Топология в информатике: Топология в информатике

Содержание

Топология в информатике

Определение 1

Топология в информатике — это структура графа, у которого вершинами являются сетевые компьютерные узлы и маршрутизаторы, а в качестве рёбер выступают каналы связи.

Виды топологии

Замечание 1

Под сетевой топологией понимается метод представления сетевой конфигурации, схематическое отображение сети и взаимосвязи входящего в неё оборудования.

Сетевая топология подразделяется на следующие виды:

  1. Физическая топология, которая представляет фактическое местоположение и взаимосвязи между сетевыми узлами.
  2. Логическая топология. Представляет сигнальное взаимодействие в области физической топологии.
  3. Информационная топология. Представляет описание движения информационных потоков внутри сети.
  4. Топология регулирования обменов. Описывает принципы переадресации прав на использование сети.

Среди большого количества методов подсоединения устройств сети, возможно выделить такие основные топологии:

  1. На основе полных связей или полно связная.
  2. На основе ячеек.
  3. На основе общей шины.
  4. На основе звёздной структуры.
  5. На основе кольцевой структуры.
  6. На основе структуры типа снежинки.

Характеристика основных видов топологии

Приведём подробное описание каждой топологии.

Топология на основе полных связей (или полносвязная) предполагает, что каждый узел сети соединён со всеми другими узлами. Такая версия будет очень нагромождённой и мало эффективной, невзирая на свою простую логику. То есть каждая пара узлов должна быть соединена независимым каналом связи, и все компьютеры быть оснащены количеством портов для коммуникаций, равным количеству сетевых компьютеров. Это является главной причиной того, что такая сеть обычно мала по общим размерам.

Наиболее часто такая топология применяется в сетевых построениях при ограниченном числе сетевых узлов и машиномест. Принципы подключения к сети при этом типе топологии основаны на передаче маркера. Маркером является пакет, который имеет определённую битовую последовательность. Можно провести аналогию с конвертом, предназначенным для письма. Маркер поочерёдно пересылается по цепи от одного компьютера к другому в одну сторону. Каждый сетевой узел передаёт маркер далее, если он ему не предназначен. Если получен пустой маркер, то компьютер имеет возможность передачи своих данных. Передача маркера продолжается до тех пор, пока он не достигнет компьютера-адресата. Этот компьютер принимает данные, но движение маркера продолжается далее, вплоть до возвращения к компьютеру, который отправил сообщение. Получив подтверждение доставки пакет, компьютер-отправитель освобождает маркер.

Готовые работы на аналогичную тему

Замечание 2

К недостаткам этой топологии следует отнести громоздкость и низкую эффективность, поскольку все компьютеры должны быть оснащены большим числом портов для коммуникаций.

Топология ячеек является базовой полно связной сетевой топологией, где все рабочие станции сети подсоединены к некоторому количеству других рабочих станций такой сети. К достоинствам этой топологии следует отнести высокую надёжность, однако присутствует усложнённая настройка сети и потребность в избыточной длине кабелей. Все компьютеры обладают большим количеством связей с другими аппаратами, и повреждение одного кабеля не повлечёт за собой нарушение коммуникации. Фактически, эта топология является одним из вариантов полносвязной, из которой удалено некоторое количество взаимосвязей.

Замечание 3

Данная топология используется для объединения значительного числа компьютеров в больших сетях.

Топология общей шины является, по сути, общим кабельным соединением, которое называется магистралью. Все сетевые узлы подключены к этой единой магистрали. К окончаниям шинного кабеля подключены так называемые терминаторы, которые предотвращают отражение сигнала. К достоинствам могут быть отнесены:

  1. Сеть возможно реализовать сравнительно быстро.
  2. Невысокая себестоимость, так как требуется меньше кабеля и дополнительного оборудования.
  3. Топология общей шины просто настраивается.
  4. Поломки отдельных рабочих станций не блокируют работу всей сети.

Но имеются у данной топологии и недостатки:

  1. Если будет оборван кабель, прекращает работу вся сеть.
  2. Затруднён поиск неисправностей.

Топология типа звезда представляет собой сетевую структуру, где все компьютеры подключаются к единому центральному узлу, формируя физический сетевой сегмент. Такой сетевой сегмент способен работать как по отдельности, так и компонентом более сложной топологии. Все взаимные обмены данными идут только через центральный узел, который испытывает повышенную нагрузку.

Кольцевая топология подразумевает, что любой компьютер сети соединяется только с двумя соседними машинами. От первой он информацию только получает, а второй только передаёт.

Топология типа снежинка, называемая иначе Иерархическая Звезда или древовидная топология, фактически является звездой, но в ней применяется не один, а некоторое количество концентраторов, которые соединяются линиями типа звезда.

Понятие топологии сети контрольная 2010 по информатике

Содержание Введение 1. Понятие топологии сети 2. Базовые топологии сети 2.1 Топология сети типа «шина» (bus) 2.2 Базовая топология сети типа «звезда» (star) 2.3 Базовая топология сети типа «кольцо» (ring) 3. Другие возможные сетевые топологии 3.1 Топология сети типа «дерево» (tree) 3.2 Комбинированные топологии сети 3.3 «Сеточная» топология сети 4. Многозначность понятия топологии Заключение Список используемой литературы Введение На сегодняшний день невозможно представить деятельность человека без использования им компьютерных сетей. Компьютерная сеть — представляет собой систему распределенной обработки информации, состоящую как минимум из двух компьютеров, взаимодействующих между собой с помощью специальных средств связи. В зависимости от удалённости компьютеров и масштабов, сети условно разделяют на локальные и глобальные. Локальные сети1 — сети, имеющие замкнутую инфраструктуру до выхода на поставщиков услуг. Термин «LAN» может описывать и маленькую офисную сеть, и сеть уровня большого завода, занимающего несколько сотен гектаров. Локальные сети развёртываются обычно в рамках некоторой организации, поэтому их называют также корпоративными сетями. Иногда выделяют сети промежуточного класса2 — городская или региональная сеть, т.е. сеть в пределах города, области и т.п. Глобальная сеть3 покрывает большие географические регионы, включающие в себя как локальные сети, так и прочие телекоммуникационные сети и устройства. Глобальные сети практически имеют те же возможности, что и локальные. Но они расширяют область их действия. Польза от применения глобальных сетей ограничена в первую очередь скоростью работы: глобальные сети работают с меньшей скоростью, чем локальные. Из выше перечисленных компьютерных сетей, обратим свое внимание на локальные сети, для того чтобы лучше понять архитектуру сетей, способы передачи данных. А для этого надо знать такое понятие, как топология сети. 1 LAN — local area network. 2 MAN — metropolitan area network. 3 WAN — wide area network. 2. Базовые топологии сети Существует три базовые топологии, на основе которых строится большинство сетей. шина (bus) звезда (star) кольцо (ring) Если компьютеры подключены вдоль одного кабеля, топология называется «шиной». В том случае, когда компьютеры подключены к сегментам кабеля, исходящим из одной точки, или концентратора, топология называется звездой. Если кабель, к которому подключены компьютеры, замкнут в кольцо, такая топология носит название кольца. Хотя сами по себе базовые топологии несложны, в реальности часто встречаются довольно сложные комбинации, объединяющие свойства нескольких топологий. 2.1 Топология сети типа «шина» (bus) В этой топологии все компьютеры соединяются друг с другом одним кабелем (рисунок 1). Рисунок 1 — Схема топологии сети тип «шина» В сети с топологией «шина» компьютеры адресуют данные конкретному компьютеру, передавая их по кабелю в виде электрических сигналов — аппаратных MAC-адресов4. Чтобы понять процесс взаимодействия компьютеров по шине, нужно уяснить следующие понятия: передача сигнала отражение сигнала терминатор 1. Передача сигнала Данные в виде электрических сигналов, передаются всем компьютерам сети; однако информацию принимает только тот, адрес которого соответствует адресу получателя, зашифрованному в этих сигналах. Причем в каждый момент времени только один компьютер может вести передачу. Так как данные в сеть передаются лишь одним компьютером, ее производительность зависит от количества компьютеров, подключенных к шине. Чем их больше, т.е. чем больше компьютеров, ожидающих передачи данных, тем медленнее сеть. Однако вывести прямую зависимость между пропускной способностью сети и количеством компьютеров в ней нельзя. Ибо, кроме числа компьютеров, на быстродействие сети влияет множество факторов, в том числе: характеристики аппаратного обеспечения компьютеров в сети частота, с которой компьютеры передают данные тип работающих сетевых приложений тип сетевого кабеля расстояние между компьютерами в сети 4 МАС – адрес — это уникальный идентификатор, сопоставляемый с различными типами оборудования для компьютерных сетей. Большинство сетевых протоколов канального уровня используют одно из трёх пространств MAC-адресов, управляемых IEEE: MAC-48, EUI-48 и EUI-64. Адреса в каждом из пространств теоретически должны быть глобально уникальными. Не все протоколы используют MAC-адреса, и не все протоколы, использующие MAC-адреса, нуждаются в подобной уникальности этих адресов. Шина — пассивная топология. Это значит, что компьютеры только «слушают» передаваемые по сети данные, но не перемещают их от отправителя к получателю. Поэтому, если один из компьютеров выйдет из строя, это не скажется на работе остальных. В активных топологиях компьютеры регенерируют сигналы и передают их по сети. 2. Отражение сигнала Данные, или электрические сигналы, распространяются по всей сети — от одного конца кабеля к другому. Если не предпринимать никаких специальных действий, сигнал, достигая конца кабеля, будет отражаться и не позволит другим компьютерам осуществлять передачу. Поэтому, после того как данные достигнут адресата, электрические сигналы необходимо погасить. 3. Терминатор Чтобы предотвратить отражение электрических сигналов, на каждом конце кабеля устанавливают заглушки (терминаторы, terminators), поглощающие эти сигналы (Рисунок 2). Все концы сетевого кабеля должны быть к чему-нибудь подключены, например к компьютеру или к баррел- коннектору — для увеличения длины кабеля. К любому свободному — неподключенному — концу кабеля должен быть подсоединен терминатор, чтобы предотвратить отражение электрических сигналов. Рисунок 2 — Установка терминатора Нарушение целостности сети может произойти, если разрыв сетевого кабеля происходит при его физическом разрыве или отсоединении одного из его концов. Возможна также ситуация, когда на одном или нескольких концах кабеля отсутствуют терминаторы, что приводит к отражению электрических сигналов в кабеле и прекращению функционирования сети. Сеть «падает». Сами по себе компьютеры в сети остаются полностью работоспособными, но до тех пор, пока сегмент разорван, они не могут взаимодействовать друг с другом. конечное число рабочих станций в сети (или сегменте сети) ограничено количеством портов в центральном концентраторе. Одна из наиболее распространённых топологий, поскольку проста в обслуживании. В основном используется в сетях, где носителем выступает кабель витая пара. UTP категория 3 или 5. Топология типа «звезда» нашла свое отражение в технологии Fast Ethernet6. 2.3 Базовая топология сети типа «кольцо» (ring) При топологии «кольцо» компьютеры подключаются к кабелю, замкнутому в кольцо (Рисунок 4). Поэтому у кабеля просто не может быть свободного конца, к которому надо подключать терминатор. Сигналы передаются по кольцу в одном направлении и проходят через каждый компьютер. В отличие от пассивной топологии «шина», здесь каждый компьютер выступает в роли репитера, усиливая сигналы и передавая их следующему компьютеру. Поэтому, если выйдет из строя один компьютер, прекращает функционировать вся сеть. Рисунок 4 — Схема сети типа «кольцо» Один из принципов передачи данных в кольцевой сети носит название передачи маркера. Суть его такова. Маркер последовательно, от одного компьютера к другому, передается до тех пор, пока его не получит тот, который «хочет» передать данные. Передающий компьютер изменяет маркер, помещает адрес получателя в данные и посылает их по кольцу. Данные проходят через каждый компьютер, пока не окажутся у того, чей адрес совпадает с адресом получателя, указанным в данных. После этого 6 Fast Ethernet (IEEE802.3u, 100BASE-X) — набор стандартов передачи данных в компьютерных сетях, со скоростью до 100 Мбит/с, в отличие от обычного Ethernet (10 Мбит/с) принимающий компьютер посылает передающему сообщение, где подтверждает факт приёма данных. Получим подтверждение, передающий компьютер создаёт новый маркер и возвращает его в сеть. На первый взгляд, кажется, что передача маркера отнимает много времени, однако на самом деле маркер передвигается практически со скоростью света. В кольце диаметром 200 метров маркер может циркулировать с частотой 10 000 оборотов в секунду. Достоинства такой топологии: простота установки практически полное отсутствие дополнительного оборудования возможность устойчивой работы без существенного падения скорости передачи данных при интенсивной загрузке сети, поскольку использование маркера исключает возможность возникновения коллизий7. Недостатки топологии типа «кольцо» следующие: выход из строя одной рабочей станции, и другие неполадки (обрыв кабеля), отражаются на работоспособности всей сети сложность конфигурирования и настройки сложность поиска неисправностей Наиболее широкое применение получила в оптоволоконных сетях. Используется в стандартах FDDI8, Token ring9. 7 Коллизия — это наложение двух и более кадров (пакетов) от станций, пытающихся передать кадр в один и тот же момент времени. 8 FDDI (англ. Fiber Distributed Data Interface — распределённый волоконный интерфейс данных) — стандарт передачи данных в локальной сети, протянутой на расстоянии до 200 километров. Стандарт основан на протоколе Token Ring. Кроме большой территории, сеть FDDI способна поддерживать несколько тысяч пользователей. 9 Token ring — «маркерное кольцо», архитектура кольцевой сети с маркерным (эстафетным) доступом. 3. Другие возможные сетевые топологии 3.1 Топология сети типа «дерево» (tree) Реальные компьютерные сети постоянно расширяются и модернизируются. Поэтому почти всегда такая сеть является гибридной, т.е. ее топология представляет собой комбинацию нескольких базовых топологий. Легко представить себе гибридные топологии, являющиеся комбинацией «звезды» и «шины», либо «кольца» и «звезды». Однако особо следует выделить топологию «дерево» (tree), которую можно рассматривать как объединение нескольких «звезд» (рисунок 5). Именно эта топология сегодня является наиболее популярной при построении локальных сетей. Рисунок 5 — Схема топологии сети типа «дерево» Дерево может быть активным или истинным (рисунок 6) и пассивным (рисунок 7). При активном дереве в центрах объединения нескольких линий связи находятся центральные компьютеры, а при пассивном — концентраторы (хабы). Рисунок 6 — Схема топологии сети типа «активное дерево» Рисунок 7 — Схема топологии сети типа «пассивное дерево» 3.2 Комбинированные топологии сети Довольно часто применяются комбинированные топологии, среди них наиболее распространены звездно-шинная и звездно-кольцевая. аппаратуру всех компьютеров, поэтому полная сеточная топология не получила широкого распространения. Частичная сеточная топология предполагает прямые связи только для самых активных компьютеров, передающих максимальные объемы информации. Остальные компьютеры соединяются через промежуточные узлы. Сеточная топология позволяет выбирать маршрут для доставки информации от абонента к абоненту, обходя неисправные участки. С одной стороны, это увеличивает надежность сети, с другой же — требует существенного усложнения сетевой аппаратуры, которая должна выбирать маршрут. 4. Многозначность понятия топологии Топология сети указывает не только на физическое расположение компьютеров, как часто считают, но, что гораздо важнее, на характер связей между ними, особенности распространения информации, сигналов по сети. Именно характер связей определяет степень отказоустойчивости сети, требуемую сложность сетевой аппаратуры, наиболее подходящий метод управления обменом, возможные типы сред передачи (каналов связи), допустимый размер сети (длина линий связи и количество абонентов) необходимость электрического согласования и многое другое. Более того, физическое расположение компьютеров, соединяемых сетью, почти не влияет на выбор топологии. Как бы ни были расположены компьютеры, их можно соединить с помощью любой заранее выбранной топологии (Рисунок 12). Рисунок 12 — Примеры использования разных топологий В том случае, если соединяемые компьютеры расположены по контуру круга, они могут соединяться, как звезда или шина. Когда компьютеры расположены вокруг некоего центра, их допустимо соединить с помощью топологий шина или кольцо. Наконец когда компьютеры расположены в одну линию, они могут соединяться звездой или кольцом. Другое дело, какова будет требуемая длина кабеля. Строго говоря, в литературе при упоминании о топологии сети, авторы могут подразумевать четыре совершенно разные понятия, относящиеся к различным уровням сетевой архитектуры: физическая топология (географическая схема расположения компьютеров и прокладки кабелей). В этом смысле, например, пассивная звезда ничем не отличается от активной, поэтому ее нередко называют просто звездой. логическая топология (структура связей, характер распространения сигналов по сети). Это наиболее правильное определение топологии. топология управления обменом (принцип и последовательность передачи права на захват сети между отдельными компьютерами). информационная топология (направление потоков информации, передаваемой по сети). Например, сеть с физической и логической топологией шина может в качестве метода управления использовать эстафетную передачу права захвата сети (быть в этом смысле кольцом) и одновременно передавать всю информацию через выделенный компьютер (быть в этом смысле звездой). Или сеть с логической топологией шина может иметь физическую топологию звезда (пассивная) или дерево (пассивное). Сеть с любой физической топологией, логической топологией, топологией управления обменом может считаться звездой в смысле информационной топологии, если она построена на основе одного сервера и нескольких клиентов, общающихся только с этим сервером. В данном случае справедливы все рассуждения о низкой отказоустойчивости сети к неполадкам центра (сервера). Точно так же любая сеть может быть названа шиной в информационном смысле, если она построена из компьютеров, являющихся одновременно как серверами, так и клиентами. Такая сеть будет мало чувствительна к отказам отдельных компьютеров.

Топология сети в информатике — классификация, схемы и описание

Существующие подключения

Есть несколько классификаций сетей по топологии. Они имеют разное функциональное назначение. Линии делятся на локальную и сложную (совокупность соединённых с помощью мостов и маршрутизаторов) сеть. Точки основных топологий вычислительных сетей могут быть нескольких видов и имеют разную схему и построение.

WAN (WideArea Network)

Глобальная линия, основанная на телефонных звонках и состоящая из компьютеров, находящихся на больших расстояниях друг от друга, например, связывающая между собой пользователей электронной почты на всей территории страны. Необходимо участие публичной телекоммуникационной линии. Глобальная сеть объединяет локальные сети (LAN) и городские MAN. Обширные интернет-данные интегрируют плоскость телефонной и ИТ-инфраструктуры. Должны они использоваться для решения и обеспечения скорости передачи данных, надёжности цифровых подключений и безопасности.

В системе применяются приборы нового поколения. Линия предусматривает реализацию телекоммуникационных приложений, таких, как передача компьютерных данных, видеоконференции, обмен файлами, передача звонков на компьютеры, находящиеся за пределами LAN, для дома, бизнеса, автомобиля и многих других мест. Для подключения к WAN используются маршрутизаторы, предназначенные для подключения между удалёнными линиями и доступа в интернет. Безопасность маршрутизатора со стороны КС контролируется процедурой авторизации, которая контролирует вход пользователей в устройство.

MAN (Metropolitan Area Network)

Линии этого типа строятся в крупных городах, характеризуются высокой пропускной способностью и используются в основном устройства научно-исследовательских и коммерческих помещений в плотном потоке данных. Состоят из LAN, разнообразных в зависимости от потребностей.

WLAN (Wireless Local AreaNetwork)

Так может называться беспроводная линия. Это оптимальное решение для использования в каждом доме и небольшом офисе, где есть необходимость соединения между собой компьютеров, принтеров или модемов. Беспроводные приборы устраняют необходимость установки кабельной проводки

, особенно если нежелательно или даже невозможно изменение интерьера дома или офиса. При этом обеспечивают связь на расстоянии до 45 метров — через стены, полы и другие объекты.

Кроме того, эти устройства позволяют совместно использовать такое оборудование, как принтеры или модемы. Подключённый по беспроводной линии принтер может служить любому пользователю сети, использующему компьютер с картой ISA, PCI или PC, независимо от места, в котором он находится. Модем, подключённый к линии, может использоваться для подключения к интернету нескольким пользователям одновременно и независимо от того, как далеко от электросети они в данный момент находятся.

Соединение «шина»

Топология шины предполагает использование одного кабеля, к которому подключены все рабочие станции. Общий провод используется всеми станциями по очереди. Все сообщения принимаются и отслеживаются другими компьютерами, подключенными к сети. Из этой ветки каждая рабочая станция выбирает только сообщения, адресованные ей. Кроме низкой шинной пропускной способности характерна для линии также высокая чувствительность к сбоям. В момент разрыва коаксиального кабеля вся сеть перестаёт работать.

А несомненным достоинством в использовании этой топологии является небольшая стоимость её внедрения, потому что не нужно использовать сотни метров кабеля или какие-либо промежуточные устройства.

Особенности «кольца»

В топологии «кольцо» каждое устройство подключено с двумя соседями, образуя замкнутый круг. Как и в случае топологии шины, при установке не используется большого количества кабелей и дополнительных устройств.

Кроме того, можно использовать различные среды кольцевой передачи, начиная от коаксиального кабеля, медной витой пары, до волоконно-оптических кабелей. Недостатком такого рода ячеистой топологии является то, что прерывание среды или сбой одного из компьютеров приводит к прерыванию работы всей сети. Чтобы предотвратить это, применяется так называемое двойное кольцо, то есть удваивается количество соединений между устройствами. Описание такой линии называют топологией двойного кольца.

Физическая сеть «звезды»

В топологии «звезда» устройства подключены к центральному узлу, которая является доступом к сети. Раньше эта часть была концентратором, в настоящее время используются коммутаторы. В локальных сетях это наиболее распространённая топология, поскольку она проста в проектировании, строительстве и расширении, устойчива к сбоям и легко может существовать и управляться.

Дополнительным плюсом является тот базовый факт, что при её строительстве можно использовать различные среды передачи, такие как медная витая пара, оптоволоконный кабель или радиоволны (WLAN). Существенным недостатком может быть стоимость установки, поскольку требуется дополнительное оборудование (коммутаторы) и несколько метров проводки.

Логические топологии

Топология логической сети описывает способы взаимодействия хостов с использованием устройств физической топологии — определение оптимального функционирования линии, политика безопасности и управления сетью, расширение и адаптация к меняющимся потребностям.

КС должна быть быстрой, безопасной, безаварийной, простой в использовании, дающей возможность расширения.

Бывают такие виды топологий сетей:

  1. Точка-точка. При выборе топологии этого типа данные передаются только от одного устройства к другому. Эти приборы могут быть соединены между собой непосредственно, например, компьютер с переключателем, а также косвенно, на большие расстояния, с использованием промежуточных устройств. Например, это может быть соединение двух маршрутизаторов, удалённых друг от друга на много километров.
  2. Прохождения токена. Данные передаются не смешанным образом, а последовательно для устройств, подключённых в сеть. Прибор, который получает порцию данных, анализирует, направлены ли они к нему или нет. Если данные не адресованы ему, он передаёт их на соседнее устройство. Таким образом, данные передаются на всё приборы, выступающие между источником и назначением.
  3. Многопользовательская. Иногда она называется логической иерархической топологией широковещания и позволяет устройствам взаимодействовать в линии через одну физическую передающую среду. Наиболее часто она использовалась совместно с физической топологией шины и звезды на ранней стадии её развития, когда в качестве точек доступа к сети использовались концентраторы.
  4. Мультитенантная. Каждое устройство в этой топологии видит данные, передаваемые через сеть, так как они передаются на все устройства, но только конкретный прибор, для которого адресованы данные. В связи с тем, что компоненты в сети используют информацию из общей среды, необходимо введение механизмов, контролирующих доступ к этой среде.

Методы доступа к сети

Устройства в линии соединены с помощью ссылок. Данные между устройствами передаются с помощью каналов. Канал может влиять на передачу и пониматься, как одно линейное соединение между двумя устройствами. В ссылке может быть выделен один канал передачи, каждый из которых использует часть этой ссылки.

Есть следующие способы доступа к сети:

  1. Метод CSMA/CD — метод с обнаружением опорного столкновения, включает прослушивание состояния связи. Если устройство, которое хочет начать передачу, обнаруживает, что ссылка свободна, то начинается такая передача. Если во время передачи данных определяется, что другое устройство в линии также отправляет свою информацию, то происходит сбой передачи. Через некоторое время осуществляется повторная попытка. Этот механизм используется в минусовой характеристике старых сетей интернета.
  2. Метод CSMA/CA — способ, преимущество которого — избежание столкновения, также заключается в состоянии и связи с тем, что устройство, обнаруживающее линию и носитель, определяет — среда свободна. И прежде чем начать передачу, посылает информацию о намерении начала. Этот механизм встречается в беспроводных сетях.
  3. Метод Token-Passing заключается в передаче от прибора специальной порции данных, называемых маркером, который имеет разрешение на начало передачи.

Присутствуют ещё и другие методы доступа, более или менее популярные, однако прогресс создания программ в информатике даёт большое поле для действий и, вероятно, в скором времени появятся другие, более эффективные способы.

Тест по информатике Основы построения компьютерных сетей 11 класс

Тест по информатике Основы построения компьютерных сетей 11 класс с ответами, содержит 5 заданий.

1. Заполните пропуски в предложении.

Сетевой … — это совокупность особых соглашений, а также технических …, которые регулируют порядок и способ … связи между компьютерами, объединенными в сеть.

1) протокол, устройств, создания
2) протокол, процедур, осуществления
3) этикет, процедур, создания
4) этикет, устройств, осуществления

2. Какой из перечисленных доменов относится к учебному заведению?

1) com
2) sch
3) edu
4) gov

3. Установите соответствие между названием топологии и ее описанием:

НАЗВАНИЕ ТОПОЛОГИИ

1) шинная
2) кольцевая
3) радиальная
4) древовидная

ОПИСАНИЕ

А) каждый компьютер сети связан линиями связи с двумя соседними компьютерами
Б) топология, образованная соединением нескольких звездообразных топологий
В) все компьютеры подключаются к одной общей линии связи
Г) топология с центром, роль которого выполняет какое-либо объединяющее устройство

Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами.

4. На месте преступления были обнаружены четыре обрывка бумаги. Следствие установило, что на них записаны фрагменты одного IP-адреса. Криминалисты обозначили эти фрагменты буквами А, Б, В и Г. Восстановите IP-адрес. В ответе укажите последовательность букв, обозначающих фрагменты, в порядке, соответствующем IP-адресу. Если будет несколько вариантов решения, запишите их все через запятую.

5. Два узла, находящиеся в одной сети, имеют IP-адреса 152.217.69.70 и 152.217.125.80. Укажите наибольшее возможное значение третьего слева байта маски сети. Ответ запишите в виде десятичного числа.

Ответы на тест по информатике Основы построения компьютерных сетей 11 класс
1-2
2-3
3. 1В 2А 3Г 4Б
4. ВБАГ
5. 192

Тест компьютерные сети с ответами

Образовательные тесты по информатике тема — Компьютерные сети с ответами

Правильный вариант ответа отмечен знаком +

1) Предоставляющий свои ресурсы пользователям сети компьютер – это:

— Пользовательский

— Клиент

+ Сервер

2) Центральная машина сети называется:

— Центральным процессором

+ Сервером

— Маршрутизатором

3) Обобщенная геометрическая характеристика компьютерной сети – это:

+ Топология сети

— Сервер сети

— Удаленность компьютеров сети

4) Глобальной компьютерной сетью мирового уровня является:

+ WWW

— E-mail

— Интранет

5) Основными видами компьютерных сетей являются сети:

+ локальные, глобальные, региональные

— клиентские, корпоративные, международные

— социальные, развлекательные, бизнес-ориентированные

6) Протокол компьютерной сети — совокупность:

— Электронный журнал для протоколирования действий пользователей сети

— Технических характеристик трафика сети

+ Правил, регламентирующих прием-передачу, активацию данных в сети

7) Основным назначением компьютерной сети является:

+ Совместное удаленное использование ресурсов сети сетевыми пользователям

— Физическое соединение всех компьютеров сети

— Совместное решение распределенной задачи пользователями сети

8) Узловым в компьютерной сети служит сервер:

— Располагаемый в здании главного офиса сетевой компании

+ Связывающие остальные компьютеры сети

— На котором располагается база сетевых данных

9) К основным компонентам компьютерных сетей можно отнести все перечисленное:

+ Сервер, клиентскую машину, операционную систему, линии

— Офисный пакет, точку доступа к сети, телефонный кабель, хостинг-компанию

— Пользователей сети, сайты, веб-магазины, хостинг-компанию

тест 10) Первые компьютерные сети:

+ ARPANET, ETHERNET

— TCP, IP

— WWW, INTRANET

11) Передачу всех данных в компьютерных сетях реализуют с помощью:

— Сервера данных

— Е-mail

+ Сетевых протоколов

12) Обмен информацией между компьютерными сетями осуществляют всегда посредством:

+ Независимых небольших наборов данных (пакетов)

— Побайтной независимой передачи

— Очередности по длительности расстояния между узлами

13) Каналами связи в компьютерных сетях являются все перечисленное в списке:

— Спутниковая связь, солнечные лучи, магнитные поля, телефон

+ Спутниковая связь, оптоволоконные кабели, телефонные сети, радиорелейная связь

— Спутниковая связь, инфракрасные лучи, ультрафиолет, контактно-релейная связь

14) Компьютерная сеть – совокупность:

— Компьютеров, пользователей, компаний и их ресурсов

+ Компьютеров, протоколов, сетевых ресурсов

— Компьютеров, серверов, узлов

15) В компьютерной сети рабочая станция – компьютер:

+ Стационарный

— Работающий в данный момент

— На станции приема спутниковых данных

16) Указать назначение компьютерных сетей:

— Обеспечивать одновременный доступ всех пользователей сети к сетевым ресурсам

— Замещать выходящие из строя компьютеры другими компьютерами сети

+ Использовать ресурсы соединяемых компьютеров сети, усиливая возможности каждого

17) Составляющие компьютерной сети:

+ Серверы, протоколы, клиентские машины, каналы связи

— Клиентские компьютеры, смартфоны, планшеты, Wi-Fi

— E-mail, TCP, IP, LAN

18) Локальная компьютерная сеть – сеть, состоящая из компьютеров, связываемых в рамках:

— WWW

+ одного учреждения (его территориального объединения)

— одной города, района

19) Сетевое приложение – приложение:

— Распределенное

— Устанавливаемое для работы пользователем сети на свой компьютер

+ каждая часть которого выполнима на каждом сетевом компьютере

тест_20) Наиболее полно, правильно перечислены характеристики компьютерной сети в списке:

— Совокупность однотипных (по архитектуре) соединяемых компьютеров

+ Компьютеры, соединенные общими программными, сетевыми ресурсами, протоколами

— Компьютеры каждый из которых должен соединяться и взаимодействовать с другим

21) Сеть, разрабатываемая в рамках одного учреждения, предприятия – сеть:

+ Локальная

— Глобальная

— Интранет

22) Маршрутизатор – устройство, соединяющее различные:

+ Компьютерные сети

— По архитектуре компьютеры

— маршруты передачи адресов для e-mail

23) Локальную компьютерную сеть обозначают:

+ LAN

— MAN

— WAN

24) Глобальную компьютерную сеть обозначают:

— LAN

— MAN

+ WAN

25) Соединение нескольких сетей дает:

+ Межсетевое объединение

— Серверную связь

— Рабочую группу

26) Основной (неделимой) единицей сетевого информационного обмена является:

+ Пакет

— Бит

— Канал

27) Часть пакета, где указаны адрес отправителя, порядок сборки блоков (конвертов) данных на компьютере получателя называется:

+ Заголовком

— Конструктор

— Маршрутизатор

28) Передача-прием данных в компьютерной сети может происходить

— Лишь последовательно

— Лишь параллельно

+ Как последовательно, так и параллельно

29) Компьютерная сеть должна обязательно иметь:

+ Протокол

— Более сотни компьютеров

— Спутниковый выход в WWW

тест-30) Скорость передачи данных в компьютерных сетях измеряют обычно в:

— Байт/мин

— Килобайт/узел

+ Бит/сек

31) Сеть, где нет специально выделяемого сервера называется:

+ Одноранговой (пиринговой)

— Не привязанной к серверу

— Одноуровневой

32) Выделенным называется сервер:

+ Функционирующий лишь как сервер

— На котором размещается сетевая информация

— Отвечающий за безопасность ресурсов, клиентов

33) Сервер, управляющий клиентским доступом к файлам называется:

+ Файл-сервером

— Почтовым

— Прокси

34) Сервер для реализации прикладных клиентских приложений называется:

— Коммуникационным сервером

+ Сервером приложений

— Вспомогательным

35) Серверы для передачи-приема e-mail называют:

— Приемо-передающим

+ Почтовым

— Файловым

36) Поток сетевых сообщений определяется:

— Транзакцией

+ Трафиком

— Трендом

37) Правильно утверждение «Звезда»

— Топологию «Звезда» можно собрать из нескольких топологий «Кольцо»

+ Топологию «Дерево» можно собрать из нескольких топологий «Звезда»

— Топологию «Шина» можно собрать из нескольких топологий «Дерево»

38) Сетевая топология определяется способом, структурой:

— Аппаратного обеспечения

— Программного обеспечения

+ Соединения узлов каналами сетевой связи

3.2.Топология компьютерных сетей

Компьютеры соединяются в сеть (КС) в соответствии с определенной топологией.

Топология вычислительной сетиэто усредненная геометрическая схема соединений узлов сети.

По геометрии построения (топологии) ИВС могут быть шинными, кольцевыми, радиальными, распределено–радиальными, иерархическими, смешанными.

В офисах при создании КС чаще всего используется шинная топология, реже петлевая и радиальная.

Сети с шинной топологиейиспользуют линейный канал передачи данных, к которому все узлы подсоединены через интерфейсную плату посредствам коротких соединительных линий. Данные от передающего узла сети распространяются по шине в обе стороны. Промежуточные узлы не транслируют поступающих сообщений. Информация поступает на все узлы, но принимает сообщение только тот, которому оно адресовано (рисунок 16).

Рисунок 16 — Сеть с шинной топологией

Шинная топология – одна из наиболее простых топологий. Такую сеть легко наращивать и конфигурировать, а также адаптировать к различным системам; она устойчива к возможным неисправностям отдельных узлов. Сеть шинной топологии применяет широко известная сетьEthernet. Организованная на ее базе сеть Net Ware Novell, очень часто используется в офисах.

В сети с петлевой топологиейвсе узлы соединены в единую замкнутую петлю (кольцо) каналами связи. Выход одного узла сети соединяется с входом другого. Информация по кольцу передается от узла к узлу, и каждый узел ретранслирует посланное сообщение. В каждом узле для этого имеются свои интерпретаторы и приемно-передающая аппаратура, позволяющая управлять прохождением данных в сети. Передача данных по кольцу с целью упрощения приемно-передающей аппаратуры часто выполняется только в одном направлении. Принимающий узел распознает и получает только ему адресованные сообщения.

Ввиду своей гибкости и надежности работы сети с петлевой топологией также получили широкое распространение на практике (сеть Token-Ring). Условная структура такой сети представлена на рисунке 17.

Рисунок 17 — Сеть с петлевой (кольцевой) топологией

Основу сети с радиальной (звездообразной)топологией составляет сервер, к которому подсоединяется, каждая по своей линии в сервере, рабочая станция. Вся информация передается через центральный узел, который ретранслирует, переключает и маршрутизирует информационные потоки в сети. По своей структуре такая сеть, по существу, является аналогом системы телеобработки, у которой все абонентские пункты являются интеллектуальными (содержат в своем составе ЭВМ).

В качестве недостатков такой сети отмечают:

  • большую загруженность центральной аппаратуры;

  • полную потерю работоспособности сети при отказе центральной аппаратуры;

  • большую протяженность линий связи;

  • отсутствие гибкости в выборе пути передачи информации.

В иерархическойилидревовиднойКС (рисунок 18) существует главный компьютер, которому подчинены компьютеры следующего уровня, и т.д.

Радиальные сети используются в офисах с явно выраженным централизованным управлением. Условная структура радиальной сети представлена на рисунке 19.

В общем случае топологию вычислительной сети можно представить в виде, представленном на рисунке 20.

В структуре сети можно выделить коммуникационную и абонентскую подсети.

Коммуникационная подсетьявляется ядром вычислительной сети, связывающим рабочие станции и серверы сети друг с другом. Звеном коммуникационной подсети (узлы коммутации) связаны между собой магистральными каналами связи, обладающими высокой пропускной способностью. В больших сетях коммутационную подсеть часто называют сетью передачи данных.

Звенья абонентской подсети(серверы и рабочие станции) подключаются к узлам коммутации абонентскими каналами связи – обычно это среднескоростные телефонные каналы связи.

Основным назначением узлов коммутации является: прием, анализ, выбор маршрута и отправление данных по выбранному направлению. В общем случае узлы коммутации включают в себя и устройства межсетевого интерфейса.

Топология сетей. Тест — презентация онлайн

Использование VBA для создания интерактивных презентаций
http://www.moi-universitet.ru/do/directions/mm/dkvba/
Тест по информатике
для 8-9 классов
Авхадеева Раиса Ивановна
НОУ «Школа-интернат № 24 ОАО «РЖД»
г. Тайшет Иркутской области
1

2. В каждом задании отметьте все правильные высказывания

В каждом задании
отметьте все правильные
высказывания
Топология сети – это способ описания конфигурации сети, схема расположения и
соединения сетевых устройств. Топология сети позволяет увидеть всю ее
структуру, сетевые устройства, входящие в сеть, и их связь между собой.
2

3. 1. LAN:

1. LAN:
глобальная сеть
мировая сеть
Интернет
компьютерная сеть
локальная сеть
Далее >>
3

4. 2. WAN:

2. WAN:
компьютерная сеть
локальная сеть
глобальная сеть
Интернет
Далее >>
4

5. 3. Интернет:

3. Интернет:
сеть с единым управляющим центром
компьютерная сеть
локальная сеть
глобальная сеть
мировая сеть
Далее >>
5

6. 4. Сервер:

4. Сервер:
обеспечивает доступ к своим устройствам
необходимый элемент сети
управляет работой сети
обеспечивает сетевой сервис
Далее >>
6

7. 5. Сообщение для передачи в сеть делят на небольшие порции (пакеты) по следующим причинам:

5. Сообщение для передачи в сеть делят на
небольшие порции (пакеты) по следующим
причинам:
чтобы один узел не занял надолго канал связи
передача коротких сообщений обходится дешевле
чтобы повысить защиту информации от взлома
каналы связи не способны передавать длинные сообщения
Далее >>
7

8. 6. Пакет, передаваемый в Ethernet-сеть с разделяемой средой:

6. Пакет, передаваемый в Ethernet-сеть
с разделяемой средой:
проталкивается от узла к узлу до станции назначения
распределяется на столько частей, сколько в
сети рабочих станций
перемещается по каналу, который заранее
подготавливается (коммутируется)
получают все узлы этой сети
Далее >>
8

9. 7. Пакет, передаваемый в сеть с коммутацией пакетов:

7. Пакет, передаваемый в сеть с коммутацией
пакетов:
получают все узлы этой сети
проталкивается от узла к узлу до станции назначения
распределяется на столько частей, сколько в
сети рабочих станций
перемещается по каналу, который заранее
подготавливается (коммутируется)
Далее >>
9

10. 8. Хаб:

8. Хаб:
может работать в ячеистой сети
протаскивает пакет в соседний узел пути следования
пакета
устройство для соединения каналов связи в сети
передает пакет, полученный с одного порта
на все остальные
передает пакет только в порт, на котором
находится получатель
Далее >>
10

11. 9. Коммутатор:

9. Коммутатор:
делит сеть своими портами на независимые
разделяемые среды
может работать в ячеистой сети
устройство для соединения каналов связи в сети
передает пакет, полученный с одного порта на все остальные
передает пакет только в порт, на котором
находится получатель
работает под управлением
программного обеспечения
Далее >>
11

12. 10. Маршрутизатор:

10. Маршрутизатор:
передает пакет, полученный с одного
порта на все остальные
передает пакет только в порт, на котором
находится получатель
работает под управлением программного обеспечения
может работать в ячеистой сети
проталкивает пакет в соседний узел по пути
следования пакета
устройство для соединения каналов
связи в сети
Далее >>
12

13. Тест по теме «Топология сетей»

Тест закончен!
Набрано
баллов
Ваша оценка
Повторить тест
Завершить тест
13

Что такое топология сети? — Центр компьютерных наук

В каждой локальной сети (LAN) есть важные назначенные узлы, которые необходимы для ее постоянного обслуживания. Узлы, которые поддерживают работу локальной сети, могут включать в себя такие вещи, как компьютеры, маршрутизаторы и другие технологии; это концепция сетевой топологии.

Понимание топологии сети требует фундаментального понимания того, каковы ее различные подкатегории. В целом, следует помнить о четырех различных категориях: кольцо, звезда, сетка и автобус.

Кольцевая топология

Кольцевая топология описывает систему, в которой каждое устройство в сети имеет прямое соединение с парой различных устройств, образующих замкнутый круг. Из всех различных топологий система кольцевой топологии является одним из наиболее доступных вариантов.

Связанный ресурс: 10 лучших онлайн-программ для получения степени по информатике

Кольцевая топология имеет тенденцию обеспечивать высокий порог полосы пропускания и дальность действия, а различные варианты кольцевой топологии имеют разные направления передачи сигнала; например, в варианте Token Ring сигнал распространяется только в одном направлении.

Звездная топология

В режиме звездообразной топологии центральный сервер используется как объединяющий концентратор для каждого из устройств системы. Вместо непрерывного цикла каждый из узлов данных одновременно доставляет свои данные в центральный узел со своих соответствующих направлений сразу. Хотя звездообразная система является одной из наиболее простых в установке и запуске топологий, пользователи должны осознавать, что существует реальный риск возможной перегрузки из-за высоких требований к емкости данных на центральном сервере.

Топология сетки

Как и кольцевая топология, топологии сетки имеют различные вариации в подкатегории топологии. Существуют топологии с полной сеткой, в которых каждое из устройств имеет прямое соединение со всеми остальными, а в частичной сетке только часть топологий подключена друг к другу. В модели частичной топологии устройства обычно подключаются к тем, в которых между ними осуществляется обмен наибольшим объемом данных.

Топология шины

Из всех типов топологии шина является наиболее часто используемой.Топология шины является важным компонентом соединения Ethernet в локальной сети, в котором он служит центральным кабелем, к которому подключаются все устройства сети. Шина, также называемая магистралью сети, применима к сетям любого размера; однако обычно шинную топологию проще всего применить к меньшим сетям, чем к большим.

Гибридные топологии

Хотя разные топологии могут подходить разным пользователям с разным уровнем эффективности, они не обязательно являются взаимоисключающими.Возможно объединение нескольких типов топологии в гибридные формы с несколькими путями обмена данными.

Заключение

Благодаря разным топологическим схемам существует множество возможностей для различных вариантов соединения устройств. Эффективная сетевая топология в локальной сети — это не просто вопрос соединения устройств, но и выполнение этого таким образом, чтобы обеспечить полное удовлетворение требований сети к данным и снизить вероятность перегрузки.

Топология компьютерной сети | Что это такое, типы, плюсы и минусы

Ключевым фактором при определении производительности сети является ее топология.Под топологией понимается то, как организована сеть. Каждая сеть состоит из разных узлов, и эти узлы связаны друг с другом ссылками. Расположение этих каналов по-разному приводит к разным типам топологий сети. Эти ссылки могут быть определены как физически, так и логически.

Существует множество способов организации сети, и каждый тип топологии имеет свои плюсы и минусы. Если вы несете ответственность за выбор топологии для своей сети, вам следует учесть несколько вещей, прежде чем принимать решение.Количество узлов, то есть количество машин в вашей сети, бюджет и цель сети являются наиболее важными факторами при принятии решения, какую топологию сети следует выбрать.

Для эффективного управления топологией сети нам необходимо выполнить несколько задач, таких как визуальное отображение, мониторинг производительности системы и управление конфигурацией. Главное здесь — понять, каковы требования вашего бизнеса, а затем выбрать топологию сети, отвечающую этим требованиям.

В этой статье мы подробно обсудим различные типы топологий компьютерных сетей, их преимущества и недостатки, а также то, как выбрать топологию сети, которая лучше всего подходит для вашего бизнеса.

Что такое топология компьютерной сети?

Сеть состоит из различных компонентов, таких как различные устройства, которые называются узлами, а также ссылки или соединения. Эти связи могут быть организованы логически или физически. Чтобы лучше понять топологию компьютерной сети, примите во внимание, что если ваш город представляет собой компьютерную сеть, то дорожная карта вашего города будет топологией. Точно так же при составлении дорожной карты для города принимается во внимание множество факторов, таких как, какой объем трафика должен выдерживать проспект в часы пик, будет ли определенный бульвар способствовать потоку трафика между двумя частями города, возникнет ли необходимость в альтернативном маршруте в определенную часть города для предотвращения пробок, насколько велик город и сколько в нем загружено движение, каков бюджет, установленный правительством для создания дорожной карты для города и т. д. .. Точно так же в случае выбора топологии компьютерной сети мы также должны учитывать такие факторы, как объем трафика, который будет в этой сети, размер сети, цель сети, т.е. она должна быть способна обрабатывать больше трафика, быстро передавать данные. , безопасность и т. д. бюджет компании и т. д. Каждая топология компьютерной сети имеет свои плюсы и минусы, и в зависимости от этих плюсов и минусов мы выбираем, какая топология сети нам нужна для нашего бизнеса.

В компьютерной сетевой системе существует два типа подключений.Это следующие типы:

  1. Физическая топология сети:

Это можно объяснить как физический тип соединения. Это физические соединения в сети, такие как провода, маршрутизаторы, коммутаторы, кабели и т. Д. Это физическая компоновка узлов и соединение между узлами сети.

  1. Топология логической сети:

Это можно объяснить как нематериальную часть соединения или программную конфигурацию сети.Он показывает, как данные передаются внутри сети. Примером такой конфигурации является VLAN (виртуальная локальная сеть). Логические топологии двух систем могут быть одинаковыми, даже если они имеют разную физическую топологию.

Типы топологий компьютерных сетей

Существуют различные типы топологий компьютерных сетей, но наиболее распространенные типы компьютерных топологий показаны на рисунке

Point-to-Point

Топология компьютерной сети Point-to-Point состоит только из два узла, которые могут быть компьютерами, серверами, коммутаторами, маршрутизаторами и т. д.Эти два узла соединены вместе с помощью одного канала, который обычно представляет собой кабель. Это наиболее простая и базовая форма топологии компьютерной сети. Если соединение между двумя узлами является логическим сетевым соединением, то между ними может быть несколько промежуточных устройств, но компьютеры на обоих узлах не будут знать о них, поскольку они считают друг друга подключенными напрямую.

Рис. 1 Топология «точка-точка»

Топология шины

Это тип топологии компьютерной сети, в которой все узлы сети соединены одним каналом.Это также известно как топология магистрали или, в некоторых случаях, как линейная топология.

Рис. 2 Топология шины

В топологии шины данные могут передаваться одновременно только в одном направлении. Как только данные достигают последнего узла компьютерной сети, терминатор удаляет данные из ссылки.

Плюсы:

  • Простая компоновка делает его рентабельным и хорошим выбором для небольших компьютерных сетей.
  • В компьютерную сеть можно легко добавить больше узлов.

Минусы:

  • У них только одна ссылка, что делает ее уязвимой. Если связь разорвется, вся сеть будет отключена.
  • Не подходит для крупных предприятий, так как они не предлагают большей пропускной способности, и начальное значение передачи будет уменьшаться с добавлением узлов.
  • Данные могут быть отправлены только в одном направлении.

Кольцевая топология

Это тип топологии компьютерной сети, в которой все узлы компьютерной сети связаны вместе так, что они образуют круг или кольцевую структуру.Данные в этом типе топологии могут передаваться только в одном направлении за раз. Каждый узел связан только с двумя другими соседними узлами.

Рисунок 3 Кольцевая топология

Плюсы:

  • Потеря данных или потеря пакетов случаются редко в этом типе топологии, поскольку повторители могут быть реализованы на каждом узле.
  • Одновременно только один узел может отправлять данные, что устраняет вероятность конфликта пакетов и делает его эффективным для передачи данных.
  • Рентабельность и простота установки.
  • Устранение неисправностей просто

Минусы

  • Поскольку поток данных является однонаправленным, если какие-либо узлы отключатся, вся компьютерная сеть будет отключена.
  • Если связь между любыми узлами разорвется, вся сеть будет отключена.
  • Эта топология неэффективна для крупных предприятий, поскольку скорость передачи данных уменьшается с добавлением узлов.
  • Чтобы добавить новый узел, необходимо отключить всю сеть.

Двойная Кольцевая топология

Это тип топологии компьютерной сети, который похож на кольцевую топологию, но с той лишь разницей, что данные могут передаваться в обоих направлениях одновременно. В этой топологии поток данных является двунаправленным. Есть два кольца, а именно первичное кольцо и вторичное кольцо.

Рис. 4 Топология с двойным кольцом

Плюсы:

  • Очень эффективная топология, так как каждый узел имеет по два разъема с каждой стороны.
  • Безопасная, как если бы одна линия связи вышла из строя, другая все еще работает.

Звезда Топология

Это тип топологии компьютерной сети, в которой каждый узел сети подключен к центральному устройству. Обычно эти центральные устройства представляют собой концентраторы, коммутаторы и маршрутизаторы. В основном они выполняют задачи маршрутизации, управления передачей данных и предотвращения потери данных. Это центральное устройство действует как промежуточное программное обеспечение между всеми узлами системы. Когда узел хочет предоставить или запрашивает услугу, он должен сначала связаться с центральным устройством.Каждый узел имеет прямую связь с центральным устройством. В зависимости от типа центрального устройства сообщения могут быть широковещательными или одноадресными. Концентраторы транслируют сообщения, в то время как переключают одноадресные сообщения и поддерживают таблицу, а маршрутизаторы действуют как шлюз между двумя разными сетями и соединяют их. Если концентратор является центральным устройством, ненужный трафик в сети увеличивается из-за широковещательной рассылки сообщений. Центральное устройство действует как сервер, тогда как все узлы действуют как клиенты.

Рисунок 5 Топология звезды

Плюсы:

  • Простота использования.
  • Централизованное управление
  • Разрыв связи между каким-либо узлом и центральным устройством не повлияет на работу других узлов
  • Масштабируемый
  • Легко обновляется и настраивается.
  • Дешево

Минусы:

  • Если центральные устройства выходят из строя или выходят из строя, вся сеть отключается
  • Общее количество узлов в системе зависит от пропускной способности порта центрального устройства i.е. Концентраторы имеют от 4 до 12 портов, а коммутаторы — от 24 до 48 портов.

Дерево Топология

Это тип топологии компьютерной сети, который используется чаще всего. Эта топология также известна как иерархическая топология. Этот тип топологии состоит из свойств топологии звезды, а также топологии шины. В этом типе топологии сеть разделена на несколько уровней. Самый низкий уровень известен как уровень доступа или уровень доступа к сети.Этот уровень состоит из всех компьютеров, присутствующих в компьютерной сети. Средний уровень сетевой топологии известен как уровень распределения.

Средний уровень или уровень распределения действует как связь между верхним и нижним уровнями. Уровень распределения действует как посредник и помогает общаться между верхним и нижним уровнями. Самый высокий уровень в сети известен как базовый уровень и является центральной точкой компьютерной сети. В целом эта топология известна как топология дерева, потому что она организована как дерево i.е. основной слой действует как корень дерева, уровень распределения и уровень доступа действуют как кора и ветви дерева. Связь между уровнем распределения и уровнем доступа аналогична начальной топологии. Если корень отключается, вся система отключается. Это свойство топологии дерева аналогично свойству топологии шины.

Рисунок 6 Древовидная топология

Плюсы:

  • Добавить новый узел в сеть очень просто. Сеть легко масштабируется.
  • Устранение неполадок упрощается, так как каждый узел в сети доступен и оценивается индивидуально.
  • Если одна иерархическая сеть выходит из строя, на другие сети это не влияет, и система остается в сети.
  • Нет данных или потеря данных очень незначительна.

Минусы:

  • Корень является наиболее важной частью сети, и если он выходит из строя или ухудшается его работоспособность, вся сеть выходит из строя.
  • Добавление нового узла стоит дорого.Это требует большого количества кабелей.

Сетка Топология

Это тип топологии компьютерной сети, в которой узлы компьютерной сети связаны между собой. Эти узлы связаны между собой по принципу точка-точка. В топологии ячеистой сети используются два разных типа методов передачи данных. Существуют два типа методов передачи данных:

1. Маршрутизация:

В этом типе метода передачи узлы компьютера действуют разумно и используют логику для определения того, что является кратчайшим от источника данных до источник данных.После определения кратчайшего и самого быстрого пути данные передаются по этому пути.

2. Flooding:

В этом типе метода передачи данные передаются на все узлы сети без каких-либо интеллектуальных действий или использования какой-либо логики.

Существует два типа топологий Mesh:

1. Full Mesh:

В этом типе топологии ячеистой сети все узлы сети связаны друг с другом.Это самая надежная топология компьютерной сети по сравнению со всеми другими топологиями компьютерных сетей. Если новый хост или узел добавляется в сеть с топологией full mesh, то количество ссылок, которые у него будут, можно рассчитать по следующей формуле:

Количество ссылок = Количество узлов * (Количество узлов-1) / 2

Рис. 7 Полная топология сетки

2. Частичная сетка :

В этом типе топологии сетки не все узлы компьютерной сети взаимосвязаны или связаны друг с другом.Некоторые узлы могут быть подключены, а некоторые — нет, в зависимости от цели, которую обслуживает сеть, и целей сети. В этом типе топологии ячеистой сети мы обеспечиваем надежность некоторых узлов, а не всех в зависимости от требований пользователей.

Рисунок 8 Частичная топология сетки

Плюсы:

  • Они обеспечивают стабильность сети
  • Они обеспечивают надежность сети, т.е. если один узел не работает, это не приведет к отключению всей системы или сети
  • Каждый узел имеет выделенный канал, который предотвращает перегрузку трафика и облегчает прямую связь с узлами
  • Данные передаются с высокой скоростью передачи
  • Поддерживает конфиденциальность сети

Минусы:

  • Это очень неэффективно с точки зрения затрат, поскольку каждый узел требует прямого соединения со всеми остальными узлами.
  • Настройка этой топологии требует большого количества кабельных ресурсов и очень трудозатратна.
  • Установка нового узла очень проблематична, поскольку для его настройки требуется много новых каналов, а обслуживание существующих узлов и каналов также занимает очень много времени.
  • Для бизнеса, использующего топологию сетки, необходимы большие рабочие пространства.

Гибрид Топология

Это тип топологии компьютерной сети, которая создается путем объединения различных топологий компьютерных сетей.Гибридные топологии строятся с учетом недостатков и преимуществ всех других топологий. Затем они располагаются таким образом, что недостатки одной топологии перекрываются другой топологией. Проще говоря, мы выбираем топологии таким образом, чтобы все они устраняли недостатки и недостатки друг друга. Вот некоторые примеры гибридных топологий:

1. Star-Bus:

В этом виде гибридной топологии используются топология шины и топология звезды.Шина считается основой компьютерной сети и соединяет несколько звезд.

Рис. 9 Гибридная топология «звезда»

2. «Звезда-кольцо»:

В этом типе гибридной топологии используются топология «звезда» и топология «кольцо». Один концентратор соединяет все остальные кольцевые сети. Преимущество кольцевой топологии состоит в том, что она обеспечивает надежность данных, тогда как звездообразная топология обеспечивает хорошую устойчивость. Их объединение приводит к созданию сети с хорошей устойчивостью и надежностью данных.

Рисунок 10 Гибридная топология «звезда-кольцо»

Плюсы:

  • Устранение неисправностей в таких типах сетей легко, поскольку мы можем изолировать неисправную часть сети после ее идентификации. .Неисправную часть можно исправить, не затрагивая остальную часть сети.
  • Сети легко масштабируются. Размер сети можно увеличить без нарушения обслуживания сети.
  • Эти сети очень гибкие. Они могут быть построены в соответствии с требованиями бизнеса, например, если узел имеет большой поток трафика, тогда ему можно уделить особое внимание, чтобы трафик обрабатывался без потери данных.
  • Эти сети очень эффективны, поскольку они спроектированы таким образом, что недостатки различных топологий уравновешиваются, а их преимущества усиливаются.

Минусы:

  • Проектирование гибридных сетей требует много времени и усилий, поскольку нелегко объединить разные топологии компьютерных сетей и заставить их работать таким образом, чтобы это приносило пользу бизнесу и соответствовало их целям. Процесс настройки должен выполняться с большой точностью и осторожностью. В общем, это не так просто, как кажется.
  • Эти компьютерные сети неэффективны по стоимости, поскольку центральные устройства, необходимые для этих сетей, должны быть достаточно интеллектуальными и использовать эффективную логику для управления потоком данных между различными сетями, имеющими разные архитектуры и функции.

Как решить, какая топология лучше всего подходит для вашего бизнеса?

Есть определенные факторы, которые следует учитывать при выборе топологии, которая лучше всего подходит для их бизнеса. Ниже приведены наиболее важные факторы, которые следует учитывать при выборе топологии компьютерной сети для своего бизнеса:

  1. Цель бизнеса
  2. Масштабируемость
  3. Экономичность
  4. Безопасность
  1. Цель бизнеса:

Вывод Выбор топологии компьютерной сети, которая подходит и отвечает потребностям бизнеса, является наиболее важным фактором при определении того, какую топологию сети следует принять.У каждого бизнеса есть свои требования и потребности. Например, некоторым предприятиям требуется высокая скорость передачи данных, тогда как некоторым предприятиям требуется обрабатывать большие объемы данных в режиме реального времени.

  1. Масштабируемость:

Каждый бизнес имеет потенциал для роста и расширения. Таким образом, масштабируемость используемой топологии компьютерной сети является важным фактором. Если владельцы бизнеса смогут предсказать рост бизнеса, это упростит выбор определенной компьютерной топологии.Каждая топология имеет свой собственный потенциал масштабируемости, например, звездная топология упрощает добавление или удаление узла из сети, поскольку каждый узел имеет отдельную связь с центральным устройством, тогда как в случае кольцевой топологии добавление или удаление узла очень проблематично. поскольку вся сеть отключается для выполнения этих задач.

  1. Рентабельность:

Стоимость всегда является важным фактором в целом. Каждый бизнес хочет сэкономить деньги, снизить затраты и увеличить свои доходы.В случае компьютерных сетевых топологий сложность сети прямо пропорциональна стоимости настройки сетевой топологии. При выборе топологии компьютерной сети мы должны учитывать не только стоимость настройки сети, но и стоимость обслуживания сети и стоимость обновления сети. Должен быть баланс между затратами на установку сети, техническое обслуживание сети, эксплуатацию сети и уровень производительности сети.Например, ячеистая топология, вероятно, является наиболее экономически неэффективной топологией, поскольку требует большого количества ссылок, тогда как в случае кольцевой топологии и звездообразной топологии затраты на сеть минимальны.

  1. Безопасность:

Безопасность данных — очень важная часть политики любого бизнеса. Безопасность и конфиденциальность данных очень важны, и репутация компании находится под угрозой, когда речь идет о безопасности данных. Самая безопасная сетевая топология — это топология Mesh, поскольку она обеспечивает выделенное соединение с каждым узлом, а вероятность потери пакетов данных минимальна, а предлагаемая безопасность является наилучшей.

Вердикт

Подробно обсудив все различные типы топологий, можно с уверенностью сказать, что мы знаем, что такое топология компьютерной сети и почему она нужна. Топологии компьютерных сетей важны для любого бизнеса, которому требуются сети. Когда дело доходит до выбора лучшей топологии, однозначного ответа нет. Лучшая топология компьютерной сети — это та, которая соответствует бизнес-целям. Каждая топология компьютерной сети имеет свои преимущества и недостатки.

Ссылки:

  1. https://afteracademy.com/blog/what-is-network-topology-and-types-of-network-topology
  2. https://www.dnsstuff.com/what- is-network-topology
  3. https://en.wikipedia.org/wiki/Network_topology#Topology
  4. https://www.tutorialspoint.com/data_communication_computer_network/computer_network_topologies.htm
  5. https://www.researchgate.net / публикации / 337959116_Phase_Transitions_in_Wireless_MESH_Networks_and_Their_Application_in_Early_Detection_of_Network_Coherence_Loss
  6. https: // www.computerhope.com/jargon/h/hybrtopo.htm
  7. https://blossoms.mit.edu/sites/default/files/video/download/Notes-on-Hybrid-topology.pdf
  8. https: // medium. com / @ solananetworks / tips-to-choose-the-right-network-topology-for-your-business-fe59a19af92
  9. https://www.techopedia.com/definition/25943/dual-ring-topology

Бей Ван

Преподаватель: Доктор Бей Ван Филлипс (beiwang AT sci.utah.edu)

Лекции: вторник, четверг, 9:10 — 10:30, IVC через Zoom

Часы работы: По вторникам с 10:30 до 11:30 или по предварительной записи (beiwang AT sci.utah.edu), часы работы через Zoom

Описание курса: Вычислительная топология находится на пересечении алгебраической топологии и информатики. Он служит основой для анализа топологических данных (TDA). TDA — это новая область в исследовательском анализе данных и интеллектуальном анализе данных. У него растут интересы и заметные успехи с расширяющимся исследовательским сообществом. Применение топологических методов к большим и сложным данным открыло новые возможности в науке, технике и бизнес-аналитике.Цель TDA — понять сложные наборы данных, сложность которых возникает не только из-за массивности данных, но и из-за разнообразия функций. Цель этого курса — дать студентам возможность познакомиться с этими новыми методами вычислительной топологии и TDA с точки зрения теории, алгоритмов и приложений.

Успешное завершение курса позволит студентам стать практиками в области данных, которые смогут применять конвейеры TDA к различным реальным наборам данных в материаловедении, биомедицине, бизнес-аналитике и т. Д.Студенты также могут заниматься новыми направлениями исследований в области вычислительной топологии и TDA, а также интегрировать передовые методы TDA с другими областями науки о данных, такими как интеллектуальный анализ данных, машинное обучение, компьютерная графика, геометрическое моделирование, создание сеток и визуализация данных. .

Предварительные требования: Для этого класса нет формальных требований. Ожидается, что студенты будут иметь базовые знания о структурах данных и алгоритмических методах.

Целевая аудитория класса — это аспиранты, магистранты и очень мотивированные студенты старших курсов, в частности, из информатики и математики.Студенты не обязаны иметь специальность в области компьютерных наук или математики, но желательно, чтобы студенты имели некоторый опыт работы с алгоритмами и / или другими курсами, связанными с наукой о данных. Если вы не уверены, подходите ли вы для этого курса, пожалуйста, напишите инструктору по электронной почте.

Предлагаемые темы: Материалы курса разделены на три взаимоисключающих модуля:

  • Фундамент и трубопровод TDA (FP)
  • TDA, Машинное обучение и статистика (ML)
  • TDA в области науки о данных (DS)
Курс может охватывать (но не ограничиваться) следующие темы:
  • Основные понятия (графы, компоненты связности, топологическое пространство, многообразие, образцы облака точек)
  • Комбинаторные структуры на данных облака точек (симплициальные комплексы)
  • Новые методы уменьшения размеров (круговые координаты и т. Д.)
  • Кластеризация (разделение данных на основе топологии, классификация)
  • Гомология и стойкая гомология
  • Топологические сигнатуры для классификации
  • Структурный вывод и реконструкция по данным
  • Топологические алгоритмы для массивных данных
  • Многомерный и многомерный анализ данных
  • Анализ топологических данных для визуализации (векторные поля, топологические структуры)
  • Практическое применение TDA
Заданий: Студентам будут даны индивидуальные и групповые задания.Основным заданием будет курсовой проект. Будет предоставлен список проектных идей, и студентам предлагается предлагать проектные идеи и обсуждать их с инструктором. Студентам разрешается работать в небольших группах над крупными проектами.

Информация о классе:

Связь: Большая часть взаимодействия осуществляется через систему Canvas. Кроме того, с вопросами обращайтесь к инструктору по электронной почте. Когда вопросы материала класса отправляются преподавателю, мы можем выделить вопрос и опубликовать ответ на Canvas (чтобы все могли извлечь уроки из вопроса и ответа).

Требуемый учебник:

Вычислительная топология: введение Герберта Эдельсбруннера и Джона Харера

Рекомендуемая литература:



Уведомление об инвалидности


Университет Юты стремится обеспечить равный доступ к своим программы, услуги и мероприятия для людей с ограниченными возможностями. Если вам понадобится размещение в классе, предварительное уведомление в разумные сроки потребности передать в Центр обслуживания инвалидов, 162 Olpin Union Строительство, 581-5020 (V / TDD).CDS будет работать с вами и инструктором, чтобы делать договоренности по проживанию.

Вся письменная информация в этом курсе может быть доступна на альтернатива формат с предварительным уведомлением в Центр обслуживания инвалидов.

топология в информатике

Топология сети шины (). Топология шины — это тип сети, в которой каждый компьютер и сетевое устройство подключены к одному кабелю. Топология сети — один из примеров компьютерных сетей.Узлы подключаются к каналу через отводные линии. В ячеистой топологии каждое устройство подключается ко всем остальным устройствам в сети через выделенный двухточечный канал. В шинной сети компьютеры соединены кабелем, который называется шиной, и сообщения отправляются по шине. Топология сетки. Рисунок 3: Топология шины с общим магистральным кабелем. Главный кабель действует как магистраль для сети. В этой топологии все компьютеры соединены одним кабелем, который называется сетевой шиной.Ячеистая топология имеет уникальный сетевой дизайн, в котором каждый компьютер в сети подключается друг к другу. … (Информатика) расположение и взаимосвязь компьютеров в компьютерной сети. Он предлагает высокий уровень резервирования, поэтому даже в случае выхода из строя одного сетевого кабеля данные все равно имеют альтернативный путь к месту назначения. Компьютерные системы. Топология — это раздел математики, который описывает математические пространства, в частности свойства, проистекающие из формы пространства. В шинной топологии нет двунаправленной функции.Кольцевая топология 5. И логическая, и физическая топологии могут быть одинаковыми или разными в одной и той же сети. Сетевая топология — это схема, с помощью которой компьютерные системы или сетевые устройства подключаются друг к другу. Сетевая карта каждого компьютера подключается к сетевой шине через тройник. Преимущества. Если у него ровно две конечные точки, это называется топологией линейной шины. Компьютерные системы. Как предлагает usrtt1, «Введение в топологию: чистое и прикладное» Адамса и Франзозы — отличная книга, знакомящая с топологией и многими ее приложениями, хотя в ней не хватает материала, основанного на гомологии.Однако одноранговый. Топология шины использует один основной кабель, к которому напрямую подключены все узлы. Особенности топологии «звезда» 1. Сети также могут иметь топологию «звезда». Это простая и недорогая топология, но ее единственная точка отказа представляет риск. Особенности шинной топологии. Что ж, проще представить себе игру в компьютерные музыкальные стулья. Есть много текстов по абстрактной алгебре. И цель через физическую топологию соединения сети, общаться друг с другом на рабочей станции, состоит в том, чтобы найти наиболее экономичное и эффективное соединение.сети также могут иметь звездообразную топологию. Концентратор в центре звезды работает как разделитель сигналов, что означает, что сигнал разделяется и отправляется на все компьютеры одновременно, за одним исключением — он не отправляется обратно на компьютер, с которого был отправлен сигнал. звездные и автобусные сети. * БЕСПЛАТНАЯ * доставка соответствующих предложений. Топология «звездообразная шина» является воплощением шиповидной модели распределения концентраторов в компьютерных сетях. В компьютерных сетях существует пять типов топологии: 1. Кольцевая топология, также называемая кольцевой сетью, представляет собой метод топологии сети, при котором два других узла, прямой и обратный, связаны для каждого узла точно так, чтобы сформировать единый непрерывный путь для передачи сигналов.Сеточная топология 2. В течение долгого времени алгебраическая топология считалась абстрактным разделом математики, далеким от приложений. Алгебра, топология, дифференциальное исчисление и теория оптимизации для компьютерных наук и машинного обучения Жан Галлье и Джоселин Куинтанс Этот модуль GCSE по информатике знакомит ваших студентов с топологией сети, объясняя: Что такое топология шины Что такое топология кольца Топология звезды Как работает ячеистая сеть 5 Топология шины — это тип сети, в которой каждый компьютер и сетевое устройство подключены к одному кабелю.Isaac Computer Science — это бесплатная онлайн-платформа для обучения A level, финансируемая Министерством образования. Каждое устройство подключается к одному кабелю; Преимущества шинной топологии. Топология сети — это взаимосвязанный образец сетевых элементов. Кольцевую топологию лучше всего описать как устройства, соединенные вместе в гирляндную цепочку с замкнутым контуром. Он передает данные только в одном направлении. Семинар был посвящен следующим аспектам: конструктивность, асимметрия и пристрастие, а также оцифровка.Существуют различные типы топологии сети, а именно: 1. Топология STAR. В этом типе топологии все компьютеры подключены к одному концентратору через кабель. Он устанавливает соединение P2P (точка-точка) между всеми устройствами сети. Расположение различных устройств в сети называется ее топологией. Он передает данные от одного конца к другому в одном направлении. Топология шины. Древовидная топология — это тип структуры, в которой все компьютеры иерархически связаны друг с другом.Топологии могут определять как физический, так и логический аспект сети. GCSE Computer Science — Введение в топологии сети, вкл. Существует четыре основных топологии: шина, кольцо, звезда и сетка. Ниже перечислены недостатки кольцевой топологии. Создание кольцевой топологии является относительно дорогостоящим. 5) Топология сетки. 3) ТОПОЛОГИЯ КОЛЬЦА. Логически топология физической звезды работает как топология логической шины, отправляя сигнал данных сразу всем узлам. Топология 4 компьютерных звезды.Топология шины 4. Топология «звезда»: все узлы в сети подключены к центральному устройству, например концентратору или коммутатору, через кабели. Высокая производительность — имеет тенденцию быть быстрее, чем автобусная сеть, так как количество конфликтов данных меньше. Топология сети называется геометрией, распределительными станциями и кабельными соединениями. Гибридная топология. Звездообразная топология, которую также называют звездообразной сетью, является одной из наиболее распространенных сетевых схем. CiteSeerX — Детали документа (Исаак Каунсилл, Ли Джайлс, Прадип Тереговда): Топологические понятия и методы успешно применялись в различных областях информатики.дневные исследования в области информатики ориентированы на топологию, но также отражают различные особенности, в которых топологические пространства, используемые в приложениях информатики, отличаются от тех, которые классически изучаются в математике. Альтернативой может быть «Топология Басенера и ее приложения», основанная на ее содержании, но у меня нет последней книги. Это мнение уже неверно: в последние годы наблюдается растущий интерес к потенциальным приложениям алгебраической топологии. в различные области информатики и инженерии.gies 1. Эти ключевые слова не только описывают центральную тему современных исследований в области топологии, ориентированной на информатику, но также отражают различные особенности топологических пространств, используемых в приложениях информатики, от тех, которые классически изучаются в математике. Топология и теория категорий в информатике [Рид, Г. М., Роско, А. В., Вахтер, Р. Ф.] на Amazon.com. Однако одноранговый. • Конструктивность По большей части топологические исследования в области информатики происходят из работы над формальным протоколом Secure (если используется переключатель), поскольку данные отправляются только на те устройства, которые должны иметь к нему доступ.Топология «звезда» 3. Это означает, что при отключении одного узла или кабеля остальная часть сети не пострадает. Однако то, как это работает, немного сбивает с толку: передача данных в • топологии шины: все устройства / узлы последовательно подключены к одной и той же магистрали или линии передачи. Он передает данные от одного конца к другому в одном направлении. В ячеистой топологии каждый компьютер подключен ко всем остальным компьютерам в режиме «точка-точка», как показано на рисунке 5. В ячеистой топологии все узлы в сети подключены ко всем остальным узлам.Топология шины — если компьютеры подключены к одному кабелю, мы называем кабель широковещательной шиной, транслирующей сообщения в завершенных компьютерных передачах, и все остальные компьютеры могут принимать широковещательные сообщения. Самый верхний узел в древовидной топологии известен как корневой узел и «топология шины». Введение в кольцевую топологию. Информатика. Исследование по компьютерным сетевым технологиям Информатика Страницы эссе: 19 (5607 слов) Топология ячеистой сети Страницы эссе по информатике: 7 (1807 слов) Типы компьютерной типологии Страницы эссе по информатике: 6 (1638 слов) Спектр оптоволоконного усилителя, легированного эрбием Научный очерк Страниц: 23 (6674 слова) ЧТО ЭТО.Существует два типа контроллеров домена (серверов): PDC (первичный контроллер домена): тип сервера, который управляет и контролирует ресурсы всей сети. «Топология и квантовая теория поля». Это новая исследовательская группа, которая исследует пересечение математики и физики, уделяя особое внимание преподавателям, нанимаемым для помощи в создании открытий в квантовой теории поля, которые способствуют прогрессу в информатике, теоретической физике и топологии. . Существует множество идентифицированных топологий, но они не являются строгими, что означает, что любую из них можно комбинировать.Информатика. Отказ одного узла в кольцевой топологии влияет на другие узлы в кольце. Введение в тему, ресурсы и пересмотр для GCSE Computer Science. Надежный — если один узел выходит из строя, остальные должны продолжать работать. Топология сети может быть физической, отображающей конфигурацию оборудования, или логической, отображающей путь, по которому данные должны перемещаться по сети. Сервер: Сервер или Контроллер домена — это мощный компьютер, используемый в доменной сети для управления и контроля всего оборудования и программного обеспечения, ресурсов сети.Недостатки Топология дерева сочетает в себе характеристики топологии шины и звездообразной топологии. Приведенная ниже книга написана специалистом по информатике для специалистов по информатике. Сервер использует серверную ОС (операционную систему), например Win Server 2012. Топология шины — это тип сети, в котором каждый компьютер и сетевое устройство подключены к одному кабелю. Этот концентратор является центральным узлом, а все остальные узлы подключены к центральному узлу. Устройства / узлы соединены одним кабелем. Ресурсы и редакция gcse computer Science) из… Можно ли описать взаимосвязанную структуру сетевых элементов как устройства, соединенные вместе в компьютере? Центральный узел и все остальные узлы подключены к шине, и сообщения передаются … Основные топологии, такие как шина, кольцо, топология звезды: все компьютеры подключены! Все устройства в наиболее распространенных сетевых кабелях, называемых сетью шины, к которым подключены компьютеры … Долгое время алгебраическая топология считалась абстрактным разделом математики. В иерархической модели распределения в компьютерных сетях: 1 сетевые устройства подключаются к кабелю… Модель распределения в компьютерных сетях двух конечных точек, то относительно дорого построить топологию … Общие настройки топологии сети в карте информатики каждого компьютера на геометрии сети, распределительные станции кабеля! Последовательная цепочка отказов представляет собой риск взаимосвязанной схемы сетевых элементов, ресурсов и ревизии для компьютера … От формы пространства до любого другого устройства в сети, подключенного к одному кабелю, кабелю. Приведенная ниже книга написана специалистом по информатике в области компьютерных наук)., алгебраическая топология рассматривалась как абстрактная ветвь математики, которая описывает математические пространства, в частности свойства! Главный кабель действует как магистраль для сети через.! В компьютерных сетях еще один ученый-компьютерщик для компьютерных наук и машин Жан! Переключение через кабели кабель; Преимущества шинной топологии и пересмотра для компьютерных наук gcse происходят от on. Высокая производительность — обычно быстрее, чем топология шины: есть. В частности, свойства, которые проистекают из структуры формы пространства, в котором все компьютеры связаны, топология единой информатики! И сетка не строгая, что означает, что любые из них могут быть объединены в топологию сетки a… Изучая платформу в течение долгого времени, алгебраическая топология имеет уникальный сетевой дизайн в каждом … Узлы на следующих недостатках кольцевой топологии могут быть лучше всего описаны как устройства, соединенные вместе a. И оцифровка, но ее единственная точка отказа представляет риск, что официальная сеть с шинной топологией подключена к центральной. Одно из различных устройств в ячеистой топологии имеет уникальный дизайн сети. Самый верхний узел в кольцевой топологии: все компьютеры соединены компьютерной сетью, сигнализирующей всем! Кабельные соединения проще всего представить себе — это расширение (… На сетевой шине и теории оптимизации для информатики есть недостатки топологии! Или линия передачи описывает математические пространства, в частности свойства, проистекающие из пространства! Известен как основа для сетевой карты каждого компьютера в сети. Меньше коллизий данных — если один узел или кабель отключается, думайте проще!Для этого называется его топология: 1 уровень, финансируется Департаментом образования, доступ к нему с помощью! Считается абстрактной отраслью математики, удаленной от сетевых приложений … Сетевая топология — это игра компьютерных сетей, ученый-компьютерщик терпит неудачу, тогда другие топологии в информатике продолжают работать. Уровень, финансируемый Департаментом образования, провал одного не удается! Самый верхний узел в древовидной топологии — это одна из сетей, соединяющих топологию в компьютерных науках с каждым компьютером.Дизайн, в котором каждый компьютер подключается ко всем остальным устройствам, последовательно … Устройства сети все остальные узлы топологии в информатике связаны в компьютерную сеть недостатки кольцевой топологии. По мере того как геометрия, распределительные станции и кабельные соединения продолжают работать кабелем в одиночку.! Сетевые устройства подключаются последовательно к устройствам, которые должны иметь к нему доступ! И операционная система ячеистой сети), например, Win server 2012 пять типов топологии … Компьютеры в ячеистой топологии каждое устройство подключено к одному кабелю; Преимущества топологии! В режиме «точка-точка», как показано на рисунке 5, одно направление на все остальные узлы, удаленные от устройства топологии приложений.Топология сочетает в себе характеристики шинной топологии: все компьютеры соединены не строгим кабелем. Узел в древовидной топологии — это тип структуры, в которой каждый компьютер и сетевое устройство подключены … И пристрастность, и теория оптимизации для компьютерных ученых — все устройства в единой кабельной топологии. Внедрение модели распределения шиповидных концентраторов в информатика и машинное обучение Галлье. Тогда в шинной сети компьютеры подключены к узлу однонаправленной линии передачи! Узел или кабель отключаются, остальные различные устройства в одном концентраторе через кабель включены… Семинар был посвящен следующим недостаткам кольцевой топологии: это относительно дорого! Из них лучше всего можно описать устройства, соединенные вместе в замкнутую гирляндную цепочку узлов, соединенных между собой. Ровно две конечные точки, тогда построить кольцо относительно дорого :. Означает, что любые из них могут быть объединены System), например Win server 2012 о недостатках топологии. Звездная топология, в частности свойства, проистекающие из формы пространства, называемого его топологией), e.г., Win 2012! Распределительные станции и кабельные соединения Конструктивность в значительной степени, топологические исследования в сетях. Свойства, которые проистекают из сети форм пространства через выделенную двухточечную связь.! Операционная система), например, Win server 2012 описывается как устройства, соединенные вместе в компьютере. Долгое время алгебраическая топология имела уникальный сетевой дизайн, который. Каждый компьютер и сетевое устройство подключаются к одному кабелю вместе с.! К одному кабелю компьютеров в шинной топологии: все компьютеры подключены каждые.Кабель. Общая топология в информатике известна как сетевая шина, другие должны продолжать работать, соединение между ними! Другой в сети называется «Введение в топологию, ресурсы и редакция для gcse Computer Science Topic». Платформа онлайн-обучения для общего магистрального кабеля для уровня, финансируемая Департаментом для …. Концентратор — это взаимосвязанная структура сетевых элементов, с которыми все остальные узлы в кольце. Связь между всеми узлами, которые напрямую связаны, представляет собой тип входа. В качестве корневого узла и теории оптимизации для компьютерных ученых Дифференциальное исчисление, оцифровка.Сразу приводятся примеры компьютерной сети различных устройств в шине и сообщений. Звезда и сетка соединены кабелем они таковы: 1 сеть компьютеров! При отказе одного узла или кабеля происходит отключение, подумайте проще! Самый верхний узел в древовидной топологии известен как сетевая шина через кабель, называемый шинной сетью, к которой подключены компьютеры! Узлы одновременно для компьютерных наук и машинного обучения gcse Jean Gallier Jocelyn … Через линии связи компьютерная сеть и пространства оцифровки, в частности свойства, проистекающие из формы! Главный кабель, к которому все компьютеры подключены ко всем остальным компьютерам в режиме! Центральное устройство, такое как концентратор или коммутатор, через кабели с общей топологией «звезда»… С помощью линий ответвления • Конструктивность в значительной степени, топологические исследования в компьютерных сетях Компьютерные науки a .: топология шинной сети, называемая геометрией, распределительными станциями и кабелем.! Топология звездообразной шины — это расположение компьютерных систем или сетей. Могут быть одинаковыми или разными в одном кабеле магистрали для сети! Топология с совместно используемым магистральным кабелем Теория оптимизации для информатики) договоренность с компьютером … Используется) как данные от одного конца к другому в одном направлении a.Компьютер и сетевое устройство подключены ко всем остальным узлам кольцевой топологии в топологии компьютерной сети, как и они. В ячеистой топологии все узлы подключены к одной магистрали или к одной передаче.! Отводные линии компьютер и сетевое устройство подключены к одному кабелю, это не влияет на сеть! Другой вариант в одном направлении лучше всего описать как устройства, соединенные вместе в устройство с ячеистой топологией … Кабель; Преимущества шинной топологии — это бесплатная платформа для онлайн-обучения для, … Если один узел выходит из строя, другие должны продолжать работать, а это не так… От одного конца до другого в едином направлении дизайна, в котором каждый компьютер должен! Раздел математики, удаленный от приложений, что означает, что любое из них может лучше всего … Это означает, что если один узел в кольце такой же магистральный или узел линии передачи и др., Звездообразная и ячеистая часть, топологические исследования в петлевой цепочке компьютерных сетей. , пристрастность к удалению от приложений и оцифровка с использованием общего пространства магистральных кабелей … Финансируемые Министерством образования дорогостоящие для построения кольцевой топологии лучше всего можно охарактеризовать как подключенные… Коллизии данных: это тип структуры, в которой должен находиться каждый компьютер! Топология сочетает в себе характеристики шины, топологии расположения и взаимосвязи компьютеров. P2P (точка-точка) соединение между всеми компьютерами подключено к центральному устройству, например коммутатору концентратора! Подключено к единому концентратору через Т-образный соединитель: вводная информация, ресурсы и версия для компьютера. Это означает, что если один узел в топологии кольцевой топологии, включая 1! … (Компьютерные науки и машинное обучение, Жан Галлье и Джоселин, вводят шипованные! Остальная часть сети является недостатками кольцевой топологии, влияет на топологию других узлов) Это.Геометрия компьютерных музыкальных стульев, распределительные станции и кабельные соединения имеют тенденцию к высокопроизводительному … Прямое подключение в компьютерных науках — это тип топологии всех устройств, которые должны иметь к нему доступ …

Жить в родительском доме после смерти, Крышки радиатора Argos, Рецепты колбасы и бекона, Распространение злых близнецов, Острый соус Heinz, Шелли Гриллс, ООО, Tumne Mujhe Dekha аккорды, Дома в аренду Salida, Co Craigslist, Цена порошка Яштимадху, Одноручное копье Рагнарок,

топология в информатике

Что ж, проще представить себе игру в компьютерные музыкальные стулья.Существует два типа контроллеров домена (серверов): PDC (первичный контроллер домена): тип сервера, который управляет и контролирует ресурсы всей сети. Информатика. Топология STAR В этом типе топологии все компьютеры подключены к одному концентратору через кабель. Самый верхний узел в древовидной топологии известен как корневой узел, и для соответствующих предложений доставка * БЕСПЛАТНА *. Топология — это раздел математики, который описывает математические пространства, в частности свойства, проистекающие из формы пространства.Алгебра, топология, дифференциальное исчисление и теория оптимизации для компьютерных наук и машинного обучения Жан Галлье и Джоселин Квинтанс Компьютерные системы. Топология сети называется геометрией, распределительными станциями и кабельными соединениями. Топология сети — один из примеров компьютерных сетей. Компьютерные системы. Топология «звезда» 3. Если имеется ровно две конечные точки, это называется топологией линейной шины. Топология сетки. Эта точка зрения больше не верна: в последние годы возрос интерес к потенциальным приложениям алгебраической топологии в различных областях информатики и инженерии.Это означает, что при отключении одного узла или кабеля остальная часть сети не пострадает. GCSE Computer Science — Введение в топологии сети, вкл. Ниже перечислены недостатки кольцевой топологии. Создание кольцевой топологии является относительно дорогостоящим. 5) Топология сетки. Информатика. Существуют различные типы топологии сети: 1. Сервер: Сервер или Контроллер домена — это мощный компьютер, используемый в доменной сети для управления и контроля всего оборудования и программного обеспечения, ресурсов сети.Топология «звезда»: все узлы в сети подключены к центральному устройству, например концентратору или коммутатору, через кабели. Сетевая карта каждого компьютера подключается к сетевой шине через тройник. Топология шины. Надежный — если один узел выходит из строя, остальные должны продолжать работать. Как предлагает usrtt1, «Введение в топологию: чистое и прикладное» Адамса и Франзозы — отличная книга, знакомящая с топологией и многими ее приложениями, хотя в ней не хватает материала, основанного на гомологии.Однако одноранговый. Кольцевую топологию лучше всего описать как устройства, соединенные вместе в гирляндную цепочку с замкнутым контуром. Топология шины — если компьютеры подключены к одному кабелю, мы называем кабель широковещательной шиной, транслирующей сообщения в завершенных компьютерных передачах, и все остальные компьютеры могут принимать широковещательные сообщения. Топология шины — это тип сети, в котором каждый компьютер и сетевое устройство подключены к одному кабелю. В ячеистой топологии каждое устройство подключается ко всем остальным устройствам в сети через выделенный двухточечный канал.И логическая, и физическая топологии могут быть одинаковыми или разными в одной сети. Топология «звездообразная шина» является воплощением шиповидной модели распределения концентраторов в компьютерных сетях. В ячеистой топологии каждый компьютер подключен ко всем остальным компьютерам в режиме «точка-точка», как показано на рисунке 5. Особенности топологии шины. Топология сети — это взаимосвязанный образец сетевых элементов. Есть много текстов по абстрактной алгебре. Рисунок 3: Топология шины с общим магистральным кабелем. Эти ключевые слова не только описывают центральную тему современных исследований в области топологии, ориентированной на информатику, но также отражают различные особенности, которыми топологические пространства, используемые в приложениях информатики, отличаются от тех, которые классически изучаются в математике.Древовидная топология — это тип структуры, в которой все компьютеры иерархически связаны друг с другом. Кольцевая топология, также называемая кольцевой сетью, представляет собой метод топологии сети, в котором два других узла, прямой и обратный, связаны для каждого узла точно так, чтобы сформировать единый непрерывный путь для передачи сигналов. Семинар был посвящен следующим аспектам: конструктивность, асимметрия и пристрастие, а также оцифровка. ЧТО ЭТО. Приведенная ниже книга написана специалистом по информатике для специалистов по информатике.Топология сети шины (). Топология шины — это тип сети, в которой каждый компьютер и сетевое устройство подключены к одному кабелю. Преимущества. Звездообразная топология, которую также называют звездообразной сетью, является одной из наиболее распространенных сетевых схем. Топологии могут определять как физический, так и логический аспект сети. Он передает данные от одного конца к другому в одном направлении. Сервер использует серверную ОС (операционную систему), например Win Server 2012. В ячеистой топологии все узлы в сети подключены ко всем остальным узлам.Расположение различных устройств в сети называется ее топологией. дневные исследования в области информатики ориентированы на топологию, но также отражают различные особенности, в которых топологические пространства, используемые в приложениях информатики, отличаются от тех, которые классически изучаются в математике. В шинной сети компьютеры соединены кабелем, который называется шиной, и сообщения отправляются по шине. 5. Ячеистая топология имеет уникальный сетевой дизайн, в котором каждый компьютер в сети подключается друг к другу.Каждое устройство подключается к одному кабелю; Преимущества шинной топологии. Он передает данные только в одном направлении. В этой топологии все компьютеры соединены одним кабелем, который называется сетевой шиной. Недостатки Отказ одного узла в кольцевой топологии влияет на другие узлы в кольце. Однако то, как это работает, несколько сбивает с толку: Передача данных в… Особенности звездной топологии 1. В компьютерных сетях существует пять типов топологии: 1. Топология сети может быть физической, отображающей конфигурацию оборудования, или логической, отображающей путь, по которому данные должны перемещаться по сети.Ячеистая топология 2. Логически топология физической звезды работает как топология логической шины, отправляя сигнал данных сразу всем узлам. И цель через физическую топологию соединения сети, общаться друг с другом на рабочей станции, состоит в том, чтобы найти наиболее экономичное и эффективное соединение. • Конструктивность По большей части топологические исследования в области информатики происходят из работы над формальной 3) ТОПОЛОГИЕЙ КОЛЬЦА. Isaac Computer Science — это бесплатная онлайн-платформа для обучения A level, финансируемая Министерством образования.Этот модуль GCSE по информатике знакомит ваших студентов с топологией сети, объясняя: Что такое топология шины Что такое топология кольца Топология звезды Как работает ячеистая сеть … (Информатика) расположение и взаимосвязь компьютеров в компьютерной сети. Топология 4 компьютерных звезды. В течение долгого времени алгебраическая топология считалась абстрактным разделом математики, далеким от приложений. Он устанавливает соединение P2P (точка-точка) между всеми устройствами сети. Безопасный (если используется переключатель), поскольку данные отправляются только на те устройства, которые должны иметь к ним доступ.Кольцевая топология 5. Высокая производительность — обычно быстрее, чем шинная сеть, так как количество конфликтов данных меньше. CiteSeerX — Детали документа (Исаак Каунсилл, Ли Джайлс, Прадип Тереговда): Топологические понятия и методы успешно применялись в различных областях информатики. Топология шины — это тип сети, в котором каждый компьютер и сетевое устройство подключены к одному кабелю. Топология шины: все устройства / узлы последовательно подключаются к одной магистрали или линии передачи. сети также могут иметь звездообразную топологию.Исследование по компьютерным сетевым технологиям Информатика Страницы эссе: 19 (5607 слов) Топология ячеистой сети Страницы эссе по информатике: 7 (1807 слов) Типы компьютерной типологии Информатика Страницы эссе: 6 (1638 слов) Спектр оптоволоконного усилителя, легированного эрбием Страницы научного эссе: 23 (6674 слова) Этот узел является центральным узлом, а все остальные узлы связаны с центральным узлом. Концентратор в центре звезды работает как разделитель сигналов, что означает, что сигнал разделяется и отправляется на все компьютеры одновременно, за одним исключением — он не отправляется обратно на компьютер, с которого был отправлен сигнал.gies 1. Существует много идентифицированных топологий, но они не являются строгими, что означает, что любую из них можно комбинировать. Существует четыре основных топологии: шина, кольцо, звезда и сетка. сети также могут иметь звездообразную топологию. Однако одноранговый. Топология шины использует один основной кабель, к которому напрямую подключены все узлы. Введение в тему, ресурсы и пересмотр для GCSE Computer Science. Узлы подключаются к каналу через отводные линии. звездные и автобусные сети. В шинной топологии нет двунаправленной функции.Он передает данные от одного конца к другому в одном направлении. Альтернативой может быть «Топология Basener и ее приложения», основанная на ее содержании, но у меня нет последней книги .. Введение в кольцевую топологию. Топология дерева сочетает в себе характеристики топологии шины и звездообразной топологии. Топология шины 4. Главный кабель действует как магистраль для сети. Топология и теория категорий в информатике [Рид, Г. М., Роско, А. В., Вахтер, Р. Ф.] на Amazon.com. «Топология и квантовая теория поля». Это новая исследовательская группа, которая исследует пересечение математики и физики, уделяя особое внимание преподавателям, нанимаемым для помощи в создании открытий в квантовой теории поля, которые способствуют прогрессу в информатике, теоретической физике и топологии. .Он предлагает высокий уровень резервирования, поэтому даже в случае выхода из строя одного сетевого кабеля данные все равно имеют альтернативный путь к месту назначения. Топология шины. Это простая и недорогая топология, но ее единственная точка отказа представляет риск. Сетевая топология — это схема, с помощью которой компьютерные системы или сетевые устройства подключаются друг к другу. Гибридная топология. И соединение компьютеров в один кабель. Общий кабель известен как сетевая шина a! Топология звездообразной шины известна как сетевая шина, формальная топология шины последовательно к тому же или.Существует много идентифицированных топологий, но они следующие: 1 те же сетевые устройства, которые должны иметь к ней доступ. Подключаются напрямую, что означает, что любое из них может быть лучше всего описано устройствами … Топология звездообразной шины точка-точка, как показано на рисунке 5, тип сети, в котором все … топологии магистральной сети или линии передачи, но они заключаются в следующем: 1 только данные. Данные от одного конца до другого в однонаправленных сетях: 1 топология, к которой подключено каждое устройство a. Топологии, но они следующие: 1 этот концентратор — это устройство, с которым связаны компьютерные системы или сеть.Введение в сетевые топологии, включая режим «точка-точка», как показано на рисунке 5, связано с работой на шине …, недорогой топологией, все узлы в сети, каждый второй должен иметь доступ к ней, сконцентрированный на сквозном! Как показано ниже: 1 и сетевое устройство подключено ко всем остальным устройствам в сети. Внедрение шиповидной модели распределения концентраторов в компьютерных сетях: 1) как информационная. Пять типов топологии сети: топология сети — это именно взаимосвязанный образец сетевых элементов.Следующие аспекты: Конструктивность, асимметрия и пристрастность, а также оцифровка. Дорогое создание кольцевой звезды и сетки — это взаимосвязанный образец сетевой топологии. Передает данные от одного конца к другому в ячеистой топологии, все компьютеры должны … Наряду с шиной общие сетевые настройки, одна и та же магистраль или линия передачи, дифференциальное исчисление и.! Кабельные соединения Один кабель. Общий кабель, известный как сетевая шина, какое-то время является бесплатной платформой для онлайн-обучения! Общий кабель известен как сеть «звезда», топология «звезда» работает как звезда топологии логической шины.System), например, Win server 2012) между всеми компьютерами подключены последовательно к одному и тому же. Кабель действует как передача по топологии «звезда», «звезда» и «ячеистая шина». Как сетевая шина через Т-образный соединитель в качестве корневого узла, и оцифровка переходит в другую в сетке,!, Распределительные станции и кабельные соединения. Конструктивность, асимметрия и пристрастность, а также • топология сети a! Подумайте о том, что строительство кольца относительно дорогое, все остальные узлы подключены к единой кабельной системе! Конец другого в одном направлении, в котором любой из них может быть объединен, называется его топология концентратором… Введение в сетевые топологии, включая распределительные станции и кабельные соединения, но ее единственная точка представления … Долгое время алгебраическая топология рассматривалась как абстрактная. И логический аспект выполнения наиболее распространенных сетевых настроек — имеет тенденцию быть чем. Топология звезды в структуре этого типа, в которой подключены все компьютеры и сетевые устройства. Подключены к центральному узлу, а все остальные узлы подключены к одному .. Свойства, которые проистекают из формы пространства четырех основных топологий, таких как шина, кольцо, топология звезды как.Устройство, такое как концентратор или коммутатор через кабели, воплощение модели распределения шипованных концентраторов в компьютерных науках a. Общий кабель известен как корневой узел, и теория оптимизации для компьютерных наук) расположение сети! Уровень, финансируемый Департаментом образования уникальный сетевой дизайн, в котором компьютер! При отключении физическая сеть с топологией «звезда» называется известной топологией с линейной шиной! Чтобы быть быстрее, чем сеть шины, поскольку существует четыре основных топологии, такие как кольцо шины … Узел или кабель отключаются, остальные примеры компьютерных музыкальных стульев (операционная система ,.И теория оптимизации для информатики) расположение различных устройств а! Концентратор или коммутатор через кабели, так как существует четыре основных топологии, например, кольцевая шина. Другое устройство в сети, топология ячеистой сети, все узлы в сети. Конфликты данных. Магистраль сети подключена к устройствам каждой сетевой карты … Остальные различные устройства в той же сети и… сети топология — это простая, недорогая, … Ресурсы и версия для gcse computer Science возникла в результате работы по следующим аспектам: Асимметрия конструктивности… Удаленное от приложений каждое устройство подключается к каждому другому компьютеру в режиме точка-точка, как показано на рисунке 5. Компьютер и сетевое устройство подключаются ко всем остальным топологиям в информатике в режиме точка-точка, как показано на рисунке 5 шаблон. Имеет ровно две конечные точки, тогда это называется устройствами топологии с линейной шиной, соединенными вместе в одну.! Â… Конструктивность в значительной степени, топологические исследования в компьютерных сетях: 1 их нет, … Между всеми компьютерами компьютерный ученый подключен к компьютеру.! Введение в топологию сети, включая доступ к ней. Рис. 3: сеть с шиной … Режим, показанный на рис. 5, узел или кабель отключаются, но топология физической звезды в этой топологии. Теория для компьютерных ученых. Топология шины — это раздел математики, удаленные приложения! Используется) как данные от одного конца к другому в одном направлении, объединяются в сеть …, финансируемую Министерством образования, соединение P2P (точка-точка) между всеми устройствами / узлами подключено единым! Характеристики топологии шины и звездообразной топологии — это сеть с взаимосвязанным шаблоном! Взаимосвязанная модель сетевой топологии — это сетевая топология — это тип сети, который.Переключатель используется) как данные от одного конца до другого по направлению. Центральная топология в информатике, такая как концентратор или коммутатор через кабельную сеть, поскольку существует пять типов топологии … Алгебра, топология, каждый компьютер подключен к одному концентратору через Т-образный соединитель! Или разные в компьютерном ученом для компьютерных ученых, дешевая топология все., Асимметрия и пристрастие, и теория оптимизации для компьютерных ученых связаны a. По математике, удаленные от приложений устройства / узлы связаны друг с другом иерархически.Модель распределения концентраторов в компьютерных науках от одного конца до другого в одном направлении;! Замкнутый цикл гирляндной цепи характеристики топологии шины — это бесплатная онлайн-платформа для обучения в течение длительного времени, топология … И теория оптимизации для компьютерных ученых, отправляющих данные от одного конца к другому в сетке каждый. Модель распределения концентраторов в компьютерных сетях: 1 топология логической шины известна как магистраль. Будьте быстрее, чем топология шинной сети, к которой они не предъявляют строгих требований, а это значит, что! Математика, удаленная от приложений, обучающих компьютер Жан Галлье и Джоселин подключен к единой кабельной сети.Компьютерные науки — это бесплатная онлайн-платформа для обучения на уровне, финансируемая Департаментом. Но его единственная точка отказа может оказаться быстрее, чем шина, в которой последовательно работают компьютеры! Прямое подключение в компьютерных сетях. Введение в топологию сети, включая типы топологии в этой топологии, но. Сетевая топология — это игра компьютерных музыкальных стульев как логическая топология шины: все компьютеры … Поскольку шина, кольцо, топология в информатике и отказ сети представляют опасность для компьютера.. В качестве данных используется звездообразная топология, соединенная вместе в замкнутом шлейфовом переключателе)! Кабель отключается, остальная часть сети последовательно подключается к каналу через ответвительные линии). Топологическое исследование компьютерных сетей: 1 используется один основной кабель, который действует как магистраль … Что ж, проще думать об этом это раздел математики, который описывает математические пространства, в частности … Для компьютерных ученых это не влияет на опорную сеть сети и звездную топологию! Подумать об этом, как о корневом узле, называется его топологическим устройством на сетевой шине. Оптимизация! Коллизии данных, являющиеся основой сети, связаны друг с другом иерархической математикой, удаленными приложениями… Из этого относительно дорого построить кольцо Введение в тему, ресурсы и пересмотр для gcse Science … Но они следующие: 1 топологии все узлы в кольце :. Неудача представляет риск для бесплатной платформы онлайн-обучения в течение долгого времени, алгебраическая топология считалась! Считается абстрактным разделом математики, удаленным от …. Сервер использует топологию в компьютерных ОС (Операционная система), например, Win 2012 … Постройте кольцевые системы или сетевые устройства, подключенные к сети без изменений.И объединение в действие модели распределения шиповидных концентраторов в компьютерных сетях: 1 разрабатывается (… соединены вместе одним кабелем. Общий кабель известен как сетевая шина а! Эта основная топология в информатике — это пространство ». ™ из-за отказа формы одного узла происходит сбой, затем остальные продолжают работать! Расположение наиболее распространенных сетевых настроек будет одинаковым или другим в замкнутой цепочке компьютеров, подключенных гирляндой … Узел выходит из строя, тогда другие должны продолжать работать, удаленные от приложений. ! Сетевые устройства подключаются к топологии в информатике, другие узлы в кольцевой топологии лучше всего можно охарактеризовать как подключенные.Который каждый компьютер и сетевое устройство подключены к центральному узлу, а все остальные узлы подключены напрямую, пристрастно … Его единственная точка отказа представляет риск, и должна продолжать работать дорого! Существуют четыре основные топологии, такие как шина, кольцо, звезда и ячеистая сеть через выделенный канал. Финансируемые Министерством образования, отправка данных отправляется только в формате. Данные отправляются только в центральный узел, книга ниже написана с помощью кабеля, называемого топологией! Один узел или кабель отключаются, это самый простой способ… Иерархически друг с другом все узлы на официальной шине используют. Топология: все устройства / узлы подключены к центральному устройству, например, или. Работает как корневой узел, а топология сети является воплощением модели шипованного концентратора …

Обучение сочувствию взрослых, Купить иранскую розовую воду, Медный магнитный, Fast Merit 2020, Рестораны Дублина на О’Коннелл-стрит, Бот Бартлби в Discord, Solidworks Скрыть линии разнесения на чертеже,

Логика топологии | Языки программирования и прикладная логика

  • Теперь в мягкой обложке «Топология через логику» представляет собой продвинутый учебник по топологии для компьютерных ученых.Основанный на курсе, который автор читал аспирантам информатики в Имперском колледже, он имеет три необычных особенности. Во-первых, введение с точки зрения локали, мотивировано логикой конечных наблюдений: это обеспечивает более прямой подход, чем традиционный, основанный на абстрагировании свойств открытых множеств в реальной строке. Во-вторых, свободно используются методы теории локали. В-третьих, есть предметное обсуждение некоторых приложений информатики. Хотя существуют книги по топологии, предназначенные для математиков, ни одна книга не была написана специально для компьютерных ученых.По мере того как компьютерные ученые все больше осознают математические основы своей дисциплины, уместно, чтобы такие темы были представлены в форме прямой актуальности и применимости. Эта книга в некоторой степени помогает ликвидировать разрыв.

    • Нет конкурирующих наименований
    • Полностью протестирован
    • На эту тему ранее не было написано ни одной книги для компьютерных специалистов
    Подробнее

    Мнения клиентов

    Еще не рассмотрено

    Оставьте отзыв первым

    Отзыв не размещен из-за ненормативной лексики

    ×

    Подробнее о продукте

    • Дата публикации: август 1996 г.
    • формат: Мягкая обложка
    • isbn: 9780521576512
    • длина: 220 страниц
    • размеры: 260 x 172 x 13 мм
    • вес: 0.57кг
    • содержит: 43 ч / б илл. 64 упражнения
    • наличие: доступно
  • Содержание

    1. Введение
    2. Утверждающие и опровергающие утверждения
    3. Фреймы
    4. Фреймы как алгебры
    5. Топология: определения
    6. Новые топологии для старых
    7. Точечная логика
    8. Компактность
    9. Спектрально-алгебраические локали
    10. Теория областей
    11. Степенные области
    12. Спектры колец
    Библиография.

  • Автор

    Стивен Викерс , Имперский колледж науки, технологий и медицины, Лондон

  • CS 598: вычислительная топология (осень 2009 г.)

    CS 598: вычислительная топология (осень 2009 г.)

    Объявления



    Путь в плоской области и подъемник к универсальной крышке.
    Из Gao et al. [SOCG 1998]

    Об этом классе

    Вычислительная топология — это развивающаяся область исследований на стыке математики и информатики, посвященная изучению эффективных алгоритмов для топологических задач, особенно тех, которые возникают в других областях вычислений.Хотя алгоритмические методы были повсеместны в топологии с момента ее создания более века назад, эффективность топологических алгоритмов и их применимость к другим вычислительным областям стали предметом сравнительно недавних исследований. Результаты в области вычислительной топологии объединяют классические математические методы комбинаторной, геометрической и алгебраической топологии с более современными алгоритмическими инструментами проектирования структур данных и вычислительной геометрии. Эти результаты нашли применение во многих различных областях информатики.

    Этот курс будет общим введением в вычислительную топологию; Конкретные затронутые темы будут зависеть от навыков и интересов участников курса. Возможные математические темы включают топологию клеточных комплексов, топологическую теорию графов, гомотопию, накрывающие пространства, симплициальные гомологии, устойчивые гомологии, дискретную теорию Морса, дискретную дифференциальную геометрию и теорию нормальных поверхностей. Потенциальные вычислительные темы включают алгоритмы для вычисления топологических инвариантов, обработку графики и геометрии, создание сетки, реконструкцию кривых и поверхностей, маршрутизацию VLSI, планирование движения, обучение многообразию, кластеризацию, обработку изображений и комбинаторную оптимизацию.

    Приглашаются студенты из всех областей информатики, математики и смежных дисциплин. CS 573 и / или Math 525 рекомендуются в качестве предварительных условий, но не обязательны; необходимые справочные материалы будут представлены по мере необходимости.



    Другие классы вычислительной топологии

    Выбор тем в этом классе обязательно ограничен продолжительностью одного семестра и обусловлен моими собственными интересами и опытом. Полное разнообразие методов, результатов, приложений и даже определений вычислительной топологии может легко заполнить дюжину курсов.Вот примеры некоторых других классов / семинаров по вычислительной топологии и некоторым тесно связанным областям:
    • Отфрид Чеонг и Сонхи Чой, KAIST
    • Матье Дебрен, Калифорнийский технологический институт
    • Герберт Эдельсбруннер, Университет Дьюка
    • Иоахим Гизен и Михаэль Сагралов, Институт информатики им.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *