Комментарии пользователей (353)

ThereaknigSWADanill комментируетКашпировский-злой.jpg 7 сентября 2014 в 23:23

аррр
0

ThereaknigSWADanill комментирует1015386.jpg 7 сентября 2014 в 23:21

уххх Талян красавчиг
0

Алексей Андреевич прокомментировалЛабораторная работа №1 5 сентября 2014 в 01:54

WTF?
0

Василь Степаненко комментируетМ.Б. Коробіцина Психологічна діагностика психічних розладів та розладів поведінки у дорослих та відповідні реабілітаційні заходи 3 марта 2014 в 16:27

Дуже корисне керівницьтво для практичних психологів, які працюють в медичних закладах. 0

Алексей комментируетАННЄНКОВА І.П. МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ОСВІТИ У ВНЗ 18 октября 2013 в 22:48

Спасибо. Полезная статья! И глаза отдохнули от мельтешения исо 9001 - системе спорной и уже весьма коррумпированной. 0

Вадим прокомментировал Вакансия программиста C# 12 октября 2013 в 20:00

Теперь у меня появился еще больший стимул к изучению программирования!
0

Марина комментируетЮвенальная юстиция 4 мая 2013 в 08:06

Я-одна из таких мам.Помощь по-ДИМИТРОВСКИ называется.Все 39 лет спали спали,а потом вдруг проснулись и начали "помогать"-решили переоформить мне бессрочную 3 группу как инвалиду детства,а до этого я 30 лет была"здоровой" лошадью,и параллельно отобрать младшую дочь,вроде как на 6 месяцев ,под формулировкой"тяжелое материальное положение",предварительно прекратив выплату денег,как матери-одиночке.А помогать мне оказалось некому,все окружающие-глухие,слепые,немые-надо полагать и вообще меня никогда не видели и не знают??? 0

Сергей комментируетПрограмма спецкурса "Математические основы моделирования процесса". 25 марта 2013 в 18:09

а задачки он не давал ?? 0

Валентин комментирует Магазин-клуб «Мега Галактика» (ул. Греческая, 45) объявляет прием на работу! 11 марта 2013 в 19:17

Хороший интернет магазин, всем советую, особенно порадовали цены на видео камеры ! 0

Алексей Алёшин прокомментировалАННЄНКОВА І.П. МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ОСВІТИ У ВНЗ 20 февраля 2013 в 00:46

Уважаемая Татьяна! Спасибо за комментарий, думаю, автор откликнется и ответит на интересующие Вас вопросы. Со своей стороны, как читателя, отмечу, что автор в своей работе нигде не предлагает свою классификацию мониторинга, а пользуется уже имеющейся терминологией, видимо считая, что ее обоснование заинтересованным лицам в данном вопросе известна. С удовольствием подожду реакцию автора!
0

Лукина Татьяна комментируетАННЄНКОВА І.П. МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ОСВІТИ У ВНЗ 19 февраля 2013 в 21:59

Статья напоминает студенческий реферат. Хотелось бы уточнить: на основании каких признаков проводилась предложенная автором классификация видов мониторинга? Какой мониторинг все-таки рассматривает автор - "мониторинг качества образования" или "образовательный мониторинг"? Знаком ли, наконец, автор с определением "качество образования", в частности высшего, закрепленного в международном стандарте ISO? 0

Alexey Kistenev комментируетТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ 10 января 2013 в 19:10

24. Перспективы развития компьютерных систем. (Василатий)
0

Олег Олейник комментируетТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ 10 января 2013 в 14:08

24. Перспективы развития компьютерных систем
Олейник О.
0

tennis_girl17 комментируетТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ 9 января 2013 в 22:39

А если работа на русском языке,то Тит лист тоже должен быть на русском или можно оставить на укр яз?
0

Алексей Алёшин прокомментировалТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ 5 января 2013 в 22:31

А вот так - http://e-learning.onu.edu.ua/users/files/download92.html
0

tennis_girl17 комментируетТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ 5 января 2013 в 21:57

А как оформлять курсовую,надо ли прошивать или можно в папку с файлами,скажите,пожалуйста,как правильно ее оформить?
0

K.Daria прокомментировалаМодель OSI 27 декабря 2012 в 09:38

Модель OSI/ISO

Модель взаимодействия открытых систем (OSI) – это модель, разработанная международной организацией по стандартизации (International Standards Organization – ISO), которая описывает то, как данные с приложения одного компьютера могут передаваться приложению на другом компьютере. Модель OSI состоит из семи концептуальных уровней, каждый из которых определяет различные сетевые функции. Каждая функция сети может быть назначена для одного (или, возможно, пары смежных) из этих семи уровней и относительно независима от других уровней. Эта независимость означает, что один уровень не должен знать о том, как применяется второй уровень, а только то, как взаимодействовать с этим уровнем. Этой основное преимущество модели OSI и одна из основных причин, по которым данная модель стала такой популярной архитектурой межкомпьютерных взаимодействий.
Модель OSI используется для описания и выявления разного рода неполадок, для классификации сетевого оборудования или отдельного сетевого протокола.


В модели OSI/ISO сетевые функции распределены между семью уровнями.

1.Физический (Собственно кабель или физический носитель)
2.Канальный (Передача и прием пакетов, определение аппаратных адресов)
3.Сетевой (Маршрутизация и ведение учета)
4.Транспортный(Обеспечение корректной сквозной пересылки данных)
5.Сеансовый (Аутентификация и проверка полномочий)
6.Представления данных (Интерпретация и сжатие данных)
7.Прикладной (Предоставление услуг на уровне конечного пользователя: почта, регистрация и т.д.)
В разработке Эталонной модели участвовали семь комитетов, и для каждого из них был создан один уровень. Схема OSI - не просто абстрактная модель; ее сопровождает реальный набор "стандартных" протоколов. Создание системы OSI началось в первой половине 80-х годов и растянулось на многие годы. Пока комитеты ISO спорили о своих стандартах, за их спиной менялась вся концепция организации сетей и по всему миру внедрялся протокол TCP/IP.
Каждому уровню соответствуют различные сетевые операции, оборудование и протоколы.

Прикладной уровень

Уровень 7, Прикладной (Application Layer), - самый верхний уровень модели OS1.

Он представляет собой окно для доступа прикладных процессов к сетевым услугам. Прикладной уровень обеспечивает доступ прикладных процессов в среде OSI. Функции прикладного уровня разделяются на две группы: общие и специальные. Первые дают средства взаимодействия, используемые различными приложениями, например, средства организации связи между прикладными процессами. Вторые обеспечивают определенные потребности конкретных приложений, например, обмен файлами, доступ к базам данных и электронную почту.


Представительный уровень

Уровень 6, Представительный (Presentation Layer),

Представительный уровень предназначен для представления данных, подлежащих передаче между прикладными объектами, представления структур данных, на которые ссылаются прикладные объекты, представлением методов, которые могут использоваться для манипулирования и обработки данных. Представительный уровень имеет дело с синтаксисом, т.е. с формальным их представлением. Семантика, т.е. способ интерпретации данных, их смысл - прерогатива только прикладного уровня. Наличие представительного уровня освобождает приложения от необходимости заботиться о проблеме общего представления данных и обеспечивает независимость от синтаксиса. Это позволяет прикладным объектам использовать любой локальный синтаксис, представительный уровень обеспечивает преобразование локальных синтаксисов в согласованный обеими прикладными объектами. Преобразования синтаксисов выполняются локально и видны для других открытых систем. В связи с этим представительные протоколы не стандартизируются.

Функции представительного уровня включают:

запрос на установление сеанса;
передачу данных;
согласование и пересогласование выбора синтаксиса;
преобразование синтаксиса, включая преобразование данных,
форматирование и специальные преобразования (сжатие, шифрование/дешифрование).
Сущность второй и третьей функции заключается в следующем. Существует три варианта синтаксиса данных: синтаксис отправителя, синтаксис получателя и синтаксис, используемый объектами представительного уровня (синтаксис пердачи). Любые или два из них могут быть иденитичными. Уровень представления содержит функции, необходимое для преобразования между синтаксисом передачи и каждым из синтаксисов прикладных объектов по мере необходимости. Единого синтаксиса передачи для всей OSI не существует поэтому представительные объекты-корреспонденты согласуют синтаксис в процессе установления соединения. Представительный объект должен знать синтаксис своего прикладного объекта и согласованный синтаксис передачи. Согласование синтаксиса передачи осуществляется в процессе диалога между объектами представительного уровня либо в процессе установления соединения, либо в любое время в процессе передачи данных.

Представительный уровень отвечает за преобразование протоколов, трансляцию данных, их шифрование, смену или преобразование применяемого набора символов (кодовой таблицы) и расширение графических команд. Представительский уровень, кроме того, управляет сжатием данных для уменьшения передаваемых битов. На этом уровне в Win/DOS работает утилита, называемая редиректором (redirector). Ее назначение - переадресовать операции ввода/вывода к ресурсам сервера Lan Manager.


Сеансовый уровень

Уровень 5, Сеансовый (Session Layer)

Сеансовый уровень предназначен для организации и синхронизации диалога и управления обменом данными. С этой целью уровень предоставляет услуги по установлению сеансового соединения между двумя представительными объектами и поддержанию упорядоченного взаимодействия при обмене данными между ними. Для осуществления передачи данных между представительными объектами сеанс отображается на транспортное соединение и использует последнее. Сеанс может быть расторгнут сеансовыми или представительными объектами.

Функции сеансового уровня сводятся к установлению и расторжению сеансового соединения; обмену нормальными и срочными данными; управлению взаимодействием; синхронизации сеанса; восстановлению сеанса. Все эти функции тесно связаны с сеансовым сервисом, поскольку собственные, не инициированные со стороны верхнего уровня действия практически отсутствуют.

Синхронизацию между пользовательскими задачами сеансовый уровень обеспечивает посредством расстановки в потоке данных контрольных точек (chekpoints). Ta-ким образом, в случае сетевой ошибки, потребуется заново передать только данные, следующие за последней контрольной точкой. На этом уровне выполняется управление диалогом между взаимодействующими процессами, т.е. регулируется, какая из сторон осуществляет передачу, когда, как долго и т.д.


Транспортный уровень

Уровень 4, Транспортный (Transport Layer)

Транспортный уровень обеспечивает прозрачную передачу данных между сеансовыми объектами и освобождает их от функций, связанных с надежной и экономически эффективной передачей данных. Уровень оптимизирует использолвание имеющихся сетевых ресурсов представляя транспортный сервис при минимальной стоимости. Оптимизация выполняется при ограничениях, накладываемых всеми взаимодействующими в пределах сети сеансовыми объектами, с одной стороны, и возможностями и параметрами сетевого сервиса, который используется транспортным уровнем, с другой. Протоколы транспортного уровня предназначены для межконцевого (point-to-point) взаимодействия, где концы определяются как транспортные объекты-корреспонденты. Транспортный уровень освобождается от маршрутизации и ретрансляции и занимается исключительно обеспечением взаимодействия между оконечными открытыми системами. Транспортные функции зависят от сетевого сервиса и включают:

отображения транспортного адреса на сетевой адрес;
мультиплексирование и рассщепление транспортных соединений на сетевые соединения;
установление и расторжение транспортных соединений;
управление потоком на отдельных соединениях;
обнаружение ошибок и управление качеством сервиса;
исправление ошибок;
сегментирование, блокирование и сцепление;
передача срочных блоков данных.
Транспортный уровень гарантирует доставку пакетов без ошибок, в той же последовательности, без потерь и дублирования. На этом уровне сообщения переупаковываются: длинные разбиваются на несколько пакетов, а короткие объединяются в один. Это увеличивает эффективность передачи пакетов по сети. На транспортном уровне узла-получателя сообщения распаковываются, восстанавливаются в первоначальном виде, и обычно посылается сигнал подтверждения приема. Транспортный уровень управляет потоком, проверяет ошибки и участвует в нии проблем, связанных с отправкой и получением пакетов.


Сетевой уровень

Уровень 3, Сетевой (Network Layer)

Сетевой уровень отвечает за адресацию сообщений и перевод логических адресов и имен в физические адреса. Сетевой уровень обеспечивает установление, поддержание и разъединение сетевых соединений между системами, содержащими взаимодействующие прикладные объекты, а также предоставляет функциональные и процедурные средства для блочного обмена данными между транспортными объектами по сетевым соединениям.

Сетевой уровень определяет маршрут транспортного объекта-отправителя к транспортному бъекту-получателю и обеспечивает независимость от особенностей маршрутизации и ретрансляции, связанных с установлением и использованием данного сетевого соединения. Это тот случай, когда несколько [под]сетей используются последовательно или параллельно.

На этом уровне решаются также такие задачи и проблемы, связанные с сетевым трафиком, как коммутация пакетов, маршрутизация и перегрузки. Если сетевой адаптер маршрутизатора не может передавать большие блоки данных, посланные компьютером-отправителем, на сетевом уровне эти блоки разбиваются на меньшие. Сетевой уровень компьютера-получателя собирает эти данные в исходное состояние.

Функции сетевого уровня:

маршрутизация и ретрансляция;
организация сетевых соединений;
мультиплексирование сетевых соединений на канальное соединение;
сегментирование и блокирование;
обнаружение и исправление ошибок;
сериализация;
управление потоком;
передача срочных данных;
возврат к исходному состоянию.
Сетевые соединения могут иметь различную конфигурацию - от простого двух-точечного соединения до сложной комбинации подсетей с различными характеристиками. Обычно сетевые функции разделяются на подуровни. Б.м. подробно такое разделение описано в оригинальных документах ISO, описывающих модель OSI.


Канальный уровень

Уровень 2, Канальный (Data Link Layer),

Канальный уровень осуществляет передачу кадров (frames) данных от cетевого уровня к физическому. Кадры - это логически организованная структура в которую можно помещать данные. Канальный уровень узла-получателя упаковывает сырой поток битов, поступающих от физического уровня, в кадры данных.

На рис. 3.3 представлен простой кадр данных, где идентификатор отправителя-адрес узла-отправителя, а идентификатор получателя © адрес узла-получателя. Управляющая информация используется для маршрутизации, а также указывает на тип пакета и сегментацию. Данные - собственно передаваемая информация. CRC (Избыточный циклический код) - это сведения, которые помогут выявить ошибки, что, в свою очередь, гарантирует правильный прием информации.

Канальный уровень обеспечивает функциональные и процедурные средства для установления, поддержания и расторжения канальных соединений между сетевыми объектами и передачи блоков данных. Канальное соединение (канал передачи данных) строится на одном или нескольких физических соединениях.

Канальный уровень обнаруживает и, в большинстве случаев исправляет ошибки, которые могут возникнуть на физическом уровне. Это позволяет сетевому уровню считать передачу данных по сетевому соединению фактически безошибочной. Помимо этого канальный уровень позволяет сетевому управлять взаимными соединениями физических каналов.

Обычно, когда канальный уровень посылает кадр, он ожидает со стороны получателя подтверждения приема. Канальный уровень получателя проверяет наличие возможных ошибок передачи. Кадры, поврежденные при передаче, или кадры, получение которых не подтверждено, посылаются вторично.

Функции канального уровня:

установление и расторжение канального соединения;
расщепление канального соединения на несколько физических;
сериализация;
обнаружение и исправление ошибок;
управление потоком;
управление соединением физических каналов передачи данных.

Физический уровень

Уровень 1, Физический (Physical Layer)

Это самый нижний в модели OSI. Этот уровень осуществляет передачу неструктурированного, ©сырого© потока бит по физической среде (например, по сетевому кабелю).

Физический уровень обеспечивает механические, электрические, функциональные и процедурные средства активизации, поддержания и деактивизации физических соединений для передачи данных между канальными объектами. Функции уровня сводятся к активизации и деактивизации физического соединения, а также передачи данных.

Здесь реализуются электрический, оптический, механический и функциональный интерфейсы с кабелем. Физический уровень также формирует сигналы, которые переносят данные, поступившие от всех вышележащих уровней.

На этом уровне определяется способ соединения сетевого кабеля с платой сетевого адаптера, в частности, количество контактов в разъемах и их функции. Кроме того, здесь определяется способ передачи данных по сетевому кабелю.

Физический уровень предназначен для передачи битов (нулей и единиц) от одного компьютера к другому. Уровень отвечает за кодирование данных и синхронизацию битов, гарантируя, что переданная единица будет воспринята именно как единица, а не как ноль. Также физический уровень устанавливает длительность каждого бита и способ перевода бита в соответствующие электрические или оптические импульсы, передаваемые по сетевому кабелю.

Нижние уровни 1-й и 2-й определяют физическую среду передачи данных и сопутствующие задачи, такие, как передача битов данных через плату сетевого адаптера и кабель. Самые верхние уровни определяют, каким способом осуществляется доступ приложений к услугам связи. Чем выше уровень, тем более сложную задачу он решает.

Каждый уровень предоставляет несколько услуг (т.е. выполняет несколько операций), подготавливающих данные для доставки по сети на другой компьютер. Уровни отделяются друг от друга границами - интерфейсами. Все запросы от одного уровня (другому передаются через интерфейс. Каждый уровень использует услуги нижележащего уровня.

Взаимодействие уровней модели OSI

Задача каждого уровня - предоставление услуг вышележащему уровню, маскируя©детали реализации этих услуг. При этом каждый уровень работает таким образом, будто существует прямая связь между всеми объектами одного уровня, где бы они не находились.
0

Вадим комментируетМодель OSI 27 декабря 2012 в 09:31

""
Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.
0

Вадим комментируетМодель OSI 27 декабря 2012 в 09:29

Описание уровней эталонной модели OSI

Каждый уровень имеет заранее заданный набор функций, которые он должен выполнить для проведения связи.

Прикладной уровень (уровень 7) - это самый близкий к пользователю уровень OSI. Он отличается от других уровней тем, что не обеспечивает услуг ни одному из других уровней OSI. Он обеспечивает услугами прикладные процессы, лежащие за пределами масштаба модели OSI. Примерами таких прикладных процессов могут служить процессы передачи речевых сигналов, базы данных, текстовые процессоры и т.д.

Прикладной уровень идентифицирует и устанавливает наличие предполагаемых партнеров для связи, синхронизирует совместно работающие прикладные процессы, а также устанавливает и согласовывает процедуры устранения ошибок и управления целостностью информации. Прикладной уровень также определяет, имеется ли в наличии достаточно ресурсов для предполагаемой связи.

Представительный уровень (уровень 6) отвечает за то, чтобы информация, посылаемая из прикладного уровня одной системы, была читаемой для прикладного уровня другой системы. При необходимости представительный уровень осуществляет трансляцию между множеством форматов представления информации путем использования общего формата представления информации.

Представительный уровень занят не только форматом и представлением фактических данных пользователя, но также структурами данных, которые используют программы. Поэтому кроме трансформации формата фактических данных (если она необходима), представительный уровень согласует синтаксис передачи данных для прикладного уровня.

Сеансовый уровень (уровень 5) устанавливает, управляет и завершает сеансы взаимодействия между прикладными задачами. Сеансы состоят из диалога между двумя или более объектами представления. Сеансовый уровень синхронизирует диалог между объектами представительного уровня и управляет обменом информации между ними.

Кроме того, сеансовый уровень предоставляет средства для отправки информации, класса услуг и уведомления в исключительных ситуациях о проблемах сеансового, представительного и прикладного уровней.

Транспортный уровень (уровень 4) Граница между сеансовым и транспортным уровнями может быть представлена как граница между протоколами высших (прикладных) уровней и протоколами низших уровней. В то время как прикладной, представительный и сеансовый уровни заняты прикладными вопросами, четыре низших уровня решают проблемы транспортировки данных.

Транспортный уровень обеспечивает услуги по транспортировке данных, что избавляет высшие слои от необходимости вникать в ее детали. Функцией транспортного уровня является надежная транспортировка данных через сеть. Предоставляя надежные услуги, транспортный уровень обеспечивает механизмы для установки, поддержания и упорядоченного завершения действия каналов, систем обнаружения и устранения неисправностей транспортировки и управления информационным потоком (с целью предотвращения переполнения системы данными из другой системы).

Сетевой уровень (уровень 3) - это комплексный уровень, который обеспечивает возможность соединения и выбор маршрута между двумя конечными системами.

Поскольку две конечные системы, желающие организовать связь, может разделять значительное географическое расстояние и множество подсетей, сетевой уровень является доменом маршрутизации. Протоколы маршрутизации выбирают оптимальные маршруты через последовательность соединенных между собой подсетей. Традиционные протоколы сетевого уровня передают информацию вдоль этих маршрутов.

Канальный уровень (уровень 2) (формально называемый информационно-канальным уровнем) обеспечивает надежный транзит данных через физический канал. Выполняя эту задачу, канальный уровень решает вопросы физической адресации (в противоположность сетевой или логической адресации), топологии сети, линейной дисциплины (каким образом конечной системе использовать сетевой канал), уведомления об ошибках, упорядоченной доставки блоков данных и управления потоком информации.

Физический уровень (уровень 1) определяет электротехнические, механические, процедурные и функциональные характеристики установления, поддержания и разъединения физического канала между конечными системами. Спецификации физического уровня определяют такие характеристики, как величины напряжений, параметры синхронизации, скорость передачи физической информации, максимальные расстояния передачи информации, физические соединители и другие аналогичные характеристики.

Физической средой в различных телекоммуникационных системах могут быть самые разнообразные средства от простейшей пары проводов до сложной системы передачи синхронной цифровой иерархии. Данный курс лекций посвящен рассмотрению именно физических сред и физического уровня эталонной модели взаимодействия открытых систем.
0

Chernets_V прокомментировалРаспределенные операционные системы и облачные вычисления 27 декабря 2012 в 09:07

Виды операционных систем (сетевые ОС, распределенные ОС, ОС мультипроцессорных ЭВМ)

Сетевые ОС - машины обладают высокой степенью автономности, общесистемных требований мало. Можно вести диалог с другой ЭВМ, вводить задания в ее очередь пакетных заданий, иметь доступ к удаленным файлам, хотя иерархия директорий может быть разной для разных клиентов. Пример - серверы файлов (многие WS могут не иметь дисков вообще).

Распределенные ОС - единый глобальный межпроцессный коммуникационный механизм, глобальная схема контроля доступа, одинаковое видение файловой системы. Вообще - иллюзия единой ЭВМ.

ОС мультипроцессорных ЭВМ - единая очередь процессов, ожидающих выполнения, одна файловая система.

""
Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.


Принципы построения распределенных ОС (прозрачность, гибкость, надежность, эффективность, масштабируемость)

(1) Прозрачность (для пользователя и программы).

""
Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.


(2) Гибкость (не все еще ясно - потребуется менять решения).

Использование монолитного ядра ОС или микроядра.

(3) Надежность.

Доступность, устойчивость к ошибкам (fault tolerance).
Секретность.
(4) Производительность.

Грануллированность. Мелкозернистый и крупнозернистый параллелизм (fine-grained parallelism, coarse-grained parallelism). Устойчивость к ошибкам требует дополнительных накладных расходов.

(5) Масштабируемость.

Плохие решения:

-централизованные компоненты (один почтовый-сервер);
-централизованные таблицы (один телефонный справочник);
-централизованные алгоритмы (маршрутизатор на основе полной информации).

Только децентрализованные алгоритмы со следующими чертами:

-ни одна машина не имеет полной информации о состоянии системы;
-машины принимают решения на основе только локальной информации;
-выход из строя одной машины не должен приводить к отказу алгоритма;
-не должно быть неявного предположения о существовании глобальных часов.
0