Презентации, проекты, доклады в PowerPoint на любую тему

Active Directory Sever Windows 2003
Active Directory Sever Windows 2003
Объединение компьютеров в единую информационную сеть позволяет пользователям совместно использовать общие ресурсы. Современные ОС, используют для организации ресурсов специальную сетевую службу, дающую пользователям возможность получения доступа к ресурсам сети без необходимости точного знания местоположения этих ресурсов. Речь идет о службе каталога (Directory Service). Каталог - глобальное унифицированное хранилище информации об элементах сетевой инфраструктуры. Вся информация о компонентах сети, а именно: пользователи, ресурсы, сетевые службы и т. п., размещается в каталоге. Внутри каталога объекты организуются либо в соответствии с физической, либо логической структурой сети. К задачам, которые служба каталога позволяет решить администратору, относятся: Управление сетевыми ресурсами. Основная задача, ради чего компьютеры объединяются в сеть. Служба каталога облегчает пользователям поиск нужных ресурсов, скрывая от них подробности реализации механизма поиска. Пользователь формулирует запрос, а служба каталога локализует требуемый ресурс. Понятие службы каталога и Active Directory Управление пользователями. Каждому пользователю поставлен в соответствие определенный набор характеристик, позволяющий персонализировать его деятельность в сети. Это дает возможность управлять доступом к сетевым ресурсам на уровне пользователей. При этом пользователи рассматривается в качестве обыкновенных объектов каталога, и являются элементами структуры сети (логической либо физической). Управление приложениями. В зависимости от задач, которые решают пользователи, на их компьютерах может быть развернуто различное ПО. В случае большой корпорации на передний план выходит задача по централизованному управлению программным обеспечением, включая развертывание новых приложений и выполнение обновления существующих. Управление службами. Большинство сетевых служб, например именование объектов сети, выделение IP-адресов, DNS служба и т.д., может быть интегрировано со службой каталога, что позволит более эффективно организовать функционирование этих служб. Понятие службы каталога и Active Directory
Продолжить чтение
Файловые системы
Файловые системы
Файлы идентифицируются именами. Пользователи дают файлам символьные имена, при этом учитываются ограничения ОС как на используемые символы, так и на длину имени. До недавнего времени эти границы были весьма узкими. Так в популярной файловой системе FAT длина имен ограничивается известной схемой 8.3 (8 символов - собственно имя, 3 символа - расширение имени), а в ОС UNIX System V имя не может содержать более 14 символов. Однако пользователю гораздо удобнее работать с длинными именами, поскольку они позволяют дать файлу действительно мнемоническое название, по которому даже через достаточно большой промежуток времени можно будет вспомнить, что содержит этот файл. Поэтому современные файловые системы, как правило, поддерживают длинные символьные имена файлов. Например, Windows NT в своей новой файловой системе NTFS устанавливает, что имя файла может содержать до 255 символов, не считая завершающего нулевого символа. При переходе к длинным именам возникает проблема совместимости с ранее созданными приложениями, использующими короткие имена. Чтобы приложения могли обращаться к файлам в соответствии с принятыми ранее соглашениями, файловая система должна уметь предоставлять эквивалентные короткие имена (псевдонимы) файлам, имеющим длинные имена. Таким образом, одной из важных задач становится проблема генерации соответствующих коротких имен. Длинные имена поддерживаются не только новыми файловыми системами, но и новыми версиями хорошо известных файловых систем. Например, в ОС Windows 95 используется файловая система VFAT, представляющая собой существенно измененный вариант FAT. Среди многих других усовершенствований одним из главных достоинств VFAT является поддержка длинных имен. Кроме проблемы генерации эквивалентных коротких имен, при реализации нового варианта FAT важной задачей была задача хранения длинных имен при условии, что принципиально метод хранения и структура данных на диске не должны были измениться.
Продолжить чтение
Microsoft Windows
Microsoft Windows
Microsoft Windows Microsoft Windows – семейство проприетарных(не облодающих критериями свободного ПО) операционных систем компании Microsoft. Последние десять лет операционные системы Microsoft – самые популярные в мире на рынке персональных компьютеров. Операционные системы Microsoft работают на платформах x86, amd64, IA-64. Так же существовали версии для Power PC, DEC alpha и MIPS. Самая популярная ОС В настоящее время операционная система Microsoft Windows установлена на большинстве персональных компьютер. Многие пользователи сделали выбор в пользу Microsoft Windows, но очень большое количество совсем не знакомы с альтернативами, такими как GNU/Linux, BSD и другими системами. В России до начала 2000-х годов почти все персональные компьютеры продавались с предустановленной системой Windows. Борьба с распространением нелегальных копий программных продуктов привела к появлению интереса к более дешёвым операционным системам. Так, например, стало возможным приобрести персональный компьютер с предустановленной свободной операционной системой GNU/Linux.
Продолжить чтение
Проектирование доменов и развертывание Active Directory
Проектирование доменов и развертывание Active Directory
На сервере Windows 2003 может храниться более чем миллионе объектов. Служба каталога Active Directory позволяет структурировать, организовать управление и доступ к объектам и ресурсам сервера и сети. В предыдущей лекции отмечалось, что организация объектов каталога представляет собой древовидную структуру, которую также принято называть иерархией объектов каталога. Формирование этой иерархии входит в обязанности администратора, осуществляющего развертывание в сети Active Directory. Именно от администратора, осуществляющего проектирование структуры каталога, зависит то. насколько эффективно будет функционировать корпоративная сеть. Правильное проектирование позволяет избежать появления проблем в будущем. Архитектура службы каталога позволяет администратору осуществлять формирование структуры каталога на трех уровнях: доменная структура каталога (создание структуры доменов); логическая структура каталога (создание подразделений); физическая структура каталога (создание подсетей и сайтов). Прежде чем приступить к созданию и реализации этих уровней, необходимо собрать информацию об организационной структуре и состоянии сетевых коммуникаций предприятия. Необходимо оценить общее количество пользователей сети, количество филиалов и количество пользователей в каждом из них. Дополнительно оцените возможность увеличения числа пользователей. В процессе проектирования структуры каталога рекомендуется исходить из расчета, что произойдет увеличение количества пользователей в полтора раза. Соберите информацию о существующих коммуникационных линиях. Важными являются сведения о пропускной способности, степени ее использования, количестве компьютеров в каждой из подсетей. В данной лекции мы рассмотрим некоторые важные вопросы планирования структуры Active Directory, которые нужно решить до начала процесса развертывания доменов на базе Active Directory. Затем мы подробно рассмотрим операции по установке контроллеров и созданию дерева доменов.
Продолжить чтение
Server Windows 2003
Server Windows 2003
Файловая система любой ОС хранится на носителях внешней памяти. Термин внешняя память (storage) относится к носителям, применяемым в самых разнообразных устройствах, в том числе к магнитным лентам, оптическим дискам, гибким дискам, локальным жестким дискам и сетевым устройствам хранения данных (storage area networks, SAN). Windows предоставляет специализированную поддержку для каждого класса носителей внешней памяти. Компонентам ядра ОС подсистемы управления внешней памятью непосредственно используют жесткими дисками. Поддержка сменных носителей и удаленных устройств внешней памяти Windows реализует в пользовательском режиме. Диск — физическое устройство внешней памяти, например жесткий диск, 3,5-дюймовая дискета или компакт-диск (CD-ROM). Диск делится на секторы, блоки фиксированного размера. Размер сектора определяется аппаратно. Например, размер сектора жесткого диска, как правило, составляет 512 байтов, а размер сектора CD-ROM — обычно 2048 байт. Секторы — аппаратно адресуемые блоки носителя. Размер секторов на жестких дисках в х86-системах почти всегда равен 512 байтам. Таким образом, если операционная система должна модифицировать 632-й байт диска, она записывает 512-байтовый блок данных во второй сектор диска. Терминология файловой системы. Раздел (partition) — набор непрерывных секторов на диске. Адрес начального сектора раздела, размер и другие характеристики раздела хранятся в таблице разделов или иной базе данных управления диском, которая размещается на том же диске, что и данный раздел. Кластеры — адресуемые блоки, используемые многими файловыми системами. Размер кластера всегда кратен размеру сектора. Файловая система использует кластеры для более эффективного управления дисковым пространством: кластеры, размер которых превышает размер сектора, позволяют разбить диск на блоки меньшей длины — управлять такими блоками легче, чем секторами. Потенциальный недостаток кластеров большего размера — менее эффективное использование дискового пространства, или внутренняя фрагментация, которая возникает из-за того, что размеры файлов редко бывают кратны размеру кластера. Форматы файловых систем определяют принципы хранения данных на носителе и влияют на характеристики файловой системы. Например, файловая система, формат которой не допускает сопоставления прав доступа с файлами и каталогами, не поддерживает защиту. Формат файловой системы также может налагать ограничения на размеры файлов и емкости поддерживаемых устройств внешней памяти. Наконец, некоторые форматы файловых систем эффективно реализуют поддержку либо больших, либо малых файлов и дисков. Терминология файловой системы.
Продолжить чтение
Алгоритмы и способы их описания
Алгоритмы и способы их описания
Понятие алгоритма Алгоритм — это точное предписание, которое определяет процесс, ведущий от исходных данных к требуемому конечному результату. Пример: правила сложения, умножения, решения алгебраических уравнений, умножения матриц и т.п. К сведению: Слово алгоритм происходит от algoritmi, являющегося латинской транслитерацией арабского имени хорезмийского математика IX века аль-Хорезми. Благодаря латинскому переводу трактата аль-Хорезми европейцы в XII веке познакомились с позиционной системой счисления, и в средневековой Европе алгоритмом называлась десятичная позиционная система счисления и правила счета в ней. Применительно к ЭВМ алгоритм определяет вычислительный процесс, начинающийся с обработки некоторой совокупности возможных исходных данных и направленный на получение определенных этими исходными данными результатов. Термин вычислительный процесс распространяется и на обработку других видов информации, например, символьной, графической или звуковой. Понятие алгоритма
Продолжить чтение
Алгоритмы и структурное программирование
Алгоритмы и структурное программирование
Гл. 4. АЛГОРИТМЫ И СТРУКТУРНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ Алгоритм - формальное описание последовательности действий, которое необходимо выполнить для решения задачи. Дискретность. Алгоритм представляет процесс решения задачи как последовательность выполнения шагов-этапов. Для выполнения каждого эпата требуется определенное время, т.е. преобразование исходных данных в результат происходит дискретно во времени. Определенность (детерминированность). Каждое правило алгоритма должно быть четким и однозначным. Отсюда выполнение алгоритма носит механический характер. Результативность (финитность, конечность). Алгоритм должен приводить к решению задачи за конечное число шагов. Массовость. Алгоритм решения задачи разрабатывается в общем виде, т.е. он должен быть применим для некоторого класса задач, различающихся исходными данными (область применимости алгоритма). Свойства алгоритма Гл. 4. АЛГОРИТМЫ И СТРУКТУРНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ Язык блок-схем – способ формального описания алгоритмов Z = X + Y Обработка данных (вычи-сление, пересылка и т.п.) I >10 Да Нет Проверка условия Печать Z Ввод-вывод данных Начало Начало, завершение программы или под-программы Имя Вызов процедуры Соединительные линии и их объединение. A Точки связи или соединители Комментарий
Продолжить чтение
Базовые информационные процессы
Базовые информационные процессы
4.1. ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ Источниками данных в любой предметной области являются объекты и их свойства, процессы и функции, выполняемые этими объектами или для них. Любая предметная область рассматривается в виде трех представлений (рис. 4.1). По аналогии с добычей полезных ископаемых процесс извлечения информации направлен на получение ее наибольшей концентрации. В связи с этим процесс извлечения можно представить, как прохождение информации через трехслойный фильтр, в котором осуществляется оценка синтаксической ценности (правильность представления), семантической (смысловой) ценности, прагматической (потребительской) ценности. При извлечении информации важное место занимают различные формы и методы исследования данных: • поиск ассоциаций, связанных с привязкой к какому-либо событию; • обнаружение последовательностей событий во времени; • выявление скрытых закономерностей по наборам данных, путем определения причинно-следственных связей между значениями определенных косвенных параметров исследуемого объекта (ситуации, процесса); • оценка важности (влияния) параметров на развитие ситуации; • классифицирование (распознавание), осуществляемое путем поиска критериев, по которым можно было бы относить объект (события, ситуации, процессы) к той или иной категории; • кластеризация, основанная на группировании объектов по каким-либо признакам; • прогнозирование событий и ситуаций. Следует упомянуть неоднородность (разнородность) информационных ресурсов, характерную для многих предметных областей. Одним из путей решения данной проблемы является объектно-ориентированный подход, наиболее распространенный в настоящее время. Кратко рассмотрим его основные положения.
Продолжить чтение
CASE-средства фирмы Rational Software
CASE-средства фирмы Rational Software
Диаграммы деятельности (Activity diagram) Диаграммы деятельности (Activity diagram) используются для описания последовательности различных видов деятельности субъектов или объектов, а также могут быть использованы и для описания их состояний. Событием называется любое происшествие, которое может быть причиной изменения состояния субъекта или объекта, или перехода от одного вида деятельности к другому виду. События могут вызывать некоторые действия. Действием называется операция, которая с практической точки зрения, требует нулевого времени на выполнение, например включение сигнала тревоги. Переход может происходить и по условию. Условие есть логическое выражение, включающее некоторые величины. Переход в последующее состояние или к следующему виду деятельности допускается только в случае истинности этого выражения. События, действия, условия можно добавить к переходу, используя для его описания спецификацию. Пример элемента переход (state transition) между элементами деятельность и состояние
Продолжить чтение