Компьютеры, программирование

  • 5541. Политика безопасности при работе в Интернете
    Дипломная работа пополнение в коллекции 12.01.2009

    СервисПротоколыЧто нужно сделатьПочему это надо сделатьE-mailПользователи должны иметь по одному адресу электронной почты

    • Чтобы не раскрывать коммерческой информации. SMTPСервис электронной почты для организации должен осуществляться с помощью одного сервера
    • Централизованный сервис легче администрировать.
    • В SMTP-серверах трудно конфигурировать безопасную работу. POP3POP-пользователи должны использовать APOP-аутентификацию.
    • Чтобы предотвратить перехват паролей. IMAPРекомендовать переход на IMAP.
    • Он лучше подходит для удаленных пользователей, имеет средства шифрования данных. Новости USENET NTTPБлокировать на брандмауэре
    • Не нужен для деятельности организации WWWHTTPНаправлять на www.my.org
    • Централизованный WWW легче администрировать.
    • WWW-сервера тяжело конфигурировать *Все другиемаршрутизировать6.22. Сотрудник отдела автоматизации
    • Table 6.2 Образец политики безопасности для Интернета ПолитикаСервисИзнутри наружуИзвне внутрьОбразец политикиСостояниеАутентификацияСостояниеАутентификацияFTPДаНетДаДаДоступ к FTP должен быть разрешен изнутри снаружу. Должна использоваться усиленная аутентификация для доступа снаружи к FTP.TelnetДаНетДаДаДоступ по Telnet должен быть разрешен изнутри наружу. При доступе снаружи должна использоваться усиленная аутентификация.RloginДаНетДаДаrlogin на внутренние машины организации с внешних хостов требует письменного разрешения ответственного за сетевые сервисы и использования усиленной аутентификации.HTTPДаНетНетНетВсе WWW-сервера, предназначенные для использования внешними пользователями, должны быть размещены за брандмауэром. Входящий HTTP через брандмауэр должен быть запрещен.SSLДаНетДаДаТребуется использовать в сеансах SSL клиентские сертификаты при прохождении SSL-сеансов через брандмауэр. POP3НетНетДаНетPOP-сервер организации должен быть размещен внутри за брандмауэром. Брандмауэр будет пропускать POP-трафик только к POP-серверу. Требуется использовать APOP.NNTPДаНетНетНетВнешний доступ к NNTP-серверу запрещен.Real AudioНетНетНетНетСейчас нет коммерческой необходимости поддерживать живое аудио через брандмауэр. Если такой сервис требуется, надо связаться с ответственным за сетевые сервисы.LpДаНетНетНетВходящие запросы на lp-сервис должны блокироваться на брандмауэреFingerДаНетНетНетВходящие запросы на finger-сервис должны блокироваться на брандмауэреGopherДаНетНетНетВходящие запросы на gopher-сервис должны блокироваться на брандмауэреWhoisДаНетНетНетВходящие запросы на whois-сервис должны блокироваться на брандмауэреSQLДаНетНетНетСоединения внешних хостов с внутренними БД должны быть утверждены ответственным за сетевые сервисы и использовать утвержденные прокси-сервисы.RshДаНетНетНетВходящие запросы на rsh-сервис должны блокироваться на брандмауэреДругие, такие как NFSНетНетНетНетДоступ к любым другим сервисам, не указанным выше, должен быть запрещен в обоих направлениях, чтобы использовались только те Интернет-сервисы, которые нам нужны, и о безопасности которых имеется информация, а остальные были запрещены.Организация может захотеть поддерживать некоторые сервисы без усиленной аутентификации. Например, для загрузки внешними пользователями открытой информации может использоваться анонимный сервер FTP. В этом случае эти сервисы должны находиться на другой машине, чем брандмауэр, или в сети, которая не соединена с корпоративной сетью организации, содержащей критические данные. Ниже в таблице показан метод описания такой политики для FTP. Table 6.3 Обобщенная политика безопасности
    ПолитикаАвторизованный FTP-сервисАнонимный FTP-сервисПоместить сервер снаружи брандмауэра НетДаПоместить сервер в служебную сеть, не содержащую критических данныхНетДаПоместить сервер в защищенную сетьДаНетПоместить сервер на брандмауэрНетНетСервис будет доступен с любой машины в ИнтернетеНетДа

  • 5542. Поліграфічний синтез кольорових зображень
    Информация пополнение в коллекции 15.09.2010

    На дільницях, що містять растрові елементи всіх кольорових фарб тріадного синтезу, колірний тон визначає лише визначена кількість двох з них. Інша кількість блакитної, пурпурної і жовтої характеризує насиченість і може бути замінена четвертою, чорною фарбою. Мінімізація кількості кольорових фарб шляхом заміни ахроматичної складової тріадного синтезу чорною фарбою одержала назву операції «УЦК» («Удаление Цветной Краски из-под черной» видалення кольорової фарби з-під чорної) за аналогією з англійським терміном UCR (Under Color Removal). Зміст цієї процедури й одного з її показників обсягу УЦК схематично пояснюють діаграми на рис.5. Обсягу «УЦК», який дорівнює 50%, відповідає кількість чорної фарби (рис.5 б), що дорівнює половині мінімального з їхніх трьох вихідних значень на рис.5 а. Для граничного «УЦК» обсягом 100% на ілюстрації присутні лише елементи, віддруковані не більш, ніж трьома з чотирьох фарб: двома кольоровими і чорною. Такий синтез одержав умовну назву «бінарний + чорний» і припускає повну відсутність фарб тріади на сірих дільницях зображення.

  • 5543. Полная параллельная поддержка для систем планирования, основанных на случаях
    Курсовой проект пополнение в коллекции 09.12.2008

    Большая часть систем планирования, основанных на случаях использует последовательные процедуры для выборки случаев. Они формируют подбираемый образец, который сравнивает свойства поставленной задачи со своими свойсвами, содержащимися в случае. Однако последовательное сравнение образца с каждым из случаев в настоящей базе случаев, состоящей из сотен или тысяч элементов недопустимо дорого. В результате, эти системы обращаются к памяти редко, зачастую только при восстановлении единичного случая, чтобы приспособиться ко всем целям решаемой задачи. Такие системы могут вести поиск случаев более эффективно, используя индексацию для ограничения свойств в поисковом образце (посредством этого ограничивается область поиска в базе случаев, но такой подход порождает некоторые другие проблемы).

  • 5544. Полный исследование устойчивости и качества управления для разомкнутой и замкнутой систем
    Дипломная работа пополнение в коллекции 18.06.2011
  • 5545. Полный обзор Windows 98
    Реферат пополнение в коллекции 09.12.2008

    Оба интерфейса предоставляют стандартные методы, обеспечивающие эффективную работу с модемом, и оба интерфейса поддерживаются в Windows 98 в форме особых утилит:

    1. Утилита Модем, размещенная в Панели управления, позволяет полностью настроить модем. Любое приложение Windows 98, поддерживающее TAPI (Microsoft Exchange, Microsoft Outlook Express или Microsoft Network), применяет эти настройки. TAPI не используется старыми 16-ти разрядными приложениями, поэтому, чтобы воспользоваться возможностями TAPI, нужно установить обновленную версию этих приложений.
    2. Примером приложения, использующего MAPI, является Microsoft Exchange, который получает доступ к почтовым службам и сообщениям при помощи специальных драйверов MAPI. Другой драйвер MAPI используется для доступа к службе CompuServe. Еще один драйвер MAPI позволяет посылать факсы. Фактически, для доступа к любой службе необходимо иметь драйвер MAPI. Преимущества набора этих драйверов, состоит в том, что доступ ко всем информационным службам осуществляется единообразно. Результатом такой унификации является изменение интересующей службы сообщения «одним нажатием клавиши».
  • 5546. Полный факторный эксперимент
    Дипломная работа пополнение в коллекции 12.06.2011

    {$R *.DFM}RandomNorm( mF, dF: real ): real;:= mF + dF * random;;CalculateX( level: byte ): real;: real;: real;: byte;:= 0;:= 0;planingMatrix[ i, level ] = 1 then:= u[ i, 2 ]:= u[ i, 1 ];:= xResult + p[ i ] * xU;i:= 1 to 3 doplaningMatrix[ i, level ] = 1 then:= u[ i, 2 ]:= u[ i, 1 ];:= xResult + p[ i ] * xU;:= xResult + p[ i ] * xU * xU;;:= xResult;;MakeExperiment;: real;, j: byte;i:= 1 to 8 do:= CalculateX( i );j:= 1 to 10 do[ i, j ]:= c1 * xValue + c2 * RandomNorm( mF, dF );;;CalculateYAverage;, j: byte;i:= 1 to 8 do[ i ]:= 0;j:= 1 to 10 do[ i ]:= yAverage[ i ] + expResult[ i, j ];[ i ]:= yAverage[ i ] / expNum;;;CalculateRegCoeficients;, j: byte;;i:= 0 to factorNum do[ i ]:= 0;j:= 1 to planeNum do[ i ]:= regCoeficient[ i ] + planingMatrix[ i, j ] * yAverage[ j ];[ i ]:= regCoeficient[ i ] / planeNum;;;CalculatedSu;, j: byte;i:= 1 to planeNum do[ i ]:= 0;j:= 1 to expNum do[ i ]:= dSu[ i ] + sqr( expResult[ i, j ] - yAverage[ i ] ) / ( expNum - 1 );;;FindMax: real;: byte;: real;:= 0;i:= 1 to planeNum dodSu[ i ] > fResult then:= dSu[ i ];:= fResult;;Check1D;: real;: byte;:= 0;i:= 1 to planeNum do:= dSum + dSu[ i ];:= FindMax / dSum;D:= false;G < 0.2926 thenD:= true;gipotesa1D = false then('Дисперсии не однородны');;;CalculatedSo;: byte;:= 0;i:= 1 to planeNum do:= dSo + dSu[ i ];:= dSo / planeNum;;CalculateRegMean;: byte;:= dSo / planeNum / expNum;i:= 0 to factorNum do[ i ]:= abs( regCoeficient[ i ] ) / sqrt( dSbi );;MakeDecision;: byte;i:= 0 to factorNum do[ i ]:= false;tCritery[ i ] > 2.26 then[ i ]:= true;;;CalculateL: byte;: byte;: byte;:= 0;i:= 0 to 6 dodecisionRegMean[ i ] then( xResult );:= xResult;;CalculateYExp;: real;, i: byte;level:= 1 to planeNum do:= 0;i:= 0 to 3 do:= xResult + regCoeficient[ i ] * planingMatrix[ i, level ];//xU;[ level ]:= xResult;;;CheckRegAd;: byte;;:= 0;i:= 1 to planeNum do:= dSad + sqr( yAverage[ i ] - yExpResult[ i ] );:= dSad * expNum / ( planeNum - CalculateL );:= dSad / dSo;:= false;fP < fisherCritery[ planeNum - CalculateL ] then:= true;regAd = false then( 'Ренресионная модельне адекватна' );;;FillPlaneMatrix;, j: byte;.SGridPlaneMatrix.Cells[ 0, 0 ]:= 'x0';.SGridPlaneMatrix.Cells[ 1, 0 ]:= 'x1';.SGridPlaneMatrix.Cells[ 2, 0 ]:= 'x2';.SGridPlaneMatrix.Cells[ 3, 0 ]:= 'x3';i:= 0 to factorNum doj:= 1 to planeNum do.SGridPlaneMatrix.Cells[ i, j ]:= FloatToStr( planingMatrix[ i, j ] );;FillExpMatrix;, j: byte;i:= 1 to expNum do.SGridY.Cells[ i, 0 ]:= IntToStr( i );i:= 1 to planeNum do.SGridY.Cells[ 0, i ]:= IntToStr( i );i:= 1 to expNum doj:= 1 to planeNum do.SGridY.Cells[ i, j ]:= FloatToStrF( expResult[ j, i ], ffFixed, 6, 3 );;FillYAverage;: byte;i:= 0 to 7 do.SGridYAverage.Cells[ i, 0 ]:= FloatToStrF( yAverage[ i + 1 ], ffFixed, 6, 3 );;FillRegCoeficient;: byte;i:= 0 to 3 do.SGridRegCoef.Cells[ i, 0 ]:= FloatToStrF( regCoeficient[ i + 1 ], ffFixed, 6, 3 );;FillDSu;: byte;i:= 0 to 9 do.SGridDSu.Cells[ i, 0 ]:= FloatToStrF( dSu[ i + 1 ], ffFixed, 6, 3 );;FillExpMistake;.LblExpMistake.Caption:= 'Ошибка опыта: ' + FloatToStr( dSo );;FillRegCoeficientCritery;: byte;i:= 0 to 3 dodecisionRegMean[ i ] then.SGridCritery.Cells[ i, 0 ]:= 'значим'.SGridCritery.Cells[ i, 0 ]:= 'не значим';FillYExp;: byte;i:= 0 to 7 do.SGridYExp.Cells[ i, 0 ]:= FloatToStrF( yExpResult[ i + 1 ], ffFixed, 6, 3 );;FillFCritery;.LblFCritery.Caption:= 'Критерий Фишера: ' + FloatToStr( fP );;FillresultTables;;;;;;;;;;;TFMain.Exit1Click(Sender: TObject);;;TFMain.SpeedButton1Click(Sender: TObject);;;;D;;;;;;;TFMain.FormCreate(Sender: TObject);;;.ffe_typeconst;: array[ 0..3, 1..8 ] of shortint =

  • 5547. Полный цикл управления бизнес-процессами с применением инструментов, поддерживающих стандарты
    Статья пополнение в коллекции 12.01.2009

    Наиболее критичным этапом в жизненном цикле процесса является его развертывание на платформе, которая может оркестрировать поток и выполнять различные задачи этого процесса. Оркестрирование набора сервисов в сквозной поток процесса требует выполнения множества технических требований, включая соединение (binding) с разнородными системами, шаблоны для синхронного и асинхронного обмена сообщениями, манипулирование данными, координация в потоке, управление исключительными ситуациями, недетерминированные события, компенсирующие транзакции (compensating transactions), управление версиями, и т.д. Назначение стандарта BPEL обеспечение более богатого, но в то же время более простого уровня абстракции/стандарта для удовлетворения этих требований. Продукт Oracle BPEL Process Manager обеспечивает наиболее зрелую, масштабируемую и полную реализацию механизма исполнения BPEL, доступную сегодня. Некоторые из ключевых функций этого сервера:

  • 5548. Поломка и ремонт видеокарты
    Дипломная работа пополнение в коллекции 20.06.2011

    Пиксельные процессоры - это одни из главных блоков видеочипа, которые выполняют специальные программы, известные также как пиксельные шейдеры. По числу блоков пиксельных шейдеров и их частоте можно сравнивать шейдерную производительность разных видеокарт. Так как большая часть игр сейчас ограничена производительностью исполнения пиксельных шейдеров (см. технологические обзоры игр), то количество этих блоков очень важно! Если одна модель видеокарты основана на GPU с 8 блоками пиксельных шейдеров, а другая из той же линейки - 16 блоками, то при прочих равных вторая будет вдвое быстрее обрабатывать пиксельные программы, и в целом будет производительнее. Но на основании одного лишь количества блоков делать однозначные выводы нельзя, обязательно нужно учесть и тактовую частоту и разную архитектуру блоков разных поколений и производителей чипов. Только по этим цифрам сразу можно сравнивать чипы только в пределах одной линейки одного производителя: AMD(ATI) или NVIDIA. В других же случаях нужно обращать внимание на тесты производительности.

  • 5549. Полунатурное моделирование широкополосных радиолокационных сигналов для испытаний радиолокаторов с синтезированной апертурой
    Курсовой проект пополнение в коллекции 06.07.2012

    При наземных испытаниях простейшим способом формирования управляющего воздействия, подобного ОТЦ, на аппаратуру РСА или её фрагмент является подача зондирующего сигнала на вход приёмника через шлейф. Такой закон преобразования соответствует отсутствию взаимного движения РЛС и объекта, т.е. вырожденному случаю. Однако, если рассматривать отдельно фазовую составляющую преобразования и не учитывать реальное значение задержки, можно считать такое преобразование соответствующим предельному случаю прямолинейного движения РЛС относительно ОТЦ, находящейся на траверсе середины отрезка синтезирования, на таком расстоянии, чтобы ОТЦ находилась в дальней зоне синтезированной апертуры. В реальных условиях съёмки условие дальней зоны никогда не выполняется, поэтому алгоритм сжатия по азимуту (гармонический анализ) содержит операцию фокусировки - умножения ЦРГ на матрицу квадратичных фазовых коэффициентов. В случае «дальней зоны» фокусировка не требуется. В остальной части алгоритм синтеза изображения для наземных испытаний не отличается от штатного. Получаемое таким способом радиолокационное изображение имитированной ОТЦ принято называть аппаратной функцией отклика (АФО). Вид АФО однозначно определяется характеристиками испытываемой аппаратуры, законом формирования зондирующих импульсов и длиной тестового сеанса съёмки. Отличием АФО от функции отклика на ОТЦ в реальных условиях съёмки является угловая, а не линейная, размерность по азимуту.

  • 5550. Полупроводники. Диоды, биполярные и униполярные (МОП) транзи-сторы. Свет. Светочувствительные и светоизлучающие устройства. Оптопары
    Методическое пособие пополнение в коллекции 25.02.2011

    Давайте теперь попытаемся соединить эти два полупроводника. Так как у одного из них недостаток электронов, а у другого - избыток, то электроны и дырки устремляются к границе между этими двумя полупроводниками (рис.2.6). Встретившиеся электрон и дырка рекомбинируют, т. е, соединяются друг с другом. Процесс рекомбинации продолжается до тех пор, пока не наступит динамическое равновесие, т. е. пока соотношение "количество электронов/количество дырок" не выровняется. В результате у p-n-перехода образуется обедненный свободными носителями двойной слой пространственного заряда. В р-области этот слой создается оставшимися после рекомбинации свободных носителей, связанными с кристаллической решеткой отрицательными ионами акцепторной примеси (т. е. элемента 3-й группы), а в п-области - положительными ионами донорной (в переводе "дающей", элементы 5-й группы), и образующееся в результате рекомбинации электрическое поле (р-область заряжена отрицательно, п-область - положительно) противодействует дальнейшему перемещению электронов и дырок (р-область заряжается отрицательно, электрон - тоже имеет отрицательный заряд; одноименные заряды отталкиваются), т. е. наступает динамическое равновесие. Слой из рекомбинировавших электронов с дырками между двумя полупроводниками называется "p-n-переход", а разность потенциалов на р-п-переходе - потенциальным барьером. Для кремния он равен примерно 0,6 В, для германия меньше.

  • 5551. Полупроводниковые диоды
    Методическое пособие пополнение в коллекции 26.11.2008

    Основными параметрами выпрямительных полупроводниковых диодов являются:

    • прямой ток диода Iпр, который нормируется при определенном прямом напряжении (обычно Uпр = 1…2В);
    • максимально допустимый прямой ток Iпр мах диода;
    • максимально допустимое обратное напряжение диода Uобр мах, при котором диод еще может нормально работать длительное время;
    • постоянный обратной ток Iобр, протекающий через диод при обратном напряжении, равном Uобр мах;
    • средний выпрямленный ток Iвп.ср, который может длительно проходить через диод при допустимой температуре его нагрева;
    • максимально допустимая мощность Pмах, рассеиваемая диодом, при которой обеспечивается заданная надежность диода.
  • 5552. Полупроводниковые преобразователи
    Методическое пособие пополнение в коллекции 26.01.2010

    Основной вид трансформаторов- силовые трансформаторы, среди которых наиболее представительную группу составляют двухобмоточные силовые трансформаторы, устанавливаемые на линиях электропередачи (ЛЭП). Такие трансформаторы повышают напряжение тока, вырабатываемого генераторами электростанций, с 10-15 кв до 220-750 кв, что позволяет передавать электроэнергию по воздушным ЛЭП на несколько тыс. км. В местах потребления электроэнергии при помощи силовых трансформаторов высокое напряжение преобразуют в низкое (220 в, 380 в и др.). Многократное преобразование электроэнергии требует большого количества силовых трансформаторов, поэтому их суммарная мощность в энергосистеме в несколько раз превышает мощность источников и потребителей энергии. Мощные силовые трансформаторы имеют кпд 98-99%. Их обмотки изготовляют, как правило, из меди, магнитопроводы - из листов холоднокатаной электротехнической стали толщиной 0,5-0,35 мм, имеющей высокую магнитную проницаемость и малые потери на гистерезис и вихревые токи. Магнитопровод и обмотки силового трансформатора. обычно помещают в бак, заполненный минеральным маслом, которое используется для изоляции и охлаждения обмоток. Такие трансформаторы(масляные) обычно устанавливают на открытом воздухе, что требует улучшенной изоляции выводов и герметичности бака. Трансформаторы без масляного охлаждения называются сухими. Для лучшего отвода тепла трансформаторы снабжают трубчатым радиатором, омываемым воздухом (в ряде случаев - водой). В грозоупорных трансформаторах применяют обмотки, конструкция которых устраняет появление опасных напряжений на изоляции. Иногда два или более трансформатора включают последовательно. В ряде случаев используют трансформаторы с регулированием под нагрузкой. Среди сухих силовых трансформаторов обширный класс составляют трансформаторы малой мощности с большим числом вторичных обмоток (многообмоточные); их часто применяют в радиотехнических устройствах и системах автоматики.

  • 5553. Полупроводниковые резисторы
    Методическое пособие пополнение в коллекции 26.11.2008

    Значения ТКС при комнатной температуре различных термисторов находятся в пределах (0,8…6,0)10-2К-1;

    • максимально допустимая температура это температура, при которой еще не происходит необратимых изменений параметров и характеристик терморезистора;
    • допустимая мощность рассеяния - это мощность, при которой терморезистор, находящийся в спокойном воздухе при температуре 200С, разогревается при прохождении тока до максимально допустимой температуры;
    • постоянная времени терморезистора это время, в течение которого температура терморезистора уменьшается в е раз по отношению к разности температур терморезистора и окружающей среды (например, при переносе терморезистора из воздушной среды с t = 1200C в воздушную среду с t = 200C).
  • 5554. Получение практических навыков в проектировании систем автоматического управления
    Отчет по практике пополнение в коллекции 21.07.2012

    Компания предлагает комплексное решение задач клиентов на базе программно-технического комплекса (ПТК) «Сакура» который разработан в соответствии с современными требованиями к системам управления и предназначен для создания АСУ ТП на промышленных объектах энергетики, нефтяной, газовой, химической промышленности, перерабатывающих, транспортных отраслей, и распределительных электрических сетей различной мощности. ПТК «Сакура» может использоваться для выполнения функций контроля и управления на объектах любой степени сложности и ответственности с любым полевым уровнем. Он является промышленной полнофункциональной системой, созданной на базе современной микропроцессорной техники ведущих производителей и может быть внедрен, как на строящихся, так и на реконструируемых объектах, взамен устаревших систем, обеспечивая управления технологическими процессами на качественно новом уровне. Внедрение ПТК «Сакура» улучшает технико-экономические показатели управляемого объекта за счет реализации более сложных и современных методов управления, наглядности и полноты предоставления информации, непрерывной диагностики средств АСУ ТП и технологического оборудования. Конструкторский отдел способен реализовать самые смелые ожидания заказчика.

  • 5555. Получение случайных чисел
    Информация пополнение в коллекции 12.01.2009

    Имя переменнойНазначениеТип в Turbo Pascali.jПеременные циклов.Bytehelp,work,buttonПеременный для хранения параметров вызова процедур.Byteactionprog,actionСимвольные переменные для управления интерфейсной частью .основной программы и процедур соответственно.Charexitpar,exitmenu,exitprogЛогические параметры, задающие выход из процедур и основной программы. Позволяют делать программу более гибкой в применении.Booleangrmode,grdriverПеременные, содержащие данные о типе графического драйвера и его режиме работы. Установлены в программе на автоматическое определение.IntegerDat(3)Массив для хранения входных данных в программе. Начальное значение [5,4,5].array[1..3]of realPosle(100)Массив для хранения элементов генерируемой последовательности.array[1..100] of realXcor(3),Ycor(3)Массивы, используемые для более компактности ввода параметров генерации последовательности в процедуре DoWorkс параметром work=1.array[1..3]of byteMat(10),Disp(10)Массивы с данными о дисперсии и мат.ожидании по промежуткам последовательности.array[1..10]of realmat0,disp0Мат.ожидание и дисперсия по всей последовательности.RealXВременная переменная (буфер).RealCol(4)Массив для управления выбора пункта меню.array[1..4]of byteLight.DarkКонстанты для задания цветов меню.[1..16]

  • 5556. Получение уравнения переходного процесса по передаточной функции
    Методическое пособие пополнение в коллекции 09.12.2008

     

    1. Как выглядит изображение по Лапласу регулируемого параметра при импульсном воздействии, если u(t)=4.
    2. Как выглядит изображение по Лапласу регулируемого параметра при скачкообразном воздействии, если u(t)=4(t).
    3. Как определяется изображение по Лапласу регулируемого параметра, если u(t)=4t.
    4. Какой вид имеет переходный процесс при скачкообразном воздействии, если корни вещественные отрицательные.
    5. Какой вид имеет переходный процесс, если корни чисто мнимые.
    6. Какой вид имеет переходный процесс, если корни комплексные.
    7. Какой вид имеет переходный процесс, если корни вещественные положительные.
    8. Как в первом приближении можно определить корни характеристического уравнения.
    9. Как во втором приближении можно определить корни характеристического уравнения.
    10. Что делать, если при определении корней процесс расходится.
    11. Как определяются коэффициенты разложения, если корни вещественные и разные.
    12. Как определяются коэффициенты разложения, если есть один корень равный нулю.
    13. Как определяются коэффициенты разложения, если корни комплексные.
    14. Как проверить правильность получения коэффициентов разложения.
    15. Как получить уравнение переходного процесса при одновременном воздействии управляющего и возмущающего сигналов.
  • 5557. Получение услуг сети через удаленный компьютер
    Информация пополнение в коллекции 09.08.2010

    Одним из вариантов удаленного доступа типа компьютер - сеть является режим удаленного узла (remote node). Программное обеспечение удаленного узла на клиентской машине позволяет последовательному порту и модему (или терминальному адаптеру ISDN) стать медленным узлом удаленной локальной сети, взаимодействующим обычным способом с сетевыми операционными системами при разделении их ресурсов. В локальной сети должен быть установлен сервер удаленного доступа, поддерживающий режим удаленного узла. Это означает, что сервер должен поддерживать один из протоколов канального уровня, используемых на глобальном канале. Протокол канального уровня необходим для связи удаленного компьютера с центральной локальной сетью. Так как чаще всего этот канал является коммутируемым каналом телефонной сети или ISDN, то сервер удаленного доступа должен поддерживать протоколы РРР и SLIP, используемые на этих каналах. В сети Х.25 или frame relay сервер удаленного доступа должен поддерживать протоколы этих сетей, то есть протоколы LAP-B и Х.25/3 для первого случая и LAP-F для второго (если сеть frame relay поддерживает только постоянные виртуальные каналы). При получении по глобальному каналу кадров соответствующего протокола, сервер, работающий в режиме удаленного узла, извлекает из кадра, например, РРР, пакеты тех общих протоколов сетевого уровня, по которым работают удаленный компьютер и компьютеры локальной сети. Такими протоколами могут быть протоколы IP, IPX или немаршрутизируемый протокол NetBEUI. Далее вступают в работу протоколы верхних уровней, и пользователь получает такой же доступ, как если бы его компьютер находился непосредственно в локальной сети, но с небольшим исключением - скорость обмена его компьютера с остальными компьютерами удаленной сети зависит от пропускной способности глобального канала связи.

  • 5558. Получение услуг сети через удалённый компьютер
    Информация пополнение в коллекции 21.07.2010
  • 5559. Пользовательский интерфейс
    Информация пополнение в коллекции 12.01.2009

    Вторая модель - "Стена в перспективе" - также отображает файловую систему, но вне ее иерархии, согласно двум каким-то параметрам, например частоте обращения к файлу и его размеру. Это нормальная стена, только очень длинная, разбитая на три отрезка. Средний из них отображается на экране плоско, а два крайних уходят в перспективу. Пользователь может сделать средним любой отрезок стены, причем это тоже происходит в режиме анимации. Для Карда анимация - принципиальный момент, так как "анимация сохраняет в восприятии пользователя идентичность объекта", то есть пользователь легко соотносит объекты в конечной точке движения с объектами в начальной. На это свойство анимационного интерфейса следует обратить особое внимание. В графическом интерфейсе пользователь имеет дело с последовательностью картинок. Программисты, хвастаясь скоростью своих программ, замеряют время, "теряемое" между картинками. Однако психологи, занимающиеся интерфейсом, говорят о совсем другом времени, - времени, когда пользователь может начать взаимодействие с новой картинкой на экране. В этот интервал входит не только время вывода новой картинки на экран, но и время осознания ее пользователем, ведь определенное время и усилия тратятся пользователем на то, чтобы понять, как каждая следующая картинка соотносится с предыдущей. Анимация за счет увеличения времени перехода от одной картинки к другой (а именно времени анимированного преобразования картинок) существенно сокращает время осознания новой картинки. В психологическом смысле новой картинки и не существует, существует преобразованная старая, а так как все преобразования шли "на глазах у изумленных зрителей", то пользователь практически немедленно готов к взаимодействию. Существует еще одно свойство анимационного пользовательского интерфейса, которое существенно улучшает его полезность по сравнению с графическим интерфейсом, а именно динамически визуальные сигналы.

  • 5560. Понимание SOAP
    Статья пополнение в коллекции 12.01.2009

    Во-первых, ключевым в SOAP является его наращиваемость. Когда аббревиатура еще что-то означала, буква "S" имела значение "Простой". Если мы хоть чему-то и научились в Web, так это тому, что простота всегда одерживает верх над эффективностью или техническим качеством, и когда делается ставка на способность к взаимодействию, она становится абсолютным требованием. Простота остается одной из основных целей при разработке SOAP, что доказывает отсутствие в SOAP различных возможностей распределенных систем, таких как безопасность, маршрутизация, надежность и т.д. SOAP определяет оболочку взаимосвязи, в которой есть возможность добавить эти возможности в будущем как многоуровневые расширения. Microsoft, IBM и другие производители программного обеспечения активно работают над созданием общего пакета расширений SOAP, которые добавят многие из этих возможностей, ожидаемых большинством разработчиков. Первым шагом стала Глобальная архитектура XML Web сервисов (Global XML Web Services Architecture (GXA)). Microsoft уже выпустила реализацию некоторых спецификаций GXA под названием Расширения Web сервисов 1.0 SP1 для Microsoft .NET (Web Services Enhancements 1.0 SP1 for Microsoft .NET (WSE)).