- •1.Методы отделения корней уравнения.
 - •2. Проект. Классификация проектов.
 - •1. Уточнение корней уравнения. Метод деления отрезка пополам, метод секущих.
 - •2. Основные фазы проектирования информационных систем
 - •3. Унифицированный язык моделирования uml
 - •4. Четыре уровня модели tcp/ip стека
 - •5. Базовые понятия моделирования (определение модели, адекватность и точность, процесс моделирования, функции и цели моделирования, моделирование и научный эксперимент).
 - •6. Файлы и файловые системы
 - •1. Уточнение корней уравнения. Методы касательных (Ньютона).
 - •2. Понятие жизненного цикла информационных систем. Процессы жц ис.
 - •3. Варианты использования uml
 - •4. Уникальный 32-битный ip-адрес в InterNet
 - •5. Классификация моделей (по способу представления, назначению, степени соответствия объекту). Примеры моделей
 - •6. Архитектура бд. Физическая и логическая независимость
 - •1. Аппроксимация функций.
 - •2. Структура жизненного цикла информационных систем.
 - •3. Сопоставление и взаимосвязь структурного и объектно-ориентированного подходов.
 - •4. Инкапсуляция пакетов в стеке tcp/ip
 - •5. Классификация моделей по способу реализации.
 - •6. Процесс прохождения пользовательского запроса.
 - •2. Модели жизненного цикла информационных систем. Краткая характеристика
 - •3. Методология объектно – ориентированного анализа и проектирования
 - •4. Основные задачи протокола ip
 - •5. Основные этапы имитационного моделирования.
 - •6. Пользователи банков данных.
 - •2. Каскадная модель жц ис. Основные этапы разработки. Основные достоинства
 - •3. Иерархия диаграмм. Sadt
 - •4. Основные особенности протокола tcp.
 - •4. Первоначальная загрузка и ведение бд:
 - •5. Защита данных:
 - •1. Численное дифференцирование
 - •2. Каскадная модель жц ис. Недостатки каскадной модели.
 - •3. Сущность структурного подхода проектирования ис
 - •4. Основные особенности протокола udp.
 - •5. Имитационное моделирование и компьютерное моделирование. Основные особенности имитационных моделей
 - •1.Инфологические:
 - •3.Физические модели
 - •1. Численное интегрирование. Геометрический смысл численного интегрирования
 - •2. Спиральная модель жц ис. Итерации. Преимущества и недостатки спиральной модели
 - •3. Оценка затрат на разработку по.
 - •4. Древовидная структура доменных имен.
 - •5. Определение системы. Свойства систем и их характеристики. Классификация систем
 - •6. Иерархическая модель данных
 - •1. Простейшие формулы численного интегрирования.
 - •2. Методология и технология создания ис. Основные задачи и требования
 - •3. Средства тестирования по.
 - •4. Алгоритм разрешения имен в службе dns.
 - •5. Области применения имитационного моделирования. Основные преимущества и недостатки
 - •6. Сетевая модель данных.
 - •1. Обобщение простейших формул численного интегрирования.
 - •2. Методология rad. Основные принципы.
 - •3. Управление проектом по.
 - •4. Url схема http
 - •5. Основные этапы имитационного моделирования
 - •6. Реляционная модель данных основные понятия
 - •2. Методология rad. Объектно-ориентированный подход. Объектно-ориентированное программирование.
 - •3. Примеры комплексов case-средств.
 - •4. Двухканальное соединение по протоколу ftp
 - •5. Концептуальная модель.
 - •2) Определение концептуальной модели.
 - •6. Реляционная алгебра операции над отношениями
 - •1. Метод Эйлера решения задачи Коши для оду 1-го порядка.
 - •2. Основные информационные процессы и их характеристика.
 - •3. Основы методологии проектирования ис
 - •4. Пассивный режим ftp
 - •5. Информационная модель. Основные способы сбора исходных данных. Метод Дэльфы
 - •6. История развития sql
 - •1. Одномерные задачи оптимизации
 - •2. Фазы жизненного цикла в рамках методологии rad
 - •3. Жизненный цикл по ис.
 - •5. Общая характеристика инструментальных средств моделирования. Языки системы моделирования
 - •6. Системный анализ предметной области
 - •1. Многомерные задачи оптимизации.
 - •Метод покоординатного спуска
 - •Метод градиентного спуска
 - •3. Модели жизненного цикла по
 - •4. Схема работы резервных почтовых серверов в протоколе smtp.
 - •5. Факторы выбора инструментальных средств моделирования. Механизмы формирования системного времени.
 - •6. Инфологическая модель данных. "Сущность-связь"
 - •1. Задачи линейного программирования
 - •2. Основные понятия теории систем
 - •3. Общие требования к методологии и технологии.
 - •4. Диагностика маршрута (traceroute) с использованием протокола udp и icmp
 - •5. Верификация моделей. Проверка адекватности и корректировка имитационной модели
 - •1. Методы отделения корней уравнения.
 - •I. Чтобы отделить корень аналитически, достаточно найти такой отрезок [a, b], на котором выполняются 3 условия:
 - •II. Чтобы отделить корень графически, необходимо построить график функции f(X) на промежутке изменения X, тогда абсцисса точки пересечения графика функции с осью ох есть корень уравнения.
 - •3. Методология rad.
 - •4. Четыре уровня модели tcp/ip стека
 - •5. Планирование экспериментов с имитационной моделью (стратегическое и тактическое планирование).
 - •1. Уточнение корней уравнения. Метод деления отрезка пополам, метод секущих.
 - •2. Информационные системы. Основные понятия. Корпоративные информационные системы. Структура кис.
 - •3. Структурный подход к проектированию ис
 - •1) Экспериментирование
 - •2) Анализ результатов моделирования и принятие решения.
 - •1. Уточнение корней уравнения. Методы касательных (Ньютона).
 - •2. Классификация информационных систем.
 - •1. Классификация по масштабу
 - •2. Классификация по сфере применения
 - •3. Классификация по способу организации
 - •4. Инкапсуляция пакетов в стеке tcp/ip.
 - •5. Хранилища данных. Цель построения и основные особенности. Типовая структура. Схема функционирования.
 - •1. Аппроксимация функций.
 - •5. Типовые решения для организации бд (фирмы, продукты). Интеграция данных в хранилище.
 - •6. Хранимые процедуры.
 - •1. Квадратичная аппроксимация (мнк).
 - •2. Области применения и примеры реализации информационных систем.
 - •3. Методология idef
 - •5. Оперативная аналитическая обработка данных (olap).
 - •1. Интерполяция функций. Интерполяционный полином Лагранжа
 - •2. Системный подход, системные исследования и системный анализ
 - •3. Моделирование данных.
 - •4. Основные особенности протокола udp.
 - •5. Области применения имитационного моделирования. Основные преимущества и недостатки
 - •4) Область применения имитационного моделирования
 - •1. Численное дифференцирование.
 - •2. Методы и модели описания систем. Качественные методы описания систем. Методы и модели описания систем
 - •3. Сущность объектно – ориентированного подхода.
 - •4. Древовидная структура доменных имен.
 - •5. Базовые понятия моделирования (определение модели, адекватность и точность, процесс моделирования, функции и цели моделирования, моделирование и научный эксперимент).
 - •6. Модели серверов баз данных.
 - •1. Численное интегрирование. Геометрический смысл численного интегрирования.
 - •2. Модели систем.
 - •3. Основы методологии проектирования ис.
 - •5. Структурно-функциональное моделирование (назначение, методология sadt , графически язык, idef 0 - базовые принципы).
 - •6. Журнализация и буферизация транзакций.
 - •1. Методы отделения корней уравнения
 - •I. Чтобы отделить корень аналитически, достаточно найти такой отрезок [a, b], на котором выполняются 3 условия:
 - •II. Чтобы отделить корень графически, необходимо построить график функции f(X) на промежутке изменения X, тогда абсцисса точки пересечения графика функции с осью ох есть корень уравнения.
 - •2. Кибернетический подход к описанию систем.
 - •3. Модели жизненного цикла по.
 - •4. Пассивный режим ftp.
 - •5. Расширения idef 0 – dfd , idef 3. Построение модели данных на базе функциональной модели. Инструментальные средства Logic Works и Rational Software , comod -технология.
 - •6. Параллельное выполнение транзакций.
 - •1. Уточнение корней уравнения. Метод деления отрезка пополам, метод секущих.
 - •2. Структура и свойства информационных процессов.
 - •3. Жизненный цикл по ис
 - •5. Классификация моделей по способу реализации.
 - •6. Журнал транзакций.
 
1. Аппроксимация функций.
Задача заменить функцию f(xi), заданную таблицей, непрерывной функцией Q(x), необязательно совпадающей с f(xi) во всех точках, но достаточно близкой к ней. Такая задача называется задачей приближения или аппроксимацией функции.
Функция f(xi) называется аппроксимируемой.
Функция Q(x) называется аппроксимирующей.
Классической теорией приближения Q(x) выбирают в классе степенных многочленов.
Таким образом,будем рассматривать аппроксимацию функции yi=f(xi),i=0,n полиномом степени m.
Qm(x)=a0+a1x+…+anxm, m n.
Для решения задачи аппроксимации необходимо выбрать меру близости полинома к заданным точкам.
2. Архитектура информационных систем.
1. Централизованная обработка данных
2. Файл-серверная распределенная обработка данных
3. Клиент-серверная двухуровневая распределенная обработка данных
4. Клиент-серверная трехуровневая распределенная обработка данных
5. Клиент-серверная многоуровневая распределенная обработка данных: трехуровневая клиент-серверная архитектура при наличии в сети нескольких серверов приложений и серверов БД.
3. Case-метод Баркера.
Цель моделирования данных состоит в обеспечении разработчика информационной системой конфигурационной схемой БД в форме моделей, которые м.б. отображены во все системы БД.
Наиболее распространенные средства моделирования:- ER-диаграммы П.Чен
Используются для проектирования реляционных БД- Метод Баркера - развитие ER-Diagram
Поянтия метода Баркера:
Сущность - реальный либо воображаемый объект, имеющий существенное значение для данной предметной области, информация о котором подлежит хранению.
Свойства сущности:
- Имеет уникальное имя
- Имеет один или несколько атрибутов, которые однозначно идентифицируют каждый экземпляр сущности
- Может обладать любым количеством связей с другими сущностями.
Связь - поименованная ассоциация между двумя сущностями, значимая для рассматриваемой предметной области.
Атрибуты - это любая характеристика сущности, значимая для данной предметной области и предназначенная для квалификации, идентификации, классификации, количественной характеристики или выражения состояния сущности.
# - ключевой атрибут
Супертипы и подтипы-В методе Баркера подтип рисуется внутри супертипа.
Супер-тип - это сущность, которая является обобщенным понятием для группы подобных сущностей.
Взаимоисключающие связи
Каждый экземпляр сущности участвует только в одной связи из группы взаимоисключающих связей.
Рекурсивная связь Сущность связана сама с собой.
Неперемещаемая связь - экземпляр сущности не м.б. перемещен из одного экземпляра связи в другой.
4. Основные задачи протокола IP.
1.Адресация
2.Маршрутизация
3.Фрагментация датаграмм
4.Передача данных
Протокол IP доставляет блоки данных от одного IP-адреса к другому.
Программа, реализующая функции того или иного протокола, часто называется модулем, например, “IP-модуль”, “модуль TCP”.
Когда модуль IP получает IP-пакет с нижнего уровня, он проверяет IP-адрес назначения.
Если IP-пакет адресован данному компьютеру, то данные из него передаются на обработку модулю вышестоящего уровня (какому конкретно - указано в заголовке IP-пакета).
Если же адрес назначения IP-пакета - чужой, то модуль IP может принять два решения: первое - уничтожить IP-пакет, второе - отправить его дальше к месту назначения, определив маршрут следования - так поступают маршрутизаторы.
Также может потребоваться, на границе сетей с различными характеристиками, разбить IP-пакет на фрагменты (фрагментация), а потом собрать в единое целое на компьютере-получателе.
Если модуль IP по какой-либо причине не может доставить IP-пакет, он уничтожается. При этом модуль IP может отправить компьютеру-источнику этого IP-пакета уведомление об ошибке; такие уведомления отправляются с помощью протокола ICMP, являющегося неотъемлемой частью модуля IP. Более никаких средств контроля корректности данных, подтверждения их доставки, обеспечения правильного порядка следования IP-пакетов, предварительного установления соединения между компьютерами протокол IP не имеет. Эта задача возложена на транспортный уровень.
Версия - версия протокола IP (например, 4 или 6)
Длина заг. - длина заголовка IP-пакета.
Тип сервиса (TOS - type of service)
TOS играет важную роль в маршрутизации пакетов. Интернет не гарантирует запрашиваемый TOS, но многие маршрутизаторы учитывают эти запросы при выборе маршрута (протоколы OSPF и IGRP).
Идентификатор дейтаграммы, флаги (3 бита) и указатель фрагмента - используются для распознавания пакетов, образовавшихся путем фрагментации исходного пакета.
Время жизни (TTL - time to live) - каждый маршрутизатор уменьшает его на 1, что бы пакеты не блуждали вечно.
Протокол - Идентификатор протокола верхнего уровня указывает, какому протоколу верхнего уровня принадлежит пакет (например: TCP, UDP).
Маршрутизация.
Протокол IP является маршрутизируемый, для его маршрутизации нужна маршрутная информация.
Маршрутная информация, может быть:
Статической (маршрутные таблицы прописываются вручную)
Динамической (маршрутную информацию распространяют специальные протоколы)
