- •1.Классификация информационных систем.
- •1. Понятие информационных систем.
- •2. Структура информационных систем.
- •3*. Классификация информационных систем по уровням управления
- •3. Свойства информационных систем.
- •4. Показатели эффективности работы информационных систем.
- •5. Системы хранения и манипулирования данными.
- •6. Модели данных и их отличительные особенности.
- •7. Этапы проектирования информационных систем.
- •8.Трехуровневая архитектура субд
- •9. Реляционная модель базы данных.
- •1.2 Домены
- •1.3 Отношения, атрибуты, кортежи отношения
- •10.Принципы инфологического проектирования.
- •12.Порядок выполнения операторов sql
- •Применение агрегатных функций и вложенных запросов в операторе выбора
- •13.Основные показатели качества информационной сети
- •14.Физическая и логическая структуризация сети. Физическая структуризация сети
- •Логическая структуризация сети
- •15. Алгоритмы и протоколы маршрутизации
- •16.Техническое обеспечение информационных сетей
- •17. Программное обеспечение информационных сетей.
- •18. Трансляция сетевых адресов.
- •19.Основные понятия теории систем (система, элемент, структура,
- •20. Понятие и свойства сложной системы.
- •21.Математическое описание системы.
- •22.Сущность задач анализа и синтеза систем.
- •23.Количественные и качественные методы системного анализа.
- •Количественные методы системного анализа
- •25.Генетические алгоритмы.
- •24.Классификация интеллектуальных информационных систем
- •26. Нечеткие подмножества, функции принадлежности и операции над
- •27. Нечеткая переменная. Лингвистическая переменная. Правила для
- •28. Параметрическое нечеткое множество. Сравнение нечетких множеств.
- •29. Нечеткие системы управления.
- •30. Искусственные нейронные сети: структура и обучение.
- •31. Стратегии проектирования информационных систем. Макетирование
- •32. Моделирование потоков данных (dfd).
- •33. Описания бизнес- процессов (idef3).
- •34. Диаграммы вариантов использования согласно стандарту языка uml.
- •35. Диаграммы классов языка uml.
- •36. Диаграммы взаимодействия языка uml.
- •37. Диаграммы состояний и деятельности языка uml.
- •38. Методология функционального моделирования (idef0).
- •1. Процесс создания idefo-модели
- •2. Построение idef0-модели
- •3. Принципы моделирования в idef0
- •39. Задачи проектирования информационной системы.
- •40. Модели жизненного цикла информационной системы.
- •41. Классификация видов моделирования систем.
- •42. Математические схемы моделирования (назначение, характеристика).
- •43. Моделирование дискретно-детерминированных систем (f-схемы).
- •44. Моделирование дискретно-стохастических систем (р-схемы).
- •45. Моделирования непрерывно-стохастических систем (q-схемы).
- •46. Базовая последовательность случайных чисел (назначение, способы
- •47. Моделирование случайных событий.
- •48. Формирование потоков событий с заданными законами
- •49. Классификация моделей систем массового обслуживания.
- •50. Моделирование одноканальных смо.
14.Физическая и логическая структуризация сети. Физическая структуризация сети
Простейшее из коммуникационных устройств - повторитель (repeater) - используется для физического соединения различных сегментов кабеля локальной сети с целью увеличения общей длины сети. Повторитель передает сигналы, приходящие из одного сегмента сети, в другие ее сегменты (рис. 1.14). Повторитель позволяет преодолеть ограничения на длину линий связи за счет улучшения качества передаваемого сигнала - восстановления его мощности и амплитуды, улучшения фронтов и т. п.
Рис. 1.14. Повторитель позволяет увеличить длину сети Ethernet
Концентраторы характерны практически для всех базовых технологий локальных сетей - Ethernet, ArcNet, TokenRing, FDDI, FastEthernet, GigabitEthernet, l00VG-AnyLAN.
В работе концентраторов любых технологий много общего - они повторяют сигналы, пришедшие с одного из своих портов, на других своих портах. Разница состоит в том, на каких именно портах повторяются входные сигналы. Так, концентратор Ethernet повторяет входные сигналы на всех своих портах, кроме того, с которого сигналы поступают. А концентратор TokenRing повторяет входные сигналы, поступающие с некоторого порта, только на одном порту - на том, к которому подключен следующий в кольце компьютер.
Физическая структуризация сети с помощью концентраторов полезна не только для увеличения расстояния между узлами сети, но и для повышения ее надежности. Например, если какой-либо компьютер сети Ethernet с физической общей шиной из-за сбоя начинает непрерывно передавать данные по общему кабелю, то вся сеть выходит из строя, и для решения этой проблемы остается только один выход - вручную отсоединить сетевой адаптер этого компьютера от кабеля. В сети Ethernet, построенной с использованием концентратора, эта проблема может быть решена автоматически - концентратор отключает свой порт, если обнаруживает, что присоединенный к нему узел слишком долго монопольно занимает сеть. Концентратор может блокировать некорректно работающий узел и в других случаях, выполняя роль некоторого управляющего узла.
Логическая структуризация сети
Физическая структуризация сети полезна во многих отношениях, однако в ряде случаев, обычно относящихся к сетям большого и среднего размера, невозможно обойтись без логической структуризации сети. Наиболее важной проблемой, не решаемой путем физической структуризации, остается проблема перераспределения передаваемого трафика между различными физическими сегментами сети.
В большой сети естественным образом возникает неоднородность информационных потоков: сеть состоит из множества подсетей рабочих групп, отделов, филиалов предприятия и других административных образований. Очень часто наиболее интенсивный обмен данными наблюдается между компьютерами, принадлежащими к одной подсети, и только небольшая часть обращений происходит к ресурсам компьютеров, находящихся вне локальных рабочих групп. Для повышения эффективности работы сети неоднородность информационных потоков необходимо учитывать.
Сеть с типовой топологией (шина, кольцо, звезда), в которой все физические сегменты рассматриваются в качестве одной разделяемой среды, оказывается неадекватной структуре информационных потоков в большой сети. Например, в сети с общей шиной взаимодействие любой пары компьютеров занимает ее на все время обмена, поэтому при увеличении числа компьютеров в сети шина становится узким местом. Компьютеры одного отдела вынуждены ждать, когда окончит обмен пара компьютеров другого отдела, и это при том, что необходимость в связи между компьютерами двух разных отделов возникает гораздо реже и требует совсем небольшой пропускной способности.
