Лекции.Орг


Поиск:




Расширенный (дополнительный) раздел




Таблица разделов может содержать не более 4 первичных разделов, поэтому были изобретёны расширенный разделы. Логические разделы выстраиваются в цепочку где информация о первом логическом разделе храниться в MBR. В первом секторе логического раздела хранится описание следующего логического раздела.

 

58. Устройство лазерного принтера и принцип работы

Лазерный принтер – это устройство для создания печатной продукции. Функциональная схема устройства лазерного принтера показана на рисунке.

1.При отправке файла на печать принтер получает команду.

2.Данные поступают в буфер памяти и с помощью блока лазера переносятся на фотобарабан.

3.Тонер в картридже прилипает к фотобарабану, тем самым формируя изображение, которое в дальнейшем переносится на бумагу.

4.Далее бумага с тонером попадает в узел термозакрепления, где обеспечивается припекание тонера к бумаге путем нагрева до 180 градусов.

 

 

59. Принцип работы манипулятора «мышь»

Манипулятор мышь – устройство управления манипуляторного типа. Небольшая коробочка с клавишами (1, 2 или 3 клавиши). Перемещение мыши по плоской поверхности (например, коврика) синхронизировано с перемещением указателя мыши на экране монитора.
Ввод информации осуществляется перемещением курсора в определенную область экрана и кратковременным нажатием кнопок манипулятора или щелчками (одинарными или двойными). По принципу работы манипуляторы делятся на механические, оптомеханические и оптические.
В портативных ПК в качестве мыши используются трекболы и пойнтеры. Комбинация монитора и мыши обеспечивают диалоговый режим работы пользователя с компьютером, это наиболее удобный и современный тип интерфейса пользователя.
Корпорация Microsoft выпустила новый набор из клавиатуры и мыши, предназначенный для настольных ПК. Продукт получил название Natural Ergonomic Desktop 7000, в нем используется беспроводная технология.

 

 

60.Принцип работы струйного принтера

Струйные принтеры
Качество печати струйного принтера лишь немногим уступает качеству печати лазерных принтеров, при этом финансовые затраты аналогичны затратам при покупке матричного принтера. Эти принтеры идеально подходят для домашнего применения, потому что работают они тихо и просты в обслуживании,,как и многие другие домашние приборы.
Принцип работы струйных принтеров
В струйных принтерах для формирования изображения используются специальные сопла, через которые на бумагу подаются чернила. Тонкие, как волос, сопла находятся на головке принтера, где установлен резервуар с жидкими чернилами, которые, как микрочастицы, переносятся через сопла на материал носителя. Число сопел зависит от модели принтера и его изготовителя. Обычно их бывает от 16 до 64. Некоторые последние модели имеют гораздо большее число сопел, например, головка принтера DeskJet 1600 имеет 300 сопел для черных чернил и 416 - для цветных.
Поскольку образ символа воспроизводится с использованием всех задействованных сопел одновременно, в качестве параметра, определяющего скорость печати, в струйных принтерах также принято считать количество символов в секунду (cps), хотя в рекламных проспектах скоростью печати называют число страниц, печатаемых в минуту. Также очень важен правильный и своевременный уход за печатающим устройством.

 

 

61.Принцип работы ж/к монитора

Экраны LCD-мониторов (Liquid Crystal Display, жидкокристаллические мониторы) сделаны из вещества (цианофенил), которое находится в жидком состоянии, но при этом обладает некоторыми свойствами, присущими кристаллическим телам. Фактически это жидкости, обладающие анизотропией свойств (в частности оптических), связанных с упорядоченностью в ориентации молекул. Работа ЖКД основана на явлении поляризации светового потока. Известно, что так называемые кристаллы поляроиды способны пропускать только ту составляющую света, вектор электромагнитной индукции которой лежит в плоскости, параллельной оптической плоскости поляроида. Для оставшейся части светового потока поляроид будет непрозрачным. Таким образом поляроид как бы "просеивает" свет, данный эффект называется поляризацией света. Когда были изучены жидкие вещества, длинные молекулы которых чувствительны к электростатическому и электромагнитному полю и способны поляризовать свет, появилась возможность управлять поляризацией. Эти аморфные вещества за их схожесть с кристаллическими веществами по электрооптическим свойствам, а также за способность принимать форму сосуда, назвали жидкими кристаллами.

 

 

62.Классификация программного обеспечения ЭВМ

Существует три категории:

1) Прикладные программы, непосредственно обеспечивающие выполнение необходимых пользователям работ.

2) Системные программы:

-управление ресурсами ЭВМ.
-создание копий используемой информации.
-проверку работоспособности устройств компьютера.
-выдачу справочной информации о компьютере и др.

3) Инструментальные программные системы, облегчающие процесс создания новых программ для компьютера:

-операционные системы
-системы программирования
-инструментальные системы
-интегрированные пакеты
-динамичные электронные таблицы
-системы машинной графики
-системы управления базами данных (СУБД)
-прикладное программное обеспечение

 

63.Операционные системы

Операционная система -комплекс взаимосвязанных программ, предназначенных для управления ресурсами компьютера и организации взаимодействия с пользователем. Существуют две группы определений операционной системы: «набор программ, управляющих оборудованием» и «набор программ, управляющих другими программами». Обе они имеют свой точный технический смысл, который связан с вопросом, в каких случаях требуется операционная система.

Операционные системы нужны:

• если нужен универсальный механизм сохранения данных

• для предоставления системным библиотекам часто используемых подпрограмм

• для распределения полномочий

• необходима возможность имитации «одновременного» исполнения нескольких программ на одном компьютере

• для управления процессами выполнения отдельных программ

 

Ядро — центральная часть операционной системы, управляющая выполнением процессов, ресурсами вычислительной системы и предоставляющая процессам координированный доступ к этим ресурсам. Основными ресурсами являются процессорное время, память и устройства ввода-вывода. Доступ к файловой системе и сетевое взаимодействие также могут быть реализованы на уровне ядра.

Объекты ядра ОС:

• Процессы

• Файлы

• События

• Потоки

• Семафоры

• Мьютексы

• Каналы

• Файлы, проецируемые в память

 

64.Классификации и функции ОС

Поддержка многозадачности. По числу одновременно выполняемых задач операционные системы могут быть разделены на два класса:

-однозадачные (например, MS-DOS, MSX)
-многозадачные (OC EC, OS/2, UNIX, Windows 95).

Однозадачные ОС в основном выполняют функцию предоставления пользователю виртуальной машины, делая более простым и удобным процесс взаимодействия пользователя с компьютером.

Поддержка многопользовательского режима. По числу одновременно работающих пользователей ОС делятся на:

• однопользовательские (MS-DOS, Windows 3.x, ранние версии OS/2);

• многопользовательские (UNIX, Windows NT).

Главным отличием многопользовательских систем от однопользовательских является наличие средств защиты информации каждого пользователя от несанкционированного доступа других пользователей.

Вытесняющая и невытесняющая многозадачность. Важнейшим разделяемым ресурсом является процессорное время. Способ распределения процессорного времени между несколькими одновременно существующими в системе процессами (или нитями) во многом определяет специфику ОС. Среди множества существующих вариантов реализации многозадачности можно выделить две группы алгоритмов:

• невытесняющая многозадачность (NetWare, Windows 3.x);

• вытесняющая многозадачность (Windows NT, OS/2, UNIX).

Основным различием между вытесняющим и невытесняющим вариантами многозадачности является степень централизации механизма планирования процессов.

Поддержка многонитевости. Важным свойством операционных систем является возможность распараллеливания вычислений в рамках одной задачи. Многонитевая ОС разделяет процессорное время не между задачами, а между их отдельными ветвями.

Многопроцессорная обработка. Другим важным свойством ОС является отсутствие или наличие в ней средств поддержки многопроцессорной обработки - мультипроцессирование. Мультипроцессирование приводит к усложнению всех алгоритмов управления ресурсами. Многопроцессорные ОС могут классифицироваться по способу организации вычислительного процесса в системе с многопроцессорной архитектурой: асимметричные ОС и симметричные ОС.

 

65.Системы программирования

Система программирования — это система для разработки новых программ на конкретном языке программирования.

Составные систем программирования:

• компилятор или интерпретатор;

• интегрированная среда разработки;

• средства создания и редактирования текстов программ;

• обширные библиотеки стандартных программ и функций;

• отладочные программы, т.е. программы, помогающие находить и устранять ошибки в программе;

• "дружественная" к пользователю диалоговая среда;

• многооконный режим работы;

• мощные графические библиотеки; утилиты для работы с библиотеками

• встроенный ассемблер;

• встроенная справочная служба;

• другие специфические особенности.

 

Turbo Basic, Quick Basic, Turbo Pascal, Turbo C, системы программирования, ориентированные на создание Windows-приложений:

• пакет Borland Delphi (Дельфи) — предоставляющий качественные и очень удобные средства визуальной разработки.

• пакет Microsoft Visual Basic — удобный и популярный инструмент для создания Windows-программ с использованием визуальных средств. Содержит инструментарий для создания диаграмм и презентаций.

• пакет Borland C++ — одно из самых распространённых средств для разработки DOS и Windows приложений.

Транслятор — это программа-переводчик, преобразует программу, написанную на одном из языков высокого уровня, в программу, состоящую из машинных команд.

Трансляторы реализуются в виде компиляторов или интерпретаторов. С точки зрения выполнения работы компилятор и интерпретатор существенно различаются.

Компилятор — читает всю программу целиком, делает ее перевод и создает законченный вариант программы на машинном языке, который затем и выполняется.

Интерпретатор — переводит и выполняет программу строка за строкой.

Откомпилированные программы работают быстрее, но интерпретируемые проще исправлять и изменять.

Каждый конкретный язык ориентирован либо на компиляцию, либо на интерпретацию — в зависимости от того, для каких целей он создавался.

 

66. Юридическая классификация программного обеспечения ЭВМ

Системное ПО – это совокупность программ для обеспечения работы компьютера. Системное ПО подразделяется на базовое и сервисное. Системные программы предназначены для управления работой вычислительной системы, выполняют различные вспомогательные функции

Базовое ПО включает в себя:

-операционные системы;
-оболочки;
-сетевые операционные системы.

Сервисное ПО включает в себя программы (утилиты):
-диагностики;
-антивирусные;
-обслуживания носителей;
-архивирования;
-обслуживания сети.

Прикладное ПО – это комплекс программ для решения задач определённого класса конкретной предметной области. Прикладное ПО работает только при наличии системного ПО.

Прикладные программы называют приложениями. Они включает в себя:
-текстовые процессоры;
-табличные процессоры;
-базы данных;
-интегрированные пакеты;
-системы иллюстративной и деловой графики (графические процессоры);
-экспертные системы;
-обучающие программы;
-программы математических расчетов, моделирования и анализа;
-игры;
-коммуникационные программы.

Особую группу составляют системы программирования которые являются частью системного ПО, но носят прикладной характер.

Системы программирования – это совокупность программ для разработки, отладки и внедрения новых программных продуктов.

Системы программирования обычно содержат:
-трансляторы;
-среду разработки программ;
-библиотеки справочных программ (функций, процедур);
-отладчики;
-редакторы связей и др.

 

67. Вирусы

-вредоносная программа, выполняющая несанкционированные действия на ЭВМ

Пути проникновения:
-внешние носители данных (CD,флешки)

-каналы связи (интернет, локальная сеть, эл. почта)

Признаки заражения:

1.Программы перестают запускаться или приостанавливаются во время работы

2. Увеличивается длина исполняемых файлов (размер)

3.Быстро сокращается объем свободной памяти

4.На носителях данных дополнительные сбойные кластеры

5.Замедляется работа программы

6.В текстовых файлах появляются новые символы

7.Наблюдается действия связанные с активацией канала ввода вывода данных

8. Вирус может открывать дополнительные каналы данных

9.Изменение даты создания файлов

10.Не запускается операционная система

11.Исчезают файлы

 

68. Классификации вирусов

По деструктивному воздействию:

-безвредные

-опасные (вызывают сбой работы комп., но действия, связанные с обработкой данных не выполняются)

-очень опасные (Эти вирусы могут уничтожить определенные или все данные, находящиеся на жестком диске, изменить системную информацию, вывести из строя операционную систему)

По способу заражения:

-резидентные вирусы (Резидентный вирус при заражении компьютера оставляет в оперативной памяти свою резидентную часть, которая потом перехватывает обращение операционной системы к объектам заражения и внедряется в них)

-нерезидентные вирусы (Не заражают память компьютера и являются активными ограниченное время.)

По среде обитания:

-файловые

-загрузочные

-макровирусы

-сетевые вирусы

По особенностям алгоритмов:

-стелс-вирусы (stealth-невидимка)

-полиморфные вирусы

69. Файловые и загрузочные вирусы

- Файловые вирусычаще всего внедряются в исполнительные модули программ, что позволяет им активироваться в момент запуска программы, влияя на ее функциональность. Вирус, находясь в файле, активируется при доступе к этому файлу, инициируемому пользователем или самой ОС.

- Загрузочные вирусы заражают загрузочный сектор жестких дисков. При загрузке операционной системы с зараженного диска происходит активация вируса. Его действия могут состоять в нарушении работы загрузчика операционной системы, что приводит к невозможности ее работы, либо изменении файловой таблицы, что делает недоступным
определенные файлы.

 

70. Макровирусы и сетевые вирусы

Макровирусы представляют собой программы, написанные на так называемых макроязыках, встроенных в некоторые системы обработки данных (текстовые и графические редакторы, электронные таблицы и т. д.). Для своего размножения такие вирусы используют возможности макроязыков, они переносятся от одного зараженного файла к другому. Наибольшее распространение получили макровирусы для Microsoft Word, Excel.

Сетевые вирусы могут работать с сетевыми протоколами (записывать код на удаленном компьютере)

71. Стелс вирусы и Полиморфные вирусы

Стелс вирусы скрывают присутствие на компьютере (например, вирус состоит из нескольких частей)

Полиморфные вирусы способны изменить свой код, при этом для шифрования вирус пользуется случайными паролями (ключами), а также различными методами шифрования, что исключает возможность опознания вируса по сигнатурам вирусов.

72. Троянские программы и руткиты

Троянская программа - это программа, которая находится внутри другой, как правило, абсолютно безобидной программы, при запуске которой в систему инсталлируются программа, написанная только с одной целью - нанести ущерб целевому компьютеру путем выполнения несанкционированных пользователем действий: кражи, порчи или удаления конфиденциальных данных, нарушения работоспособности компьютера или использования его ресурсов в неблаговидных целях.

Руткиты – это сами по себе не вирусы. Но руткиты это программы, цель которых скрыть существование других вирусов на компьютере. Например, компьютер был заражен вирусом "шпион" одновременно с руткитом. И руткит будет пытаться скрыть, от вашего антивируса и операционной системы, шпиона. Соответственно наличие руткитов на компьютере не менее опасно, так как они могут достаточно хорошо работать и долгое время скрывать от глаз нашего антивируса кучу вирусов

 

73. Ботнеты, бэкдоры, и кейлогеры;

Ботнеты- работают в составе сетевой программы скрытноустанавливаемой на компьютер, использующее его ресурсы(используется для рассылки, рекламы, атак).

Бэкдор-программа которая устанавливается на компьютер для получения доступа к системе (задача- скрытое управление компьютером)

Кейлогер- специальные программы регистрирующая нажатия клавиш.

 

74. Средства защиты от вирусов;

- установление паролей

-специальные программы для защиты от вирусов

Виды специальных программ:

-программы-фильтры

-программы-детентеры

-программы- ревщоры(запоминают состояние системы)

-программы-доктара(позволяют освободить программу от вируса)

-ревщоры-доктеры (позволяют вернуть систему в первоначальное состояние)

 


75 Резидентные программы для защиты от вируса(сообщают о вирусной атаке)

Программы ревизоры и программы доктора-ревизоры(восстанавливают работу системы после атак)

Средства разграничения доступа(спец. средства, которые не позволяют вирусу организовать доступ к определенному виду данных)

76 Информационно-поисковая система – это прикладная компьютерная среда для обработки, хранения, сортировки, фильтрации и поиска больших массивов структурированной информации.

 

Каждая ИПС предназначена для решения определенного класса задач, для которых характерен свой набор объектов и их признаков. ИПС бывают двух типов:

 

1. Документографические. В документографических ИПС все хранимые документы индексируются специальным образом, т. е. каждому документу присваивается индивидуальный код, составляющий поисковый образ. Поиск идет не по самим документам, а по их поисковым образам. Именно так ищут книги в больших библиотеках. Сначала отыскивают карточку в каталоге, а затем по номеру, указанному на ней, отыскивается и сама книга.

 

2. Фактографические. В фактографичеких ИПС хранятся не документы, а факты, относящиеся к какой-либо предметной области. Поиск осуществляется по образцу факта.

 

Каждая ИПС состоит из двух частей: базы данных (БД) и системы управления базами данных (СУБД).

 

База данных - это поименованная совокупность структурированных данных, относящихся к определенной предметной области.

 

Система управления базами данных - это комплекс программных и языковых средств, необходимых для создания баз данных, поддержания их в актуальном состоянии и организации поиска в них необходимой информации.

 

На настоящий момент существует множество различных СУБД. Наиболее широкую известность получили такие как Dbase, Clipper, FoxPro, Paradox, Microsoft Access.

 

77 Информационно-поисковая система – это прикладная компьютерная среда для обработки, хранения, сортировки, фильтрации и поиска больших массивов структурированной информации.

 

Каждая ИПС предназначена для решения определенного класса задач, для которых характерен свой набор объектов и их признаков. ИПС бывают двух типов:

 

1. Документографические. В документографических ИПС все хранимые документы индексируются специальным образом, т. е. каждому документу присваивается индивидуальный код, составляющий поисковый образ. Поиск идет не по самим документам, а по их поисковым образам. Именно так ищут книги в больших библиотеках. Сначала отыскивают карточку в каталоге, а затем по номеру, указанному на ней, отыскивается и сама книга.

 

2. Фактографические. В фактографичеких ИПС хранятся не документы, а факты, относящиеся к какой-либо предметной области. Поиск осуществляется по образцу факта.

 

Каждая ИПС состоит из двух частей: базы данных (БД) и системы управления базами данных (СУБД).

 

База данных - это поименованная совокупность структурированных данных, относящихся к определенной предметной области.

 

Система управления базами данных - это комплекс программных и языковых средств, необходимых для создания баз данных, поддержания их в актуальном состоянии и организации поиска в них необходимой информации.

 

На настоящий момент существует множество различных СУБД. Наиболее широкую известность получили такие как Dbase, Clipper, FoxPro, Paradox, Microsoft Access.

 


78.Классификация баз данных.


Базы данных (б.д.)

Б.д. - именованная совокупность структурированных данных (сами данные и связи между ними), относящиеся к определенной предметной области.(т.е. это некая информационная модель,позволяющая упорядоченно хранить данные;по группе объектов обладающих набором определяющих свойств).


Классификация б.д.:

 

осуществляется по следующим признакам:

 

1) по характеру хранимой информации:

 

-факто-графическая (В системах фактографического типа в БД хранится информация об интересующих пользователя объектах предметной области в виде «фактов» (например, биографические данные о сотрудниках, данные о выпуске продукции производителями и т.п.); в ответ на запрос пользователя выдается требуемая информация об интересующем его объекте (объектах) или сообщение о том, что искомая информация отсутствует в БД.)

-документальная (база содержит информацию самого разного типа. В документальных БД единицей хранения является какой-либо документ (например, текст закона или статьи), и пользователю в ответ на его запрос выдается либо ссылка на документ, либо сам документ, в котором он может найти интересующую его информацию.)

 

 

существуют средства,позволяющие подключать текстовый или иной файл к факто-графич.


2)по способу хранения и технологии обработки данных:

 

 

- централизованные (хранятся в памяти одной ЭВМ. Если эта вычислительная система является компонентом сети,то возможен распределенный доступ к этой базе)

 

- распределенные (состоит из нескольких возможно пересекающихся/дублирующихся частей,хранящихся на различных ЭВМ. Работа с такой б.д. осуществляется с помощью системы управления (всегда сетевая))

 

Эти б.д. делятся на:

 

а) с локальным доступом

б) с удаленным доступом

 

 

Системы централизованных баз данных с сетевым доступом предполагает следующие архитектуры:

а)файл - сервер (Эта архитектура предполагает выделение одной из машин в качестве сервера файлов. На такой машине хранится совместно используемая б.д. Все другие машины исполняют функцию рабочих станций,с помощью,которых поддерживается доступ пользовательской системы к централизованной б.д.)

б) клиент - сервер(В этой концепции подразумевается, что помимо хранения централизованных б.д. сервер б.д. должен обеспечивать выполнение основной обработки данных. Запрос на данные, выдаваемые клиентом (рабочей станцией) порождает поиск и извлечение данных на сервере. Эти данные (не файлы) передаются по сети к клиенту.)

 

3) по структуре организации (по модели данных):

 

-реляционные (табличные)

-иерархические

-сетевые

 

 

Ядром любой б.д. является модель данных. С ее помощью могут быть представлены объекты определенной области и их взаимосвязи.

 

79. Реляционная модель данных.

Реляционная (табличная)

В этой модели объекты и связи между ними представлены в виде таблиц.Все строки,составляющие таблицу, должны иметь первчиный ключ. Каждая таблица - двумерный массив и обладает следующими свойствами:

 

1) каждый элемент таблице соответствует одному элементу данных

2) все столбцы в таблице однородны

3) каждый столбец имеет уникальное имя

4) одинаковые строки в таблице отсутствуют

5) порядок следования строк/столбцов - произвольный

 

 

Эта модель характеризуется простой структурой данных,удобной для пользователя представлением и возможностью использования формального аппарата алгебры отношений и реляционных исчислений для обработки данных.

 

 

80.Иерархическая модель данных

 

Модель, представляющая совокупность элементов порядке их подчинения от общего к частному. Для реализации модели используются графы и деревья.

Основные понятия:

1)Уровень

2)Узел(Узел - совокупность атрибутов данных, описывающих некий объект. представляются вершинами графа)

3)Связь

 

Иерархическое дерево имеет только одну вершину не подчиненную другой вершине и находится на самом верхнем уровне.

 

зависимые (подчинённые)узлы находится на втором третьем и так далее уровнях.

 

Количество деревьев в базе данных определяется числом корневых записей.

 

Основные достоинства:

1)Эффективное использование памяти ЭВМ

2)Высокая скорость выполнения основных операций над данными

3)Удобство с работой

 

Недостатки:

1)громоздкость

2) Сложность логических связей

3)Высокая трудность понимания её функционирования

 


81.Сетевая модель данных

 

 

Модель, представленая как развитие/обобщение иерархических систем данных. Позволяет отображать взаимосвязи данных в виде произвольного графа.

 

 

Достоинства:

1)Эффективность использования памяти ЭВМ

2)Высокая скорость выполнения операций

3)Большие возможности

4)Образование произвольных связей

 

Недостатки:

1)Высокая сложность и Жёсткость схемы базы данных

2)Трудность понимания её функционирования

 

82.Информационные единицы базы данных

 

 

1)Поле - элементарная единица логической организации данных, которая соотвествует неделимой единице информации.

Числовые, адресные, символьные.

 

2)Запись - совокупность логическим связанных полей.

3)Экземпляр записи - отдельная запись, содержащая конкретные её значения.

4) Таблица - упорядоченная структура, состоящая из конечного набора однотипных данных.

5)Первичный ключ - поле или группа полей, позволяющая однозначным образом определить каждую строку в таблице.


83.Системы управления базами данных.

Система управления базами данных - комплекс программных языковых средств необходимых для создания базы данных, поддержания их в актуальном состоянии и организации поиска в них необходимой информации.

 

Примеры:DBASE CLIPPER PARADOX MS ACESS

 

Среди основных функций системы управления базами данных (функций высшего уровня)выделяются: хранение, изменение,обработка информации разработка и получение выходных документов.

 

 

Функции низкого уровня:

1)Управление данными во внешней памяти

2)Управления транзакциями

3)Ведение журнала изменений базы данных

4) Защита баз данных

 

По степени универсальности различают:

1)Системы общего назначения(Не ориентирована на какую-либо предметную область или информационные потребности группы пользователей. Каждая система такого типа реализуются как программный продукт способны функционировать на определённых ЭВМ и ОС. Система общего назначения используеться в качестве места инструментального средства для создания автоматических систем. Позволяет уменьшить сроки разработки и экономит трудовые ресурсы.)

 

2)Специализированные(Создаются в случае невозможности или нецелесообразности использования систем общего назначения. Привязаны к определённой области знаний или конкретной группе пользователей)

 

84.Языки доступа к базам данных.

 

Выделяют два типа:

1)Язык описания данных. Предназначен для описания логической структуры данных.

2)Язык манипулирования данных. Совокупность конструкций обеспечивающих выполнение базовых операций по работе с данными. (Ввод, модификацию,выборку данных о запросе)

 

 

Стандартизированные языки доступа:

-QBE (Запрос по образцу. Работает на основе реляционного исчисления. Работает со сложными запросами в базах данных. Любая из реляционных систем баз данных обладает своим вариантом языка QBE.

 

Достоинства:

1)Высокая наглядность

2)Отсутствие необходимости указывания алгоритма выполнения операции.

 

 

-SQL(На основе реляционного исчисления.)

Было разработано несколько стандартов языка:

SQL89,SQL92.

Применяется для операций над таблицами и данными. Не применяется как отдельный язык а как часть встроенного языка например paradox и т.д.

 

85.Сети ЭВМ.

 

Локальная глобальная сеть.

 

Основной задачей, решаемой при создании компьютерных сетей, являлось обеспечение совместимости оборудования по электрическим/механическим характеристикам,а также обеспечение совместимости информационного обеспечения (программы данных).

 

Решение этой задачи относится к области стандартизации и основана на модели OSI(Open system interconnection). Она создана на основе технических предложений международного института стандартов. Согласно этой модели архитектура компьютерных сетей состоит из 7 уровней:

1)Прикладной.

На этом уровне с помощью специальных приложений пользователь создает документ(Сообщение,рисунок и так далее)

2) Представление.

На этом уровне операционная система компьютера фиксирует где находится созданные данные:это может быть жёсткий диск; и обеспечивает Взаимодействие со следующим уровнем.

3)Сеансовый уровень.

На этом уровне компьютер пользователя взаимодействует с локальной глобальной сетью. Проверяется право пользователя на выход в эфир и передают документ протоколом транспортного уровня.

4)транспортный уровень.

Здесь документ преобразуется в ту форму в которой должны предаваться данные в конкретной используемой сети. разбиваются на пакеты.

5)Сетевой уровень.

Определяют маршрут движения данных в сети.

6)Уровень соединения.

Используется для того чтобы промодулировать сигналы циркулирующие на физическом уровне в соответствии с данными полученными с сетевого уровня. Эти функции выполняет сетевая карта или модели.

7)Физический уровень.

Происходит реальная передача данных. В Битах(0 1);Восстанавливание документа из них происходит постепенно:при переходе с нижнего на верхний уровень. Средства физического уровня находятся за пределами компьютера. При использовани модемов это телефонные провода.

 

Для обеспечения необходимой совместимости на каждом из семи уровней действуют специальные стандарты,называемые протоколами. Они определяют характер аппаратного взаимодействия компонентов в сети и характер взаимодействия программ и данных. Физические функции поддержки протоколов исполняют интерфейсы и программные средства - программы поддержки протоколов.

 

86.Классификация сетей.

Классификация сетей осуществляется по определённым признакам:

1)По диаграфическому:

А)Локальные.

Обозначаются LAN.

Эти сети находится в одном помещении в большинстве случаев.

Б)Городские

Обозначаются MAN.

Эти сети охватываются три города.

В)Региональные.

Объединяет компьютеры в некоторой географической области.

Г)Глобальные (WAN)

 

2)По типу среды передачи:

А)Кабельные

Б)безкабельные (wifi)

 

3)По типу серверов:

А)novel netware

Б) windows

В) Unix

 

87.Оборудование компьютерных сетей:

1)Компьютеры с установленными сетевыми операционными системами

2)Линии связи

3)Коммуникационное оборудование.

 

Каждый компьютер для подключения к сети оснащен сетевой картой;Линии связи играют важную роль в передаче данных.

 

Коммуникационные:

1)Повторитель-Сетевое оборудование предназначеное для увеличения расстояния сетевого соединения путём повторения электрического сигнала один-в-один.

2)Концентратор или хаб - Много портовый повторитель. Подключает несколько компьютеров.

3)Мост-Сетевое устройство, Предназначенное для объединения сегментов компьютерной сети в единую сеть. Мост делит общую среду передачи на две части(2 Логических сегмента). Передается информация из первого сегмента в другой Только в том случае если такая передача необходима(Если адрес компьютера принадлежит другой сети.)Мост использует адреса,которые маркируют сетевые карты производители. Тем самым мост изолируют трафик.

Локализация трафика не только экономит пропускную способность,но и уменьшает возможность несанкционированного доступа к данным

4)Комутатор-Многопортовый мост. Основное отличие от моста:Каждый порт оснащен специализированным процессором который обрабатывает кадры по алгоритму моста независимо от процессоров портов. Из-за этого общая производительность коммутатора больше производительности моста.

5)Маршрутизатор-Специализированный компьютер. Образует логические сегменты в сети, но использует не аппаратные адреса карт, а сетевые адреса, которые присваиваются каждому компьютеру сети. В этих адресах есть поле номера сети так что все компьютеры у которых это поле одинаково принадлежат одной подсети. Маршрутизаторы не имеют портов; Их входы аналогичны сетевым картам компьютера.

 

88.Сетевые протоколы.

 

Протокол-Набор правил и процедур, Регулирующих порядок осуществления некоторой связи. Сетевой протокол-Правила и технические процедуры, Позволяющих компьютерам объединяться в сеть,Осуществлять соединение и обмен данными.

 

Основные моменты:

1) Существует множество протоколов,Участвующих в реализации связи,но каждый протокол имеет различные цели и выполнение различных задач.

2)Протоколы работать на разных уровнях модели OSI.

Функции протокола определяется уровнем.

3)Несколько протоколов могут работать совместно. В этом случае образуется стэк Протоколов(Набор протоколов).

Стэк Протоколов-Некоторая комбинация протоколов, которая работает в сети одновременно и обеспечивает прием, подготовку, передачу данных. В настоящее время существует несколько стэков протоколов:

1)netware

2)novel apple talk

3)tcp/ip -Стэк протоколов Интернет.

Протокол:

1) ipx/spx (oc:novell netware)

2)net beui (2-98 windows)

3)apple talk (Apple Macintosh)

4)tcp/ip (Unix,novell,windows,ibm)

5)sna (ibm)

6)dlc (ibm)

 

89.

Организация протокола TCP/IP.

TCP IP-Набор протоколов,Который обеспечивает связь неоднородной среды. (Обеспечивает связь между компьютерами разных типов).

TCP/IP-Маршрутезированный протокол. Протоколу межсетевого обмена.

 

Работа различных протоколов должна быть скоординированы так чтобы исключить конфликты/Незаконченные операции. Это получается разбиением на уровни. Каждый уровень- это модели соответствующие одному или нескольким уровням OSI.

 

Протокол TSP -Транспортный протокол,Который обеспечивает гарантированную передачу данных по сети.

 

2-ой Второй транспортный протокол- UDP,Который предоставляет более простой сервис для прикладного уровня. Он просто отсылает пакеты от одного компьютера к другому.

 

 

Протокол ip -Адресный протокол,Который отвечает за адресацию всей сети,т.е. Благодаря исполнению протокола ip Каждый компьютер имеет в сети свой адрес(ip-адрес).По этим адресам осуществляется передача данных.

Telnet -Протокол удалённого доступа. С его помощью можно подключиться к удалённому компьютеру как пользователь и производить действия с файлами и приложениями точно также как если бы вы выполняли работу на своем компьютере.

 

Ftp-Протокол передачи файлов. Служит для обмена файлами между компьютерами.

SMTP-Протокол передачи сообщений электронной почты.

Http-Протокол для передачи веб страниц

Rip - Протокол для маршрутизации пакетов в компьютерных сетях.

SNMP- Протокол управления сетью.

 

 

90.

Адресация в протоколахах ip.

 

У каждого компьютера есть 32 битный уникальный адрес который имеет четыре поля разделяемых точками.

 

 

A. B. C. D. A от 1 до 223 остальные от 0до 255.

A B C D - Целые числа.

 

 

IP-Адрес не информативен для человека,Не несёт информации о компьютере. Для решения этой проблемы компьютерам присваивают имена. База данных в которой хранятся в соответствии имёна компьютеров и их адреса называется доменной системой(DNS).

DNS-Имя компьютера состоит из частей называющиеся доменами.

 

Ааа. Ббб. Ввв. Ддд.

Ддд.-1 уровень

Состоит из двух трёх символов (com ru)

Трёх буквенное ведомственная принадлежность компьютера.

Двух буквенная географическая принадлежность компьютера.

Ввв. - 2 уровень.

Домен второго уровня используется в одном из доменов верхнего уровня организацией курирующей его.

Ббб -3 уровень.

Домен третьего уровня и выше может создавать владелец второго.

Ааа. -4 уровень.

Домен четвёртого имя компьютера в домене выбирается произвольно с владельцем домена.





Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-02-12; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 687 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Студенческая общага - это место, где меня научили готовить 20 блюд из макарон и 40 из доширака. А майонез - это вообще десерт. © Неизвестно
==> читать все изречения...

1396 - | 1357 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.011 с.