- •2.Информатика. Модули информатики. История развития информатики.
- •3.Системы счисления. Позиционные и непозиционные системы счисления. Данные в вычислительной технике.
- •4.Правила перевода данных из одной системы в другую. Системы счисления кратные двойке.
- •5.Отрицательные двоичные числа. Дополнительный код числа.
- •6.Дробные двоичные числа. Мантисса. Нотация с избытком.
- •8)Триггеры. Принципы работы. Применение.
- •9.Принцип действия запоминающих устройств. Статическая и динамическая память.
- •15.Системный уровень по. Операционная система. Функции ос.
- •19.Утилиты обслуживания дисков. Архиваторы.
- •18.Служебный уровень по. Классификация служебных программ.
- •24.Парадигмы текстового процесса. Парадигмы издательских систем. Табуляции, сноски, примечания.
- •25.Парадигмы электронных таблиц. Правила составления формул. Относительная и абсолютная адресация.
- •27.Компьютерная сеть. Основные компоненты сети. Пассивное и активное оборудование.
- •30.Передача данных по сети. Пакеты данных, протоколы.
- •32.Одноранговые сети, достоинства и недостатки. Сети с выделенным сервером. Достоинства и недостатки.
- •35.Состояние сетевого процесса.- 5 уровней. Состояние процесса- 6 уровней. Состояние процесса-7 уровней.
- •36.Причины создания процессов. Причины завершения процессов. Причина перехода процесса в состояние «приостановлен»
- •37.Проблемы взаимодействующих процессов: «Обедающие философы». «Читатели и писатели». «Спящий брадобрей».
- •38.Очереди сообщений. Механизмы lifo и fifo. Конвейеры (pipe). Семафоры. Мьютексы.
- •39.Планирование. Планировщики. Планирование в системах пакетной обработки данных. Планирование в системах реального времени. Планирование в интерактивных системах.
- •40.Буферизация. Кэширование. Свопинг.
30.Передача данных по сети. Пакеты данных, протоколы.
В локальной сети данные передаются от одной рабочей станции к д ругой блоками, которые называют пакетами данных или фреймами. Каждый пакет состоит из заголовка и собственно блока данных. Станция, которая желает передать пакет данных другой станции, указывает в заголовке адрес назначения и свой собственный, аналогично тому, как это делаете вы, отправляя обычное письмо.
Устройство пакета-СИ(служебная информация),АСП(адрес сети источника), АУИ(адрес устройства источника), АСП(адрес сети приемника), АУП(адрес устройства приемника),данные.
Протокол- условный язык передачи информации по сети. Занимается разбиением информации на пакеты, созданием адресации, созданием пакета, обеспечением надежности информации, обратное преобразование пакетов в информацию у получателя.
TCP/IP- самый распространенный протокол .Пакеты – 3 кБайта(служ. Инф.-10 байт)V4-x.x.x.x(0-255); V6-x.x.x.x.x.x(1ые 4-внешняя сеть,4 с конца- локальная сеть)
IPX/SPX- локальный . Mac- адрес сетевого адаптера.
NetBe UI- для сетей Microsoft.локальный.
31.Классификация сетей. Топология локальных сетей.
Классификация сетей-1.по скорости передачи2.по типу используемых коммуникационных средств.3.по типу соединения.4.по типу используемых пакетов данных и протоколов.5. По масштабу(домашняя=2-10; локальная=до 1000;региональные;глобальные;)
Т
опология
локальных сети-
1
)Bus(шина)10
мб\с
2
)Star
до 100 мб\с
3)Ring
4 )Mesh каждый с каждым. в каждый ставят Hub
5)Hybrid.все через роутер.
32.Одноранговые сети, достоинства и недостатки. Сети с выделенным сервером. Достоинства и недостатки.
Одноранговые сети- (пиринговые)- Компьютеры просто соединяются между собой для получения основных возможностей обмена данными.Все компьютеры являются равноправными, каждый выступает в качестве как клиента, так и сервера, и здесь нет администратора, отвечающего за всю сеть в целом, — пользователь каждого компьютера сам определяет, какие данные на его ПК могут быть предоставлены для совместного доступа.
Достоинства- легко устанавливаются и настраиваются. Компьютеры не зависят друг от друга,каждый пользователь контролирует свои ресурсы.
Недостатки- небезопасны, не сделать резервное копирование.
С выделенным сервером-
Достоинства- безопасность, при наличии мощной машины- мощная сеть.
Недостатки- если упал сервер- упала сеть. Необходимо наличие квалифицированного персонала , необходимо выделение дополнительного оборудования.
33.Модель сетевого взаимодействия ISO/OSI.
В 1984 году Международной Организацией по Стандартизации (International Standard Organization, ISO) была разработана модель взаимодействия открытых систем (Open Systems Interconnection, OSI). Модель представляет собой международный стандарт для проектирования сетевых коммуникаций и предполагает уровневый подход к построению сетей. Каждый уровень модели обслуживает различные этапы процесса взаимодействия. Посредством деления на уровни сетевая модель OSI упрощает совместную работу оборудования и программного обеспечения. Модель OSI разделяет сетевые функции на семь уровней: прикладной, уровень представления, сессионный, транспортный, сетевой, канальный и физический.
Физический уровень (Physical layer) определяет способ физического соединения компьютеров в сети. Функциями средств, относящихся к данному уровню, являются побитовое преобразование цифровых данных в сигналы, передаваемые по физической среде (например, по кабелю), а также собственно передача сигналов.
Канальный уровень(Data Link layer) отвечает за организацию передачи данных между абонентами через физический уровень, поэтому на данном уровне предусмотрены средства адресации, позволяющие однозначно идентифицировать отправителя и получателя во всем множестве абонентов, подключенных к обще линии связи. В функции данного уровня также входит упорядочивание передачи с целью параллельного использования одной линии связи несколькими парами абонентов. Кроме того, средства канального уровня обеспечивают проверку ошибок, которые могут возникать при передаче данных физическим уровнем.
Сетевой уровень(Network layer) обеспечивает доставку данных между компьютерами сети, представляющей собой объединение различных физических сетей. Данный уровень предполагает наличие средств логической адресации, позволяющих однозначно идентифицировать компьютер в объединенной сети. Одной из главных функций, выполняемых средствами данного уровня, является целенаправленная передача данных конкретному получателю.
Транспортный уровень(Transport layer) реализует передачу данных между двумя программами, функционирующими на разных компьютерах, обеспечивая при этом отсутствие потерь и дублирования информации, которые могут возникать в результате ошибок передачи нижних уровней. В случае, если данные, передаваемые через транспортный уровень, подвергаются фрагментации, то средства данного уровня гарантируют сборку фрагментов в правильном порядке.
Сессионный (или сеансовый) уровень (Session layer) позволяет двум программам поддерживать продолжительное взаимодействие по сети, называемое сессией (session) или сеансом. Этот уровень управляет установлением сеанса, обменом информацией и завершением сеанса. Он также отвечает за идентификацию, позволяя тем самым только определенным абонентам принимать участие в сеансе, и обеспечивает работу служб безопасности с целью упорядочивания доступа к информации сессии.
Уровень представления(Presentation layer) осуществляет промежуточное преобразование данных исходящего сообщения в общий формат, который предусмотрен средствами нижних уровней, а также обратное преобразование входящих данных из общего формата в формат, понятный получающей программе.
Прикладной уровень (Application layer) предоставляет высокоуровневые функции сетевого взаимодействия, такие, как передача файлов, отправка сообщений по электронной почте и т.п.
34 .Ресурсы компьютерной системы. Классификация. Распределение и управление ресурсами.
Основные ресурсы компьютера: процессорное время, основная память, всевозможные внешние устройства; также к ресурсам можно отнести таймеры и некоторые процедуры операционной системы.
Аппаратные ресурсы/системные.
Распределением и управлением ресурсами системы занимается ОС. Планирует процессорное время, распределяет память между процессорами, обеспечивает взаимодействие между процессами и аппаратным обеспечением.
