
- •Билет №1
- •Определение Информационной системы (ис). Компоненты ис. Понятия Технических средств ис, Программных и технологических средств ис, Информационного фонда.
- •Сбор статистики.
- •Билет №2
- •Определение Администратора ис. Функции администратора ис.
- •Классы iPv4 адресов. Их описание.
- •Билет №3
- •Стандарты работы ис. Виды стандартов и их определения.
- •Определение реорганизации бд. Способы реорганизации бд.
- •Билет №4
- •Корпоративные и глобальные ис.
- •Понятие администратора бд. Вопросы, входящие в компетенцию администратора бд.
- •Билет №5
- •Состав служб администратора системы и их назначение.
- •Средства защиты от несанкционированного доступа.
- •Билет №6
- •Понятие о средах передачи данных. Ограниченные и неограниченные среды передачи данных.
- •Протокол ospf. Алгоритм расчета метрики.
- •Билет №7
- •Основные параметры запуска ядра субд.
- •Эталонная модель взаимодействия открытых систем. Описание и функции уровней.
- •Билет №8
- •Понятия об открытых и гетерогенных ис.
- •Задачи администрирования базы данных.
- •Билет №9
- •Требования к специалистам служб администрирования ис.
- •Статическая маршрутизация. Понятие домена маршрутизации и автономной системы.
- •Билет №10
- •Оптоволоконный кабель. Виды. Достоинства и недостатки.
- •Адрес iPv4. Типы. Формы записи адреса iPv4.
- •Билет №11
- •Стандарты и задачи администрирования кабельных систем.
- •Задачи администрирования данных.
- •Билет №12
- •Протокол распределенного связующего дерева. Принцип действия.
- •Основные параметры операций ввода-вывода на жесткий диск.
- •Билет №13
- •Международные стандартизирующие организации.
- •Средства мониторинга.
- •Билет №14
- •Понятия широковещания, широковещательного домена, коллизии, домена коллизии.
- •Инсталляция субд.
- •Билет №15
- •Витая пара. Стандарты, категории, достоинства и недостатки.
- •Протоколы динамической маршрутизации. Классификация.
- •Билет №16
- •Подсистемы кабельной системы здания и кампуса. Характеристики скс. Понятие кампуса.
- •Протокол eigrp. Алгоритм расчета метрики.
- •Билет №17
- •Понятие маски подсети. Формы записи маски подсети. Бесклассовая маршрутизация.
- •Трехуровневая модель организации сети. Функции уровней.
- •Билет №18
- •Мост. Основные свойства. Типы протоколов маршрутизации мостов.
- •Публичные и приватные адреса iPv4. Зарезервированные ip-адреса.
- •Билет №19
- •Определение маршрутизации, метрики маршрутизации, таблицы маршрутизации, административного расстояния.
- •Повторители и концентраторы. Основные свойства.
- •Билет №20
- •Протокол rip.
- •Коммутатор. Основные и дополнительные функции. Типы коммутации.
- •Билет №21
- •Маршрутизатор. Функции. Задачи маршрутизации.
- •Технология vlan.
Билет №15
Витая пара. Стандарты, категории, достоинства и недостатки.
Согласно стандарту ANSI/EIA-568:
CAT 1 – используется для телефонных коммуникаций, непригоден для построения сетей передачи данных;
CAT 2 – Обеспечивает максимальную скорость передачи данных – до 4 Мбит/с;
CAT 3 – используется в сетях 10BASE-T Ethernet – обеспечивает передачу данных на скоростях вплоть до 10 Мбит/с;
CAT 4 – обеспечивает передачу данных на скоростях до 16 Мбит/с;
CAT 5 – поддерживает скорость передачи данных до 100 Мбит/с. Используется в сетях, построенных на базе технологии Fast Ethernet;
CAT 5e – используется для построения сетей на основе технологии Gigabit Ethernet (GigE). Максимальная скорость передачи данных в кабеле составляет до 1000 Мбит/с (1 Гбит/с);
CAT 6 – поддерживает скорость передачи данных до 10 Гбит/с. UTP;
CAT 6A – поддерживает скорость передачи данных до 10 Гбит/с. F/UTP или U/FTP;
CAT 7 – поддерживает скорость передачи данных до 10 Гбит/с. F/FTP или S/FTP;
CAT 7A – поддерживает скорость передачи данных до 10 Гбит/с. F/FTP или S/FTP.
Достоинства витой пары:
Дешевизна;
Совместимость с существующими кабельными системами;
Наличие множества стандартов;
Относительная простота инсталляции;
Относительно низкая стоимость диагностического оборудования.
Недостатки витой пары:
Подверженность электромагнитным влияниям, что приводит к необходимости применения множества средств кодирования для обеспечения высокоскоростной передачи.
Протоколы динамической маршрутизации. Классификация.
Протоколы динамической маршрутизации:
Дистанционно-векторные протоколы маршрутизации – используют для поиска наилучшего пути расстояние до удаленной сети или количество перенаправлений (hops).
RIPv1;
RIPv2;
RIPv6;
IGRP;
EIGRP;
BGP;
Протоколы маршрутизации на основе анализа состояния канала – используют для поиска наилучшего пути алгоритм кратчайшего пути, который более известен как алгоритм Дейкстра.
OSPF
IS-IS
Билет №16
Подсистемы кабельной системы здания и кампуса. Характеристики скс. Понятие кампуса.
Кампус – совокупность зданий, разнесенных на расстояния, не превышающие указанных в табл.
В соответствии со стандартом построения кабельных систем EIA/TIA 568, СКС имеет следующие характеристики:
Топология любых подсистем – звезда;
Типы устройств и помещений, соединяющих кабельные подсистемы (см. рис.): горизонтальный клозет и кросс (HC), промежуточный клозет и кросс (IC), главный клозет и кросс (MC) и аппаратная (ER) – помещение для активного сетевого оборудования;
Максимальная длина магистрального сегмента для витой пары – 90м;
Максимальная длина магистрального сегмента для оптоволокна зависит от типа кабеля (см. табл.).
Помещения (HC, IC, MC), в которых находятся кабельные соединительные устройства, называют телекоммуникационными клозетами – TC.
Протокол eigrp. Алгоритм расчета метрики.
Enhanced Interior Gateway Routing Protocol – расширенный протокол маршрутизации внутреннего шлюза был разработан корпорацией Cisco и является ее фирменным продуктом. Этот протокол - усовершенствованная версия протокола IGRP, использует 32-битовые метрики. Количество переходов в протоколе EIGRP равно 224, чего более чем достаточно для современных сетей.
Для подсчета метрики маршрута используются следующие параметры:
Минимальное значение полосы пропускания (bandwidth) среди всех интерфейсов на пути следования маршрута;
Сумма значений задержек (delays) всех интерфейсов на пути следования маршрута;
Наихудшая надежность (Reliability) на протяжении всего маршрута;
Наихудшая загрузка (Load) соединения на протяжении всего маршрута, рассчитываемая по скорости пакетов и сконфигурированной скорости интерфейса;
Минимальное значение MTU среди всех интерфейсов на пути следования маршрута. MTU включен в обновления EIGRP, но не используется в вычислении метрики.
Для вычисления метрики EIGRP использует весовые коэффициенты. Значения этих коэффициентов передаются с помощью hello-пакетов. По умолчанию, они равны K1=1; K2=0; K3=1; K4=0; K5=0.
Общая метрика вычисляется с помощью значений пропускной способности (bandwidth) и задержки (delay).