Отчет по практике в ТОО «Фарм - Лидер»

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 11 Ноября 2011 в 17:07, отчет по практике

Краткое описание

Основной целью преддипломной практики является закрепление знаний и умений, полученных в процессе теоретического обучения, и подготовка к разработке выпускной квалификационной работы. А также рассмотрение и анализ работы по теме и формулирование рекомендаций для руководителя организации по данному вопросу.
Задачи преддипломной практики заключаются в следующем:
1) Сформировать четкие знания:
- о новейших достижениях и перспективах развития информационных технологий и систем;
- о функциональной и структурной организации ПК;
- о моделях, методах и формах организации программного продукта;
- об основных возможностях локальных сетей и их использовании.

Прикрепленные файлы: 1 файл

Текст.doc

— 146.00 Кб (Скачать документ)

     5)исправление  некоторых ошибок специалистов  при работе  с компьютерами;

     7) умение работать с программой  по составлению таблиц EXCEL;

     8) составление отчета по практике, анализа проделанной работы. 
 

  1. Индивидуальное  задание
 

     Чтобы непосредственно приступить к выполнению задач, требующих своего разрешения в ходе данной практики, на первом этапе практики необходимо произвести анализ компьютерного оборудования, имеющегося в ТОО «Фарм – Лидер».

     Данное  учреждение снабжено компьютерами:

     14 компьютеров -  ОС WINDOWS XP Professional версии 5.1.2600, пакетом обновления – 3.0; память RAM – 1 Gb, процессор – Intel (R) Pentium 4 CPU 3/20 GHz, скорость 3200 МГц. Емкость – 250 ГБ.

      3 компьютера  - ОС WINDOWS XP пакетом обновления – 3.0; память RAM – 512 Мb, процессор – Intel (R) Pentium 3 CPU 3/20 GHz, скорость 28000 МГц. Емкость – 160 ГБ.

     16 компьютеров подключены к локальной сети.

     Локальные сети в ТОО «Фарм - Лидер» объединяют 16 компьютеров, расположенных недалеко друг от друга, в одном здании, в одном коридоре.     Их основными преимуществами для данного предприятия являются:

     - доступность к общей информации, размещенной в сети, и ее обработка;

     - возможность использования общих ресурсов сети - принтеров;

     - обмен сообщениями по сети, позволяющий упорядочить управление и ведение дел.

     Можно выделить пять направлений, характерных  для глобальных сетей на данном предприятии.

     Первое  – это соединение локальных сетей  между собой. При объединении  локальных сетей получается распределенная сеть, информационные ресурсы и достоинства которой доступны всем клиентам каждой из локальных сетей – это огромное преимущество распределенной сети перед другими разновидностями глобальных сетей.

     Второе  направление – удаленный доступ к локальной сети. Применяется  для подсоединения удаленного компьютера, расположенного на складе фирмы, для подключения к локальной сети предприятия.

     Третье  направление – информационная услуга в сети Интернет BBS (подключена к компьютеру начальника организации), которая позволяет всем пользователям, подключенным к сети, копировать находящуюся в компьютере с BBS информацию на свой компьютер.

     Четвертое направление – это связь через  специализированные системы электронной  почты, позволяющие обмениваться сообщениями (письмами) и файлами (как в локальной  сети), а также участвовать в конференциях и копировать различную информацию со специальных архивов (как с BBS).

     Пятое направление – это связь через  специализированные системы для  работы в режиме on-line, т.е. в реальном времени. Как правило, это доступ к WWW.

     Основные  области применения ЛВС в данной организации:

        -автоматизация  административной  управленческой  деятельности,  организация «электронных офисов», в которых вместо бумажного документооборота используется электронная почта;

        -автоматизация производства (технологических процессов, оперативного управления и др.);

        -автоматизация маркетинговых исследований и разработок;

        -автоматизация обучения, подготовки и переподготовки кадров.

     На  первоначальном этапе (первой неделе) мною проводился анализ системы подключения к локальной сети.

     Так, доступ к сети или управление сетью в ТОО «Фарм – Лидер» осуществляется посредством Windows NT, на рабочем столе присутствует значок Сетевое окружение. Двойной щелчок мышью по этой пиктограмме приводит к появлению на экране диалогового окна Сетевое окружение.

     Сетевое окружение изображает сеть в формате  обычной папки (Приложение 2., Рис. 1). Каждое подсоединенное устройство или компьютер показаны в виде значка компьютера, и в дальнейшем просмотр или получение данных (в зависимости от предоставляемого доступа к ресурсам) легко осуществляется с помощью мыши. Например, для использования принтера, подключенного к одному из компьютеров сети, достаточно дважды щелкнуть по значку этого компьютера и, убедившись в наличии требуемого ресурса, выбрать нужный принтер.

     Далее основная наша задача стояла в изучении принципов построения устройств типа мост (бридж) в ЛВС данной организации.

     Информационное  взаимодействие между рабочими станциями, размещенными на разных сегментах вычислительной сети,  реализовано на  различных уровнях эталонной модели OSI. Наиболее часто это информационное взаимодействие выполняется на физическом, канальном, сетевом уровне или на уровне приложений (Приложение 3., Рис. 2). Известно, что устройство типа репитер используется для объединения компонентов локальных вычислительных сетей на физическом уровне эталонной модели OSI. Примерами устройств этого типа являются концентраторы сетей 10 Base 2  и  10 Base 5.

     В пределах локальной вычислительной сети ТОО «Фарм - Лидер» используются в связи с повсеместным распространением сетевых технологий 10/100 Base T наиболее популярный компонент вычислительных сетей - мост.

     Принцип действия моста достаточно прост: он анализирует адрес канального уровня станции назначения, который размещен в пришедшем на его входной порт кадре и на основании этого анализа принимает решение  о направлении этого кадра на тот или иной свой выходной порт. Процесс направления кадров выполняемый мостом называется forwarding.

     Таблицу, в соответствии с которой выполняется направление кадров, мост формирует автоматически в динамическом режиме (Приложение 4., Рис. 3).

     Применение  мостов обеспечивает в данном предприятии ряд преимуществ для построения локальной вычислительной сети:

      -повышение эффективности информационного обмена;

     -увеличение  размера сети;

     -изолирование ошибок, которые могут возникнуть в сети;

     -обеспечение подключения большего количества станций.

     Использование прозрачных мостов, таким образом, обеспечивает целый ряд преимуществ при построении сети, однако, при каскадном включении таких мостов может возникнуть ситуация при которой кадры будут циклически перемещаться по группе мостов, блокируя при этом возможность обеспечения нормального информационного обмена в сети.

     Возможность возникновения такой ситуации заложена в сам алгоритм, в соответствии с которым функционирует прозрачный мост. Для возникновения этой ситуации достаточно, чтобы существовали как минимум два маршрута, которые соединяют два сегмента локальной сети.

     В качестве иллюстрации рассмотрим сеть, которая представлена на рисунке (Приложение 5., Рис. 4) и характерна для ЛВС ТОО «Фарм – Лидер» Мосты 1 и 2 соединяют два сегмента локальной сети Lan A и Lan B, на которых размещены станции А и В соответственно. Предположим, что к моменту начала рассмотрения таблицы мостов 1 и 2 сформированы корректным образом. Предположим далее, что станция В отправляет кадр, который адресован станции А. В соответствии со своей таблицей, мост 1 направляет этот кадр через свой порт 2 в сегмент А. Кадр достигает станции назначения, но одновременно попадает на порт №1 моста 2. Мост 2 должен интерпретировать этот кадр также как любой другой кадр, поступающий к нему на вход. А поскольку у этого кадра в качестве адреса источника указан адрес станции В, мост 2 ошибочно предполагает, что станция В размещена на сегменте сети А и доступна через порт 1. В соответствии с этим своим ошибочным предположением мост 2 корректирует свою правильную таблицу, таким образом, что она становится неправильной. В новой таблице есть две записи, которые указывают, что станция В может быть достигнута как через порт 1 так и через порт 2 этого моста. Таким образом, мост 2 оказывается готовым к циклическому перемещению кадров.

     Чтобы избежать возникновения подобных ситуаций достаточно изменить структуру сети таким образом, чтобы в ней не осталось циклов - чтобы до любого компонента этой сети можно было дойти только по одному пути. Для этого в сетях мостов применяется специальный алгоритм, который называется Spanning Tree Algorithm.

     В основу алгоритма STA положена теорема  из теории графов, которая формулируется  примерно таким образом: структура любого связного графа, который содержит петли, может быть изменена путем удаления ребер таким образом, что он сохранит прежнюю связность, и при этом не будет содержать петель.

     Для того, чтобы алгоритм STA мог выполняться, необходимо чтобы в сети мостов были выполнены следующие предварительные установки:

     -каждый мост должен иметь уникальный идентификатор (обычно в качестве этого идентификатора используется комбинация МАС – адрес + приоритет моста);

     -каждый порт моста тоже должен иметь уникальный идентификатор (в качестве этого идентификатора используется комбинация МАС – адрес порта);

     Для каждого порта моста должно быть определено значение относительной  стоимости отправки кадров через  данный порт, которое обычно пропорционально  пропускной способности подключенного канала.

     Алгоритм STA предполагает выполнение нескольких последовательных этапов:

     -выбор (определение) корневого моста;

     -выбор (определение) назначенных мостов и портов;

     -изменение конфигурации сети;

     -алгоритм выбора корневого моста.

     Корневым в алгоритме STA называется мост, расположенный в вершине дерева, в которое преобразуется существующая структура сети. Алгоритм STA предписывает использование в качестве критерия выбора значение идентификатора моста, которое представляет собой МАС адрес данного моста. Для того, чтобы системный администратор мог управлять процессом выбора корневого моста, в этот идентификатор включено также поле приоритета, который может быть установлен вручную. На рисунке представлена схема сети, которая построена с использованием мостов и содержит несколько циклов (Приложение 6., Рис. 5). В качестве корневого моста в данном случае будет выбран мост №1.

     После определения корневого моста  все оставшиеся мосты выполняют  процедуру определения корневого  порта (root port).

     Корневым  считается тот из портов моста, который  связан наиболее дешевым путем с  корневым мостом.

     В процессе определения корневого  порта определяется также значение стоимости корневого маршрута (root path cost). На рисунке (Приложение 4., Рис. 3) корневые порты мостов отмечены точкой. Число, размещенное около порта, соответствует рассчитанному значению стоимости корневого маршрута.

     В том случае, если несколько портов моста имеют одинаковое значение величины корневого маршрута, в качестве корневого выбирается порт, имеющий меньший порядковый номер. После определения корневых портов выполняется процедура определения назначенного моста для сети.  На приведенном рисунке сегменты сети обозначены римскими цифрами.

     В качестве назначенного для сегмента сети выбирается мост, который имеет минимальное значение величины корневого маршрута. В том случае, если несколько мостов будут иметь одинаковое значение величины корневого маршрута, в качестве назначенного будет выбран мост, который имеет минимальное значение идентификатора. В частности, для рассматриваемого нами варианта сети, назначенным мостом будет выбран мост №2, которому соответствует такое же значение этой величины, что и мосту №4. Аналогичным образом мост №5 будет выбран назначенным мостом для сегментов V и VI.

     Порт  назначенного моста, который используется для подключения к выбранному сегменту сети, называется назначенным  портом. На представленном рисунке  назначенные порты отмечены буквой D.

     Если  после выполнения этой процедуры оказывается, что какой – либо мост подключен только к одному сегменту сети, оставшийся порт этого моста тоже переводится в заблокированное состояние, поскольку такой мост уже не может выполнять функции активного устройства в этой сети.

     На третьем этапе  своей практики я работала с почтовой программой Outlook Express, которая, как известно, входит в пакет Internet Explorer.

     Электронная почта (e-mail) является самым широко используемым приложением для большинства сетей. Поскольку Интернет является самым популярным и большим объединением компьютерных сетей, и миллионы частных пользователей компьютеров имеют возможность подключения к сети Интернет, общение посредством электронной почты приобретает большое значение.

     Электронная почта - это очень быстрый и  удобный способ общения через  сеть Интернет. Чтобы ваше электронное письмо (сообщение, передаваемое по электронной почте) не потерялось, каждому пользователю электронной почты присваивается уникальный адрес, который представляет собой текстовую строку, например, kim@server.tarazinfo.kz. Программа Outlook Express является одной из таких почтовых программ. Для удобства работы с электронной корреспонденцией почтовые программы распределяют все почтовые сообщения по папкам.

Информация о работе Отчет по практике в ТОО «Фарм - Лидер»