- •Сетевая обработка данных позволяет:
- •Основные характеристики вычислительных сетей:
- •Классификация вычислительных сетей
- •Основные отличия между лвс и гвс
- •Проникновение локальных технологий в глобальные
- •Типовые структуры вычислительных сетей
- •Типичные примеры топологии лвс
- •Методы (способы) коммутации
- •Способ виртуальных соединений (каналов) как метод реализации коммутации пакетов
- •Методы мультиплексированной передачи
- •Технология fdm
- •Технология tdm.
- •Технология wdm
- •Задачи системотехнического проектирования сетей эвм
- •**Определение структурной функциональной организации Host эвм
- •*Задача топологической оптимизации спд
- •Анализ задержек передачи в сети передачи данных
- •Задача выбора оптимальных пропускных способностей каналов связи сети передачи данных
- •Прямая задача:
- •Обратная задача:
- •Алгоритм выбора пропускных способностей канала связи из заданного дискретного множества
- •Понятия открытых систем
- •Модель (архитектура) взаимодействия открытых систем (вос) или osi (open system interconnection).
- •Функции уровней
- •Физический
- •Канальный уровень
- •Сетевой уровень
- •Транспортный уровень
- •Сеансовый уровень (уровень синхронизации)
- •Представительский уровень
- •Прикладной уровень
- •Прохождение данных через модель osi
- •Протоколы канального уровня (протоколы управления передачей данных)
- •Формат кадра протокола hdlc.
- •Существует три типа кадров
- •Методы повторной передачи. (arq-методы – автоматического запроса повторной передачи)
- •Анализ пропускных способностей
- •Протокол с n-возвращениями (протокол непрерывной передачи)
- •Определение оптимальной длины кадра
- •Построение модели ошибок
- •Сетевой уровень
- •Составная сеть (inter-сеть или intro-сеть)
- •Устройства
- •Маршрутизатор
- •Классификация алгоритмов маршрутизации:
- •Задача оптимальной статической маршрутизации
- •Алгоритм решения задачи (алгоритм отклонения потоков)
- •Система адресации стека tcp/ip.
- •Локальные адреса
- •Символьные адреса
- •Числовые адреса
- •Особые iPадреса
- •Протокол ip – internet protocol
- •Структура информации заголовка ip
- •Различия между iPv6 и iPv4
- •Стек протоколов tcp/ip
- •Структура заголовка сегмента протокола tcp
- •Сети х.25
- •Стек протоколов сети х.25
- •Формат пакета стандарта х.25
- •Isdn – сети с интегрированным цифровым обслуживанием (Integrated Services Digital Networks)
- •Пользовательский интерфейс пи строится на каналах трех типов:
- •Различают два типа пользовательского интерфейса пи
- •Стек протоколов сети isdn.
- •Технология Frame Relay
- •Стек протоколов Frame Relay.
- •Формат кадра протокола lap-f.
- •Особенности Сети Frame Relay:
- •Технология aloha (чистая и синхронная)
- •Чистая алоха
- •Оценка эффективности чистой алохи.
- •Синхронная (сортированная) алоха
- •Оценка эффективности синхронной алохи
Литература:
Эндрю Таненбаум «компьютерные сети», 4-е издание, Спб, издательство «Питер», 2005, 992 страницы (серия «классика computer science»)
В.М. Вишневский «теоретические основы проектирования компьютерных сетей», Москва, издательство «Техносфера», 2003, 512 страниц.
В.М. Вишневский, А.И. Ляхов, С.Л. Портной, И.В. Шахнович «широкополосные беспроводные сети передачи информации», Москва, издательство «Техносфера», 2005, 592 страницы.
М. Шварц «Сети связи: протоколы, моделирование и анализ. Часть первая», перевод с английского: В.И. Нейман, Москва, издательский дом «Наука», 1992, 335 страниц.
М. Шварц «Сети связи: протоколы, моделирование и анализ. Часть вторая», перевод с английского: В.И. Нейман, Москва, издательский дом «Наука», 1992, 272 страницы.
Д. Бертсекас, Р. Галлагер «Сети передачи данных», Москва, издательство «Мир», 1989, 542 страницы.
Г.Ф. Янбых, Б.А. Столяров «оптимизация информационно-вычислительных сетей», Москва, издательство «радио и связь», 1987, 230 страниц.
Т.И. Алиев, Ш.С. Алиев «математические методы исследования сетей связи и сетей ЭВМ», Минск, издательство «Витебск», 1990, 171 страница
Подойти с флешкой к ФН!
Зачет 26.12.12 Хт236 10-00!!
12.09.12
Вычислительная система – высокопроизводительная электронная вычислительная машина (либо высокопроизводительный операционный узел), обладающая малым времени реакции. Используются в составе системы оперативной обработки, способны работать как напрямую с терминалами, так и параллельно в составе комплекса вычислительных систем. Рис1
Характерные особенности вычислительных систем:
Распределенная обработка данных
Автономность центров обработки
Вычислительная сеть – совокупность территориально рассредоточенных вычислительных систем (компьютеров, средств передачи данных), предназначенных для объединения в единую систему обработки, с целью коллективного использования, расположенных на большой территории вычислительных систем с развитым информационным, программным и техническим обеспечением.
Основная идея создания вычислительных сетей – это предоставление всем пользователям сети возможности совместного использования всех ее ресурсов.
Сетевая обработка данных позволяет:
Организовать доступ каждого пользователя сети к информационным, программным, вычислительным, техническим ресурсам всех вычислительных систем, входящих в ее состав.
Выполнять параллельную обработку данных и при необходимости перераспределить нагрузку между разными вычислительными системами; решая одновременно проблему загрузки и эффективного использования ресурсов сети.
Обеспечение высокой отказоустойчивости при обработке, хранении и передачи данных, за счет избыточности центровой обработки и резервирования данных.
Позволяет создавать распределенные базы данных и другие сложные информационные структуры, соответствующие характеру распределенных решаемых задач.
Оперативно осуществлять обмен данными и программами между ЭВМ и пользователями. -> Организовать оперативный доступ к информации, что позволяет: пункт 6 и 7.
Быстро и качественно принять правильное решение.
Усовершенствование коммутации.
Основные характеристики вычислительных сетей:
Операционные возможности – перечень основных услуг, предоставляемых сетью пользователю, по обработке, хранению и передаче информации. Операционные возможности определяются качеством предоставленных услуг. Некоторые показатели качества могут иметь количественную меру. Например: Т≤Т* (время реакции меньше, либо равно ограничению по времени).
Время реакции сети – интервал времени между моментами возникновения запроса пользователя какой-либо сетевой службы и моментом получения ответа на данный запрос. Случайное время складывается из множества составляющих:
Время подготовки запроса пользователя
Время доступа запроса к средствам передачи данных
Время передачи запроса до адресата (с учетом преодоления промежуточных средств коммуникации сети)
Время обработки запроса и подготовки ответа адресата
Время передачи ответа от адресата к источнику
Время обработки ответа источником запроса
Третье и пятое времена характеризуют качество непосредственной передачи данных, которое зависит от задержки передачи, которая образуется в конечных узлах и возникает из-за:
Промежуточных каналов связи
Средств коммуникации
Пропускная способность – объем данных, измеряемый в бит/сек, передаваемых в сеть за единицу времени. И является, наряду с задержкой передачи, характеристикой, отображающей качество передачи данных. V – пропускная способность. T~1/V.
Надежность
Это доля времени, в течении которого сеть выполняет возложенные требования в объеме запроса
Вероятность доставки данных без искажений (без потери данных)
Безопасность – защита данных (кадров) от не санкционируемого доступа.
Отказоустойчивость – способность сети работать при выходе из строя ее отдельных структурно-функциональных компонентов.
Коэффициент связности. Ксв>=2. Используется в магистральных сетях. Это количество независимых путей между любой парой узлов
Расширяемость и масштабируемость
Расширяемость означает возможность сравнительно легкого добавления или замены отдельных элементов сети (рабочие станции, сегменты итд).
Масштабируемость – возможность расширения сети в широких пределах без заметного ухудшения качества ее функционирования.
Производительность сети - это суммарная производительность всех вычислительных систем, входящих в состав сети. Характеризует вычислительную мощность всей сети
Прозрачность, управляемость и совместимость
Прозрачность – характеризует степень простоты работы пользователя сетей (чем выше ощущение пользователя работы сети – тем выше ее прозрачность)
Управляемость сети – возможность контроля состояния сети и всех ее компонентов, это возможность разрешения возникающих в сети проблем и возможность анализа качества сети
Совместимость сети – возможность сети включать в себя разнообразное программное техническое обеспечение, произведенное самыми разными производителями. Совместимость ≡ интегрированость. Она достигается соблюдением стандартов всеми производителями. Степень неоднородности сети ≡ гетерогенность. Чем выше количество разнообразных структурно-функциональных компонентов сети, тем выше ее гетерогенность.
Стоимость обработки данных сети – характеризует экономический эффект (экономическую эффективность) и целесообразность построения сети, и определяется из стоимость средств, используемых для передачи, обработки и хранения данных с учетом из объема.
26.09.12