Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Научный стиль речи. Информатика. Учебное пособие
.pdf
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]
