
- •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
9)Системы счисления. Представление чисел. Логические операции.
Система счисления — это способ записи (представления) чисел.
Системы счисления подразделяются на позиционные и непозиционные, а позиционные, в свою очередь, — на однородные и смешанные. Непозиционная — самая древняя, в ней каждая цифра числа имеет величину, не зависящую от её позиции (разряда). То есть, если у вас 5 черточек — то число тоже равно 5, поскольку каждой черточке, независимо от её места в строке, соответствует всего 1 один предмет. Позиционная система — значение каждой цифры зависит от её позиции (разряда) в числе. Например, привычная для нас 10-я система счисления — позиционная. Рассмотрим число 453. Цифра 4 обозначает количество сотен и соответствует числу 400, 5 — кол-во десяток и аналогично значению 50, а 3 — единиц и значению 3. Как видим — чем больше разряд — тем значение выше. Итоговое число можно представить, как сумму 400+50+3=453. Однородная система — для всех разрядов (позиций) числа набор допустимых символов (цифр) одинаков. В качестве примера возьмем упоминавшуюся ранее 10-ю систему. При записи числа в однородной 10-й системе вы можете использовать в каждом разряде исключительно одну цифру от 0 до 9, таким образом, допускается число 450 (1-й разряд — 0, 2-й — 5, 3-й — 4), а 4F5 — нет, поскольку символ F не входит в набор цифр от 0 до 9. Смешанная система — в каждом разряде (позиции) числа набор допустимых символов (цифр) может отличаться от наборов других разрядов. Яркий пример — система измерения времени. В разряде секунд и минут возможно 60 различных символов (от «00» до «59»), в разряде часов – 24 разных символа (от «00» до «23»), в разряде суток – 365 и т. д.
Чтобы компьютер мог работать с двоичными числами (кодами), необходимо чтобы они где-то хранились. Для хранения каждой отдельной цифры применяется триггер, представляющий собой электронную схему. Он может находится в 2-х состояниях, одно из которых соответствует нулю, другое — единице. Для запоминания отдельного числа используется регистр — группа триггеров, число которых соответствует количеству разрядов в двоичном числе. А совокупность регистров — это оперативная память. Число, содержащееся в регистре — машинное слово. Арифметические и логические операции со словами осуществляет арифметико-логическое устройство (АЛУ). Для упрощения доступа к регистрам их нумеруют. Номер называется адресом регистра. Например, если необходимо сложить 2 числа — достаточно указать номера ячеек (регистров), в которых они находятся, а не сами числа. Адреса записываются в 8- и 16-ричной системах (о них будет рассказано ниже), поскольку переход от них к двоичной системе и обратно осуществляется достаточно просто. Для перевода из 2-й в 8-ю число необходимо разбить на группы по 3 разряда справа налево, а для перехода к 16-ой — по 4. Если в крайней левой группе цифр не достает разрядов, то они заполняются слева нулями, которые называются ведущими. В качестве примера возьмем число 1011002. В восьмеричной — это 101 100 = 548, а в шестнадцатеричной — 0010 1100 = 2С16. Отлично, но почему на экране мы видим десятичные числа и буквы? При нажатии на клавишу в компьютер передаётся определённая последовательность электрических импульсов, причём каждому символу соответствует своя последовательность электрических импульсов (нулей и единиц). Программа драйвер клавиатуры и экрана обращается к кодовой таблице символов (например, Unicode, позволяющая закодировать 65536 символов), определяет какому символу соответствует полученный код и отображает его на экране. Таким образом, тексты и числа хранятся в памяти компьютера в двоичном коде, а программным способом преобразуются в изображения на экране.
Представление чисел в ПК.
Целые числа без знака обычно занимают в памяти один или два байта.
Целые числа со знаком обычно занимают в памяти один, два или четыре байта, при этом самый левый (старший) разряд содержит информацию о знаке числа. Знак “плюс” кодируется нулем, а “минус” — единицей.
В компьютерной технике применяются три формы записи (кодирования) целых чисел со знаком: прямой код, обратный код, дополнительный код.
Положительные числа в прямом, обратном и дополнительном кодах изображаются одинаково — двоичными кодами с цифрой 0 в знаковом разряде. Например:
Обычно отрицательные десятичные числа при вводе в машину автоматически преобразуются в обратный или дополнительный двоичный код.
В большинстве компьютеров операция вычитания не используется. Вместо нее производится сложение уменьшаемого с обратным или дополнительным кодом вычитаемого.
Во многих компьютерах умножение производится как последовательность сложений и сдвигов. Для этого в АЛУ имеется регистр, называемый накапливающим сумматором, который до начала выполнения операции содержит число ноль. В процессе выполнения операции в нем поочередно размещаются множимое и результаты промежуточных сложений, а по завершении операции — окончательный результат.
Другой регистр АЛУ, участвующий в выполнении этой операции, вначале содержит множитель. Затем по мере выполнения сложений содержащееся в нем число уменьшается, пока не достигнет нулевого значения.
Для иллюстрации умножим 1100112 на 1011012.
Деление для компьютера является трудной операцией. Обычно оно реализуется путем многократного прибавления к делимому дополнительного кода делителя.
Логической операцией называется выбор решения (действия), исходя из заданной ситуации, определяемой набором факторов (условий). Зависимости между логическими функциями (операциями) и логическими переменными устанавливаются с помощью таблиц истинности