
- •Информационные базы данных и сети
- •Часть 1 – «Базы данных и системы управления базами данных»;
- •Часть2 – «Информационно-вычислительные сети» Базы данных и системы управления базами данных
- •Файлы и файловые системы
- •Введение в базы данных и субд Определения баз данных и систем управления базами данных
- •Функции, структура и основные характеристики субд
- •Типы моделей данных
- •Теоретические основы реляционной модели данных
- •Базовые понятия теории множеств
- •Структура реляционной модели данных
- •Целостность реляционных данных
- •Элементы реляционной алгебры
- •Введение в язык sql
- •Разработка баз данных Этапы разработки баз данных
- •Логическая модель данных. Понятие нормализации отношений
- •Oltp и olap системы
- •Основные сведения об информационно-вычислительных сетях
- •1 Основные понятия архитектуры открытых систем
- •1.1 Эталонная модель взаимосвязи открытых систем
- •1.2 Функции уровней Прикладной уровень a
- •Представительный уровень p
- •Сеансовый уровень s
- •Транспортный уровень t
- •Сетевой уровень n
- •Канальный уровень dl
- •Физический уровень pl
- •1.3 Представление сервиса в модели вос
- •4 Правила описания сервиса
- •Аналитические модели смо, используемые для анализа сетей эвм Обозначения, принятые в теории массового обслуживания
- •Общие соотношения
- •Открытые марковские сети
- •Задача Клейнрока
- •Задача выбора пропускных способностей
- •Случай альтернативной (адаптивной) маршрутизации
- •Анализ сквозной задержки пары отправитель-получатель
- •Анализ систем с множественным доступом Коммутация пакетов при передаче через спутник
- •Чистая aloha
- •Синхронная aloha
- •Модель с конечным числом пользователей
- •Коммутация пакетов при наземной радиосвязи
- •Ненастойчивый мдпн
Основные сведения об информационно-вычислительных сетях
Проблема коллективного доступа к общим информационным и вычислительным ресурсам и пути ее решения. Понятие ИВС
Первое и второе поколения ЭВМ были предназначены исключительно для работы в однопрограммном режиме. В данном режиме все весьма небольшие по нынешним меркам вычислительные ресурсы (центральный процессор, оперативная и внешняя память, устройства ввода-вывода) выделялись одной программе на все (часто очень продолжительное) время ее выполнения. По мере развития элементной базы и совершенствования структуры (ЭВМ третьего и четвертого поколения) появилась возможность одновременного выполнения нескольких программ на одном (мультипрограммный режим) и на нескольких процессорах (мультипроцессорные системы). Одновременно получили развитие терминальные системы, обеспечивающие одновременный доступ нескольких пользователей к вычислительным ресурсам. Со временем терминальные системы, представляющие собой, как правило, электронно-лучевые дисплеи с алфавитно-цифровой клавиатурой получили возможность удаленного доступа к центральной ЭВМ по телефонным и телеграфным каналам связи.
Так появились системы телеобработки, обеспечивающие удаленный коллективный доступ к ресурсам центральной ЭВМ, работающей в многопользовательском режиме (режиме разделения времени), Рис.1. Расцвет систем телеобработки пришелся на семидесятые годы прошлого века.
1 Основные понятия архитектуры открытых систем
1.1 Эталонная модель взаимосвязи открытых систем
Эталонная модель взаимосвязи открытых систем (ЭМВОС) разработана международной организацией по стандартизации (МОС, ISO) и принята в качестве международного стандарта (ISO/IS 7498). ЭМВОС основана на четырех элементах: открытых системах, прикладных объектах, соединениях и физической среде (рис.1.1).
Открытой называется система, отвечающая требованиям, установленным в рамках стандартов по взаимосвязи открытых систем.
Открытая система А Открытая система В Открытая система С
Прикладной
процесс А
Уровень N+1
Уровень N
Уровень N-1
Прикладной
процесс В
Прикладной процесс
С
Прикладные
объекты
Соединения
Рис. 1.1 Основные элементы ЭМВОС
В каждой открытой системе протекают прикладные процессы. Взаимосвязь прикладных процессов, расположенных в различных открытых системах, осуществляется через специально выделенные элементы, ответственные за данную функцию – прикладные объекты. Прикладные объекты взаимодействуют между собой через специальные логические конструкции – соединения. Реальный обмен информацией между прикладными процессами осуществляется по физической среде (медный провод, оптическое волокно, радиоканал и т.п.).
Каждая открытая система представляется в виде иерархически расположенных подсистем. Подсистемы, выполняющие схожие наборы функций по взаимосвязи, образуют уровень (слой). Подсистема, расположенная на уровне N, называется N-подсистемой. N-подсистема содержит один или несколько N-объектов (сущностей), ответственных за функции взаимосвязи на данном уровне. В ЭМВОС определена семиуровневая модель. Уровни ВОС в соответствии с этой моделью представлены на рис.1.2. Совокупность правил, описывающих взаимодействие N-подсистем, принадлежащих различным открытым системам, называется протоколом N-го уровня или N- протоколом.
Рис.1.2 Семиуровневая модель ВОС