шина управления
- •6)Основные устройства эвм.
- •8)Информационно-логические основы эвм. Представление информации.
- •1. Обобщенная классическая структура эвм
- •2. Основные понятия и термины машинного представления информации
- •9)Системы счисления. Представление чисел. Логические операции.
- •10)Открытые системы, эталонная модель. Сетевые протоколы.
- •Распределенные системы обработки данных
- •В модели osi средства взаимодействия делятся на семь уровней:
- •Уровни модели osi Физический уровень.
- •Канальный уровень.
- •Сетевой уровень.
- •11) Топология вычислительных сетей. Методы доступа к передающей среде. Протоколы передачи нижнего уровня.
- •Виды топологий
- •Общая шина
- •12) Набор протоколов tcp/ip. Схема передачи сообщения по tcp/ip протоколам.
- •Контрольные суммы
- •Контроль crc
- •Алгоритмы хэширования
- •Цифровая подпись и криптосистемы с ключом общего пользования
- •14) Надежность вычислительных систем, классификация. Уязвимости и их классификация.
- •Классификация уязвимостей
- •16) Этапы осуществления атаки. Системы обнаружения атак.
- •Кража данных
- •17)Сканеры безопасности, механизмы обнаружения уязвимостей. Этапы комплексного сканирования.
- •Механизмы работы
- •"Проверка заголовков" (banner check)
- •"Активные зондирующие проверки" (active probing check)
- •"Имитация атак" (exploit check)
- •Этапы сканирования
- •Протокол ip
- •Протокол tcp
- •Протокол udp
- •Протокол iсмр
- •19)Перехват данных в tcp/ip сетях Сетевой снифинг
- •Методы перехвата сетевого трафика
- •Ложные запросы arp
- •Ложная маршрутизация
- •Перехват tcp-соединения
- •20)Dos-атаки, цели и способы их достижения.
- •Виды DoS-атак
- •Эксплуатация ошибок
- •Флуд канала связи и tcp-подсистемы
- •Флуд прикладного уровня
- •Выявление DoS-атак
- •21) Меры безопасности в сети tcp/ip
- •Тщательно проверьте маршруты tcp/ip.
- •Защитите серверы tcp/ip, обеспечивающие возможность входа в систему для удаленных пользователей
- •22)Вредоносное по. Вирусы и их классификация.
- •23) Троянские программы, цели и методы, классификация.
- •24) Антивирусное по, принципы работы, классификация. Сетевые экраны, классификация фильтров.
- •Разновидности сетевых экранов
- •Типичные возможности
- •25) Модели данных. Схема бд oracle
- •Логическая структура базы данных Oracle Объекты бд:
- •Наиболее часто используемые типы данных Oracle:
- •Логические структуры хранения данных:
- •Табличные пространства
- •Управление доступом к данным
- •26) Null значения в бд oracle, назначение и особенности использования.
- •Null и пустая строка Здесь Oracle отходит от стандарта ansi sql и провозглашает эквивалентность nulLа и пустой строки.
- •27) Sql , основные свойства и принципы работы. Элементы языка sql.
- •Состав языка sql
- •Операторы sql
- •Операторы ddl (Data Definition Language) - операторы определения объектов базы данных
- •Операторы dml (Data Manipulation Language) - операторы манипулирования данными
- •Операторы защиты и управления данными
- •28) Транзакции – назначение, использование в бд oracle
- •29)Права и пользователи в бд oracle, dba и его основные обязанности.
- •Редактирование таблиц
- •Модификация определения существующего столбца
- •Добавление столбцов таблицы
- •Integer(n) (тип данных sql 2003: integer)
- •Interval day (n) то second (х) (тип данных sql 2003: interval)
- •Interval year (n) то month (х) (тип данных sql 2003: interval)
- •Varchar(n), character varying(n), char varying(n) (тип данных sql 2003: character varying(n))
- •Varchar2(n [byte char]) (тип данных sql 2003: character varying(n))
- •Xmltype (тип данных sql 2003: xml)
- •31) Общая идеология получения данных в бд oracle, системные переменные и основные функции для преобразования данных.
- •32)Понятие выражения в бд oracle. Подзапросы. Функции условной подстановки значений.
- •Примеры подзапросов
- •Соотнесенный подзапрос
- •Функции условной подстановки значений
- •33) Агрегатные функции в бд oracle, ограничения на их использование в запросах данных. Оператор case
- •35) Основные операторы и конструкции, используемые для составления фразы where
- •36)Виды соединений источников данных в запросах select. Комбинирование результатов запросов select в одном запросе. Комбинирование результатов select множественными операциями
- •Сложение строк — результатов select оператором union
- •Пересечение результатов select оператором intersect
- •Вычитание результатов select оператором minus
- •Общие правила
- •37) Добавление, изменение и удаление данных в таблице.
- •Переименование таблицы или ее столбца
- •Добавление/удаление столбца
5) Архитектура эвм. Шины, интерфейсы и адаптеры.
Архитектура ЭВМ включает в себя как структуру, отражающую состав ПК, так и программно – математическое обеспечение. Структура ЭВМ - совокупность элементов и связей между ними. Основным принципом построения всех современных ЭВМ является программное управление. Основы учения об архитектуре вычислительных машин были заложены Джон фон Нейманом. Совокупность этих принципов породила классическую (фон-неймановскую) архитектуру ЭВМ. Фон Нейман не только выдвинул основополагающие принципы логического устройства ЭВМ, но и предложил ее структуру, представленную на рисунке.
Положения фон Неймана:
Компьютер состоит из нескольких основных устройств (арифметико-логическое устройство, управляющее устройство, память, внешняя память, устройства ввода и вывода)
Арифметико-логическое устройство – выполняет логические и арифметические действия, необходимые для переработки информации, хранящейся в памяти
Управляющее устройство – обеспечивает управление и контроль всех устройств компьютера (управляющие сигналы указаны пунктирными стрелками)
Данные, которые хранятся в запоминающем устройстве, представлены в двоичной форме
Программа, которая задает работу компьютера, и данные хранятся в одном и том же запоминающем устройстве
Для ввода и вывода информации используются устройства ввода и вывода Один из важнейших принципов – принцип хранимой программы – требует, чтобы программа закладывалась в память машины так же, как в нее закладывается исходная информация. Арифметико-логическое устройство и устройство управления в современных компьютерах образуют процессор ЭВМ. Процессор, который состоит из одной или нескольких больших интегральных схем называется микропроцессором или микропроцессорным комплектом. Процессор – функциональная часть ЭВМ, выполняющая основные операции по обработке данных и управлению работой других блоков. Процессор является преобразователем информации, поступающей из памяти и внешних устройств. Запоминающие устройства обеспечивают хранение исходных и промежуточных данных, результатов вычислений, а также программ. Они включают: оперативные (ОЗУ), сверхоперативные СОЗУ), постоянные (ПЗУ) и внешние (ВЗУ) запоминающие устройства. Оперативные ЗУ хранят информацию, с которой компьютер работает непосредственно в данное время (резидентная часть операционной системы, прикладная программа, обрабатываемые данные). В СОЗУ хранится наиболее часто используемые процессором данные. Только та информация, которая хранится в СОЗУ и ОЗУ, непосредственно доступна процессору. Внешние запоминающие устройства (накопители на магнитных дисках, например, жесткий диск или винчестер) с емкостью намного больше, чем ОЗУ, но с существенно более медленным доступом, используются для длительного хранения больших объемов информации. Например, операционная система (ОС) хранится на жестком диске, но при запуске компьютера резидентная часть ОС загружается в ОЗУ и находится там до завершения сеанса работы ПК. ПЗУ (постоянные запоминающие устройства) и ППЗУ (перепрограммируемые постоянные запоминающие устройства) предназначены для постоянного хранения информации, которая записывается туда при ее изготовлении, например, ППЗУ для BIOS. В качестве устройства ввода информации служит, например, клавиатура. В качестве устройства вывода – дисплей, принтер и т.д. В построенной по схеме фон Неймана ЭВМ происходит последовательное считывание команд из памяти и их выполнение. Номер (адрес) очередной ячейки памяти, из которой будет извлечена следующая команда программы, указывается специальным устройством – счетчиком команд в устройстве управления.
От устройств компьютера было бы мало толку, если бы они не могли обмениваться между собой информацией. Другими словами, в распоряжении системы имеется несколько линий, которые связывают ее элементы между собой. Эти линии обена данными называют шиной (Bus).
Устрйства, подключаемые к шине, разделяются на два основных типа: bus masters и bus slaves. Bus masters - это устройства, способные управлять работой шины, то есть инициировать запись/чтение и т. п. Bus slaves - соответственно, устройства, которые могут только отвечать на запросы. Правда, есть еще intelligent slaves, но мы их пока для ясности рассматривать не будем.
Важнейшей характеристикой шины является ее разрядность, которая определяет количество данных, передаваемых по шине одновременно (за один такт). Понятно, что чем больше разрядность шины, тем больше ее производительность, хотя, правда, это и не всегда так, так как количество передаваемой в секунду информации зависит еще и от собственно ее частоты. По назначению шины можно разделить на три категории:
Шина данных
Адресная шина
Шина управления