Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Разработка компьютерных сетей с внедрением микросервисной архитектуры для телемедицинского обеспечения.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.09.2026
Размер:
1 Мб
Скачать
☆
Практическая работа 4.4
Управление обновлениями программного обеспечения на сетевых
устройствах Cisco с использованием
Cisco IOS Software Image Management
Задания к выполнению
Задания к выполнению в рамках данной практической работы включают
следующие шаги.
Подготовка образа программного обеспечения: Загрузите необходимый образ программного обеспечения для вашего устройства с официального сайта Cisco или используйте ранее загруженный образ.
Создание резервной копии текущей конфигурации: Перед началом обновления создайте резервную копию текущей конфигурации вашего устройства. Это позволит вам быстро восстановить предыдущее состояние в случае неудачного обновления.
Подготовка устройства к обновлению: Проверьте доступное место на устройстве для установки нового образа программного обеспечения. Убедитесь, что у вас есть достаточно свободного места для сохранения нового образа.
Копирование образа на устройство: С помощью протокола TFTP или другого метода передачи файлов скопируйте загруженный образ программного обеспечения на устройство.
Установка нового образа: Настройте устройство для загрузки нового образа программного обеспечения при следующем перезапуске. Это можно сделать с помощью команды boot system, указав путь к новому образу.
Проверка работоспособности нового образа: После перезапуска устройства убедитесь, что новый образ программного обеспечения успешно загрузился и работает корректно. Проверьте основные функции и сервисы, чтобы удостовериться в стабильной работе.
Активация нового образа: После успешной проверки функционирования нового образа программного обеспечения активируйте его как основной для использования на устройстве.
Резервное копирование новой конфигурации: После активации нового образа программного обеспечения создайте резервную копию текущей конфигурации устройства. Это важно для обеспечения возможности восстановления в случае сбоев или неудачных изменений.
151
Пример конфигурации:
Router(config)# boot system flash:/new_image.bin
Router(config)# end
Router# copy running-config startup-config
Router# reload
Продолжение примера конфигурации для управления обновлением программного обеспечения на сетевых устройствах Cisco:
```
Router(config)# boot system flash:/new_image.bin
```
Эта команда указывает устройству загружать новый образ программного обеспечения из файла "new_image.bin" при следующем перезапуске.
```
Router(config)# end
```
Эта команда завершает режим конфигурации и возвращает вас в режим привилегированного EXEC.
```
Router# copy running-config startup-config
```
Эта команда сохраняет текущую конфигурацию устройства в постоянной памяти, чтобы она сохранялась после перезагрузки устройства.
```
Router# reload
```
Эта команда перезагружает устройство, чтобы применить изменения в конфигурации и начать загрузку нового образа программного обеспечения.
После выполнения этих шагов устройство загрузится с новым образом программного обеспечения, и вы сможете проверить его работоспособность и эффективность.
Важно помнить о сохранении резервной копии текущей конфигурации и новой конфигурации после успешного обновления, чтобы иметь возможность восстановления в случае необходимости.
152
1. Настройка базовых параметров сети на маршрутизаторе Cisco.
2. Создание VLAN и настройка межсетевого экрана (Inter-VLAN
routing).
3. Конфигурация безопасности сети с использованием Access Control
Lists (ACLs).
4. Настройка беспроводной точки доступа и подключение мобильных
устройств.
5. Развертывание DHCP-сервера для автоматической выдачи IP-
адресов в сети.
6. Настройка VPN-туннелей для безопасного удаленного доступа к
сети.
7. Реализация QoS для приоритезации трафика в сети.
8. Конфигурация SNMP для мониторинга и управления сетью.
9. Настройка Syslog для сбора и анализа журналов событий сетевых
Варианты
устройств.
10. Управление обновлениями программного обеспечения на сетевых
устройствах.
11. Создание и настройка VLAN Trunking Protocol (VTP) для
автоматической настройки VLAN на коммутаторах.
12. Развертывание технологии EtherChannel для объединения линков и
увеличения пропускной способности сети.
Контрольные вопросы
1. Что такое маршрутизатор и какие функции он выполняет в
компьютерной сети?
2. Какие основные параметры настраиваются на маршрутизаторе при
его первоначальной настройке?
3. Что такое VLAN и для чего они используются?
4. Какие типы VLAN можно настроить на коммутаторе Cisco?
5. Какие команды используются для создания VLAN на коммутаторе?
6. Как настроить маршрутизацию между VLAN на коммутаторе
Cisco?
7. Что такое ACL (Access Control List) и как оно используется в
сетевых устройствах Cisco?
153
8. Как создать и применить стандартный и расширенный ACL на
маршрутизаторе Cisco?
9. Как можно настроить беспроводную точку доступа на устройстве
Cisco?
10. Как можно настроить безопасность беспроводной сети на
устройстве Cisco?
11. Какие протоколы используются для удаленного управления
сетевыми устройствами Cisco?
12. Какие команды используются для создания и управления VLAN
Trunking Protocol (VTP) на коммутаторе Cisco?
154

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение хочется отметить, что представленное учебное пособие предоставляет обширный обзор основных аспектов настройки и управления сетевыми устройствами Cisco в контексте телемедицины.
Рассмотрены различные аспекты сетевой инфраструктуры, начиная от базовых принципов конфигурации коммутаторов и маршрутизаторов до более сложных аспектов, таких как настройка качества обслуживания (QoS), управление обновлениями программного обеспечения и резервное копирование конфигураций сетевых устройств.
Каждая практическая работа включает в себя Задания к выполнению с соответствующими примерами конфигурации, что позволяет студентам получить практические навыки в области настройки и управления сетевым оборудованием Cisco. Кроме того, контрольные вопросы и варианты заданий обеспечивают проверку усвоения материала и способствуют более глубокому пониманию темы.
Каждая часть учебного пособия состоит из теоретического материала, практических заданий и примеров конфигурации. Теоретический материал предоставляет студентам необходимые знания и понимание основных концепций, а практические задания с примерами конфигурации позволяют им применить эти знания на практике. Такой подход к обучению способствует более глубокому усвоению материала и развитию практических навыков.
Кроме того, учебная программа охватывает различные аспекты управления сетью Cisco, начиная от базовых принципов настройки коммутаторов и маршрутизаторов до более сложных тем, таких как настройка качества обслуживания (QoS) и управление обновлениями программного обеспечения. Это позволяет студентам получить всестороннее представление о работе с сетевым оборудованием Cisco и подготовиться к решению реальных задач в сфере телемедицины.
Учебное пособие будет полезным ресурсом для студентов, изучающих сетевые технологии в контексте медицинских приложений, и поможет им успешно освоить основные аспекты работы с оборудованием Cisco.
Учебное пособие соответствует программе курса «Информатика. Искусственный интеллект» по направлению подготовки 33.05.01 Фармация, профиль «Фармация», и курса «Основы алгоритмизации, мировые информационные ресурсы и медико-биологическая статистика» по направлению подготовки 31.05.01 Лечебное дело.
155

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Муслимов, М. И. К вопросу развития телемедицины в России: первые впечатления от реализации «закона о телемедицине» / М. И. Муслимов // Системный анализ и управление в биомедицинских системах. – 2018. – Т. 17, № 4. – С. 938–942.
2. Современное состояние развития телемедицины в России: правовое и законодательное регулирование / Р. Е. Петрова, Н. А. Шеяфетдинова, А. А. Соловьев [и др.] // Профилактическая медицина. – 2019. – Т. 22, № 2. – С. 5–9.
3. Патент на полезную модель № 116662 U1 Российская Федерация, МПК G06F 17/00, A61B 10/00. Консультативно-диагностическая система в области телемедицины : № 2011151271/08 : заявл. 15.12.2011 : опубл.
27.05.2012 / И. Э. Фаттахов, М. Х. Харисов ; заявитель Общество с ограниченной ответственностью «АльфаМед».
4. Селиверстов, П. В. Применение искусственного интеллекта и телемедицины в стоматологической практике: перспективы и краткий обзор / П. В. Селиверстов, Г. С. Брудян, В. Д. Михайлов // Врач. – 2023. – Т. 34, № 5. – С. 94–96.
5. Дмитриев, М. В. К вопросу о необходимости использования аппаратных средств телемедицины в полевых условиях / М. В. Дмитриев, В. В. Севрюков, М. М. Хакимьянов // Известия Российской военно-медицинской академии. – 2020. – Т. 39, № S4. – С. 88–90.
6. Давыдова, М. Л. Экспериментальные правовые режимы в области телемедицины / М. Л. Давыдова, П. С. Коробкина // Advances in Law Studies. –
2022. – Т. 10, № 4. – С. 26–30.
7. Шагивалеев, А. А. Дальневосточная телемедицина: кейс ICL Техно по реализации программы smart-ФАП в одном из приморских регионов страны / А. А. Шагивалеев // Морская медицина. – 2021. – Т. 7, № 2. – С. 66–68.
8. Ефимова, И. С. Правовые основы телемедицины и защита персональных данных пациента / И. С. Ефимова, О. Л. Васильева, А. П. Кирбенева // Актуальные проблемы управления здоровьем населения : Тематический сборник научных трудов по результатам первой межрегиональной научно-практической конференции, Нижний Новгород, 05 декабря 2017 года / Под общей редакцией И.А. Камаева, С.А. Ананьина. Том Выпуск XI. – Нижний Новгород: Ремедиум Приволжье, 2018. – С. 32–36.
9. Нормативное регулирование дистанционного наблюдения как направления телемедицины / О. В. Переведенцев, В. М. Леванов, И. А.
156
Гафиатуллин [и др.] // Актуальные проблемы управления здоровьем населения : Тематический сборник научных трудов по результатам первой межрегиональной научно-практической конференции, Нижний Новгород, 05 декабря 2017 года / Под общей редакцией И.А. Камаева, С.А. Ананьина. Том Выпуск XI. – Нижний Новгород: Ремедиум Приволжье, 2018. – С. 43–48.
10. Беликова, И. А. Междисциплинарный характер образования неологизмов в области телемедицины / И. А. Беликова, Е. В. Кербер // Омские социально-гуманитарные чтения – 2019 : Материалы XII Международной научно-практической конференции, Омск, 16–18 апреля 2019 года / Минобрнаука России; Омское отделение Российского общества социологов; Омский государственный технический университет; Центр социологического исследования, факультет гуманитарного образования, кафедра истории, философии и социальных коммуникаций; Ответственный редактор Л. А. Кудринская. – Омск: Омский государственный технический университет,
2019. – С. 203–208.
11. Компьютерная сеть MedNet и территориальная информационная система медицины катастроф / В. А. Хромушин, Ю. И. Григорьев, С. Н. Сафронов, А. В. Сысоев // Приборостроение-97 : Материалы Международной научно-технической конференции, Симеиз, 01–02 августа 1997 года. Том Часть 2. – Симеиз: Винницкий, 1997. – С. 351.
12. Полячихина, А. И. Прогнозирование успешной целенаправленной деятельности человека на основе технологии Искусственных Нейронных Сетей / А. И. Полячихина, Н. Ю. Провоторов // Сборник тезисов участников форума "Наука будущего – наука молодых", Нижний Новгород, 12–14 сентября 2017 года. Том 2. – Нижний Новгород: ООО "Инконсалт К", 2017. – С. 321–322.
13. Цифровые технологии в диагностике и лечении неврологических заболеваний / Н. В. Петухова, М. П. Фархадов, М. В. Замерград, С. П. Грачев // Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика. – 2019. – Т. 11, № 4. – С. 104–110.
14. Заручевская, Г. В. Автоматизация и робототехника в современной науке и технологиях / Г. В. Заручевская, И. В. Иолтуховский // Актуальные аспекты развития науки и общества в эпоху цифровой трансформации : сборник материалов VIII Международной научно-практической конференции, Москва, 31 мая 2023 года. – Москва: Алеф, 2023. – С. 97–104.
157
15. Никитин, П. В. Мобильное здравоохранение: возможности, проблемы, перспективы / П. В. Никитин, А. А. Мурадянц, Н. А. Шостак // Клиницист. –
2015. – Т. 9, № 4. – С. 13–21. – DOI 10.17650/1818-8338-2015-10-4-13-21.
16. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2018666988 Российская Федерация. Микросервис управления виртуальными машинами VMware vSphere (VM_RESTfullAPI v1.10) : № 2018664699 : заявл.
30.10.2018 : опубл. 25.12.2018 / В. С. Дворников, В. А. Радько, В. Н. Шаповалов ; заявитель Федеральное государственное автономное научное учреждение «Научно-исследовательский институт «Специализированные вычислительные устройства защиты и автоматика».
17. Васев, Д. А. Верификация целостности инфраструктуры взаимодействия микросервисов / Д. А. Васев, А. Л. Исаев // Тенденции развития науки и образования. – 2023. – № 93-8. – С. 47–52. – DOI 10.18411/trnio-01­2023-394.
18. Луценко, Д. Ю. Разбиение монолитного приложения на микросервисы с использованием паттерна Strangler / Д. Ю. Луценко, Л. П. Полякова // Информационные технологии в управлении и экономике. – 2021. – № 3(24). – С. 82–87.
19. Семенов, Е. С. Особенности проектирования и тестирования микросервисов / Е. С. Семенов, Р. У. Стативко // Студенческий вестник. –
2020. – № 19-11(117). – С. 15–17.
20. Шитько, А. М. Взаимодействие микросервисов на основе удаленных вызовов процедур / А. М. Шитько, Н. В. Пацей // Оптимизация и моделирование в автоматизированных системах : Труды международной молодежной научной школы, Воронеж, 25–26 октября 2018 года. – Воронеж: Воронежский государственный технический университет, 2018. – С. 139–141.
21. Замышляев, В. П. Создание REST API микросервиса с использованием Flask / В. П. Замышляев, Л. Е. Попок // Информационное общество: современное состояние и перспективы развития : сборник материалов XII международного форума, Краснодар, 15–20 июля 2019 года. – Краснодар: ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И. Т. Трубилина», 2019. – С. 322–325.
22. Герасимов, Л. О. Сравнительный анализ алгоритмов размещения микросервисов / Л. О. Герасимов // Студенческий вестник. – 2023. – № 22­8(261). – С. 19–22.
23. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2021662597 Российская Федерация. Спецификация обмена данными между
158
микросервисами для программной системы классификации пользователей социальных сетей по профессиональной ориентации : № 2021661657 : заявл.
26.07.2021 : опубл. 02.08.2021 / В. Д. Обрубова, М. И. Озерова ; заявитель Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых».
24. Манойло, В. Е. Паттерн "api gateway" для эффективного взаимодействия с микросервисами / В. Е. Манойло // Научно-технические инновации и веб-технологии. – 2022. – № 1. – С. 47–54.
25. Авельцов, Д. О. Использование worker pool для обработки входящих соединений в распределенных микросервисах / Д. О. Авельцов // Проблемы автоматики и управления. – 2023. – № 2(47). – С. 125–135.
26. Alvarez Q J. M., Sanabria O J. A., Garcia M J. I. Microservices-based architecture for fault diagnosis in tele-rehabilitation equipment operated via Internet //2019 IEEE Latin American Test Symposium (LATS). – IEEE, 2019. – С. 1–6.
27. Ruokolainenace J. et al. Mobilemicroservices Architecture for Remote Monitoring of Patients: A Feasibility Study //MEDINFO 2021: One World, One Health – Global Partnership for Digital Innovation: Proceedings of the 18th World Congress on Medical and Health Informatics. – IOS Press, 2022. – Т. 290. – С. 200.
28. Márquez G. et al. Involving stakeholders in the implementation of microservice-based systems: A case study in an ambient-assisted living system // IEEE Access. – 2021. – Т. 9. – С. 9411–9428.
29. Zheng D., Zhang X., Chen L. Research of new integrated medical and health clouding system based on configurable microservice architecture // 2020 IEEE 23rd International Conference on Computational Science and Engineering (CSE). – IEEE, 2020. – С. 78–85.
30. Garcés-Jiménez A. et al. Medical prognosis of infectious diseases in nursing homes by applying machine learning on clinical data collected in cloud microservices //International Journal of Environmental Research and Public Health. –
2021. – Т. 18, № 24. – С. 13278.
31. Volkov I., Radchenko G. Architecture of mHealth Platform for Storing, Exchanging and Processing of Medical Data in Smart Healthcare // 2021 Ural Symposium on Biomedical Engineering, Radioelectronics and Information Technology (USBEREIT). – IEEE, 2021. – С. 0117–0120.
32. Plecinski P. et al. Comparison of Representative Microservices Technologies in Terms of Performance for Use for Projects Based on Sensor Networks // Sensors. – 2022. – Т. 22, № 20. – С. 7759.
159
33. Bánáti A. et al. Authentication and authorization orchestrator for microservice-based software architectures // 2018 41st International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics (MIPRO). – IEEE, 2018. – С. 1180–1184.
34. Hermawan N. et al. Design of Teleconsultation System with Artificial Intelligence Based Chatbot Using Docker Platform // 2022 International Conference on Computer Engineering, Network, and Intelligent Multimedia (CENIM). – IEEE,
2022. – С. 26–31.
35. Andrikos C. et al. An enhanced device-transparent real-time teleconsultation environment for radiologists // IEEE journal of biomedical and health informatics. – 2018. – Т. 230, № 1. – С. 374–386.
36. Andrikos C. et al. An enhanced device-transparent real-time teleconsultation environment for radiologists // IEEE journal of biomedical and health informatics. – 2018. – Т. 23, № 1. – С. 374–386.
37. Surana S. et al. Deploying a rural wireless telemedicine system: Experiences in sustainability // Computer. – 2008. – Т. 41, № 6. – С. 48–56.
38. Perednia D. A., Allen A. Telemedicine technology and clinical applications //Jama. – 1995. – Т. 273, № 6. – С. 483–488.
39. Rasid M. F. A., Woodward B. Bluetooth telemedicine processor for multichannel biomedical signal transmission via mobile cellular networks // IEEE transactions on information technology in biomedicine. – 2005. – Т. 9, № 1. – С. 35–43.
40. Bagayoko C. O., Müller H., Geissbuhler A. Assessment of Internet-based tele-medicine in Africa (the RAFT project) // Computerized Medical Imaging and Graphics. – 2006. – Т. 30, №. 6-7. – С. 407–416.
41. Rasid M. F. A., Woodward B. Bluetooth telemedicine processor for multichannel biomedical signal transmission via mobile cellular networks // IEEE transactions on information technology in biomedicine. – 2005. – Т. 9, № 1. – С. 35–43.
42. Lee S. W. H. et al. Comparative effectiveness of telemedicine strategies on type 2 diabetes management: a systematic review and network meta-analysis // Scientific reports. – 2017. – Т. 7, № 1. – С. 1–11.
43. BAILES J. E. et al. Utilization and cost savings of a wide-area computer network for neurosurgical consultation // Telemedicine Journal. – 1997. – Т. 3, № 2. – С. 135–139.
44. Hu F., Wang Y., Wu H. Mobile telemedicine sensor networks with low­energy data query and network lifetime considerations // IEEE transactions on mobile computing. – 2006. – Т. 5, № 4. – С. 404–417.
160
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]