совместное использование программного обеспечения и баз данных
совместную работу пользователей над некоторым заданием или проектом
возможность удалённого управления компьютерами (диагностику, настройку и/или установку на них ПО и т. п.)
СЕТИ ОБЕСПЕЧИВАЮТ
СЕТИ ОБЕСПЕЧИВАЮТ
Клиент (рабочая станция) – компьютер, использующий ресурсы сервера.
!
Большинство современных компьютерных сетей осуществляет передачу данных на основе стека (набора) протоколов под названием TCP/IP (англ. Transmission Control Protocol/Internet Protocol — протокол управления передачей/межсетевой протокол).
Пакеты принимаются из сети
Пакеты сортируются
Данные собираются в единое целое
!
Скорость
высокоскоростные адаптеры
высокоскоростных линии связи
Открытость
Гибкость
возможность добавлять в сеть или перемещать/отключать компьютеры и другие устройства без прерываний в работе сети и т. д.
ЛОКАЛЬНАЯ СЕТЬ
Повторители (репитеры) –усиливают сигналы, передаваемые по кабелю при его большой длине.
Общий ресурс. Позволяет использовать ресурсы компьютера (дисковую память и периферийные устройства - принтер, модем) пользователям сети. Для этого, нужно разрешить Открытие общего доступа к папке. При этом требуется определить уровень доступа.
Только чтение. Позволяет пользователям сети открывать или копировать файлы и папки.
Полный доступ. Позволяет пользователям сети выполнять все операции над файлами, папками (переносить, удалять, редактировать, переименовать и т.п.).
Доступ, определяемый паролем. Данный режим предоставляет разным категориям пользователей различные права доступа, например, только чтение или полный доступ.
Режимы доступа к ресурсам сети
!
Глобальные сети ориентированы на обслуживание неограниченного круга пользователей. Самый впечатляющий пример глобальной сети – Интернет.
Интернет – глобальная компьютерная сеть, в которой много-численные научные, корпоративные, государственные и другие сети, а также персональные компьютеры отдельных пользователей соединены между собой каналами передачи данных.
!
Наряду с цифровыми IP-адресами в Интернете действуют более удобные и понятные для пользователей символьные адреса – доменные имена.
Каждый компьютер, подключаемый к Интернету, получает IP-адрес, но при этом, он может не иметь доменного имени.
Деление адреса на части определяется маской – 32-битным числом, в двоичной записи которого сначала стоят единицы, а потом — нули.
Первая часть IP-адреса, соответствующая единичным битам маски, относится к адресу сети. Вторая часть IP-адреса, соответствующая нулевым битам маски, определяет числовой адрес узла в сети.
IP-адрес
Маска
Адрес сети
Адрес узла сети
Адрес сети получается в результате применения поразрядной конъюнкции к IP-адресу узла и маске.
Адрес сети
Доме́н (от фр. dominion – область) – узел в дереве имён, вместе со всеми подчинёнными ему узлами, иначе говоря, это именованная ветвь или поддерево в дереве имён.
!
school-collection.edu.ru
Вспомним, что десятичный ноль может быть представлен цепочкой из восьми нулей, а
25510 = 111111112 .
Для операции конъюнкции справедливы следующие равенства: А & 1 = A, A & 0 = 0, где А – некоторая логическая переменная.
010 = 000000002
25510 = 111111112
А & 1 = A
A & 0 = 0
А & 255 = A
A & 0 = 0
На этом основании, результатом поразрядной конъюнкции любого целого числа А (от 0 до 25510) и числа 25510 будет само А, а результатом поразрядной конъюнкции любого целого числа А (от 0 до 25510) и числа 0 будет число 0.
Таким образом, можно найти большую часть адреса сети
198
154
0
?
.
.
.
: 198.154.х.0.
Для выполнения поразрядной конъюнкции чисел 12010 и 16810 переведём их в двоичную систему счисления и запишем в 8-разрядном представле-нии:
12010 = 64 + 32 + 16 + 8 = 011110002
16810 = 128 + 32 + 8 = 101010002
Выполним поразрядную конъюнкцию:
&
Запишем результат в десятичной системе: 1010002 = 32 + 8 = 4010.
х
40
Ответ: 198.154.40.0.
Решение:
xxx
xxx
xxx
xxx
&
Так как адрес сети получается в результате применения поразрядной конъюнкции к IP-адресу узла и маске, запишем условие в столбик.
255
255
000000002 = 010
111111112 = 25510
Заметим, что первые два байта IP-адреса совпадают с адресом сети, а третий байт не нулевой. Следовательно, маска сети для первых двух байт состоит только из единиц.
0
Четвёртый байт IP-адреса отличен от нуля, но при этом четвёртый байт адреса сети равен нулю. Так как количество единиц в маске должно быть минимальным, четвёртый байт маски равен нулю.
Рассмотрим третий байт IP-адреса и адреса сети в двоичной системе счисления:
Заметим, что два бита маски слева − единицы, а третий бит может быть как нулём, так и единицей. Для того, чтобы количество единиц было наименьшим, третий бит должен быть равен нулю. Тогда, третий слева байт маски равен 11000000.
Подсчитаем наименьшее возможное количество единиц в разрядах маски: 8 · 2 + 2 = 18.
Ответ: 18.
20810 = 128 + 64 + 16 = 110100002
19210 = 128 + 64 = 110000002
Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:
Email: Нажмите что бы посмотреть