
- •23 Стандарт ieee 802.12 (мережа 100 vg - AnyLan). Основні характеристики. Топологія мережі 100 vg - AnyLan.
- •24 Мультиплексування абонентських каналів (fdm, tdm, wdm). Основні характеристики.
- •25 Первинні мережі. Технології pdh, sdh та dwdm.
- •2.3 Первичные сети
- •2.3.1 Коммутация каналов - основной принцип первичных сетей
- •Коммутация каналов на основе частотного и волнового мультиплексирования
- •Модуляция речевым сигналом
- •Коммутация каналов на основе разделения времени
- •2.3.2 Сети pdh
- •Иерархия скоростей
- •Иерархия цифровых скоростей
- •2.3.3 Сети sdh
- •2.3.4 Сети dwdm
- •26 Логічна структуризація мережі. Методика розрахунку працездатності мережі Fast Ethernet. Приклад.
- •27 Складні мережі, основні принципи маршрутизації.
- •Основные характеристики сложных сетей Ориентированные и неориентированные сети
- •Распределение степеней узлов (Degree distribution of nodes)
- •Среднее расстояние между узлами
- •Кластерный коэффициент
- •Коэффициент ассортативности (Assortativity Coefficient)
- •28 Побудова таблиць маршрутизації. Представление информации о маршрутах в таблицах маршрутизации.
- •Основные параметры таблиц маршрутизации
- •Источники и типы записей в таблице маршрутизации
- •Форматы адреса
- •Структура
- •Типы адресации
- •Сравнение типов адресации
- •Особые ip-адреса
- •Статические (статичные) и динамические ip-адреса
- •Частные ip-адреса
- •Маски при бесклассовой маршрутизации (cidr)
- •Назначение маски подсети
- •32 Основні принципи побудови та використання структурних схем.
- •33 Технологія cidr.
- •34 Протоколи дозволу адрес arp і rarp. Проксі arp.
- •Описание
- •Вариации arp-протокола
- •Принцип работы
- •Структура пакета
- •35 Система dns.
- •Ключевые характеристики dns
- •Дополнительные возможности
- •36 Служба dhcp.
- •История
- •Распределение ip-адресов
- •Опции dhcp
- •Устройство протокола
- •Пример процесса получения адреса
- •Обнаружение dhcp
- •Предложение dhcp
- •Версия 4
- •Версия 6
- •Версия 4 (iPv4)
- •Версия 6 (iPv6)
- •39 Класифікація протоколів маршрутизації, маршрутизація без таблиць, адаптивна маршрутизація.
- •Маршрутизируемые протоколы
- •Программная и аппаратная маршрутизация
- •Аппаратная маршрутизация
- •Программная маршрутизация
- •40 Протокол маршрутизації rip. Основні принципи роботи.
- •История
- •Техническая информация
- •Формат rip пакета
- •Формат rip Entry для протокола rip-1
- •Формат rip Entry для протокола rip-2
- •Аутентификация
- •41 Протокол маршрутизації ospf. Алгоритм Дейкстри.
- •Описание работы протокола
- •Типы сетей, поддерживаемые протоколом ospf
- •Формулировка задачи Примеры
- •Формальное определение
- •Неформальное объяснение
- •42 Поняття автономної системи. Протокол маршрутизації bgp. Особливості використання.
- •Присвоение
- •Формат сообщения
- •Открытие
- •Обновление информации
- •Сохранение соединения
- •Оповещение
- •Процесс выбора
- •43 Мережі vlan. Основні принципи побудови і використання.
- •Реализация vlan в устройствах cisco
- •Обозначение членства в vlan
- •Преимущества
- •44 Технології бездротового зв'язку.
- •Подходы к классификации беспроводных технологий
- •Применение
- •45 Технологія nat. Особливості використання. Приклад.
- •Функционирование
- •Преимущества
- •Недостатки
- •[Пример
- •Применение
- •Операционные системы с поддержкой nat
27 Складні мережі, основні принципи маршрутизації.
Сложные се́ти (англ. complex networks) — это существующие в природе сети (графы) обладающие нетривиальными топологическими свойствами.
Большинство объектов природы и общества имеют бинарные связи, которые можно представить в виде сети, где каждый объект это точка, а его связь с другим объектом это линия или дуга.
Так отношения между людьми в группе (см.социальная сеть (социология)), отношения между фирмами, компьютерные сети, Веб, отношения между генами в ДНК — все это примеры сетей[1][2] .
Топологические свойства этих сетей (см. топология), рассматриваемые отвлеченно от их физической природы, но существенно определяющие функционирование сетей, и составляют предмет исследования комплексных сетей.
Сложные сети - это относительно новая, бурно развивающаяся междисциплинарная область знаний. Сейчас закладываются ее основные понятия и получены только первые результаты. Работающие в этой области исследователи пришли из математики, компьютерных наук, физики, биологии, социологии, экономики. Соответственно результаты исследований имеют как теоретическое значение, так и практические приложения в этих науках.
Основные характеристики сложных сетей Ориентированные и неориентированные сети
Каждый узел сети (node) может быть связан с другими узлами определенным числом связей (links). Связи между узлами могут иметь направление. В этом случае сеть называется ориентированной (directed network). Если связь симметрична для обеих связанных ею узлов, то образованная такими связями сеть называется неориентированной сетью (undirected network). Например, Веб это ориентированная сеть, а интернет это неориентированная сеть. Иногда вопрос об ориентированности сети не столь тривиален. Например, отношения между людьми. Если считать что связь существует, если две персоны являются близкими друзьями, то сеть будет неориентированной. Если считать что связь существует, если одна персона считает себя другом другой, то образованная сеть будет ориентированной.
Распределение степеней узлов (Degree distribution of nodes)
Число связей узла будем называть степенью (degree) узла. Для ориентированных сетей различают исходящую и входящую степени узла (out degree и in degree). Распределение степеней узлов является важной характеристикой сложной сети. Большинство сложных сетей имеют близкое к степенному закону распределение степеней узлов с показателем степени между 2 и 3.
Среднее расстояние между узлами
Минимальное
число связей, которое необходимо
преодолеть, чтобы попасть из узла в
узел, называется расстоянием между
узлами. Усредненное расстояние между
всеми парами узлов сети, для которых
существует путь перехода из одного в
другой, называется средним расстоянием
между узлами
.
Для большинства комплексных сетей
,
где
—
количество узлов в сети.
Кластерный коэффициент
Будем
называть два узла соседями, если
существует связь между ними. Для
комплексных сетей характерно, что два
узла, соседних к какому-либо узлу, часто
также являются соседями между собой.
Чтобы охарактеризовать это явление и
был предложен кластерный коэффициент
узла
.
Предположим, что узел имеет степень
,
это значит, что у него
соседей
и между ними может быть максимум
связей.
Тогда
где
число
связей между соседями узла
.
Очевидно, что всегда
.
Усредненный кластерный коэффициент
узлов, называется кластерным коэффициентом
сети. Для большинства сложных сетей он
существенно больше, чем кластерный
коэффициент случайного графа таких же
размеров.