- •Ответы по курсу «Организация эвм и систем»
- •1. Общая структура эвм. Назначение основных блоков. Взаимодействие программного и аппаратного обеспечения эвм. Ответ:
- •2. Основные характеристики эвм.
- •3.Назначение и структура процессора. Назначение и взаимодействие основных блоков. Ответ:
- •4 Классификация мп.
- •Организация управления процессом обработки информации.
- •Управление с жесткой логикой.
- •Управление с микропрограммной логикой.
- •6. Типы стр-р команд. Способ расширения кодов операций.
- •7. Общая стр-ра команды. Способы адресации операндов.
- •8.Типы архитектур мп. Ортогональность архитектуры мп.
- •Регистровая архитектура.
- •Стековая архитектура.
- •Архитектура типа память – память.
- •Ортогональная регистровая архитектура.
- •9. Cisc и risc архитектуры мп. Особ-ть risc архитектуры.
- •10. Принцип совмещ-я опер-ий. Синхронный конвейер опер-ий.
- •11. Асинхронный конвейер операций (ако) и его особенности.
- •13. Характеристики системы прерываний.
- •14. Суперскалярные мп.
- •16.Понятие виртуальной памяти. Страничная, сегментная и смешанного типа организация виртуальной памяти.
- •21.Способы защиты памяти.
- •23.Понятие многопроцессорных систем. Классификация параллельных вычислительных систем
- •2. Основные характеристики вычислительных сетей.
- •10.Протоколы и функции сетевого уровня. Таблицы маршрутизации.
- •12. Стек тср/ip. Протоколы прикладного уровня.
- •16.Протокол tcp
- •18.Технология isdn
- •19. Технология Frame Relay.
- •20.Технологии локальных сетей. Уровни llc и mac. Способы доступа.
- •1. Структура стандартов ieee 802.X
- •2. Протокол llc уровня управления логическим каналом (802.2)
- •2.1. Три типа процедур уровня llc
- •2.2. Структура кадров llc.
- •21.Технология Ethernet
- •1. Метод доступа csma/cd
- •Этапы доступа к среде
- •Возникновение коллизии
- •2. Спецификации физической среды Ethernet
- •Стандарт 10 Base-5
- •22.Технология Token Ring Основные характеристики технологии
- •2. Маркерный метод доступа к разделяемой среде
- •3. Форматы кадров Token Ring
- •Кадр данных и прерывающая последовательность
- •4. Физический уровень технологии Token Ring
- •Ответы по курсу «Базы данных»
- •1.Основные принципы построения бд, проблемы хранения больших объемов информации.
- •3.Основные типы субд.
- •5.Теоретические основы реляционного исчисления, использование исчисления предикатов первого порядка.
- •6.Иерархический и сетевой подходы при построении бд, основные понятия, достоинства и недостатки.
2.2. Структура кадров llc.
По своему назначению все кадры уровня LLC (называемые в стандарте 802.2 блоками данных — Protocol Data Unit, PDU) подразделяются на три типа — информационные, управляющие и ненумерованные.
• Информационные кадры (Information) предназначены для передачи информации в процедурах с установлением логического соединения LLC2 и должны обязательно содержать поле информации. В процессе передачи информационных блоков осуществляется их нумерация в режиме скользящего окна.
• Управляющие кадры (Supervisory) предназначены для передачи команд и ответов в процедурах с установлением логического соединения LLC2, в том числе запросов на повторную передачу искаженных информационных блоков.
• Ненумерованные кадры (Unnumbered) предназначены для передачи ненумерованных команд и ответов, выполняющих в процедурах без установления логического соединения передачу информации, идентификацию и тестирование LLC-уровня, а в процедурах с установлением логического соединения LLC2 — установление и разъединение логического соединения, а также информирование об ошибках. Все типы кадров уровня LLC имеют единый формат:
Кадр LLC обрамляется двумя однобайтовыми полями «Флаг», имеющими значение 01111110. Флаги используются на уровне MAC для определения границ кадра LLC. В соответствии с многоуровневой структурой протоколов стандартов IEEE 802, кадр LLC вкладывается в кадр уровня MAC: кадр Ethernet, Token Ring, FDDI и т. д. При этом флаги кадра LLC отбрасываются.
Кадр LLC содержит поле данных и заголовок, который состоит из трех полей:
• адрес точки входа службы назначения (Destination Service Access Point, DSAP);
• адрес точки входа службы источника (Source Service Access Point, SSAP);
• управляющее поле (Control).
Поле данных кадра LLC предназначено для передачи по сети пакетов протоколов вышележащих уровней — сетевых протоколов IP, IPX, AppleTalk, DECnet, в редких случаях — прикладных протоколов, когда те вкладывают свои сообщения непосредственно в кадры канального уровня. Поле данных может отсутствовать в управляющих кадрах и некоторых ненумерованных кадрах.
Адресные поля DSAP и SSAP занимают по 1 байту. Они позволяют указать, какая служба верхнего уровня пересылает данные с помощью этого кадра. Программному обеспечению узлов сети при получении кадров канального уровня необходимо распознать, какой протокол вложил свой пакет в поле данных поступившего кадра, чтобы передать извлеченный из кадра пакет нужному протоколу верхнего уровня для последующей обработки. Для идентификации этих протоколов вводятся так называемые адреса точки входа службы (Service Access Point, SAP). Значения адресов SAP приписываются протоколам в соответствии со стандартом 802.2. Например, для протокола IP значение SAP равно 0х6, для протокола NetBIOS — OxFO. Для одних служб определена только одна точка входа и, соответственно, только один SAP, а для других — несколько, когда адреса DSAP и SSAP совпадают. Например, если в кадре LLC значения DSAP и SSAP содержат код протокола IPX, то обмен кадрами осуществляется между двумя IPX-модулями, выполняющимися в разных узлах. Но в некоторых случаях в кадре LLC указываются различающиеся DSAP и SSAP. Это возможно только в тех случаях, когда служба имеет несколько адресов SAP, что может быть использовано протоколом узла отправителя в специальных целях, например для уведомления узла получателя о переходе протокола-отправителя в некоторый специфический режим работы. Этим свойством протокола LLC часто пользуется протокол NetBEUI.
Поле управления (1 или 2 байта) имеет сложную структуру при работе в режиме LLC2 и достаточно простую структуру при работе в режиме LLC1. Протокол LLC с помощью управляющих кадров имеет возможность регулировать поток данных, поступающих от узлов сети. Это особенно важно для коммутируемых сетей, в которых нет разделяемой среды, автоматически тормозящей работу передатчика при высокой загрузке сети.
