-Поиск по дневнику

Поиск сообщений в Человек-Катастрофа

 -Подписка по e-mail

 

 -Постоянные читатели

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 08.01.2010
Записей: 73
Комментариев: 10
Написано: 83





Без заголовка

Среда, 22 Июня 2011 г. 20:29 + в цитатник
Библиотека 5баллов.ru

Соглашение об использовании
Материалы данного файла могут быть использованы без ограничений для написания собственных работ с целью последующей сдачи в учебных заведениях.
Во всех остальных случаях полное или частичное воспроизведение, размножение или распространение материалов данного файла допускается только с письменного разрешения администрации проекта www.5ballov.ru.
 РосБизнесКонсалтинг



Мировые Информационные ресурсы

Преподаватель: Выдрин Алексей Лонгинович


Информационные ресурсы.

Сведения - это набор сигналов физических процессов воспринимаемых субъектом через органы его чувств. ( Субъектом может быть человек или машина, которая предназначена для восприятия сигналов.)

Данные - это сведения, полученные путём измерения, наблюдения, логических или арифметических операций представленные в форме, пригодной для хранения, передачи и обработки. ( Пример данных – автомат, собирающий космические измерения, записы-вающий на носитель и эти данные в последствии будут использованы учёными.)

Передача данных - обмен данными любого характера между различными устройства-ми по каналам связи. ( Пример – работа факсов.)

Обработка данных - последовательность операций, производимых над данными.

Данные различаются по:
1)Формату данных – характеристика данных, способствующая оптимальному их ис-пользованию и определяющая структуру и способ их хранения, диапазон возможных зна-чений и допустимые операции, которые можно выполнять над этими данными.
(Графический документ, электронный формат и т.д.)
2)Структуре данных – это организационная схема, в соответствии с которой данные
упорядочены с тем, чтобы их можно было максимально эффективно интерпретировать
или выполнять над ними различные операции.

Информация – это сведения, независимо от формы их представления, усваиваемые субъ-ектом в форме знаний.

Документ – это материальный объект с зафиксированной на нем информацией, пред–
назначенный для передачи во времени и пространстве в целях хранения и общественного использования, содержащий реквизит.

Реквизит документа – обязательные характеристики, которые должен содержать доку-мент для его однозначной идентификации.

Документ в электронной форме – это документ, представленный в форме набора со-стояний элементов вычислительной техники или иных средств обработки, хранения, пе-редачи информации, допускающий преобразования в форму, пригодную для однозначно-го восприятия человека.
Информационный продукт – это документированная информация, подготовленная в со-ответствии с потребностями пользователей и представленная в форме товара.

Основные особенности информационного продукта, отличающие информацию от других товаров:
1) Информация не исчезает при потреблении, а может быть использована многократ-но. Информационный продукт сохраняет содержащуюся в нем информацию, неза-висимо от того, сколько раз она была использована.
2) Информационный продукт со временем подвергается моральному износу, заклю-чающемся в потере актуальности и появлении более новых копий.
3) Разным потребителям дается возможность различных способов потребления ин-формационного продукта. (Монитор, распечатка и т.д.) Эта особенность называет-ся адресность информации.
4) Производство информации в отличие от производства материальных товаров тре-бует значительных затрат по сравнению с затратами на тиражирование.

Информационная система – это организационно упорядоченная совокупность докумен-тов (информационных продуктов) и информационной инфраструктуры. (Примеры информационных систем - библиотеки, архивы, фильмотеки, базы данных, Internet.)

Информационные ресурсы – это отдельные документы, массивы документов, которые входят в состав информационных систем.


Информационные технологии

Информационная инфраструктура – это информационные технологии в виде вычисли-тельных комплексов, оргтехники, средств и каналов связи, управляемая и поддерживаемая в рабочем состоянии с помощью неких организационных мероприятий.

Основные части информационной инфраструктуры:
1) Вычислительная техника.
2) Организационная техника (конторское оборудование).
3) Дисплейная техника (мониторы, телевизоры и т.д.)
4) Устройства хранения информации (накопители на жестких дисках, на магнитную ленту).
5) Печатное оборудование (принтер).
6) Средства связи (средства радио и теле вещания).
7) Системы передачи данных (коммутаторы, маршрутизаторы).
8) Каналы связи (оптоволокно).


Тенденции развития информационных технологий

1) Возрастание роли информационного продукта.
2) Стандартизация в сфере информационных технологий.
3) Глобализация информационных технологий.
4) Ликвидация промежуточных звеньев.
5) Интеграция информационных технологий.

1.Возрастание роли информационного продукта.
Потребность в обработке все возрастающих объемов информации, потребность в различ-ных формах восприятия информации, а также потребность в актуальности и точности ин-формации послужило развитию этой тенденции.

2.Стандартизация в сфере информационных технологий.
Эта тенденция раскрывает способность к взаимодействию между элементами информаци-онных технологий различных производителей. То есть необходимо, чтобы старые устрой-ства могли взаимодействовать с новыми.

3.Глобализация информационных технологий.
Процесс глобализации обуславливает пять основных причин:
1) Различный уровень знаний в области информационных технологий.
2) Соотношение стоимости разработки отдельных элементов информационных тех-нологий и эффективности их применения.
3) Правительственная поддержка.
4) Стандартизация.
5) Сравнительное достоинство сосуществующих и взаимозаменяемых технологий.
(В основном глобализации способствует первая причина).

4.Ликвидация промежуточных звеньев.
Эта тенденция способствует непосредственному взаимодействию источника и потребителя информации.

5.Интеграция информационных технологий.
Интеграция – это глобализация мирового масштаба. Это обеспечение бизнеса с помощью сторонних компаний и предприятий. (Например, одной компании дорого строить магазин, а две собрались вместе и построили.)


Компьютерные сети

Компьютерная сеть – это группа компьютеров, объединенных с помощью каналов связи и обеспечивающих с совместное использование информационных и вычислительных ресурсов отдельных компьютеров.

Вычислительные ресурсы – это жесткие диски, оперативная память, процессорная мощ-ность, принтеры, модемы, сканеры и другие устройства, установленные на отдельных компьютерах сети.

Локальная сеть – это компьютерная сеть в пределах одного здания, офиса или группы зданий.

Сервер – это компьютер, подсоединенный к компьютерной сети, работающий непрерыв-но во все время функционирования сети, имеющий мощные информационные и вычислительные ресурсы и обеспечивающий многочисленные обращения к этим ресурсам пользователей.

Клиентский компьютер (клиент) – это компьютер, подключенный к сети, основное на-значение которого – обеспечить доступ пользователя к ресурсам сети.

Глобальная сеть – это компьютерная сеть мирового масштаба, включающая в свой со-став локальные сети, используемые для совместного доступа к мировым информацион-ным ресурсам.

Узел глобальной сети – это программно - аппаратный комплекс, обслуживаемый соот-ветствующим персоналом и исполняющий роль регионального центра управления гло-бальной сетью.

Функции узла глобальной сети:
1) Поддержка функционирования регионального сегмента сети.
2) Работы по изменению структуры сегмента сети (его увеличение или уменьшение).
3) Поддержка функционирования региональных ресурсов (то есть больших баз дан-ных).
В состав комплекса узла могут входить, как серверы, так и клиентские компьютеры.














- коммутируемые каналы связи.

- выделенные каналы связи.


Коммутируемый канал предоставляет временную связь к компьютерам сети посредством
телефонной сети общего назначения (через коммутатор АТС).

Выделенный канал предоставляет постоянную связь к компьютерам сети посредством следующих видов связи:
• Выделенная медная пара (телефонная линия).
• Коаксиальный кабель.
• Витая пара.
• Оптоволокно.
• Радиоканал.
• Спутниковый канал.
• Воздушный оптический канал (инфракрасный канал).

Сервис – это программа, работающая на серверах, посредством которой обеспечивается доступ к информационным и вычислительным ресурсам.


Основные сервисы глобальной сети Internet

1.Web сервис

Web сервис (www) – это технология доступа к информационному ресурсу посредством Web сайта. Это самый используемый сервис сети.
Web сайт – это набор связанных друг с другом документов. Для связи таких документов используются гиперссылки.

• Personal Web Server – это программа, с помощью которой мы можем регулировать работу Web сервиса. (В рамках локального компьютера).
• Internet Information Service – более полная версия предыдущей программы.

2.FTP сервис

Этот сервис обеспечивает удаленный доступ к файловой системе сервера.
Существует также понятие FTP сайт – это группа файлов, папок, находящихся в файло-вой системе сервера к которым обеспечивается удаленный доступ.

В составе FTP сервиса имеются средства для передачи файлов в больших объемах и воз-можности повторной передачи данных с того места, на котором прервалась первая пере-дача.
3.Сервис электронной почты (E-mail)

Предназначен для пересылки информации конкретному пользователю глобальной сети (Internet). Каждый пользователь имеет ящик электронной почты – это папка на сервере,
где хранятся сообщения пользователя.

4.Сервис телеконференций

Данный сервис также называют сервер групп новостей (NEWS). Он позволяет участвовать всем пользователям сети в групповых дискуссиях, в которых обсуждаются различного рода вопросы.

Группа новостей – это место, где происходит дискуссия по какой-то определенной тема-тике. (Это папка на жестком диске сервера, в которой хранятся сообщения участников дискуссии).


Адресация в сети Internet

Передача информации в глобальных сетях осуществляется (в основном) в пакетном ре-жиме. Информация или файл разбиваются на пакеты и передаются независимо друг от друга, а затем снова собираются в целую информацию (файл).

Оптоволоконный канал Спутниковый канал







пакеты узел маршрутизации Радиоканал


Каждый переданный пакет должен получить подтверждение по достижении им получате-ля. (То есть отправитель должен получить подтверждение о том, что пакет достиг получа-теля).
Протокол – это набор правил и команд, определяющий передачу информации в сетях (любых).
Сетевой протокол определяет передачу на уровне пакетов (низкий уровень), а при-кладной протокол определяет передачу информации на уровне сервисов (то есть инфор-мация более высокого уровня).

Адресация глобальных сетей – это система уникальных имен (адресов), позволяющая передавать информацию в определенном направлении.
Сетевая адресация позволяет нам установить местонахождение компьютера в глобаль-ной сети.
Прикладная адресация – устанавливает местоположение единиц информации. (Приме-рами единиц информации являются Web сайт, FTP сайт, файл и т. д.).

На сетевом уровне различают следующие виды адресов:
1.IP адрес – уникальное имя компьютера в глобальной сети. (Например, 192.168.0.1 – че-тырехразрядный адрес. В каждом разряде может быть от одной до трех цифр (числа от 0 до 255).
Именно IP адрес используется для отправки и получения пакетов.

2.Доменный адрес – так же предназначен для определения местоположения компьютеров в сети.
Пример:
www.kirov.ru - (состоит из букв, некоторые из которых складываются в слова). Указывает на компьютер с именем www, находящийся в России в Кирове.
ru – домен первого уровня (это группа компьютеров, входящих в состав российского сег-мента сети Internet).
kirov – домен второго уровня (в данном случае указывает на компьютеры, входящие в со-став кировского сегмента сети).
Последняя составляющая www – это имя компьютера в домене.

Порт компьютера – указывает местоположение конкретного сервиса среди других, рабо-тающих на одном компьютере.
Порт выглядит как обычный номер от 1 до 10000. № порта обязательно указывается при передаче и получении пакетов.













IP адрес отправителя.
IP адрес сервера получателя.
№ порта (адрес сервиса).



Прикладной уровень адресации
или адресация на уровне сервисов в глобальной сети
Данная адресация используется для указания информационных ресурсов доступных поль-зователю посредством конкретного сервиса.

URL адрес - используется в WEB и FTP сервисах для указания местоположения WEB до-кументов и файлов.
Пример URL адреса:
http://www.site.ru:81/folder1/file2.htm, где
http – это протокол, используемый для обращения к ресурсу.
:// - синтаксис.
www.site.ru - доменный адрес, указывает местоположение сервера, где находится ресурс.
81 – номер порта – адрес, по которому находится Web сервис на данном сервере. Этот па-раметр не обязателен. По умолчанию используется порт 80.
/ - символизирует корневую папку сайта.
folder1/ - путь к ресурсу, начиная от корневой папки.
file2.htm – имя файла, в котором хранится документ.
Имя файла, в котором хранится ресурс не обязательный параметр. По умолчанию исполь-зуется имя, которое было указано в настройках Web сервера.

В самом упрощенном виде URL адрес выглядит так:
www.site.ru
Автоматически подставляется http:// и :80/

Сайт – это группа документов, которые связаны между собой тематикой и гиперссылка-ми.
Обращение к сайту выглядит так:
http://www.site.ru/
На одном сервере может находиться несколько сайтов.

www.site.ru f1
www.site2.ru f2



http://www.site.ru/


194.84.201.1






При обработке запроса, поступившего к Web сервису, анализируется доменный адрес и сопоставляется с таблицей размещения сайтов на сервере, после чего предоставляется доступ к запрошенному сайту. Таким образом, на сервере может находиться несколько сайтов, обслуживаемых одним Web сервисом.
Для того чтобы разные доменные адреса указывали на один сервер, они должны трансли-роваться в один и тот же IP адрес. Трансляция доменного адреса в IP адрес производится с помощью DNS сервиса.

FTP сервис обрабатывает URLадреса точно так же.


Адрес электронной почты

Он указывает местоположение папки, где хранятся сообщения, пришедшие к конкретному пользователю (почтовый ящик).
Например, user@server.ru, где
user – имя папки (почтового ящика).
@ - синтаксическая единица (коммерческая at, в переводе на; или просто собачка).
server.ru - адрес сервера, где хранится почтовый ящик.


25
user@server.ru
110
25

Сообщение


Ответ


Номер порта, по которому принимает запросы почтовый сервер 25.
SMTP сервис – почтовый сервис.
POP3 сервис – служит для обращения к почтовому ящику (обслуживает сообщения по 110 порту).


Адрес группы новостей

Он указывает расположение папки, где хранятся сообщения по обсуждаемой в рамках этой группы теме.
Группа новостей рассредоточена по нескольким серверам глобальной сети. Отдельные папки, располагаемые на этих серверах и являющиеся основной частью группы новостей, постоянно синхронизируются, то есть поддерживается их одинаковое содержимое.










alt.soft.windows
alt – корневая группа новостей. Используется для обозначения начала иерархии.
soft – основное обсуждение по теме.
windows – конкретно обсуждается эта проблема. (Обсуждение программного обеспече-ния, которое работает под управлением Windows).


Работа с Web сервисом.
Использование программы Internet Explorer

Программа Internet Explorer, как и любой другой браузер, предназначена для работы с Web сайтами. В качестве дополнительной функции обеспечивается работа с FTP сайтами.
Основные функции программы:
1) Открытие HTML документов.
2) Сохранение HTML документов на локальных дисках.
3) Хранение избранных URL адресов и учет URL адресов, посещенных пользователем страниц (открытых HTML документов).
4) Обеспечение эффективности работы с Web сайтом.
5) Загрузка документов, отличных от HTML документов (то есть имеющих иной формат).

1. Открытие HTML документов.
Основная функция Internet Explorer – открытие HTML документов.
Способы открытия:
1) Адресная строка. В ней указывается адрес того документа, который необходимо открыть.
2) Использование ссылок.
Гипрессылка – это URL адрес того документа, который привязан к одному из элементов Web страницы (текстовому или графическому).
Ссылки бывают внутренние и внешние, по отношению к открытому Web документу.
Внутренние – хранятся внутри открытого Web документа.
Внешние – хранятся в папках Windows (избранное и в других).
3) Команда открыть в Internet Explorer.
4) Команда открыть в Windows.
5) Диалог загрузка файла.

2.Сохранение документа.
Команда Internet Explorer сохранить как.
Существует 3 способа сохранения:
• Web страница полностью (когда сохраняется и текст и мультимедийные элемен-ты).
• Web страница только HTML (сохраняется только текстовое содержимое без муль-тимедийных элементов).
• Текстовый файл (сохраняется текст, но теряется форматирование, то есть внешний вид текста).

3.Учет URL адресов. Сохранение внешних ссылок.
1)Использование папки избранное.
Папка избранное является обычной папкой Windows, хранящейся на локальном диске, в которой ссылки хранятся в виде файлов (папки хранятся в виде ярлыков).Internet Explorer предоставляет доступ к этой папке через панель => избранное и команд добавить => из-бранное и упорядочить => избранное.
2)Использование панели ссылок.
Панель ссылок – это панель инструментов Internet Explorer, на которой отображается со-держимое папки ссылки, которая в свою очередь, входит в состав папки избранное.

3)Назначение домашней страницы.
Домашняя страница – это Web документ, открывающийся при запуске программы Internet Explorer, а также при щелчке по кнопке HOME на основной панели инструментов Internet Explorer. Назначение домашней страницы осуществляется или через свойства обозревате-ля, где явно указывается URL адрес домашней страницы, или с помощью перетаскивания ссылки на домашнюю страницу поверх кнопки домой на панели инструментов.

4)Журнал.
Журнал – это автоматически заполненный Internet Explorer список ссылок на Web доку-менты, когда-либо открывавшиеся пользователем.
Настройка журнала осуществляется командой сервис => обозреватель.
В журнале имеется возможность сортировки вида ссылок:
• По узлу (то есть по принадлежности к тому или иному сайту).
• По дате.
• По порядку посещения.
• По посещаемости, то есть по частоте посещения сайта (наиболее часто посещае-мые сайты отображаются на первой странице журнала).
Папки хранятся в виде ярлыков.

5)Создание ярлыка Internet.
Ярлык Internet – это файл, в котором хранится URL адрес. Этот файл располагается в ка-кой-либо папке на жестком диске. Этот файл имеет расширение .url

4.Обеспечение эффективности работы с Web сайтом.
1)Авто заполнение – это автоматическое завершение набора текста, начатого пользова-телем в любом текстовом поле.

2)Открытие нового окна Internet Explorer.
Открытие производится с помощью клавиш CNTRL+N или открыть New => окно. Это позволяет нам работать сразу с несколькими документами.

3)Отключение мультимедийных элементов (картинок, видео, аудио анимации).
Осуществляется посредством диалога со свойством обозревателя в пункте меню Сервис. (Сервис => свойства обозревателя => дополнительные).

4)Использование КЕШ памяти.
КЕШ память – это область оперативной памяти компьютера, или папка на локальном дис-ке, или папка на диске удаленного компьютера, предназначенная для промежуточного хранения Web документов и последующего более быстрого доступа к ним.





КЕШ память.

КЕШ оперативной памяти используется в Internet Explorer посредством команд вперед (стрелка вправо) и назад (стрелка влево).

КЕШ на локальном диске организуется Internet Explorer в папке временных файлов.

КЕШ на диске удаленного компьютера подключается посредством диалога со свойством обозревателя (настройка прокси-сервера).

5)Работа в автономном режиме.
Работа автономно осуществляется с Web документами, копии которых хранятся в папке временных файлов. Работа осуществляется без подключения к Internet.

5.Исправление ошибок.
Изменение вида кодировки:
Web документы хранящиеся на сервере с платформой отличной от Windows (например Unix) могут отображаться неправильно по причине использования других принципов хранения файлов.
Эту ошибку мы можем исправить с помощью изменения кодировки (пункт меню Вид).
2 основные кодировки:
• Кириллица Windows-1251 (Windows).
• Кириллица KOI8-R (Unix).
Индикация ошибок Internet Explorer:
• Недоступность сервера – “Невозможно отобразить страницу”
• Отсутствие страницы на сайте – “Невозможно найти страницу”


Работа с сервисом электронной почты.
Программа Outlook Express.

Существует два основных этапа работы с электронной почтой:
1)Открытие почтового ящика.
Открытие почтового ящика это автоматическая (посредством Web интерфейса почтовой службы) или ручная (с помощью провайдера) регистрация на почтовом сервере, связанная с созданием папки на диске почтового сервера (то есть создание почтового ящика) и при-своением имени и пароля для доступа к этому почтовому ящику.









2)Отправка и получение корреспонденции с помощью почтовой программы (мы рас-смотрим Outlook Express).
Основные функции программы Outlook Express:
1) Хранение сообщений.
2) Создание учетных записей.
3) Получение сообщений из почтового ящика.
4) Ведение адресной книги.
5) Создание и отправка сообщений.

1. Хранение сообщений.
Для хранения сообщений используется служебная папка в программе Outlook Express:
• Папка входящие – здесь хранятся вновь поступающие сообщения. Сообщения за-гружаются в эту папку из почтового ящика по команде доставить.
• Папка исходящие – предназначена для временного хранения отправленных сооб-щений до тех пор, пока они не будут переданы SMTP сервису.
• Папка отправленные – здесь хранятся копии отправленных вами сообщений.
• Папка черновики – здесь хранятся незаконченные вновь создаваемые сообщения.
• Папка удаленные – здесь хранятся сообщения, предназначенные для удаления (почти как корзина).
• Пользовательские папки – предназначены для хранения различного рода сообще-ний по усмотрению пользователя. Эти папки создаются пользователем.
Содержимое папок отображается в виде списка сообщений.

2. Создание учетной записи (и ее хранение).
Учетная запись – это набор настроек указывающих программе Outlook Express, где нахо-дится почтовый ящик, сервер и так далее.

Основные поля учетной записи:
• Имя учетной записи.
• Имя пользователя.
• Поле организация (если сообщение посылается организации).
• Электронный адрес (в большинстве случаев сервис SMTP при получении от поль-зователя сообщения не проверяет достоверность электронного адреса, то есть адрес может быть фиктивным).
• Тип сервиса входящей почты (чаще сервис POP3, следующий по популярности сервис IMAP4).
• Адрес сервера входящей почты. Здесь указывается IP или доменный адрес сервера, где хранится почтовый ящик.
• Адрес сервера исходящей почты. Здесь указывается IP или доменный адрес серве-ра, который используется для отправки сообщений.
• Имя для входа. Указывается имя пользователя, зарегистрированное в сервисе вхо-дящей почты и используемое для доступа к почтовому ящику.
• Пароль. Используется для авторизации доступа к почтовому ящику.
• Порт SMTP сервиса. Здесь указывается номер порта, к которому обращается про-грамма Outlook Express для отправки сообщений (стандартный 25 порт).
• Порт сервиса POP3. Здесь указывается номер удаленного сервера (сервера входя-щей почты).

3. Получение сообщений.
Оно производится с помощью команды доставка. Сообщение попадает в папку входящие и отображается в виде списка сообщений. Просмотр вновь полученных сообщений воз-можен с помощью открытия отдельного окошка или с помощью команды открыть.
Сообщение сохраняется на жестком диске в формате .eml

При получении сообщений может использоваться их автоматическая сортировка. Для это-го создаются правила для сообщений почты:
1) Определение условия (критерия) по возникновению которого в отношении сообщения нужно произвести определенное действие.
2) Определение действия.

Настройка правил помогает не только сэкономить время при сортировке сообщений, но и сэкономить денежные средства при загрузке сообщений (так как можно удалять сообще-ния из сервера без загрузки, то есть без переноса в папку входящие).

4.Адресная книга.
Адресная книга предназначена для создания и хранения контактов.
Контакты – это электронный адрес пользователя и персональная информация пользова-теля.
Контакты могут создаваться в адресной книге:
• Автоматически – с помощью специальной настройки программы Outlook Express:
”Помещать в адресную книгу адреса отправителей сообщений, на которые вы отвечае-те”
• Ручной – создать контакт.
• Полуавтоматический – добавить контакт в адресную книгу.

5.Создание сообщения.
Оно может происходить тремя способами:
1)Создание оригинального сообщения с помощью команды “создать сообщение”.
Поля нового сообщения:
• Поле. От или from: (адрес отправителя).
• Поле Кому или to: (адрес получателя сообщения). Здесь указывают электрон-ные адреса получателей сообщений (через запятую или точку с запятой, если получателей несколько). Адрес должен быть полным.
• Поле Копия или cc: (функции как у предыдущего поля).
• Поле Скрытая копия или fcc: Используется для скрытной рассылки сообще-ния сразу в несколько адресов.
• Поле Тема или Subject. Используется для краткого обозначения сути письма (содержимое, кому отправляется, от кого).
• Поле Тело письма. Используется для помещения текста сообщения. Это поле не обязательно для заполнения.
• Поле Прикрепленный файл. Используется для отображения названий и разме-ров файлов, присоединяемых к сообщениям.

2)Создание ответа.
Команда “ответить” используется для создания ответа в отношении полученного вами письма. Создается новое сообщение с указанием адреса отправителя оригинального пись-ма в поле “кому”, с указанием оригинальной темы оригинального письма в поле “тема” (добавляется аббревиатура Re) и копируется текст оригинального сообщения в поле “тело сообщения”.

3)Пересылка или перенаправление письма.
Также производится в отношении полученного вами письма и выполняется команда пере-слать. Появляется окно “создание нового сообщения”, в которое копируется тема ориги-нального письма с добавлением аббревиатуры Fw и копируется текст оригинального письма.
Вложение или присоединение файлов к сообщению производится с помощью: Вставка => вложить файл.
Незаконченное новое сообщение сохраняется в папку черновики командой “сохранить” или при попытке закрыть окно создания нового сообщения.

Сервис новостей (NEWS).
Работа с телеконференциями.

Для работы с сервисом новостей используются или специальные клиентские программы чтения новостей или используется работа с Web интерфейсами.
NNTP – этот протокол подразумевает определенный интерфейс для работы с сервисом новостей.
Одной из программ для чтения новостей является программа Outlook Express. Эта про-грамма может выполнять следующие функции:
1) Создание учетной записи новостей.
2) Управление группами новостей.
3) Синхронизация групп новостей, чтение сообщений в группах новостей.
4) Отправка сообщений группы новостей.

Процесс подключения отдельных групп для работы с группой новостей называется под-писка.

Работа с группами разбивается на 2 этапа:
Загрузка сообщений (синхронизация):
• Только заголовков.
• Полностью.

Пользователь может осуществлять дополнительную синхронизацию (загрузку) специаль-но помеченных им сообщений (при загрузке сначала только заголовков). Эти этапы про-ходят быстро (загрузка заголовков и затем загрузка выделенных заголовков).


Синхронизация



Киров Москва


Поиск информации.















Поисковый сервис выдает список URL адресов, которые указывают на документы, соот-ветствующие запросу пользователя. Общение с поисковым сервисом осуществляется с помощью Web интерфейса.
Поисковый сервис делится на 3 части:
1) Web интерфейс.
2) Поисковый робот.
3) СУБД. В поисковой базе СУБД хранятся ссылки (URL адреса, хранящиеся в Internet). Помимо списка URL адресов в поисковой СУБД также хранится ключевое содержимое соответствующих документов.

Поисковый робот – это программа, осуществляющая автоматическое сканирование Web ресурсов (индексирование) на предмет появления новых, модификаций существующих и удаление старых Web ресурсов.
В результате сканирования обновляется поисковая база.

Существует 2 способа работы поискового робота:
1) Сканирование роботом Web ресурсов; заполнение базы данных.
2) Обращение пользователя к поисковому сервису через Web интерфейс (использует-ся специальная форма для указания запроса).


Форму (пользователь передает сообщение (запрос))










Список всех
Список URL слов русского
адресов языка



Например:

арбуз 1
арбалет 2,3,5,10
арка 1
1 www.mail.ru
2 www.rui.ru
3




Каждая отметка сопровождается весом, например 2:50; 3:1 (вес показывает сколько раз слово встречается в документе).


Например, в поисковую систему пользователь вводит “арбалет”.

1.Ранжирование (вес), определяющее ценность документа рассчитывается на основании количества нахождений слова в документе.
2.Нахождение слова в составе заголовка документа.
3.Нахождение слова в составе ссылки документа.

Эффективность поисковой системы сводится к объему поисковых баз, а также определя-ется эффективностью алгоритма ранжирования документов, наличием языка запросов.

Язык запросов – это набор команд, позволяющий пользователю уточнить поисковый за-прос и получить более точные результаты на свой запрос.

Например:
Если нужно найти в предложении Российская федерация, пишем, федерация пробел Рос-сийская. Будет найден пятый документ.


Российская 1,5,10,17
… … … …
Федерация 2,5,11,12




Средства разработки Web сайтов

Средства разработки состоят из среды разработки и языка разработки.

1. Язык разметки HTML.
(Это основной инструмент разработки Web сайтов).
Язык разметки HTML – это система команд, основная задача которой – представление текстовых и мультимедийных элементов Web страницы в наиболее благоприятной для восприятия форме.
(Первую часть определения можно отнести к любому языку разметки). В дополнение к командам разметки в язык HTML были добавлены команды для работы с гиперссылками.
Язык HTML позволяет:
1) Разместить элементы Web страницы в удобной для восприятия форме:
• Установить тип текстовых фрагментов, их стиль.
• Использовать в составе Web станицы элементы сложного форматирования (таблицы, списки и так далее).

2) Определять предназначение Web страницы в целом, отдельные ее свойства (коди-ровка, сроки использования); параметры взаимоотношения данной Web страницы с другими Web документами (наследование).

3) Поддерживать интерактивное взаимодействие с Web сайтом (это реализуется с по-мощью форм).

4) Переходить к другим Web документам посредством гиперссылок.

Документ HTML состоит из нескольких частей:
1) Основная составляющая – это дескриптор (или ТЭГ) HTML.
Дескриптор (ТЭГ) – это команды языка HTML, представляющие собой слово или аббре-виатуру, заключенные в треугольные скобки().

Дескрипторы бывают двух видов: одиночные и парные.
• Одиночный дескриптор – определяет реакцию браузера в том месте, в котором он находится на Web странице.
Пример.
Дескриптор
переводит в то место, где встретится на Web странице.
• Парный дескриптор – определяет действие в отношении фрагмента Web страни-цы, в которой находится между открывающей и закрывающей частью парного де-скриптора.
Пример.
… … …

2) Атрибут дескриптора.
В состав начального дескриптора могут применяться дополнительные параметры, напри-мер:
Дескриптор абзаца (параграфа).


----------------------
----------------------


Текст будет отображаться выровненным по центру.
Здесь Align является параметром, а center – значением данного параметра. (Такой пара-метр называется в языке HTML атрибут).

Атрибут дескриптора – определяет дополнительное свойство дескриптора, уточняет его действие. В случае парного дескриптора используется внутри открывающего дескриптора.

У дескриптора может быть один атрибут, несколько атрибутов или может вообще их не быть.
Пример с несколькими атрибутами.

---------------------------------

Два атрибута: color - атрибут цвета и size - атрибут размера.

2.Сценарий (SKRIPT).
Сценарий (SKRIPT) - это программный код, обеспечивающий работу интерактивных и динамических элементов Web сайта.

Сценарии бывают двух видов:
1)Серверный – это программа, выполняющаяся на Web сервере.
2)Клиентский – это программа, выполняющаяся с помощью интерпретатора браузера (то есть на компьютере пользователя).

Наиболее частая функция сценария – взаимодействие с базами данных и создание их на основе Web страниц.

Клиентский сценарий в отличие от языка разметки HTML предоставляет гораздо больше возможностей:
• Для взаимодействия с операционной системой и браузером;
• По управлению элементами интерфейса операционной системы и браузером.

Серверный сценарий чаще всего используется для отображения в виде Web страниц со-держимого баз данных, которые хранятся на сервере.
Преимущества серверного сценария:
Более широкий спектр возможностей по обработке взаимодействия пользователя и Web сайта.
Преимущества клиентского сценария:
Большая скорость обработки и экономия ресурсов (за счет уменьшения передачи данных между сервером и компьютером пользователя).

3.Среда программирования.
Среда программирования (среда разработки) – это программное обеспечение, позво-ляющее эффективно создавать элементы Web станиц, разрабатывать сценарии и осущест-влять их отладку.
Основные из них:
1) MS Font Page.
2) Macromedia Dream Weaver.
3) Блокнот.


Основные дескрипторы HTML

1.Заголовок HTML документа – определяет назначение HTML документа и его основные свойства.
Формируется при помощи парного дескриптора :

-----------


Содержимое заголовка обычно не отражается на экране пользователя при просмотре Web документа.

2.Тело Web документа – содержит содержательную часть Web документа (информация, графика и так далее).
Формируется при помощи парного дескриптора :

------------


3.Дескриптор, определяющий начало и конец документа.
Формируется при помощи парного дескриптора . Начальный находится в самом начале HTML документа, конечный – в самом конце Web документа.

Заголовок
Тело



Заголовок HTML документа и его основные свойства

Формируется при помощи МЕТА дескрипторов ().
Дескриптор используется для описания свойств HTML документа. Он является одиночным, однако содержит следующие атрибуты:
• http-equiv
• name
• content
Первые два используются для обозначения свойств (то есть дают свойству имя), послед-ний используется для придания свойству значения.
Например:

Используется для обозначения годности документа.


Указывает на тип документа, его отношение к текстовому документу и его кодировка.


Дает описание содержимого Web страницы.




Структура дескриптора BODY

1.Атрибут bgcolor – для отображения фона HTML документа.
Пример.
bgcolor=”white” (black, blue и другие цвета)

Данному атрибуту может присваиваться свойство RGB (RGB – red, green, blue).
Пример.
bgcolor=”#FFCC22”, где
FF – уровень красной составляющей, CC - уровень зеленой составляющей, 22 – уровень синей составляющей.
В шестнадцатеричной системе исчисления FFFFFF – белый цвет, 000000 – черный цвет.
Данная кодировка (RGB) может использоваться во всем HTML документе.

2. Атрибут background – определяет фон с помощью графического формата.
Пример.
background=”2.jpg”
В значении атрибута указывается название документа и путь к нему. (Если указано только название, то данный файл должен находиться в той же папке, что и HTML документ).

Если путь указан так:
background=”/fold1/2.jpg”, то папка будет искаться начиная от корневого каталога.

3. Атрибут TEXT.
Значения данного атрибута могут быть такими же, как у атрибута bgcolor.

Эти же правила верны и для следующих атрибутов:
4. Атрибут LINK= определяет цвет ссылки.
5. Атрибут VLINK= определяет цвет уже посещенной ранее ссылки.
6.Атрибут ALINK= определяет цвет активной ссылки (то есть ссылки, указывающей на текущий документ).

7. Атрибут TOPMARGIN=(верхнее поле).
8. Атрибут LEFTMARGIN=(левое поле).
Пример.
TOPMARGIN=”20” (в пунктах).
LEFTMARGIN=”10” (в пунктах).
Все содержимое HTML документа будет смещено относительно левого и верхнего края HTML документа.








Пример парного дескриптора:

-----------------------



Форматирование текста

В HTML документе можно помещать комментарии (они игнорируются браузером и ис-пользуются для служебных целей).
Комментарии.
1) Одиночный дескриптор.


2) Парный дескриптор .

------------------


Браузеры игнорируют “обычные” средства форматирования текста, такие как последова-тельность пробелов, знаки табуляции, переводы строки и прочие. Чтобы отформатировать документ используются средства физического и логического форматирования.

К физическим относятся дескрипторы, которые определяют напрямую внешний вид тек-ста.
К логическим относятся дескрипторы, которые определяют логический статус (значение) текста.

Физические средства форматирования.
1.Одиночный дескриптор
- перевод строки (разрыв строки)
.
2.Парный дескриптор - запрещает разрыв текста, находящегося в кон-тейнере. Данный дескриптор еще называют дескриптор жесткого переноса.
По причине различных условий, в которых отражается HTML документ (разные браузеры, видеорежимы, разрешение экрана) HTML документ может отображаться с нарушением взаимного расположения элементов.







3. Одиночный дескриптор - определяет место мягкого переноса. Данный дескрип-тор используется совместно с дескриптором и размещается внутри его контейнера.
Браузер осуществляет перенос в соответствии с этим дескриптором только в том случае, если строчка не помещается в ширину окна и обычный перенос запрещен с помощью де-скриптора
.

4. Парный дескриптор

- параграф или абзац. Текст, находящийся внутри де-скриптора оформляется в виде параграфа или абзаца.
Атрибут ALIGN= выравнивание текста.
Возможные значения:
• =LEFT – по левому краю.
• =CENTER – по центру.
• =RIGHT – по правому краю.

5. Парные дескрипторы заголовка.
Бывают шести уровней:


… … …

Текст заголовка выравнивается, до и после текста интервал.
Допустимо использование атрибута ALIGN.
Данные дескрипторы имеют большое значение для повышения информационной ценно-сти документа в ”глазах” поисковой системы. (Дескрипторы заголовка – один из основных инструментов для повышения ценности).

6. Дескриптор
– одиночный горизонтальный дескриптор.
Там где находится данный дескриптор, отображается горизонтальная черта.
Атрибуты:
• ALIGN
• COLOR –цвет черты (значения как у background).
• WIDTH – ширина линии (в пунктах).
• SIZE – толщина линии (в пунктах).
• NOSHADE – без тени.

7. Парный дескриптор ….
Предназначен для определения шрифта (начертания) отображаемого текста (курсив и так далее).
Атрибуты:
• FACE – название шрифта.
Пример:
FASE=”Times New Roman”
Текст, который помещен внутри контейнера будет отображен данным шрифтом. В связи с тем, что сложно угадать есть ли у пользователя такой же шрифт, допускается перечисле-ние нескольких шрифтов через запятую в дескрипторе.
• COLOR
• SIZE=3 - по умолчанию. (Размер символов может быть от 1 до 7).

8.Одиночный дескриптор
Данный дескриптор устанавливает базовое значение текстовых значений Web страниц, находящихся после . Атрибуты как у дескриптора .

9. Парный дескриптор
… - дескриптор пре форматирования.
Используется для форматирования текста стандартными способами (табуляцией, последо-вательностью пробелов и так далее).
Пример:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
|_ _ _ _ _ _ _|_ _ _ _ _ _ _|
|_ _ _ _ _ _ _|_ _ _ _ _ _ _|


10. Парный дескриптор

Используется для выравнивания группы элементов таблицы (группа – несколько тексто-вых или графических элементов). Все, что внутри таблицы выравнивается.
Пример:

Align


10. Парный дескриптор

Все содержимое контейнера данного дескриптора выравнивается по центру.


Советы по форматированию текстовых фрагментов

1.Использовать мягкий контраст между фоном и текстом (например, черный и белый).
2.Использовать как можно меньшее число шрифтов (2-3). Принято для отображения заго-ловков использовать шрифты типа Arial (то есть без засечек), а шрифты с засечками для самого текста (например, ТАЙМС).
3.Реже используйте выделения, подчеркивания и жирные шрифты.

Существуют так же дескрипторы:
1) - выделяет текст в контейнере с помощью жирного шрифта.
2) - выделяет текст в контейнере с помощью наклонного текста (курсив).

Пример логического форматирования.
1) Парный дескриптор
Используется для цитат. Обычно браузером отображается в виде курсива (наклонного текста).
2) Парный дескриптор

Используется для выделения больших цитат. (Браузер обычно делает отступ от левого края).

В большинстве случаев браузер не допускает пересечение дескрипторов.
Пример пересечения:




(В лучшем случае просто не запустится).

Но есть и исключения, например
В том месте, где пересеклись дескрипторы и , текст будет выделен жирным курси-вом.
3) Парный дескриптор - подчеркивание.


Специальные символы

Используются для отображения символов, которые являются в HTML управляющими и не могут быть отображены обычными способами.
Например, (>) - больше или (< ) – меньше. Браузер ее воспринимает как начало контроль-ной последовательности.
Для того чтобы все-таки отобразить эту скобку необходимо набрать последовательность:
1) < - отобразится левая скобка.
2) > - отобразится правая скобка.
3) © - отобразится значок авторского права.
4) ° - отобразится значок температуры.
5)   отобразится символ пробела (жесткого пробела). Если пробел указан с по-мощью данного специального символа, то разрыв строки не допускается, так как браузер будет видеть слова и пробелы как одно слово.


Сложное форматирование

В отличие от простого форматирования символов и абзацев в HTML сложное форматиро-вание производится с помощью многоуровневых конструкций, основу которых составляет дескриптор, задающий способ форматирования (список, таблица) и элементы более низкого уровня, используемые непосредственно для отображения текста.
Пример:

  1. abc

  2. def


Данная конструкция формирует нумерованный список, при этом дескриптор
    явля-ется дескриптором, который определяет способ форматирования. В браузере отобразится:
    1.abc или a. abc
    2.def b. def

    1. Парный дескриптор
  1. (от английского слова List - список) используется для отображения элементов списка. Атрибутов не имеет.

    2. Парный дескриптор
    - формирует нумерованный список (или упорядо-ченный).
    • Изменение способа нумерации производится с помощью атрибута TYPE.
    Например:

      Формирует не упорядоченный список (маркерный).
      • abc
      • def
      Например:

      • abc


      Где disc – жирная точка; square - квадрат; circle – не закрашенная окружность.
      При отображении элементов списка браузер делает отступ слева.

      Многоуровневые списки.
      Например:

      • abc


        • def

        • ghi



      Отобразиться:
      • abc
      o def
      o ghi
      Браузер будет делать очередной отступ слева.

      Таблицы.
      1. Парный дескриптор …

      В его контейнере должны быть сформированы элементы таблицы (ячейки) в которых и будет информация.
      2. Парный дескриптор … - формирует строку таблицы.
      3. Парный дескриптор … - формирует ячейку внутри строки.
      Пример:






      1 2 3 4



      Атрибуты дескриптора :

      • Атрибут WIDTH – определяет ширину таблицы (в процентах или пикселях).
      Пример:

      • Атрибут HEIGHT – высота (принимает такие же значения, как и атрибут WIDTH).
      • Атрибут ALIGN – выравнивание таблицы по ширине относительно краев окна.
      • Атрибут BORDER – определяет ширину рамки (если значение данного атрибута 0, то рамки отсутствуют).
      • Атрибут bgcolor – для формирования фона таблицы с помощью цвета.
      • Атрибут background - для формирования фона таблицы с помощью картинки.
      • Атрибут cellpadding – для указания отступов от краев ячейки (в пикселях).
      • Атрибут cellspacing – расстояние между ячейками.

      Обычная таблица











      • Атрибут bordercolor – цвет границ ячеек (рамки).

      Атрибуты дескриптора :

      1) Атрибут ALIGN – выравнивание текста в ячейках.
      2) Атрибут VALIGN – определяет вертикальное выравнивание текста в ячейках.
      Возможные значения атрибута VALIGN:
      • =TOP – по верху.
      • =MIDDLE – по центру.
      • =BOTTOM – по нижнему краю ячейки.

      3)Атрибут bgcolor – для указания фона строки.

      Атрибуты дескриптора .
      Дополнительно атрибуты:
      • Атрибут COLSPAN – объединение ячеек, находящихся в одной строке. Значение атрибута равно количеству близлежащих ячеек находящихся в одной строке, кото-рые будут объединены.
      Пример:
      :

      • Атрибут ALIGN.
      • Атрибут VALIGN.
      • Атрибут bgcolor.
      Вышеперечисленные атрибуты действуют так же, как для дескриптора







      1 3 4


      • Атрибут ROWSPAN – объединение ячеек, находящихся в одном столбце. Значе-ние атрибута указывает количество близлежащих ячеек находящихся в одном столбце, которые будут объединены.
      Пример:








      1 2 4



      Форматирование текстовых фрагментов HTML документа

      Кроме ширины и высоты таблицы в целом можно регулировать ширину и высоту ячеек (то есть использовать такие же атрибуты в дескрипторе , в пикселях и в процентах).
      Если они не указаны, то браузер выравнивает размер ячейки по ширине текста.
      Таблица является наиболее часто употребляемым инструментом в Web дизайне, позво-ляющим точно разместить на таблице отдельные мультимедийные элементы. Подобно спискам, таблицы могут быть вложены в другие таблицы.
      Пример:





      Чтобы добавить такую таблицу в контейнере дескриптора ячейки пишут следующее:






      Фон отдельных ячеек могут отображать не все браузеры.


      Размещение графических изображений в HTML документе

      Для размещения изображений используются в основном два графических формата:
      • JPG
      • GIF

      1.Формат JPG.
      Плюсы - Графическое изображение, сохраненное в данном формате, имеют наименьший объем.
      Минусы – при сохранении происходит довольно сильное сжатие картинки, а при сжатии изображение теряет качество и наблюдается эффект пикселизации.
      Пример:
      Картинка сжалась в девять раз.










      Девять пикселей заменяются одним пикселем среднего цвета.

      Изображение сохраняется в формате .jpg в том случае, если необходимо сохранить мак-симальное количество оттенков.

      2.Формат GIF.
      При сохранении картинок в этом формате также происходит сжатие, но пикселизации не происходит.
      Минусы – изображение сохраняется с помощью ограниченного количества цветов (обычно 256 цветов) => изображение будет не очень красочным.

      С помощью формата .gif сохраняются навигационные кнопки, навигационные графиче-ские элементы и фоновые изображения.

      Для внедрения изображения используется одиночный дескриптор .
      • Атрибут SRC – основной атрибут. Он указывает путь и имя файла, в котором со-держится графический элемент.
      Пример:

      • Атрибут WIDTH – ширина внедряемого изображения (в пикселях).
      • Атрибут HEIGHT - высота внедряемого изображения (в пикселях).
      • Атрибуты VSPACE, HSPACE – устанавливают отступ текста от внедряемого в HTML документ изображения.
      • Атрибут BORDER – задает толщину рамки вокруг изображения.
      • Атрибут ALT – задает альтернативный текст, который появляется в том месте, где должны быть картинки.
      Пример:
      ALT=”Здесь была картинка”.

      Обычно атрибут используют при размещении навигационных изображений (ссылок), а так же при размещении изображений, о которых надо дать знать поисковой системе.

      • Атрибут ALIGN – выравнивание.
      Возможные значения:
      =LEFT, CENTER, RIGHT.
      Добавляются значения: =TOP, MIDDLE, BOTTOM.

      • Если не используются атрибуты WIDTH, HEIGHT, то изображение внедряется оригинального размера.

      Если используется только один атрибут, например HEIGHT, то браузер уменьшит или увеличит ширину пропорционально изображению.


      Использование гипрессылок

      Гипрессылка – это URL адрес того документа, который привязан к одному из элементов Web страницы (текстовому или графическому).
      Для внедрения ссылок в HTML документ применяется парный дескриптор .
      Пример:

      Все, что находится внутри контейнера, называется элемент привязки (текстовый фрагмент или графический элемент).

      В результате на экране отображается подчеркнутый выделенный текст.

      Пример привязки к изображению:



      Изображение, к которому привязывается ссылка, называется навигационной картинкой (изображением).
      В случае привязки к картинке ссылки вокруг картинки формируется рамка (чаще всего синего цвета). Чтобы ее убрать, необходимо указать:


      Значением атрибута HREF может быть абсолютный адрес (URL адрес) или относитель-ный адрес (имя файла, в котором хранится HTML документ, указываемый с помощью ссылки). Например, HREF=”1.htm”. Браузер будет искать данный документ в текущей папке, то есть в той, в которой находится активный документ.

      Исключение составляет дескриптор

      В случае использования данного дескриптора в заголовке HTML документа (то есть кон-тейнера HEAD)относительные адреса (указанные в виде значений HREF) будут воспри-ниматься браузером не относительно текущей папки, а относительно URL адреса, указан-ного в значении атрибута URL.

      Использование дескриптора
      для указания отдельных элементов HTML документов.
      1. Атрибут NAME используется для указания места, до которого необходимо пролистать
      HTML документ.
      Пример:



      В этом случае внутри дескриптора находится якорь – это элемент HTML документа, который может быть адресован с помощью гиперссылки. Якорь не выделяется браузером.

      Для того чтобы с помощью ссылки адресоваться к якорю надо после URL адреса добавить # и указать имя якоря.

      Пример:



      Название якоря может формироваться без указания URL адреса HTML документа.

      Пример:

      Данный якорь будет искаться в текущей папке.

      При использовании абсолютного адреса необходимо использовать аббревиатуру http (на-пример,
      http://www.kirov.ru).


      HTML форма

      Форма (в документе HTML) – это средство, позволяющее организовать диалог пользова-теля и Web сайта.
      Основные виды HTML форм:
      1) Кнопки.
      2) Списки.
      3) Текстовые поля.
      4) Переключатели (флажки).
      5) Радиокнопки.

      Элементы управления HTML форм позволяют пользователю вводить информацию с по-мощью браузера и отправлять её на обработку Web сайту.
      Для обработки форм, заполненных пользователем, на Web сайте используется программа-обработчик. В ответ на данную форму эта программа формирует HTML код.

      Группа дескрипторов, формирующих HTML форму.
      1. Парный дескриптор
      - задает свойство формы и содержит в своем контейнере элементы этой формы.
      Атрибуты:
      • Атрибут NAME – для задания имя формы.
      Например, NAME=”anketa”.
      ! Каждый элемент HTML формы, как и сама форма, должны быть обязательно поимено-ваны.
      • Атрибут METHOD – определяет, каким способом HTML форма будет отправлять-ся к программе-обработчику.
      Есть два варианта:
      1)=POST – используется чаще всего.
      2)=GET – используется для отправки HTML формы с помощью URL адреса.
      (По умолчанию задается метод GET).
      • Атрибут ACTION – задает местоположение программы-обработчика. Значением атрибута служит адрес (абсолютный или относительный).
      Например,
      ACTION=”executive.php” – файл, в котором хранится программа-обработчик.
      Или ACTION=“mailto:a@kirov.ru” – пользовательская форма будет отсылаться по указан-ному электронному адресу.
      • Атрибут ENCTYPE – тип кодировки.
      Варианты:
      =”text/htm/”
      =”text/plain” – обычный текст без элементов форматирования.


      Элементы HTML форм

      1.Текстовые поля.
      Бывают двух видов:
      1) Многострочное. Парный дескриптор
      Атрибуты:
      • Атрибут NAME.
      • Атрибут ROWS – высота поля в строчках.
      • Атрибут COLLS – ширина поля в символах.
      Размещенный в контейнере дескриптора


Понравилось: 7 пользователям

63. Беспроводные технологии.

Пятница, 17 Июня 2011 г. 23:26 + в цитатник
Беспроводные технологии — подкласс информационных технологий, служат для передачи информации на расстояние между двумя и более точками, не требуя связи их проводами. Для передачи информации может использоваться инфракрасное излучение, радиоволны, оптическое или лазерное излучение.
В настоящее время существует множество беспроводных технологий, наиболее часто известных пользователям по их маркетинговым названиям, таким как Wi-Fi, WiMAX, Bluetooth. Каждая технология обладает определёнными характеристиками, которые определяют её область применения.
Область применения беспроводных сетей передачи данных
Беспроводный доступ в Интернет имеет все преимущества выделенной линии и осуществляется через радиоканал, который обеспечивает постоянное соединение с провайдером.
Зачастую условия размещения организации затрудняют прокладку кабелей по существующим зданиям и промышленным помещениям. Кроме того, возникают задачи по подключению к центральному офису удаленных подразделений, находящихся на расстоянии нескольких километров и более (проблема "последней мили").
В этих условиях использование новых технологий передачи информации по радиоканалам является эффективным техническим решением для объединения территориально-распределенных объектов.
Доступ в Интернет
Операторы связи строят сети беспроводной связи для предоставления услуг по доступу в Интернет и организации соединения локальных сетей корпоративных клиентов с магистральными сетями передачи данных и телефонной сетью общего пользования.
Использование технологии Radio Ethernet на уровне индивидуального абонентского доступа дает возможность быстрого выхода в Сеть через радиоканал с пропускной способностью до 11 Мбит/с (для 802.11b) и до 54 Мбит/с (для 802,11а). И хотя этот канал находится "в совместном пользовании", данная удобная услуга достаточно популярна, поскольку абонент постоянно подключен к сети и его запросы обслуживаются немедленно.
С помощью сети беспроводного доступа возможна организация входящей и исходящей, внешней и внутрикорпоративной IP-телефонии.
Решаемые задачи
• Сокращение расходов на междугородную и международную связь.
• Подача телефонных номеров в те точки, где телефонизация невозможна по техническим причинам или нецелесообразна по финансовым соображениям.
• Получение прямого телефонного номера.
• Организация бесплатной телефонной связи между филиалами (площадками, участками и т.д.).
Основные достоинства беспроводных сетей:
• защищенность от несанкционированного доступа;
• возможность неограниченного передвижения в области покрытия БЛВС, сохраняя доступ к корпоративным информационным ресурсам;
• высокие скорости передачи информации до 10 Мбит/с;
• оперативность развертывания и ввода эксплуатацию;
• возможность инсталляции БЛВС в случаях, когда установка обычной кабельной сети затруднена или невозможна (в исторических зданиях, на открытой местности);
• возможность быстрого наращивания инфраструктуры и подключения взаимодействующих объектов;
• возможность создания мобильных передвижных ЛВС;
• возможность подключения к глобальным сетям связи;
• близкая к нулю стоимость эксплуатации БЛВС;
• возможность использования IP-телефонии.

62. Основные программные и аппаратные компоненты сети.

Пятница, 17 Июня 2011 г. 23:25 + в цитатник
Даже в результате достаточно поверхностного рассмотрения работы в сети становится ясно, что вычислительная сеть - это сложный комплекс взаимосвязанных и согласованно функционирующих программных и аппаратных компонентов. Изучение сети в целом предполагает знание принципов работы ее отдельных элементов:
• компьютеров;
• коммуникационного оборудования;
• операционных систем;
• сетевых приложений.
Весь комплекс программно-аппаратных средств сети может быть описан многослойной моделью. В основе любой сети лежит аппаратный слой стандартизованных компьютерных платформ. В настоящее время в сетях широко и успешно применяются компьютеры различных классов - от персональных компьютеров до мэйнфреймов и суперЭВМ. Набор компьютеров в сети должен соответствовать набору разнообразных задач, решаемых сетью.
Второй слой - это коммуникационное оборудование. Хотя компьютеры и являются центральными элементами обработки данных в сетях, в последнее время не менее важную роль стали играть коммуникационные устройства. Кабельные системы, повторители, мосты, коммутаторы, маршрутизаторы и модульные концентраторы из вспомогательных компонентов сети превратились в основные наряду с компьютерами и системным программным обеспечением как по влиянию на характеристики сети, так и по стоимости. Сегодня коммуникационное устройство может представлять собой сложный специализированный мультипроцессор, который нужно конфигурировать, оптимизировать и администрировать. Изучение принципов работы коммуникационного оборудования требует знакомства с большим количеством протоколов, используемых как в локальных, так и глобальных сетях.
Третьим слоем, образующим программную платформу сети, являются операционные системы (ОС). От того, какие концепции управления локальными и распределенными ресурсами положены в основу сетевой ОС, зависит эффективность работы всей сети. При проектировании сети важно учитывать, насколько просто данная операционная система может взаимодействовать с другими ОС сети, насколько она обеспечивает безопасность и защищенность данных, до какой степени она позволяет наращивать число пользователей, можно ли перенести ее на компьютер другого типа и многие другие соображения.
Самым верхним слоем сетевых средств являются различные сетевые приложения, такие как сетевые базы данных, почтовые системы, средства архивирования данных, системы автоматизации коллективной работы и др. Очень важно представлять диапазон возможностей, предоставляемых приложениями для различных областей применения, а также знать, насколько они совместимы с другими сетевыми приложениями и операционными системами.

61. Соединение концентраторов.

Пятница, 17 Июня 2011 г. 23:24 + в цитатник
Концентраторы (hub) используются для объединения нескольких компьютеров в сеть витой парой. Некоторые концентраторы очень маленькие, а другие достаточно большие. Есть два параметра по которым разделяются концентраторы: количество портов и скорость.
Поскольку концентратор позволяет соединять между собой несколько компьютеров, у него должен быть отдельный порт для каждого подключаемого компьютера. Именно поэтому так важно количество портов. У большинства концентраторов есть как минимум пять портов, так что они позволяют объединить четыре или пять компьютеров.

Обычно дешевле приобрести несколько простых концентраторов и объединить их в последовательную цепочку, чем приобретать единственный концентратор, рассчитанный на большое количество соединений. На рис. 14.5 изображены несколько соединенных вместе концентраторов.



Рис. 14.5. Компьютеры, соединенные с помощью нескольких концентраторов

Главная проблема концентраторов заключается в том, что все подключенные к нему компьютеры совместно используют одну внутреннюю полосу пропускания. Это значит, что каждый подключенный к концентратору компьютер соревнуется с другими за установление соединения. Результатом является увеличение объема передаваемых ненужных данных и потеря пакетов в том случае, если к концентратору подключено много компьютеров.
Скорость концентратора
На текущий момент доступны три варианта: 10 мегабит, 100 мегабит и 1 гигабит. Скорость задает ширину полосы пропускания, доступной каждому каналу концентратора. Если на ваших компьютерах установлены 10-мегабитные сетевые карты, вам будет достаточно 10-мегабитного концентратора.

60. Установка драйвера сетевого адаптера.

Пятница, 17 Июня 2011 г. 23:24 + в цитатник
Сетевой адаптер (Network Interface Card (или Controller), NIC) вместе со своим драйвером реализует второй, канальный уровень модели открытых систем в конечном узле сети — компьютере. Более точно, в сетевой операционной системе пара адаптер и драйвер выполняет только функции физического и МАС-уровней, в то время как LLC-уровень обычно реализуется модулем операционной системы, единым для всех драйверов и сетевых адаптеров. Собственно так оно и должно быть в соответствии с моделью стека протоколов IEEE 802. Например, в ОС Windows NT уровень LLC реализуется в модуле NDIS, общем для всех драйверов сетевых адаптеров, независимо от того, какую технологию поддерживает драйвер.
Сетевой адаптер совместно с драйвером выполняют две операции: передачу и прием кадра.
Распределение обязанностей между сетевым адаптером и его драйвером стандартами не определяется, поэтому каждый производитель решает этот вопрос самостоятельно. Обычно сетевые адаптеры делятся на адаптеры для клиентских компьютеров и адаптеры для серверов.
В адаптерах для клиентских компьютеров значительная часть работы перекладывается на драйвер, тем самым адаптер оказывается проще и дешевле. Недостатком такого подхода является высокая степень загрузки центрального процессора компьютера рутинными работами по передаче кадров из оперативной памяти компьютера в сеть. Центральный процессор вынужден заниматься этой работой вместо выполнения прикладных задач пользователя.
Если сетевой адаптер, аппаратура компьютера и операционная система поддерживают стандарт Plug-and-Play, то конфигурирование адаптера и его драйвера осуществляется автоматически. В противном случае нужно сначала сконфигурировать сетевой адаптер, а затем повторить параметры его конфигурации для драйвера. В общем случае, детали процедуры конфигурирования сетевого адаптера и его драйвера во многом зависят от производителя адаптера, а также от возможностей шины, для которой разработан адаптер.

59. Модули множественного доступа

Пятница, 17 Июня 2011 г. 23:23 + в цитатник
Модуль множественного доступа (multistation access unit, MAU) выполняет функции центрального концентратора в сети с маркерным кольцом. Также встречается термин интеллектуальный модуль множественного доступа (smart multistation access unit, SMAU), если модуль обладает возможностью находить неисправности в соединениях с рабочими станциями и изолировать неисправные станции от всей сети. Модули MAU используются исключительно в сетях с маркерным кольцом, где они могут выполнять следующие функции:
• соединять рабочие станции в логическое кольцо в рамках физической звездообразной топологии;
• передавать по кольцу маркер и фреймы;
• усиливать информационные сигналы;
• соединяться в последовательные цепочки для расширения маркерного кольца;
• обеспечивать правильное перемещение данных;
• отключать порты, связанные с неисправными узлами.

58.Концентратор Ethernet

Пятница, 17 Июня 2011 г. 23:22 + в цитатник
В технологии Ethernet устройства, объединяющие несколько физических сегментов коаксиального кабеля в единую разделяемую среду, использовались давно и получили название "повторителей" по своей основной функции - повторению на всех своих портах сигналов, полученных на входе одного из портов. В сетях на основе коаксиального кабеля обычными являлись двухпортовые повторители, соединяющие только два сегмента кабеля, поэтому термин концентратор к ним обычно не применялся.

С появлением спецификации lOBase-T для витой пары повторитель стал неотъемлемой частью сети Ethernet, так как без него связь можно было организовать только между двумя узлами сети. Многопортовые повторители Ethernet на витой паре стали называть концентраторами или хабами, так как в одном устройстве действительно концентрировались связи между большим количеством узлов сети. Концентратор Ethernet обычно имеет от 8 до 72 портов, причем основная часть портов предназначена для подключения кабелей на витой паре. На рис. 2. показан типичный концентратор Ethernet, рассчитанный на образование небольших сегментов разделяемой среды. Он имеет 16 портов стандарта lOBase-T с разъемами RJ-45, а также один порт AUI для подключения внешнего трансивера.

Обычно к этому порту подключается трансивер, работающий на коаксиал или оптоволокно. С помощью этого трансивера концентратор подключается к магистральному кабелю, соединяющему несколько концентраторов между собой, либо таким образом обеспечивается подключение станции, удаленной от концентратора более чем на 100 м.

Рис. 15. Концентратор Ethernet.

Для соединения концентраторов технологии lOBase-T между собой в иерархическую систему коаксиальный или оптоволоконный кабель не обязателен, можно применять те же порты, что и для подключения конечных станций, с учетом одного обстоятельства. Дело в том, что обычный порт RJ-45, предназначенный для подключения сетевого адаптера и называемый MDI-X (кроссированный MDI), имеет инвертированную разводку контактов разъема, чтобы сетевой адаптер можно было подключить к концентратору с помощью стандартного соединительного кабеля, не кроссирующего контакты .

В случае соединения концентраторов через стандартный порт MDI-X приходится использовать нестандартный кабель с перекрестным соединением пар. Поэтому некоторые изготовители снабжают концентратор выделенным портом MDI, в котором нет кроссирования пар. Таким образом, два концентратора можно соединить обычным некроссированным кабелем, если это делать через порт MDI-X одного концентратора и порт MDI второго. Чаще один порт концентратора может работать и как порт MDI-X, и как порт MDI, в зависимости от положения кнопочного переключателя.

Многопортовый повторитель-концентратор Ethernet может по-разному рассматриваться при использовании правила 4-х хабов. В большинстве моделей все порты связаны с единственным блоком повторения, и при прохождении сигнала между двумя портами повторителя блок повторения вносит задержку всего один раз. Поэтому такой концентратор нужно считать одним повторителем с ограничениями, накладываемыми правилом 4-х хабов. Но существуют и другие модели повторителей, в которых на несколько портов имеется свой блок повторения.

В таком случае каждый блок повторения нужно считать отдельным повторителем и учитывать его отдельно в правиле 4-х хабов.
Некоторые отличия могут демонстрировать модели концентраторов, работающие на одномодовый волоконно-оптический кабель. Дальность сегмента кабеля, поддерживаемого концентратором FDDI, на таком кабеле может значительно отличаться в зависимости от мощности лазерного излучателя - от 10 до 40 км.

Однако если существующие различия при выполнении основной функции концентраторов не столь велики, то их намного превосходит разброс в возможностях реализации концентраторами дополнительных функций. Отключение портов.

Очень полезной при эксплуатации сети является способность концентратора отключать некорректно работающие порты, изолируя тем самым остальную часть сети от возникших в узле проблем. Эту функцию называют автосегментацией (autopartitioning). Для концентратора FDDI эта функция для многих ошибочных ситуаций является основной, так как определена в протоколе. В то же время для концентратора Ethernet или Token Ring функция автосегментации для многих ситуаций является дополнительной, так как стандарт не описывает реакцию концентратора на эту ситуацию. Основной причиной отключения порта в стандартах Ethernet и Fast Ethernet является отсутствие ответа на последовательность импульсов link test, посылаемых во все порты каждые 16 мс. В этом случае неисправный порт переводится в состояние "отключен", но импульсы link test будут продолжать посылаться в порт с тем, чтобы при восстановлении устройства работа с ним была продолжена автоматически.

Рассмотрим ситуации, в которых концентраторы Ethernet и Fast Ethernet выполняют отключение порта:

o Ошибки на уровне кадра. Если интенсивность прохождения через порт кадров, имеющих ошибки, превышает заданный порог, то порт отключается, а затем, при отсутствии ошибок в течение заданного времени, включается снова. Такими ошибками могут быть: неверная контрольная сумма, неверная длина кадра (больше 1518 байт или меньше 64 байт), неоформленный заголовок кадра.
o Множественные коллизии. Если концентратор фиксирует, что источником коллизии был один и тот же порт 60 раз подряд, то порт отключается. Через некоторое время порт снова будет включен.

o Затянувшаяся передача (jabber). Как и сетевой адаптер, концентратор контролирует время прохождения одного кадра через порт. Если это время превышает время передачи кадра максимальной длины в 3 раза, то порт отключается.

57. Конфигурирование сетевого адаптера.

Пятница, 17 Июня 2011 г. 23:22 + в цитатник
Сетевой адаптер перед установкой в компьютер необходимо конфигурировать. При конфигурировании адаптера обычно задаются номер прерывания IRQ, используемого адаптером, номер канала прямого доступа к памяти DMA (если адаптер поддерживает режим DMA) и базовый адрес портов ввода/вывода. Если сетевой адаптер, аппаратура компьютера и операционная система поддерживают стандарт Plug-and-Play, то конфигурирование адаптера и его драйвера осуществляется автоматически. В противном случае нужно сначала сконфигурировать сетевой адаптер, а затем повторить параметры его конфигурации для драйвера. В общем случае, детали процедуры конфигурирования сетевого адаптера и его драйвера во многом зависят от производителя адаптера, а также от возможностей шины, для которой разработан адаптер.

56. Схемы адресации узлов.

Пятница, 17 Июня 2011 г. 23:21 + в цитатник
Наибольшее распространение получили три схемы адресации узлов.
• Аппаратные (hardware) адреса. Эти адреса предназначены для сети небольшого или среднего размера, поэтому они не имеют иерархической структуры. Типичным представителем адреса такого типа является адрес сетевого адаптера локальной сети. Такой адрес обычно используется только аппаратурой, поэтому его стараются сделать по возможности компактным и записывают в виде двоичного или шестнадцатеричного значения, например 0081005е24а8. При задании аппаратных адресов обычно не требуется выполнение ручной работы, так как они либо встраиваются в аппаратуру компанией-изготовителем, либо генерируются автоматически при каждом новом запуске оборудования, причем уникальность адреса в пределах сети обеспечивает оборудование. Помимо отсутствия иерархии, использование аппаратных адресов связано еще с одним недостатком - при замене аппаратуры, например, сетевого адаптера, изменяется и адрес компьютера. Более того, при установке нескольких сетевых адаптеров у компьютера появляется несколько адресов, что не очень удобно для пользователей сети.
• Символьные адреса или имена. Эти адреса предназначены для запоминания людьми и поэтому обычно несут смысловую нагрузку. Символьные адреса легко использовать как в небольших, так и крупных сетях. Для работы в больших сетях символьное имя может иметь сложную иерархическую структуру, например ftp-archl.ucl.ac.uk. Этот адрес говорит о том, что данный компьютер поддерживает ftp-архив в сети о дного из колледжей Лондонского университета (University College London - ucl) и эта сеть относится к академической ветви (ас) Internet Великобритании (United Kingdom - uk). При работе в пределах сети Лондонского университета такое длинное символьное имя явно избыточно и вместо него удобно пользоваться кратким символьным именем, на роль которого хорошо подходит самая младшая составляющего полного имени, то есть имя ftp-archl.
• Числовые составные адреса. Символьные имена удобны для людей, но из-за переменного формата и потенциально большой длины их передача по сети не очень экономична. Поэтому во многих случаях для работы в больших сетях в качестве адресов узлов используют числовые составные адреса фиксированного и компактного форматов. Типичным представителями адресов этого типа являются IP- и IPX-адреса. В них поддерживается двухуровневая иерархия, адрес делится на старшую часть - номер сети и младшую - номер узла. Такое деление позволяет передавать сообщения между сетями только на основании номера сети, а номер узла используется только после доставки сообщения в нужную сеть; точно так же, как название улицы используется почтальоном только после того, как письмо доставлено в нужный город. В последнее время, чтобы сделать маршрутизацию в крупных сетях более эффективной, предлагаются более сложные варианты числовой адресации, в соответствии с которыми адрес имеет три и более составляющих. Такой подход, в частности, реализован в новой версии протокола IPv6, предназначенного для работы в сети Internet. В современных сетях для адресации узлов применяются, как правило, одновременно все три приведенные выше схемы. Пользователи адресуют компьютеры символьными именами, которые автоматически заменяются в сообщениях, передаваемых по сети, на числовые номера. С помощью этих числовых номеров сообщения передаются из одной сети в другую, а после доставки сообщения в сеть назначения вместо числового номера используется аппаратный адрес компьютера. Сегодня такая схема характерна даже для небольших автономных сетей, где, казалось бы, она явно избыточна - это делается для того, чтобы при включении этой сети в большую сеть не нужно было менять состав операционной системы.
Проблема установления соответствия между адресами различных типов, которой занимается служба разрешения имен, может решаться как полностью централизованными, так и распределенными средствами. В случае централизованного подхода в сети выделяется один компьютер (сервер имен), в котором хранится таблица соответствия друг другу имен различных типов, например символьных имен и числовых номеров. Все остальные компьютеры обращаются к серверу имен, чтобы по символьному имени найти числовой номер компьютера, с которым необходимо обменяться данными.

55. Стек IPX/SPX.

Пятница, 17 Июня 2011 г. 23:20 + в цитатник
Этот стек является оригинальным стеком протоколов фирмы Novell, разработанным для сетевой операционной системы NetWare еще в начале 80-х годов. Протоколы сетевого и сеансового уровней Internetwork Packet Exchange (IPX) и Sequenced Packet Exchange (SPX), которые дали название стеку, являются прямой адаптацией протоколов XNS фирмы Xerox, распространенных в гораздо меньшей степени, чем стек IPX/SPX. Популярность стека IPX/SPX непосредственно связана с операционной системой Novell NetWare, которая еще сохраняет мировое лидерство по числу установленных систем, хотя в последнее время ее популярность несколько снизилась и по темпам роста она отстает от Microsoft Windows NT.
Многие особенности стека IPX/SPX обусловлены ориентацией ранних версий ОС NetWare (до версии 4.0) на работу в локальных сетях небольших размеров, состоящих из персональных компьютеров со скромными ресурсами. Понятно, что для таких компьютеров компании Novell нужны были протоколы, на реализацию которых требовалось бы минимальное количество оперативной памяти (ограниченной в IBM-совместимых компьютерах под управлением MS-DOS объемом 640 Кбайт) и которые бы быстро работали на процессорах небольшой вычислительной мощности. В результате протоколы стека IPX/SPX до недавнего времени хорошо работали в локальных сетях и не очень - в больших корпоративных сетях, так как они слишком перегружали медленные глобальные связи широковещательными пакетами, которые интенсивно используются несколькими протоколами этого стека (например, для установления связи между клиентами и серверами). Это обстоятельство, а также тот факт, что стек IPX/SPX является собственностью фирмы Novell и на его реализацию нужно получать лицензию (то есть открытые спецификации не поддерживались), долгое время ограничивали распространенность его только сетями NetWare. Однако с момента выпуска версии NetWare 4.0 Novell внесла и продолжает вносить в свои протоколы серьезные изменения, направленные на их адаптацию для работы в корпоративных сетях. Сейчас стек IPX/ SPX реализован не только в NetWare, но и в нескольких других популярных сетевых ОС, например SCO UNIX, Sun Solaris, Microsoft Windows NT.

54. Городские сети.

Пятница, 17 Июня 2011 г. 23:19 + в цитатник
Городская вычислительная сеть (Metropolitan area network, MAN) (от англ. «сеть крупного города») — объединяет компьютеры в пределах города, представляет собой сеть по размерам меньшую чем WAN, но большую, чем LAN.
Самым простым примером городской сети является система кабельного телевидения. Она стала правопреемником обычных антенных сетей в тех местах, где по тем или иным причинам качество эфира было слишком низким. Общая антенна в этих системах устанавливалась на вершине какого-нибудь холма, и сигнал передавался в дома абонентов через кабельные сети.
Когда Интернет стал привлекать к себе массовую аудиторию, операторы кабельного телевидения поняли, что, внеся небольшие изменения в систему, можно сделать так, чтобы по тем же каналам в неиспользуемой части спектра передавались (причём в обе стороны) цифровые данные. С этого момента кабельное телевидение стало постепенно превращаться в MAN.
MAN — это не только кабельное телевидение. Недавние разработки, связанные с высокоскоростным беспроводным доступом в Интернет, привели к созданию других MAN, которые описаны в стандарте IEEE 802.16, который описывает широкополосные беспроводные ЛВС.
MAN (Metropolitan Area Network) — опорная сеть провайдера. То есть точки, связанные скоростными каналами. Расстояние — от 1 до 10 км. Это ещё не WAN, но точно MAN-решения.
MAN применяется для объединения в одну сеть группы сетей, расположенных в разных зданиях. В диаметре такая сеть может составлять от 5 до 50 километров.
Как правило, MAN не принадлежит какой-либо отдельной организации, в большинстве случаев её соединительные элементы и прочее оборудование принадлежит группе пользователей или же провайдеру, кто берёт плату за обслуживание. Об уровне обслуживания заранее договариваются и обсуждают некоторые гарантийные обязательства.
MAN часто действует как высокоскоростная сеть, чтобы позволить совместно использовать региональные ресурсы (подобно большой LAN). Это также часто используется, чтобы обеспечить общедоступное подключение к другим сетям, используя связь с WAN.
В зависимости от того, одинаковые или неодинаковые ЭВМ применяют в сети, различают сети однотипных ЭВМ, называемые однородными, и разнотипных ЭВМ - неоднородные (гетерогенные). В крупных автоматизированных системах, как правило, сети оказываются неоднородными.
В зависимости от прав собственности на сети последние могут быть сетями общего пользования (public) или частными (private). Среди сетей общего пользования выделяют телефонные сети ТфОП (PSTN - Public Switched Telephone Network) и сети передачи данных (PSDN- Public Switched Data Network).

53. Классификация ЭВМ.

Пятница, 17 Июня 2011 г. 23:16 + в цитатник
Величина и разнообразие современного парка ЭВМ потребовали системы
квалификации ЭВМ. Предложено много принципов классификации:
1. Классификация ЭВМ по форме представления величин вычислительной машины
делят на:
- аналоговые (непрерывного действия) АВМ
- цифровые (дискретного действия) ЦВМ
- аналого-цифровые (гибридные) ГВМ
В АВМ обрабатываемая информация представляется соответствующими
значениями аналоговых вычислений: ток, напряжение угол поворота.
В ЦВМ (ЭВМ) информация кодируется двоичным кодом. Широкое
применение получили ЦВМ с электрическим представлением дискретной
информации – электронные ЦВМ.
2. Классификация ЭВМ по поколениям (по элементарной базе):
- Первое поколение (50г.): ЭВМ на электронных вакуумных лампах.
- Второе поколение (60г.): ЭВМ на дискретных полупроводниковых
приборах (транзисторах).
- Третье поколение (70г.): ЭВМ на полупроводниковых интегральных
схемах с малой степенью интеграции.
- Четвертое поколение (80г.): ЭВМ на больших интегральных схемах.
- Пятое поколение (90): ЭВМ на сверхбольших интегральных схемах.
- Шестое и последующие поколения: оптоэлектронные ЭВМ с массовым
параллелизмом и нейронной структурой – с распределенной степенью
большого числа несложных микропроцессоров, моделирующих
архитектуру нейронных биологических систем.
Интегральная схема – электронная схема специального назначения,
выполненная в виде единого полупроводникового кристалла, объединяющего
большое число диодов и транзисторов.
3. Классификация ЭВМ по мощности (быстродействию):
1).Супер-ЭВМ – машины для крупно-маштабных задач (фирма IBM).
2).Большие ЭВМ – машины для территориальных, региональных задач.
3).Средние ЭВМ – машины очень широкого распространения.
4).Малые ЭВМ.
5).ПЭВМ (персональные ЭВМ).
6).Микро ЭВМ и микропроцессоры.
7).Сети ЭВМ.

53. Классификация ЭВМ.

Пятница, 17 Июня 2011 г. 23:15 + в цитатник
Величина и разнообразие современного парка ЭВМ потребовали системы
квалификации ЭВМ. Предложено много принципов классификации:
1. Классификация ЭВМ по форме представления величин вычислительной машины
делят на:
- аналоговые (непрерывного действия) АВМ
- цифровые (дискретного действия) ЦВМ
- аналого-цифровые (гибридные) ГВМ
В АВМ обрабатываемая информация представляется соответствующими
значениями аналоговых вычислений: ток, напряжение угол поворота.
В ЦВМ (ЭВМ) информация кодируется двоичным кодом. Широкое
применение получили ЦВМ с электрическим представлением дискретной
информации – электронные ЦВМ.
2. Классификация ЭВМ по поколениям (по элементарной базе):
- Первое поколение (50г.): ЭВМ на электронных вакуумных лампах.
- Второе поколение (60г.): ЭВМ на дискретных полупроводниковых
приборах (транзисторах).
- Третье поколение (70г.): ЭВМ на полупроводниковых интегральных
схемах с малой степенью интеграции.
- Четвертое поколение (80г.): ЭВМ на больших интегральных схемах.
- Пятое поколение (90): ЭВМ на сверхбольших интегральных схемах.
- Шестое и последующие поколения: оптоэлектронные ЭВМ с массовым
параллелизмом и нейронной структурой – с распределенной степенью
большого числа несложных микропроцессоров, моделирующих
архитектуру нейронных биологических систем.
Интегральная схема – электронная схема специального назначения,
выполненная в виде единого полупроводникового кристалла, объединяющего
большое число диодов и транзисторов.
3. Классификация ЭВМ по мощности (быстродействию):
1).Супер-ЭВМ – машины для крупно-маштабных задач (фирма IBM).
2).Большие ЭВМ – машины для территориальных, региональных задач.
3).Средние ЭВМ – машины очень широкого распространения.
4).Малые ЭВМ.
5).ПЭВМ (персональные ЭВМ).
6).Микро ЭВМ и микропроцессоры.
7).Сети ЭВМ.


Поиск сообщений в Человек-Катастрофа
Страницы: [4] 3 2 1 Календарь