Алгоритм - Учебный центр

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

Статьи по сетям

Стр. 18 из 40      1<< 15 16 17 18 19 20 21>> 40

Структурная организация операционных систем (ОС).

Статья добавлена: 22.06.2018 Категория: Статьи по сетям

Структурная организация операционных систем (ОС). Любая сложная система должна иметь понятную и рациональную структуру, то есть разделяться на части - модули, имеющие вполне законченное функциональное назначение с четко оговоренными правилами взаимодействия. Ясное понимание роли каждого отдельного модуля существенно упрощает работу по модификации и развитию системы. Напротив, сложную систему без хорошей структуры чаще проще разработать заново, чем модернизировать. Функциональная сложность операционной системы неизбежно приводит к сложности ее архитектуры, под которой понимают структурную организацию ОС на основе различных программных модулей. Обычно в состав ОС входят исполняемые и объектные модули стандартных для данной ОС форматов, библиотеки разных типов, модули исходного текста программ, программные модули специального формата (например, загрузчик ОС, драйверы ввода-вывода), конфигурационные файлы, файлы документации, модули справочной системы и т. д. Большинство современных операционных систем представляют собой хорошо структурированные модульные системы, способные к развитию, расширению и переносу на новые платформы. Какой-либо единой архитектуры ОС не существует, но существуют универсальные подходы к структурированию ОС. Наиболее общим подходом к структуризации операционной системы является разделение всех ее модулей на две группы: - ядро (т. е. модули, выполняющие основные функции ОС); - модули, выполняющие вспомогательные функции ОС. Модули ядра выполняют такие базовые функции ОС, как управление процессами, памятью, устройствами ввода-вывода и т. п. Ядро составляет сердцевину операционной системы, без него ОС является полностью неработоспособной и не сможет выполнить ни одну из своих функций.

Проблемы безопасности систем хранения данных.

Статья добавлена: 21.06.2018 Категория: Статьи по сетям

Проблемы безопасности систем хранения данных. Вопросы безопасности инфраструктур хранения данных в вычислительных системах уже достаточно давно ставятся на одно из первых мест на всех этапах работы ИТ-служб предприятий и организаций. Важной проблемой является и обеспечение безопасности в системах хранения данных. Возможность взлома инфраструктуры хранения данных делает критически важную информацию крайне уязвимой. Следует учесть, что развитие систем хранения в большой степени заключается в переводе основной части информации в цифровой вид и переносе ее в централизованные хранилища, но при этом и риск несанкционированного доступа к хранимым данным значительно повышается. Устройства хранения данных являются новым слабым звеном системы сетевой безопасности. Высокая степень консолидации оборачивается опасностью несанкционированного доступа по открытым каналам, так как все узлы находятся в единой сети. Взлом одного или нескольких узлов в корпоративной сети хранения данных может привести к катастрофическим последствиям для бизнеса. Если вы каждые пять месяцев сталкиваетесь с пропажей значительных объемов данных, то можете быть уверены: у вас периодически случаются и более мелкие кражи информации, которые остаются необнаруженными. Сетевые специалисты стараются взять реванш, но, признавая важность защиты хранящихся данных (в рамках более общего процесса обеспечения информационной безопасности предприятия), они не могут прийти к согласию насчет того, как это следует делать. Ясно одно: ущерб от потери данных и повреждения систем их хранения (помимо нанесения урона имиджу компании) может быть очень велик, поэтому для большинства фирм крайне важно иметь план мероприятий, которые помогли бы избежать подобных происшествий. Пропажа конфиденциальной информации чревата подачей исков против компании и ее закрытием. К счастью, большинство специалистов понимают это. В ходе опроса специалистов заинтересованных организаций около 70% из числа опрошенных ответили, что руководство их организаций признает необходимость использования средств защиты информационных хранилищ. Но всего менее 10% опрошенных сказали, что вполне удовлетворены имеющимися системами и процессами обеспечения информационной безопасности. Опрос к тому же показал, что сохраняются проблемы в отношениях между разными группами ИТ-специалистов предприятия - главным препятствием для эффективной защиты хранящихся данных респонденты назвали отсутствие должного взаимодействия и взаимопонимания между специалистами по безопасности и персоналом, обслуживающим сеть.

Основные преимущества UEFI(ликбез).

Статья добавлена: 09.06.2018 Категория: Статьи по сетям

Основные преимущества UEFI(ликбез). UEFI (единый интерфейс EFI) - это стандартный интерфейс встроенного программного обеспечения (ПО) для компьютеров, заменяющий BIOS. В создании этого стандарта участвовали более 140 технологических компаний, составляющих часть консорциума UEFI, включая Майкрософт. Стандарт был создан для улучшения взаимодействия программного обеспечения и устранения ограничений BIOS. Все 64-разрядные версии компьютеров под управлением Windows, отвечающие требованиям программы сертификации для Windows, используют UEFI вместо BIOS. Чтобы узнать, поддерживает ли ваш компьютер UEFI, обратитесь к документации, поставляемой с компьютером. Рассмотрим основные преимущества UEFI :

PCI Express 4.0 и далее оптический интерфейс?

Статья добавлена: 07.06.2018 Категория: Статьи по сетям

PCI Express 4.0 и далее оптический интерфейс? Версия PCI Express 4.0 обещает удвоить пропускную способность в сравнении с PCI-E 3.0 (до 16 миллиардов операций передачи данных в секунду). Кроме того, четвертая версия видимо будет последней, в которой предполагается использовать медные соединения - далее планируется переход на оптоволокно, а это будет означать смену стандарта. PCI Express 4.0 обещали стандартизировать еще в 2014 году. Организация PCI SIG анонсировала стандарт компьютерной шины PCI Express (PCIe) 4.0, который должен обеспечить рекордную пропускную способность 16 гигатрансферов в секунду на одну линию, что вдвое превышает предельную скорость шины PCIe 3.0 (16 GT/s соответствует скорости примерно 2 Гбайт/с на одну линию x1, т.е., например, видеокарта в слоте x16 сможет передавать по шине PCIe 4.0 поток до 32 Гбайт/с, вероятно, такой скорости хватит любым периферийным устройствам на ближайшее десятилетие). Может быть, жёстким дискам и твердотельным накопителям такая пропускная способность в ближайшем будущем не потребуется, так что придётся в очередной раз возложить надежды на игры как двигатель компьютерного прогресса. Но уже есть современные SSD-диски на памяти 3D XPoint (новый тип памяти, получивший название 3D XPoint, показывает скорости чтения и записи в тысячу раз превышающие скорость обычной памяти NAND). В настоящий момент компьютеры могут взаимодействовать с новым типом памяти через интерфейс PCI-E 3.0, однако Intel говорит, что такой тип подключения не сможет раскрыть весь потенциал скоростей новой памяти, поэтому для максимальной эффективности использования памяти 3D XPoint придется разработать новую архитектуру материнской платы. Предварительный технический анализ показал, что производство PCIe 4.0 будет возможно на текущем оборудовании с существующими материалами и не потребует внедрения нового техпроцесса, а сами устройства сохранят примерно тот же уровень энергопотребления, что и PCIe 3.0. Устройства и разъёмы PCIe 4.0 будут обратно совместимы с предыдущими версиями шины.

Моноблоки. Особенности реализации и использования.

Статья добавлена: 06.06.2018 Категория: Статьи по сетям

Моноблоки. Особенности реализации и использования. Моноблоки — особая каста компьютеров. Красивые, минималистичные и производительные они занимают особое место в любом интерьере, будь то рабочий офис или квартира. Эти компьютеры находятся на передовой дизайна и технологий, соединяя в себе лучшее из двух сфер. Выбирая моноблок, нельзя смотреть только на его технические характеристики. Важно, чтобы это устройство органично вписывалось как в рабочий процесс, решая все поставленные задачи, так и в окружающий интерьер. Конструкция компьютера полостью монолитная — здесь не нужно ничего собирать, свинчивать или собирать. Открыв коробку, вам нужно просто подключить компьютер к питанию, чтобы начать им пользоваться. Единственное, что можно отрегулировать — угол наклона дисплея. Такая простота в обращении подойдет обычным пользователям, но не гикам. Модифицировать и апгрейдить этот компьютер не получится. Есть и другие модификации, которые стоит внимательно рассмотреть перед покупкой компьютера – как говорилось ранее, модифицировать такой компьютер обычно нельзя. Такой компьютер легко найдет свое место на стойке ресепшена дорогого отеля, рабочем столе архитектора или в гостиной обычного пользователя. Моноблок - конструктивная схема стационарного ПК в которой системный блок, монитор и, в настоящее время, микрофон, звуковая колонки, веб-камера конструктивно объединены в одно устройство. Такой ПК занимает минимум пространства и более привлекателен с эстетической точки зрения. Также такой ПК и более транспортабелен, чем стационарный ПК.

Как снизить вероятность потери данных на HDD.

Статья добавлена: 04.06.2018 Категория: Статьи по сетям

Как снизить вероятность потери данных на HDD. Довольно часто происходит ухудшение эксплуатационных характеристик жестких дисков в процессе использования. При самом хорошем раскладе это приводит к снижению производительности и появлению сбойных участков на поверхности винчестеров, а может стать причиной потери информации. К сожалению, полностью на 100% застраховаться от возможной потери данных на жестком диске сейчас практически нереально, а вот значительно снизить вероятность потери данных можно, для этого необходимо предпринять ряд достаточно простых ниже перечисленных мер.

Организация управления системами хранения данных.

Статья добавлена: 21.05.2018 Категория: Статьи по сетям

Организация управления системами хранения данных. Управление системами хранения данных относится к деятельности, проводимой ИТ-менеджерами и администраторами для достижения инфраструктурами хранения свойств доступности, надежности, восстановимости и оптимальной производительности. Несмотря на значительные преимущества, получаемые в результате консолидации средств хранения данных в современных вычислительных системах, существуют, по крайней мере, две принципиальные проблемы управления хранением данных — высокая стоимость и неэффективное использование. Положительные ответы на эти проблемы дает система управления ресурсами хранения. Например, как поступить администратору, отвечающему в банке за доступ к данным, если в самый разгар операционного дня приостанавливается обслуживание клиента из-за замедления работы приложений? Одна из вероятных причин заключается в том, что необходимое приложению дисковое пространство практически исчерпано. Как быстро администратор сети выявит истинную причину возникновения коллапса? Мог ли он предвидеть и предотвратить ее? Если бы имелась возможность задать пороговое значение приемлемого размера свободного дискового пространства в соответствующих правилах, он бы заранее получил уведомление о том, что файловая система вот-вот начнет испытывать нехватку места на диске, и сумел бы вовремя принять надлежащие меры. От сетей хранения данных сегодня требуется постоянная высокая готовность — вполне достаточная причина для того, чтобы применять системы мониторинга и инструменты для анализа не только тогда, когда проблема уже возникла. К тому же, как правило, необходим всеобъемлющий обзор сети хранения. В крупных вычислительных центрах управление накопителями обходится заметно дороже, чем их приобретение. При использовании, например, сети хранения данных SAN благодаря централизованному администрированию и управлению посредством коммутаторов и директоров можно значительно сэкономить на управлении.

Пролили жидкость на ноутбук. Возможные проблемы и их решение.

Статья добавлена: 18.05.2018 Категория: Статьи по сетям

Пролили жидкость на ноутбук. Возможные проблемы и их решение. Проливание жидкости может привести к серьезным проблемам в ноутбуке и чаще всего потребуется серьезный ремонт. Многие жидкости, которые часто употребляются при работе с ноутбуком, достаточно агрессивны. Наиболее агрессивными являются шампанское, пиво, пепси-кола (вода или чай менее опасны). Если жидкость попадает на ноутбук сверху, то в лучшем случае она заливает клавиатуру. При попадании жидкости на любые токопроводящие участки, сразу начинается процесс их окисления. Клавиатура обычно состоит из нескольких спрессованных слоев гибкой печатной платы с токопроводящими сигнальными дорожками. Эти дорожки напылены на пластик и очень быстро (примерно в течение двух суток) окисляются. Если не принять срочные меры, то клавиатуру восстановить будет невозможно. Если жидкость попадет на материнскую плату, то здесь все гораздо сложнее и хуже. Через несколько дней проявляется коррозия контактов и загнивание контактных площадок (выводы микросхем и контактные площадки, к которым они припаяны). Самый опасный и наихудший вариант, когда жидкость попадет в работающий ноутбук, и при этом он может сразу не выключиться, а продолжать работать.

Использование дисков свыше 2.2 ТБ.

Статья добавлена: 16.05.2018 Категория: Статьи по сетям

Использование дисков свыше 2.2 ТБ. Для использования диска свыше 2.2 ТБ необходима современная 64-х битная ОС Windows и материнская плата с поддержкой EFI BIOC. Для использования такого диска в качестве массива данных необходима только поддержка ОС GPT разделов. UEFI умеет работать как с таблицами разделов, так и с файловыми системами. Стандартно используемые версии UEFI имеют поддержку таблиц разделов MBR и GPT. EFI в компьютерах Apple на базе процессоров Intel поддерживают кроме того ещё и Apple Partition Map (Таблицу разделов Apple). Большинство прошивок UEFI поддерживают работу с «старыми» файловыми системами FAT12 (флоппи диски), FAT16, FAT32 на жестких дисках и с файловой системой ISO9660 на CD/DVD дисках. EFI на компьютерах Apple имеют возможность работать кроме описанных ещё и с HFS/HFS+. UEFI не выполняет никакой код из MBR даже если он есть. Вместо этого используется специальный раздел на жестком диске называемый "EFI SYSTEM PARTITION" (ESP), на котором и располагаются файлы, которые необходимо запустить для загрузки. Каждый, кому необходимо может хранить необходимые ему загрузочные файлы по следующему пути: /EFI/<ИМЯ ВЛАДЕЛЬЦА>/. Если Вы имеете вот такую вот директорию, то у Вас появляется уникальная возможность загрузить свои файлы из консоли (UEFI shell). Среди таких файлов может быть Вам приятный загрузчик операционных систем. UEFI system partition отформатирована с файловой системой FAT32. С помощью интерфейса UEFI любое устройство хранения адресуется стандартным, линейным образом, без математических "трюков" в фоне. Это позволяет вставить USB-накопитель в систему, где загрузочное устройство вышло из строя. С помощью оболочки прошивки UEFI администраторы могут выполнить скрипты или другие утилиты с USB-накопителя. Поскольку оболочка работает в защищённом режиме, утилиты не будут ограничены одним мегабайтом адресного пространства, в отличие от используемого реального режима. И обычные пользователи не получат доступ к этим утилитам, так как они находятся не в компьютере и даже не в сети, а на флэшке администратора. Прошивка UEFI может легко расширяться - достаточно вставить USB-накопитель. После этого можно подключить дополнительные драйверы, приложения UEFI. Тем самым, открываются прекрасные возможности, которые нельзя получить с наследственным BIOS.

Как избежать проблем с HDD, связанных с климатическими параметрами.

Статья добавлена: 14.05.2018 Категория: Статьи по сетям

Как избежать проблем с HDD, связанных с климатическими параметрами. Диски, двигатель привода дисков, головки и механизм привода головок HDD обычно размещаются в герметичном корпусе, который называют HDA (Head Disk Assembly - блок головок и дисков). Обычно этот блок рассматривается как единый узел; его почти никогда не вскрывают. Прочие узлы, не входящие в блок HDA, - печатная плата, лицевая панель, элементы конфигурации и монтажные детали - являются съемными. Воздушные фильтры. Во всех накопителях на жестких дисках используется два воздушных фильтра: - фильтр рециркуляции, - барометрический фильтр. Фильтры располагаются внутри корпуса накопителя и не подлежат замене в течение всего его срока службы. В старых накопителях происходила постоянная перекачка воздуха снаружи внутрь устройства и наоборот сквозь фильтр, который нужно было периодически менять. В современных устройствах от этой идеи отказались. Фильтр рециркуляции. Фильтр рециркуляции в блоке HDA предназначен только для очистки внутренней "атмосферы" от небольших частиц рабочего слоя носителя, которые, несмотря на все предпринимаемые меры, все же осыпаются с дисков при "взлетах" и "посадках" головок, а также от любых других мелких частиц, которые могут попасть внутрь HDA. Поскольку накопители персональных компьютеров герметизированы и в них не происходит перекачки воздуха снаружи, они могут работать даже в условиях сильного загрязнения окружающего воздуха. Барометрические фильтры жестких дисков. Блок HDA герметичен, однако это не совсем так. Внешний воздух проникает внутрь HDA сквозь барометрический фильтр, это необходимо для выравнивания давления изнутри и снаружи блока.

Технологии скрытия дефектных секторов HDD.

Статья добавлена: 11.05.2018 Категория: Статьи по сетям

Появление дефектов неизбежно, и их число в процессе эксплуатации винчестера может расти, хотя внешне диск, будет выглядеть бездефектным, и обращение по любому внешнему адресу будет выполняться без ошибок. Для скрытия дефектных секторов применяют различные стратегии использования резервных областей. Резервные секторы могут располагаться в конце каждого физического трека, но пока основные секторы исправны, резервные не используются. Если какой-либо сектор перестает читаться, то микроконтроллер пытается перенести его данные в резервный и корректирует заголовки секторов, помечая дефектный и подставляя в резервный номер замещенного сектора. В результате сектор с данным номером снова станет нормальным, однако при линейном обращении к цепочке секторов в общем случае диску может потребоваться дополнительный оборот из-за нарушения порядка следования секторов на треке. Если же микроконтроллер считывает в буферную память трек целиком, то при чтении этот дефект может оказаться и незаметным. Один из широко используемых способов скрытия дефектов заключается в перенумерации всех секторов трека с соответствующим перемещением данных. После замены дефектного сектора резервным, восстанавливается оптимальная для данного устройства последовательность номеров. Когда на треке слишком много дефектных секторов и местного резерва уже не хватает, то выполняется переназначение всего трека на резервную область. Резервная область, как правило, выделяется на внутренних цилиндрах, которые пользователю не показывают (в паспорте диска указывается объем диска без учета резервных цилиндров). Это переназначение делается на основе ведения таблиц переназначения треков, при этом уже потребуется дополнительное время на изменение позиционирования головок. Когда все резервные блоки будут использованы, тогда и появятся видимые дефектные блоки. Это является серьезным поводом для замены накопителя или к попытке его «исправления» за счет уменьшения его емкости. Возможны два основных метода скрытия дефектных участков.

Основные функции выполняемые ACPI (ликбез).

Статья добавлена: 10.05.2018 Категория: Статьи по сетям

Основные функции выполняемые ACPI (ликбез). За ACPI закреплена поддержка следующих основных функций управления: Управление питанием системы. ACPI опи¬сывает механизмы перехода компьютера в режим/из режима Sleep, а также описывает общие принципы того, как различные устройства могут активизировать ("пробуждать" - Wake) компьютер. Это позволяет опе¬рационной системе переводить устройства компьютера в режимы малого потребления энергии, используя возможности и особенности программных приложений. Управление питанием отдельных устройств. Таблицы ACPI описывают различные устройства системной платы, их энергетические состояния, режимы сохранения энергии периферийных устройств, подключенных к системной плате, а также методы перевода устройств в различные режимы сбережения энергии. Управление питанием процессора. Когда операционная система находится в неактивном состоянии, но при этом не в режиме Sleep, она может использовать команды ACPI для перевода процессора в режим малого потребления энергии. Управление производительностью процессора и устройств. Когда система активна, OSPM с помощью команд ACPI может изменять производительность устройств компьютера и его центрального процессора. При этом должен соблюдаться разумный баланс между производительностью и потреблением энергии, а также должны удовлетворяться и другие требования, например, акустические и визуальные. Конфигурирование системы и поддержка Plug&Play. Авто-конфигурирование устройств (выбор адресов и прерываний и др.) поддерживается средствами ACPI ориентировано на технологию Plug and Play. ACPI специфицирует информацию, которая необходима для конфигурирования устройств системной платы. Эта информация располагается в строго иерархической последовательности, с тем, чтобы системное событие, возникающее при подключении или отключении любого устройства, вызывало точные и заранее известные действия операционной системы, связанные именно с этим устройством. Обслуживание системных событий. ACPI предоставляет общий механизм обработки событий, который может быть использован для обслуживания таких системных событий, как изменение температуры, управление питанием, подключение, установка и удаление устройств и т.п. Этот механизм обработки событий, предоставляемый ACPI , является очень гибким, т.к. не дает точного описания, каким образом данное событие направляется для обработки в логику чипсета, т.е. это может быть реализовано разными способами, в зависимости от особенностей оборудования и операционной системы.

Стр. 18 из 40      1<< 15 16 17 18 19 20 21>> 40

Лицензия