Алгоритм - Учебный центр

Версия сайта для слабовидящих
Заполните форму ниже! Мы вам перезвоним!
Подтверждая отправку данной формы, Вы даете Согласие на обработку персональных данных в соответствии с Политикой обработки персональных данных

Статьи по сетям

Стр. 25 из 40      1<< 22 23 24 25 26 27 28>> 40

Дисковые устройства В LINUX.

Статья добавлена: 07.06.2017 Категория: Статьи по сетям

Дисковые устройства В LINUX. В LINUX дисковые устройства имеют своеобразные обозначения. В LINUX пользователь никогда не сталкивается с проблемой точного указания физического устройства, на котором располагается информация. В LINUX произвольное число внешних устройств может быть очень большим, поэтому, пользователь имеет дело только с именем каталога, в котором находятся нужные ему файлы. Все файловые системы монтируются один раз, как правило, при загрузке системы. На некоторые каталоги могут быть смонтированы файловые системы и с удаленных компьютеров. Для физических устройств в LINUX существуют директории dsk и rdsk, которые содержат файлы, соответствующие дисковым устройствам. Обыкновенно имена файлов в этих директориях одинаковы и единственная разница между ними, что директория rdsk содержит дисковые устройства со специальным доступом (raw), который используют некоторые устройства системы для более быстрого доступа к диску. Одна типичная директория dsk содержит следующие устройства:

Концепция GUID (Globally Unique Identifier- глобально уникальный идентификатор).

Статья добавлена: 06.06.2017 Категория: Статьи по сетям

Концепция GUID (Globally Unique Identifier- глобально уникальный идентификатор). GUID - Globally Unique Identifier, глобально уникальный идентификатор – это концепция, согласно которой каждой цифровой «железке» и программному компоненту в мире желательно присвоить статистически уникальный 128-битный идентификатор. Активное участие в ее разработке и продвижении принимают корпорация Microsoft и другие гиганты индустрии. Дело идет к тому что будет «привязка» GUID конкретной копии Windows Home к GUID конкретного винчестера и материнской платы (многим это не очень понравится). Однако для строительства «цифрового мира во всем мире» что-то подобное, видимо, нужно (уникальные серийные номера давно уже прошиваются в ППЗУ сетевых карт, винчестеров, флеш-дисков, телефонов, в SPD модулей оперативной памяти и в процессоры). Идея GUID нашла практическое применение и в сетевом протоколе IPv6. В результате у каждого компьютера на Земле появляется уникальный IP-адрес, адресация в цифровых сетях становится довольно простой и прозрачной, а многие проблемы отпада¬ют сами собой. Другое воплощение идеи GUID – это архитектура EFI (Extensible Firmware Interface, расширяемый интерфейс микропрограмм). Эта архитектура была призвана заменить BIOS при загрузке компьютеров и взаимодействии аппаратных компонентов. Спецификацию EFI корпорация Intel разработала для создания стандартизированной и расширяемой платформы микрокода, которую операционные системы могли бы использовать в процессе своей загрузки. EFI включает среду операционной мини-системы, реализуемую в виде микрокода который, как правило, «прошивается» в ПЗУ. Эта среда используется операционной системой на ранних этапах для загрузки системных диагностических процедур и загрузочного кода. Первый процессор, поддерживающий EFI, - Intel IA-64, поэтому 64-разрядная версия Windows 2000 уже использовала EFI.

Потребности ИТ-отрасли.

Статья добавлена: 05.06.2017 Категория: Статьи по сетям

Потребности ИТ-отрасли. По данным исследовании общее количество выпускников отечественных вузов по специальностям, связанным с информационными и телекоммуникационными технологиями составляет около 60-70 тыс. человек, а суммарная текущая потребность в новых ИТ-специалистах, по независимым оценкам, превышает 180 тыс. человек в год. Таким образом, разрыв между спросом и предложением ИТ-кадров продолжает увеличиваться. В условиях быстрого экономического роста в сфере ИТ особенно обостряется качественный дефицит кадров. В условиях быстрого роста и расширения бизнеса компаний, как правило, растет и потребность в квалифицированном ИТ-персонале. С изменением экономической и рыночной среды возникают потребности в существенно новых ИТ-решениях, а потому и в новых квалификациях ИТ-специалистов. Ограниченность кадровых ресурсов часто называется среди факторов, сдерживающих развитие ИТ-отрасли в целом. Дефицит технических специалистов и менеджеров в сфере ИТ не только качественный, но и количественный. Между тем инвестиции в обучение своих сотрудников остаются рискованными, а потому некоторые руководители считают их неоправданными. Действительно, развитие российской экономики дополнительно стимулирует процессы трудовой миграции, а расширение и без того динамичных партнерских связей как между компаниями-заказчиками, так и внутри каналов ИТ-компаний провоцирует «войну за кадры». Нехватка специалистов ощущается практически во всех сегментах, и реально существует несколько сценариев решения кадровых проблем. Так, технических специалистов столичные компании часто получают за счет региональных компаний. Между тем можно говорить о наметившихся изменениях в классической миграционной схеме: происходит отток специалистов из регионов в крупные города, и в первую очередь в Москву и Санкт-Петербург, а оттуда и за рубеж. Многие склоняются к тому, что последнее звено этой цепочки утратило свою актуальность, и трудоустройство за рубеж уже не так привлекательно для отечественных ИТ-специалистов. Считается, что отток квалифицированных специалистов (за исключением программистов) на Запад практически прекратился, поскольку уровень оплаты труда в таких городах как Москва почти догнал общемировой уровень. Но истоки этой тенденции не только в «денежном факторе», но и в изменении в лучшую сторону уровня жизни в России. В последнее время появилось достаточно много «возвращенцев». Россия стала весьма интересным рынком для экспатриантов, особенно из Восточной Европы. Так что, правильнее было бы говорить не об оттоке, а о некоем круговороте специалистов.

Каждая файловая система получает свой GUID.

Статья добавлена: 01.06.2017 Категория: Статьи по сетям

Каждая файловая система получает свой GUID. Каждая файловая система получает свой GUID, однозначно ее идентифицирующий. Разработчики ОС для своих файловых систем формируют собственные коды GUID. Идентификаторы (GUIDs) различных типов разделов:

Групповая политика используется для упрощения задач администрирования.

Статья добавлена: 03.05.2017 Категория: Статьи по сетям

Групповая политика используется для упрощения задач администрирования. Традиционно групповая политика используется для упрощения задач администрирования, таких как, например, управление конфигурацией компонентов Windows, реализация безопасности, управление параметрами пользователей и доступом к данным, а также развертывание и поддержка программного обеспечения. Расширение возможностей управления достигнуто и за счет введения новых форматов пользовательских профилей, новых XML-файлов административных шаблонов, новых и улучшенных параметров политики, а также нового компонента групповой политики Preferences. Управляя рабочими столами пользователей, администраторы должны соблюдать баланс между строгим централизованным контролем компьютеров и желанием пользователя получить полный контроль для настройки своего рабочего стола. При реализации всех параметров групповой политики можно очень жестко ограничивать функциональность рабочих столов, чтобы пользователи не могли внести какие-либо неавторизованные изменения. Многие администраторы полагают, что предоставление пользователям возможности модификации параметров лишь приведет к некорректной конфигурации, в результате чего администраторам прибавится работы. Со своей стороны пользователи рассматривают все попытки управления их рабочими столами как вмешательство в их личное пространство. По мнению пользователя, рабочая станция является лишь частью его рабочей среды, и он сопротивляется всем попыткам управления ею. Определение четкого баланса между централизованным управлением рабочими столами и контролем конечными пользователями зависит от организации. В некоторых организациях уже давно используется групповая политика, где конечные пользователи адаптировались к некоторому уровню контроля над рабочими столами. В таких системах не нужно проявлять чрезмерное усердие для реализации новых ограничений. Вместе с тем в других компаниях ограничений может не быть вовсе. И первые попытки внедрить там ограничения контроля над рабочими столами могут встретить жесткое сопротивление со стороны пользователей. Начинать реализацию управления рабочими столами следует постепенно. Не последнюю роль при этом играет создание позитивного впечатления, что обычно означает использование групповой политики для решения специфических вопросов. Если вы сможете доказать конечным пользователям, что управление их рабочими столами реально обеспечит комфорт для работы, они, скорее всего, примут идею о дополнительном контроле.

Политики ограниченного использования программ.

Статья добавлена: 02.05.2017 Категория: Статьи по сетям

Политики ограниченного использования программ. В последние годы одной из наиболее серьезных угроз безопасности стал запуск пользователями неизвестных или недоверенных программ на компьютерах. Во многих случаях пользователи по невнимательности запускают потенциально опасное программное обеспечение. Практика показывает, что миллионы пользователей устанавливают на своих компьютерах вирусы и троянские кони, сами того не желая. Для предотвращения таких последствий предназначены политики ограниченного использования программ, запрещающие пользователям запускать опасное программное обеспечение. Они определяют приложения, которые разрешено или запрещено запускать на рабочих станциях. При установке политик ограниченного использования программ можно определить политику, разрешающую запуск всего программного обеспечения за исключением блокированных приложений. Вы также можете определить политику, запрещающую запуск всего программного обеспечения кроме приложений с явно назначенным разрешением запуска. Хотя второй способ обеспечивает более высокий уровень безопасности, для определения всех приложений, которые разрешено запускать в среде предприятия, может потребоваться много времени. Большинство компаний предпочитают менее защищенный способ, разрешая запускать все программное обеспечение и блокируя лишь некоторые приложения. Тем не менее если вы развертываете набор рабочих станций в среде, где требуется повышенная безопасность, имеет смысл применить второй, более защищенный способ. В процессе создания политики ограниченного использования программ можно отконфигурировать пять типов правил для приложений, являющихся субъектами политики:

ARM процессор - мобильный процессор для смартфонов и планшетов.

Статья добавлена: 28.04.2017 Категория: Статьи по сетям

ARM процессор - мобильный процессор для смартфонов и планшетов. Что такое ARM процессор? Чем отличается архитектура ARM от x86 процессоров? ARM - это название архитектуры и одновременно название компании, ведущей ее разработку. Аббревиатура ARM расшифровывается как (Advanced RISC Machine или Acorn RISC Machine), что можно перевести как: усовершенствованная RISC-машина. ARM архитектура объединяет в себе семейство как 32, так и 64-разрядных микропроцессорных ядер, разработанных и лицензируемых компанией ARM Limited. Компания ARM Limited занимается сугубо разработкой ядер и инструментария для них (средства отладки, компиляторы и т.д), но никак не производством самих процессоров. Компания ARM Limited продает лицензии на производство ARM процессоров сторонним фирмам. Вот неполный список компаний, получивших лицензию на производство ARM процессоров сегодня: AMD, Atmel, Altera, Cirrus Logic, Intel, Marvell, NXP, Samsung, LG, MediaTek, Qualcomm, Sony Ericsson, Texas Instruments, nVidia, Freescale ... и многие другие. Некоторые компании, получившие лицензию на выпуск ARM процессоров, создают собственные варианты ядер на базе ARM архитектуры. Как пример можно назвать: DEC StrongARM, Freescale i.MX, Intel XScale, NVIDIA Tegra, ST-Ericsson Nomadik, Qualcomm Snapdragon, Texas Instruments OMAP, Samsung Hummingbird, LG H13, Apple A4/A5/A6 и HiSilicon K3. На базе ARM процессоров сегодня работают фактически любая электроника: КПК, мобильные телефоны и смартфоны, цифровые плееры, портативные игровые консоли, калькуляторы, внешние жесткие диски и маршрутизаторы. Все они содержат в себе ARM-ядро, поэтому можно сказать, что ARM - мобильные процессоры для смартфонов и планшетов. ARM процессор представляет из себя SoC, или "систему на чипе". SoC система, или "система на чипе", может содержать в одном кристалле, помимо самого CPU, и остальные части полноценного компьютера. Это и контроллер памяти, и контроллер портов ввода-вывода, и графическое ядро, и система геопозиционирования (GPS). В нем может находится и 3G модуль, а также многое другое.

Кластер (ячейка размещения).

Статья добавлена: 27.04.2017 Категория: Статьи по сетям

Кластер (ячейка размещения). Термин кластер иногда заменяется термином ячейка размещения (allocation unit). Новое обозначение — синоним старого, так как кластер является наименьшей ячейкой на диске, которой может оперировать система при чтении или записи файла на диск. Кластер соответствует одному или (чаще всего) нескольким секторам. Это позволяет, например, уменьшить размер FAT и ускорить работу операционной системы, так как ей приходится оперировать меньшим числом распределяемых ячеек. В то же время с увеличением размера кластера на диске растет и размер неиспользуемого дискового пространства, так как его распределение происходит с дискретностью в один кластер. Поскольку операционная система может оперировать только целыми кластерами, это приводит к потере довольно большого дискового пространства. Файлы редко бывают таких размеров, чтобы занимать целое количество кластеров, поэтому последний кластер, относящийся к файлу, редко оказывается заполненным до предела. Дополнительное пространство между фактическим окончанием файла и концом кластера называется резервом. Чем больше размер кластера в разделе, тем больше объем “бесполезного” резервного пространства. Использование кластеров больших размеров ощутимо сказывается на работе системы. Например, на диске емкостью 2 Гбайт, содержащем 5 000 файлов, со средней потерей дискового пространства в полкластера на один файл суммарные потери дискового пространства составят около 78 Мбайт: 5000?(0,5?32). Когда файлы размером менее 32 Кбайт хранятся на диске, ячейки размещения которого имеют размер 32 Кбайт, потеря емкости может составить до 40% от общего объема жесткого диска. Поскольку раздел FAT 32 имеет больше кластеров, чем раздел FAT 16, размер кластера уменьшается. Использование меньшего кластера снижает потери дискового пространства. Например, раздел размером 2 Гбайт с 5 000 файлов в FAT 32 использует кластер размером 4 Кбайт (табл. 1), вместо 32 Кбайт в FAT 16. Такое уменьшение размера кластера снижает потери дискового пространства с 78 до 10 Мбайт.

«Национальная программная платформа».

Статья добавлена: 26.04.2017 Категория: Статьи по сетям

«Национальная программная платформа». Технологическая платформа «Национальная программная платформа» является организационной формой, объединяющей ее участников для достижения поставленной цели - развития отечественной отрасли программного обеспечения. Употребляемый в СМИ и сети Интернет термин «Национальная программная платформа» является лишь малой частью самой технологической платформы, набором программных продуктов и технологий, которые будут созданы в рамках ТП НПП. Примером НПП, как незначительной части ТП НПП, может служить один из пунктов государственной программы «Информационное общество (2011-2020 годы)», речь в котором идет о создании прототипов базовых компонент национальной программной платформы. Планируется, что в рамках национальной программной платформы будет развиваться целый ряд технологий, разделенных на 10 категорий: - «базовое системное ПО» (ОС, компиляторы и т.п.); - «программная и системная инженерия» (средства разработки, управление проектами и т.п.); - «распределенные и высокопроизводительные вычисления»; - «средства быстрой разработки прикладных приложений для управления и учета»; - «интеллектуальные поисковые системы, когнитивные системы, семантические технологии»; - «телекоммуникации, навигация, мультимедиа и мобильные системы»; - «технологии построения электронных государственных решений»; - «технологии информационной безопасности»; - «технологии автоматического анализа текстов на естественном языке, прежде всего русском»; -«технологии автоматизации конструкторско-технологической деятельности производственных и оборонных предприятий (САПР)».

Внутренняя структура каталога файловой системы extX.

Статья добавлена: 25.04.2017 Категория: Статьи по сетям

Внутренняя структура каталога файловой системы extX. Основной функцией любой файловой системы является распределение дискового пространства на именованные участки - файлы. Файловая система extX организована чрезвычайно просто, ее файлы представляют собой просто последовательности байтов. К ним обращаются как к текстовым или двоичным данным, но различаются они лишь содержимым, а не структурой и методом доступа. Эта система универсальна тем, что в ней не делается никаких предположений о внутренней структуре данных файла, и доступ к любому внешнему устройству, а также к другому процессу осуществляется как к обычному файлу. Внутренняя структура каталога организована следующим образом: для каждого файла или другого каталога нижнего уровня создается одна запись, содержащая номер индексного дескриптора. В индексном дескрипторе сосредоточена информация о типе файла (каталог, обычный файл или специальный файл), о коде его защиты, длине, дате и времени создания, а также о расположении данных файла на диске. Существует по одному дескриптору на каждый файл, и именно с ними работает файловая система. Обычный пользователь не использует индексные дескрипторы, но если индексная структура нарушена и нуждается в восстановлении, то потребуется вмешательство системного администратора. Использование дескриптора (описателя файлов) позволяет отделить имя файла, с которым оперирует пользователь, от специфических данных, с которыми работает операционная система. Такой подход чрезвычайно гибок и позволяет манипулировать внешним представлением иерархии файлов, не перемещая самих файлов. Один и тот же файл поместить в разные каталоги, создав в них соответствующие именные ссылки на этот файл, никуда его физически не перемещая. Файл может иметь одно и то же имя в разных каталогах или имена-синонимы, но ссылаться они будут на один и тот же индексный дескриптор, который является ключом для доступа к данным файла. Каждая новая ссылка из каталогов к индексному дескриптору отмечается в специальном поле. Это позволяет файловой системе следить за занятостью файла. Как только счетчик ссылок в результате удаления файла из каталогов станет равным нулю, индексный дескриптор освобождается, а дисковое пространство может быть использовано для записи других файлов.

Особенности NTFS.

Статья добавлена: 24.04.2017 Категория: Статьи по сетям

Особенности NTFS. NTFS - отказоустойчивая система, которая вполне может привести себя в корректное состояние при практически любых реальных сбоях. Любая современная файловая система основана на таком понятии, как транзакция - действие, совершаемое целиком и корректно или не совершаемое вообще. У NTFS просто не бывает промежуточных (ошибочных или некорректных) состояний - квант изменения данных не может быть поделен на до и после сбоя, принося разрушения и путаницу - он либо совершен, либо отменен. Если при осуществлении записи данных на диск из-за физического повреждения поверхности записать очередную порцию данных не удалось, то система NTFS в этом случае осознает, что запись не произведена и транзакция записи откатывается целиком. Место помечается как сбойное, а данные записываются в другое место - начинается новая транзакция. Допустим, что при выполнении записи данных на диск неожиданно отключается питание и система перезагружается. На какой фазе остановилась запись, где есть правильные данные, а где дефектные? В NTFS в этом случае используется другой механизм системы - журнал транзакций. Система, фиксирует запрос на осуществление транзакции (запись на диск) и запоминает в метафайле $LogFile это свое состояние. При перезагрузке это файл изучается на предмет наличия незавершенных транзакций, которые были прерваны аварией и результат которых непредсказуем - все эти транзакции отменяются. Место, в которое осуществлялась запись, помечается снова как свободное, индексы и элементы MFT приводятся в с состояние, в котором они были до сбоя, и система в целом остается стабильна. Если ошибка произошла при записи в журнал, то транзакция либо еще и не начиналась (идет только попытка записать намерения её произвести), либо уже закончилась - то есть идет попытка записать, что транзакция на самом деле уже выполнена. В последнем случае при следующей загрузке система сама вполне разберется, что на самом деле всё и так записано корректно, и не обратит внимания на "незаконченную" транзакцию.

Пакет дискового адреса.

Статья добавлена: 21.04.2017 Категория: Статьи по сетям

Пакет дискового адреса. Для обеспечения поддержки новых возможностей в набор «классических» дисковых функций Int 13h фирмой Phoenix Technologies были введены дополнительные дисковые функции (BIOS Extensions). Дополнительные функции имеют номера 41h - 49h и 4Eh. Дополнительные функции условно разделены на три подгруппы: - функции для доступа к диску; - функции для блокировки доступа и смены носителей; - функции внутреннего назначения. Функции первой группы применяются при работе с дисками всех типов, функции второй группы — при работе со сменными носителями информации, функции третьей группы используются для внутренних нужд BIOS. Порядок работы с этими функциями существенно отличается от принятого для стандартных функций прерывания Int 13h: - вся адресная информация передается через буфер в оперативной памяти, а не через регистры; - соглашения об использовании регистров изменены (для обеспечения передачи новых структур данных); - для определения дополнительных возможностей аппаратуры (параметров) используются флаги. Как и «классические» дисковые функции BIOS, дополнительные функции допускают использование режима линейной адресации оперативной памяти. Фундаментальной структурой данных для дополнительных функций прерывания Int I3h является так называемый «Пакет дискового адреса» (Disk Address Packet). Получив пакет дискового адреса, прерывание Int 13h преобразует содержащиеся в нем данные в физические параметры, соответствующие используемому носителю информации. Формат пакета дискового адреса описан в табл. 1.

Стр. 25 из 40      1<< 22 23 24 25 26 27 28>> 40

Лицензия