
- •Содержательные аспекты основных терминов, используемых в курсе «ос и ост». Вычислительные системы. Основные типы программного обеспечения (по).
- •2. Содержательные аспекты основных терминов, используемых в курсе «ос и ост». Структура системного по (спо).
- •3. Содержательные аспекты основных терминов, используемых в курсе «ос и ост». Операционная система (ос). Основные задачи ос.
- •4. Ос. Управление ресурсами.
- •Операционная система. Услуги ос.
- •Взаимодействие прикладной программы с ос. Posix – совместимость.
- •10. Ос unix. Варианты ос unix
- •11. Ос unix. Основные события в истории ос unix
- •12. Ос unix Основные концепции ос unix.
- •13. Ос unix. Граф состояний процесса.
- •14. Ос unix и концепция открытых систем.
- •17. Файловые системы (фс) ос unix. Основные принципы.
- •18. Физическая модель магнитного диска.
- •19. Логическая модель магнитного диска.
- •20. Файловые системы ос unix. Классификация фс
- •21. Организация фс s5 и ufs.
- •24. Фс ос unix. Фс ufs. Концепция группы цилиндров.
- •25. Фс ос unix. Фс ufs. Концепция фрагментов.
- •26. Фс ос unix. Фс ufs. Структура индексного дескриптора.
- •27. Фс ос unix. Фс ufs. Структура адресной информации индексного дескриптора.
- •28. Фс ос unix. Фс ufs. Взаимосвязь между элементами каталогов и индексными дескрипторами.
- •29. Фс ос unix. Монтирование фс. Создание фс. Проверка целостности фс.
- •30. Виртуальная фс. Принцип функционирования.
- •31. Псевдо - файловые системы.
- •32. Интерфейс пользователя с ос unix (уровень командной строки). Основные интерпретаторы ос unix.
- •33. Интерфейс пользователя с ос unix (уровень командной строки). Общий механизм выполнения команд.
- •34. Интерфейс пользователя с ос unix (уровень командной строки). Файлы, ассоциированные с процессом.
- •35. Интерфейс пользователя с ос unix (уровень командной строки). Конвейеры.
- •36. Интерфейс пользователя с ос unix (уровень командной строки).Управляющие конструкции языка shell.Экранирование. Перенаправление ввода – вывода.
- •37. Базовые программные средства для создания приложений в ос unix. Краткая характеристика.
- •38. Фонд свободного по (fsf). Общая характеристика.
- •39. Fsf и проект gnu.
- •43. Основные этапы разработки приложений. Построение исполняемого модуля.
- •44. Основные этапы разработки приложений. Тестирование и отладка.
- •45. Основные этапы разработки приложений. Схема функционирования cvs.
- •46. Основные этапы разработки приложений. Анализ примера использования cvs.
- •47. Системные вызовы и библиотечные функции.
- •Раздел 1 – названия всех команд/утилит.
- •Раздел 2 – системные вызовы.
- •Раздел 3 – библиотечные функции.
- •48. Сетевые ос (сос). Структура сос.
- •49. Сетевые ос. Взаимодействие компонентов сетевой ос.
- •50. Сетевые средства ос unix на основе стека протоколов tcp/ip. Краткая характеристика.
- •51. Архитектура стека протоколов tcp/ip.
- •52. Основные этапы истории стека протоколов tcp/ip. Документы rfc.
- •53. Уровни стека протоколов tcp/ip. Уровень сетевого интерфейса.
- •54. Уровни стека протоколов tcp/ip. Межсетевой уровень.
- •55. Уровни стека протоколов tcp/ip. Транспортный и прикладной уровни.
- •56. Основные достоинства стека протоколов tcp/ip.
- •57. Обзор сетевых команд стека протоколов tcp/ip.
- •58. Использование сетевых команд.
- •59. Типы адресов в сети Internet. Физические (мас) адреса.
- •60. Типы адресов в сети Internet. Сетевые адреса.
- •61. Типы адресов в сети Internet. Символьные адреса.
- •62. Классы ip –адресов. Краткая характеристика.
- •63. Классы ip –адресов. Концепция подсетей.
- •64. Бесклассовая адресация в сети Internet.
- •65. Отображение ip – адресов на физические адреса. Протокол arp.
- •66. Отображение символьных адресов на ip – адреса.
- •67. Соглашение о специальных ip – адресах.
- •68. Частные ip- адреса.
- •69. Терминология в сетях tcp/ip.
- •70. Основные сетевые приложения компьютерных сетей. Традиционные типы сервиса.
- •71. Классификация сервисов компьютерных сетей.
- •72. Электронная почта (эп). Классы систем эп.
- •73. Электронная почта. Системы на базе smtp.
- •74. Электронная почта. Системы на базе X.400.
- •75. Электронная почта. Проблемы передачи двоичных файлов.
- •76. Технология «клиент – сервер».
60. Типы адресов в сети Internet. Сетевые адреса.
Типы адресов:
1.Символьный адрес (DNS-имя)
2.Сетевой адрес (IP-адрес)
3.Физический (локальный) адрес (MAC-адрес)
IP-адрес – состоит (Version 4) из 4 байтов; используются на сетевом уровне. Пример IP: 193.125.5.65. IP-адрес назначается администратором во время конфигурирования компьютеров и роутеров (маршрутизаторов). IP-адрес состоит из двух частей. Первая часть определяет номер сети, вторая часть определяет номер узла в соответствующей сети. Граница может перемещаться в зависимости от класса сети. IP-адреса в сети, которая должна работать как составная часть INTERNET, назначаются по рекомендации специального подразделения INTERNET – NIC (Network Information Center). Обычно провайдеры услуг INTERNET получают диапазоны адресов у подразделений NIC, а затем распределяют их между своими клиентами.
IP-адрес назначается независимо от локального (физического) адреса узла.
Деление IP-адреса на поле номера сети и номера узла в сети гибкое и граница между этими полями может устанавливаться относительно произвольно (концепция подсетей).
Узел может входить в несколько IP-сетей. В этом случае узел должен иметь несколько IP-адресов по числу сетевых связей, и, таким образом, IP-адрес характеризует не отдельный компьютер или роутер, а одно сетевое соединение.
61. Типы адресов в сети Internet. Символьные адреса.
Символьный адрес. Этот адрес назначается администратором и состоит из нескольких частей: название компьютера, название организации, города, страны.
Пример: fpm2.ami.nstu.ru
tom.interface.nsk.su
Этот адрес называется DNS-именем и используется на прикладном уровне, т.к. проще запомнить символьное имя, чем цифровое.
62. Классы ip –адресов. Краткая характеристика.
Всего существует 5 классов IP-адресов: A,B,C,D,E, но основными являются первые три.
IP-адрес состоит из двух логических частей: номера сети и номера узла. Какая часть адреса относится к номеру сети, а какая – к номеру узла, определяется значениями первых трёх битов адреса.
Класс А:
П
ервый
бит – 0, далее – номер сети, номер узла
в сети.
Если адрес начинается с двоичного нуля,
то сеть относится к классу А, номер сети
занимает 1 байт, остальные 3 байта
интерпретируются как номер узла в сети.
Сети класса А имеют номера в диапазоне
1÷126 (0 не используется), номер 127
зарезервирован. Максимальное число
узлов в сети класса А не может превышать
величины 16777216 (
).
Класс B:
П
ервое
двоичное число – 1, второе – 0. Первые
2 байта определяют номер сети, следующие
2 – номер узла в сети.
Диапазон адресов в сети класса B:
128.0.0.0-191.255.255.255. Максимальное количество
узлов в сети класса B не
может превышать 65536 (
).
Класс C:
Е
сли
адрес начинается с последовательности
110, то это сеть класса C.
Под адрес сети отводится 3 байта, под
номер компьютера – 1 байт. Сеть класса
C имеет номера в диапазоне
192.0.0.0-223.255.255.255. Количество узлов в сети
класса C не превышает 256
(
.
Класс D:
П
ервые
4 цифры 1110. Деления на номер сети и номер
узла нет. Адрес является адресом группы
Multicast, обозначает особый
групповой адрес. Если в пакете в качестве
адреса назначения указать адрес класса
D, то такой пакет должны
получить все узлы, которым присвоен
данный адрес. Диапазон адресов:
224.0.0.0-239.255.225.255.
Класс E:
В
начале стоит комбинация 11110; зарезервирован
(в настоящий момент не используется).
Диапазон: 240.0.0.0-247.255.255.255.