
- •Автоматизированное рабочее место. Его состав, функции, аппаратное и программное обеспечение.
- •Администрирование и мониторинг Windows nt/2000.
- •Адресация в сети Internеt.
- •Алгоритм. Свойства алгоритма. Способы описания алгоритма. Примеры.
- •Аппаратно – зависимые компоненты в ос.
- •Архитектура Windows nt/2000. Ядро и вспомогательные модули ос
- •Архитектура монитора обработки транзакций (схема и описание).
- •Архитектура эвм. Обобщенная структурная схема эвм (классическая).
- •Архитектуры файл – сервер и клиент – сервер локальных сетей.
- •Базовые классы vcl. Характеристика. Примеры.
- •Блокировка в sql Server 2000. Методы управления блокированием ресурсов.
- •Блокировки в sql Server 2000 (2003). Методы управления блокированием ресурсов.
- •Блочно – модульный принцип организации программ в языке Турбо Паскаль. Локальные и глобальные переменные. Примеры.
- •Виды совместимости ос.
- •Внешние устройства пк: диалоговые, запоминающие, телекоммуникационные.
- •Выполнение арифметических операций в двоичной, шестнадцатеричной системах счисления. Примеры
- •Двоичная арифметика. Примеры.
- •Дискретная модуляция аналоговых сигналов. Импульсно – кодовая модуляция.
- •Достоинства и недостатки объектно – ориентированного программирования.
- •Достоинства и недостатки объектно – ориентированной модели данных
- •Жизненный цикл программного обеспечения.
- •Иерархическая модель данных.
- •Иерархическая модель представления данных. Ее достоинства и недостатки.
- •Иерархическая структура памяти эвм: уровни иерархии, назначение зу различных типов.
- •Информатика как наука. Основные направления научных исследований в области информатики.
- •Информационное, аппаратное и программное обеспечение кс: структура и функции.
- •Информационные технологии автоматизированного офиса.
- •Информационные технологии обработки текстовых данных.
- •Использование распределенной файловой системы при работе с бд.
- •Использование триггеров в sql Server 2000.
- •Классификация и краткая характеристика языков программирования
- •Классификация и характеристики принтеров.
- •Классификация периферийных устройств ввода-вывода.
- •Классическая архитектура ос. Ядро и вспомогательные модули ос
- •Кодирование информации. Равномерные и неравномерные коды. Двоичное кодирование.
- •Коммутация каналов в сетях: сущность, оценка, область применения
- •Коммутация пакетов в сетях.
- •Компоненты sql Server 2000 (2003).
- •Компоненты интерфейсов Windows в Delphi.
- •Технологии fddi
- •Концепция виртуальной памяти.
- •Краткая характеристика простых типов данных в языке Турбо Паскаль. Основные функции обработки простых типов данных. Примеры.
- •Линии связи и их характеристики.
- •Логическая и физическая организация файловых систем.
- •Маршрутизация пакетов в сетях: методы маршрутизации, их характеристика и области применения.
- •Методы и средства защиты информации в ккс от несанкционированного доступа.
- •Механизм использования шаблонов в Delphi.
- •Микроядерная архитектура ос.
- •Многомашинные вычислительные системы.
- •Многопроцессорные вычислительные системы.
- •Модуль. Структура модуля в языке Турбо – Паскаль. Примеры.
- •Модуль. Структура модуля в языке Турбо – Паскаль. Примеры.
- •Название и характеристика кэш – памяти
- •Назначение и компоненты хранилища данных.
- •Назначение и роль ос в работе пк. Примеры.
- •Назначение и характеристики системы прерываний. Порядок обработки прерывания.
- •Назначение классов tPersistent и tComponent. Примеры.
- •Назначение центрального процессора (цп). Магистральный принцип передачи информации в цп, его преимущества и недостатки.
- •Назначение, состав и виды ос.
- •Нормальные формы, их назначение.
- •Обеспечение безопасности в Windows nt/2000.
- •Объект. Методы объектов в языке Турбо Паскаль.
- •Операции алгебры логики. Схемы, реализующие основные логические элементы эвм. Примеры.
- •Определение степени связи между сущностями при проектировании бд.
- •Организация ввода – вывода данных в Delphi.
- •Организация параллелизма вычислений в современных процессорах
- •Организация программ в языке Турбо Паскаль. Локальные и глобальные параметры. Примеры.
- •Организация списков в языке Турбо Паскаль. Примеры.
- •Организация циклов
- •Основная характеристика языков запроса бд.
- •Основные показатели оценки качества программы
- •Основные понятия метода проектирования бд, сущность – связь. Примеры.
- •Основные понятия эффективности функционирования кс
- •Основные свойства класса tControl. Примеры
- •Основные события, возникающие от клавиатуры в Delphi. Примеры
- •Операции над строками
- •Основные средства защиты в субд.
- •Основные средства защиты, встроенные в ос.
- •Основные средства разработки бд.
- •Основные структуры алгоритмов, примеры.
- •2. Алгоритмы разветвляющейся структуры
- •3. Алгоритмы циклической структуры
- •4. Алгоритмы со структурой вложенных циклов
- •5. Подчиненные алгоритмы
- •Основные структуры алгоритмов
- •2. Алгоритмы разветвляющейся структуры
- •3. Алгоритмы циклической структуры
- •4. Алгоритмы со структурой вложенных циклов
- •5. Подчиненные алгоритмы
- •Основные типы данных в Object Pascal.
- •Основные типы моделей данных.
- •Основные фунции микропроцессора. Характеристики микропроцессора.
- •Основные характеристики и особенности локальных компьютерных сетей (лкс).
- •Основные характеристики эвм.
- •Основные этапы разработки бд.
- •1. Разработка, утверждение тз и подборка под него готовых частей
- •2. Определение необходимых таблиц и связей между ними, полей таблиц и ключевых полей в бд
- •3. Проектирование интерфейса приложения
- •4. Тестирование, создание документации, сдача проекта и расчет
- •Основные этапы создания приложений в Delphi.
- •Особенности технологий Fast Ethernet и 100 vg'- AnyLan.
- •Перевод чисел из одной системы исчисления в другую (восьмеричная, десятичная, шестнадцатеричная система исчисления). Примеры
- •Передача дискретных данных на канальном уровне: используемые протоколы, способы связи между отправителем и получателем.
- •Передача дискретных данных на физическом уровне: цифровое кодирование и аналоговая модуляция.
- •Передача дискретных данных
- •Переносимость ос на разные аппаратные платформы.
- •Периферийные устройства пк.
- •Перспективы развития кс.
- •Перспективы развития телекоммуникаций в России.
- •Планирование и диспетчеризация потоков в процессе функционирования ос.
- •Подпрограммы – функции. Примеры.
- •Показатели целевой и экономической эффективности функционирования кс
- •Поколения эвм и их краткая характеристика.
- •Понятие «информационная культура». В чем она проявляется?
- •Понятие и классификация информационных технологий.
- •Понятие индекса. Использование индексирования в бд.
- •Понятие информации. Дискретная и аналоговая информация. Носители информации.
- •Понятие информационного общества. Характерные черты информационного общества.
- •Понятие мультипрограммирования. Способы управления процессом в режиме мультипрограммирования.
- •Понятие отношения. Условия, при которых таблицу можно считать отношением.
- •Понятие процесса и потока в ос.
- •Понятие процессов. Виды процессов.
- •Понятие распределенной бд, ее достоинства и недостатки.
- •Порты ввода – вывода: параллельный и последовательный.
- •Представление команд в эвм. Основные стадии выполнения команд.
- •Преимущества и недостатки микроядерной архитектуры ос
- •Прикладные сервисы Internet: электронная почта, телеконференции, почтовые списки, передача файлов.
- •Применение эвм в научных исследованиях, медицине, образовании.
- •Принципы объектно – ориентированного программирования.
- •Принципы построения глобальных компьютерных сетей (гкс).
- •Программы – функции. Вызов функции. Примеры.
- •Проектирование рекурсивных алгоритмов в языке Турбо – Паскаль. Пример.
- •Простые типы данных в языке Турбо Паскаль. Основные функции обработки простых типов данных. Примеры.
- •Процедуры. Формальные, фактические параметры. Примеры.
- •Прямой доступ к памяти
- •Пути совершенствования и развития телекоммуникаций в России
- •Распределение памяти при выполнении программ. Строчные переменные в языке Турбо Паскаль. Примеры.
- •Режимы передачи информации: сущность, оценка, области изменения.
- •Резервное копирование. Типы резервного копирования sql Server 2000.
- •Резервное копирование. Типы резервного копирования sql Server 2000 (2003).
- •Реляционная модель данных.
- •Ресурсы вычислительной системы. Управление ресурсами.
- •Рынок информационных продуктов и услуг. Инфраструктура информационного рынка.
- •Самосинхронизирующие коды: состав, характеристика, области применения.
- •Связывание таблиц в бд. Основные виды связей. Примеры
- •Сетевая модель данных.
- •Сетевое коммуникационное оборудование лкс: состав и назначение.
- •Сетевое оборудование ккс: состав и назначение.
- •Сетевые ос.
- •Система ввода – вывода. Программирование рекурсивных алгоритмов в языке Турбо Паскаль. Примеры.
- •Система ввода вывода : структура с одним общим интерфейсом
- •Система ввода-вывода: структура с каналами ввода-вывода
- •Система команд эвм общего назначения, методы адресации, типы команд, типы и размеры операндов.
- •Системы автоматизированного поиска в Internet: состав и области применения.
- •Системы ввода – вывода: структуры с общим интерфейсом.
- •Системы счисления. Двоичная, восьмеричная, шестнадцатиричная системы счисления. Примеры представления числа в указанных системах счисления
- •Сканеры, модемы, их назначение и характеристики
- •Состав основной памяти компьютера. Конструктивное исполнение модулей памяти.
- •Составляющие элементы реляционной модели данных и формы их представления.
- •Сравнительная характеристика файловых систем fat, ntfs.
- •Средства синхронизации потоков в ос
- •Стандартные визуальные компоненты в Delphi.
- •Странично – сегментная организация памяти
- •Строковые типы данных в языке Турбо Паскаль. Основные процедуры и функции обработки строковых данных. Примеры.
- •Структура и функции программного обеспечения ккс.
- •Структура и функции программного обеспечения лкс.
- •Структура и функции системы обеспечения безопасности (соб) ккс
- •Структура и характеристика языка sql
- •Структура программы в языке Турбо Паскаль
- •Структура проекта в Delphi
- •Структура типов данных в языке Турбо Паскаль.
- •Структурированные типы данных: массивы, записи, множества в языке Турбо Паскаль. Примеры.
- •Структурная организация и взаимодействие узлов и устройств эвм
- •Текстовые файлы в языке Турбо Паскаль. Стандартные средств обработки текстовых файлов. Примеры.
- •Типизированные и нетипизированные файлы в языке Турбо Паскаль. Стандартные средства обработки файлов. Примеры.
- •Типовая структура гкс
- •Типовая структура ккс.
- •Типовая структура ккс.
- •Типовые струкуры многопроцессорных систем
- •Типы гкс и их особенности
- •Типы сетей связи и тенденции их развития
- •Требования к ос. Классификация ос.
- •Трехзвенная модель распределенной системы бд.
- •Управление доступом к передающей среде. Методы и протоколы доступа.
- •Управление проектами в Delphi.
- •Условные конструкции языка Турбо Паскаль. Примеры.
- •Форма. Управление понятиями формы в Delphi. Примеры.
- •Формы представления чисел в эвм. Коды чисел: прямой, обратный, дополнительный
- •Характеристика Microsoft sql Server 2000. Компоненты sql Server 2000.
- •Характеристика Windows 2003.
- •Характеристика Windows nt/2000.
- •Характеристика внешних запоминающих устройств (взу).
- •1. Накопители на жестких магнитных дисках
- •2. Накопители на компакт-дисках
- •4. Накопители на гибких магнитных дисках
- •Характеристика и области применения сетей Frame Relay.
- •Характеристика и области применения сетей isdn.
- •Характеристика и области применения сетей атм.
- •Характеристика и области применения сетей х.25
- •Характеристика интегрированной среды разработки программ Delphi.
- •Характеристика класса tObject. Методы класса. Примеры.
- •Характеристика клиентского программного обеспечения в Internet.
- •Характеристика накопителей на гибких и жестких магнитных дисках.
- •Накопители на жестких дисках
- •Характеристика протоколов семейства tcp/ip
- •Характеристика сетевой модели данных.
- •Характеристика спутниковых сетей связи.
- •Характеристика технологии Ethernet.
- •Характеристика языка sql. Функциональные категории языка sql.
- •Характеристика языка программирования Турбо Паскаль.
- •Характеристики основных топологий в лкс.
- •Эталонная модель взаимодействия открытых систем osi.
Типы гкс и их особенности
Наиболее подходящим режимом работы глобальной сети, является режим коммутации пакетов. Его предпочтительность для связи локальных сетей подтверждается не только производительностью сети, оцениваемой суммарным трафиком, передаваемым в единицу времени, но и стоимостью предоставляемых услуг: при равенстве скорости доступа в сеть ГКС с коммутацией пакетов в 2 - 3 раза дешевле сети с коммутацией каналов (т.е. публичной телефонной сети). Поэтому при создании корпоративной сети (организации, предприятия) с рассредоточенными элементами, необходимо стремиться к построению или использованию имеющейся ТСС с территориально распределенными коммутаторами пакетов.
В зависимости от того, какие компоненты используются для построения глобальных связей, различают следующие типы сетей:
- глобальные сети с выделенными каналами связи;
- глобальные сети с коммутацией каналов;
- глобальные сети с коммутацией пакетов.
В глобальных сетях с выделенными каналами выделенные (арендуемые) каналы предоставляются телекоммуникационными компаниями, владеющими каналами дальней связи, или телефонными компаниями, которые сдают в аренду каналы обычно в пределах города или района. Выделенные каналы применяются при построении магистральных связей между крупными ЛКС. Однако при большом количестве объединяемых удаленных ЛКС и интенсивном смешанном трафике между ними их применение приводит к большим затратам.
Используется ряд типов выделенных каналов - от аналоговых каналов тональной частоты с полосой пропускания 3,1 кГц до цифровых каналов технологии SDH с пропускной способностью 155 и 622 Мбит/с.
При передаче данных по выделенным аналоговым каналам используются модемы, работающие на основе методов аналоговой модуляции - амплитудной, частотной, фазовой (см. гл. 9). Модемы стандартизированы по скорости передачи данных и методу модуляции, по способам исправления ошибок, по способам сжатия данных. Модемы различаются по реализуемым режимам работы: модемы, работающие только в асинхронном режиме; модемы, работающие только в синхронном режиме; асинхронно-синхронные модемы, являющиеся наиболее универсальными устройствами.
Цифровые выделенные линии образуются путем постоянной коммутации в первичных сетях, построенных на базе аппаратуры, которая реализует принцип разделения канала во времени (TDM). Существуют две технологии передачи данных по таким линиям - североамериканская и европейская, ставшая международной.
В американском стандарте используются цифровые каналы типа Т1, Т2 и Т3 и реализуется идея образования каналов с иерархией скоростей. Аппаратура Т1 позволяет в цифровом виде мультиплексировать, передавать и коммутировать данные по 24 каналам. Каждый канал образует цифровой поток данных 64 кбит/с. Мультиплексоры Т1 сами осуществляют оцифровывание голоса с частотой 8 кГц и кодирование голоса с помощью импульсно-кодовой модуляции. Канал Т2 образуется путем объединения четырех каналов Т1, он обеспечивает передачу данных со скоростью 6,312 Мбит/с. Объединение семи каналов Т2 образует канал Т3, передающий данные со скоростью 44,736 Мбит/с. Взаимодействие аппаратуры Т1, Т2 и Т3 позволяет образовать иерархическую сеть с магистральными и периферийными каналами трех уровней скоростей. При этом передается не только голос, но и любые данные в цифровой форме - компьютерные данные, телевизионное изображение, факсы и т.п.
В международном стандарте аналогом каналов Т являются каналы типа Е1, Е2 и Е3 со скоростями соответственно 2,048 Мбит/с, 8,488 Мбит/с и 34,368 Мбит/с. На практике используются в основном каналы Т1, Е1, Т3 и Е3.
Для передачи компьютерных данных по выделенным аналоговым или цифровым каналам применяются протоколы канального уровня РРР, SLIP, HDLC.
Протокол PPP (Point-to-Point Protocol, протокол "точка-точка") как часть стека TCP/IP применяется для передачи кадров по последовательным каналам связи. Он в наибольшей степени подходит для современных выделенных каналов и стал фактическим стандартом при соединении удаленных пользователей с серверами и для образования соединений между маршрутизаторами в корпоративной сети. Это наиболее распространенный протокол из трех отмеченных протоколов.
Протокол SLIP (Serial Line IP) выполняет единственную функцию: из последовательности передаваемых по последовательному каналу бит выделяет границы IP-пакета. Следовательно, для установления связи по этому протоколу компьютеры должны иметь информацию об IP-адресах друг друга. Протокол не имеет механизмов передачи адресной информации, идентификации, определения и коррекции ошибок.
Протокол HDLC (Highlevel Data Link Control), имеющий статус стандарта, реализует ряд функций: режим логического соединения, контроль искаженных и потерянных кадров и их восстановление, управление потоком кадров. Однако с использованием цифровых каналов и современных модемов протокол HGLC потерял свое значение, и в настоящее время на выделенных каналах вытеснен протокол РРР.
Объединение локальных сетей с помощью выделенных каналов осуществляется маршрутизаторами и удаленными мостами.
Глобальные сети с коммутацией каналов строятся на базе традиционных аналоговых телефонных сетей и цифровых сетей с интеграцией услуг ISDN.
Сети ISDN и телефонные сети, построенные на цифровых коммутаторах, во многом свободны от недостатков традиционных аналоговых телефонных сетей (низкое качество составного канала, большое время установления соединения). Однако по - прежнему оплата за использование сети идет не за объем переданного трафика, а за время соединения. Тем не менее сети с коммутацией каналов остаются широко распространенными. Для массовых абонентов, работающих дома, телефонная связь оказывается единственным подходящим видом глобальной службы связи из соображений доступности и стоимости.
Передача данных по аналоговым коммутируемым телефонным каналам осуществляется с использованием модемов, которые поддерживают процедуру автовызова абонента и работают по 2-проводному окончанию. Используются те же модели модемов, что и для выделенных каналов.
Для сетей ISDN основным режимом коммутации является режим коммутации каналов, а данные обрабатываются в цифровой форме. Абонентами этих сетей обычно являются компьютеры или локальные сети, подключаемые к сети с помощью маршрутизаторов или удаленных мостов. В архитектуре сети ISDN предусмотрен ряд видов служб: передача по выделенным цифровым каналам, передача голоса по коммутируемым каналам, передача данных по коммутируемым каналам, передача данных с коммутацией пакетов, передача данных с трансляцией кадров (Frame Relay), контроль и управление сетью. Стандарты ISDN описывают также ряд услуг прикладного уровня: факсимильная связь, телексная связь, видеотекс и др. Несмотря на такое разнообразие услуг сети ISDN в настоящее время используются в основном как скоростные и надежные сети с коммутацией каналов.
Компьютерные глобальные сети с коммутацией пакетов (X.25, Frame Relay, ATM, TCP/IP) являются основным средством для передачи любой информации - компьютерных данных, акустических сигналов, телевизионных видеоданных, факсимильных данных (это утверждение справедливо не для всех типов сетей с коммутацией пакетов).
В глобальных сетях с коммутацией пакетов, кроме TCP/IP, используется оригинальная техника маршрутизации пакетов, основанная на создании виртуальных каналов двух типов, - коммутируемых виртуальных каналов (SVC) и постоянных виртуальных каналов (PVC). Эта техника позволяет реализовать два режима продвижения пакетов - стандартный режим маршрутизации пакета на основании адреса назначения (этот режим используется для маршрутизации только одного, -первого пакета из числа передаваемых, он необходим для установления соединения) и режим коммутации пакетов на основании номера виртуального канала. Таким образом, операции маршрутизации и коммутации пакетов разделяются: первый пакет прокладывает виртуальный канал, настраивая промежуточные коммутаторы, а остальные пакеты проходят по виртуальному каналу в режиме коммутации.