Аппаратно-программное обеспечение сети

Лекция № 3.

Подсчет модельных значений

у̂̃̃= а0+ а1*x

Находим абсолютную ошибку E=y- у̂̃̃ моделирования

Вычислим ошибку аппроксимации

средняя ошибка аппроксимации

Для данной модели линейной регрессии позволяет прогнозировать данные для любого значения X(расходы на рекламу)

Найдем У (прибыль) компании при затратах на рекламу в 300 000 руб.

а0 - линейка

а1-отрезок

Аппаратное обеспечение - это физическое оборудование, составляющее вашу сеть: компьютеры, мониторы, принтеры и соединяющие устройства.

Сетевые серверы

Если вы решили использовать одноранговую сеть, вам не нужен сервер. Сервер - это необходимый компонент сети клиент-сервер. Сервер - это мощный компьютер, выполняющий специфические функции для сети. Вы можете держать сервер для хранения файлов, веб-страниц, для управления почтой, для хранения копий ваших файлов. Рис.1 показывает типичный сетевой сервер.

Клиент Г Рис. 1. Сетевой сервер

При выборе сервера следует рассмотреть следующие вопросы:

• Расширяемость. Возможность роста производительности, если потребуется изменить или расширить что-либо.

• Скорость. Производительность сервера - практически это зависит от объема памяти и скорости чипов, или центрального процессора.

• Память. Серверы требуют больше памяти, чем обычные компьютеры. Вы можете добавлять память, как только возникнет такая потребность. Однако, общее правило состоит в том, чтобы с самого начала установить максимально доступное количество памяти. Чем больше памяти на сервере, тем более эффективно он работает.

• Устройства хранения данных. На большинстве серверов работают большие программы и хранят большие объемы данных, следовательно, это тоже один из параметров мощности сервера.

• Пространство для размещения. Сетевые серверы обычно представляют собой машины большого размера, для которых требуется пространство, где прохладно и не очень влажно, а также исключен риск нане­сения повреждения.

Устройство хранения информации, накопитель

Большая сеть чаще всего включает в себя файловый сервер для хранения информации. Файловый сервер требует достаточно большое и достаточно надежное устройство хранения информации для безопасного сохранения информации.

Устройствами хранения могут быть:

• Жесткие диски. Это базовые устройства хранения информации, ко­торые есть в каждом файловом сервере и большинстве компьютеров.

• Ленточные накопители.

• Устройства чтения компакт-дисков и DVD дисков.

• Устройства чтения и записи оптических дисков.

• Сетевые устройства хранения информации.

Сетевые принтеры

Сети предлагают нам возможность совместного пользования принтерами. Намного лучше пользоваться одним принтером в сети, чем иметь для каждого компьютера свой принтер. Тип принтера для сети зависит от размера сети. Для домашней системы подойдет струйный принтер или небольшой лазерный принтер. Для большой сети необходимы несколько лазерных принтеров и сервер печати. Сервер печати - компьютер, который хранит все задания для печати, посланные на принтер от всех компьютеров в сети, и управляет этими заданиями. Сервер печати получает задания для печати, расставляет их в порядке приоритетов и затем посылает их на принтер.

Сетевойадаптер (Network Interface Card, NIC)

Сетевой адаптер (networkinterfacecard, NIC): аппаратное обеспе­чение, установленное внутри компьютера и подсоединяющее его к сети. Показанный на рис. 2 сетевой адаптер контролирует информацию, передаваемую между индивидуальным компьютером и сетью.

Рис. 12. Сетевой адаптер

Каждый сетевой адаптер имеет свой индивидуальный номер, называемый адресом. Этот адрес и идентифицирует каждый компьютер в сети.

Инструменты соединения

Большинство топологий используют соединяющие механизмы. Это разнообразные устройства, соединяющие компьютеры друг с другом или сеть с другими сетями и другим оборудованием. Существует много типов соединяющих устройств, каждый из которых служит определенным целям. Приведем примеры нескольких наиболее распространенных типов соединяющих устройств.

Хабы (концентраторы)

Хаб, концентратор (hub): центральное соединительное устройство, к которому присоединяются все сетевые кабели. Несмотря на то, что традиционно они использовались только для сетей с шиной типа «звезда», сейчас хабы используются в большинстве сетевых конфигураций. На рис. 3 представлен типичный хаб.

Рис. 13. Хаб

Хабы получают сигналы от одного элемента сети, а потом распространяют его по всем остальным элементам сети.

Хаб содержит несколько гнезд, называемых портами, куда подключаются кабели от различных устройств. Каждый хаб может соединять различное количество компьютеров, обычно 4, 8, 16 или 24. Если у вас большая сеть, вы можете объединить хабы для расширения сети. Объединения нескольких хабов называется сцепление гирляндой.

Коммутаторы

Коммутатор (Switch): похож на концентратор, но, получая информацию из сети, коммутатор отправляет ее в конкретное место назначения в этой сети. Вы можете использовать коммутаторы только в сетях Ethernet. Рис. 4 показывает типичный коммутатор.

Рис. 4. Коммутатор

Маршрутизаторы

Маршрутизатор (router): оборудование, которое соединяет разные сети и направляет(маршрутизирует) информацию между компьютерами в сети. Маршрутизаторы - соединительные устройства, которые получают входящие данные, изучают определенные фрагменты данных, устанавливая адрес назначения, и определяют наилучший маршрут для прохожденияинформации до требуемого места назначения. На рис. 5 представлен маршрутизатор..

Рис. 5 Маршрутизатор

Шлюзы

Шлюз (gateway): устройство сопряжения, которое соединяет два раз­ных типа сетей. Оно получает информацию, переводит ее в необходимый формат, а затем пересылает перевод по месту назначения.

Шлюз, представленный на рис. 6, это аппаратное обеспечение, соединяющее сети и передающее информацию между сетями. Однако, в качестве шлюза может выступать и программное обеспечение, передающее информацию, используя различные протоколы передачи данных по одной сети.

Рис. 6. Шлюз

Модемы

Модемы позволяют компьютерам в сети обмениваться информацией. Модем - от сокращения Модулятор-Демодулятор. Модем использует телефонные линии для обмена информацией. Например, модем на одном конце сети преобразует цифровую информацию в аналоговую, которую телефонные линии способны воспринимать и понимать, а на другом конце сети, принимая аналоговый сигнал, транслирует его снова в цифровой вид для компьютера.

На рис. 7 показана типичная сетевая конфигурация с различными компонентами аппаратного обеспечения.

Рис.7. Сетевая конфигурация

Программное обеспечение сети

Сетевая операционная система (NOS) - программное обеспечение, контролирующее, организующее и управляющее всеми действиями в сети. Какой тип программного обеспечения вам необходим, зависит от того, какая у вас сеть: одноранговая или сеть клиент-сервер.

Одноранговые сетевые операционные системы

Одноранговые сети маленькие, соединяют менее 10 компьютеров. Каждый компьютер хранит свою информацию и обменивается ею с други­ми компьютерами по сети. Несмотря на то, что сеть невелика, необходимо программное обеспечение для организации такой сети. Существует не­сколько типов операционных систем для одноранговых сетей.

Сетевые операционные системы клиент-сервер

Большие сети с более чем 10 компьютерами и центральным сервером - это сети клиент-сервер. Операционная система для таких компьютеров должна быть более мощная и более комплексная, чем одноранговые операционные системы.

Операционные системы клиент-сервер контролируют как устройства, например, множественные серверы, принтеры, так и другие параметры: безопасность, имена пользователей, пароли для доступа к сети и так далее.

WindowsServer 2003

Сетевые операционные системы «клиент-сервер» Microsoft, такие как WindowsNTServer и WindowsServer 2000 являются популярными в течение ряда лет. Новейшая версия WindowsServer 2003 предлагает полный набор инструментов, помогающих управлять сетью. Программное обеспечение включает в себя встроенную защиту, безопасное Интернет- подключение, и дает возможность простого управления вне зависимости от размера сети.

Вопросы и задания

1. Перечислите основные стандарты кодирования Wi-Fi.

2. Рассчитайте минимальное время, необходимое для передачи 106 байтинформации по соединению через ИК-порт стандарта VFIR.

3. Рассчитайте минимальное время, необходимое для передачи 106 байтинформации по соединению через Bluetooth.

4. Обоснуйте выборстандарта USB-порта, необходимого дляполнофункциональной работы USB адаптера Wi-Fi, работающего постандарту IEEE 802.llg?

5. Обоснуйте выбор стандарта USB-порта, необходимого дляполнофункциональной работы USB-адаптера Bluetooth.

6. Какие из беспроводных стандартов связи имеют максимальную дальностьдействия?

7. У какого беспроводного соединения наибольшая пропускная способность?


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  




Подборка статей по вашей теме: