- •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.
Задача оптимального выбора пропускных способностей каналов связи (прямая и обратная постановки).
Исходные данные:
Топология СПД, состоящая из М каналов связи и N узлов
Потоки в каналах связи
Средняя длина сообщения l
-
стоимостные функции построения КСОграничение стоимости S*
Прямая задача:
Найти
вектор пропускных способностей КС,
который минимизировал бы среднее время
задержки в СПД при выполнении ограничения
Определить:
при
.
,
- непрерывны,
- линейная зависимость.
Находится методом неопределенного множителя Лагранжа.
Функция
Лагранжа:
- неопределенный множитель Лагранжа.
Получим:
-
минимальная пропускная способность,
обусловленная трафиком канала.
Обратная задача:
Исходные данные:
Топология СПД, состоящая из М каналов связи и N узлов
Потоки в каналах связи
Средняя длина сообщения l
- стоимостные функции построения КС
Ограничение среднего времени задержки Т*
Найти вектор пропускных способностей каналов связи, минимизирующие стоимость сети при ограничении на время передачи данных.
При
Семиуровневая модель взаимодействия открытых систем. Функции уровней.
O
pen
System
Interconnection
Любая система, построенная с общепринятыми стандартами называется открытой системой.
Все уровни могут быть отнесены к одной из двух групп: сетенезависимые и сетезависимые.
Нижние 3 – сетезависимые, протоколы данных уровней тесно связаны с использованием оборудования и технической организации сети.
Верхние 3 – ориентированы на приложения и мало зависят от конкретной реализации сети.
Транспортный – промежуточный и скрывает детали функционирования нижних от верхних.
Физический – обеспечение передачи последовательности бит между двумя узлами, которые соединены физической линией. Определяются элементы:
а) характеристики линии связи (пропускная способность, помехазащищенность)
б) методы физического кодирования
в) методы модуляции сигналов
г) типы и виды разъемов
Этот уровень присутствует в любой сети
Канальный управляет физическим и обнаруживает ошибки
а) проверяет доступность среды передачи данных
б) реализует механизм коррекции и обнаружения ошибок
в) исправляет ошибки повторной передачи данных
Функция исправления ошибок не обязательна
Сетевой служит для образования единой транспортной системы, соединяющей несколько сетей, образуя сквозную линию передачи данных.
а) доставка данных между сетями
б) функции маршрутизации
в) выбор наилучшего пути в соответствии с критерием передачи данных.
г) управление потоком данных для предотвращения перегрузок
д) согласование разных технологий на межсетевом уровне
е) фильтрация трафика
ж) гибкая адресация
Транспортный. Обеспечивает вышележащим уровням передачу данных с требуемой надежностью.
а) разборка и сборка сообщений на сегменты определенной длины
б) объединение нескольких сеансов между приложениями в одно транспортное соединение
в) обнаружение и коррекция ошибок на сетевом уровне и восстановление потерянных сегментов
г) назначение приоритетов передаваемым данным
Уровень обеспечивает сквозную передачу данных между двумя модулями сеансового уровня и эта передача является надежной.
Сеансовый обеспечивает управление потоками данных:
а) координирует связь между приложениями
б) определяет какая из сторон является активной
в) сообщает каждой из сторон о состоянии другой
г) производит повторную синхронизацию приложений при потере связи
д) следит за выполнением прав доступа в сети
Представительный. Обеспечивает независимость нижележащих уровней от форматов данных передаваемых прикладным уровнем
а) безопасность доступа к данным
б) шифрование данных
в) сжатие данных
Прикладной – интерфейс между пользователем и остальной частью модели OSI. Представляет из себя набор различных протоколов.
