Билет № 1
Вопрос
1.
Дать определение информационной системы.
Состав и виды ИС.
Билет №2
1.
Гетерогенные ИС. Приведите пример не
гетерогенной ИС. Дать определение
открытой системы.
Билет № 3
-
Понятие
протокола и стандарта. Стандартизирующие
организации в
Билет
№ 4
1.
Понятие модели. Модель OSI/ISO.
Билет № 5
-
В
каких организациях применяется модель
ONC?
Почему большинство приложений ИС
используют технологии RPC?
Билет № 6
-
Оптоволоконные
кабельные системы. Что такое одномодовые
кабели и когда они применяются? Какой
разъем применяется в современной
сетевой аппаратуре для подключения
оптоволоконных кабелей? Архитектура
кабельной системы.
Билет № 7
-
Требования
к пожарной безопасности при реализации
кабельной системы здания. Перечислите
основные подсистемы кабельной системы
здания. Что определяют стандарты
EIA/TIA
568, 569, 606, 607?
.
Билет № 8
-
Понятие
ОС. Понятие распределенных и сетевых
ОС. Специализированные ОС. Функции и
архитектура.
Билет № 9
Устройства
для связи сегментов сети ИС между собой.
На каком уровне протоколов OSI работает
мост? Каковы типы маршрутизации мостов?
Билет № 10
Какое
сетевое устройство называется
коммутатором? Какие типы коммутации
используются в современных коммутаторах?
Типы коммутатора.
Билет №11.
Вопрос
1. Понятие базы данных. Понятие СУБД.
Архитектура СУБД.
Типы
, примеры.
Билет № 12
1.
Понятие топологии ИС. Различия между
архитектурой и топологией. Метод доступа
в канал.
.
Билет № 13
1.
Технология коммутации современных ИС.
Методы пакетной коммутации.
Билет № 14
-
Понятие
последней мили. Понятие LAN, MAN, WAN.
Архитектура и виды последней мили.
Билет № 15
-
Виды
подсистем ввода/вывода. Что такое
канал ввода/вывода. Основные интерфейсы
дисковых подсистем. Понятие RAID.
Билет № 16
-
Типы
данных. Виды кодирования данных.
Линейные коды. Понятие слова.
Билет №17
1.
Мультиплексирование данных ИС. Виды
мультиплексирования.
Билет № 18
1.Что
такое фабрика коммутаторов? В чём смысл
применения протокола Fibre
Channel?
Билет № 19
1.Состав
системного математического обеспечения.
Назначение ОС. Назначение СУБД
Билет № 20
-
Среды
передачи. Категории витой пары. Методы
диагностики.
Билет № 21
Стандарты
Ethernet.
Билет № 22
Какие
операционные системы являются
мультизадачными? Как измеряется время
операционной системой? С какой памятью
работает ОС?
Билет
№ 23
Архитектура
SAN.
Протоколы. Стандарты. Топологии.
Билет № 24
1.
Понятие ЦОД. Состав и архитектура.
Билет № 25
1.
Понятие WEB-интеграции. Технологии. Сервер
приложений.
Билет № 26
1.
Способы управления ИС. Способы диагностики.
Стандарты ИС.
Билет № 27
1.
Виды ИС. Задачи CRM, ERP, OSS, MES, NMS систем.
Билет № 28
Модель
OSI,
IEEE,
Internet
Билет № 29
1 Аналоговая
и цифровая передача. Узкополосная и
широкополосная передача. Ограничение
Найквиста. Теорема Котельникова
Билет № 30
Программно-определяемые
сети. Архитектура, особенности.
4
Соседние файлы в папке 3 курс (заочка)
- #
- #
- #
- #
- #
Аннотация: В данной лекции описываются архитектурные особенности построения Веб-приложений и применение шаблонов проектирования при их разработке, а также способы передачи данных в Веб.
Презентацию к данной лекции Вы можете скачать здесь.
5.1. Архитектура информационных систем
5.1.1. Общие сведения
Современные программные приложения и информационные системы достигли такого уровня развития, что термин «архитектура» в применении к ним уже давно не удивляет. Грамотно построить информационную систему, эффективно и надежно функционирующую не проще, чем сконструировать и возвести современное многофункциональное здание [1].
Когда речь заходит об «архитектуре информационной системы», обычно не возникает недостатка в определениях. Есть даже Web-сайты, которые собирают такие определения [2].
Рассмотрим определение «архитектуры информационной системы», которое дают различные источники:
- Архитектура – это организационная структура системы [3].
- Архитектура информационной системы – концепция, определяющая модель, структуру, выполняемые функции и взаимосвязь компонентов информационной системы [4].
- Архитектура – это базовая организация системы, воплощенная в ее компонентах, их отношениях между собой и с окружением, а также принципы, определяющие проектирование и развитие системы [5].
- Архитектура – это набор значимых решений по поводу организации системы программного обеспечения, набор структурных элементов и их интерфейсов, при помощи которых компонуется система, вместе с их поведением, определяемым во взаимодействии между этими элементами, компоновка элементов в постепенно укрупняющиеся подсистемы, а также стиль архитектуры, который направляет эту организацию – элементы и их интерфейсы, взаимодействия и компоновку [6].
- Архитектура программы или компьютерной системы – это структура или структуры системы, которые включают элементы программы, видимые извне свойства этих элементов и связи между ними [7].
- Архитектура – это структура организации и связанное с ней поведение системы [8]. Архитектуру можно рекурсивно разобрать на части, взаимодействующие посредством интерфейсов, связи, которые соединяют части, и условия сборки частей. Части, которые взаимодействуют через интерфейсы, включают классы, компоненты и подсистемы.
- Архитектура программного обеспечения системы или набора систем состоит из всех важных проектных решений по поводу структур программы и взаимодействий между этими структурами, которые составляют системы [9]. Проектные решения обеспечивают желаемый набор свойств, которые должна поддерживать система, чтобы быть успешной. Проектные решения предоставляют концептуальную основу для разработки системы, ее поддержки и обслуживания.
Хотя определения несколько отличаются, можно заметить немалую степень сходства. Например, большинство определений указывают на то, что архитектура связана со структурой и поведением, а также только со значимыми решениями, может соответствовать некоторому архитектурному стилю, на нее влияют заинтересованные в ней лица и ее окружение, она воплощает решения на основе логического обоснования.
Под архитектурой программных систем будем понимать совокупность решений относительно [1, 10]:
- организации программной системы;
- выбора структурных элементов, составляющих систему и их интерфейсов;
- поведения этих элементов во взаимодействии с другими элементами;
- объединение этих элементов в подсистемы;
- архитектурного стиля, определяющего логическую и физическую организацию системы: статические и динамические элементы, их интерфейсы и способы их объединения.
Архитектура программной системы охватывает не только ее структурные и поведенческие аспекты, но и правила ее использования и интеграции с другими системами, функциональность, производительность, гибкость, надежность, возможность повторного применения, полноту, экономические и технологические ограничения, а также вопрос пользовательского интерфейса.
По мере развития программных систем все большее значение приобретает их интеграция друг с другом с целью построения единого информационного пространства предприятия. Как можно видеть из вышеприведенных определений интеграция является важнейшим элементом архитектуры.
Для того чтобы построить правильную и надежную архитектуру и грамотно спроектировать интеграцию программных систем необходимо четко следовать современным стандартам в этих областях. Без этого велика вероятность создать архитектуру, которая неспособна развиваться и удовлетворять растущим потребностям пользователей ИТ. В качестве законодателей стандартов в этой области выступают такие международные организации как SEI (Software Engineering Institute), WWW (консорциум World Wide Web), OMG (Object Management Group), организация разработчиков Java – JCP (Java Community Process), IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) и другие.
Рассмотрим классификацию программных систем по их архитектуре:
- Централизованная архитектура;
- Архитектура «файл-сервер»;
- Двухзвенная архитектура «клиент-сервер»;
- Многозвенная архитектура «клиент-сервер»;
- Архитектура распределенных систем;
- Архитектура Веб-приложений;
- Сервис-ориентированная архитектура.
Следует заметить, что, как и любая классификация, данная классификация архитектур информационных систем не является абсолютно жесткой. В архитектуре любой конкретной информационной системы часто можно найти влияния нескольких общих архитектурных решений.
Далее подробно рассмотрим особенности каждой архитектуры.
5.1.2. Централизованная архитектура
Централизованная архитектура вычислительных систем была распространена в 70-х и 80-х годах и реализовывалась на базе мейнфреймов (например, IBM-360/370 или их отечественных аналогов серии ЕС ЭВМ), либо на базе мини-ЭВМ (например, PDP-11 или их отечественного аналога СМ-4) [11]. Характерная особенность такой архитектуры – полная «неинтеллектуальность» терминалов. Их работой управляет хост-ЭВМ.
Достоинства такой архитектуры [11, 12]:
- пользователи совместно используют дорогие ресурсы ЭВМ и дорогие периферийные устройства;
- централизация ресурсов и оборудования облегчает обслуживание и эксплуатацию вычислительной системы;
- отсутствует необходимость администрирования рабочих мест пользователей;
Главным недостатком для пользователя является то, что он полностью зависит от администратора хост-ЭВМ. Пользователь не может настроить рабочую среду под свои потребности – все используемое программное обеспечение является коллективным.
Использование такой архитектуры является оправданным, если хост-ЭВМ очень дорогая, например, супер-ЭВМ.
Классическое представление централизованной архитектуры показано на рис. 5.1.
Рис.
5.1.
Классическое представление централизованной архитектуры
Центральная ЭВМ должна иметь большую память и высокую производительность, чтобы обеспечивать комфортную работу большого числа пользователей.
Все приложения, работающие в такой архитектуре, полностью находятся в основной памяти хост-ЭВМ. Терминалы являются лишь устройствами ввода-вывода и таким образом в минимальной степени поддерживают интерфейс пользователя.
5.1.3. Архитектура «файл-сервер»
Файл-серверные приложения – приложения, схожие по своей структуре с локальными приложениями и использующие сетевой ресурс для хранения программы и данных [13].
- Функции сервера: хранения данных и кода программы.
- Функции клиента: обработка данных происходит исключительно на стороне клиента.
Классическое представление информационной системы в архитектуре «файл-сервер» представлено на рис. 5.2.
Рис.
5.2.
Классическое представление архитектуры «файл-сервер»
Организация информационных систем на основе использования выделенных файл-серверов все еще является распространенной в связи с наличием большого количества персональных компьютеров разного уровня развитости и сравнительной дешевизны связывания PC в локальные сети [14].
Конечно, основным достоинством данной архитектуры является простота организации. Проектировщики и разработчики информационной системы находятся в привычных и комфортных условиях IBM PC в среде MS-DOS, Windows или какого-либо облегченного варианта Windows Server. Имеются удобные и развитые средства разработки графического пользовательского интерфейса, простые в использовании средства разработки систем баз данных и/или СУБД.
Достоинства такой архитектуры [12, 13, 14]:
- многопользовательский режим работы с данными;
- удобство централизованного управления доступом;
- низкая стоимость разработки;
- высокая скорость разработки;
- невысокая стоимость обновления и изменения ПО.
Недостатки [12, 13, 14]:
- проблемы многопользовательской работы с данными: последовательный доступ, отсутствие гарантии целостности;
- низкая производительность (зависит от производительности сети, сервера, клиента);
- плохая возможность подключения новых клиентов;
- ненадежность системы.
Простое, работающее с небольшими объемами информации и рассчитанное на применение в однопользовательском режиме, файл-серверное приложение можно спроектировать, разработать и отладить очень быстро [14]. Очень часто для небольшой компании для ведения, например, кадрового учета достаточно иметь изолированную систему, работающую на отдельно стоящем PC. Однако, в уже ненамного более сложных случаях (например, при организации информационной системы поддержки проекта, выполняемого группой) файл-серверные архитектуры становятся недостаточными.
5.1.4. Архитектура «клиент-сервер»
Клиент-сервер (Client-server) – вычислительная или сетевая архитектура, в которой задания или сетевая нагрузка распределены между поставщиками услуг (сервисов), называемых серверами, и заказчиками услуг, называемых клиентами [15]. Нередко клиенты и серверы взаимодействуют через компьютерную сеть и могут быть как различными физическими устройствами, так и программным обеспечением.
Первоначально системы такого уровня базировались на классической двухуровневой клиент-серверной архитектуре (Two-tier architecture). Под клиент-серверным приложением в этом случае понимается информационная система, основанная на использовании серверов баз данных.
Схематически такую архитектуру можно представить, как показано на рис. 5.3 [16].
Рис.
5.3.
Классическое представление архитектуры «клиент-сервер»
На стороне клиента выполняется код приложения, в который обязательно входят компоненты, поддерживающие интерфейс с конечным пользователем, производящие отчеты, выполняющие другие специфичные для приложения функции.
Клиентская часть приложения взаимодействует с клиентской частью программного обеспечения управления базами данных, которая, фактически, является индивидуальным представителем СУБД для приложения.
Заметим, что интерфейс между клиентской частью приложения и клиентской частью сервера баз данных, как правило, основан на использовании языка SQL. Поэтому такие функции, как, например, предварительная обработка форм, предназначенных для запросов к базе данных, или формирование результирующих отчетов выполняются в коде приложения.
Наконец, клиентская часть сервера баз данных, используя средства сетевого доступа, обращается к серверу баз данных, передавая ему текст оператора языка SQL.
Посмотрим теперь, что же происходит на стороне сервера баз данных. В продуктах практически всех компаний сервер получает от клиента текст оператора на языке SQL.
- Сервер производит компиляцию полученного оператора.
- Далее (если компиляция завершилась успешно) происходит выполнение оператора.
Разработчики и пользователи информационных систем, основанных на архитектуре «клиент-сервер», часто бывают неудовлетворены постоянно существующими сетевыми накладными расходами, которые следуют из потребности обращаться от клиента к серверу с каждым очередным запросом. На практике распространена ситуация, когда для эффективной работы отдельной клиентской составляющей информационной системы в действительности требуется только небольшая часть общей базы данных. Это приводит к идее поддержки локального кэша общей базы данных на стороне каждого клиента.
Фактически, концепция локального кэширования базы данных является частным случаем концепции реплицированных баз данных. Как и в общем случае, для поддержки локального кэша базы данных программное обеспечение рабочих станций должно содержать компонент управления базами данных – упрощенный вариант сервера баз данных, который, например, может не обеспечивать многопользовательский режим доступа. Отдельной проблемой является обеспечение согласованности (когерентности) кэшей и общей базы данных. Здесь возможны различные решения – от автоматической поддержки согласованности за счет средств базового программного обеспечения управления базами данных до полного перекладывания этой задачи на прикладной уровень.
Преимуществами данной архитектуры являются [12, 15]:
- возможность, в большинстве случаев, распределить функции вычислительной системы между несколькими независимыми компьютерами в сети;
- все данные хранятся на сервере, который, как правило, защищен гораздо лучше большинства клиентов, а также на сервере проще обеспечить контроль полномочий, чтобы разрешать доступ к данным только клиентам с соответствующими правами доступа;
- поддержка многопользовательской работы;
- гарантия целостности данных.
Недостатки [12, 15]:
- неработоспособность сервера может сделать неработоспособной всю вычислительную сеть;
- администрирование данной системы требует квалифицированного профессионала;
- высокая стоимость оборудования;
- бизнес логика приложений осталась в клиентском ПО.
При проектировании информационной системы, основанной на архитектуре «клиент-сервер», большее внимание следует обращать на грамотность общих решений. Технические средства пилотной версии могут быть минимальными (например, в качестве аппаратной основы сервера баз данных может использоваться одна из рабочих станций). После создания пилотной версии нужно провести дополнительную исследовательскую работу, чтобы выяснить узкие места системы. Только после этого необходимо принимать решение о выборе аппаратуры сервера, которая будет использоваться на практике.
Увеличение масштабов информационной системы не порождает принципиальных проблем. Обычным решением является замена аппаратуры сервера (и, может быть, аппаратуры рабочих станций, если требуется переход к локальному кэшированию баз данных). В любом случае практически не затрагивается прикладная часть информационной системы.
Также данный вид архитектуры называют архитектурой с «толстым» клиентом.


Подборка по базе: Методы и средства проектирования информационных систем.docx, Основы информационных технологий.pdf, Тестовые вопросы к разделу 2.pdf, эндокринная система презентация 1.pptx, биологические вопросы и.docx, Курсовая_правовая система России.docx, Практическое задание. Операционные системы.docx, Тестовые вопросы к разделу 1_ просмотр попытки.pdf, СИНЕРГИЯ Операционные системы (77).pdf, Денежная система.pdf
Архитектура информационных систем
Вопросы для подготовки к экзамену
1. Общие сведения об архитектуре информационных систем (ИС). Основные понятия и определения.
2. Характеристика информационной системы как объекта архитектуры.
3. Домен задач в архитектуре ИС.
4. Домен решений в архитектуре ИС.
5. Стили проектирования ИС.
6. Атрибуты качества ИС.
7. Централизованная архитектура ИС.
8. Архитектура файл-сервер.
9. Архитектура клиент-сервер.
10. Многоуровневый клиент-сервер.
11. Системы, работающие по принципу потоков данных.
12. Системы, работающие по принципу вызова с возвратом.
13. Системы, работающие по принципу независимых компонентов.
14. Системы, работающие по принципу централизованных данных (репозитария).
15. Виртуальные машины
16. Использование архитектурных стилей.
17. Фреймворки.
18. Фреймворк Захмана.
19. Содержание и назначение строк в фреймворке Захмана.
20. Содержание и назначение столбцов в фреймворке Захмана.
21. Достоинства и недостатки фреймворка Захмана.
22. Архитектурные домены фреймворка TOGAF.
23. Основные компоненты TOGAF.
24. Методика ADM фреймворка TOGAF.
25. Архитектурный фреймворк министерства обороны США DoDAF.
26. Модели и виды в архитектуре DoDAF.
27. Точки зрения в архитектуре DoDAF.
1. Архитектура корпоративных информационных систем.
2. Корпоративные ИС для автоматизированного управления.
3. Корпоративные информационные системы для административного управления.
4. Информационные технологии управления корпорацией.
5. Межрегиональные и трансконтинентальные межгосударственные корпоративные системы.
6. Принципы построения КИС. Структура корпоративных информационных систем.
7. Основные функциональные задачи КИС.
8. Стандарты интеграции систем управления.
9. Управленческие автоматизированные информационные системы. Концепция интегрированной управленческой АИС.
10. Причины возникновения и развития технологий корпоративных информационных систем и сетей.
11. Роль, место, значение и перспективы развития интегративных Интернет/Экстранет/Интранет-технологий в интересах реализации корпоративных решений.
12. Определение требований к КИС.
13. Определение исходных данных для проектирования корпоративных ИС; выбор и оценка компонент Экстранет-технологий в предполагаемых проектных решениях.
14. Поиск готовых решений. Анализ и проектирование КИС.
15. Интеграция существующих программных средств. Адаптация существующих программных средств. Разработка новых программных средств.
16. Использование сервисно-ориентированных архитектур для построения КИС.
17. Использование стандартов IDEF, BPM для разработки КИС.
18. Выбор аппаратно-программной платформы. Транспортные подсистемы. Построение локальных и глобальных связей.
19. Сетевой уровень как средство объединения локальных и глобальных компонентов. Межсетевое взаимодействие. Межсетевые протоколы. Интеллектуальные компоненты. Мобильные компоненты.
Сетевые приложения.
20. Инструментальные средства разработки корпоративных информационных систем.
21. CASE-системы. Назначение и виды CASE-систем.
22. Проектирование информационных систем по технологии RUP.
23. Применение модельно-ориентированной архитектуры.
24. Методы внедрения КИС. Разработка стратегии автоматизации.
25. Анализ деятельности предприятия. Реорганизация деятельности.
26. Выбор готовых решений на рынке КИС.
27. Внедрение системы. Эксплуатация КИС. Развитие КИС.
28. Программная архитектура КИС.
29. Информационные технологии управления корпорацией.
30. Концепции, методологии и стандарты корпоративного управления
31. Концепция MRP и стандарт MRP II.
32. Концепции ERP, ERP II и Workflow.
33. Концепция CSRP. Подсистемы управления документооборотом (Docflow) и бизнес-процессами (BPM).
34. Интеллектуальные компоненты КИС. Инструменты бизнес-анализа (Business intelligence).
35. Управление жизненным циклом продукции (PLM) и CALS-технологии.
36. Исполнительные производственные системы (MES).
37. SCADA-системы. Технические характеристики SCADA-систем.
1. Необходимость моделирования бизнес-процессов. Место моделирования в управлении предприятием.
2. Моделирование архитектуры предприятия. Эталонная модель архитектуры Захмана.
3. Модель бизнеса – основа КИС. Укрупненный процесс разработки системы.
4. Цель комплексного анализа различных составляющих процесса функционирования предприятия.
5. Функциональные и объектно-ориентированные подходы. Синтетическая методика. Модельно- и сервис-ориентированные архитектуры.
6. Особенности подхода к реорганизации деятельности предприятия.
7. Примеры инструментальных средств, для моделирования и анализа бизнес-процессов. Функциональные возможности подсистемы моделирования.
8. Средства моделирования предприятия. Референтные модели. Использование модуля при настройке и внедрении ERP.
Тест
«Архитектура информационный системы»
МДК
01.02 «Методы и средства проектирования
информационных
систем»
курс
3
Каждый первый ответ – верный
Тест состоит из 16
вопросов.
Тест предназначен для автоматизированного
тестирования. Система выбирает 10 вопросов случайным образом.
Оценивание
|
Количество баллов |
% выполнения |
Оценка |
Вербальный эквивалент |
|
менее |
менее |
2 |
неудовлетворительно |
|
от |
от |
3 |
удовлетворительно |
|
от |
от |
4 |
хорошо |
|
от |
от |
5 |
отлично |
1.
Вид архитектуры, в которой определяются задачи, решаемые ИС и требования к ИС.
·
Бизнес
– уровень
·
Уровень
информационных технологий
2.
Вид архитектуры, в которой рассматриваются аппаратно – технические компоненты
ИС.
·
Уровень
информационных технологий
·
Бизнес
– архитектура
3.
Вид архитектуры, в которой определяется структура базы данных.
·
Информационная
архитектура
·
Архитектура
программных средств
·
Технологическая
архитектура
4.
Вид архитектуры, в которой определяется общая организация программной части ИС.
·
Архитектура
программных средств
·
Информационная
архитектура
·
Технологическая
архитектура
5.
Вид архитектуры, в которой рассматриваются применяемые сетевые устройства и
каналы передачи данных.
·
Технологическая
архитектура
·
Архитектура
программных средств
·
Информационная
архитектура
6.
Архитектура ИС, в которой для обработки информации файлы базы данных копируются
на компьютер клиента.
·
Файл
– сервер
·
Клиент
– сервер
·
Многоуровневая
архитектура
·
Трехуровневая
архитектура
7.
Вид СУБД, которая контролирует работу нескольких пользователей при обращении их
к одной таблице.
·
Сетевая
·
Несетевая
·
Локальная
·
Распределенная
8.
Архитектура АИС, в которой для сбора запросов пользователей используется сервер
приложений.
·
Трехуровневая
архитектура
·
Клиент
– сервер
·
Файл
– сервер
9.
Многоуровневая архитектура является развитием архитектуры…
·
Клиент
– сервер
·
Файл
– сервер
10.
Трехуровневая архитектура является развитием архитектуры…
·
Клиент
– сервер
·
Файл
– сервер
11.
В какой архитектуре используется большое количество серверов баз данных и
серверов приложений?
·
Многоуровневая
архитектура
·
Файл
– сервер
·
Клиент
– сервер
·
Трехуровневая
архитектура
12.
В какой архитектуре на компьютер пользователя устанавливается серверная СУБД?
·
Файл
– сервер
·
Клиент
– сервер
·
Многоуровневая
архитектура
·
Трехуровневая
архитектура
13.
В какой архитектуре пользователь для обработки получает данные (записи таблиц)?
·
Клиент
– сервер
·
Файл
– сервер
14.
В какой архитектуре пользователь для обработки получает файлы (таблицы базы
данных)?
·
Файл
– сервер
·
Клиент
– сервер
15.
Организационная структура АИС – это…
·
Архитектура
·
Строение
·
Схема
16.
Определите недостаток архитектуры клиент-сервер.
·
Высокие
требования к производительности сервера
·
Высокие
требования к производительности ПК пользователя
·
Обязательное
наличие локальной сети
·
Многопользовательский
режим работы
1. Сеть, в которую входят пользователи одного района, города или региона, — это … вычислительная сеть
*локальная
*региональная
*всемирная
*глобальная
2. Скорость считывания данных из ячейки оперативной памяти измеряется …
*в герцах
*в байтах
*в секундах
*в ваттах
3. Основным назначением интерфейса Centronics является подключение …
*манипуляторов
*игровых устройств
*принтеров
*клавиатуры
4. Количество приводов CD-R и накопителей на жестких магнитных дисках (НЖМД) при установке в системный блок …
*ограничено количеством соответствующих отсеков системного блока
*ограничено количеством разъемов блока питания для подключения этих устройств
*ограничено количеством соответствующих отсеков системного блока и количеством соответствующих разъемов блока питания
*неограниченно
5. Цифровые модемы используют … пропускания телефонной линии
*низкочастотную часть полосы
*всю полосу
*высокочастотную часть полосы
6. В ячейке оперативной памяти содержится … информации
*слово
*двойное слово
*бит
*байт
7. Для подключения устройств к интерфейсу Centronics используется …
*Game-порт
*USB-порт
*LPT-порт
*COM-порт
8. Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) предназначено …
*для считывания, записи и сохранения информации после выключения питания машины
*только для считывания информации и ее сохранения после выключения питания машины
*для считывания и записи информации, и после выключения питания машины эта информация пропадает
*только для считывания информации, после выключения питания машины эта информация пропадает
9. Адресное пространство ЭВМ с 32-разрядной шиной адреса составляют … адресов
10. Основное назначение информационно-вычислительных сетей состоит …
*в повышении производительности обработки данных
*в организации удобного и надежного доступа к ресурсам, распределенным в этой сети *в обеспечении сохранности и безопасности данных
11. Вычислительные системы (ВС), компоненты которых могут располагаться на значительном расстоянии, называются…
*распределенными ВС
ВС с централизованным управлением
ВС с децентрализованным управлением
неоперативными ВС
12. Устройства, подключаемые к системному блоку, называются …
*интерфейсными устройствами
*устройствами сопряжения
*внешними устройствами
*периферийными устройствами
13. Регуляторы напряжения на материнской плате используются …
*для обеспечения ровного потока напряжения в схеме
*для преобразования входного напряжения
*для обеспечения сглаживания скачков напряжения
14. В процессоре Pentium обработка инструкций осуществляется параллельно на двух пятиступенчатых конвейерах а выполнение одной инструкции занимает …
*4 такта
*1/2 такта
*2 такта
*1 такт
15. Мощность блока питания измеряется …
*в амперах
*в ваттах
*в килограммах
*в омах
16. Вычислительные системы (ВС), допускающие режим «отложенного ответа», когда результаты выполнения запроса можно получить с некоторой задержкой, называются …
*неоперативными ВС
*распределенными ВС
*ВС с централизованным управлением
*ВС с децентрализованным управлением
17. Вычислительные машины дискретного действия, работающие с информацией, представленной в дискретной, цифровой форме, — это … вычислительные машины
*цифровые
*аналоговые
*гибридные
18. Последовательность выполнения инструкций процессором …
*не может быть нарушена
*может быть нарушена вследствие воздействия как внутренних, так и внешних причин
*может быть нарушена вследствие воздействия внешних причин
*может быть нарушена вследствие воздействия внутренних причин
19. Объем памяти, который занимает один символ ASCII, — …
*один бит
*один байт
*одно слово
20. Система компьютеров, объединенных каналами передачи данных, — это …
*информационно-вычислительная система
*система распределенной обработки данных
*информационно-вычислительная сеть
21. Вычислительные машины непрерывного действия, работающие с информацией, представленной в непрерывной форме, — это … вычислительные машины
*гибридные
*цифровые
*аналоговые
22. Для подключения устройств к интерфейсу RS-232C используется …
*LPT-порт
*USB-порт
*COM-порт
*Game-порт
23. Вычислительные системы (ВС), в которых управление выполняет выделенный компьютер или процессор, называются …
*неоперативными ВС
*распределенными ВС
*ВС с децентрализованным управлением
*ВС с централизованным управлением
24. Перезагрузка системного блока, в котором кнопки RESET и POWER совмещены,…
*происходит, если слегка нажать кнопку POWER один раз
*происходит, если быстро нажать кнопку POWER два раза подряд
*не предусмотрена, возможно лишь полное выключение питания
*происходит, если нажать кнопку POWER и удерживать ее в течение 30 сек.
25. Понятия «адаптер» и «контроллер» …
*являются синонимами
*имеют соподчиненное значение: адаптер — это контроллер., способный к самостоятельным действиям после получения команд от обслуживающей его программы
*имеют соподчиненное значение: контроллер — это адаптер., способный к самостоятельным действиям после получения команд от обслуживающей его программы
26. Тактовая частота модулей памяти DDR DRAM приблизительно находится в диапазоне …
*25–50 МГц
*100 и более МГц
*50–75 МГц
27. Устройства сопряжения предназначены для подключения …
*нестандартных периферийных устройств
*периферийных устройств узкой специализации
*системных устройств
*стандартных периферийных устройств
28. Программно-видимые свойства процессора называются …
*архитектурой процессора
*микроархитектурой процессора
*производительностью процессора
29. На большинство современных материнских плат устанавливаются слоты …
*SIMM
*RIMM
*DIMM
30. Асимметричная пропускная способность цифровых модемов означает, что …
*данные могут передаваться только в одном направлении
*потоки данных в обоих направлениях одинаковы
*объем потока данных зависит от направления
31. При прокладке кабеля внутри одного здания наиболее высокую скорость передачи данных обеспечивают локальные сети, использующие…
*оптоволоконный кабель
*телефонный кабель
*витую пару
*коаксиальный кабель
32. Частота … является опорной для генератора тактовых импульсов
*шины USB
*системной шины
*шины PCI
*процессора
33. Универсальность информационно-вычислительной сети означает …
*количество данных, передаваемых через сеть за единицу времени
*среднее количество запросов пользователей сети, исполняемых за единицу времени *обеспечение выполнения всех предусмотренных функций и по доступу ко всем ресурсам, и по совместной работе узлов, и по реализации всех протоколов и стандартов работы
*возможность подключения к сети разнообразного технического оборудования и программного обеспечения от разных производителей
34. Организация структуры ЭВМ в виде функционально и конструктивно законченных устройств (процессор, модуль памяти, накопитель на жестком или гибком магнитном диске) называется …
*иерархией управления
*магистральностью
*модульностью построения
35. Вычислительные системы (ВС), в которых компоненты (компьютеры/процессоры) равноправны и каждый может брать управление на себя, называются …
*неоперативными ВС
*ВС с централизованным управлением
*распределенными ВС
*ВС с децентрализованным управлением
36. 16-разрядный процессор может одновременно обрабатывать … информации
*4 бита
*8 бит
*32 бита
*16 бит
37. Понятия «многомашинные вычислительные системы» и «информационно-вычислительные сети» …
*имеют совершенно различное значение
*являются соподчиненными: информационно-вычислительная сеть — это многомашинная вычислительная система, в которой компьютеры связанны между собой через устройства обмена информацией по каналам связи
*являются синонимами
38. Для установки современных видеоадаптеров используется слот …
*AGP
*DDR
I*SA
*PCI-E
39. Объем одного современного модуля оперативной памяти для IBM-совместимых персональных компьютеров составляет …
*от 128 МБ до 256 МБ
*от 64 МБ до 128 МБ
*от 512 МБ до 4 ГБ
40. Полнота функций, выполняемых информационно-вычислительной сетью, означает …
*обеспечение выполнения всех предусмотренных функций и по доступу ко всем ресурсам, и по совместной работеузлов, и по реализации всех протоколов и стандартов работы
*среднее количество запросов пользователей сети, исполняемых за единицу времени
*количество данных, передаваемых через сеть за единицу времени
41. Суперскалярный процессор имеет …
*только три конвейер
*два и более конвейеров
*только один конвейер
*только два конвейера
42. Средства мультимедиа …
* (некоторые, но не все) относятся к диалоговым средствам
*и диалоговые средства – это разные, совершенно несопоставимые группы технических средств
*относятся к диалоговым средствам
* не относятся к диалоговым средствам
43. Основным принципом построения ЭВМ является …
*открытость архитектуры
*программное управление
*иерархия управления
*кодирование информации двоичными числами
44. Сеть, в которую входят пользователи одного предприятия, находящиеся в разных помещениях, – это … вычислительная сеть
*региональная
*глобальная
*всемирная
*локальная
45. Вычислительные машины комбинированного действия, работающие с информацией, представленной и в дискретной, и в непрерывной форме, – это … вычислительные машины
*аналоговые
*цифровые
*гибридные
46. Неверно, что … является устройством ввода информации
*клавиатура
*монитор
*джойстик
*сканер
47. Компьютеры подключаются к локальной сети через …
*цифровой модем
*сетевой адаптер
*COM-порт
*аналоговый модем
48. Неверно, что … находиться внутри системного блока
*накопители на дисках могут
*контроллеры могут
*блок питания может
*микропроцессор может
49. При прокладке кабеля внутри одного здания наиболее дешевыми являются локальные сети, использующие …
коаксиальный кабель
витую пару
оптоволоконный кабель
50. Батарея питания на материнской плате необходима …
для «прошивки» BIOSа
для генерации тактовых импульсов
для поддержки работы CMOS и RTC при отключении питания системного блока
для стабилизации напряжения



