- •Вопросы госэкзамена 2012 – 2013 г. Для бакалавров
- •Формализация входной информации перед проектированием. Системное (внешнее) проектирование. Частное (внутреннее) проектирование. Проектировщики. Продукт проектирования.
- •Связь системологии и системотехники. Основные понятия, связанные со сложным объектом. Составляющие системного исследования.
- •Проблема управления сложным объектом. Описание объекта в пространстве "управление-отклики-время".
- •Концепция системотехники. Системный подход.
- •Методы ии для решения трудно формализуемых задач. Комбинаторные алгоритмы: проблема сложности.
- •Модели представления знаний. Извлечение и приобретение знаний.
- •Логико-лингвистические модели принятия решений при нечеткой исходной информации.
- •Процедуры в Объектном Паскале. Описание и вызов процедур. Параметры-переменные и параметры-значения. Пример программы.
- •Описание типизованных файлов в программе. Стандартные процедуры и функции для работы с типизованными файлами. Пример программы.
- •Принципы объектно-ориентированного программирования. Описание класса и объекта. Основные элементы класса: поля, методы, свойства, события. Динамика существования объекта.
- •Файловый ввод/вывод информации. Поиск файлов в каталогах. Создание текстового файла в проекте приложения. Диалоги сохранения и открытия файлов.
- •Системный интерфейс пэвм. Функции, характеристики, требования к интерфейсу. Организация обмена данными.
- •Архитектура процессора. Системы команд микропроцессоров (risc-, cisc- и vliw – архитектура процессоров).
- •Арбитраж на шине. Способы задания (смены) приоритетов. Виды арбитража. Примеры реализации.
- •Циклическая смена приоритетов с учетом последнего запроса
- •Смена приоритета по случайному закону
- •Алгоритм наиболее давнего использования
- •Параллельный централизованный арбитраж
- •Система параллельного централизованного арбитража для статических приоритетов
- •Центральный последовательный арбитраж
- •Децентрализованный (распределенный) арбитраж
- •Микропроцессорные системы для автоматизации технологических процессов. Функции управления оборудованием.
- •Архитектура и особенности работы программируемых контроллеров. Особенности распределения памяти.
- •Определение операционной системы. Задачи и функции операционной системы.
- •Архитектура операционной системы.
- •2. Многослойная структура ос. Слоеные системы (Layered systems)
- •3. Виртуальные машины
- •4. Микроядерная архитектура
- •Процессы. Управление процессами.
- •Асинхронные параллельные процессы: взаимоисключение, критические участки, примитивы взаимоисключения, семафоры.
- •Физическая и виртуальная память. Управление памятью.
- •Базы данных (Кара-Ушанов в.Ю.)
- •Модель данных: тип структуры данных; ограничения целостности; действия с данными (проиллюстрировать на примере реляционной модели данных).
- •Реляционный подход к проектированию бд: нормализация отношений путем декомпозиции на основе анализа функциональных зависимостей.
- •Основные этапы проектирования системы бд.
- •Эволюция концепции бд. Отличие представления данных в системе бд от файловой организации данных.
- •Трехуровневая архитектура системы бд: модели данных, схемы структуры данных, отображения и интерфейсы, независимость данных, функционирование системы бд (прохождение запроса).
- •Семиуровневая модель управления взаимодействия открытых систем.
- •Физический уровень
- •Локальные вычислительные сети. Типы, вопросы организации, основные характеристики.
- •Протокол tcp/ip. Состав, функции.
- •3 Уровень
- •4 Уровень
- •7 Уровень
- •Протокол ip
- •Протокол ip
- •Маски ip – адресов.
- •Модели систем массового обслуживания. Марковские случайные процессы. Потоки событий. Классическая смо и смо с отказами. Их основные операционные характеристики.
- •Экономический аспект метрологического обеспечения
- •Информационные измерительные модели
- •Метрологические характеристики эксперта
- •Классификация погрешностей измерений.
- •Постановка задачи обработки результатов измерений.
- •Факторный анализ.
- •Постановка задачи планированного измерительного эксперимента
- •Топологии интерфейсов, их особенности, достоинства и недостатки.
- •Физические основы и логические принципы магнитной записи информации.
- •Математические основы и технические реализации способов формирования изображения на экране и бумаге.
- •Логическая и программная организация системы ввода-вывода, способы организации обмена, функции драйверов устройств.
- •Закон функционирования автомата Мили.
- •Закон функционирования автомата Мура.
- •Концепция процедурного и обьектно-ориентированного программирования.
- •Концепция средо-ориентированного программирования. Основные типы сред как системы программирования.
- •1. Начало (Inception)
- •2. Уточнение (Elaboration)
- •3. Построение (Construction)
- •4. Внедрение (Transition)
Семиуровневая модель управления взаимодействия открытых систем.
ISO –
International standartion organization – международная организация стандартов. Она разработала для сети спец модуль – ВОС.
Ее называют: OSI/ISO (open system interchange – обмен через открытые сети)
При этом она руководствовалась принципами:
Каждый уровень модели м взаимодействовать только со смежными уровнями
Т.е уровень I может взаимодействовать только с уровнями (i-1), (i+1). При этом i-ый уровень оказывает услуги i+1 уровню и получает свои услуги от i-1 уровня.
Т.е взаимодействие через уровень запрещено.
2. Если взаимодействуют две выч системы А и В через сеть, то допускается взаимодействие только одноименных уровней.
3.Модель OSI/ISO не накладывает никаких ограничений на механизм выполнения функций уровней. Она не говорит, как д вып-ся функции, а просто говорит, какие функции д выполняться на том или ином уровне. Этот принцип принят для того, чтобы не препятствовать техническому прогрессу.
4. Функции, которые выполняются на одном уровне д б квазинезависимыми, т.е изменение одной функции уровня в принципе не должно сказываться на других функциях этого же уровня. Полной зависимости здесь добиться нельзя, но к этому надо стремиться.
Как все сетевое оборудование OSI разделило на уровни?
Было выделено 7 групп функций:
Как организуется информация на каждом уровне?
Информация движется сверху вниз от прикладного уровня к физическому каналу.
Т.е программа пользователя говорит, что нужно достать файл с того – компа. Эта заявка поступает с прикладного процесса в виде сообщения
Данные сначала поступают на 7-ой прикладной уровень через интерфейс. На этом уровне надо понять задачу: что требует прикладной процесс от сети? (напр, достать файл, напечатать данный и тд).
На 6-ом уровне преобразуется формат данных в понятный для оборудования сети, те в формат сети.
После этого сверху поступает приказ организовать сеанс связи и сеть приступает к организации сеанса.
Далее на транспортный уровень – организовать транспортную магистраль передачи данных.
Сеансный уровень выбирает для транспортного уровня порты из списка свободных портов, чтобы организовать связь.
Транспортный уровень отдает приказ на сетевой уровень создать транспортную магистраль через всю часть СПИ, при этом он заносит туда адреса и порты.
Сетевой уровень производит маршрутизацию, устанавливает маршрут, порядок соединения и после этого транспортная магистраль будет организована. И начнут передавать данные с верхнего уровня.
Все это поступает на узлы связи. Каждый УС осуществляет передачу данных по каналу связи. Чтобы передать данные по каналу, надо их перекодировать. Физический уровень передает импульсы в канал и они пошли по каналу до след абонента.
Т.О с уровня на уровень д передаваться:
1)данные
2)приказы сверху вниз
Когда это поступает к абоненту, то все будет происходить в обратном направлении. Их физического канала берутся коды, сигналы. Затем они переводятся в биты, байты и поступают на канальный уровень. Он делит на более короткие блоки (фрагментация) и передает их на сетевой уровень. Сетевой – вытаскивает адреса, проводит маршрутизацию, передаст на транспортный уровень и т.д. В конце придет к прикладному процессу.
Организация ISO для большинства уровней создала модуль, как должен выглядеть блок информации для каждого уровня, т.е таблицу данных, где записывается приказ.
Этот блок наз-ся протокольным блоком. Он состоит из 3-х полей:
Для 7,6,5 – они не содержать заголовок и концевик, передают только данные.
А приказы передаются в служебных сообщениях
Но, начиная с 4-го уровня:
На 4-ый уровень с 5-го приходят данные. Эти данные помещаются между заголовком и концевиком 4-го уровня. В заголовок 4-го уровня помещаются приказы. Их опр-ют верхние уровни. Т.е там имеется рад полей (номер порта И, номер порта П и другие приказы).
После этого все это поступает на 3-ий уровень. То, что поступает с 4-го уровня – данные
Заголовок 3-го уровня – там приказы для второго уровня. В концевике обычно надо поместить контрольные суммы. Это все поступает на канальный уровень – 2-ой.
Этот блок информации передается на физический уровень, где из битов/байтов (0 и 1) – в физические коды, которые поступают потом в физический канал. И движутся по каналу.
Инкапсуляция – помещение данных внутрь между заголовком и концевиком.
Когда это поступает абоненту, то физический уровень переводит из физических кодав и биты, дальше все это подается на канальный уровень абонента.
Абонент имеет право работать с заголовком и концевиком (ведь се приказы содержаться там). В данные заглядывать не имеет право. Вскрывает заголовок, смотрит, что нужно делать и выполняет приказ. Как только поработает (выполнит приказ), то отбрасывает заголовок и концевик и данные передаются на след уровень. (4 ур)
Обрабатывается приказ, потом отбрасывается и тд…
В конце концов они придут в прикладной процесс и там исп-ся.
Функции, которые вып-ся на опр-ном уровне, выполняются в соответствии с протоколами, с опр-ми правилами. – уровненные протоколы.
К ним правила:
1) они д б квазинезависимыми (чтобы как можно более надежно работал данный уровень)
2) он д б прозрачным для протоколов верхних уровней (прозрачен – не д оказывать никакого влияния на те протоколы, они д через этот уровень пройти без влияния)
