- •Вопросы по курсу «Организация эвм и систем»
- •1. Общая структура эвм. Назначение основных блоков. Взаимодействие программного и аппаратного обеспечения эвм.
- •2. Основные характеристики эвм.
- •3. Назначение и структура процессора. Назначение и взаимодействие основных блоков.
- •4. Классификация процессоров.
- •1. По числу бис в микропроцессорном комплекте:
- •6. По количеству выполняемых программ :
- •5. Организация управления процессом обработки информации в процессоре: управляющие автоматы с “жесткой” и с хранимой в памяти логикой.
- •6. Типы структур команд. Способ расширения кодов операций.
- •7. Общая структура команды. Способы адресации операндов.
- •8. Типы архитектур мп. Ортогональность архитектуры мп.
- •9. Cisc и risc архитектуры мп. Особенности risc архитектуры.
- •Синхронный конвейер операций. Принцип совмещения операций
- •11. Асинхронный конвейер операций и его особенности.
- •12. Система прерываний программ. Функции и назначение.
- •13. Характеристики системы прерываний.
- •14. Особенности суперскалярных микропроцессоров. Суперскалярные мп:
- •15. Организация памяти эвм. Статические и динамические озу.
- •16. Понятие виртуальной памяти. Страничная, сегментная и смешанного типа организация виртуальной памяти.
- •Сегментное распределение
- •Странично-сегментное распределение
- •18. Основные функциональные характеристики блоков кэш-памяти.
- •19. Сравнительная характеристика организации кэш–памяти прямого отображения, ассоциативной и наборно-ассоциативной.
- •20. Пример организации кэш в мп Pentium 4.
- •21. Новые типы динамической памяти: edram, cdram, sdram, rdram, sldram.
- •22. Методы защиты памяти: метод граничных регистров, метод ключей защиты, защита отдельных ячеек.
- •24. Понятие многопроцессорных систем. Классификация параллельных вычислительных систем.
- •24. Организация памяти вычислительных систем.
- •25. Система команд процессора: индексация и ее назначение. Особенности команд передачи управления и вызова подпрограмм.
- •26. Использование самоопределяемых данных. Понятие тегов и дескрипторов.
- •Сети эвм: понятие, становление, преимущества сетевой обработки данных.
- •Основные характеристики вычислительных сетей.
- •Классификация вычислительных сетей. Отличия классических lan и gan, тенденция их сближения.
- •1. По территориальной рассредоточенности
- •2. Масштаб предприятия или подразделения, кому принадлежит сеть
- •Типовые структуры вычислительных сетей.
- •Общая шина
- •Методы коммутации в вычислительных сетях. Способы мультиплексирования каналов связи.
- •2. Коммутация сообщений
- •3. Коммутация пакетов
- •Задачи системотехнического проектирования сетей эвм.
- •Структурная организация:
- •Анализ задержек передачи сообщений в сетях передачи данных.
- •Задача оптимального выбора пропускных способностей каналов связи (прямая и обратная постановки).
- •Семиуровневая модель взаимодействия открытых систем. Функции уровней.
- •Прохождение данных через уровни модели osi. Функции уровней.
- •Протоколы и функции канального уровня.
- •Протоколы повторной передачи.
- •Протоколы и функции сетевого уровня. Таблицы маршрутизации.
- •Классификация алгоритмов маршрутизации.
- •По способу выбора наилучшего маршрута
- •По способу построения таблиц маршрутизации
- •По месту выбора маршрутов (маршрутного решения)
- •Задача оптимальной статической маршрутизации.
- •Стек тср/ip. Протоколы прикладного уровня.
- •Системы адресации в стеке тср/ip.
- •Протокол ip.
- •Ip как протокол без установления соединения
- •Протокол tcp.
- •Технология X.25.
- •Технология isdn.
- •2) D канал
- •3) H канал
- •Технология Frame Relay.
- •Чистая и синхронная aloha.
- •Технология локальных сетей. Уровни llc и mac. Способы доступа.
- •Технология Ethernet.
- •Технология Token Ring.
- •2. Маркерный метод доступа к разделяемой среде
- •3. Форматы кадров Token Ring
- •1. Маркер
- •2. Кадр данных.
- •Технология fddi.
- •Анализ временных характеристик в локальных сетях.
- •Вопросы по курсу «Базы данных» Основные принципы построения баз данных, проблемы хранения больших объемов информации.
- •Уровни представления информации, понятие модели данных.
- •Основные типы субд.
- •Взаимодействие базы данных и прикладных программ.
- •Реляционная модель данных, основные понятия.
- •Теоретические основы реляционного исчисления, использование исчисления предикатов первого порядка.
- •Использование реляционной алгебры в реляционной модели данных.
- •Иерархический и сетевой подходы при построении баз данных, основные понятия, достоинства и недостатки.
- •Реляционные базы данных: достоинства и недостатки.
- •Основные компоненты субд и их взаимодействие. Типы и структуры данных.
- •Обработка данных в субд, основные методы доступа к данным, использование структуры данных типа «дерево».
- •Поиск информации в бд с использованием структуры типа «бинарное дерево».
- •Поиск информации в бд с использованием структуры типа «сильно ветвящееся дерево».
- •Методы хеширования для реализации доступа к данным по ключу.
- •Представление данных с помощью модели «сущность-связь», основные элементы модели.
- •Типы и характеристики связей сущностей
- •Построение диаграммы «сущность-связь» в различных нотациях.
- •Нотация Чена
- •Нотация Мартина
- •Нотация idef1x.
- •Нотация Баркера.
- •Проектирование реляционных баз данных, основные понятия, оценки текущего проекта бд.
- •Понятие ключа в базах данных, первичные и внешние ключи.
- •Нормализация в реляционных базах данных, понятие нормальной формы при проектировании баз данных.
- •1Нф: Основные определения и правила преобразования.
- •2Нф: Основные определения и правила преобразования.
- •3Нф: Основные определения и правила преобразования.
- •Нф Бойса-Кодда: Основные определения и правила преобразования.
- •4Нф: Основные определения и правила преобразования.
- •Ограничения целостности для реляционной базы данных.
Классификация вычислительных сетей. Отличия классических lan и gan, тенденция их сближения.
1. По территориальной рассредоточенности
- Локальные ВС (LAN)
Это сеть, компоненты которой расположены на небольшой территории (2 км), как правило принадлежат одной организации и находятся в одном помещении.
Глобальные ВС (GAN)
Объединяют ВС, расположенные на больших территориях: страна, континент ...
Городские ВС (Мегаполис)
Среднее между глобальными и локальными.
2. Масштаб предприятия или подразделения, кому принадлежит сеть
- Сети кампусов
Объединяют сети отделов одного предприятия на территории с площадью несколько км2. Составная сеть, но глобальные связи не используются. Цели: для оперативного обмена информацией между отделами и т.д.
- Сети отделов
Это сеть одного отдела, используется сотрудниками этого отдела (30 пользователей), с целью коллективного пользования дорогостоящих устройств, распределенных в отделе. Обычно нет подсетей -> классическая локальная сеть.
- Корпоративные
Сети масштаба всего предприятия. Объединяет совокупность сетей кампусов. Наличие глобальных связей.
3. Признак принадлежности
- Сети общего назначения (общественные)
- Частные сети
Отличия LAN и GAN
1. Линии связи (каналы связи)
Для локальных: высококачественные линии, высокая стоимость
Для глобальных: использовались существующие связи, низкое качество передачи сигнала (телефон)
2. Скорость передачи данных
Локальные : высокая скорость обмена данными
Глобальные : низкая скорость обмена данными
3. Методы передачи данных
Локальные – используются простые методы передачи (без модуляции, подтверждения), т. к. высокое качество линий связи
Глобальные – сложные методы передачи (повторная передача, контроллеры возникновения ошибок …)
4. Оперативность обмена информацией
Локальные – высокая скорость передачи (возможен полноценный режим on-line)
Глобальные – низкая скорость
5. Разделение каналов
Локальные – коллективное использование разделяемой среды передачи данных
Глобальные – коммутируемые линии связи (+)
Типовые структуры вычислительных сетей.
Структура (топология) сети отображает способ организации физической связи между структурными компонентами
Типичная структура
Мелкий пунктир (внешняя) – подсеть ЭВМ
Крупный пунктир (пунктир) – СПД
Сплошная (внутр) – КС
Составляющие
СПД – сеть передачи данных (магистраль сети)
Подсеть ГЭВМ
Терминальная сеть (сеть доступа)
СПД – ядро ВС, она обеспечивает взаимодействие между абонентами сети, в качестве которых могут выступать как отдельные ВС, так и отдельные пользователи.
Все что находиться за пределами СПД – абоненты магистральной сети.
СПД – это совокупность средств вычислительной техники, центров коммутации + совокупность средств передачи данных, каналов связи.
ЦК – прием данных промежуточное хранение, обработка, передача.
Подсеть ЭВМ – совокупность ГЭВМ, где сосредоточены основные вычислительные и информационные ресурсы сети.
Сеть доступа – обеспечивает доступ абонента к ресурсам сети и представляет собой совокупность терминалов, станций.
ТСПД – это совокупность каналов связи, концентраторов, мультиплексоров. Имеет древовидную структуру. Вершина либо ГЭВМ либо ЦК.
Типовые примеры топологии ЛВС
