
- •1. Структура Информационной модели предметной области. Концептуальная, логическая, физическая модели.
- •2. Типы логических моделей. Иерархическая, сетевая, реляционная.
- •3. Основные операции реляционной алгебры по Кодду (базовые теоретико-множественные).
- •4. Специальные реляционные операции реляционной алгебры по Кодду.
- •5. Основные этапы проектирования структур данных.
- •2) Формулирование знаний о системе;
- •6. Нормализация бд.
- •7. Понятие рмд. Элементы рмд.
- •8. Ключи. Типы ключей. Назначение.
- •9. Основные характеристики связи как функциональной зависимости между сущностями.
- •10. Виды зависимостей между атрибутами отношений.
- •1. Автоматизированная система обработки данных. Назначение.
- •2.Структура ис: Подсистемы. Назначение.
- •3. Виды обеспечений аис.
- •4. Схема понятий информационного обеспечения.
- •5. Поколения аис. Фундаментальные понятия аис и поколения: бд, субд.
- •7. Основные стадии создания аис.
- •8. Формализованное описание концептуальной схемы БнД. Er-модели.
- •9. Автоматизированные системы управления. Поколения асу. Их характеристики.
- •10. Автоматизированное рабочее место специалиста: назначение и специфика решаемых задач.
- •1. Архитектуры информационных систем.
- •2. Модели архитектуры клиент-сервер.
- •3. Двухзвенные архитектуры.
- •4. Трёхзвенные архитектуры.
- •5. Транзакция: понятие и назначение.
- •6. Модель монитора транзакций.
- •7. Управление распределёнными данными. Технология распределённых бд.
- •8. Управление распределёнными данными. Технология репликации бд.
- •9. Стандартная архитектура доступа к бд. Стандарты odbc.
- •10. Сравнительная характеристика различных субд.
- •1. Поколения ос.
- •2. Функции и состав ос.
- •3. Управление данными в ос: внешние ус-ва эвм, накопители инф-ции, файлы.
- •4. Управление данными в ос: файловые си-мы.
- •5. Управление заданиями в ос: процесс, задача, работа, программа, ресурс, дисциплина распределения ресурса.
- •6. Управление заданиями в ос: управление процессами, планирование процессов, взаимодействие процессов.
- •7. Управление заданиями в ос: планирование работы процессора, стратегия планирования процессора.
- •2. Наиболее короткая работа вып. Первой.
- •7. Приоритетная многоочерёдная дисциплина обслуживания.
- •8. Управление заданиями в ос: управление памятью.
- •9.Связь с пользователем в ос: разновидности интерфейсов, терминалы.
- •10.Связь с пользователем в ос: графический интерфейс пользователя.
- •12. Графические программные оболочки ос.
- •1.Классификация сетей.
- •2.Топология кс.
- •3.Среды передачи для электрических сигналов.
- •4.Среды передачи для неэлектрических сигналов.
- •5.Принцип пакетной передачи данных.
- •6.Сетевые модели.
- •7.Методы доступа к средам передачи в локальных сетях.
- •9.Коммуникационное оборудование локальных сетей.
- •10.Адресация в сетях.
- •11.Принципы и средства межсетевой защиты.
- •12.Коммутируемое подключение по модему.
- •13.Сети с коммутацией пакетов.
- •14.Маршрутизатор. Маршрутизация.
- •1. Постановка задачи (пз). Основные характеристики пз для функциональной задачи. Типы информации.
- •2. Алгоритм. Свойства алгоритма.
- •3. Показатели качества программного продукта.
- •4. Основные группы и специалисты, участвующие в разработке программного продукта.
- •5. Системное по. Классификация. Назначение.
- •6. Инструментарий технологии программирования. Классификация.
- •Средства для создания приложений.
- •7. Ппп классификация, назначение, применение.
- •8. Методология структурного программирования: история, основные методы, языки.
- •9. Методология объектно-ориентированного программирования: история, основные методы, языки.
- •10. Модуль. Понятие модуля. Модульное программирование.
- •11. Классические технологические процессы (ктп): возникновение идеи, принятие решения.
- •12. Ктп: управление, методы.
- •5.Методика приближенных вычислений.
- •13. Ктп: анализ и проектирование. Определение. Цели и задачи. Основные подходы.
- •14. Методы проектирования: восходящее, нисходящее, расширенного ядра.
- •15. Архитектура программного продукта. Определение. Понятия. Спецификации.
- •16. Ктп: отладка, тестирование. Определения, основные методы («сверху вниз», «снизу вверх»). «Черный», «прозрачный» ящик.
- •17. Ктп: эксплуатация и сопровождение. Понятия. Основные задачи и цели. Завершение разработки пп.
- •18. Защита программных продуктов. Классификация и виды защиты пп.
- •19. Классические технологические подходы: каскадные.
- •20. Ктп подхода: каркасные, сборочное программирование.
- •21. Ктп подходы: экстремальное программирование.
- •22. Системы программирования. Понятия и классификация. Основные стадии.
- •1.Иб в свете нац-х интересов рф в инф-й сфере.
- •2.Классификация угроз иб.
- •3.Виды мер обеспечения безопасности.
- •5.Этапы допуска, схема идентификации и аутентификации пользователя в компьютерную си-му.
- •6.Понятие криптологии. Классификация методов криптографического преобразования инф-ции. Способы шифрования с симметричными ключами.
- •7.Кв. Их классификация, модели поведения.
- •8.Пути распространения, проявление действий вируса. Структура загрузочного вируса. Троянские программы.
- •9.Программы шпионы, виды шпионских модулей.
- •11.Охарактеризуйте основные классы антивирусных программ.
- •12.Организационно правовое обеспечение зи.
7.Методы доступа к средам передачи в локальных сетях.
Доступ к сети – взаимодействие компа со средой (линия связи) передачи данных, для обмена инф-ей с др.компами.
Методы доступа: случайный (CSMA/CS) – (множественный доступ с контролем несущей и обнаружением конфликтов), имеет разновидность ( - приоритетный доступ (концентратор – получив 2запроса отдает предпочтение ус-ву с высоким приоритетом), - маркерный метод (на основе маркерной шины и маркерного кольца. Маркер (Tokin Bass) это управляемая последовательность бит передаваемая компом по сети)). Чтобы передать кадр данных надо удостовериться, что линия связи свободна, для этого прослушивается гармоника сигнала (несущая частота), если другая станция в сети хочет передать данные а канал занят – межкадровый интервал (пауза). Если 2 станции передают инф-цию одновременно возникает коллизия, для предотвращения коллизий станции наблюдают за сигналами на кабеле.
8.Сетевой адаптер.
СА – периферийное ус-во компьютера кот, взаимодействует со средой передачи данных через коммуникационное оборудование. Адаптеры бывают: Ethernet, Tokin Ring, FDDI. Выполнены в виде отдельной платы, вставленной в слот мат.карты. Св-ва: - кодирование, декодирование данных; - буферизация передаваемой и принимаемой инф-ции; - опознавание принимаемых кадров (действительно ли этому компу передана инф-ция); - организация доступа к сети. Для настройки сет.платы нужны драйвера (выполняет основные задачи). Поколения сет.плат: 1. Выполнены на дискретных логических микросхемах, имеют буферную память на1кадр – низкая производительность. 2. Более надежные интегральные схемы, драйверы стандартизированы, обладают большей производительностью за счет многокадровой буферизации. 3. Спец-я интегральная схема повышенной надежности и производительности, конвейерная схема обработки данных. 4. спец-я интегральная схема выполняет часть основных функций не загружая драйвер.
9.Коммуникационное оборудование локальных сетей.
Все активное сетевое обор-е. ХАБ (КОНЦЕНТРАТОР) – спец-е многопортовое ус-во. Функция повторение кадра с одного из портов, на другой. К портам концентратора подкл.узлы сети: ПК, сет.принтеры, накопители, др-е коммуникационное обор-е. Конструкция, алгоритм работы зависит от области применения (среда передачи данных) FDDI, Ethernet и т.п., имеет фиксированное кол-во портов, может откл.неработающие порты. Со стековой конструкцией – отдельный корпус, без возм-ти замены отдельных модулей, имеет спец.порты и кабели для объединения таких корпусов в один повторитель. Скорость внутри шины больше, чем скорость концентратора! КОММУТАТОР– многопортовое ус-во, позволяющее объединять неск.сегментов в одну сеть. Повышает пропускную способность между сервером и раб.станциями. Бывает: с коммутационной матрицей – принцип коммутации каналов, при поступлении 1х байт с адресом, он обращается к адресной таблице, если находит такой порт получателя то отправляет, если нет прекращает передачу. Если порт занят, инф-ция запис.в буфер и ждет передачи. С общей шиной – порты связывает высокоскоростная шина по кот передаются кадры, небольшими порциями. С разделением памяти – возможность неск.очередей для каждого из портов, поступающие кадры записываются в буфер памяти и ожидают передачи. МОСТ – ретранслирующее кадры ус-во из одного сегмента сети в другой. Сеть разбивается на несколько сетей, для разделения между собой объемов данных, снижая загруженность на общем канале. Логическая структура сети может меняться, физическое расположение остается прежним. Бывает: прозрачный мост – строит адресную таблицу на основе нее, решает передавать ли кадр в другой сегмент. Обработка данных идет последовательно, по мере поступления. Если мосту известно, где получатель и отправитель то производится передача в нужный сегмент, если отправитель и получатель нах.в одном месте передача не происходит. Маршрутизация по источнику – станция отправитель помещает передаваемый в другое кольцо кадр о промежуточных мостах и кольцах, кот должен пройти кадр, для определения маршрутов исп-я кадры – исследователи, они явл.вспомогательными, сохр.в таблицах маршрутизации. МАРШРУТИЗАТОР – обеспечивает взаимодействие между лок-ми сетями, ретранслируют пакеты из одной подсети в другую. Обеспечивает взаимодействие между разными топологиями сетей, отвечает за выбор маршрута, для передачи исп.IP адреса. Функции: сетевые ф-ции (создание и ведение табл. Маршрутов, определение маршрута по таблице маршрутизации, фильтрация пакетов, проверка контрольной суммы и отбрасывание ошибочных пакетов). Канальные – инкапсуляция пакетов сетевого уровня в канальный при передаче пакетов. Физические – прием передача файлов. СЕТЕВОЙ ШЛЮЗ – аппаратное либо программное обеспечение обеспечивающая передачу данных между несовместимыми сетями, использующие разные протоколы. СШ – прикоадного уровня представляет собой прокси-сервер (отдельный узел сети с установленным на нем ПО кот специализируется на обработке запросов (пользовательских, приложений), выступает в кач-во посредника между пользовательскими и сетевыми сервисами). БРАНДМАУЭР – комплекс прогр-х и аппаратных ср-в позволяющих разделить сеть на 2 или более частей и обеспечить между ними сетевое взаимодействие. Выступает в качестве пакетного фильтра, защищает узел сети от негативных и не желательных внешних последствий.