- •1. Понятие системы. Свойства сложных систем. Примеры систем.
- •2. Системный анализ. Определение и этапы.
- •3. Понятие информационное пространство и информационное общество.
- •4. Информатизация. Субъекты информатизации.
- •5. Правовое регулирование создания и использования асоиу
- •6. Понятие об асоиу и автоматизированного комплекса.
- •7. "Принципы создания асоиу".
- •8. "Классификация асоиу".
- •9. Критерии эффективности асоиу.
- •10. Обеспечивающие подсистемы асоиу
- •11. Программное обеспечение асоиу
- •12 "Состав информационного обеспечения и требования к нему".
- •13. Организационное обеспечение асоиу
- •14. Техническое обеспечение асоиу
- •15. Маркетинг асоиу
- •16. " Стадии и этапы создания асоиу.
- •17"Организация работ по разработке асоиу.
- •18. Содержание технического задания на асоиу
- •19 " Проектирование технического обеспечения асоиу ".
- •20 " Проектирование программного обеспечения асоиу ".
- •21 "Особенности человека – оператора как элемента асоиу"
- •22 Оценка технического и экономического эффекта асоиу
- •23 Дерево целей создания асоиу.
- •24 Комплекс стандартов создания асоиу.
- •25 Логические элементы и синтез комбинационных логических схем.
- •27 Принцип микропрограммного управления процессора.
- •28 Основная память эвм. Методы доступа. Способы организации памяти.
- •29 Интерфейс программного обмена данными. Структура системной шины
- •30. Количественная мера информации. Энтропия дискретных и непрерывных сообщений.
- •31. Методы эффективного помехоустойчивого кодирования. Общий принцип использования избыточности
- •32 “ Общие принципы организации и математические модели систем управления техническими системами ”
- •33 “Понятие модели. Виды моделей”
- •34 Основные свойства надежности асоиу
- •35 Основные показатели безотказности, ремонтопригодности и долговечности асоиу.
- •36 Расчет надежности асоиу методом марковских процессов.
- •37 Расчет надежности асоиу λ –методом.
- •38 Имитационное моделирование. Методы построения программных датчиков стандартной (базовой) случайной величины.
- •39 Системы массового обслуживания и их моделирование.
- •40 Системы имитационного моделирования. Язык gpss.
- •41 Оценка точности и достоверности результатов статистического моделирования.
- •42 Определение базы данных.
- •43 Принцип независимости данных и приложений.
- •44 Элементы данных и связи.
- •45 Классификация моделей данных. Реляционная модель хранения данных.
- •46 Первая, вторая и третья нормальные формы.
- •47 Покрытие множества функциональных зависимостей.
- •48 Декомпозиция предметной области.
- •49 Этапы построения схемы базы данных.
- •51 Классификация методов доступа в субд.
- •52 Языки программирования высокого уровня. Сравнительная характеристика
- •53 Статические и динамические структуры данных программы, их особенности.
- •54 Управление программным потоком, операторы.
- •55 Структурное программирование. Нисходящая и восходящая концепции. Модульное программирование
- •56 Объектно-ориентированное программирование. Абстрагирование. Инкапсуляция, наследование, полиморфизм.
- •58 Основные принципы тестирования и верификации программного обеспечения
- •59 Принятие решений в условиях неопределенности. Математическая запись задачи
- •60 Процесс передачи данных. Спектральное представление сигналов
- •61. "Способы повышения надежности передачи данных".
- •62. "Основные компоненты информационных сетей".
- •63. "Эталонная модель взаимодействия открыты систем".
- •64 Технология локальных сетей, или проблема доступа к моноканалу.
- •65. "Основные конфигурации локальных и территориальных компьютерных сетей".
- •66.Протоколы маршрутизации и управления трафиком. Протокол ip и система адресации.
- •67 Мировая информационная среда
- •68 Поисковые системы InterNet
- •69. Многопользовательские и многозадачные операционные системы
- •70. Управление процессами. Состояния и переходы процессов. Синхронизация и взаимоблокировка.
- •71. Управления основной памятью. Страничная и сегментная организации виртуальной памяти.
- •72. Управление вторичной памятью. Файловые системы
- •73 Управление вводом-выводом в современных операционных системах.
- •74 Мультипроцессорные вычислительные системы.
- •75.Операционные системы реального времени
- •76 Методы представления знаний. Рассуждения и задачи.
- •77 Экспертные системы: классификация и структура.
- •78 Компьютерные системы поддержки принятия решений. Технологии olap, DataMining
- •79 Задачи компьютерной графики. Графические библиотеки и их возможности
- •80. Классификация перечня классов угроз для защищаемой информации в системе
- •81 Стандарт шифрования данных гост 28147-89
- •82 Понятие политики безопасности: общие положения, аксиомы защищённых систем, понятия доступа и монитора безопасности.
- •83. Case-средства проектирования программного обеспечения.
- •84. Системы жесткого и мягкого реального времени. Особенности их архитектуры.
61. "Способы повышения надежности передачи данных".
Служба обеспечения
безопасности информации - совокупность
различных мероприятий (правовых,
организационных, технических), направленных
на предотвращение или существенное
затруднение ущерба интересов поставщиков
и потребителей информации. Основная
целенаправленность мер: обеспечение
целостности информации (полноты,
точности, достоверности); сохранение
конфиденциальности информации,
предупреждение несанкционированного
получения информации; обеспечение
доступности информации, т.е. доступа к
информации пользователей, имеющих на
то надлежащие полномочия. Угрозы
информационной безопасности: перехват
данных; анализ трафика посторонним
лицом; изменение потока сообщений;
повтор процесса установления соединения
и передачи сообщения; отказ пользователя
от сообщений, инициированный из вне;
нарушение связи; несанкционированный
доступ в службу обработки сообщений;
угроза хранилищу данных. Защита от этих
угроз: секретность данных; использование
методов аутентификации; методы обеспечения
целостности данных; управление доступом;
служба сохранности информации;
отслеживание доставки информации.
Организационные аспекты информационной
безопасности: разработка политики
информационной безопасности; анализ
рисков; мероприятия, обеспечивающие
информационную безопасность; план
действий в чрезвычайных ситуациях;
подбор средств обеспечения информационной
безопасности. Группы средств обеспечения
информационной безопасности: контроль
доступа; шифрование; аутентификация;
антивирусная защита; авторизация входных
и выходных потоков; резервное хранение
и восстановление информации. «Способы
повышения надежности передачи данных.
Системы с обратной связью» Методы
повышения верности передачи инф-и могут
быть разбиты на три группы: 1. Первая
группа методов состоит из мер
эксплуатационного и профилактического
характера, направленных на улучшение
качественных характеристик каналов
электросвязи. Эти меры позволяют
уменьшить интенсивность помех и величину
искажений из-за неидеальности частотных
характеристик каналов, нестабильности
уровней передаваемых сигналов, сдвигов
несущих частот. Практика показывает,
что такие меры позволяют уменьшить
вероятность ошибки на единичный элемент
в среднем в пять раз. 2. Вторая группа
мероприятий включает способы увеличения
верности приема отдельных единичных
элементов сообщения, т.е. меры по улучшению
способов и средств образования дискретных
каналов электросвязи. К ним относятся
повышение отношения сигнал/шум,
использование эффективных методов
модуляции, выбор наилучшего способа
разделения сигналов и более совершенных
методов обработки сигналов. Однако
перечисленные методы имеют ограниченные
возможности из-за снижения скорости
передачи, повышение уровня переходных
помех, появление перегрузки многоканальных
усилителей, повышение материальных
затрат. 3. Третья группа состоит из
методов обнаружения и/или исправления
ошибок. Их можно реализовать системами,
использующими различного рода
искусственную избыточность (без обратной
связи), и системами, работающими по
принципу обратной связи (ОС). Системы с
обратной связью. В системах с ОС имеется
возможность получать по обратному
каналу электросвязи информацию о
конкретном характере ошибок на каждом
отдельном отрезке сообщения и по мере
его передачи изменять вводимую
избыточность и режим приема сигналов.
Значительный выигрыш в системах с ОС
достигается при независимости ошибок
в прямом и обратном каналах и в случае
использования обратного канала,
характеризуемого значительно меньшей
вероятностью ошибочного приема сигналов,
чем в прямом канале. Блок- схема системы
связи при передаче сообщений по прямому
каналу (ПК) в дном направлении, а сигналов
обратной связи по обратному каналу (ОК)
в другом направлении при наличии одного
источника сообщения (ИС) и одного
получателя (П) приведена на рис.
В
зависимости от характера инф-и,
передаваемой передатчиком (Прд) по
обратному каналу, и использования этой
инф-и приемником (Пр) различают два вида
систем с ОС: с решающей (управляющей)
обратной связью (РОС) и инф-ной обратной
связью (ИОС), или переспросом. Возможна
комбинированная связь (КОС). В системах
с РОС приемник на основе анализа принятой
из ПК n-элементной комбинации избыточного
кода принимает решение о выдаче
m-элементного сообщения получателю и
передаче по ОК сигнала подтверждения
или о стирании его и посылку по ОК сигнала
запроса. В зависимости от сигнала
обратной связи передатчик или передает
очередную комбинацию от ИС, или повторяет
ранее переданную комбинацию, извлекая
ее из запоминающего устройства. Передатчик
управляется приемником с помощью
сигналов о принятом решении, передаваемых
по ОК , в связи с чем такая обратная связь
и названа решающей. В системах и ИОС
обратный канал используется для передачи
сведений о принятой безызбыточной
комбинации или о ее отличительных
признаках. Передатчик по результатам
анализа этих сведений принимает решение
о повторной передаче ранее переданной
комбинации от ИС. Затем передатчик по
ПК передает служебный сигнал о принятом
решении и вслед за ним кодовую комбинацию.
Если по обратному каналу передается
повторением вся принятая кодовая
комбинация, то такая ИОС называется
полной (ретрансляционной). Чаще по ОК
передают лишь некоторый признак принятой
комбинации, например количество единичных
символов или совокупность контрольных
символов какого-либо кода. Сигнал
обратной связи в системах ИОС часто
называют квитанциями. Сравнивая принятую
из ОК квитанцию с квитанцией, хранящейся
в передатчике системы, передатчик
принимает соответствующее решение. В
системах с ИОС вся избыточность,
необходимая для обнаружения ошибок,
возложена на обратный канал. В прямом
канале имеется лишь избыточность,
связанная с повторениями и с передачей
служебных сигналов. В случае
высококачественного (близкого к
идеальному) ОК полная обратная связь
позволяет без использования помехоустойчивых
кодов обеспечить передачу сообщений,
близкую к абсолютно достоверной. Системы
с ОС делятся на системы с ограниченным
числом запросов, когда каждая комбинация
может повторяться не более j раз, и с
неограниченным числом запросов. По
алгоритму работы системы с РОС делятся
на следующие основные разновидности:
Системы с ожиданием сигнала обратной
связи (РОС-ОЖ). В таких системах передатчик
после передачи очередной комбинации
находится в состоянии покоя (ожидания)
до тех пор, пока по ОК не придет сигнал
ОС. В зависимости от этого сигнала
передатчик повторяет ранее переданную
комбинацию или посылает очередную
комбинацию, вновь переходя в режим
ожидания, и т.д. Системы с последовательной
передачей комбинаций (РОС-ПП). В этих
системах передатчик посылает в ПК
комбинации непрерывно, причем каждая
очередная комбинация передается в
случае отсутствия сигналов запроса по
h предшествующим комбинациям. Известно
несколько вариантов построения таких
систем, основными из которых являются:
РОС-ППип - системы с изменением порядка
следования комбинаций. Приемник стирает
комбинации, в которых обнаружены ошибки,
и по ним посылает сигнал запроса.
Остальные комбинации выдаются получателю
по мере приема. РОС-ППбл - системы с
блокировкой приемника на h комбинаций
после обнаружения ошибочной комбинации
и с повторением при запросе блока из h
комбинаций. Блокировка приемника
заключается в стирании h подряд следующих
комбинаций начиная с комбинации, имеющей
обнаруженную ошибку, с одновременной
посылкой по ОК сигнала запроса всего
блока из h комбинаций . За счет некоторого
снижения скорости передачи сохраняется
порядок следования комбинаций на выходе
системы. РОС-ППкз - системы с контролем
заблокированных комбинаций. В этих
системах в отличие от систем РОС-ППбл
после обнаружения ошибочной комбинации
и передачи сигнала запроса h комбинаций
приемник не сразу стирает очередные
h-1 комбинаций, а сначала контролирует
их на наличие ошибок. Если хотя бы одна
из них имеет обнаруживаемые ошибки, то
стирается также и следующий блок из h
комбинаций и посылается запрос второго
блока. Выдача комбинаций получателю
начинается лишь после приема блока из
h комбинаций без обнаруженных ошибок.
Системы с накоплением правильно принятых
комбинаций (РОС-НК). Комбинации
помехоустойчивого кода в таких системах
объединяются по h штук в подблоки, а i
одинаковых подблоков образуют блок из
hхi комбинаций, каждая из которых
повторяется в блоке по i раз с интервалом
в h комбинаций. Принятые без обнаруженных
ошибок комбинации накапливаются в
приемнике, и, если в накопителе после
приема блока не будет записана хотя бы
одна из h комбинаций, по ОК посылается
сигнал запроса всего блока комбинаций.
При повторной передаче из всего блока
приемник отбирает комбинации, отсутствующие
в накопителе и так до тех пор, пока в
накопителе не окажутся записанными все
h комбинаций. Системы с адресным
переспросом (РОС-АП). Эти системы
аналогичны системам с накоплением, но
для повышения скорости передачи сообщений
по обратному каналу передается сложный
сигнал запроса, содержащий номера
(адреса) переспрашиваемых комбинаций.
В соответствии с этим передатчик
повторяет только непринятые комбинации,
а не весь блок, как в системах с РОС-НК.
Системы с ИОС по алгоритму функционирования
делятся на системы с ожиданием (ИОС-ОЖ),
с последовательной передачей (ИОС-ПП),
с адресными переспросом (ИОС-АП). Алгоритмы
работы этих систем аналогичны алгоритмам
соответствующих систем с РОС. Для оценки
качественных характеристик систем с
ОС используют следующие параметры:
1.Вероятность трансформации переданной
m-элементной комбинации в другую
разрешенную комбинацию Ртр(m) и в
запрещенную комбинацию Рsl(m)- вероятность
стирания. 2. Время задержки выдачи
сообщения получателю. 3. Скорость передачи
инф-и.(текущая относительная и средняя
относительная). 4. Коэффициент использования
каналов связи. 5. Вероятности выпадений
и вставок комбинаций.
