
- •1. Определение понятия «информация»
- •1.4. Классификация информации:
- •2. Использование информации в деятельности организации
- •2.2. Классификация информации применительно к деятельности организации:
- •3. Информация как ресурс особого рода:
- •3.1. Свойства информации как ресурса особого рода:
- •4. Информационные процессы
- •5. Обмен информацией
- •5.1. Передача/приём информации
- •6. Информационная система (ис)
- •6.1. Информационный менеджмент
- •8.6. Персональные компьютеры
- •9.1. Арифметико-логическое устройство и устройство управления
- •1.4.Архитектура с параллельными процессорами
- •13.Процессоры, их характеристика
- •Что такое центральный процессор?
- •Что в себе содержит центральный процессор?
- •Что такое микропроцессор?
- •14.Архитектуры современных процессоров
- •1 .1.Последовательная модель выполнения команд процессором
- •1.2.Конвейерная модель выполнения команд процессором
- •1.3.Суперскалярная модели выполнения команд процессором
- •15.Процессоры risc cisc
- •1.1.Принципы risc
- •16.Классификация персональных компьютеров
- •1.1.Спецификация рс99
- •1.2.Классификация по уровню специализации
- •1.3.Классификация по типу видеоадаптера
- •19.Материнская плата
- •1.1.Что такое материнская плата персонального компьютера?
- •1.2.Какие устройства располагаются на материнской плате?
- •20.Процессор персонального компьютера
- •1.1.Что такое процессор?
- •1.2.Шины
- •1.3. Система команд процессора
- •1.4.Основные параметры процессоров
- •21.Оперативная память
- •1.Что такое оперативная память?
- •2.Ячейки динамической памяти
- •3.Ячейки статической памяти
- •22. Постоянное запоминающее устройство и система bios
- •1.Постоянное запоминающее устройство
- •2.Для чего служит пзу?
- •3.Базовая система ввода-вывода
- •23.Жесткий диск
- •1.Что такое жёсткий диск?
- •2.Основные параметры жестких дисков
- •26.Организация ввода/вывода
- •27.Устройства ввода графических данных
- •5.Цифровые фото- и видеокамеры
- •28.Устройства вывода данных
- •1.Принтеры
- •29.Компьютерная сеть
- •2.Назначение компьютерных сетей
- •3.Основные понятия (протоколы, ресурсы)
- •30.Классификация компьютерных сетей
- •1.Локальные (lan — Local Area Network) и глобальные (wan — Wide Area Network)
- •2.Рабочие группы
- •3.Администрирование сетей
- •Линии связи
- •Кабельная система
- •Радиоканалы
- •33. Эталонная модель взаимодействия открытых систем (osi)
- •Уровни модели
- •Верхние и нижние уровни модели
- •34. Инкапсулирование данных
- •Этапы инкапсуляции
- •35. Адресация компьютеров в сети
- •Основные требования к адресации
- •Три схемы адресации узлов
- •37. Стандарт технологии Ethernet
- •Как работает сеть Ethernet/802.3
- •Широковещание в сети Ethernet/802.3
- •38. Метод доступа csma/cd
- •Метод csma/cd
- •Возникновение коллизии
- •41. Технология 100vg-AnyLan
- •41.1. Метод доступа Demand Priority
- •41.2. Особенности технологии:
- •42. Глобальная сеть Internet
- •42.1. Основные понятия
- •43. Стек протоколов tcp/ip
- •44. Адресация компьютеров в ip-сетях
- •44.2. Классы ip-адресов
- •44.3. Особые ip-адреса
- •44.4. Порядок распределения ip-адресов
- •45.3. Завершающий домен
- •46. Протоколы прикладного уровня сети Internet
- •46.1. Основные протоколы передачи данных
- •46.2. Терминология Hypertext Transfer Protocol (http)
- •47.1. Понятия web-страницы и web-узла 47.2.Браузер47.3.Основы html
- •48. Интерактивные службы Internet
- •48.1. Электронная почта (e-Mail)
- •49.Дополнительные службы Интернет
- •50.Обеспечение безопасности информации.
- •51.Классификация угроз безопасности.
- •52.Системный подход по обеспечению безопасности информации.
- •53.Принципы политика безопасности информации.
- •54.Методы обеспечения безопасности информации.
- •56.Системы защиты информации.
- •57. Определения компьютерных вирусов
- •59. Троян (троянский конь)
- •60 . Антивирус
- •61. Архивация (сжатие) данных
- •62. Служебные программы, их виды и функциональные возможности
37. Стандарт технологии Ethernet
Как работает сеть Ethernet/802.3
Широковещание в сети Ethernet/802.3
Ethernet - это самый распространенный на сегодняшний день стандарт локальных сетей. Ethernet - это сетевой стандарт, основанный на технологиях экспериментальной сети Ethernet Network. В сетях Ethernet используется технология совместного доступа к среде для передачи данных между устройствами
Как работает сеть Ethernet/802.3. Станция D распознает свой адрес и принимает кадр; станции В и С не распознают свои МАС-адреса и игнорируют его
Широковещание является мощным инструментом, который позволяет отправлять один кадр одновременно многим станциям. В режиме широковещания используется канальный адрес пункта назначения, состоящий из всех единичек (FFFF. FFFF. FFFF — в шестнадцатеричной системе). Широковещание может серьезно влиять на производительность станций, излишне отвлекая их. По этой причине широковещание должно применяться, только если МАС-адрес не известен или если данные предназначаются для всех станций.
38. Метод доступа csma/cd
Метод csma/cd
Возникновение коллизии
Метод доступа CSMA/CD- метод коллективного доступа с опознаванием несущей и обнаружением коллизий. Использование протокола CSMA/CD позволяет устройствам договариваться о правах на передачу. CSMA/CD является методом доступа, который позволяет только одной станции осуществлять передачу в среде коллективного использования. Задачей стандарта Ethernet является обеспечение качественного сервиса доставки данных. Перед отправкой данных узел "прослушивает" сеть, чтобы определить, можно ли осуществлять передачу, или сеть сейчас занята. Если в данный момент сеть никем не используется, узел осуществляет передачу. Если сеть занята, узел переходит в режим ожидания. Возникновение коллизий возможно в том случае, если два узла, "прослушивая" сеть, обнаруживают, что она свободна, и одновременно начинают передачу. Алгоритмы задержки определяют, когда конфликтующие узлы могут осуществлять повторную передачу. В соответствии с требованиями CSMA/CD, каждый узел, начав передачу, продолжает "прослушивать" сеть на предмет обнаружения коллизий, узнавая таким образом о необходимости повторной передачи. После этого обнаружившая коллизию передающая станция обязана прекратить передачу и сделать паузу в течение короткого случайного интервала времени. Случайная пауза выбирается по следующему алгоритму:
П
ауза
= L
* (интервал отсрочки=512 битовым интервалам),
L
- целое число, выбранное с равной
вероятностью из диапазона [0,
2N],
где N
— номер повторной попытки передачи
данного кадра: 1,2,..., 10.
Для
надежного распознавания коллизий должно
выполняться следующее соотношение
где Tmin
— время передачи кадра минимальной
длины, PDV
—
время, за которое сигнал коллизии
успевает распространиться до самого
дальнего узла сети.
39. Стандарт технологии TokenRing
Как работает TokenRing
Свойства технологии TokenRing
Маркерный метод
Приоритетный доступ к кольцу
Стандарт технологии TokenRing разделяемая среда передачи данных, которая состоит из отрезков кабеля, соединяющих все станции сети в кольцо. Для доступа к кольцу требуется детерминированный алгоритм, основанный на передаче станциям права на использование кольца в определенном порядке. это право передается с помощью кадра специального формата, называемого маркером или токеном (token), используется для построения локальных сетей на основе компьютеров различных классов — мэйнфреймов, мини-компьютеров и персональных компьютеров. Token Ring работают с двумя битовыми скоростями — 4 и 16 Мбит/с. Смешение станций, работающих на различных скоростях, в одном кольце не допускается.
Свойства технологии TokenRing: отказоустойчивость, В сети Token Ring определены процедуры контроля работы сети, которые используют обратную связь кольцеобразной структуры — посланный кадр всегда возвращается в станцию-отправитель.
В сетях с маркерным методом доступа право на доступ к среде передается циклически от станции к станции по логическому кольцу. Маркер — кадр специального формата и назначения, который циркулирует по кольцу для обеспечения доступа станций к физической среде.
Каждый кадр данных или маркер имеет приоритет, устанавливаемый битами приоритета (значение от 0 до 7, причем 7 — наивысший приоритет). Станция, сумевшая захватить маркер, передает свои кадры с приоритетом маркера, а затем передает маркер следующему соседу. При инициализации кольца основной и резервный приоритет маркера устанавливаются в 0.
40. Стандарт технологии FDDI
Определение
Цели стандарта технологии FDDI
Отказоустойчивость
FDDI (Fiber Distributed Data Interface) — оптоволоконный интерфейс распределенных данных, строится на основе двух оптоволоконных колец, которые образуют основной и резервный пути передачи данных между узлами сети
Цели стандарта технологии FDDI: повысить битовую скорость передачи данных до 100 Мбит/с;повысить отказоустойчивость сети за счет стандартных процедур восстановления ее после отказов различного рода;максимально эффективно использовать потенциальную пропускную способность сети.
Отказоустойчивость:
Наличие в сети конечных узлов — станций (Station), а также концентраторов (Concentrator).
Для станций и концентраторов допустим любой вид подключения к сети — как одиночный, так и двойной.
Соответственно такие устройства имеют соответствующие названия:
SAS (Single Attachment Station),
DAS (Dual Attachment Station),
SAC (Single Attachment Concentrator) и
DAC (Dual Attachment Concentrator).