
- •Введение Цели производственной практики
- •Задачи производственной практики
- •Место производственной практики в структуре ооп спо
- •Место и время проведения производственной практики
- •Разработка и администрирование баз данных
- •Участие в интеграции программных модулей
- •Пм.02 Разработка и администрирование баз данных
- •Пм.03. Участие в интеграции программных модулей
- •Пм.02 Разработка и администрирование баз данных
- •Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные технологии, используемые на производственной практике
- •Рекомендации по организации самостоятельной работы студентов производственной практике
- •Материально - техническое обеспечение производственной практики
- •Глава I. Краткая характеристика предприятия
- •1.1. Краткое описание предприятия
- •1.2. Применяемые на предприятии информационные технологии и системы
- •1.3. Компьютерная база и программное обеспечение предприятия
- •Характеристика технологий Персональный компьютер Samsung dm301s3a
- •Цифровой фотоаппарат canon PowerShot a540
- •Принтер hpPhotosmart
- •Ноутбук Lenovo IdeaPad y550
- •Телефакс Panasonic kx-fc965 ru-t
- •Телефонный аппарат Samsung sp-f203
- •1.4. Состояние тб Требования безопасности перед началом работы:
- •Требования безопасности во время работы:
- •Требования безопасности в аварийных ситуациях:
- •Требования безопасности по окончании работы:
- •Глава II. Описание технологии выполнения практического задания
- •2.1. Мдк.02.01. Инфокоммуникационные системы и сети
- •2.2.1. Ка́бель
- •Классификация кабелей
- •Материал оболочки
- •Поливинилхлоридные (пвх) пластикаты
- •Пропитанная бумажная изоляция
- •Маслонаполненный кабель
- •Пожарная безопасность кабелей
- •Современные требования пожарной безопасности
- •Подход к алгоритмизации
- •Используемые понятия Граф переходов
- •Кодирование состояний
- •Структура программы
- •Существуют три схемы реализации автоматов:
- •Взаимодействия автоматов
- •Универсальность
- •Стили программирования.
- •Смежные технологии Нейронные сети и генетические алгоритмы
- •Параллельные вычисления
- •Проверка, отладка и верификация автоматных программ Проверка и отладка
- •Верификация
- •Реализация и инструментальные средства Реализация графов переходов
- •Инструментальные средства
- •Применение технологии
- •1.1.3. Маршрутиза́тор
- •Принцип работы
- •Применение
- •Устройства для малого/домашнего офиса — галерея
- •Устройства сбора и передачи данных (успд) в аиис куэ
- •2.2.4. Проектирование схемы лвс предприятия
- •2.2. Мдк.02.02. Технология разработки защиты баз данных
- •2.2.1. Основные понятия базы данных
- •2.2.2. Функциональные возможности субд
- •2.2.3. Компьютерные технологии в помощь специалисту по делам несовершеннолетних
- •2.2.4. Защита бд
- •Компиляторы
- •Операторы
- •Выражения
- •Типы данных
- •Объекты
- •Каталог требований к интерфейсу
- •Выбор программного средства реализации
- •Структура диалогового взаимодействия с пользователем
- •Добавление нового сотрудника
- •Основной сценарий:
- •Список изменений в технологии и данных:
- •Удаление сотрудников
- •Основной сценарий:
- •Список изменений в технологии и данных:
- •Поиск сотрудников
- •Основной сценарий:
- •Расширения:
- •Список изменений в технологии и данных:
- •Расчет зарплаты
- •Основной сценарий:
- •Расширения:
- •Список изменений в технологии и данных:
- •Д вход иаграмма
- •Основные экранные элементы интерфейса
- •Основные Компоненты.
- •Структура справочной системы Стандартные функции.
- •Техническое задание
- •Введение:
- •Цель работы:
- •Основания для разработки:
- •Технические требования к функциональным характеристикам.
- •6. Требования программной документации:
- •7. Техника:
- •Эскизный проект
- •Терминологический словарь
- •2.5. Мдк.03.03. Документирование и сертификация
- •2.5.1. Закон «Об единстве измерений»
- •Глава 1. Общие положения
- •Глава 2. Требования к измерениям,
- •Глава 3. Государственное регулирование в области
- •Глава 4. Калибровка средств измерений
- •Глава 5. Аккредитация в области обеспечения
- •Глава 6. Федеральный информационный фонд
- •Глава 7. Организационные основы обеспечения
- •Глава 8. Ответственность за нарушение законодательства
- •Глава 9. Финансирование в области обеспечения
- •Глава 10. Заключительные положения
- •2.5.2. Закон «Об авторском праве»
- •Раздел I. Общие положения
- •Раздел II. Авторское право
- •Заключение
- •Использованная литература
Применение
Маршрутизаторы помогают уменьшить загрузку сети, благодаря её разделению на домены коллизий или широковещательные домены, а также благодаря фильтрации пакетов. В основном их применяют для объединения сетей разных типов, зачастую несовместимых по архитектуре и протоколам, например для объединения локальных сетей Ethernet и WAN-соединений, использующих протоколы xDSL, PPP, ATM, Frame relay и т. д. Нередко маршрутизатор используется для обеспечения доступа из локальной сети в глобальную сеть Интернет, осуществляя функции трансляции адресов и межсетевого экрана.
В качестве маршрутизатора может выступать как специализированное (аппаратное) устройство, так и обычный компьютер, выполняющий функции маршрутизатора. Существует несколько пакетов программного обеспечения (на основе ядра Linux, на основе операционных систем BSD) с помощью которого можно превратить ПК в высокопроизводительный и многофункциональный маршрутизатор, например, Quagga, IPFW или простой в применении PF.
Устройства для малого/домашнего офиса — галерея
Устройства сбора и передачи данных (успд) в аиис куэ
Маршрутизатор является основным сетевым устройством сети АИИС КУЭ. Основной функцией маршрутизатора является транзит цифровых информационных потоков между исполнительными устройствами (например счетчиками) в сети потребления энергоресурсов и центром. Он предназначен для конфигурирования каналов связи, согласования протоколов и обеспечения обмена данными счетчиков энергии, концентраторов, ретрансляторов и других компонентов автоматизированных информационно-измерительных систем коммерческого и технического учета энергоресурсов. Отличительной особенностью является возможность использовать одновременно несколько каналов передачи данных (GSM/GPRS, PLC, Радиоканал, Ethernet, RS-232 и др.)
2.2.4. Проектирование схемы лвс предприятия
Разработка рабочего проекта на построение ЛВС телекоммуникационной среды сети, обеспечивающей высокоскоростное соединение между абонентами сети и магистральными узлами передачи данных, а также выход в Интернет.
Анализ технического задания:
В магистралях применяется кабель типа «витая пара» категории 5е, обеспечивающий скорость передачи данных в магистралях, связывающих узловые управляемые коммутаторы, составляет 100 Мб/с (1000Base-TX/SX/LX)
Топология проектируемой ЛВС-звезда с центром в информационном узле на 1 этаже и узлами на 2 и 4 этажах.
Выбраны помещения (серверные), в которых установлены сервера и сетевое оборудование. При выборе учитывалась удаленность каждого клиентского компьютера от данного узла. Для нормальной работы сети она не должны превышать 100м.
все провода в помещениях проложены в коробах вдоль стен.
Коммутаторы фирм соединены с маршрутизатором здания и трафик между фирмами отсутствует. Это реализуется использованием маршрутизатора с поддержкой VLAN.
Обзор литературы:
ЛВС – локальные вычислительные сети:
Локальная вычислительная сеть, ЛВС (Local Area Network, LAN ) — компьютерная сеть , покрывающая относительно небольшую территорию, такую как дом, офис, или небольшую группу зданий, например, институт. Компьютеры могут соединяться по различным протоколам, таким как wi-fi или Ethernet. Интернет, грубо говоря, тоже является большою Локальной сетью, использующей протокол TCP/IP.
Звезда́ — базовая топология компьютерной сети, в которой все компьютеры сети присоединены к центральному узлу. Рабочая станция, которой нужно послать данные, отсылает их на концентратор, а тот определяет адресата и отдаёт ему информацию. В определённый момент времени только одна машина в сети может пересылать данные, если на концентратор одновременно приходят два пакета, обе посылки оказываются не принятыми и отправителям нужно будет подождать случайный промежуток времени, чтобы возобновить передачу данных.
Достоинства:
Выход из строя одной рабочей станции не отражается на работе всей сети в целом;
Хорошая масштабируемость сети;
Лёгкий поиск неисправностей и обрывов в сети;
Высокая производительность сети
Гибкие возможности администрирования
Недостатки:
Выход из строя центрального концентратора обернётся неработоспособностью сети в целом;
Для прокладки сети зачастую требуется больше кабеля, чем для большинства других топологий;
Конечное число рабочих станций, т.е. число рабочих станций ограничено количеством портов в центральном концентраторе;
Применение:
Одна из наиболее распространённых топологий, поскольку проста в обслуживании.
В основном используется в сетях, где носителем выступает кабель - витая пара.
Технология Ethernet:
Достигшая к настоящему времени состояния массовой доступности технология передачи данных Fast Ethernet позволяет обеспечить потребности в высокоскоростной передаче данных в локальной сети при относительно низких затратах на телекоммуникационное оборудование. Совместимость оборудования Fast Ethernet с технологиями предыдущих поколений (Ethernet) позволяет сохранить работоспособность созданной ранее телекоммуникационной инфраструктуры. Одновременно обеспечивается масштабируемость решения, которая может быть достигнута последующим переходом к перспективным технологиям GigabitEthernet , 10 GigabitEthernet (10GE).
Повышение скорости локальных сетей и внедрение в них развитых функций управления приоритетом и качеством сервиса делает их идеальной средой для интегрированной передачи всех видов информации.
Далее, план 1 этажа.