Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Научный стиль речи. Информатика. Учебное пособие

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.09.2026
Размер:
1 Мб
Скачать
Шина – топо-
Рабочие станции
логия ЛВС, к которой все рабочие станции присоединены к еди­ному кабелю (рис. 2).
В такой топо­логии все станции прослушивают все сообщения в кабеле. Рабочая станция от­бирает адресованные ей сообщения, поль­зуясь адресной ин-
Рис. 1.
формацией, содер­жащейся в сообщении.
Топологии типа «кольцо» и «шины» не обеспечивают высокой
Топологи Топологии типа «кольцо» и «шина» не обеспечивают вы­сокой производительности и мобильности сети. Кроме того, надеж­ность этих соединений невысока, т.к. разрыв кабеля в любом месте
приведет к остановке всей сети до устранения неисправности, место локализации которой трудно выявить в рамках всей ЛВС.
лишено недостатков, свойственных топологиям “шина” и “коль­цо”, В этом случае компьютеры объединяются посредством спе­циального устройства, называемого концентратором (hub - хаб). Таким образом, топология «звезда» предполагает присоединение рабочих станций в единой точке (рис. 3).
Рис. 2.
Соединение компонентов ЛВС по топологии типа Звезда
171
Концентраторы, при­шедшие на смену «общему» кабелю, создали более гиб­кую и удобную основу для создания ЛВС. Концентра­тор работает как повтори­тель, передавая сигнал, по­ступивший на один из пор­тов, без изменения на ос­тальные порты. Следова­тельно, каждый компьютер «слышит» весь график в се-
Рабочие станции
ти, как если бы это была «широковещательная» сеть с
Рис. 3 общим кабелем. Все разъём­ные соединения оказываются сосредоточенными в одном месте, упрощая тем самым подключение дополнительных узлов в сеть.
2. Прочитайте ответ на предложенный вопрос.
Задание 8. Ответьте на вопросы по информации текста.
1. Что называют рабочей станцией?
2. Что называется сетевым адаптером?
3. Что такое серверы, клиенты, среда, совместно исполь-
зуемые данные, ресурсы?
4. Что такое сервер?
5. Какие 2 основные функции сервера можно выделить?
6. Какие типы серверов различают?
7. Что называется топологией сети?
8. Что такое узел?
9. Что являются классическими топологиями ЛВС?
10. Что такое «шина», «кольцо», «звезда», «дерево»?
11. Что такое концентраторы и как их используют?
Задание 9. Разделите текст на 3 части: вступление, основ-
ная часть, заключение. Прочитайте отдельно каждую часть. На­зовите их.
172
Задание 10. Составьте 3 вида плана: вопросный, назывной,
тезисный.
Образец.
Вопрос Название Тезис
Что является общими компо­нентами сетей?
Общие компоненты сетей
Общими компонентами сетей являются: серверы, клиенты, среда, совмест­но используемые данные, ресурсы
Задание 11. Проведите диалог-расспрос по информации
текста. Используйте вопросный план и тезисы.
Задание 12. Расскажите основную информацию текста.
Используйте конструкции:
1) В тексте рассказывается + о + назывной план (П.п.).
2) В тексте рассказывается + о том, что + тезисы.
Задание 13. Составьте общий план темы «Информацион-
ные сети».
Задание 14. Напишите реферат темы «Информационные
сети».
173
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
РЕФЕРАТ: структура, языковые средства
Реферат (образец).
Повышение безопасности компьютерных систем
В статье обсуждается проблема повышения безопасности
компьютерных систем.
В начале статьи автор отмечает, что повышение безопас-
ности компьютера всегда являлось вопросом первостепенной важности. Особенно актуальна эта проблема сегодня, когда в ми­ре появляется всё более и более домашних и корпоративных ПК, соединённых между собой через интернет. Эти системы, подклю­чённые к сети, представляют собой соблазнительную приманку как для случайных хакеров, так и для профессиональных пре­ступников.
Далее автор говорит о том, что в ответ на потребность
укрепления безопасности корпорация JNTEL выступила с проек­том под названием SAFEV COMPUTING INITIATIVE. Поскольку решение проблем безопасности ПК требует согласованной рабо­ты аппаратных средств, операционных систем и прикладного программного обеспечения, названная инициатива объединила вокруг общей цели множество поставщиков продукции.
В статье автор обращает внимание на группу TCPA, ко-
торая приступила к решению сложной проблемы: обеспечить безопасность персонального компьютера без ущерба для откры­тости и гибкости, которые сделали ПК столь успешным изобре­тением. Автор отмечает важность безопасности процессоров и наборов микросхем. Далее автор напоминает, что недавно была выпущена системная плата INTEL D865GRH, которая обеспечи­вает безопасность информации пользователя.
Автор информирует о том, что технологии безопасности
данных неразрывно связаны с многочисленными социальными проблемами и вопросами охраны частной информации. Напри­мер, возникают опасения, что номер ПК может быть использован
174
для слежения за действиями пользователя. Далее автор перечис­ляет преимущества программ по обеспечению безопасности до­машних и корпоративных ПК, которые обеспечат компаниям лучшую защиту данных и корпоративных активов.
В конце статьи автор делает вывод, что разработка мето-
дов и технологий защиты, которые в то же время не препятство­вали бы доступу к данным тем, кто имеет право к ним обращать­ся, становится всё более необходимой.
Статья, посвященная повышению безопасности компью­терных систем, в настоящее время имеет теоретическое и практическое значение для разработки всё более новых мето­дов и технологий защиты персональных и корпоративных ПК.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА
Введение. 1. Статья называется «…» (носит название «…»); 2. Тема статьи - …; 3. Статья посвящена теме… (про-
блеме, вопросу); 4. В статье говорится о + П.п.; 5. Сущность проблемы заключается в том, что…(состоит в том, что…; сво-
дится к тому, что…); 6. В статье автор рассматривает (анализи- рует) вопросы (проблемы): названия вопросов в Им. П.; / В ста-
тье рассматриваются вопросы (проблемы): … . 7. В статье представлена точка зрения автора на такую проблему как … .
(такие проблемы, как … .).
Основная часть реферата. 1 Автор говорит (считает, от­мечает, подчёркивает), что…; анализирует ( описывает, форму­лирует) + В.п.; 2 Автор рассматривает вопрос о (П.п.: о чём?);
рассматривает проблему (Р.п.: чего?); 3 По мнению автора, …. 4 Автор определяет, что … .( утверждает, доказывает); 5 В за-
ключении / в конце статьи автор говорит, что…(утверждает, что…; делает вывод, что…); 6 В заключении говорится, что… .
Заключительная часть реферата (оценочная). 1. Ценность работы состоит в том, что автор рассмотрел вопрос(ы) о + П.п.; (проанализировал + В.п.); 2. Особое внимание автор уде­лил проблеме (ам) + Р.п.(чего) /вопросу(ам) + Р.п.; Статья име­ет большое (теоретическое, практическое) значение.
175
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Самостоятельная работа студента (CРC)
Тема 1. ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА
Задание 1. Прочитайте тексты. Составьте вопросный, на-
зывной и тезисный планы каждого текста.
Текст 1. Понятия вычислительной математики
Вычислительная математика имеет несколько основопола­гающих понятий: математическая модель, вычислительная зада­ча, численный метод, погрешность, значащие цифры, аппрокси­мация, алгоритм, и др. Математическая модель понимается как формализованное описание свойств исследуемого предмета на языке математики, с помощью формул, графиков, или иных ма­тематических объектов. Вычислительная задача – это типовая задача, при решении которой не требуется производить каких-то аналитических преобразований, а нужны лишь более или менее простые вычисления. Численный метод представляет собой спо­соб решения какой-нибудь сложной вычислительной задачи, сво­дящейся к замене (как правило – приближённой) исходной слож­ной задачи к одной или нескольким более простым, для которых известны методы решения. Ответ получается либо в результате выполнения набора конечных операций, либо как предел некото­рой бесконечной числовой последовательности. Погрешность – это расхождение между точным и приближённым значением ка­кой-либо величины, например – ответом задачи. Погрешность, содержащуюся в исходных данных задачи, называют погрешно­стью исходных данных задачи. Она возникает вследствие того, что исходные данные обычно получают в результате каких-либо измерений, которые невозможно провести абсолютно точно из-за ограниченной точности измерительного прибора. Вычислитель- ная погрешность понимается как погрешность, возникающая при выполнении вычислений и выводе результатов из компьютера. Она происходит из-за конечности числа разрядов ячеек вычисли-
176
тельной машины. Значащие цифры числа – это все цифры в запи­си числа, начиная с первой ненулевой слева. Например, у чисел b = 0.0103 и d = 0.103000 значащие цифры подчёркнуты. Первое число имеет 3, а второе – 6 значащих цифр. Алгоритм представ­ляет собой точную и понятную инструкцию исполнителю совер­шить некую последовательность действий, направленных на ре­шение поставленной задачи. Аппроксимация понимается как при­ближение чего-нибудь, т.е. замена данного объекта некоторым другим, близким к нему (от латинского слова approximum - бли­жайший). Аппроксимация функций понимается как замена исход­ной функции, сложной для вычисления, другой функцией, близ­кой к исходной и легко вычисляемой. Частный случай аппрокси­мации, при котором в качестве меры близости функций исполь­зуется условие их совпадения в заданных точках, определяется как интерполяция.
Текст 2. Вычислительная задача
Вычислительная задача – это типовая задача, при решении которой не требуется проводить каких-то аналитических преоб­разований, а нужны лишь более или менее простые вычисления. Примерами вычислительных задач являются решение уравнений, поиск минимума функции, вычисление определённого интеграла и т.п. (тому подобное).
Вычислительная задача называется корректной, если вы­полнены три требования: 1) решение существует при любом ис­ходном данном; 2) существующее решение – это единственное решение данной задачи; 3) решение задачи устойчиво по отноше­нию к малым погрешностям исходных данных. Если хотя бы од­но требование из названных не выполнено, задача характеризует­ся как некорректная.
Устойчивость по входным (исходным) данным – одно из определяющих свойств вычислительной задачи. Решение у вы­числительной задачи считается устойчивым по входным данным
x,
если оно зависит от входных данных непрерываемым образом. Иными словами, погрешность результата решения можно сделать сколь угодно малой, если погрешность исходных данных доста-
177
точно мала. В неустойчивых задачах погрешность результата может возрастать скачкообразно.
Обусловленность вычислительной задачи – это чувстви­тельность решения вычислительной задачи к малым погрешно­стям входных данных. Задачу называют хорошо обусловленной, если малые погрешности входных данных влекут за собой малые погрешности решения. Если возможны сильные изменения реше­ния, то такая вычислительная задача, характеризуется как плохо обусловленная. Количественная мера степени обусловленности задачи определяется как число обусловленности. Её можно ин­терпретировать как отношение (дробь) величины возможной по­грешности решения к величине погрешности исходных данных.
Прямой численный метод решения задачи – это такой ме­тод, когда после выполнения конечного числа элементарных опе­раций он позволяет получить решение, которое будет точным при отсутствии ошибок округления. Примером прямого численного метода может служить формула вычисления корней квадратного уравнения Метод построения последовательных приближённых к решению задачи. Определяется как итерационный метод.
Текст 3. Алгоритм
Алгоритм – это точная и понятная исполнителю инструк­ция совершить некую последовательность действий, направлен­ную на решение поставленной задачи по обработке данных. Ко­личество шагов, выполняемых алгоритмом при решении задачи, характеризуется как вычислительная сложность алгоритма. Она определяет затраты машинного времени на реализацию алгоритма.
Корректность вычислительных алгоритмов – одно из суще­ственных свойств решения поставленной задачи. Вычислитель­ный алгоритм называется корректным, если выполнены три тре­бования: 1) алгоритм позволяет преобразовать любое входное число x в результат y после выполнения конечного числа элемен­тарных операций для вычислительной машины; 2) результат ус­тойчив по отношению к малым возмущениям входных данных;
3) результат обладает вычислительной устойчивостью. Если хотя бы одно требование не выполнено, то алгоритм называется не-
178
корректным. Вычислительная устойчивость алгоритма – это ещё одно из его важных свойств. Алгоритм называется устойчивым, если погрешность результата работы алгоритма мала при малой погрешности округления.
Задание 2. Составьте общий план темы «Вычислительная математика». Используйте составленные ранее планы каждого текста.
Задание 3. Напишите обзорный реферат темы «Вычисли- тельная математика». Используйте составленные ранее тезисы каждого текста.
Задание 4. Расскажите главную информацию названной темы.
Тема 2. КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ
Задание 1. Прочитайте текст. Составьте вопросный, назыв-
ной и тезисный планы каждого текста.
Текст 1. Предпосылки создания компьютерных сетей
Развитие компьютерной техники значительное время шло в русле роста производительности одной мощной ЭВМ, обслужи­вающей нескольких пользователей. Это время было временем развития широко функциональных многотерминальных систем.
Подобные системы коллективного пользования характери­зовались: большой вычислительной мощностью центральной ЭВМ с операционными системами, обеспечивающими многоза­дачность (возможность загрузки и одновременной работы не­скольких одно- или разнотипных программ); концентрацией про­грамм, данных и ресурсов общего пользования (дисков, принте­ров и т.п.) в одном месте (управляет ими центральная ЭВМ; воз­можностью одновременной работы с вычислительными ресурса­ми нескольких пользователей, использующих разные ресурсы ЭВМ и выполняющих разные задачи; возможностью управления технологическими процессами в реальном времени.
179
Подобная организационная структура ЭВМ являлась ие­рархической и обеспечивала требования крупных групп пользо­вателей (крупные предприятия, вычислительные центры, НИИ).
Преимуществом подобной системы является простота внешних устройств - терминалов и концентрация данных, ресур­сов общего пользования в одном месте (что, кстати, облегчало обслуживание ЭВМ), недостатком - низкая надежность (выход из строя ЭВМ приводил к краху операционной системы (ОС), при­кладных и управляющих программ). Кроме этого, многофунк­циональность и универсальность ЭВМ и ОС ограничивала воз­можности разнотипных прикладных задач. Концентрация боль­шой вычислительной мощности ЭВМ удорожала компьютеры и делала их недоступными для одиночных пользователей и не­больших предприятий.
В 1970 году Маршиан Эдвард Хофф, инженер фирмы Intel, работая над созданием заказной интегральной схемы для микро­калькулятора, разработал интегральную схему, аналогичную по своим функциям центральному процессору большой ЭВМ.
В начале 1975 года появился первый, коммерчески распро­страняемый компьютер Альтаир - 8800, построенный на основе микропроцессора Intel -8080. В середине 1977 года был создан значительно более мощный компьютер с цветным монитором, выполненный на очень высоком уровне и весивший всего 5 кг. В течение года этих компьютеров было продано уже более чем на 2,5 миллиона долларов, и фирма, до тех пор никому неизвестная, к 1980 году вошла в число крупнейших корпораций США. В ав­густе 1981 года новый компьютер под названием IBM PC с опе­рационной системой и трансляторами фирмы был официально представлен публике, и вскоре после этого он приобрел большую популярность у пользователей.
По сравнению с терминальными системами, ПЭВМ отли­чались экономичностью, большой функциональностью (за счет использования различных внешних устройств, ОС и прикладных программ) и надежностью. Распределенность ресурсов (вычисли­тельных ресурсов, данных и внешних устройств) создавало зна­чительные сложности, поскольку обмен данными был затруднен.
180
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]