К какому виду информации относят глобальную компьютерную сеть интернет

Обновлено: 07.07.2024

Интернет представляет собой глобальную компьютерную "сеть сетей", действующую на основе сотрудничества и соединяющую друг с другом самых разных пользователей, в том числе государственные организации, учебные заведения, библиотеки, корпорации, больницы, частных лиц и т.д.

Интернет (от англ. Internet) – всемирная система объединенных компьютерных сетей, построенная на использовании протокола IP (от англ. Internet Protocol – межсетевой протокол) и маршрутизации пакетов данных. Интернет образует глобальное информационное пространство, служит физической основой для Всемирной паутины и множества систем (протоколов) передачи данных. Часто упоминается как Всемирная сеть и глобальная сеть. В английском языке, когда слово internet написано со строчной буквы, оно означает просто объединение сетей (от англ. interconnected networks) посредством маршрутизации пакетов данных. В этом случае не имеется в виду глобальное информационное пространство.

Все началось в 1957 г., когда СССР запустил первый искусственный спутник земли. В ответ на это в следующем году Соединенные Штаты совместно с министерством обороны создают Агентство перспективных исследований (Advanced Research Projects Agency – ARPA), чтобы вывести США на лидирующие позиции в областях науки и технологии, применимых в военных целях.

Поэтому международная компьютерная сеть Интернет обязана своим рождением военному проекту, выполняемому в середине XX в. под руководством американского Агентства перспективных исследований министерства обороны (Advanced Research Project Agency). Это подразделение разработало элементы того, что позднее превратилось в Интернет.

Первая сеть была создана в конце 1960-х гг. и называлась ARPANET.

Сеть ARPANET была разработана и развернута в 1969 г. компанией "Bolt Beranek and Newman" (BBN) по заказу Агентства передовых исследовательских проектов (ARPA) министерства обороны США в целях создания системы надежного обмена информацией между компьютерами, а также (что явилось одной из главных целей) для отработки методов поддержания связи в случае ядерного нападения. Слово "надежно" предполагало весьма жесткое условие: выход из строя любых составляющих системы (т.е. компьютеров и соединяющих их линий связи) не должен сказаться на бесперебойности обмена информацией между остальными компьютерами. Сеть ARPANET позволяла каждому из подключенных к ней компьютеров связываться с любым другим, даже при условии выхода из строя существенной части элементов сети.

Ее цель заключалась в том, чтобы дать возможность подрядчикам, университетам и сотрудникам министерства обороны, участвующим в исследованиях и разработках оборонного характера, поддерживать связь по компьютерным сетям и совместно использовать вычислительные ресурсы тех немногих на то время мощных компьютеров, которые находились на удалении друг от друга. В сентябре 1969 г. в Калифорнийском университете Лос-Анджелеса (UCLA) была создана пакетная сеть с одинарным маршрутизатором (сетевое устройство, которое на основании информации о топологии сети и определенных правил принимало решения о пересылке данных между различными сегментами сети). А вскоре уже заработали четыре маршрутизатора. Система ARPANET быстро разрасталась. К 1977 г. она включала 111 систем хостинга (услуга по размещению сайта на сервере). Поскольку многие университеты и исследовательские центры, входящие в ARPANET, позднее подсоединили свои местные сети к APANET, в конечном счете она стала стержневой сетью – основой для многих сетей, использующих набор правил и соглашений для передачи данных по сети – сетевые протоколы. Протокол управления передачей/Интернет-протокол TCP/IP (от англ. Transmission

Control Protocol/Internet Protocol) стал самым популярным сетевым протоколом. Сеть ARPANET сыграла важную роль в развитии Интернета. В свое время это была самая крупная, наиболее быстродействующая и населенная часть Интернета.

Создание ARPANET преследовало несколько целей (все они были достигнуты и стали частью сегодняшнего Интернета):

  • 1. Объединение внутренних (локальных) сетей ряда исследовательских лабораторий и университетов США, работающих на оборону, в единую специализированную компьютерную сеть.
  • 2. Эта сеть могла работать даже в том случае, если несколько компьютеров или коммуникационных линий выходили из строя.
  • 3. Чтобы приспособить сеть ко многим типам используемых в то время компьютеров, министерство обороны предполагало обеспечить эффективный обмен информацией между разнородными компьютерами. Таким образом, метод организации сети должен быть доступен для использования в самых разных аппаратных конфигурациях.
  • 4. Сеть должна обладать способностью автоматической маршрутизации информации в обход нефункционирующих сегментов этой сети.
  • 5. Сеть должна стать "сетью сетей", а не просто сетью отдельных компьютеров. Непосредственно подключаться к аппаратуре ARPANET должен был только один компьютер. Все другие компьютеры могли подключаться к ARPANET и взаимодействовать с другими машинами этой сети с помощью одной линии.

В 1969 г. министерство обороны США посчитало, что на случай войны Соединенным Штатам нужна надежная система передачи информации. Агентство передовых исследовательских проектов (ARPA) предложило разработать для этого компьютерную сеть. Разработка такой сети была поручена Калифорнийскому университету в Лос-Анджелесе, Стэндфордскому исследовательскому центру, а также университетам штата Юта и штата Калифорния в Санта-Барбаре. Компьютерная сеть была названа ARPANET, в рамках проекта сеть объединила четыре указанных научных учреждения, все работы финансировались за счет министерства обороны США. Затем сеть ARPANET начала активно разрастаться и развиваться, ее начали использовать ученые из разных областей науки. В 1973 г. к сети были подключены первые иностранные организации из Великобритании и Норвегии – сеть стала международной. В 1984 г. у сети ARPANET появился серьезный конкурент – Национальный фонд науки США (NSF) основал обширную межуниверситетскую сеть NSFNet, которая имела гораздо большую пропускную способность (56 Кбит/с), нежели ARPANET.

Архитектура и протоколы сорвершенствовались до 1977– 1979 гг. В это время агентство DARPA (DARPA – Управление перспективного планирования оборонных научно- исследовательских работ – Defense Advanced Research Projects Agency) было известно как ведущее, финансирующее исследования в области сетей с коммутацией пакетов и внедрило много новшеств в этой области в популярную ARPANET. Сеть ARPANET использовала обычные выделенные линии "точка-точка" (от англ. Point-to-Point Protocol – РРР) для соединения компьютеров, но агентство DARPA также финансировало использование коммутации пакетов в радиосетях и спутниковых линиях связи. По существу, растущее разнообразие аппаратных сетевых технологий вынудило DARPA изучить межсетевое взаимодействие и продвинуться по направлению к объединенной сети.

В 1984 г. ARPANET разделили на две сети: ARPANET и Оборонную сеть передачи данных DDN (Defense Data Network). DDN продолжает оставаться одним из сегментов Интернета. (Открытая часть DDN называется MILNET.) В 1990 г. сеть ARPANET утеряла свои позиции, поскольку более эффективную работу Интернета на коммерческой основе смогли обеспечить сеть Национального научного фонда (National Science Foundation – NSF) и различные сети среднего уровня, финансируемые Национальным фондом науки. Продолжает работать военная сеть в министерстве обороны.

В 1990 г. сеть ARPANET прекратила свое существование, полностью проиграв конкуренцию.

В 1985 г. Национальный фонд науки профинансировал создание нескольких национальных суперкомпьютерных центров, которые были предназначены для исследователей в университетах по всей стране. К тому времени многие университеты штатов и регионов создали свои локальные и региональные сети, а некоторые использовали набор протоколов TCP/IP. Фонд NSF финансировал создание сетей со скоростью подключения 56 Кбит/с, объединивших пять суперкомпьютерных центров, и предложил любым региональным и университетским компьютерным центрам, находившимся в пределах физической досягаемости от этой сети, подсоединиться к ней. Подобное подключение к суперкомпьютерам стало основой современного Интернета. Первоначально смысл подключения к ней состоял в предоставлении удаленного доступа к суперкомпьютеру.

Целый ряд университетов подсоединился к сети NSF, чтобы получить доступ к суперкомпьютерам. Кроме исследовательских задач выяснилось, что сеть может быть с успехом использована для электронной почты, а также передачи файлов и новостей. Объем трафика в сети быстро возрастал. В ноябре 1987 г. сотрудники NSF заключили контракт с фирмой Merit Network Inc., которая совместно с IBM MCI и штатом Мичиган должна была заняться совершенствованием и эксплуатацией опорной сети NSF – первого уровня доступа к Интернету.

К этому времени основная цель опорной сети NSF состояла в том, чтобы обеспечить связь между растущими региональными сетями, созданными различными университетскими системами. Термин "Интернет" начал употребляться с 1983 г. для обозначения концепции взаимокоммутируемых сетей.

В мае 1993 г. специалисты NSF радикальным образом изменили архитектуру Интернета, поскольку в правительстве не хотели больше иметь дела с системами опорной сети. Вместо нее в NSF выделили ряд "точек доступа в сеть" (Network Access Protection – NAP), в которых могли бы взаимодействовать друг с другом частные коммерческие опорные сети. В 1994 г. в NSF объявили о создании четырех NAP в Сан-Франциско, Нью-Йорке, Чикаго и Вашингтоне (округ Колумбия). Заказ NSF на четыре точки доступа в сети был выполнен Ameritech, PacBell, Sprint и MFS Datanet. Дополнительная точка доступа, известная под названием МАЕ-West, была создана MFS Dananet на Западном побережье.

30 апреля 1995 г. опорная сеть NSF была практически закрыта, а архитектура NAP превратилась в Интернет.

Вопрос 3

ISR имеет общий IP-адрес, выданный ISP. Каково назначение общего IP-адреса?

a. позволяет внутренним хостам обмениваться данными с другими хостами в Интернет

b. позволяет внутренним хостам обмениваться данными друг с другом в локальной сети

c. позволяет ISR обмениваться данными с локальными хостами в сети

Вопрос 4

Укажите, какое устройство относят к устройствам хранения информации:

Вопрос 5

Вопрос 6

Гиперссылки на web-странице могут обеспечить переход:

Вопрос 7

Вопрос 8

Вопрос 9

Вопрос 10

a. документ, в котором хранится вся информация по сети

b. документ специального формата, опубликованный в Internet

Вопрос 11

Вопрос 12

Вопрос 13

Вопрос 14

Вопрос 15

Какое утверждение является истинным в отношении адресов в частной сети?

a. они обеспечивают легкий доступ внешних пользователей к внутренним веб-серверам

b. они могут одновременно использоваться только одной компанией

c. они являются более защищенными, поскольку они видимы только для локальной сети

Вопрос 16

Какое сокращение связано с использованием телефонной связи через сеть «Интернет»?

Вопрос 17

Как называются программы, позволяющие просматривать Web- страницы:

Вопрос 18

Вопрос 19

Услуга по размещению и хранению файлов клиента на сервере организации, предоставляющей подобную услугу – это:

Вопрос 20

Вопрос 21

Вопрос 22

Для передачи в сети web-страниц используется протокол:

Вопрос 23

Компьютер, подключенный к сети «Internet», обязательно имеет:

Вопрос 24

a. часть адреса, определяющая адрес компьютера пользователя в сети

b. название программы, для осуществления связи между компьютерами

c. название устройства, осуществляющего связь между компьютерами

Вопрос 25

Вопрос 26

Вопрос 27

Укажите устройство для подключения компьютера к сети:

Вопрос 28

Какой протокол является базовым протоколом сети «Интернет»?

Вопрос 29

Данный способов подключения к сети «Интернет» обеспечивает наибольшие возможности для доступа к информационным ресурсам:

a. терминальное соединение по коммутируемому телефонному каналу

b. постоянное соединение по выделенному телефонному каналу

Вопрос 30

Какой уровень иерархической модели сети, как правило, содержит сетевой трафик между компьютером и принтером, находящимися в одной сети?

Глобальная компьютерная сеть ИНТЕРНЕТ Адресация в Интернете

Интернет — это глобальная компьютерная сеть, объединяющая многие локальные, региональные и корпоративные сети и включающая сотни миллионов компьютеров. История возникновения Интернета

Более чем 150 миллионов компьютеров, подключенных к Интернету. Хранится громадный объем информации (сотни миллионов файлов, документов) Глобальная сеть Интернет привлекает пользователей своими информационными ресурсами и сервисами (услугами), которыми пользуется около миллиарда человек во всех странах мира. Протокол – набор правил и процедур, регулирующих порядок взаимодействия в сети

В каждой локальной сети обычно имеется, по крайней мере, один компьютер, который имеет постоянное подключение к Интернету с помощью линии связи с высокой пропускной способностью (сервер Интернета). В качестве таких «магистральных» линий связи обычно используются оптоволоконные линии с пропускной способностью до 20 Гбит/с и более. Рис.1. Структура глобальной сети Интернет

Доступ к информации Основу Интернета составляют более 150 миллионов серверов, постоянно подключенных к сети, из которых в России насчитывается более 400 тысяч.

Адресация в Интернете. IP - адрес Каждый компьютер, подключенный к Интернету, имеет свой уникальный 32-битный (в двоичной системе) IР-адрес. N=2 i N – количество адресов i - количество битов N = 2 =4 294 967 296 32

IP - адресация в сетях различных классов Класс А 2 = 128 сетей 2 = 16 777 216 компьютеров 7 24 Подсчитайте максимальное количество сетей класса В и максимальное количество адресов компьютеров в сети класса С.

Определите IP – адрес компьютера. К какому классу он относится? IP - адрес состоит из четырех блоков цифр, разделенных точками. Он может иметь такой вид: 84 . 42 . 63 . 1 192 . 168 . 3 .11 адрес класса А – число от 0 до 127 адрес класса В – число от 128 до 191 адрес класса С – число от 192 до 223 IP-адрес содержит адрес сети и адрес компьютера в данной сети. адрес сети адрес компьютера в сети

Доменная Система Имен (DNS – Doman Name System). Доменная система имен ставит в соответствие числовому IР-адресу компьютера уникальное доменное имя.

Доменная система имен имеет иерархическую структуру: домены верхнего уровня — домены второго уровня и так далее. Домены верхнего уровня бывают двух типов: географические (двухбуквенные — каждой стране соответствует двухбуквенный код) административные (трехбуквенные).

Составить кроссворд по теме «Компьютерные сети».

Выбранный для просмотра документ урок.doc

Урок по теме «Глобальная компьютерная сеть Интернет. Адресация в Интернете»

Цель: знать характерные особенности глобальной сети; знать способы адресации в сети; уметь определять IP -адрес компьютера.

I . Организационный момент.

II . Актуализация знаний.

Учащимся предлагается на выбор тест или кроссворд представленные в электронном виде по теме «Виды компьютерных сетей» (приложение 1).

III . Теоретический материал урока. (Сопровождается презентацией)

Потребности формирования единого мирового информа­ционного пространства привели к созданию глобальной компьютерной сети Интернет.

Интернет — это глобальная компьютерная сеть , объединяющая многие локальные , региональные и корпоративные сети и включающая сотни мил­лионов компьютеров .

В настоящее время на более чем 150 миллионах компьютеров, подключенных к Интер­нету, хранится громадный объем информации (сотни мил­лионов файлов, документов и так далее). Глобальная сеть Интернет привлекает пользователей своими информацион­ными ресурсами и сервисами (услугами), которыми пользу­ется около миллиарда человек во всех странах мира. Для того, чтобы компьютеры согласованно работали в сети существуют протоколы. Протокол – набор правил и процедур, регулирующих порядок взаимодействия в сети

В каждой локальной или корпоративной сети обычно имеется, по крайней мере, один компьютер, кото­рый имеет постоянное подключение к Интернету с помощью линии связи с высокой пропускной способностью (сервер Интернета). В качестве таких «магистральных» линий свя­зи обычно используются оптоволоконные линии с пропуск­ной способностью до 20 Гбит/с и более.

Основу Интернета составляют более 150 мил­лионов серверов, постоянно подключенных к сети, из кото­рых в России насчитывается около 400 тысяч (на начало 2002 г.).

hello_html_m32d66b24.jpg

Адресация Интернета

I Р-адрес . Для того чтобы в процессе обмена информацией компьютеры могли найти друг друга, в Интернете существу­ет единая система адресации, основанная на использовании I Р-адреса.

Каждый компьютер , подключенный к Интернету , имеет свой уникальный 32- битный ( в двоичной си­стеме ) I Р - адрес .

Общее количество различных I Р-адресов составляет более 4 миллиардов:

N = 2 32 =4 294 967 296

IP -адрес содержит адрес сети и адрес компьютера в данной сети.

В зависимости от количества компьютеров в сети, адреса разделяются на три класса: А, В, С.

hello_html_4b49f278.jpg

Класс А 2 = 128 сетей

2 = 16 777 216 компьютеров

Подсчитайте максимальное количество сетей класса В и максимальное количество адресов компьютеров в сети класса С.

IP - адрес состоит из четырех блоков цифр, разделенных точками.

Он может иметь такой вид:

IP -адрес содержит адрес сети и адрес компьютера в данной сети.

адрес класса А – число от 0 до 127

адрес класса В – число от 128 до 191

адрес класса С – число от 192 до 223

Практическая работа:- Приложение 2

Определите IP – адрес компьютера. К какому классу он относится?

Определение IP -адреса компьютера.

На рабочем столе щелкните правой кнопкой мыши по значку «Сетевое окружение» - «Свойства».

В открывшемся окне, правой кнопкой по значку «Подключение по локальной сети» - «Свойства»

hello_html_1b993d40.jpg

3.

4. Запишите в тетрадь IP – адрес , Маска подсети , Основной шлюз вашего компьютера.

5. Определите к какому классу адресов относиться IP – адрес вашего компьютера.

Доменная система имен.

Компьютеры легко могут най­ти друг друга по числовому I Р-адресу, однако человеку за­помнить числовой адрес нелегко, и для удобства была вве­дена Доменная Система Имен ( DNS – Doman Name System ).

Доменная система имен ставит в соответствие числовому I Р-адресу компьютера уникальное до­менное имя.

Доменная система имен имеет иерархическую структуру: домены верхнего уровня — домены второго уровня и так далее. Домены верхнего уровня бывают двух типов: геогра­фические (двухбуквенные — каждой стране соответствует двухбуквенный код) и административные (трехбуквенные).

Соглашение о доменах 1 уровня:

страна, для США - тип организации com – компании, edu – образование, org – организации, net – сетевые, gov – правительственные, mil – военные, ru –Россия, ca – Канада, uk – Великобритания, au – Австралия, us – США и т.д.

Имена компьютеров, которые являются серверами Интер­нета, включают в себя полное доменное имя и собственно имя компьютера. Так, основной сервер компании Microsoft имеет имя www . microsoft . com , а сервер компании МИОО — iit . metodist . ru

IV . Закрепление изученного материала. Учащимся предлагается составить «Синквейн» по пройденному материалу.

V . Домашнее задание: Составить кроссворд по теме «Компьютерные сети».

2. Учебник Н.Д. Угринович «Информатика и информационные технологии 10-11»

В 1961 году Леонардом Клейнроком была опубликована работа, посвященная пакетной коммуникации – механизму, который позволил по одной паре проводов передавать информацию для огромного числа компьютеров. В 1965 году Томас Мерил и Лоуренс Роберт используя телефонную линию соединили два компьютера, которые находились в разных штатах США. Таким образом они доказали, что, используя технологию пакетной коммутации, можно соединять компьютеры, которые находятся на значительном удалении один от одного. Позже эта технология будет использована практически во всех компьютерных сетях.

После того, как Советский Союз запустил искусственный спутник Земли, Министерство обороны США посчитало, что на случай атомной войны необходимо создать надежную систему обмена данными между различными военными объектами. Она должна была быть спроектирована таким образом, чтобы продолжала работать, даже если отдельные её части были бы уничтожены.

Агентством передовых исследовательских проектов США было предложено для этой цели разработать компьютерную сеть. Разработку такой сети поручили Калифорнийскому университету в Лос-Анджелесе, Стэндфордскому исследовательскому центру, Университету штата Юта и Университету штата Калифорния в Санта-Барбаре. В 1969 году такая сеть была создана. Используя разработанный Леонардом Клейнроком механизм пакетной коммуникации, она объединила четыре указанных научных учреждения. Сеть получила название ARPANET.

В 1984 Национальный научный фонд США создал новую сеть. В её основе лежали принципы сети ARPANET, но компьютеры этой сети могли обмениваться информацией с высокой на то время скоростью. Эта сеть получила название NSFNet. Объединяв между собой более мелкие сети, сеть NSFNet создала как бы «сеть сетей» (Internetwork). Сокращенно её начали называть Интернетом. Планировалось, что эта сеть позволит объединить научный потенциал ученых.

В 1990 году сеть ARPANET не выдержала конкуренции Интернета и прекратила своё существование.

В 1991 году сеть Интернет стала общедоступной и начала набирать популярность.

В 1995 году правительство США приняло решение расформировать сеть Интернет и вернуть сеть NSFNet к своей первоначальной роли научно-исследовательской сети. Сейчас на базе сети NSFNet развивается новый проект, известный под названием Интернет2. Сеть Интернет2 по сравнению с сетью Интернет работает на гораздо более высоких скоростях.

В 1998 году папа римский Иоанн Павел II учредил 30 сентября как Всемирный день Интернета.

В современном мире Интернет является неотъемлемой частью жизни людей. Развитие коммуникации предоставило людям возможность получить доступ к рассредоточенной в Интернете информации не только используя компьютер, но, например, через телевизор или мобильный телефон.

Приложение – 2

Определение IP -адреса компьютера.

На рабочем столе щелкните правой кнопкой мыши по значку «Сетевое окружение» - «Свойства».

В открывшемся окне, правой кнопкой по значку «Подключение по локальной сети» - «Свойства»

hello_html_1b993d40.jpg

3.

4. Запишите в тетрадь IP – адрес , Маска подсети , Основной шлюз вашего компьютера.

5. Определите к какому классу адресов относиться IP – адрес вашего компьютера.

Определение IP -адреса компьютера.

1.На рабочем столе щелкните правой кнопкой мыши по значку «Сетевое окружение» - «Свойства».

2. В открывшемся окне, правой кнопкой по значку «Подключение по локальной сети» - «Свойства»

hello_html_1b993d40.jpg

3.

4. Запишите в тетрадь IP – адрес , Маска подсети , Основной шлюз вашего компьютера.

5. Определите к какому классу адресов относиться IP – адрес вашего компьютера.

Определение IP -адреса компьютера.

1. На рабочем столе щелкните правой кнопкой мыши по значку «Сетевое окружение» - «Свойства».

2. В открывшемся окне, правой кнопкой по значку «Подключение по локальной сети» - «Свойства»

hello_html_1b993d40.jpg

3.

4. Запишите в тетрадь IP – адрес , Маска подсети , Основной шлюз вашего компьютера.

5. Определите к какому классу адресов относиться IP – адрес вашего компьютера.

Определение IP -адреса компьютера.

1. На рабочем столе щелкните правой кнопкой мыши по значку «Сетевое окружение» - «Свойства».

2. В открывшемся окне, правой кнопкой по значку «Подключение по локальной сети» - «Свойства»

hello_html_1b993d40.jpg

3.

4. Запишите в тетрадь IP – адрес , Маска подсети , Основной шлюз вашего компьютера.

5. Определите к какому классу адресов относиться IP – адрес вашего компьютера

Компьютерная сеть — это группа (два и более) компьютеров, соединенных каналами передачи данных.

Компьютерные сети обеспечивают:

— быстрый обмен данными;

— совместное использование ресурсов (сканеров, модемов, принтеров и т. д.);

— совместное использование программного обеспечения и баз данных;

— совместную работу пользователей над некоторым заданием и проектом;

— возможность удаленного управления компьютерами.

В зависимости от выполняемых в сети функций различают компьютеры-серверы и компьютеры-клиенты:

  1. Сервер — это компьютер, предоставляющий доступ к собственным ресурсам или управляющий распределением ресурсов сети.
  2. Клиент-компьютер, использующий ресурсы сервера.


По территориальному признаку сети разделяются на локальные и глобальные. Локальные сети — это сети, состоящие из близко расположенных компьютером (сеть здания, помещения и т. д.).

Глобальные сети — это сети, охватывающие большие территории и включающие большое число компьютеров.

По архитектуре различают: одноранговые сети и сети с выделенным сервером.

Одноранговые сети — это сети, в которых каждый может представлять свои ресурсы другим компьютерам сети и использовать другие.

Сети с выделенным сервером — это сети, в которых один или несколько компьютеров являются серверами, а все остальные — клиентами.

Компьютерные сети могут разделяться по скорости передачи данным. Пропускная способность сети — это максимальное количество бит, которые могут быть переданы за одну секунду.

Давайте рассмотрим локальные сети. Во многом большинство характеристик локальных сетей определяется конфигурацией или топологией сетей. Топология — это конфигурация сети, способ соединения ее элементов друг с другом.

Чаще всего используются следующие топологии сетей:

  1. Шинная топология. Все компьютеры сети подключаются к одному кабелю.
  2. Кольцевая топология. Данные передаются по кольцу от одного компьютера к другому.
  3. Радиальная топология. Каждый компьютер через специальные сетевой адаптер подключается отдельным кабелем к объединяющему устройству.
  4. Древовидная топология. Образуется соединением между собой несколькими звездообразных топологий.


Локальные сети ориентированы прежде всего на сравнительно небольшое количество компьютеров.

Что же касается глобальных сетей, то она ориентирована на обслуживание неограниченного круга пользователей. Самый впечатляющий пример глобальной сети — это ИНТЕРНЕТ.

Интернет — это глобальная сеть, в которой многочисленные научные, корпоративные, государственные и другие сети, а также персональные компьютеры отдельных пользователей соединены между собой каналам передачи данных.

Основной аппаратной структурой сети Интернет можно считать мощные компьютеры (узлы) и связывающие их высокоскоростные магистральные каналы передачи данных. Организации, имеющие в собственности и обслуживающие такое оборудование, называются провайдерами.

За каждым компьютерным узлом в Интернете закреплён постоянный адрес, называемый IP-адресом. Давайте рассмотрим технологию IP- адресации.

Такие адреса получают и пользователи сети Интернет, но в отличии от адресов узлов они действуют только во время подключения пользователя к сети и изменяются при каждом новом сеансе.

IP-адрес представляет собой 32-битный идентификатор, например:

Так как человеку сложно воспринимать такую длинную строку, ее делят на 4 равные части:

Чтобы пользователи было еще удобнее работать с IP-адресом каждую часть переводят в 10-ую систему счисления:

Таким образом число в IP-адресе не может превышать 255.

Мы говорили уже о том, что Интернет представляет собой сеть сетей, поэтому технология IP-адресов учитывает этот факт следующим образом:

Любой IP адрес состоит из двух частей: IP-адрес сети и IP-адрес узла этой сети. При этом деление адреса на части происходит с помощью маски — 32-битным числом, в двоичной записи которого сначала стоят единицы, потом — нули. Первая часть IP- адреса, соответствующая единичным битам маски, относится к адресу сети, а вторая, соответствующая нулям маски, — определяет числовой адрес узла сети. Адрес сети получается в результате поразрядной конъюнкции к IP адреса узла и маски.

Напомним, Конъю́нкция — логическая операция, по своему применению максимально приближённая к союзу "и". Пример:


Пусть дан IP-адрес узла 217.9.142.131 и с помощью маски 255.255.192.0 надо получить IP-адрес сети.

Сначала переведем IP-адрес узла и маски в двоичный вид и произведен поразрядную конъюнкцию:


При этом часть IP-адреса сети, соответствующая единицам в маске, указывает на IP-адрес сети, к которой привязана сеть, а часть, соответствующая нулям, отдается на нумерацию компьютеров пользователей этой сети.

Желтым цветом выделена часть IP-адреса сети, указывающей на узел, а зеленым — на нумерацию пользователей.

Таким образом на нумерацию пользователей такой IP-адрес сети выделяет 14 бит, при этом два адреса из них не используется (адрес сети и широковещательный) А значит она позволяет пользоваться одновременно 16382 компьютера.

Список обязательной и дополнительной литература для углубленного изучения темы

— Босова Л. Л., Босова А. Ю. Информатика. 11 класс. Базовый уровень. — М.: БИНОМ, 2016

— Угринович Н. Д. Информатика и ИКТ. Базовый курс. Учебник для 7—9 классов/ М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005

— Семакин И. Г., Е. К. Хеннер. Информатика и ИКТ. 10—11 класс/ М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008

— К. Ю. Поляков, Е. А. Еремин. Информатика. 11 класс. Базовый и углубленный уровни: учебник в 2 ч. Ч. 1 / М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016

Читайте также: