- •Практические Задачи по Архитектуре эвм и вс
- •Вопросы по Архитектуре эвм и вс
- •Поколения эвм. Основные характеристики отечественных эвм каждого поколения
- •Логические операции и базовые элементы компьютера.
- •Арифметико-логическое устройство
- •Шина eisa (extended industry standard architecture)
- •Локальные шины
- •Локальная шина vesa (vl-bus)
- •Шина pci (peripheral component interconnect bus)
- •Интерфейс pcmcia
- •Контроллер hypertransport
- •Интерфейс ide
- •Интерфейс scsi
- •Характеристики scsi
- •Основными характеристиками центральных процессоров являются:
- •4.3 Внутренние устройства системного блока
- •4.4 Системы, расположенные на материнской плате
- •4.5 Периферийные устройства пк
- •Матричные принтеры
- •Лазерные принтеры
- •4.6 Шины – интерфейсы пк
- •4.6.1 Системные (машинные или ввода-вывода или внутренние) интерфейсы
- •4.6.2 Внешние интерфейсы (интерфейсы периферийных устройств)
- •Классификация информации
- •Сжатие информации.
- •Классификация эвм по принципу действия
- •Классификация эвм по этапам создания
- •Классификация эвм по назначению
- •Классификация эвм по размерам и функциональным возможностям
- •1.4. Аппаратные средства мультимедиа технологии
- •1.4.1. Аппаратные средства
- •1.5. Программные средства мультимедиа технологии
- •1.5.1. Системные программные средства
- •1.5.2. Инструментальные программные средства
- •1.5.3. Прикладные программные средства
- •Глава 2.Режимы работы сетей передачи сообщений.
- •2.1.Сети с коммутацией каналов
- •2.2.Сети с выделенными каналами.
- •2.3.Сети с коммутацией пакетов.
- •Интерфейсы IrDa
- •Bios материнской платы
- •Чипсеты для современных x86-процессоров
- •Чипсеты arm
- •Фреоновые установки[]
- •Приёмы моддинга]
- •Перспективы развития вычислительной техники
- •7.1. Основные этапы развития вычислительной техники.
- •Устройство жесткого диска. Архитектура контроллеров ide и SerialAta. Основные характеристики и отличия. Адресация данных. Твердотельные накопители.
- •Разница между ide и sata
- •Отличие ide от sata заключается в следующем:
- •2.4. Способы адресации информации в эвм
- •Классификация способов адресации по наличию адресной информации в команде Явная и неявная адресация
- •Классификация способов адресации по кратности обращения в память
- •Непосредственная адресация операнда
- •Прямая адресация операндов
- •Косвенная адресация операндов
- •Классификация способов формирования исполнительных адресов ячеек памяти
- •Относительная адресация ячейки оп Базирование способом суммирования
- •Относительная адресация с совмещением составляющих аи
- •Индексная адресация
- •Стековая адресация
- •1) Методы обнаружения ошибок
- •2) Методы коррекции ошибок
- •3) Методы автоматического запроса повторной передачи
- •17.Шина usb. Общая архитектура
- •18.Шина usb. Свойства устройств
- •19.Шина usb. Принципы передачи данных
- •20.Шина usb.Логические уровни обмена данными
- •Профиль последовательного порта (spp)
- •Принтеры: матричные, струйные, лазерные, твердочернильные и термосублимационные.
- •Уровни модели osi
- •Сетевые стандарты
- •Модель iso/osi и протоколы передачи данных
- •Виды инструментального по]
- •Виды операционных систем
- •Преобразование чисел из одной системы счисления в другую Перевод целого числа из десятичной системы в другую позиционную систему счисления
- •В двоичную:
- •В восьмеричную:
- •В шестнадцатеричную:
- •Перевод правильной десятичной дроби в любую другую позиционную систему счисления
- •Перевод числа из двоичной (восьмеричной, шестнадцатеричной) системы в десятичную.
- •Перевод из двоичной системы счисления в шестнадцатеричную и обратно.
- •Перевод из двоичной системы счисления в восьмеричную и обратно.
Глава 2.Режимы работы сетей передачи сообщений.
Для работы глобальных сетей (рисунок 4) необходимы технологии, предназначенные для работы на больших расстояниях. Существует три основных типа режимов работы сетей.
сети с коммутацией каналов;
сети с выделенными каналами;
сети с коммутацией пакетов.
Глобальная сеть объединяет компьютерные сети.
2.1.Сети с коммутацией каналов
В глобальных сетях с коммутацией каналов передаваемые данные не содержат сведений об адресате (которые определяют, кто именно должен получить данные), так как путь, по которому они передаются, является выделенным каналом связи во время всего сеанса. За обеспечение неизменности канала связи отвечает используемая для его создания технология коммутации каналов. В глобальных сетях с коммутацией каналов за упорядочение пакетов данных и выполнение коррекции ошибок отвечает получающая сторона. Как только сеанс прерывается, канал возвращается в "пул" доступных ресурсов. вы инициируете сеанс связи с помощью ISDN-адаптера и подключаетесь к другому компьютеру по сети с коммутацией каналов, вы используете канал, который устанавливается только при создании соединения, после чего прерывается по завершению сеанса связи. Наиболее распространены соединения, в которых используется коммутация каналов, обычные телефонные соединения со скоростью передачи данных 56 Кбит/с, или ISDN-соединения. Для того чтобы устанавливать соединения через телефонную линию, вам необходимы модемы на передающем и принимающем узлах сети, и вы ограничены скоростью передачи данных 56 Кбит/с. Когда вы дозваниваетесь и устанавливаете соединение, вы задействуете канал, который остается в вашем распоряжении до завершения сеанса связи. Для установления канала необходимы устройства CSU/DSU, которые дозваниваются и устанавливают соединение. Устройство CSU/DSU преобразует сигналы, используемые в компьютерах и локальных сетях, в цифровые сигналы, совместимые с цифровыми телефонными линиями. Использование ISDN-соединений требует ISDN-адаптера и устройства CSU/DSU на каждом узле вашей сети; при этом достигается скорость передачи данных 64 Кбит/с. ^
2.2.Сети с выделенными каналами.
В отличие от сетей с коммутацией каналов, в которых каналы задействуются только при необходимости (хотя путь остается неизменным на протяжении всего сеанса), глобальные сети с выделенными каналами (которые иногда называются каналами "точка - точка") используют каналы, которые выделяются им на постоянной основе, т. е. принадлежат им даже тогда, когда не используются. Это означает, что вы получаете постоянное физическое соединение между двумя точками сети. Преимущество в том, что линия оказывается доступной постоянно, и вам не нужно тратить время на установление соединения. Чаще всего в качестве выделенных используются обычные аналоговые телефонные линии, которые не позволяют получить высокую скорость передачи данных из-за их качества, линии Т1, которые практически ничем не отличаются от цифровых телефонных линий, и линии ТЗ, которые обеспечивают намного более высокую скорость передачи данных, чем линии Т1. Линии Т1, несмотря на свою дороговизну, достаточно широко используются в современных глобальных сетях, обеспечивая скорость передачи данных до 1,544 Мбит/с. Существуют и дробные варианты линии Т1, в которых используется один или несколько из 24 каналов полной линии Т1. В линиях ТЗ используются волоконно-оптические кабели, а не медные провода, благодаря чему достигается скорость передачи данных до 45 Мбит/с, однако линии ТЗ чрезвычайно дороги. ^
