
- •1. Жизненный цикл программного обеспечения. Модели жизненного цикла программного обеспечения
- •2. Стандартные типы данных и типы данных, определяемые пользователем
- •3. Модель osi. Уровни модели osi (физический, канальный, сетевой, транспортный, сеансовый, представительский, прикладной)
- •4. Понятие "открытая система" на примере сетевых технологий
- •5. Представление основных структур программирования: итерация, ветвление, повторение
- •6. Стадии жц по
- •7. Принцип модульного построения программ
- •8. Основные показатели надежности невосстанавливаемых объектов (вероятность безотказной работы, средняя наработка до отказа, гамма-процентная наработка до отказа, интенсивность отказов)
- •9. Локальные и глобальные сети, их особенности, отличия, тенденции к сближению
- •1.4.1. Особенности локальных, глобальных и городских сетей
- •1.4.2. Отличия локальных сетей от глобальных
- •1.4.3. Тенденция к сближению локальных и глобальных сетей
- •10. Понятие об объектно-ориентированном программировании.
- •11. Комплексные показатели надежности
- •12. Case-средства, их состав и назначение
- •14. Устройства для организации локальных сетей (концентраторы и сетевые адаптеры)
- •3.2. Концентраторы и сетевые адаптеры
- •3.2.1. Сетевые адаптеры
- •3.2.2. Концентраторы
- •15. Избыточность как метод повышения надежности асоиу. Структурная, информационная и временная избыточность
- •16. Основные технологии локальных сетей Ethernet и Token Ring
- •17. Динамические структуры данных
- •18. Основные устройства комбинационной логики (сумматоры, схемы сравнения, шифраторы/дешифраторы, мультиплексоры / демультиплексоры)
- •19. Понятие устойчивости динамических систем. Основные критерии устойчивости
- •25. Устойчивость систем автоматического управления. Необходимые и достаточные условия устойчивости.
- •26. Критерий устойчивости Гурвица. Пример.
- •27. Принцип аргумента. Критерий устойчивости Михайлова.
- •28. Критерий устойчивости Найквиста для устойчивой в разомкнутом состянии системы.
- •29. Критерий устойчивости Найквиста для неустойчивой в разомкнутом состянии системы.
- •30. Критерий устойчивости Найквиста для нейтральной в разомкнутом состянии системы.
- •31. Общая формулировка критерия Найквиста. Логарифмический критерий устойчивости.
- •20. Логическое кодирование в сетях (избыточные коды и скрэмблирование)
- •21. Цифровые автоматы (триггеры, регистры, счетчики)
- •22. Управляемость и наблюдаемость динамических систем
- •23. Эргономика. Система «человек, техника, среда»
- •24. Функциональная и структурная организация процессора
- •26. Человек как звено асоиу. Выбор канала восприятия в зависимости от вида информации. Эргономический пользовательский интерфейс
- •27. Микропроцессоры с «жестким» и программируемым принципами управления Организация режимов работы процессоров
- •28. Основные показатели качества систем автоматического управления
- •29. Устройства для логической структуризации сетей (мосты и коммутаторы)
- •30. Маршрутизаторы как устройства для создания сложной иерархической структуры сетей
- •31. Классификация периферийных устройств эвм
- •33. Современные сетевые технологии глобальных сетей (isdn-сети с интегральными услугами, технологии атм)
- •34. Принципы организации внешних запоминающих устройств на различных типах носителей – магнитных, оптических и т.П.
- •35. Классификация информационно-вычислительных сетей. Сети одноранговые и "клиент/сервер"
- •36. Классификация видов моделирования; имитационные модели систем
- •37. Стек протоколов. Протокол hdlc. Стек протоколов tcp/ip
- •38. Основные этапы моделирования систем
- •39. Реляционная алгебра и язык манипулирования данными sql
- •42. Методы доступа в сетях. Множественный доступ с контролем несущей и обнаружением конфликтов
- •44. Целостность и непротиворечивость данных в базе данных
- •45. Роль структуры управления в информационных системах. Характеристика уровней управления и их влияние на функции информационных систем.
- •46. Классификация информационных систем по функциональному признаку назначения подсистем и уровням управления
- •48. Защита информации в сетях
- •49. Модели информационных процессов передачи, обработки, накопления данных
- •51. Анализ и оценка производительности вычислительных комплексов асоиу
- •52. Критерии качества программного обеспечения
- •54. Основные современные методологии проектирования сложных программных средств: rad, msf, rup
- •56. Способы записи алгоритма программы
- •59. Принципы построения операционных систем. Основные компоненты сетевых операционных систем
- •60. Методы распределения памяти. Сегментная, страничная, странично–сегментная
- •61. Структура операционной системы. Модель клиент – сервер
- •1.4 Структура операционных систем
- •1.4.1 Монолитная система
- •1.4.2 Многоуровневая структура ос
- •1.4.3 Модель экзоядра
- •1.4.4 Микроядерная архитектура (модель клиент-сервер)
- •1.4.5 Обобщение сравнения моделей
- •62. Иерархические каталоговые системы. Операции с каталогами
- •11.2.3 Иерархические каталоговые системы
- •11.2.4 Имя пути
- •11.2.5 Операции с каталогами
- •64. Модели представления знаний: логические, фреймовые, сетевые, продукционные, нечеткие
- •65. Экспертные системы (эс): определение, структура, назначение основных блоков, примеры применения
- •66. Продукционные экспертные системы (эс): структура, примеры применения
- •67. Нечеткие экспертные системы (эс): структура, назначение основных блоков, примеры
- •68. Искусственные нейронные сети (инс): структура, классификация, основные классы решаемых задач
- •69. Сети Хопфилда: структура, способ определения весов связей между нейронами, классы решаемых задач, примеры
- •5.1. Алгоритм Хопфилда.
- •5.2. Распознавание образов сетями Хопфилда.
- •5.3. Непрерывные сети Хопфилда.
- •5.4. Применение сетей Хопфилда для решения проблем оптимизации.
- •71. Понятие и назначение хранимой процедуры и триггера. Работа с хранимой процедурой и триггером
- •72. Понятие транзакций и работа с транзакциями. Кэширование изменений: сохранение изменений и отказ от сохранения изменений
- •74. Взаимосвязи в базе данных: «один-к-одному», «один-ко-многим» «многие-ко-многим», тренарные, циклические. Примеры использования
- •75. Назначение нормализации. Нормальные формы таблицы, процедура их применения
- •77. Синхронизация процессов. Тупики
- •78. Способы управления периферийными устройствами. Драйверы устройств ввода – вывода
- •80. Семафоры. Решение проблемы производителя и потребителя с помощью семафоров
- •82. Прямой и обратный методы вывода
4. Понятие "открытая система" на примере сетевых технологий
Модель
OSI, как это следует из ее названия (Open
System Interconnection), описывает взаимосвязи
открытых систем. Что же такое открытая
система?
В
широком смысле открытой системой может
быть названа любая система (компьютер,
вычислительная сеть, ОС, программный
пакет, другие аппаратные и программные
продукты), которая построена в соответствии
с открытыми спецификациями.
Напомним,
что под термином "спецификация"
(в вычислительной технике) понимают
формализованное описание аппаратных
или программных компонентов, способов
их функционирования, взаимодействия с
другими компонентами, условий эксплуатации,
ограничений и особых характеристик.
Понятно, что не всякая спецификация
является стандартом. В свою очередь,
под открытыми спецификациями понимаются
опубликованные, общедоступные
спецификации, соответствующие стандартам
и принятые в результате достижения
согласия после всестороннего обсуждения
всеми заинтересованными
сторонами.
Использование
при разработке систем открытых
спецификаций позволяет третьим сторонам
разрабатывать для этих систем различные
аппаратные или программные средства
расширения и модификации, а также
создавать программно-аппаратные
комплексы из продуктов разных
производителей.
Для
реальных систем полная открытость
является недостижимым идеалом. Как
правило, даже в системах, называемых
открытыми, этому определению соответствуют
лишь некоторые части, поддерживающие
внешние интерфейсы. Например, открытость
семейства операционных систем Unix
заключается, кроме всего прочего, в
наличии стандартизованного программного
интерфейса между ядром и приложениями,
что позволяет легко переносить приложения
из среды одной версии Unix в среду другой
версии. Еще одним примером частичной
открытости является применение в
достаточно закрытой операционной
системе Novell NetWare открытого интерфейса
Open Driver Interface (ODI) для включения в систему
драйверов сетевых адаптеров независимых
производителей. Чем больше открытых
спецификаций использовано при разработке
системы, тем более открытой она
является.
Модель
OSI касается только одного аспекта
открытости, а именно открытости средств
взаимодействия устройств, связанных в
вычислительную сеть. Здесь под открытой
системой понимается сетевое устройство,
готовое взаимодействовать с другими
сетевыми устройствами с использованием
стандартных правил, определяющих формат,
содержание и значение принимаемых и
отправляемых сообщений.
Если
две сети построены с соблюдением
принципов открытости, то это дает
следующие преимущества:
возможность построения сети из аппаратных и программных средств различных производителей, придерживающихся одного и того же стандарта;
возможность безболезненной замены отдельных компонентов сети другими, более совершенными, что позволяет сети развиваться с минимальными затратами;
возможность легкого сопряжения одной сети с другой;
простота освоения и обслуживания сети.
Ярким примером открытой системы является международная сеть Internet. Эта сеть развивалась в полном соответствии с требованиями, предъявляемыми к открытым системам. В разработке ее стандартов принимали участие тысячи специалистов-пользователей этой сети из различных университетов, научных организаций и фирм-производителей вычислительной аппаратуры и программного обеспечения, работающих в разных странах. Само название стандартов, определяющих работу сети Internet - Request For Comments (RFC), что можно перевести как "запрос на комментарии", - показывает гласный и открытый характер принимаемых стандартов. В результате сеть Internet сумела объединить в себе самое разнообразное оборудование и программное обеспечение огромного числа сетей, разбросанных по всему миру.