10. Samoorganizující se sítě (P2P a ad-hoc sítě)
|
|
- Václav Urban
- před 5 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 10. Samoorganizující se sítě (P2P a ad-hoc sítě) PB156: Počítačové sítě Eva Hladká Fakulta informatiky Masarykovy univerzity jaro 2015 Eva Hladká (FI MU) P2P networks jaro / 41
2 Struktura přednášky 1 Přehled 2 Překryvové sítě & P2P 3 Základní členění P2P systémů Centralizované P2P systémy Decentralizované P2P systémy Hybridní P2P systémy 4 Motivace (Mobilní) Bezdrátové senzorové sítě MANETs vs. WSNs MANETs vs. P2P 5 Zdroje informací Eva Hladká (FI MU) P2P networks jaro / 41
3 Struktura přednášky Přehled 1 Přehled 2 Překryvové sítě & P2P 3 Základní členění P2P systémů Centralizované P2P systémy Decentralizované P2P systémy Hybridní P2P systémy 4 Motivace (Mobilní) Bezdrátové senzorové sítě MANETs vs. WSNs MANETs vs. P2P 5 Zdroje informací Eva Hladká (FI MU) P2P networks jaro / 41
4 Překryvové sítě & P2P Překryvové sítě & P2P P2P síť je typicky virtuální síť utvořená nad existující síťovou infrastrukturou (např. nad sítí Internet) překryvová síť je využita pro indexování a zjišťování sousedů (peerů) P2P systém je tak nezávislý na topologii základové (= fyzické) sítě vlastní data jsou obvykle přenášena po fyzické síti nový peer musí za účelem svého připojení k P2P síti získat informaci o nejméně jednom jejím členovi nezbytné síťové informace: IP adresa, port, atd. informace o dalších peerech mohou být získány od něj Eva Hladká (FI MU) P2P networks jaro / 41
5 Překryvová síť Překryvové sítě & P2P Figure: Překryvová vs. fyzická (základová) síť. Eva Hladká (FI MU) P2P networks jaro / 41
6 Překryvová síť Překryvové sítě & P2P Figure: Překryvová vs. fyzická (základová) síť. Eva Hladká (FI MU) P2P networks jaro / 41
7 Překryvová síť Překryvové sítě & P2P Figure: Překryvová vs. fyzická (základová) síť. Eva Hladká (FI MU) P2P networks jaro / 41
8 Překryvová síť Překryvové sítě & P2P Figure: Překryvová vs. fyzická (základová) síť. Eva Hladká (FI MU) P2P networks jaro / 41
9 Osnova přednášky Základní členění P2P systémů 1 Přehled 2 Překryvové sítě & P2P 3 Základní členění P2P systémů Centralizované P2P systémy Decentralizované P2P systémy Hybridní P2P systémy 4 Motivace (Mobilní) Bezdrátové senzorové sítě MANETs vs. WSNs MANETs vs. P2P 5 Zdroje informací Eva Hladká (FI MU) P2P networks jaro / 41
10 Základní členění P2P systémů Základní členění P2P systémů I. Obecně lze P2P systémy dělit do dvou základních kategorií: centralizované obsahují jeden nebo více centrálních serverů, které poskytují nejrůznější služby decentralizované neobsahují žádné centrální servery jejich návrh musí řešit dvě základní otázky: struktura plochá (flat, single tier) vs. hierarchická (multitier) topologie překryvné sítě nestrukturovaná vs. strukturovaná kromě těchto dvou existují také hybridní P2P systémy kombinují výhody obou zmíněných architektur Eva Hladká (FI MU) P2P networks jaro / 41
11 Základní členění P2P systémů Základní členění P2P systémů II. Figure: Základní členění P2P systémů. Eva Hladká (FI MU) P2P networks jaro / 41
12 Základní členění P2P systémů Základní členění P2P systémů III. Centralizované P2P systémy I. Centralizované P2P systémy Centralizované P2P systémy kombinují výhody centralizovaných (klient-server) a decentralizovaných distribuovaných systémů podobně jako u centralizovaných systémů obsahují jeden nebo více centrálních serverů, které uzlům P2P sítě (peerům) poskytují vyhledávací služby a koordinují akce v síti prováděné peerové zasílají centrálnímu serveru dotazy na vyhledání uzlu, který obsahuje požadované zdroje podobně jako u decentralizovaných systémů, pokud nějaký peer získá informaci o peerovi, který spravuje požadovaná data, komunikuje s ním napřímo tj., bez účasti centrálního serveru nevýhody: citlivé na útoky, obsahují tzv. single point of failure uzké místo pro sítě s velkým počtem účastníků (degradace výkonu) slabá škálovatelnost a robustnost příklady: vědecké výpočty SETI@home, BOINC, Folding@home, Genome@home sdílení digitálních dat Napster, Openext další Jabber (IM), Net-Z a StarCraft (vzdělání), atd. Eva Hladká (FI MU) P2P networks jaro / 41
13 Základní členění P2P systémů Základní členění P2P systémů III. Centralizované P2P systémy II. Centralizované P2P systémy Figure: Centralizované P2P systémy: Peer A zasílá dotaz na seznam uzlů mající požadovaná data centrálnímu serveru. Jakmile uzel A od centrálního serveru získá požadovaný seznam uzlů splňujících jeho požadavky (tj. např. uzly B a C), provádí vlastní komunikaci napřímo, tj. bez intervence centrálního serveru. Eva Hladká (FI MU) P2P networks jaro / 41
14 Základní členění P2P systémů Decentralizované P2P systémy Základní členění P2P systémů III. Decentralizované P2P systémy I. Decentralizované (tzv. Pure) P2P systémy všichni peerové mají stejná práva a povinnosti každý z peerů ma pouze částečnou představu o celé P2P síti a poskytuje data, která mohou být relevantní pouze některým dotazům lokalizace peerů poskytujících definovaná data/služby je v decentralizovaných P2P systémech velkou výzvou výhody: imunní vůči tzv. single point of failure (obvykle) poskytují vysoký výkon, škálovatelnost, robustnost a další žádoucí výhody příklady: Gnutella, Crescendo, PAST, FreeNet, Canon, atd. Eva Hladká (FI MU) P2P networks jaro / 41
15 Základní členění P2P systémů Základní členění P2P systémů III. Decentralizované P2P systémy II. Decentralizované P2P systémy Dvě dimenze návrhu decentralizovaných P2P systémů: plochá (flat, single-tier) vs. hierarchická (multi-tier) síťová struktura plochá struktura funkcionalita je rovnoměrně rozložena mezi všechny uzly sítě hierarchická struktura směrovací struktury sestávají z více vrstev např.: národní úrovéň (propojení států), úroveň států (propojení univerzit), úroveň univerzit (propojení oddělení), atd. poskytuje jisté výhody (izolace chyb a bezpečnost, efektivní cacheování a využití síťového BW, atd.) Eva Hladká (FI MU) P2P networks jaro / 41
16 Základní členění P2P systémů Základní členění P2P systémů III. Decentralizované P2P systémy III. Decentralizované P2P systémy strukturovaná vs. nestrukturovaná logická topologie nestrukturovaný P2P systém každý z peerů je zodpovědný za svá vlastní data a drží si informace o svých sousedech (dalších peerech), na které může směrovat vyhledávací dotazy neexistuje žádné striktní mapování mezi identifikátory objektů a identifikátory peerů lokalizace dat je výzvou (je obtížné přesně určit, který z peerů spravuje vyhledávaná data) neexistuje žádná garance na kompletnost odpovědi (pokud není prohledána celá síť) neexistuje žádna garance na dobu potřebnou na odpověď (kromě nejhoršího možného případu, kdy musí být prohledána celá síť) strukturovaný P2P systém lokace dat je pod kontrolou určité, předem definované strategie (obecně, distribuované hashovací tabulky DHT) existuje mapování mezi daty a peery, na kterých jsou daná data uložena tyto systémy mohou poskytnout garanci (přesnou či pravděpodobnostní) na dobu nezbytnou pro nalezení odpovědi nicméně, typicky na úkor vyšší režie (nutno spravovat dodatečné informace) (existují také systémy kombinující strukturovaný a nestrukturovaný přístup) Eva Hladká (FI MU) P2P networks jaro / 41
17 Základní členění P2P systémů Základní členění P2P systémů III. Decentralizované P2P systémy IV. Decentralizované P2P systémy Figure: Nestrukturované decentralizované P2P systémy: (Peer A požaduje určitá data, která jsou uložena na peeru D a peeru H) Požadavek je broadcastován všem sousedům peera A, poté všem jejich sousedům, atd., až je doručen všem peerům v P2P síti. Eva Hladká (FI MU) P2P networks jaro / 41
18 Základní členění P2P systémů Základní členění P2P systémů III. Decentralizované P2P systémy V. Decentralizované P2P systémy Figure: Strukturované decentralizované P2P systémy: Strukturovaná síť Chord hashující datové položky a identifikátory uzlů do logické kružnice. Datové položky tak musí být umístěny na pevně daném uzlu (v závislosti na jejich hashovaném identifikátoru). Eva Hladká (FI MU) P2P networks jaro / 41
19 Základní členění P2P systémů Základní členění P2P systémů III. Hybridní P2P systémy I. Hybridní P2P systémy Hybridní P2P systémy hlavní výhodou centralizovaných P2P systémů jsou rychlé a přesné odpovědi na vyhledávací dotazy ALE na úkor škálovatelnosti sítě hlavní výhodou decentralizovaných P2P systémů je škálovatelnost ALE na úkor delšího času nezbytného pro vyhledání požadované informace Hybridní P2P systémy: pro udržení škálovatelnosti neexistují žádné centrální servery nicméně, některé peer uzly jsou vybrány a prohlášeny za servery sloužící dalším peerům = tzv. super peers či super nodes lokalizace dat je pak prováděna kombinací decentralizovaného a centralizovaného přístupu (dotazem na super peer uzly) Eva Hladká (FI MU) P2P networks jaro / 41
20 Základní členění P2P systémů Základní členění P2P systémů III. Hybridní P2P systémy II. Hybridní P2P systémy Figure: Hybridní P2P systémy: Požadavek na vyhledání určité informace je nejprve směrován na tzv. superpeer (ultrapeer) uzel nadřazený dotazujícímu se uzlu; daný uzel ve spolupráci s ostatními superpeer uzly vyhledá uzel, který požadovaná data spravuje, a dotazující se uzel na něj přesměruje. Eva Hladká (FI MU) P2P networks jaro / 41
21 Osnova přednášky 1 Přehled 2 Překryvové sítě & P2P 3 Základní členění P2P systémů Centralizované P2P systémy Decentralizované P2P systémy Hybridní P2P systémy 4 Motivace (Mobilní) Bezdrátové senzorové sítě MANETs vs. WSNs MANETs vs. P2P 5 Zdroje informací Eva Hladká (FI MU) P2P networks jaro / 41
22 Bezdrátové sítě I. Motivace Požadavek: jak přistupovat k výpočetním a komunikačním zdrojům/službám z mobilních zařízení? bezdrátové sítě bezdrátové sítě tradičně založeny na tzv. buněčné infrastruktuře dané uzemí, které má být pokryto bezdrátovým signálem, je rozděleno do tzv. buněk každá z buněk je pak pokryta jednou (základovou) stanicí základové stanice jsou mezi sebou propojeny drátovou sítí mobilní uzly se základovými stanicemi komunikují bezdrátově veškerá komunikace mezi mobilními uzly je směrována skrze základové stanice (a následně i drátovou síť) podpora mobility je dosažena přepínáním mobilního klienta mezi základovými stanicemi např., GSM, UMTS, WLAN,... Eva Hladká (FI MU) P2P networks jaro / 41
23 Bezdrátové sítě II. Motivace co však dělat, když: není žádná infrastruktura dostupná? (např., v oblastech živelných katastrof, záchranných operací, atd.) např. hurikán Cathrina (2005) poničil rozsáhlé oblasti New Orleans včetně komunikačních sítí je příliš drahé infrastrukturu vybudovat? (např. vzdálená/rozsáhlá místa, staveniště, atd.) není dostatek času na její vybudování? (např. vojenské operace) Wireless Ad-hoc Networks snaží se vybudovat komunikační síť bez nutnosti vybudované infrastruktury, pouze s využitím síťových schopností účastníků ad-hoc síť = síť konstruovaná na požádání pro specializované účely termín ad-hoc latinsky značí pro tento účel Eva Hladká (FI MU) P2P networks jaro / 41
24 (Mobilní) kolekce autonomních uzlů, které spolu komunikují skrze jimi zformovanou bezdrátovou multihop síť, přičemž tato síť je spravována/udržována decentralizovaným způsobem každý z uzlů v síti vystupuje jak jako koncový uzel, tak jako síťový směrovač řízení zformované sítě je rozděleno mezi participující uzly topologie zformované sítě je obecně dynamická konektivita mezi uzly se může v čase měnit v závislosti na odchodech existujících či příchodech nových uzlů, případně v závislosti na mobilitě uzlů je zapotřebí efektivních směrovacích protokolů, které uzlům umožní efektivně komunikovat skrze multihop cesty tyto sítě zahrnují mnoho komplexních problémů existuje v nich celá řada otevřených vědeckých problémů bez centrální organizace se totiž všechny mechanismy stávají obtížnějšími Eva Hladká (FI MU) P2P networks jaro / 41
25 Jednoduchý příklad (Mobilní) Figure: Jednoduchý příklad: notebooky v konferenční místnosti tzv. single-hop ad-hoc síť (všechny síťové uzly jsou navzájem v dosahu přímé komunikace). Eva Hladká (FI MU) P2P networks jaro / 41
26 Příklad multihop sítě (Mobilní) Figure: Příklad multihop ad-hoc sítě. Eva Hladká (FI MU) P2P networks jaro / 41
27 Výhody (Mobilní) velmi rychlé vybudování není potřeba táhnout žádné dráty/kabely za účelem budování infrastruktury odolnost neobsahují žádný single point of failure (jako např. základovou stanici) efektivnější využívání rádiového spektra než u buněčných (infrastrukturních) sítí každý z uzlů může komunikovat s kterýmkoliv jiným (v jistých případech dokonce i současně), takže mohou lépe využít dostupné přenosové kapacity Eva Hladká (FI MU) P2P networks jaro / 41
28 Problémy/Výzvy (Mobilní) problémy vyvstávají díky: neexistenci centrální entity organizující participující uzly participující uzly se tak musí organizovat samostatně samoorganizace omezenému dosahu bezdrátové komunikace data tak musí být doručována po cestách zahrnujících více uzlů jsou nezbytné mechanismy pro dynamickou identifikaci a správu směrovacích cest mobilitě uzlů síťové uzly se mohou pohybovat kvalitu sítě lze hodnotit podle rychlosti adaptace na změny v topologii Mobilní ad-hoc sítě (Mobile Ad-hoc Networks, MANETs) mimo jiné musí být adresovány následující otázky: řízení přístupu k médiu (medium access control) jelikož neexistuje základová stanice, která by určovala oprávnění k přístupu ke sdílenému médiu, musí být toto rozhodováno distribuovaným způsobem směrování hledání cest mezi komunikujícími uzly Eva Hladká (FI MU) P2P networks jaro / 41
29 (Mobilní) Možné aplikace (Mobilní) hledání prázdných parkovacích míst ve městech (bez dotazů na centrální server), vyhýbání se dopravním zácpám, atd. (= VANETs) záchranné operace při přírodních katastrofách zasíťování osobních zařízení (hodinky, brýle, PDA, medicínské přístroje,... ) vojenské operace: komunikace mezi tanky, vojáky,... kolaborativní a distribuované výpočty... Eva Hladká (FI MU) P2P networks jaro / 41
30 (Mobilní) (Mobilní) Dopravní ad-hoc sítě (Vehicular Ad-hoc Networks, VANETs) Dopravní ad-hoc sítě (Vehicular Ad-hoc Networks, VANETs) technologie, která využívá pohybujících se aut jako uzlů/směrovačů pro vytvoření mobilní sítě auta se mohou vzájemně propojovat a spolu komunikovat (pokud jsou v dosahu svých bezdrátových signálů) a vytvářet tak komunikační síť s velkým rozsahem v porovnání s MANETy, kde se uzly pohybují nepředvídatelným způsobem, se uzly VANET sítě (tj. auta) pohybují organizovaným způsobem (většinou pouze po cestách :-)) lze tak navíc poměrně přesně popsat interakce se silničním vybavením možné využití specializovaných/specifických (a tudíž i efektivnějších) směrovacích protokolů Eva Hladká (FI MU) P2P networks jaro / 41
31 (Mobilní) Porovnání s infrastrukturními sítěmi (Mobilní) Figure: Srovnání infrastrukturních a ad-hoc sítí. Eva Hladká (FI MU) P2P networks jaro / 41
32 Bezdrátové senzorové sítě Bezdrátové senzorové sítě doposud představené sítě interagovaly (skrze nejrůznější zařízení) s lidmi alternativní koncept: místo interakce s lidmi interakce s prostředím síť je zasazena do určeného prostředí (náhodné či pravidelné rozložení) uzly těchto sítí jsou vybaveny senzorem/ovládacím prvkem pro měření(sledování)/ovládání daného prostředí uzly zpracovávají získané informace a vzájemně bezdrátově komunikují Bezdrátové senzorové sítě (Wireless Sensor Networks, WSNs) případně Bezdrátové senzorové & ovládací sítě (Wireless Sensor & Actuator Networks, WSANs) Eva Hladká (FI MU) P2P networks jaro / 41
33 Bezdrátové senzorové sítě Bezdrátové senzorové sítě Příklady aplikací Záchranné akce např. rozhození senzorů na hořící objekt každý z uzlů měří teplotu okolí tímto lze získat teplotní mapu prostředí Monitoring prostředí např. senzorové uzly pro sledování přirozeného zvířecího prostředí Great Duck Island, ZebraNet, atd. Precizní zemědělství umělé přihnojování/zavlažování, atp. pouze v místech, kde je skutečně zapotřebí Inteligentní budovy, mosty redukce energetického plýtvání udržováním správné vlhkosti, ventilace, klimatizace vyžaduje měření obsazenosti místností, teploty, toku vzduchu, atp. monitoring mechanického namáhání po zemětřeseních Eva Hladká (FI MU) P2P networks jaro / 41
34 Bezdrátové senzorové sítě Bezdrátové senzorové sítě Důležitost efektivního využívání energie často (avšak ne vždy) participující uzly (nejen senzorových sítí) čerpají energii z bateriového zdroje je tak vhodné udržet co nejdelší časovou dostupnost: individuálních uzlů/zařízení sítě jako celku obvykle však nejsou aplikace závislé na dostupnosti všech jednotlivých uzlů, pokud je globální funkcionalita celé sítě stále dostupná využité síťové protokoly tak musí brát v úvahu omezenou energii síťových prvků a chovat se energeticky úsporně využívat cesty, které představují nízkou energetickou spotřebu (energie per bit) brát v úvahu dostupnou kapacitu baterií využívaných síťových prvků Otázka: Jak řešit konflikty mezi rozdílnými optimalizacemi? lze také využít nějakou z forem dobíjení (solární články, získávání energie z prostředí, atp.) Eva Hladká (FI MU) P2P networks jaro / 41
35 MANETs (VANETs) vs. WSNs MANETs vs. WSNs Mnoho podobností: všechny sítě silně spoléhají na samoorganizující mechanismy pro správu vytvořené topologie všechny sítě se musí vypořádat s omezenou zásobou energie na připojených zařízeních důležitou roli tak hraje zejména energetická efektivnost využitých algoritmů a mechanismů všechny sítě využívají bezdrátovou multi-hop komunikaci Mnoho rozdílů: Eva Hladká (FI MU) P2P networks jaro / 41
36 MANETs vs. P2P MANETs vs. P2P systémy I. mají také mnoho podobností s P2P systémy: stejné paradigma samoorganizující se síť dynamická topologie zodpovědnost za směrování dotazů v distribuovaném prostředí neexistence centrální spravující entity Nicméně, mají i mnoho rozdílů Eva Hladká (FI MU) P2P networks jaro / 41
37 MANETs vs. P2P systémy II. MANETs vs. P2P Eva Hladká (FI MU) P2P networks jaro / 41
38 MANETs vs. P2P MANETs vs. P2P systémy III. MANETy jsou tak spíše platformou pro P2P aplikace nicméně, existující přístupy/mechanismy pro P2P aplikace vybudované nad Internetem nelze pro P2P aplikace vybudované nad MANETy přímočaře využít: sousední uzly na aplikační úrovni (z P2P pohledu) nemusí nezbytně nutně být sousedy na síťové úrovni (z pohledu MANETů) pro efektivní využití P2P aplikací nad MANETy tak musí být existující řešení P2P sítí podrobeny důkladným modifikacím (tak, aby byly přizpůsobeny specifikům MANETů) Eva Hladká (FI MU) P2P networks jaro / 41
39 Osnova přednášky Zdroje informací 1 Přehled 2 Překryvové sítě & P2P 3 Základní členění P2P systémů Centralizované P2P systémy Decentralizované P2P systémy Hybridní P2P systémy 4 Motivace (Mobilní) Bezdrátové senzorové sítě MANETs vs. WSNs MANETs vs. P2P 5 Zdroje informací Eva Hladká (FI MU) P2P networks jaro / 41
40 Zdroje informací P2P: Zdroje informací FI kurzy: PA159: Počítačové sítě a aplikace I. (doc. Hladká) PB165: Grafy a sítě (prof. Matyska, doc. Hladká, doc. Rudová) PA128: Similarity Searching in Multimedia Data (prof. Zezula) Literatura: O. H. Vu at al. Peer-to-Peer Computing: Principles and Applications. Springer, 2010 Milojicic et al. Peer-to-Peer Computing. HP Labs, 2002 D. C. Verma. Legitimate Applications of P2P Networks. Wiley, 2004 X. Shen, H. Yu, J. Buford, M. Akon. Handbook of Peer-to-Peer Networking. Spriger, 2010 J. Buford, H. Yu, E. K. Lua. P2P Networking and Applications. Morgan Kaufmann, 2009 Eva Hladká (FI MU) P2P networks jaro / 41
41 Zdroje informací Ad-hoc, MANET: Zdroje informací FI kurzy: PA159: Počítačové sítě a aplikace I. (doc. Hladká) PA151: Soudobé počítačové sítě (doc. Staudek) Literatura: Falko Dressler: Self-Organization in Sensor and Actor Networks. John Wiley & Sons, Jon S. Wilson: Sensor technology handbook. Newnes, Ananthram Swami: Wireless sensor networks: signal processing and communications perspectives. John Wiley & Sons, Holger Karl, Andreas Willig: Protocols and Architectures for Wireless Sensor Networks. Wiley-Interscience, Amiya Nayak, Ivan Stojmenović: Wireless Sensor and Actuator Networks: Algorithms and Protocols for Scalable Coordination and Data Communication. Wiley-Interscience, Eva Hladká (FI MU) P2P networks jaro / 41
10. Samoorganizující se sítě (P2P a ad-hoc sítě)
10. Samoorganizující se sítě (P2P a ad-hoc sítě) PB156: Počítačové sítě Eva Hladká Fakulta informatiky Masarykovy univerzity jaro 2017 Eva Hladká (FI MU) P2P networks jaro 2017 1 / 1 Struktura přednášky
UITS / ISY. Ústav inteligentních systémů Fakulta informačních technologií VUT v Brně. ISY: Výzkumná skupina inteligentních systémů 1 / 14
UITS / ISY Výzkumná skupina inteligentních systémů Ústav inteligentních systémů Fakulta informačních technologií VUT v Brně ISY: Výzkumná skupina inteligentních systémů 1 / 14 Obsah Představení skupiny
Představíme základy bezdrátových sítí. Popíšeme jednotlivé typy sítí a zabezpečení.
10. Bezdrátové sítě Studijní cíl Představíme základy bezdrátových sítí. Popíšeme jednotlivé typy sítí a zabezpečení. Doba nutná k nastudování 1,5 hodiny Bezdrátové komunikační technologie Uvedená kapitola
Počítačové sítě Teoretická průprava II. Ing. František Kovařík
Počítačové sítě Teoretická průprava II. Ing. František Kovařík SPŠE a IT Brno frantisek.kovarik@sspbrno.cz ISO_OSI 2 Obsah 1. bloku Vrstvový model Virtuální/fyzická komunikace Režie přenosu Způsob přenosu
Optimalizaci aplikací. Ing. Martin Pavlica
Optimalizaci aplikací Ing. Martin Pavlica Vize: Aplikace v dnešním světě IT Ze všech částí IT jsou aplikace nejblíže businessu V elektronizovaném světě významným způsobem podporují business, ten se na
PEER-TO-PEER PŘÍSTUP K VYHLEDÁVÁNÍ NA INTERNETU
PEER-TO-PEER PŘÍSTUP K VYHLEDÁVÁNÍ NA INTERNETU Adam Morávek Ivan Jelínek Katedra počítačů, FEL, ČVUT České vysoké učení technické v Praze, Karlovo Náměstí 13, 121 35 Praha 2, morava3@fel.cvut.cz, jelinek@fel.cvut.cz
Systémy pro sběr a přenos dat
Systémy pro sběr a přenos dat propojování distribuovaných systémů modely Klient/Server, Producent/Konzument koncept VFD (Virtual Field Device) Propojování distribuovaných systémů Používá se pojem internetworking
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ DATABÁZOVÉ SYSTÉMY ARCHITEKTURA DATABÁZOVÝCH SYSTÉMŮ. Ing. Lukáš OTTE, Ph.D.
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ DATABÁZOVÉ SYSTÉMY ARCHITEKTURA DATABÁZOVÝCH SYSTÉMŮ Ing. Lukáš OTTE, Ph.D. Ostrava 2013 Tento studijní materiál vznikl za finanční podpory
EXTRAKT z mezinárodní normy
EXTRAKT z mezinárodní normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě ICS: 35.240.60; 03.220.01 Komunikační infrastruktura pro pozemní mobilní zařízení (CALM)
Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/ Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií
VY_32_INOVACE_31_20 Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, ročník Anotace Přínos/cílové kompetence Střední
X.25 Frame Relay. Frame Relay
X.25 Frame Relay Frame Relay 1 Předmět: Téma hodiny: Třída: Počítačové sítě a systémy X.25, Frame relay _ 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0 Obr.
Informační a komunikační technologie. 3. Počítačové sítě
Informační a komunikační technologie 3. Počítačové sítě Studijní obor: Sociální činnost Ročník: 1 1. Základní vlastnosti 2. Technické prostředky 3. Síťová architektura 3.1. Peer-to-peer 3.2. Klient-server
Návrh softwarových systémů - mobilita. Jiří Šebek (B6B36NSS)
Návrh softwarových systémů - mobilita Jiří Šebek Návrh softwarových systémů (B6B36NSS) Co to je mobilita a jak se projevuje v návrhu softwaru? 2 Mobilita Jedna z vlastností systému/ podsystému/ algoritmu
Kapitola třináctá. Datové sítě. Učební text. Mgr. Radek Hoszowski
Kapitola třináctá Datové sítě Učební text Mgr. Radek Hoszowski Datové sítě Datové sítě Datové sítě jsou prostředkem komunikace počítače s ostatními počítači. Existují však i jiné datové sítě, o kterých
Distribuované systémy a výpočty
Distribuované systémy a výpočty X36DSV Jan Janeček (dnes Peter Macejko) P2P Distribuce dat Požadavky Řešení decentralizace škálovatelnost rovnoměrné rozložení dat a zátěže rychlé vyhledávání a výběr dynamická
Cisco Networking Accademy. 7. Bezdrátové sítě (Wireless Networks)
Cisco Networking Accademy 7. Bezdrátové sítě (Wireless Networks) Elektromagnetické spektrum vlnová délka a frekvence vhodnost pro různé technologie licenční vs. bezlicenční použití zdravotní omezení IRF
Základy počítačových sítí Model počítačové sítě, protokoly
Základy počítačových sítí Model počítačové sítě, protokoly Základy počítačových sítí Lekce Ing. Jiří ledvina, CSc Úvod - protokoly pravidla podle kterých síťové komponenty vzájemně komunikují představují
Bezpečnost bezdrátové komunikace 9 Téma číslo 1: bezpečnost 10. Základy bezpečnosti komunikačních sítí 13 Bezpečnost sítě 14 Bezpečnostní politika 15
Bezpečnost bezdrátové komunikace 9 Téma číslo 1: bezpečnost 10 KAPITOLA 1 Základy bezpečnosti komunikačních sítí 13 Bezpečnost sítě 14 Bezpečnostní politika 15 Šifrování 15 Soukromý klíč 15 Veřejný klíč
Směrovací protokol Mesh (802.11s) na platformě Mikrotik
Směrovací protokol Mesh (802.11s) na platformě Mikrotik J. Bartošek, P. Havíček Abstrakt: V této práci je popsán princip fungování směrovacího protokolu mesh na platformě mikrotik. Na této platformě ovšem
Obsah. Úvod 13. Věnování 11 Poděkování 11
Věnování 11 Poděkování 11 Úvod 13 O autorech 13 O odborných korektorech 14 Ikony použité v této knize 15 Typografické konvence 16 Zpětná vazba od čtenářů 16 Errata 16 Úvod k protokolu IPv6 17 Cíle a metody
POKUD JSOU PRACOVNÍCI SPOJENI DO SÍTĚ MOHOU SDÍLET: Data Zprávy Grafiku Tiskárny Faxové přístroje Modemy Další hardwarové zdroje
CO JE TO SÍŤ? Pojmem počítačová síť se rozumí zejména spojení dvou a více počítačů tak aby mohli navzájem sdílet své prostředky. Přitom je jedno zda se jedná o prostředky hardwarové nebo softwarové. Před
Definice pojmů a přehled rozsahu služby
PŘÍLOHA 1 Definice pojmů a přehled rozsahu služby SMLOUVY o přístupu k infrastruktuře sítě společnosti využívající technologie Carrier IP Stream mezi společnostmi a Poskytovatelem 1. Definice základních
Telekomunikační sítě Úvod do telekomunikačních sítí
Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB-TU Ostrava Telekomunikační sítě Úvod do telekomunikačních sítí Datum: 8.2.2012 Autor: Ing. Petr Machník, Ph.D. Kontakt: petr.machnik@vsb.cz Předmět: Telekomunikační
5/8 INSTANT MESSAGING A JEHO BEZPEČNOST V PODNIKOVÝCH SÍTÍCH
BEZPEČNÁ POČÍTAČOVÁ SÍŤ část 5, díl 8, kap. 1, str. 1 5/8 INSTANT MESSAGING A JEHO BEZPEČNOST V PODNIKOVÝCH SÍTÍCH 5/8.1 ÚVOD DO PROBLEMATIKY IM Instant messaging (dále jen IM) poskytuje komunikaci uživatelů
Distribuované systémy a počítačové sítě
Distribuované systémy a počítačové sítě propojování distribuovaných systémů modely Klient/Server, Producent/Konzument koncept VFD (Virtual Field Device) Propojování distribuovaných systémů Používá se pojem
EXTRAKT z technické normy CEN ISO
EXTRAKT z technické normy CEN ISO Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě. Inteligentní dopravní systémy Kooperativní ITS Zařízení stanice ITS pro přenos
IEEE802.11 Wi FI. Wi Fi
IEEE802.11 Wi FI Wi Fi Předmět: Téma hodiny: Třída: Počítačové sítě a systémy IEEE802.11 Wi Fi _ část II. 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0 Obr.
3.17 Využívané síťové protokoly
Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing.
Platforma Juniper QFabric
Platforma Juniper QFabric Matěj Čenčík (CEN027) Abstrakt: Tématem článku je princip a architektura JuniperQFabric platformy. Klíčová slova: Juniper, QFabric, Platforma, Converged services, non-blocking
Doc. Ing. Daniel Kaminský, CSc. ELCOM, a.s.
Doc. Ing. Daniel Kaminský, CSc. ELCOM, a.s. Úplné počítačové propojení a) výrobních strojů, b) zpracovávaných produktů a polotovarů a c) všech dalších systémů a subsystémů průmyslového podniku (včetně
Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz
Vývoj moderních technologií při vyhledávání Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz INFORUM 2007: 13. konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, 22. - 24.5. 2007 Abstrakt Vzhledem
Vypracoval Petr Novosad Vytvořeno z projektu EU Peníze středním školám
Vypracoval Petr Novosad Vytvořeno z projektu EU Peníze středním školám Použité zdroje Historie Dříve byly počítače příliš drahé a velké. Výpočetní jednotka existovala vždy jen jedna centrální. Každý uživatel
Počítačové sítě. Další informace naleznete na :
Počítačové sítě Další informace naleznete na : http://cs.wikipedia.org http://dmp.wosa.iglu.cz/ Počítačová síť - vznikne spojením 2 a více počítačů. Proč spojovat počítače? Přináší to nějaké výhody? A
Xirrus Zajímavé funkce. Jiří Zelenka
Xirrus Zajímavé funkce Jiří Zelenka Integrovaný kontrolér Distribuované řízení Řízení na přístupu pro maximální výkon Žádný single point of failure Snadné rozšiřování Centrální řízení Centrální řízení
RadioBase 3 Databázový subsystém pro správu dat vysílačů plošného pokrytí
Databázový subsystém pro správu dat vysílačů plošného pokrytí RadioBase je datový subsystém pro ukládání a správu dat vysílačů plošného pokrytí zejména pro služby analogové a digitální televize a rozhlasu.
Informační a komunikační technologie. 1.7 Počítačové sítě
Informační a komunikační technologie 1.7 Počítačové sítě Učební obor: Kadeřník, Kuchař - číšník Ročník: 1 1. Základní vlastnosti 2. Technické prostředky 3. Síťová architektura 1. Peer-to-peer 2. Klient-server
Příprava na zk. z KIV/DS
Příprava na zk. z KIV/DS Obsah Příprava na zk. z KIV/DS...1 Oficiální studijní materiály...1 01-intro...1 03-Sychro-tanenbaum...1 04-Transakce-tanenbaum...2 05-DSAlgoritmy...2 06-DS-deadlock...2 07-Konzistentnost...2
Příloha č. 3 zadávací dokumentace
Příloha č. 3 zadávací dokumentace 1. Stávající stav 1.1. Východiska pro systém základních registrů Současný systém veřejné správy vychází a bude i nadále založen na principech hierarchického modelu v podobě,
3.13 Úvod do počítačových sítí
Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing.
Praha, SMART CITIES
Praha, 22.3.2017 SMART CITIES ELKO EP Holding Inovativní ryze český výrobce elektronických přístrojů na poli elektroinstalací již 24 let. Fakta a statistiky Pozice v Evropě Poboček ve světě Exportních
Internet a zdroje. (ARP, routing) Mgr. Petr Jakubec. Katedra fyzikální chemie Univerzita Palackého v Olomouci Tř. 17. listopadu
Internet a zdroje (ARP, routing) Mgr. Petr Jakubec Katedra fyzikální chemie Univerzita Palackého v Olomouci Tř. 17. listopadu 12 26. 11. 2010 (KFC-INTZ) ARP, routing 26. 11. 2010 1 / 10 1 ARP Address Resolution
Seznámit posluchače se základními principy činnosti lokálních počítačových sítí a způsobu jejich spojování:
Přednáška č.1 Seznámit posluchače se základními principy činnosti lokálních počítačových sítí a způsobu jejich spojování: Úvod Strukturovaná kabeláž LAN, WAN propojování počítačových sítí Ethernet úvod
Dvoupásmový přístupový bod pro venkovní použití Návod k obsluze - EC-WA6202 (EC-WA6202M)
Dvoupásmový venkovní přístupový bod / systém mostů poskytuje služby přístupového bodu nebo mostů prostřednictvím radiových rozhraní s frekvencí 5 GHz nebo 2,4 GHz. Bezdrátové přemosťovací jednotky lze
Wi-Fi aplikace v důlním prostředí. Robert Sztabla
Robert Sztabla Robert Sztabla Program Páteřní síť Lokalizace objektů Hlasové přenosy Datové přenosy v reálném čase Bezpečnost Shrnutí Páteřní síť Wi-Fi aplikace v důlním prostředí Spolehlivé zasíťování
EXTRAKT z mezinárodní normy
EXTRAKT z mezinárodní normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě ICS: 03.220.01; 35.240.60 Inteligentní dopravní systémy Komunikační infrastruktura pro
Název a označení sady: Člověk, společnost a IT technologie; VY_3.2_INOVACE_Ict
Název materiálu: Počítačová síť Autor materiálu: Mgr. Irena Štaffová Zařazení materiálu: Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2) Název a označení sady: Člověk, společnost a IT
POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 1. Počítačové sítě, základní rozdělení počítačových sítí a. vznik a vývoj počítačových sítí b. výhody počítačových sítí c. rozdělení sítí z hlediska
1. Základy bezdrátových sítí
1. Základy bezdrátových sítí Bezdrátová síť (WLAN) Je to typ počítačové sítě, ve které je spojení mezi jednotlivými účastníky sítě uskutečňováno pomocí elektromagnetických vln. Z hlediska funkčnosti a
Bezdrátové sítě Wi-Fi Původním cíl: Dnes
Bezdrátové sítě Nejrozšířenější je Wi-Fi (nebo také Wi-fi, WiFi, Wifi, wifi) Standard pro lokální bezdrátové sítě (Wireless LAN, WLAN) a vychází ze specifikace IEEE 802.11. Původním cíl: Zajišťovat vzájemné
Dva základní provozní režimy sítí WLAN
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ Fakulta elektrotechnická ktedra radioelektroniky Dva základní provozní režimy sítí WLAN Semestrální práce MK Zdeněk Žák květen 2005 Organizace IEEE (Institute of Electrical
IVT 2. ročník INFORMAČNÍ SÍTĚ
IVT 2. ročník INFORMAČNÍ SÍTĚ HISTORICKÉ DŮVODY VZNIKU SÍTÍ Počítačová síť vznikne ve chvíli, kdy dva (někdy se říká minimálně tři) nebo více počítačů propojíme dohromady pomocí komunikačního systému za
Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí: Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období
Karta projektového okruhu Číslo a název projektového okruhu: Garant karty projektového okruhu: Spolupracující subjekty: 6.3 Sdílitelné služby technologické infrastruktury Ministerstvo vnitra, Ministerstvo
EXTRAKT z české technické normy
EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním 35.240.60 materiálem o normě. Komunikační infrastruktura pro pozemní mobilní zařízení (CALM) Architektura
SMART GRID SYSTEM TECHNOLOGIE PRO ANALYTIKU A SPRÁVU ENERGETICKÝCH SÍTÍ. Představení společnosti Analyzátor sítě
ENERTIG SMART GRID SYSTEM TECHNOLOGIE PRO ANALYTIKU A SPRÁVU ENERGETICKÝCH SÍTÍ Představení společnosti Analyzátor sítě www.enertig.cz Kdo jsme Jsme česká společnost dodávající na trhy v České, Polské
Modely a sémantika. Petr Šaloun VŠB-Technická univerzita Ostrava FEI, katedra informatiky
Modely a sémantika Petr Šaloun VŠB-Technická univerzita Ostrava FEI, katedra informatiky Úvod Existující problémy Prudký nárůst množství informací na webu Kognitivní přetížení Ztráta v informačním prostoru
Protokoly vrstvy datových spojů LAN Specifikace IEEE 802 pokrývá :
Protokoly vrstvy datových spojů LAN Specifikace IEEE 802 pokrývá : vrstvu fyzickou (standardy xxbasexxxx např. 100BASE TX) vrstvu datových spojů: Definice logického rozhraní specifikace IEEE 802.2 Specifikace
Výpočetní technika. PRACOVNÍ LIST č. 8. Ing. Luděk Richter
Výpočetní technika PRACOVNÍ LIST č. 8 Ing. Luděk Richter Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám
Strukturované a nestrukturované P2P sítě, DHT
Strukturované a nestrukturované P2P sítě, DHT Přednášky z Distribuovaných systémů Ing. Jiří Ledvina, CSc. Omezení modelu klient/server Těžko dosažitelná škálovatelnost Server představuje úzké místo systému
Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti MI-SOC: 8 SÍTĚ NAČIPU (NOC) doc. Ing. Hana Kubátová, CSc. Katedra číslicového návrhu Fakulta informačních technologii ČVUT v Praze Hana
Počítačové sítě. Další informace naleznete na : http://cs.wikipedia.org http://dmp.wosa.iglu.cz/
Počítačové sítě Další informace naleznete na : http://cs.wikipedia.org http://dmp.wosa.iglu.cz/ Počítačová síť - vznikne spojením 2 a více počítačů. Proč spojovat počítače? Přináší to nějaké výhody? A
Jiří Pospíšilík CESNET
INTERNET VĚCÍ (IOT) technologie a aplikace Jiří Pospíšilík CESNET 29. ledna 2019 Praha Internet věcí - úvod motivace ekonomické připojení vysokého počtu zařízení/senzorů trocha terminologie M2M (Machine-to-Machine)
Aktivní prvky: brány a směrovače. směrovače
Aktivní prvky: brány a směrovače směrovače 1 Předmět: Téma hodiny: Třída: Počítačové sítě a systémy Aktivní prvky brány a směrovače 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART
Připojení městských částí do infrastruktury MepNET. Dotazníkové šetření Bohdan Keil, 4.11.2009
Připojení městských částí do infrastruktury MepNET Dotazníkové šetření Bohdan Keil, 4.11.2009 Agenda Jednotlivé otázky dotazníku Doplňující informace 2 Fyzická infrastruktura Popište lokality kde se síť
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Automatizace Téma: Datová komunikace. Osnova přednášky
Osnova přednášky 1) Základní pojmy; algoritmizace úlohy 2) Teorie logického řízení 3) Fuzzy logika 4) Algebra blokových schémat 5) Vlastnosti členů regulačních obvodů 6) Vlastnosti regulátorů 7) Stabilita
VVVI, Brno, SMART CITIES
VVVI, Brno, 2.3.2017 SMART CITIES ELKO EP Holding Inovativní ryze český výrobce elektronických přístrojů na poli elektroinstalací již 24 let. Fakta a statistiky Pozice v Evropě Poboček ve světě Exportních
4. Úvod do paralelismu, metody paralelizace
4. Úvod do paralelismu, metody paralelizace algoritmů Ing. Michal Bližňák, Ph.D. Ústav informatiky a umělé inteligence Fakulta aplikované informatiky UTB Zĺın Paralelní procesy a programování, Zĺın, 26.
Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ
Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Cílová skupina Anotace Inovace výuky prostřednictvím šablon
Identifikátor materiálu: ICT-3-03
Identifikátor materiálu: ICT-3-03 Předmět Téma sady Informační a komunikační technologie Téma materiálu TCP/IP Autor Ing. Bohuslav Nepovím Anotace Student si procvičí / osvojí architekturu TCP/IP. Druh
Propojování sítí,, aktivní prvky a jejich principy
Propojování sítí,, aktivní prvky a jejich principy Petr Grygárek 1 Důvody propojování/rozdělování sítí zvětšení rozsahu: překonání fyzikálních omezení dosahu technologie lokální sítě propojení původně
Flow monitoring a NBA
Flow monitoring a NBA Kdy, kde a jak? Petr Špringl, Zdeněk Vrbka, Michal Holub springl@invea.cz, vrbka@invea.cz, holub@invea.cz Obsah Monitorování datových toků = Flow monitoring Flow monitoring a bezpečnost
SÍŤOVÁ INFRASTRUKTURA MONITORING
SÍŤOVÁ INFRASTRUKTURA MONITORING Tomáš Košňar CESNET 29. 1. 2019 Konference e-infrastruktury CESNET OBSAH Síťová infrastruktura architektura, aktuální stav, vlastnosti, parametry, výhled do budoucnosti
Integrovaná střední škola, Sokolnice 496
Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:
Alternativní řešení pro ochranu dat, správu infrastruktury a zabezpečení přístupu. Simac Technik ČR, a.s.
Alternativní řešení pro ochranu dat, správu infrastruktury a zabezpečení přístupu Simac Technik ČR, a.s. Praha, 26.10. 2012 Jan Kolář Vedoucí Technického Oddělení Jan.kolar@simac.cz Úvod 9:00 Úvod, novinky
AKTIVNÍ RFID SYSTÉMY. Ing. Václav Kolčava vedoucí vývoje HW COMINFO a.s.
Ing. Václav Kolčava vedoucí vývoje HW COMINFO a.s. Základní vlastnosti: Na rozdíl od pasivních RFID systémů obsahují zdroj energie (primární baterie, akumulátor) Identifikátor tvoří mikroprocesor a vysílač
Normy ISO/IEC NISS. V Brně dne 7. listopadu 2013
Normy ISO/IEC 27033 Bezpečnost síťové infrastruktury NISS V Brně dne 7. listopadu 2013 Soubor norem řady ISO/IEC 27033 ISO/IEC 27033 - Informační technologie Bezpečnostní techniky Síťová bezpečnost Jde
Navyšování propustnosti a spolehlivosti použitím více komunikačních subsystémů
Navyšování propustnosti a spolehlivosti použitím více komunikačních subsystémů Doc. Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D. České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra telekomunikační techniky
Moderní privátní cloud pro město na platformě OpenStack a Kubernetes
Moderní privátní cloud pro město na platformě OpenStack a Kubernetes Agenda O TCP Produkt TCP CityCloud K čemu slouží Z čeho se skládá Reálné nasazení pro město Strakonice Projekt Bezpečnost infrastruktury
Počítačová síť je spojení dvou a více počítačů kabelem, telefonní linkou,
Počítačové sítě Počítačová síť je spojení dvou a více počítačů kabelem, telefonní linkou, optickým vláknem nebo jiným způsobem tak, aby spolu mohly vzájemně komunikovat. K čemu slouží počítačové sítě Sdílení
Identifikátor materiálu: ICT-2-06
Identifikátor materiálu: ICT-2-06 Předmět Téma sady Informační a komunikační technologie Téma materiálu Struktura datových sítí Autor Ing. Bohuslav Nepovím Anotace Student si procvičí / osvojí historii
Adaptabilní systém pro zvýšení rychlosti a spolehlivosti přenosu dat v přenosové síti
1 Adaptabilní systém pro zvýšení rychlosti a spolehlivosti přenosu dat v přenosové síti Oblast techniky V oblasti datových sítí existuje různorodost v použitých přenosových technologiích. Přenosové systémy
ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ
Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEIV - 2.1.1.1 Základní pojmy Bezdrátové sítě WI-FI Obor: Mechanik Elektronik Ročník: 4. Zpracoval(a): Bc. Martin Fojtík Střední průmyslová škola Uherský
Úvod Úrovňová architektura sítě Prvky síťové architektury Historie Příklady
Úvod Úrovňová architektura sítě Prvky síťové architektury Historie Příklady 1 Pracovní stanice modem Pracovní stanice Směrovač sítě Směrovač sítě Pracovní stanice Aplikační server Směrovač sítě 2 Soubor
Sledování výkonu aplikací?
Sledování výkonu aplikací? FlowMon APM Pavel Minařík minarik@invea.com Problémy s výkonností aplikací Je příčina problému v síti nebo v aplikaci? Jedná se o pomalou odezvu aplikačního nebo databázového
JAK ČÍST TUTO PREZENTACI
PŘENOSOVÉ METODY V IP SÍTÍCH, S DŮRAZEM NA BEZPEČNOSTNÍ TECHNOLOGIE David Prachař, ABBAS a.s. JAK ČÍST TUTO PREZENTACI UŽIVATEL TECHNIK SPECIALISTA VÝZNAM POUŽÍVANÝCH TERMÍNŮ TERMÍN SWITCH ROUTER OSI
PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ PŘEDMĚT PRÁCE S POČÍTAČEM
PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0010 PŘEDMĚT PRÁCE S POČÍTAČEM Obor: Studijní obor Ročník: Druhý Zpracoval: Mgr. Fjodor Kolesnikov PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST
EXTRAKT z české technické normy
EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním ICS 35.240.60 materiálem o normě. Dopravní telematika Vyhrazené spojení krátkého rozsahu (DSRC) Datová
Č.j. MV /VZ-2014 V Praze 22. dubna 2015
*MVCRX02EFWAI* MVCRX02EFWAI prvotní identifikátor ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO VNITRA Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 IČ: 00007064, DIČ:CZ00007064 Zastoupená Ing. Vladimírem Velasem, ředitelem odboru
ST Síťové technologie
ST Síťové technologie Ing. Pavel Bezpalec, Ph.D. VOŠ a SŠSE P9 bezpalec@sssep9.cz Harmonogram přednášek Týden Datum Náplň přednášek 1. 2.9. Úvod do datových sítí 2. 9.9. Výuka odpadá imatrikulace 3. 16.9.
PDV /2018 Detekce selhání
PDV 08 2017/2018 Detekce selhání Michal Jakob michal.jakob@fel.cvut.cz Centrum umělé inteligence, katedra počítačů, FEL ČVUT Detekce selhání Systémy založeny na skupinách procesů cloudy / datová centra
Při konfiguraci domácího směrovače a bezdrátové sítě se setkáte s obrovským počtem zkratek, jejichž význam je jen málokdy dostatečně vysvětlen.
1 Při konfiguraci domácího směrovače a bezdrátové sítě se setkáte s obrovským počtem zkratek, jejichž význam je jen málokdy dostatečně vysvětlen. Bez jejich znalosti však jen stěží nastavíte směrovač tak,
Budování sítě v datových centrech
Budování sítě v datových centrech Ing. Pavel Danihelka pavel.danihelka@firma.seznam.cz Network administrator Obsah Úvod Hardware Škálovatelnost a propustnost Zajištění vysoké dostupnosti Bezpečnost Load
Jak se měří síťové toky? A k čemu to je? Martin Žádník
Jak se měří síťové toky? A k čemu to je? Martin Žádník Představení CESNET je poskytovatelem konektivity pro akademickou sféru v ČR Zakládající organizace jsou univerzity a akademi věd Obsah Motivace Popis
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Šumperk, Gen. Krátkého 1
Vypracovala: Dům u Černé Matky Boží v Praze Šárka Štolcová Nejstarší stavba kubistického slohu v Praze. Počítačový model byl vytvořen v programu 3D Studio Max. Sloup nejsvětější Trojice v Olomouci Jan
Datová věda (Data Science) akademický navazující magisterský program
Datová věda () akademický navazující magisterský program Reaguje na potřebu, kterou vyvolala rychle rostoucí produkce komplexních, obvykle rozsáhlých dat ve vědě, v průmyslu a obecně v hospodářských činnostech.
Routování směrovač. směrovač
Routování směrovač směrovač 1 Předmět: Téma hodiny: Třída: _ Počítačové sítě a systémy Routování směrovač 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0 Obr.
K čemu slouží počítačové sítě
Počítačové sítě Počítačová síť je spojení dvou a více počítačů kabelem, telefonní linkou, nebo jiným způsobem tak, aby spolu mohly vzájemně komunikovat. K čemu slouží počítačové sítě Sdílení prostředků
Vize ERRAC do roku 2050 Rail 2050 Vision Ing. Jaroslav Vašátko
k projektu Foster Rail Vize ERRAC do roku 2050 Rail 2050 Vision Ing. Jaroslav Vašátko Úvod Vize 2050 byla prezentována na plenárním zasedání ERRAC dne 23.11.2017. Jde o vizi budoucího železničního systému
EXTRAKT z technické normy ISO
EXTRAKT z technické normy ISO Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě. Inteligentní dopravní systémy Datové slovníky ITS Část 4: Minimální systémové požadavky
Projektování distribuovaných systémů Lekce 2 Ing. Jiří ledvina, CSc
VLAN Projektování distribuovaných systémů Lekce 2 Ing. Jiří ledvina, CSc VLAN Virtual LAN Cíl rozdělení fyzicky propojených počítačů do skupin, které fungují tak, jako by nebyly fyzicky propojeny (na rozdíl