Международная система компьютерных сетей: КРОССВОРД «КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ» №3 — ИНФОРМАТИКА — КРОССВОРДЫ — РЕФЕРАТЫ

Содержание

О программе — Магистерская программа «Компьютерные системы и сети» — Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»

Трудоустройство выпускников

Востребованность в выпускниках программы определяется острой необходимостью современных предприятий и компаний, специализирующихся в области ИТ и телекоммуникаций, в специалистах, владеющих новыми технологиями и методами управления комплексными, сложными объектами и системами, а также методами обработки больших массивов данных.

Актуальность магистерской программы

Главной тенденцией развития вычислительной техники в настоящее время является дальнейшее расширение сфер применения компьютеров и, как следствие, переход от отдельных машин к их системам – вычислительным системам и комплексам разнообразных конфигураций с широким диапазоном функциональных возможностей и характеристик, в том числе, территориально распределенным вычислительным системам и компьютерным сетям.

Сегодня вычислительные сети продолжают развиваться, причем достаточно быстро. Разрыв между локальными и глобальными сетями постоянно сокращается во многом из-за появления высокоскоростных территориальных каналов связи, не уступающих по качеству кабельным системам локальных сетей. В глобальных сетях появляются службы доступа к ресурсам, такие же удобные и прозрачные, как и службы локальных сетей. Подобные примеры в большом количестве демонстрирует самая популярная глобальная сеть – Internet. Изменились и локальные сети. Благодаря использованию современного сетевого оборудования появилась возможность построения больших корпоративных сетей, насчитывающих тысячи компьютеров и имеющих сложную структуру. Возродился интерес к крупным компьютерам – в основном из-за того, что после спада эйфории по поводу легкости работы с персональными компьютерами выяснилось, что системы, состоящие из сотен серверов, обслуживать сложнее, чем несколько больших компьютеров.

Компьютерные сети и телекоммуникации – это область знаний о моделировании, проектировании, создании и эксплуатации компьютерных сетей и телекоммуникационных систем. При этом как аппаратное, так и программное обеспечение должны отвечать заданным техническим и экономическим требованиям. Создание компьютерных сетей и телекоммуникационных систем – очень трудоемкий процесс. Здесь должны быть задействованы необходимые для разработки процессы, инструментарии, технологии и человеческие ресурсы. В связи с этим возникла острая необходимость в специалистах, владеющих новыми технологиями и методами управления комплексными, сложными проектами разработки больших вычислительных систем и систем моделирования сложных технических объектов. Образовательное направление 09.04.01 «Информатика и вычислительная техника» находится в тесном взаимодействии с наукой и бизнесом и характеризуется практической значимостью для экономики разных стран. Это определило его стремительное развитие как во всем мире, так и в России. Российский рынок распределенных информационно-вычислительных систем в значительной мере тяготеет к крупным проектам. Традиционно крупнейшими потребителями этого рынка являются финансовый, производственный, государственный и телекоммуникационный секторы, суммарно обеспечивающие сегодня более 65% ИТ-рынка.

Конкурентные преимущества МИЭМ НИУ ВШЭ при подготовке магистров по программе «Компьютерные системы и сети» состоят в том, что базовым подразделением подготовки магистров является Департамент компьютерной инженерии, сформированный на основе кафедр «Вычислительные  системы и сети» (ВСиС), «Информационно-коммуникационные технологии» (ИКТ) и «Информационные технологии и автоматизированные системы» (ИТАС), сотрудники которого ведут активную научную деятельность в области разработки и внедрения новых сетевых и информационных технологий, корпоративных сетей, систем моделирования и управления информационной безопасностью. На протяжении ряда лет эти кафедры вели подготовку инженеров по специализациям специальности «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети», аналогичным специализациям обучения данной магистерской программы.

Комплексные знания в области исследования, создания, эксплуатации и управления вычислительными системами, компьютерными сетями и информационно-аналитическими системами, полученные выпускниками данной программы, без сомнения, повышают конкурентные преимущества магистров программы «Компьютерные системы и сети» на рынке труда и влияют на их дальнейший карьерный рост, так как подготовка ориентирована в первую очередь на деятельность, связанную с применением информационных систем и сетевых технологий нового поколения.

Документы программы.

Конкурентным преимуществом магистерской программы «Компьютерные системы и сети» так же является возможность выпускников программы одновременно с присвоением квалификации «Магистр» без дополнительного обучения сдать экзамены на получение международных квалификационных сертификатов:

  • В системе сертификации  корпорации ZyXEL.
  • В системе сертификации  кампании CISCO.
  • В системе сертификации  корпорации IBM.
Цели и задачи магистерской программы

Целью настоящей магистерской программы является подготовка кадров высшей квалификации в области компьютерных систем и систем моделирования.

Стратегическими задачами магистерской программы, в соответствие со стратегией и философией НИУ ВШЭ, являются:

  1. Подготовка высококвалифицированных специалистов, компетентных  в области компьютерных систем различного назначения;
  2. Проведение фундаментальных и прикладных научных исследований на современном мировом уровне с привлечением ведущих ученых страны в области разработки и создания компьютерных сетей, распределенных вычислительных систем и информационно-вычислительных систем.

Данная магистерская программа ставит задачу подготовки специалистов не для узкой отрасли производства товаров и услуг, а специалистов, деятельность которых будет связана с применением новых подходов к организации вычислительных систем, в том числе, в крупных корпорациях и на производственных объединениях, вне зависимости от отраслевой принадлежности.

Основные задачи научно-исследовательского семинара, являющегося неотъемлемой частью программы обучения:
  • Формирование навыков научного анализа российских и зарубежных информационных источников в области информационных технологий.
  • Обоснованный выбор направления и темы исследований.
  • Освоение методик постановки инженерных задач, связанных с разработкой информационных систем и компьютерных сетей.
  • Овладение современной методологией подготовки и проведения научных исследований, связанных с использованием математических методов и моделей.
  • Получение навыков проектно-исследовательской работы в группе, ведения научной дискуссии, подготовки научных докладов и публикаций, презентации результатов исследований.
Специализации:

Дисциплины вариативного блока профессионального цикла образуют 3 специализации обучения и составлены на основе анализа сферы профессиональных интересов в таких предметных областях как:

  1. Вычислительные системы и комплексы.
  2. Компьютерные сети.
  3. Информационно-аналитические системы.

Подготовка магистров по специализации «Вычислительные системы и комплексы» проводится на базе учебного комплекса департамента компьютерной инженерии, включающего исследовательскую работу в:

  • Ракетно-космической корпорации «Энергия»,
  • Московский центр спарк технологий,
  • НИИ Аргон,
  • Государственном космическом научно-производственном центре им. М.В. Хруничева,
  • ОАО «Концерн «Вега»,
  • ОАО «Московское конструкторское бюро Компас»,
  • Холдинге «Мейджер»,
  • ИТ-департаментах кампаний «Ай-Теко» и ГазПромБанка.

Подготовка магистров по специализации «Компьютерные сети» проводится на основе интегрированного учебного комплекса департамента компьютерной инженерии, включающего научно-исследовательскую работу в:

  • лабораториях департамента («Сетевые и телекоммуникационные технологии», «Распределенные системы сбора и хранения данных», «Беспроводные сенсорные сети» и  «3-D моделирования»)
  • на предприятиях (НИИ «Аргон», Институт проблем передачи информации РАН, представительства компании ZyXEL, Московский центр спарк технологий).

Подготовка магистров по специализации «Информационно-аналитические системы» проводится на основе интегрированного учебного комплекса департамента компьютерной инженерии, включающего исследовательскую работу:

  • в учебной лаборатории «Информационно-аналитические системы и обучаемые компьютеры»,
  • на базовой кафедре МИЭМ НИУ ВШЭ «Информационно-аналитические системы – «ЗАО «ЕС-лизинг»»,
  • в Центре компетенции по технологии IBM Big Data, созданном ЗАО «ЕС-лизинг» совместно с корпорацией IBM.

 Выпускники программы по данным специализациям одновременно с присвоением квалификации «Магистр» могут без дополнительного обучения сдать экзамены на получение международных Сертификатов IBM, ZyXEL и CISCO.

Информационная безопасность (ИБ)

О подразделении

    Кафедра «Информационная безопасность» участвует в реализации образовательных программ бакалавриата и магистратуры:
  • Направление 10.03.01 «Информационная безопасность».
    Профили: «Безопасность компьютерных систем»;
    «Безопасность автоматизированных систем»;
  • Направление 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи».
    Профиль: Программно-защищенные инфокоммуникации
    1. Магистратура:
  • Направление 11.04.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи»
    Профиль: Безопасность и программная защита инфокоммуникаций
  • Направление 09.04.01 «Информатика и вычислительная техника».
    Профиль: Программная защита информации
  • Направление 10.04.01 «Информационная безопасность»
    Профиль: Безопасность компьютерных систем
  • История создания кафедры «Информационная безопасность»

    В 1958 году на базе общеинститутских кафедр и специальных кафедр Инженерно-экономического факультета был организован первый набор студентов для подготовки инженеров-электромехаников по проектированию и эксплуатации почтообрабатывающей техники и контролю денежно-кассовых операций почтовой связи. В числе студентов первого набора (1958 год) были Птицын Г.А., Колканов М.Ф. и др. Первые выпускники были направлены в СПКБ при Казанском вокзале. Первоначальные группы студентов-электромехаников входили в состав Инженерно-экономического факультета, деканом которого был профессор Крупянский Ф.Ю., сыгравший значительную роль в организации учебного процесса. Позднее деканами Инженерно-экономического факультета были Захаров И.А., Тарасова Н.П.

    Для обучения студентов по профилирующим дисциплинам подготовки электромехаников в июле 1962 года была организована кафедра «Автоматизации и механизации предприятий почтовой связи». Заведующим кафедрой был назначен доцент Хлытчиев С.М. В состав кафедры первоначально входили доцент Лучинский И.Н., ассистенты Мицкевич В.А., Лившиц В.М. и зав. лабораториями Соколов В.П. Позже на кафедру пришли и Птицын Г.А., Захаров И.А., Ворожцов А.С., Педяш В.А., Добролюбов В.В. и др.

    Кафедра автоматизации и механизации почтовой связи.
    Стоят (слева направо): В.П. Соколов, А.С. Ворожцов, В.А. Мицкевич
    Сидят: В.М. Лившиц, В.А. Педяш, С.М. Хлытчиев, Г.А. Птицын

    В 1988 году кафедра была переименована в кафедру «Защита информации и техника почтовой связи» (ЗИТПС). Кафедру возглавил заслуженный деятель науки РФ, д.т.н., профессор Петраков А.В., который руководил кафедрой до 2009 года. В 2009 году кафедру возглавил заслуженный деятель науки РФ, д.т.н., профессор Шелухин О.И. В этот период на кафедре работали профессора Птицын Г.А., д.т.н. Звежинский С.С., Фёдоров С.Е., доценты Барсук И.В., Руднев А.Н., Осин А.В., Тарасова Н.П. и заведующий лабораториями Михалёв В.В. В 2011 году произошло объединение кафедр ЗИТПС и «Автоматизация, информационные технологии и сертификация в связи» (АИТСС). До слияния кафедрой АИТСС руководил заслуженный деятель науки РФ, д.т.н., профессор Мамзелев И.А., а позднее – к.т.н., доцент Ерохин С.Д. Объединённая кафедра получила название «Информационная безопасность и автоматизация» (ИБиА). Кафедру возглавил заслуженный деятель науки РФ, д.т.н., професоор Шелухин О.И. В этот период на кафедре работали более 20 преподавателей, в числе которых доктора технических наук, профессора Крейнделин В.Б., Звежинский С.С., профессора Птицын Г.А., Федоров С.Е., Максименко В.Н., Соколов В.П., Репинский В.Н., Жидаков В.П., Титов Е.В., доценты Андрюков А.А., Барсук И.В., Добролюбов В.В., Ерохин С.Д., Мочалов В.А., Симонян А.Г., Руднев А.Н., Тарасова Н.П., Лобзов А.В., Исаева Л.Н., ассистенты Бен Режеб Т.Б.К., Смирнов А.Э., зав. лабораториями Пухова Т.Ф., ведущий инженер Траубенберг А.П., инженер Михалёв В.В. Кафедра выпускала специалистов на дневном и заочном отделениях по направлениям «Информационная безопасность» (профиль «Комплексная защита объектов информатизации), «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» (профиль «Безопасность и программная защита инфокоммуникаций»), «Автоматизация технологических процессов и производств (связь)», «Информатика и вычислительная техника» (профиль «Программная защита информации»). Кафедра участвовала в подготовке специалистов по направлениям «Управление в технических системах», «Информационные системы и технологии», «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети». Общее количество выпускников в эти годы достигало 200 человек.

    Кафедра информационной безопасности и автоматизации (2014 год).
    Стоят (слева направо): А.А. Андрюков, А.В. Лобзов, В.А. Мочалов, В.Н. Репинский, С.С. Звежинский, С.Д. Ерохин, В.В. Добролюбов, А.Г. Симонян, В.В. Михалёв, И.В. Барсук, Т.Б.К. Бен Режеб
    Сидят: Т.Ф. Пухова, А.П. Траубенберг, Л.Н. Исаева, О.И. Шелухин, В.Б. Крейнделин, В.П. Соколов, В.П. Жидаков, Г.А. Птицын, В.Н. Максименко

    В 2016 году кафедра ИБиА была разделена на две: кафедру «Информационная безопасность» (ИБ) и кафедру «Интеллектуальные системы в управлении и автоматизации» (ИСУиА).

    Кафедру «Информационная безопасность» возглавил заслуженный деятель науки РФ, д.т.н., профессор Шелухин О.И. Кафедра сосредоточилась на подготовке бакалавров и магистров по направлениям «Информационная безопасность» (профиль «Комплексная защита объектов информатизации), «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» (профиль «Безопасность и программная защита инфокоммуникаций»), «Информатика и вычислительная техника» (профиль «Программная защита информации»). В 2016 году кафедра Информационная безопасность награждена дипломами лауреата Всероссийского конкурса в области информационной безопасности «Инфофорум-Новое поколение» в номинации  «Преподаватель года» (профессор Шелухин О.И.) и «Студент года» (Костин Д. В.)

    Кафедра информационной безопасности (2017 год)
    В первом ряду (слева-направо) Горлач П.Г., Костин Д.В., Ерохин С.Д., Шелухин О.И., Ванюшина А.В. Барсук И.В., Шекурова Е.Е.. Ларин А.И., Траубенберг А.П..
    Второй ряд. Денисов И.А., Осин А.В., Симонян. А.Г.. Большаков А.С., Звежинский С.С., Тихонюк А.И., Иевлев О.П., Барков В.В., Руднев А.Н., Смирнов А.Э., Бен Режеб Т.Б.К., Михалев В.В.

    В 2017 г. кафедра «Информационная безопасность» награждена дипломами лауреата Всероссийского конкурса в области информационной безопасности «Инфофорум-Новое поколение» в номинациях « Образовательный центр года» и «Студент года» (Канаев С.Д.). (фото в папке История) В 2017 и 2018 году кафедра выпустила 102 бакалавра по направлению 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» программа «Программно-защищенные инфокоммуникации»; 27 бакалавров по направлению «Информационная безопасность; 28 магистров по направлению 11.04.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» профиль «Безопасность и программная защита инфокоммуникаций»; 14 магистров по направлению 09.04.01 «Информатика и вычислительная техника» профиль «Программная защита информации». С каждым годом количество выпускников кафедры непрерывно растет. Так в 2019 году количество бакалавров выпускаемых кафедрой по направлениям 11.03.02 (профиль «Программно-защищенные инфокоммуникации») и 10.03.02 («Информационная безопасность) составило 66 выпускников, магистров по профилям 11.04.02 и 09.04.02 — 24 человека В 2018 году кафедра «Информационная безопасность» награждена дипломами лауреата Всероссийского конкурса в области информационной безопасности «Инфофорум-Новое поколение» в номинациях «Преподаватель года» (ст. преподаватель Бен Режеб Т.Б.К.) и «Студент года» (Габисова М.Е.). (фото в папке История) В 2019 году в конкурсе лучших ВКР в области ИБ, проводимом компанией «Код безопасности» признаны победителями конкурса среди Бакалаврских признаны работы Масанова А.С. ( руководитель доцент Симонян А.Г.) и Полковникова М. В. ( руководитель ст.преп. Барков В.В). Среди магистерских работ — Габисова М.Е. (руководитель профессор Шелухин О.И.). В 2019 году ФУМО в системе высшего образования в УГСНП 10.00.00 «Информационная безопасность» наградила профессора Шелухина О.И. дипломом на научное руководство НИР студента занявшего 1-е место по итогам Всероссийского открытого конкурса на лучшую научную работу студентов в области Информационной безопасности. В 2019 году девять преподавателей кафедры прошли профессиональную переподготовку по направлению «Информационная безопасность» по профилям: «Обеспечение безопасности компьютерных сетей», «Особенности обеспечения информационной безопасности персональных данных при их обработке в ИСПДн» и «Внедрение положений международного стандарта ISO 27001» ,получив дипломы о профессиональной переподготовке Ведется работа по лицензированию подготовки магистров по направлению 10.04.01 «Информационная безопасность» Профиль « Информационная безопасность компьютерных систем и сетей».

    Учебная работа

    Дисциплины кафедры: для направления 11.03.02
    1. Основы информационной безопасности систем и сетей связи
    2. Сжатие и хранение данных
    3. Объектно-ориентированное программирование систем защиты информации
    4. Программирование в системах информационной безопасности
    5. Основы информационной безопасности
    6. Технологии обработки информации
    7. Теория информационной безопасности и методология защиты инфокоммуникаций
    8. Криптографические методы и средства обеспечения информационной безопасности
    9. Основы проектирования защищенных инфокоммуникационных систем
    10. Инженерно-техническая защита объектов инфокоммуникаций
    11. Методы и средства защиты информации в компьютерных сетях
    12. Моделирование инфокоммуникационных систем
    13. Моделирование систем защиты информации
    14. Технологии стеганографии в системах инфокоммуникаций
    15. Организация комплексной системы защиты информации на предприятии
    16. Технологии программной защиты в Интернете
    17. Аппаратные и программные методы и средства обеспечения информационной безопасности
    18. Программные средства защиты информации
    19. Системы комплексной защиты информации

    для направления 10.03.01
    20. Введение в профессию
    21. Основы информационной безопасности
    22. Криптографические методы защиты информации
    23. Основы управления информационной безопасностью
    24. Теоретические основы компьютерной безопасности
    25. Методы оценки безопасности компьютерных систем
    26. Программно-аппаратные средства защиты информации
    27. Организационное и правовое обеспечение информационной безопасности
    28. Стеганографические методы скрытия информации
    29. Защита программ и данных
    30. Комплексное обеспечение защиты информации объекта информатизации
    31. Криптографические протоколы
    32. Сетевые технологии
    33. Техническая защита информации
    34. Моделирование систем защиты информации
    35. Защита информации от вредоносного программного обеспечения
    36. Безопасность операционных систем
    37. Технологии обработки информации

    для направления 11.04.02

    38. Интеллектуальные технологии информационной безопасности
    39. Угрозы информационной безопасности и инфокоммуникационных систем
    40. Комплексная защита информации
    41. Обеспечение безопасности персональных данных в информационных системах
    42. Имитационное моделирование систем обнаружения вторжений и компьютерных атак
    43. Комплексная система защиты информации
    44. Защита и обработка конфиденциальных документов
    45. Криптографические методы и средства программной защиты информации
    46. Организация и управление службой защиты информации на предприятии
    47. Нормативно-правовое обеспечение информационной безопасности

    для направления 09.04.02
    48. Теория и методология информационной безопасности
    49. Основы технической защиты информации от утечек по техническим каналам
    50. Основы инженерно-технической защиты информации
    51. Интеллектуальные технологии информационной безопасности
    52. Комплексная защита информации
    53. Обеспечение безопасности персональных данных в информационных системах
    54. Программная защита компьютерных систем
    55. Безопасность баз данных
    56. Стеганография аудио и видео информации
    57. Защита информации в глобальных сетях
    58. Криптографические методы и средства обеспечения информационной безопасности
    59. Системы обнаружения вторжений в компьютерные сети

    Тематика ВКР Тематика ВКР бакалавров по направлениям 11.03.02 и 10.03.01
    1. Моделирование акустоэлектрического канала утечки речевой информации по телефонной сети в среде Multisim
    2. Обнаружение проблем функционирования компьютерных систем на основе анализа данных системных журналов
    3. Моделирование канала утечки информации в виде побочных электромагнитных
    4. Моделирование технического канала утечки информации с использованием методов высокочастотного навязывания в среде Multisim
    5. Исследование способов защиты бесконтактных платежей, осуществляемые мобильными средствами связи
    6. Исследование специального программного обеспечения «mSpy» для удаленного контроля информации
    7. Разработка системы управления дистанционного видеоконтроля по обеспечению защиты средств и сооружений связи (гражданских объектов)
    8. Разработка программного обеспечения для защищенного резервного копирования базы данных
    9. Разработка программного обеспечения для защищенной передачи сообщений в операционной системе Windows
    10. Разработка системы обнаружения вторжений.
    11. Разработка алгоритма внесения предискажений для базовых станций защищенных систем радиодоступа.
    12. Разработка алгоритма внесения предыскажений для абонентских терминалов защищённых систем радиодоступа.
    13. Разработка приложения по обеспечению конфиденциального хранения документов.
    14. Разработка программного обеспечения для проверки безопасности приложений для устройств под управлением Android.
    15. Исследование алгоритмов классификации трафика мобильных устройств по типам приложений методами машинного обучения
    16. Разработка программного обеспечения для защищенной передачи сообщений в ОС Linux
    17. Имитационное моделирование атаки подмены доверенного пользователя на интернет вещей в среде NS-3
    18. Разработка программного обеспечения для безопасного хранения данных в операционной системе Android
    19. Методы и средства программной защиты данных в облачных хранилищах
    20. Исследование влияния алгоритма выбора признаков на качество классификации трафика мобильных устройств
    21. Разработка программного обеспечения для проверки защищенности операционной системы Android
    22. Разработка алгоритма и программного обеспечения для поиска аномалий телекоммуникационного трафика на основе алгоритма «Изолирующий лес»
    23. Разработка программного обеспечения для безопасного хранения информации в базе данных
    24. Имитационное моделирование атаки человек-по-середине на интернет вещей в среде NS-3
    25. Исследование и доработка инструментария по применению ГИС-технологий для агентного имитационного моделирования систем физической защиты.
    26. Исследование алгоритмов обнаружения сетевых атак методом машинного обучения
    27. Разработка программной реализации системы внешней аутентификации с использованием технологии блокчейн для обеспечения защищенного доступа к элементам управления умным домом
    28. Разработка программного обеспечения для анализа и фильтрации нежелательного контента
    29. Разработка программного модуля защиты информации от случайных угроз в системах автоматического обнаружения информационных объектов с радиочастотной идентификацией
    30. Разработка программного обеспечения для межсетевого экранирования в ОС Windows
    31. Разработка программного обеспечения для обнаружения вредоносных приложений
    32. Имитационное моделирование атаки сниффинга пакетов на интернет вещей в среде NS-3
    33. Разработка программного обеспечения для обработки информационных рисков облачных технологий в коммерческой деятельности
    34. Исследование способов идентификации и аутентификации при разграничении доступа к информации внутри предприятия
    35. Исследование методов защиты информации циркулирующей в высокоскоростных
    36. Разработка программного обеспечения использования классических криптоалгоритмов подстановки и перестановки для защиты текстовой информации
    37. Имитационное моделирование распределенной DoS-атаки на интернет вещей в среде NS-3
    38. Разработка программного обеспечения управления системы безопасности нефтехранилища
    39. Разработка модуля количественной оценки информационных рисков Wi-Fi сети
    40. Разработка программного модуля обеспечения защиты информации Интернета вещей
    41. Программная реализация методов защиты передачи данных в компьютерной сети
    42. Разработка специального программного обеспечения для обеспечения безопасности перевозки грузов по Северному морскому пути.
    43. Разработка системы противодействия финансовому мошенничеству с использованием интеллектуальных алгоритмов анализа данных
    44. Разработка программного продукта для оценки информационных рисков с использованием алгоритмов нечёткой логики
    45. Оценка эффективности встраивания водяных знаков в изображения методами 2D дискретного вейвлет преобразования
    46. Исследование программного обеспечения для защищённой и гарантированной доставки уведомлений на базе инструментария GCM/FCM
    47. Обнаружение аномальных состояний компьютерных систем средствами интеллектуального анализа данных системных журналов
    48. Разработка системы защиты информации циркулирующей в комплексах мониторинга транспорта
    49. Разработка программного обеспечения
    50. Исследование способов применения ГИС-технологий в составе программно-аппаратного комплекса по охране и защите территориально-распределительных объектов

    Тематика ВКР магистрантов по направлениям 11.04.02 и 09.04.01
    1. Исследование методов безопасного хранения данных в сетевых хранилищах и их программная реализация
    2. Исследование и разработка комплекса автоматизированных тестов для проверки API в системах типа «Электронный кошелёк»
    3. Исследование и проектирование защищенных гео-инфо-телекоммуникационных систем с использованием универсальных инженерных методов и средств
    4. Исследование и разработка алгоритма обнаружения спам новостей с использованием методов глубокого обучения нейронных сетей
    5. Исследование алгоритмов защиты данных от модификации и разработка программного обеспечения для их реализации в операционной системе Android
    6. Исследование и разработка способа программной защиты от зловредного ПО для мобильных приложений
    7. Мониторинг аномальных состояний компьютерных систем средствами интеллектуального анализа данных системного журналов
    8. Исследование фрактальных методов скрытия информации в аудиосигналах
    9. Исследование метода многоагентного имитационного моделирования угроз безопасности защищаемых территориально-распределенных объектов с использованием цифровых карт
    10. Исследование конструктора сценариев защиты важных объектов с использованием ГИС-технологий
    11. Исследование и разработка принципов построения систем распределенного реестра, основанных на технологии цепной записи данных и, предназначенных для хранения сведений конфиденциального характера
    12. Исследование и разработка защищенного программного обеспечения приложений транспортной инфраструктуры информационной системы на платформе «Эра-Глонасс»
    13. Разработка системы обнаружения несанкционированного доступа вещей и реакции на вторжение для Интернета
    14. Исследование и разработка алгоритма обнаружения сетевых атак на основе методов глубокого обучения нейронных сетей
    15. Исследование алгоритмов классификации компьютерных атак методами машинного обучения
    16. Исследование и разработка алгоритма обеспечения безопасности Интернет вещей на основе классификации поведения отдельных узлов сети
    17. Разработка специального программного обеспечения для перехвата управления робототехнического комплекса
    18. Программная реализация скрытой марковской модели для обнаружения аномалий и вторжений
    19. Разработка защищенного хранилища данных двухфакторной аутентификации IoT устройств, осуществляющих взаимодействие в сетях пятого поколения, на базе технологии блокчейн.
    20. Предиктивная диагностика аномальных состояний компьютерной сети на основе алгоритмов машинного обучения
    21. Исследование методов защиты передаваемых данных по компьютерным сетям и их программная реализация в ОС Linux
    22. Исследование методов биометрической аутентификации и разработка программного обеспечения для защиты информации от НСД
    23. Исследование методов безопасного хранения информации в базах данных и их программная реализация
    24. Исследование уязвимостей в идентификационных парольных системах и разработка способа повышения защищенности паролей

    Научная работа

      направления научных исследований
  • Обнаружение аномальных вторжений в компьютерные сети;
  • Разработка алгоритмов систем связи 5G с технологией MIMO»
  • Классификации и идентификация нежелательных мобильных приложений методами машинного обучения
  • Мониторинг «здоровья» и диагностика функционирования компьютерных систем
  • Технические средства охраны объектов информатизации;
  • Технические средства защиты информации;
  • Моделирование систем и действий персонала по защите объектов
  • Разработка алгоритмов систем связи 5G с технологией MIMO

  • Публикации: статьи, патенты

    Результаты интеллектуальной деятельности, имеющие правовую охрану

    Патенты

    1. В.А.Григорьев, О.А.Лагутенко, М.Г.Бакулин, В.Б. Крейнделин. Способ передачи и приема цифровой информации. // Патент РФ № 2613851 от 21 марта 2017 г.
    2. Патент США 8,953,727 B2, H04L 25/02. Method of detection of signal in communication systems with MIMO channel. Bakulin Mikhail Germanovich, Rog Andrey Leonidovich, Chernysh Alexander Victorovich, Kreyndelin Vitaly Borisovich, 10 Feb., 2015.
    3. Патент США 9,042,493 B2, H04L 27/06. Method and apparatus for iteratively detecting and decoding signal in communication system with multiple-input and multiple-output (MIMO) channel. Andrey Leonidovich Rog, Alexei Olegovich Melnikov, Mikhail Vladimirovich Golikov, Vitaly Borisovich Kreyndelin, Mikhail Germanovich Bakulin, 26 May, 2015.
    4. Патент США 9,768,911 B2, H04L 1/00. System and method for designing constellations and use thereof. Mikhail Germanovich Bakulin, Vitaly Borisovich Kreyndelin, Gennady Vladimirovich Ovechkin, Javad Abdoli, Peiying Zhu, Ming Jia, 19 Sept., 2017.
    5. Патент США 9,923,617. Communication channel optimization systems and method in multi-user communication systems. Tong Wen, Jia Ming, Zhu Peiying, Mikhail Germanovich Bakulin, Vitaly Borisovich Kreyndelin, Alexander Mikhailovich Shloma, 20 Mar., 2018.
    6. Описание полезной модели к патенту 115109 РФ, МПК G08B 25/00 (2006.01). Система мониторинга персонала и грузов на базе самоорганизующейся беспроводной сети / Руднев А.Н., Комолов М.В., Александров А.В., Вишняков Я.Пю № 2011137724; Заяв. 13.09.11; Опуб. 20.04.12. Бюл № 11. – 2 с.
    7. Патент 2626460 РФ, МПК G01S 13/04 (2006/01). Система обнаружения движущихся объектов за преградой / Руднев А.Н., Комолов М.В., Александров А.В. № 2016135600; Заяв. 01.09.16; Опуб. 28.07.17. Бюл № 22. — 13с

    Гранты
      Грант « УМР по развитию образовательных программ МТУСИ (2019 г)» «Разработка учебно-методического комплекса по дисциплинам: «Программно- аппаратные средства защиты информации», «Безопасность компьютерных сетей» по образовательным программам направлений 10.03.01 и 10.04.02 «Информационная безопасность»
      Руководитель — д.т.н., профессор Шелухин О.И.
  • Грант НИР – МТУСИ (2019-2020гг.) «Исследование и разработка алгоритмов мониторинга «здоровья» и диагностики функционирования компьютерных систем»
    Руководитель — профессор Шелухин О.И.
  • Грант НИР – МТУСИ (2019-2020гг) «Разработка алгоритмов прекодирования для систем связи 5G с технологией MIMO».
    Руководитель — д.т.н.,профессор Крейнделин В.Б.
  • Грант НИР – МТУСИ ( 2019-2020гг) «Исследование методов защиты информации, циркулирующей в каналах управления Робото – Технических Комплексов (РТК)»
    Руководитель — к.т.н., доцент Руднев А.Н.
  • Грант НИР – МТУСИ (2018-2019гг) «Исследование, разработка и программная реализация алгоритмов автоматической классификации и идентификации нежелательных мобильных приложений в IP-трафике методами машинного обучения»
    Руководитель — д.т.н., профессор Шелухин О.И.

    • учебные пособия
  • Шелухин О.И.,Канаев С.Д. Стеганография. Алгоритмы и программная реализация. Учебное пособие Гриф УМО.М.: Научно-техническое издательство «Горячая линия – Телеком», 2017. – 592 c
  • Шелухин О.И .Обнаружение вторжений в компьютерные сети. Сетевые аномалии. Изд-во М. « Горячая линия — Телеком», 2013., 220 с. гриф УМО
  • Шелухин О.И. « Цифровое сжатие видеоинформации и звука» изд-во «Дашков и К» , 2003. 426 с., гриф УМО.
  • Шелухин О.И. «Моделирование информационных систем». Изд-во М. «Сайнс-пресс», 2018., 368 с. гриф УМО.
  • Шелухин О.И. «Моделирование информационных систем». Горячая линия-Телеком, 2011, 462с. гриф УМО Горячая линия-Телеком, 2013, 362
  • Шелухин О.И. Радиоэлектронные средства бытового назначения. Изд-во АКАДЕМИЯ, гриф Мин ОБР, 2008, 420 с.
  • Шелухин О. И. Сетевые аномалии. Обнаружение, локализация, прогнозирование. – М.: Горячая линия –Телеком, 2019. – 448 с
    Шелухин О. И., Ерохин С. Д., Ванюшина А. В. Классификация IP-трафика методами машинного обучения / Под ред. профессора О. И. Шелухина. – М.: Горячая линия –Телеком, 2018. – 282 с
    Бакулин М.Г., Крейнделин В.Б., Панкратов Д.Ю. Технологии в системах радиосвязи на пути к 5G М.: Горячая линия-Телеком, 2018. — 280 с.
    Шелухин О.И., Канаев С.Д. Стеганография. Алгоритмы и программная реализация М.: Горячая линия-Телеком, 2017. — 360 с.
    Бакулин М.Г., Крейнделин В.Б., Шлома А.М., Шумов А.П. Технология OFDM М.: Горячая линия-Телеком, 2017. — 360 с.
    Бакулин М. Г., Варукина Л.А., Крейнделин В. Б. Технология MIMO: принципы и алгоритмы. М.: Горячая линия-Телеком, 2014. — 242 с.
    Руднев А.Н. Шелухин О.И. Потоковое видео в системах радиодоступа.
    Горячая линия-Телеком, 2013, 362.
    A. A. Atayero O. I. Sheluhin, Integrated Model for Information Communication Systems and Metworks. Desigtn and Development. IGI Global, USA. 2012. 462 p.
    Шелухин О.И. Мультифракталы. Инфокоммуникационные приложения». Горячая линия-Телеком, 2011, 562.
    O. I. Sheluhin «Self-Similar Processes in Telecommunications» Wiley& Sons, 2007, 320 p.
    Крейнделин В.Б. Новые методы обработки сигналов в системах беспроводной связи СПб.: Издательство «Линк», 2009. — 272 с.
    Шелухин О.И., Осин А.В., Смольский С.М. Самоподобие и фракталы. Телекоммуникационные приложения. М.: Физматлит, 2008. — 368 с.
    А. М. Шлома, М. Г. Бакулин, В. Б. Крейнделин, А. П. Шумов. Новые алгоритмы формирования и обработки сигналов в системах подвижной связи М.: Горячая линия-Телеком. — 2008. — 344 с.
    Шелухин О.И. «Фрактальные процессы в телекоммуникациях». Изд-во М. «Радиотехника» 2003, 480 с.
    Шелухин О.И. «Цифровая обработка и передача речи». Изд-во М. «Радио и связь» , 2000, 456 с.
    Шелухин О.И. «Негауссовские процессы в радиотехнике». Изд-во М. «Радио и связь», 1999, 310 с.

      Диссертации, защищенные на кафедре
  • 2019 год
    Смирнов Алексей Эдуардович «ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМОВ ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ В СИСТЕМАХ БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗИ С БОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ АНТЕНН» Специальность 05.12.13 — Системы, сети и устройства телекоммуникаций
    Научный Руководитель — д.т.н.,профессор Крейнделин В.Б.
  • Бен Режеб Т.Б.К. «ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМОВ ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ ДЛЯ МНОГОПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ СИСТЕМ БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗИ C НЕСКОЛЬКИМИ ПЕРЕДАЮЩИМИ И НЕСКОЛЬКИМИ ПРИЕМНЫМИ АНТЕННАМИ» Специальность 05.12.13 — Системы, сети и устройства телекоммуникаций
    Научный Руководитель — д.т.н.,профессор Крейнделин В.Б.
  • 2018 год
    Старовойтов М. Ю. «РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ НОВЫХ АЛГОРИТМОВ КОМБИНИРОВАНИЯ АНТЕНН НА ПРИЕМЕ В СИСТЕМАХ MIMO С ПРОСТРАНСТВЕННЫМ МУЛЬТИПЛЕКСИРОВАНИЕМ» Специальность 05.12.13 — Системы, сети и устройства телекоммуникаций
    Научный Руководитель — д.т.н.,профессор Крейнделин В.Б.

    • Участие в конференциях
  • International Scientific Conference «2019 Systems of Signals Generating and Processing in the Field of on Board Communications »
  • (IEEE Conference # 46544) 20-21 March 2019 . The 24th Conference of Open Innovations Association FRUCT Moscow, Russia,8-12 April 2019.
  • Proceedings of the International Conference Technology & Entrepreneurship in Digital Society (TEDS) Proceedings of the International Conference. 2019
  • Международной отраслевой научно-технической конференции «Технологии информационного общества» г. Москва, МТУСИ. 2014… 2019.
  • Международный форум информатизации (МФИ-2017-2018). Труды конференции «Телекоммуникационные вычислительные системы». Секция « Безопасность, охрана и защита информации» 2014… 2019
  • Конференция специалистов по ИБ «Технические аспекты систем информационной безопасности» Организаторы : группа DEFCON Moscow (DC7499) и МТУСИ
  • московских студенческих межвузовских соревнований по информационной безопасности MOSCOW CAPTURE THE FLAG 2018 (M*CTF).
  • НТК. Фундаментальные проблемы радиоэлектронного приборостроения. «INTERMATIC-», М., МИРЭА 2014… 2019гг.
  • Всероссийская научно-техническая конференция. Безопасные информационные технологии – М.: МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2014… 2019
  • Материально-техническое обеспечение кафедры.

    Учебные лаборатории кафедры

    А107 – «Комплексные системы технической защиты»
    А109 – «Моделирование систем информационной безопасности»
    А119, А120 – «Технические средства защиты информации»
    А245 – «Сетевые технологии», «Сетевая безопасность»
    А256 – «Криптография и стеганография»
    А257 – «Технологии программной защиты в Интернете»
    А260 – «Сжатие и хранение данных»
    А261 – «Основы защиты информации»
    А341 – «Программно-аппаратные средства защиты информации»

    Контакты кафедры

    Кафедра располагается в учебном корпусе МТУСИ на станции метро Авиамоторная.
    Адрес: г. Москва, ул. Авиамоторная, дом 8А, кабинет 254.
    Телефон: +7(495)957-79-51
    Электронная почта: [email protected]


    Список сотрудников


    Международный институт компьютерных технологий — Специальность 11.05.04 «Инфокоммуникационные технологии и системы специальной связи»

    Специальность 11.05.04 «Инфокоммуникационные технологии и системы специальной связи»

    Специализация «Системы коммутации и сети связи специального назначения»

    Федеральный государственный образовательный стандарт (далее — ФГОС) по данной специальности утвержден приказом Минобрнауки от 11.08.2016 № 1035 дсп.

    Освоение образовательной программы позволяет лицу, успешно прошедшему государственную итоговую аттестацию, получить квалификацию (степень) «инженер».

    Нормативный срок освоения образовательной программы (для очной формы обучения) – 5 лет.


    Область профессиональной деятельности

    Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу специалитета 11.05.04 Инфокоммуникационные технологии и системы специальной связи, включает: сферы науки и техники, совокупность инфокоммуникационных технологий, методов и способов человеческой деятельности, которые обеспечивают обмен информацией на расстояния в экстремальных условиях с использованием систем, комплексов и средств радио, электропроводной, оптической связи специального назначения, а также обработку и хранение информации.


    Объекты профессиональной деятельности

    Объектами профессиональной деятельности по специальности 11.05.04 Инфокоммуникационные технологии и системы специальной связи являются:

    • системы, сети, комплексы и средства специальной связи; способы организации и обеспечения специальной связи; системы управления специальной связью
    • методы и средства проектирования, моделирования, экспериментального исследования, эксплуатации систем и комплексов специальной связи, а также их производства.

    Виды профессиональной деятельности

    Образовательная программа направленности «Системы коммутации и сети связи специального назначения» по специальности 11.05.04  Инфокоммуникационные технологии и системы специальной связи ориентирована на следующие виды профессиональной деятельности:

    • организационно-управленческая
    • проектно-конструкторская
    • научно-исследовательская

    Выпускник, освоивший программу специалитета, в соответствии с выбранным видом (выбранными видами) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа специалитета, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи:

    организационно-управленческая деятельность:

    • организация работы коллектива исполнителей, разработка исходных данных, принятие исполнительских решений, определение порядка выполнения работ и контроль их выполнения
    • обоснование и выбор рациональных организационно-технических решений, обеспечивающих реализацию требований по эффективному применению инфокоммуникационных технологий в системах специальной связи в сфере профессиональной деятельности
    • организация обеспечения защиты государственной тайны и информационной безопасности

    проектно-конструкторская деятельность:

    • анализ состояния научно-технической проблемы, определение цели и постановка задач проектирования
    • обоснование технических условий и заданий на проектируемые системы и устройства
    • разработка электрических схем систем специальной связи с использованием средств компьютерного проектирования, проведение проектных расчетов и технико- экономического обоснования принимаемых решений
    • разработка технической и технологической документации
    • участие в испытаниях опытных образцов средств и комплексов специальной связи

    научно-исследовательская деятельность:

    • сбор, обработка, анализ и систематизация научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта в сфере профессиональной деятельности
    • разработка программ и методик научных исследований и обработка их результатов
    • моделирование инфокоммуникационных процессов и объектов с использованием пакетов прикладных программ
    • оптимизация систем и комплексов специальной связи с использованием статистических, вариационных и других математических методов
    • подготовка обзоров и отчетов по результатам проводимых исследований
    Сведения о профессорско-преподавательском составе

    Реализация образовательной программы обеспечивается руководящими и научно-педагогическими работниками (далее – НПР) института, а также лицами, привлекаемыми на условиях гражданско-правового договора.

    Подробная информация о составе НПР, участвующих в реализации образовательной программы, размещена на сайте Международного института компьютерных технологий по адресу: www.iict.ru в разделе «Сведения об образовательной организации».

    Квалификация руководящих и научно-педагогических работников Международного института компьютерных технологий соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 20237) и другим нормативным актам.

    Основные понятия

    При физическом соединении двух или более компьютеров образуется компьютерная сеть. В общем случае, для создания компьютерных сетей необходимо специальное аппаратное обеспечение (сетевое оборудование) и специальное программное обеспечение (сетевые программные средства). Простейшее соединение двух компьютеров для обмена данными называется прямым соединением. Для создания прямого соединения компьютеров, работающих в операционной системе Windows, не требуется ни специального аппаратного, ни программного обеспечения. В этом случае аппаратными средствами являются стандартные порты ввода-вывода (последовательный или параллельный), а в качестве программного обеспечения используется стандартное средство, имеющееся в составе операционной системы.

    Основной задачей, решаемой при создании компьютерных сетей, является обеспечение совместимости оборудования по электрическим и механическим характеристикам и обеспечение совместимости информационного обеспечения (программ и данных) по системе кодирования и формату данных. Решение этой задачи относится к области стандартизации и основано на так называемой модели OSI (модель взаимодействия открытых систем — Model of Open System Interconnections). Она создана на основе технических предложений Международного института стандартов ISO (International Standards Organization).

    Согласно модели ISO/OSI архитектуру компьютерных сетей следует рассматривать на разных уровнях (общее число уровней — до семи). Самый верхний уровень — прикладной. На этом уровне пользователь взаимодействует с вычислительной системой. Самый нижний уровень — физический. Он обеспечивает обмен сигналами между устройствами. Обмен данных в системах связи происходит путем их перемещения с верхнего уровня на нижний, затем транспортировки и, наконец, обратным воспроизведением на компьютере клиента в результате перемещения с нижнего уровня на верхний.

    Для обеспечения необходимой совместимости на каждом из семи возможных уровней архитектуры компьютерной сети действуют специальные стандарты, называемые протоколами. Они определяют характер аппаратного взаимодействия компонентов сети (аппаратные протоколы) и характер взаимодействия программ и данных (программные протоколы).

    Физически функции поддержки протоколов исполняют аппаратные устройства (интерфейсы) и программные средства (программы поддержки протоколов). Программы, выполняющие поддержку протоколов, также называют протоколами.Так, например, если два компьютера соединены между собой прямым соединением, то на низшем (физическом) уровне протокол их взаимодействия определяют конкретные устройства физического порта (параллельного или последовательного) и механические компоненты (разъемы, кабель и т. п.). На более высоком уровне взаимодействие между компьютерами определяют программные средства, управляющие передачей данных через порты. Для стандартных портов они находятся в базовой системе ввода/вывода. На самом высоком уровне протокол взаимодействия обеспечивают приложения операционной системы. Например, для Windows – это стандартная программа Прямое кабельное соединение.

    В соответствии с используемыми протоколами компьютерные сети принято разделять на локальные (LAN — Local Area Network) и глобальные (WAN — Wide Area Network). Компьютеры локальной сети преимущественно используют единый комплект протоколов для всех участников. По территориальному признаку локальные сети отличаются компактностью. Они могут объединять компьютеры одного помещения, этажа, здания, группы компактно расположенных сооружений. Глобальные сети имеют, как правило, увеличенные географические размеры. Они могут объединять как отдельные компьютеры, так и отдельные локальные сети, в том числе и использующие различные протоколы.

    Назначение всех видов компьютерных сетей определяется двумя функциями:

    • обеспечение совместного использования аппаратных и программных ресурсов сети;
    • обеспечение совместного доступа к ресурсам данных.

    Так, например, все участники локальной сети могут совместно использовать одно общее устройство печати (сетевой принтер) или, например, ресурсы жестких дисков одного выделенного компьютера (файлового сервера). Это же относится и к программному, и к информационному обеспечению. Если в сети имеется специальный компьютер, выделенный для совместного использования участниками сети, он называется файловым сервером. Компьютерные сети, в которых нет выделенного сервера, а все локальные компьютеры могут общаться друг с другом на «равных правах» (обычно это небольшие сети), называются одноранговыми.

    Группы сотрудников, работающих над одним проектом в рамках локальной сети, называются рабочими группами. В рамках одной локальной сети могут работать несколько рабочих групп. У участников рабочих групп могут быть разные права для доступа к общим ресурсам сети. Совокупность приемов разделения и ограничения прав участников компьютерной сети называется политикой сети. Управление сетевыми политиками (их может быть несколько в одной сети) называется администрированием сети. Лицо, управляющее организацией работы участников локальной компьютерной сети, называется системным администратором.

    Создание локальных сетей характерно для отдельных предприятий или отдельных подразделений предприятий. Если предприятие (или отрасль) занимает обширную территорию, то отдельные локальные сети могут объединяться в глобальные сети. В этом случае локальные сети связывают между собой с помощью любых традиционных каналов связи (кабельных, спутниковых, радиорелейных и т.п.). При соблюдении специальных условий для этой цели могут быть использованы даже телефонные каналы, хотя они в наименьшей степени удовлетворяют требованиям цифровой связи.

    Для связи между собой нескольких локальных сетей, работающих по разным протоколам, служат специальные средства, называемые шлюзами. Шлюзы могут быть как аппаратными, так и программными. Например, это может быть специальный компьютер (шлюзовый сервер), а может быть и компьютерная программа. В последнем случае компьютер может выполнять не только функцию шлюза, но и какие-то иные функции, типичные для рабочих станций.

    При подключении локальной сети предприятия к глобальной сети важную роль играет понятие сетевой безопасности. В частности, должен быть ограничен доступ в локальную сеть для посторонних лиц извне, а также ограничен выход за пределы локальной сети для сотрудников предприятия, не имеющих соответствующих прав. Для обеспечения сетевой безопасности между локальной и глобальной сетью устанавливают так называемые брандмауэры. Брандмауэром может быть специальный компьютер или компьютерная программа, препятствующая несанкционированному перемещению данных между сетями.

    Сетевые службы. Основные понятия

    Понятие виртуального соединения. Рассмотрим простой пример взаимодействия двух корреспондентов с помощью обычной почты. Если они регулярно отправляют друг другу письма и, соответственно, получают их, то они могут полагать, что между ними существует соединение на пользовательском (прикладном уровне). Однако это не совсем так. Такое соединение можно назвать виртуальным. Оно было бы физическим, если бы каждый из корреспондентов лично относил другому письмо и вручал в собственные руки. В реальной жизни он бросает его в почтовый ящик и ждет ответа.

    Сбором писем из общественных почтовых ящиков и доставкой корреспонденции в личные почтовые ящики занимаются местные почтовые службы. Это другой уровень модели связи, лежащий ниже. Для того чтобы письмо достигло адресата в другом городе, должна существовать связь между местной почтовой службой отправителя и местной почтовой службой получателя. Это еще один пример виртуальной связи, поскольку никакой физической связью эти службы не обладают, а поступившую почтовую корреспонденцию они только сортируют и передают на уровень федеральной почтовой службы.

    Федеральная почтовая служба в своей работе опирается на службы очередного уровня, например на почтово-багажную службу железнодорожного ведомства. И только рассмотрев работу этой службы можно, наконец, найти признаки физического соединения, например железнодорожный путь, связывающий два города.

    Это очень простой пример, поскольку в реальности даже доставка обычного письма может затронуть гораздо большее количество служб. Но нам важно обратить внимание на то, что в рассмотренном примере образовалось несколько виртуальных соединений между аналогичными службами, находящимися в пунктах отправки и приема. Не вступая в прямой контакт, эти службы взаимодействуют между собой. На каком-то уровне письма укладываются в мешки, мешки пломбируют, к ним прикладывают сопроводительные документы, которые где-то в другом городе изучаются и проверяются на аналогичном уровне.

    Модель взаимодействия открытых систем. Выше мы упомянули о том, что согласно рекомендациям Международного института стандартизацииISO системы компьютерной связи рекомендуется рассматривать на семи разных уровнях (смотри таблицу).

    УровеньАналоги
    ПрикладнойОпределено содержание письма. Оно написано на бумаге.
    ПредставленияПисьмо запечатано в конверт. Конверт заполнен. Наклеена марка. Клиентом соблюдены необходимые требования протокола доставки.
    СеансовыйПисьмо опущено в почтовый ящик. Выбрана служба доставки.
    ТранспортныйПисьмо доставлено на почтамт. Оно отделено от писем с местной доставкой.
    СетевойПосле сортировки письмо уложено в мешок. Мешок – новая единица доставки.
    СоединенияМешки писем уложены в вагон. Вагон – новая единица доставки.
    ФизическийВагон прицеплен к локомотиву. Состав – новая единица доставки. За доставку взялось другое ведомство, действующее по своим протоколам.

    Из таблицы видно, что каждый новый уровень все больше и больше увеличивает функциональность системы связи. Местная почтовая служба работает не только с письмами, но и с бандеролями и посылками. Почтово-багажная служба занимается еще и доставкой грузов. Вагоны перевозят не только почту, но и людей. По рельсам ходят не только почтово-пассажирские поезда, но и грузовые составы и т. д. То есть чем выше уровень в модели связи, тем больше различных функциональных служб его используют.

    Возвращаясь к системам компьютерной связи, рассмотрим, как в модели ISO/OSI происходит обмен данными между пользователями, находящимися на разных континентах.

    1. На прикладном уровне с помощью специальных приложений пользователь создает документ (сообщение, рисунок и т. п.).

    2. На уровне представления операционная система его компьютера фиксирует, где находятся созданные данные (в оперативной памяти, в файле на жестком диске и т. п.), и обеспечивает взаимодействие со следующим уровнем.

    3. На сеансовом уровне компьютер пользователя взаимодействует с локальной или глобальной сетью. Протоколы этого уровня проверяют права доступа пользователя к использованию сетевых служб и передают документ к протоколам транспортного уровня.

    4. На транспортном уровне документ преобразуется в форму, в которой положено передавать данные в используемой сети. Например, он может нарезаться на небольшие пакеты стандартного размера.

    5. Сетевой уровень определяет маршрут движения данных в сети. Так, например, если на транспортном уровне данные были «нарезаны» на пакеты, то на сетевом уровне каждый пакет должен получить адрес, по которому он должен быть доставлен независимо от прочих пакетов.

    6. Уровень соединения необходим для того, чтобы промоделировать сигналы, циркулирующие на физическом уровне, в соответствии с данными, полученными с сетевого уровня. Например, в компьютере эти функции выполняет сетевая карта или модем.

    7. Реальная передача данных происходит на физическом уровне. Здесь нет ни документов, ни пакетов, ни даже байтов — только биты, то есть, элементарные единицы представления данных. Восстановление документа из них произойдет постепенно, при переходе с нижнего на верхний уровень на компьютере клиента.

    Средства физического уровня лежат за пределами компьютера. В локальных сетях это оборудование самой сети. При удаленной связи с использованием телефонных модемов – это линии телефонной связи, коммутационное оборудование телефонных станций и т.д.

    На компьютере получателя информации происходит обратный процесс преобразования данных от битовых сигналов до документа.

    Особенности виртуальных соединений. Разные уровни протоколов сервера и клиента не взаимодействуют друг с другом напрямую, но они взаимодействуют через физический уровень. Постепенно переходя с верхнего уровня на нижний, данные непрерывно преобразуются, «обрастают» дополнительными данными, которые анализируются протоколами соответствующих уровней на сопредельной стороне. Это и создает эффект виртуального взаимодействия уровней между собой. Однако, несмотря на виртуальность, это все-таки соединения, через которые тоже проходят данные.

    Очень важным моментом при прохождении информации через сетевые уровни является компьютерная безопасность. Одновременно с теми запросами на поставку данных, которые клиент направляет серверу, передается масса служебной информации, которая может быть как желательной, так и нежелательной. Например, обязательно передаются данные о текущем адресе клиента, о дате и времени запроса, о версии его операционной системы, о его правах доступа к запрашиваемым данным и прочее. Передается и немало косвенной информации, например о том, по какому адресу он посылал предыдущий запрос. Известны случаи, когда даже передавались идентификационные коды процессоров компьютеров.

    Сетевые службы. На виртуальных соединениях основаны все службы современного Интернета. Так, например, пересылка сообщения от сервера к клиенту может проходить через десятки различных компьютеров. Это совсем не означает, что на каждом компьютере сообщение должно пройти через все уровни — ему достаточно «подняться» до сетевого уровня, (определяющего адресацию) при приеме и вновь «опуститься» до физического уровня при передаче. В данном случае служба передачи сообщений основывается на виртуальном соединении сетевого уровня и соответствующих ему протоколах.

    Сайт управляется системой uCoz

    Сведения об издании | Международный научный журнал «Современные информационные технологии и ИТ-образование»

    1. Главная /

    Международный научный журнал «Современные информационные технологии и ИТ-образование» (ISSN 2411-1473) публикует оригинальные научные работы, посвящённые вопросам развития новых информационных технологий, исследованию теоретических основ компьютерной науки, а также инновационным решениям и стандартам в сфере подготовки высокопрофессиональных и научных кадров для области ИТ и её приложений. Журнал предназначен для интеграции усилий академической общественности и специалистов разных стран с целью повышения эффективности исследовательской деятельности в области ключевых конвергентных когнитивно-информационных технологий цифровой экономики и их приложений, а также в разработке инновационных подходов и систем развития навыков цифровой экономики.

    Наименование и содержание рубрик журнала соответствуют следующим отраслям науки: 

    МАТЕМАТИКА 
    ИНФОРМАТИКА 
    ПЕДАГОГИКА

    Журнал зарегистрирован в Centre International de l’ISSN, присвоен Международный стандартный номер сериального издания ISSN 2411-1473.

    Транслитерированное название:  Sovremennye informacionnye tehnologii i IT-obrazovanie 

    Международное название на английском языке:  Modern Information Technologies and IT-Education

    Журнал включён в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук по следующим научным специальностям и соответствующим им отраслям науки:

    01.01.02 – Дифференциальные уравнения, динамические системы и оптимальное управление (физико-математические науки),

    01.01.07 – Вычислительная математика (физико-математические науки),

    01.01.09 – Дискретная математика и математическая кибернетика (физико-математические науки),

    05.13.01 – Системный анализ, управление и обработка информации (по отраслям) (технические науки),

    05.13.01 – Системный анализ, управление и обработка информации (по отраслям) (физико-математические науки),

    05.13.11 – Математическое и программное обеспечение вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей (технические науки),

    05.13.11 – Математическое и программное обеспечение вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей  (физико-математические науки),

    05.13.17 – Теоретические основы информатики (технические науки), 

    05.13.17 – Теоретические основы информатики (физико-математические науки), 

    05.13.18 – Математическое моделирование численные методы и комплексы программ (технические науки),

    13.00.02 – Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования) (педагогические науки),

    13.00.08 – Теория и методика профессионального образования (педагогические науки).

    Учредитель и издатель: Фонд содействия развитию интернет-медиа, ИТ-образования, человеческого потенциала «Лига интернет-медиа».

    Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ФС77–66450 от 14 июля 2016 года.

    Издается с марта 2005 года.

    Периодичность издания — 4 раза в год.

    Подписной индекс в Объединенном каталоге «Пресса России» — 70454.

    Журнал издаётся в рамках программы деятельности Федерального учебно-методического объединения в системе высшего образования по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки 02.00.00 «Компьютерные и информационные науки».

    Политика разделов журнала

    Статьи
    • Свободная подача рукописей • Индексация • Рецензируемый

    Теоретические вопросы информатики, прикладной математики, компьютерных наук и когнитивно-информационных технологий 
    • Свободная подача рукописей • Индексация • Рецензируемый

    Параллельное и распределенное программирование, грид-технологии, программирование на графических процессорах
    • Свободная подача рукописей • Индексация • Рецензируемый

    Когнитивные информационные технологии в системах управления
    • Свободная подача рукописей • Индексация • Рецензируемый

    Большие данные и приложения
    • Свободная подача рукописей • Индексация • Рецензируемый

    Интернет вещей: стандарты, коммуникационные и информационные технологии, сетевые приложения 
    • Свободная подача рукописей • Индексация • Рецензируемый

    Умные города: стандарты, когнитивно-информационные технологии и их приложения
    • Свободная подача рукописей • Индексация • Рецензируемый

    Когнитивно-информационные технологии в цифровой экономике 
    • Свободная подача рукописей • Индексация • Рецензируемый

    Прикладные проблемы оптимизации  
    • Свободная подача рукописей • Индексация • Рецензируемый

    Цифровая трансформация транспорта
    • Свободная подача рукописей • Индексация • Рецензируемый

    ИТ-образование: методология, методическое обеспечение
    • Свободная подача рукописей • Индексация • Рецензируемый

    Е-learning, информационные технологии в образовании
    • Свободная подача рукописей • Индексация • Рецензируемый

    Образовательные ресурсы и лучшая практика ИТ-образования
    • Свободная подача рукописей • Индексация • Рецензируемый

    Исследования и разработки в области новых информационных технологий и их приложений
    • Свободная подача рукописей • Индексация • Рецензируемый

    Научное программное обеспечение в образовании и науке
    • Свободная подача рукописей • Индексация • Рецензируемый

    Школьное образование по информатике и информационным технологиям
    • Свободная подача рукописей • Индексация • Рецензируемый

    Экономическая информатика
    • Свободная подача рукописей • Индексация • Рецензируемый

    Политика публикации и архивирования
    Основное содержание издания составляют оригинальные научно-исследовательские статьи (Full Articles).
    В журнале может опубликовать свою работу любой автор, независимо от места жительства, национальности и т. д., подготовивший рукопись в соответствии с требованиями редакции.
    Принимаются к публикации только оригинальные работы, не опубликованные ранее.
    Рукопись не должна подаваться автором одновременно в другие журналы.
    Политика публикации журнала направлена на выявление неправомерных действий, например, возможно изготовление данных, фальсификации, плагиата, манипуляции с изображениями, неэтичные исследования, предвзятые представления, злоупотребление авторством, избыточные или дублирующие публикации, незаявленный конфликт интересов (см. подробнее: Редакционная этика журнала). 
    Политика архивирования направлена на сохранение данных журнала в национальной электронной библиотеке eLIBRARY.RU. Журнал использует цифровой идентификатор объекта DOI как идентификатор статьи.

    Политика журнала открытого доступа
    Международный научный журнал «Современные информационные технологии и ИТ-образование» является журналом открытого доступа. Все статьи становятся доступными для читателей сразу после публикации. Наша политика открытого доступа соответствует определению Будапештской инициативы открытого доступа (BOAI). Это означает, что все статьи доступы бесплатно в сети Интернет. Это позволяет всем пользователям читать, загружать, копировать, распространять, печатать, искать или ссылаться на полные тексты этих статей, сканировать их для индексирования, передавать их в виде данных в программное обеспечение или использовать их для любых других законных целей без финансовых, юридических или технических барьеров, отличных от тех, которые неотделимы от доступа к самому Интернету.

    Индексирование
    Публикации в журнале «Современные информационные технологии и ИТ-образование» входят в системы расчётов индексов цитирования авторов и журналов. Международный научный журнал «Современные информационные технологии и ИТ-образование» включен в Российский индекс научного цитирования c размещением полнотекстовых версий на сайте Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU. Информация о журнале «Современные информационные технологии и ИТ-образование» с доступом к электронным версиям всех статей и индексами цитирования доступна на сайте eLIBRARY.RU, интегрированной с РИНЦ.
    Журнал включен в Реферативный журнал и Базы данных ВИНИТИ РАН.
    Журнал индексируется и архивируется в:

    Издатель
    Международный научный журнал «Современные информационные технологии и ИТ-образование» издаётся по инициативе научной лаборатории открытых информационных технологий факультета вычислительной математики и кибернетики Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. Лаборатория ОИТ ВМК МГУ имени М.В. Ломоносова с 2005 года является организатором проведения ежегодной Международной научно-практической конференции «Современные информационные технологии и ИТ-образование» – одного из крупнейших в России научного форума, посвященного вопросам развития новых информационных технологий, исследованию теоретических основ компьютерной науки, а также инновационным решениям и стандартам в сфере подготовки высокопрофессиональных и научных кадров для области ИТ и её приложений. Конференция в значительной мере способствовала продвижению в системе образования созданного в 2002 году по инициативе факультета вычислительной математики и кибернетики Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова нового образовательного направления «Информационные технологии», в последствии получившего название «Фундаментальная информатика и информационные технологии».
    Основными целями деятельности лаборатории ОИТ ВМК МГУ имени М.В. Ломоносова, являются: выполнение научно-исследовательских и проектных работ в области конвергентных когнитивно-информационных, телекоммуникационных и образовательных технологий, направленных на создание современной базы научного обеспечения учебного процесса и повышения уровня научно-технической и профессиональной подготовки обучающихся, разработка новых специальных учебных курсов, учебно-практических работ и семинаров, учебных программ и технологий для профессиональной подготовки обучающихся по актуальным научно-техническим направлениям в области разработки, производства и применения информационных технологий в науке, технологиях, экономике.
    С 2016 года издателем Международного научного журнала «Современные информационные технологии и ИТ-образование» является Фонд содействия развитию интернет-медиа, ИТ-образования, человеческого потенциала «Лига интернет-медиа».

    E-mail редакционной коллегии: [email protected]

    Кафедра КБ-5 «Аппаратное, программное и математическое обеспечение вычислительных систем» — Структура института

    Кулагин Владимир Петрович

    Заведующий кафедрой

    Д.т.н., профессор, академик РАЕН, лауреат премии Президента РФ, лауреат премии Правительства РФ, почётный профессор Харбинского технологического института, член IEEE

    Пн 12:00 — 14:00

    Чт 14:00 — 16:00

    Положение о кафедре КБ-5 «Аппаратное, программное и математическое обеспечение вычислительных систем»

    Файлы
    Кафедра является выпускающей и осуществляет подготовку: Бакалавриат/специалитет: Магистратура: Аспирантура:
    • 09.06.01 Информатика и вычислительная техника, специализация 05.13.11 Математическое и программное обеспечение вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей
    Состав ППС и НПР:

    Должность

    Количество ППС

    Профессора

    5

    Доценты

    9

    Преподаватели и ассистенты

    4

    НПР

    4

    Основные дисциплины, читаемые преподавателями кафедры:
    • Обеспечение сетевого взаимодействия информационных систем
    • Трансляторы и среды программирования
    • Разработка и сопровождение системных утилит
    • Программирование встраиваемых систем
    • Системы управления информационными ресурсами
    • Программирование распределённых и терминальных станций
    • Методы, модели и алгоритмы оптимизации программного кода
    • Технологии и инструменты систем управления данными
    • Сетевые технологии
    • Основы системы лицензирования и сертификации в области защиты информации
    • Аппаратные средства вычислительной техники
    • Организация ввода-вывода
    • Интерфейсы взаимодействия компонентов информационных систем
    • Анализ производительности информационных систем
    • Методы повышения надёжности работы системы управления базами данных
    • Системные и языковые виртуальные машины
    • Высоконагруженные системы
    • Оптимизация и сопровождение баз данных
    • Анализ и обработка данных системного мониторинга
    • Модели информационных процессов и систем
    Основные направления научных исследований на кафедре:
    • Вероятностные методы и модели расчета критических нагрузок несущих конструкций ответственных узлов при эксплуатации
    • Анализ и проектирование высоконагруженных многоагентных сенсорных систем
    • Методы искусственного интеллекта при распознавании образов сложных объектов
    • Проектирование структур параллельных вычислительных систем на основе сетевых моделей
    Основные научные результаты, полученные на кафедре:
    • Разработка программных кодов для программного комплекса «ВАР-Т» (получен сертификат соответствия)
    • Разработка программной системы расчёта и оптимизации температурного поля в прессформе, предназначенной для изготовления лопастей винтов из композиционного материала
    • Разработка программно-аппаратного комплекса диагностики теплового состояния системы торможения авиационных колес (экспонировался на международной выставке «Международный авиационно-космический салон»)
    • Разработка программной системы моделирования и прогнозирования распределения твёрдости в процессе термообработки (получен патент)
    • Разработка программного комплекса расчёта теплового состояния турбонасосного агрегата для двигательных установок многократного использования
    • Разработка программного комплекса расчёта и анализа теплового и напряженно-деформированного состояния элементов фланцевых разъёмов оборудования первого контура ядерного реактора

    Имитационное моделирование механизмов защиты компьютерных сетей от инфраструктурных атак на основе подхода “нервная система сети”

    Биддик М. Автономные вычисления: представления и реальность // Сети и системы связи, 2007, N 4. С.34-38

    Котенко И.В., Коновалов А.М., Шоров А.В. Исследование бот-сетей и механизмов защиты от них на основе методов имитационного моделирования // Изв. Вузов. Приборостроение, Т.53, № 11, 2010, С.42-45

    Котенко И.В., Коновалов А.М., Шоров А.В. Исследовательское моделирование бот-сетей и механизмов защиты от них. Приложение к журналу ―Информационные технологии‖. Москва: Издательство Новые технологии, 2012, № 1. 32 с.

    Котенко И.В., Уланов А.В. Многоагентное моделирование защиты информационных ресурсов компьютерных сетей в сети Интернет // Известия РАН. Теория и системы управления, № 5, 2007, С.74-88

    Котенко И.В., Уланов А.В. Команды агентов в кибер-пространстве: моделирование процессов защиты информации в глобальном Интернете // Проблемы управления кибербезопасностью информационного общества. Сборник Института системного анализа РАН, URSS, Москва, 2006. . С.108-129

    Котенко И.В., Шоров А.В. Использование биологической метафоры для защиты компьютерных систем и сетей: предварительный анализ базовых подходов // Защита информации. Инсайд, 2011. № 1, С.52-57. № 2, С.66-75

    Котенко И.В., Шоров А.В., Нестерук Ф.Г. Анализ биоинспирированных подходов для защиты компьютерных систем и сетей // Труды СПИИРАН. Вып.3 (18). СПб.: Наука, 2011. С.19–73

    Котенко И.В., Шоров А.В., Нестерук Ф.Г. Анализ биоинспирированных подходов для защиты компьютерных систем и сетей // XIV Всероссийская научно-техническая конференция ―Нейроинформатика-2012‖: Сборникнаучных трудов. Том 2. М.: НИЯУ МИФИ, 2012. С.61-71

    Anagnostakis K., Greenwald M., Ioannidis S., Keromytis A., Li D. A Cooperative Immunization System for an Untrusting Internet // ICON2003. The 11th IEEE Immunization System for an Untrusting Internet // ICON2003. The 11th IEEE

    Chen Y., Chen H. NeuroNet: An Adaptive Infrastructure for Network Security // International Journal of Information, Intelligence and Knowledge, 2009. Vol.1, No.2. P. 143-168

    Chen Y., Hwang K., Ku W-S. Collaborative Detection of DDoS Attacks over Multiple Network Domains // Parallel and Distributed Systems IEEE. Vol. 18 Is. 12, 2007. P. 1649 – 1662

    Chen S., Tang Y. Slowing Down Internet Worms // Proceedings of the 24th International Conference on Distributed Computing Systems, 2004

    Dressler F. Bio-inspired mechanisms for efficient and adaptive network security // Service Management and Self-Organization in IP-based Networks, 2005

    Hofmeyr S., Forrest S. Architecture for an artificial immune system // Evolutionary Computation, vol. 8, no. 4, 2000. P. 443–473

    Jin C., Wang H., Shin K. Hop-count filtering: an effective defense against spoofed DDoS traffic // Proceedings of the 10th ACM conference on Computer and communications security. ACM New York, USA, 2003. P. 30 – 41

    Kotenko I. Agent-Based Modelling and Simulation of Network Cyber-Attacks and Cooperative Defence Mechanisms // Discrete Event Simulations. Sciyo, In-teh. 2010. P.223-246

    Kotenko I., Konovalov A., Shorov A. Agent-based Modeling and Simulation of Botnets and Botnet Defense // Conference on Cyber Conflict. CCD COE Publications. Tallinn, Estonia, 2010. P.21-44

    Li J., Mirkovic J., Wang M., Reither P., Zhang L. Save: Source address validity enforcement protocol // Proceedings of IEEE INFOCOM, 2002. P.1557–1566

    Peng T., Leckie C., Ramamohanarao K. Proactively Detecting Distributed Denial of Service Attacks Using Source IP Address Monitoring // Lecture Notes in Computer Science, Vol.3042/2004, 2004. P.771-782

    Philip R. et al Enabling Distributed Security in Cyberspace. Departament of Homeland Security, 2011

    Wang H., Zhang D., Shin K. Detecting SYN flooding attacks // Proceedings of IEEE INFOCOM, 2002. P.1530–1539

    Williamson M. Throttling Viruses: Restricting propagation to defeat malicious mobile code // Proceedings of ACSAC Security Conference, 2002. P.61–68

    чтения: Интернет | Введение в компьютерные приложения и концепции

    Введение

    Интернет — это глобальная система взаимосвязанных компьютерных сетей, которые используют стандартный набор протоколов Интернета (TCP / IP) для соединения нескольких миллиардов устройств по всему миру. Это сеть сетей , которая состоит из миллионов частных, государственных, академических, деловых и правительственных сетей локального или глобального масштаба, связанных широким спектром электронных, беспроводных и оптических сетевых технологий.

    Интернет-мессенджер Буки Шварца в Холоне.

    Интернет содержит широкий спектр информационных ресурсов и услуг, таких как взаимосвязанные гипертекстовые документы и приложения Всемирной паутины (WWW), инфраструктура для поддержки электронной почты и одноранговые сети для обмена файлами и телефонии. .

    Истоки Интернета восходят к исследованию, проведенному по заказу правительства США в 1960-х годах с целью создания надежной и отказоустойчивой связи через компьютерные сети.Эта работа в сочетании с усилиями в Соединенном Королевстве и Франции привела к созданию первичной сети-предшественника, ARPANET, в Соединенных Штатах. Взаимосвязь региональных академических сетей в 1980-х знаменует начало перехода к современному Интернету. С начала 1990-х годов сеть переживала устойчивый экспоненциальный рост по мере того, как к ней подключались поколения институциональных, персональных и мобильных компьютеров.

    Финансирование новой магистрали США Национальным научным фондом в 1980-х годах, а также частное финансирование других коммерческих магистралей привело к всемирному участию в разработке новых сетевых технологий и слиянию многих сетей.Хотя Интернет широко используется академическими кругами с 1980-х годов, коммерциализация того, что к 1990-м годам было международной сетью, привело к ее популяризации и включению практически во все аспекты современной человеческой жизни. По состоянию на 2014 год 38 процентов мирового населения пользовались услугами Интернета за последний год — это в 100 раз больше людей, чем пользовалось им в 1995 году. Использование Интернета на Западе быстро росло с середины 1990-х до начала 2000-х годов. и с конца 1990-х годов по настоящее время в развивающихся странах.

    Содержание

    Большинство традиционных средств связи, включая телефонию и телевидение, видоизменяются или переопределяются Интернетом, порождая новые услуги, такие как передача голоса по Интернет-протоколу (VoIP) и телевидение по Интернет-протоколу (IPTV). Газеты, книги и другие печатные издания адаптируются к технологиям веб-сайтов или трансформируются в блоги и веб-каналы. Индустрия развлечений, включая музыку, кино и игры, изначально была самым быстрорастущим онлайн-сегментом.Интернет позволил и ускорил новые формы человеческого взаимодействия посредством обмена мгновенными сообщениями, интернет-форумов и социальных сетей. Интернет-магазины выросли в геометрической прогрессии как для крупных розничных торговцев, так и для мелких ремесленников и торговцев. Деловые и финансовые услуги в Интернете влияют на цепочки поставок во всех отраслях.

    Интернет не имеет централизованного управления ни технологической реализацией, ни политиками доступа и использования; каждая составляющая сеть устанавливает свою собственную политику.Только чрезмерно распространенные определения двух основных пространств имен в Интернете, адресного пространства Интернет-протокола и системы доменных имен (DNS), находятся под контролем организации-обслуживающего лица, Интернет-корпорации по присвоению имен и номеров (ICANN). Техническая поддержка и стандартизация основных протоколов — это деятельность Инженерной группы Интернета (IETF), некоммерческой организации, состоящей из свободно связанных между собой международных участников, с которыми может сотрудничать любой желающий, предоставляя свои технические знания.

    Терминология

    Интернет , относящийся к конкретной глобальной системе взаимосвязанных IP-сетей, является существительным собственным и может быть написано с заглавной буквы. В средствах массовой информации и в обычном использовании это слово часто не пишется с заглавной буквы, а именно. Интернет. В некоторых руководствах указывается, что слово должно начинаться с заглавной буквы, когда используется как существительное, но не с заглавной буквы, когда используется как прилагательное. Интернет также часто обозначается как или Сеть .

    Исторически слово internetted использовалось без заглавной буквы еще в 1849 году как прилагательное, означающее «взаимосвязанный; переплетены ».Разработчики ранних компьютерных сетей использовали internet и как существительное, и как глагол в сокращенной форме интерсети или межсетевого взаимодействия, что означает соединение компьютерных сетей.

    Термины Internet и World Wide Web часто используются как синонимы в повседневной речи; при вызове веб-браузера для просмотра веб-страниц часто говорят о «выходе в Интернет». Тем не менее, World Wide Web или Web — это только одна из большого количества Интернет-услуг.Интернет — это совокупность взаимосвязанных документов (веб-страниц) и других веб-ресурсов, связанных гиперссылками и URL-адресами. Еще одна точка сравнения: протокол передачи гипертекста или HTTP — это язык, используемый в Интернете для передачи информации, но это всего лишь один из многих языков или протоколов, которые могут использоваться для общения в Интернете.

    Термин Interweb — это комбинация Internet и World Wide Web , которые обычно используются саркастически для пародии на технически сомнительного пользователя.

    История

    Текст из самого первого сообщения, отправленного через ARPANET.

    Исследования коммутации пакетов начались в начале 1960-х годов, и сети с коммутацией пакетов, такие как Mark I at NPL в Великобритании, ARPANET, CYCLADES, Merit Network, Tymnet и Telenet, были разработаны в конце 1960-х — начале 1970-х годов с использованием различных протоколов. . ARPANET, в частности, привел к разработке протоколов для работы в Интернете, в которых несколько отдельных сетей могли быть объединены в сеть сетей.

    Первые два узла того, что станет ARPANET, были связаны между Центром сетевых измерений Леонарда Клейнрока в Школе инженерии и прикладных наук Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и системой NLS Дугласа Энгельбарта в SRI International (SRI) в Менло-Парке, Калифорния, 29 октября 1969 года. Третьим сайтом в ARPANET был центр интерактивной математики Каллера-Фрида в Калифорнийском университете в Санта-Барбаре, а четвертым — факультет графики Университета Юты.Ранним признаком будущего роста стало то, что к концу 1971 года к молодой ARPANET было подключено уже пятнадцать сайтов. Эти первые годы были задокументированы в фильме 1972 года «Компьютерные сети: Вестники совместного использования ресурсов».

    Раннее международное сотрудничество по ARPANET было редкостью. Европейские разработчики были озабочены развитием сетей X.25. Заметным исключением была Норвежская сейсмическая группа (NORSAR) в июне 1973 года, за которой в 1973 году последовала Швеция со спутниковой связью с Земной станцией Танум и Питером Т.Исследовательская группа Кирстайна в Великобритании, сначала в Институте компьютерных наук Лондонского университета, а затем в Университетском колледже Лондона.

    В декабре 1974 года в RFC 675 — Спецификация программы управления передачей через Интернет Винтона Серфа, Йогена Далала и Карла Саншайна использовался термин Internet как сокращение для Internet, работающего и более поздних RFC. Доступ к ARPANET был расширен в 1981 году, когда Национальный научный фонд (NSF) разработал сеть компьютерных наук (CSNET).В 1982 году был стандартизирован пакет протоколов Интернета (TCP / IP), и была представлена ​​концепция всемирной сети полностью взаимосвязанных сетей TCP / IP, называемых Интернетом.

    T3 NSFNET Backbone, c. 1992.

    Доступ к сети TCP / IP снова расширился в 1986 году, когда сеть Национального научного фонда (NSFNET) предоставила доступ к сайтам суперкомпьютеров в Соединенных Штатах от исследовательских и образовательных организаций, сначала со скоростью 56 кбит / с, а затем со скоростью 1,5 Мбит / с и 45 Мбит. / с.Коммерческие поставщики Интернет-услуг (ISP) начали появляться в конце 1980-х — начале 1990-х годов. ARPANET была выведена из эксплуатации в 1990 году. Интернет был полностью коммерциализирован в США к 1995 году, когда NSFNET была выведена из эксплуатации, что сняло последние ограничения на использование Интернета для передачи коммерческого трафика. Интернет начал быстро распространяться в Европе и Австралии в середине-конце 1980-х годов и в Азии в конце 1980-х и начале 1990-х годов.

    С середины 1990-х годов Интернет оказал огромное влияние на культуру и торговлю, включая рост почти мгновенного общения по электронной почте, обмена мгновенными сообщениями, телефонных звонков по протоколу VoIP, двусторонних интерактивных видеозвонков и т. Д. и World Wide Web с ее дискуссионными форумами, блогами, социальными сетями и сайтами онлайн-покупок.Все большие объемы данных передаются на все более высоких скоростях по оптоволоконным сетям, работающим на скоростях 1 Гбит / с, 10 Гбит / с или более.

    Интернет продолжает расти, движимый все большим объемом онлайн-информации и знаний, коммерцией, развлечениями и социальными сетями. В конце 1990-х годов было подсчитано, что трафик в общедоступном Интернете рос на 100 процентов в год, в то время как средний ежегодный рост числа пользователей Интернета составлял от 20 до 50%.Этот рост часто объясняется отсутствием централизованного администрирования, которое обеспечивает органический рост сети, а также непатентованной открытой природой Интернет-протоколов, которая способствует взаимодействию поставщиков и не позволяет какой-либо одной компании осуществлять слишком большой контроль над сетью. сеть. По состоянию на 31 марта 2011 года оценочное общее количество пользователей Интернета составляло 2,095 миллиарда (30,2% населения мира). Подсчитано, что в 1993 г. Интернет передавал только 1% информации, передаваемой через двустороннюю связь, к 2000 г. эта цифра выросла до 51%, а к 2007 г. более 97% всей передаваемой информации передавалось через Интернет.

    Управление

    Штаб-квартира ICANN в районе Плайя Виста в Лос-Анджелесе, Калифорния, США.

    Интернет — это глобально распределенная сеть, состоящая из множества автономных сетей, объединенных между собой на добровольной основе. Он работает без центрального руководящего органа.

    Техническая поддержка и стандартизация основных протоколов (IPv4 и IPv6) — это деятельность Инженерной группы Интернета (IETF), некоммерческой организации, в которую входят свободно связанные международные участники, с которыми может сотрудничать любой желающий, внося свой технический опыт.

    Для поддержания совместимости основные пространства имен Интернета администрируются Интернет-корпорацией по присвоению имен и номеров (ICANN) со штаб-квартирой в районе Плайя-Виста в городе Лос-Анджелес, штат Калифорния. ICANN — это орган, который координирует присвоение уникальных идентификаторов для использования в Интернете, включая доменные имена, IP-адреса, номера портов приложений в транспортных протоколах и многие другие параметры. Глобально унифицированные пространства имен, в которых имена и номера присваиваются однозначно, необходимы для поддержания глобального охвата Интернета.ICANN управляется международным советом директоров, состоящим из представителей технических, деловых, академических и других некоммерческих сообществ Интернета. Роль ICANN в координации присвоения уникальных идентификаторов отличает ее, возможно, как единственный центральный координирующий орган для глобального Интернета.

    региональных интернет-регистраторов (RIR) выделяют IP-адреса:

    • Африканский сетевой информационный центр (AfriNIC) для Африки
    • Американский реестр интернет-номеров (ARIN) для Северной Америки
    • Азиатско-Тихоокеанский сетевой информационный центр (APNIC) для Азиатско-Тихоокеанского региона
    • Реестр Интернет-адресов Латинской Америки и Карибского бассейна (LACNIC) для региона Латинской Америки и Карибского бассейна
    • Réseaux IP Européens — Сетевой координационный центр (RIPE NCC) для Европы, Ближнего Востока и Центральной Азии

    Национальное управление по телекоммуникациям и информации, учреждение Министерства торговли США, по-прежнему имеет окончательное утверждение изменений в корневой зоне DNS.

    Общество Интернета (ISOC) было основано в 1992 году с миссией «обеспечить открытое развитие, развитие и использование Интернета на благо всех людей во всем мире» . В его состав входят физические лица (присоединиться может любой желающий), а также корпорации, организации, правительства и университеты. Среди других видов деятельности ISOC предоставляет административный центр для ряда менее формально организованных групп, которые участвуют в разработке и управлении Интернетом, в том числе: Инженерная группа Интернета (IETF), Совет по архитектуре Интернета (IAB), Руководящая группа Интернет-проектирования (IESG). ), Целевая группа интернет-исследований (IRTF) и Руководящая группа интернет-исследований (IRSG).

    16 ноября 2005 г. Всемирный саммит по информационному обществу, организованный Организацией Объединенных Наций в Тунисе, учредил Форум по управлению Интернетом (IGF) для обсуждения вопросов, связанных с Интернетом.

    Инфраструктура

    Коммуникационная инфраструктура Интернета состоит из его аппаратных компонентов и системы программных уровней, которые управляют различными аспектами архитектуры.

    Уровни маршрутизации и обслуживания

    Маршрутизация пакетов через Интернет включает несколько уровней поставщиков Интернет-услуг.

    Интернет-провайдеров устанавливают всемирное соединение между отдельными сетями на различных уровнях. Конечные пользователи, которые выходят в Интернет только тогда, когда это необходимо для выполнения функции или получения информации, представляют нижнюю часть иерархии маршрутизации. На вершине иерархии маршрутизации находятся сети уровня 1, крупные телекоммуникационные компании, которые обмениваются трафиком напрямую друг с другом посредством соглашений о пиринге. Сети уровня 2 и более низкого уровня покупают Интернет-транзит у других провайдеров, чтобы достичь хотя бы некоторых сторон в глобальном Интернете, хотя они также могут участвовать в пиринге.Интернет-провайдер может использовать одного вышестоящего провайдера для подключения или реализовать множественную адресацию для достижения избыточности и балансировки нагрузки. Точки обмена интернет-трафиком — это основные точки обмена трафиком с физическим подключением к нескольким интернет-провайдерам.

    Крупные организации, такие как академические учреждения, крупные предприятия и правительства, могут выполнять те же функции, что и интернет-провайдеры, участвуя в пиринге и покупая транзит от имени своих внутренних сетей. Исследовательские сети обычно соединяются с крупными подсетями, такими как GEANT, GLORIAD, Internet2 и британской национальной исследовательской и образовательной сетью JANET.

    Было установлено, что и структура IP-маршрутизации в Интернете, и гипертекстовые ссылки во всемирной паутине являются примерами безмасштабных сетей.

    Компьютеры и маршрутизаторы используют таблицы маршрутизации в своей операционной системе для направления IP-пакетов на маршрутизатор или пункт назначения следующего перехода. Таблицы маршрутизации поддерживаются путем ручной настройки или автоматически с помощью протоколов маршрутизации. Конечные узлы обычно используют маршрут по умолчанию, который указывает на провайдера, обеспечивающего транзит, в то время как маршрутизаторы ISP используют протокол пограничного шлюза для установления наиболее эффективной маршрутизации через сложные соединения глобального Интернета.

    Доступ

    Обычные методы доступа пользователей к Интернету включают коммутируемое соединение с компьютерным модемом через телефонные цепи, широкополосную связь по коаксиальному кабелю, оптоволоконный или медный провод, Wi-Fi, спутниковую и сотовую телефонную технологию (3G, 4G). Доступ к Интернету часто можно получить с компьютеров в библиотеках и Интернет-кафе. Точки доступа в Интернет есть во многих общественных местах, таких как залы аэропортов и кафе. Используются различные термины, например, общедоступный Интернет-киоск , терминал общественного доступа и Интернет-телефон-автомат .Во многих отелях также есть общественные терминалы, хотя обычно они платные. Эти терминалы широко доступны для различных целей, таких как бронирование билетов, банковский перевод или онлайн-оплата. Wi-Fi обеспечивает беспроводной доступ в Интернет через локальные компьютерные сети. К точкам доступа, обеспечивающим такой доступ, относятся кафе с Wi-Fi, куда пользователи должны принести свои собственные устройства с поддержкой беспроводной связи, такие как ноутбук или КПК. Эти услуги могут быть бесплатными для всех, бесплатными только для клиентов или платными.

    Попытки широких масс привели к созданию беспроводных общественных сетей.Коммерческие услуги Wi-Fi, охватывающие большие городские районы, существуют в Лондоне, Вене, Торонто, Сан-Франциско, Филадельфии, Чикаго и Питтсбурге. В этом случае доступ в Интернет можно будет получить с таких мест, как скамейка в парке. Помимо Wi-Fi, были проведены эксперименты с проприетарными мобильными беспроводными сетями, такими как Ricochet, различными услугами высокоскоростной передачи данных по сетям сотовой связи и услугами фиксированной беспроводной связи. Мобильные телефоны высокого класса, такие как смартфоны, обычно имеют доступ в Интернет через телефонную сеть.На этих продвинутых телефонах доступны такие веб-браузеры, как Opera, которые также могут запускать большое количество другого Интернет-программного обеспечения. Доступ в Интернет есть у большего числа мобильных телефонов, чем компьютеров, хотя он не так широко используется. Провайдер доступа в Интернет и матрица протоколов различают методы, используемые для выхода в Интернет.

    Протоколы

    Хотя аппаратные компоненты в инфраструктуре Интернета часто могут использоваться для поддержки других программных систем, именно дизайн и процесс стандартизации программного обеспечения характеризуют Интернет и обеспечивают основу для его масштабируемости и успеха.Ответственность за архитектурный дизайн программных систем Интернета взяла на себя Инженерная группа Интернета (IETF). IETF проводит рабочие группы по установлению стандартов, открытые для любого человека, по различным аспектам архитектуры Интернета. Итоговые материалы и стандарты опубликованы в виде документов Request for Comments (RFC) на веб-сайте IETF.

    Основные методы организации сети, обеспечивающие доступ в Интернет, содержатся в специально обозначенных RFC, которые составляют стандарты Интернета.Другие менее строгие документы являются просто информативными, экспериментальными или историческими или документируют лучшие текущие практики (BCP) при внедрении Интернет-технологий.

    Интернет-стандарты описывают структуру, известную как набор Интернет-протоколов. Это модельная архитектура, которая разделяет методы на многоуровневую систему протоколов, первоначально задокументированную в RFC 1122 и RFC 1123. Уровни соответствуют среде или области действия, в которой работают их службы. Вверху находится прикладной уровень, пространство для сетевых методов, специфичных для приложений, используемых в программных приложениях.Например, программа веб-браузера использует модель клиент-серверного приложения и определенный протокол взаимодействия между серверами и клиентами, в то время как многие системы обмена файлами используют парадигму одноранговой сети. Ниже этого верхнего уровня транспортный уровень соединяет приложения на разных хостах логическим каналом через сеть с соответствующими методами обмена данными.

    В основе этих уровней лежат сетевые технологии, которые соединяют сети на своих границах и хосты через физические соединения.Интернет-уровень позволяет компьютерам идентифицировать и определять местонахождение друг друга с помощью адресов Интернет-протокола (IP) и направлять свой трафик через промежуточные (транзитные) сети. Наконец, в нижней части архитектуры находится канальный уровень, который обеспечивает связь между хостами в одном и том же сетевом канале, например физическое соединение в форме локальной сети (LAN) или коммутируемое соединение. Модель, также известная как TCP / IP, разработана так, чтобы быть независимой от базового оборудования, поэтому модель не касается каких-либо деталей.Были разработаны другие модели, такие как модель OSI, которая пытается быть всеобъемлющей во всех аспектах коммуникации. Хотя между моделями существует много общего, они несовместимы в деталях описания или реализации; действительно, протоколы TCP / IP обычно включаются в обсуждение сетей OSI.

    По мере того, как пользовательские данные обрабатываются через стек протоколов, каждый уровень абстракции добавляет информацию об инкапсуляции на хост-отправитель. Данные передаются по проводам на уровне канала между хостами и маршрутизаторами.Инкапсуляция удаляется принимающим хостом. Промежуточные ретрансляторы обновляют инкапсуляцию канала на каждом переходе и проверяют уровень IP для целей маршрутизации.

    Самым заметным компонентом модели Интернета является Интернет-протокол (IP), который обеспечивает системы адресации (IP-адреса) для компьютеров в Интернете. IP позволяет Интернету работать и, по сути, устанавливает сам Интернет. Интернет-протокол версии 4 (IPv4) — это первоначальная версия, которая использовалась в Интернете первого поколения и до сих пор используется в основном.Он был разработан для адресации до ~ 4,3 миллиарда (10 9 ) хостов Интернета. Однако взрывной рост Интернета привел к исчерпанию адресов IPv4, который вступил в свою последнюю стадию в 2011 году, когда был исчерпан глобальный пул распределения адресов. В середине 1990-х годов была разработана новая версия протокола IPv6, которая обеспечивает значительно более широкие возможности адресации и более эффективную маршрутизацию интернет-трафика. IPv6 в настоящее время расширяется по всему миру, поскольку реестры интернет-адресов (RIR) начали призывать всех менеджеров ресурсов планировать быстрое внедрение и преобразование.

    IPv6 изначально не может напрямую взаимодействовать с IPv4. По сути, он устанавливает параллельную версию Интернета, недоступную напрямую с помощью программного обеспечения IPv4. Это означает, что для сетевых устройств, которым необходимо обмениваться данными в обеих сетях, необходимы обновления программного обеспечения или средства трансляции. Практически все современные компьютерные операционные системы поддерживают обе версии Интернет-протокола. Сетевая инфраструктура, однако, все еще отстает в этом развитии. Помимо сложного набора физических подключений, составляющих его инфраструктуру, Интернет поддерживается двусторонними или многосторонними коммерческими контрактами, например.g., пиринговые соглашения, а также технические спецификации или протоколы, описывающие, как обмениваться данными по сети. Действительно, Интернет определяется его политиками соединений и маршрутизации.

    Услуги

    Интернет предоставляет множество сетевых услуг, в первую очередь Всемирную паутину, электронную почту, Интернет-телефонию и службы обмена файлами.

    Интернет

    Этот компьютер NeXT использовался Тимом Бернерсом-Ли в ЦЕРН и стал первым в мире веб-сервером.

    Многие люди используют термины Internet и World Wide Web или просто Web , как взаимозаменяемые, но эти два термина не являются синонимами. Всемирная паутина — лишь одна из сотен служб, используемых в Интернете. Интернет — это глобальный набор документов, изображений и других ресурсов, логически связанных между собой гиперссылками и связанных с унифицированными идентификаторами ресурсов (URI). URI символически идентифицируют службы, серверы и другие базы данных, а также документы и ресурсы, которые они могут предоставить.Протокол передачи гипертекста (HTTP) — это основной протокол доступа к всемирной паутине. Веб-службы также используют HTTP, чтобы позволить программным системам взаимодействовать с целью совместного использования бизнес-логики и данных и обмена ими.

    Программное обеспечение

    для веб-браузера, такое как Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Apple Safari и Google Chrome, позволяет пользователям переходить с одной веб-страницы на другую с помощью гиперссылок, встроенных в документы. Эти документы могут также содержать любую комбинацию компьютерных данных, включая графику, звуки, текст, видео, мультимедиа и интерактивный контент, который запускается, когда пользователь взаимодействует со страницей.Клиентское программное обеспечение может включать анимацию, игры, офисные приложения и научные демонстрации. Путем исследования Интернета на основе ключевых слов с использованием поисковых систем, таких как Yahoo! и Google, пользователи по всему миру имеют простой и мгновенный доступ к огромному количеству разнообразной онлайн-информации. По сравнению с печатными СМИ, книгами, энциклопедиями и традиционными библиотеками, всемирная паутина позволила децентрализовать информацию в больших масштабах.

    Интернет также дал возможность отдельным лицам и организациям публиковать идеи и информацию для потенциально большой аудитории в Интернете при значительном сокращении затрат и времени задержки.Публикация веб-страницы, блога или создание веб-сайта требует небольших начальных затрат, и доступно множество бесплатных услуг. Однако публикация и поддержка крупных профессиональных веб-сайтов с привлекательной, разнообразной и актуальной информацией по-прежнему является трудным и дорогостоящим делом. Многие люди, а также некоторые компании и группы используют веб-журналов или блоги, которые в основном используются как легко обновляемые онлайн-дневники. Некоторые коммерческие организации поощряютestaff давать советы в своих областях специализации в надежде, что посетители будут впечатлены экспертными знаниями и бесплатной информацией и в результате будут привлечены к корпорации.

    Одним из примеров такой практики является Microsoft, разработчики продуктов которой публикуют свои личные блоги, чтобы пробудить интерес публики к своей работе. Коллекции личных веб-страниц, опубликованные крупными поставщиками услуг, остаются популярными и становятся все более изощренными. В то время как такие операции, как Angelfire и GeoCities, существовали с первых дней Интернета, новые предложения, например, от Facebook и Twitter, в настоящее время имеют большое количество подписчиков. Эти операции часто позиционируют себя как услуги социальных сетей, а не просто как хосты веб-страниц.

    Реклама на популярных веб-страницах может быть прибыльным, и электронная коммерция или продажа товаров и услуг напрямую через Интернет продолжает расти.

    Когда Интернет развивался в 1990-х, типичная веб-страница хранилась в завершенной форме на веб-сервере, форматировалась в HTML, для передачи в веб-браузер в ответ на запрос. Со временем процесс создания и обслуживания веб-страниц стал динамичным, создавая гибкий дизайн, макет и контент. Веб-сайты часто создаются с использованием программного обеспечения для управления контентом, изначально содержащего очень мало контента.Участники этих систем, которые могут быть оплачиваемыми сотрудниками, членами организации или общественностью, заполняют базовые базы данных контентом с помощью страниц редактирования, предназначенных для этой цели, в то время как случайные посетители просматривают и читают этот контент в форме HTML. В процесс приема недавно введенного контента и предоставления его целевым посетителям могут быть или не быть системы редактирования, утверждения и безопасности.

    Связь

    Электронная почта — важная коммуникационная услуга, доступная в Интернете.Концепция отправки электронных текстовых сообщений между сторонами аналогично рассылке писем или служебных записок появилась еще до создания Интернета. Изображения, документы и другие файлы отправляются в виде вложений электронной почты. Электронные письма могут быть отправлены на несколько адресов электронной почты.

    Интернет-телефония — еще одна распространенная услуга связи, ставшая возможной благодаря созданию Интернета. VoIP расшифровывается как Voice-over-Internet Protocol, имея в виду протокол, лежащий в основе всех коммуникаций в Интернете.Идея возникла в начале 1990-х годов с голосовых приложений, подобных рации для персональных компьютеров. В последние годы многие системы VoIP стали такими же простыми и удобными, как и обычный телефон. Преимущество заключается в том, что, поскольку Интернет передает голосовой трафик, VoIP может быть бесплатным или стоить намного дешевле, чем традиционный телефонный звонок, особенно на большие расстояния и особенно для тех, у кого есть постоянные Интернет-соединения, такие как кабельное или ADSL. VoIP становится конкурентоспособной альтернативой традиционной телефонной связи.Взаимодействие между различными провайдерами улучшилось, и появилась возможность звонить или принимать звонки с традиционного телефона. Доступны простые и недорогие сетевые адаптеры VoIP, которые устраняют необходимость в персональном компьютере.

    Качество передачи голоса по-прежнему может варьироваться от вызова к вызову, но часто оно равно или даже может превосходить качество традиционных вызовов. К остальным проблемам для VoIP относятся набор телефонных номеров для экстренных служб и надежность. В настоящее время несколько провайдеров VoIP предоставляют услуги экстренной помощи, но они доступны не повсеместно.Старые традиционные телефоны без «дополнительных функций» могут питаться только от сети и работать во время сбоя питания; VoIP никогда не сможет сделать это без резервного источника питания для телефонного оборудования и устройств доступа в Интернет. VoIP также становится все более популярным в игровых приложениях как форма общения между игроками. Популярные клиенты VoIP для игр включают Ventrilo и Teamspeak. Современные игровые приставки также предлагают функции чата VoIP.

    Передача данных

    Совместное использование файлов — это пример передачи больших объемов данных через Интернет.Компьютерный файл можно отправить по электронной почте клиентам, коллегам и друзьям в качестве вложения. Его можно загрузить на веб-сайт или FTP-сервер, чтобы другие пользователи могли легко его загрузить. Его можно поместить в «общую папку» или на файловый сервер для мгновенного использования коллегами. Нагрузку на массовые загрузки для многих пользователей можно уменьшить за счет использования «зеркальных» серверов или одноранговых сетей. В любом из этих случаев доступ к файлу может контролироваться аутентификацией пользователя, передача файла через Интернет может быть скрыта с помощью шифрования, а деньги могут переходить из рук в руки для доступа к файлу.Цена может быть оплачена путем удаленного списания средств, например, с кредитной карты, данные которой также передаются — обычно в полностью зашифрованном виде — через Интернет. Происхождение и подлинность полученного файла можно проверить с помощью цифровых подписей, MD5 или других дайджестов сообщения. Эти простые функции Интернета во всем мире меняют производство, продажу и распространение всего, что может быть преобразовано в компьютерный файл для передачи. Это включает в себя всевозможные печатные публикации, программные продукты, новости, музыку, фильмы, видео, фотографии, графику и другие виды искусства.Это, в свою очередь, вызвало сейсмические сдвиги в каждой из существующих отраслей, которые ранее контролировали производство и распространение этой продукции.

    Потоковое мультимедиа — это доставка цифровых мультимедиа в реальном времени для немедленного использования или удовольствия конечными пользователями. Многие радио- и телевещательные компании предоставляют в Интернете свои прямые аудио- и видеопродукции. Они также могут позволять просмотр или прослушивание со сдвигом во времени, например функции предварительного просмотра, классических клипов и повторного прослушивания. К этим провайдерам присоединился ряд чисто Интернет-вещателей, у которых никогда не было лицензий на вещание.Это означает, что подключенное к Интернету устройство, такое как компьютер или что-то более конкретное, можно использовать для доступа к онлайновым медиа почти так же, как это было ранее возможно только с помощью телевизора или радиоприемника. Диапазон доступных типов контента намного шире: от специализированных технических веб-трансляций до популярных мультимедийных сервисов по запросу. Подкастинг — это разновидность этой темы, где — обычно аудиоматериал — загружается и воспроизводится на компьютере или переносится на портативный медиаплеер для прослушивания в дороге.Эти методы с использованием простого оборудования позволяют любому без цензуры или лицензионного контроля транслировать аудиовизуальные материалы по всему миру.

    Потоковая передача цифрового мультимедиа увеличивает потребность в пропускной способности сети. Например, для стандартного качества изображения требуется скорость канала 1 Мбит / с для SD 480p, для качества HD 720p требуется 2,5 Мбит / с, а для высшего качества HDX требуется 4,5 Мбит / с для 1080p.

    Веб-камеры

    — это недорогое продолжение этого явления. Хотя некоторые веб-камеры могут воспроизводить видео с полной частотой кадров, изображение либо обычно маленькое, либо обновляется медленно.Пользователи Интернета могут наблюдать за животными у африканского водоема, за кораблями в Панамском канале, за движением на местных кольцевых развязках или следить за своими собственными помещениями в режиме реального времени. Комнаты для видеочатов и видеоконференцсвязь также популярны, и личные веб-камеры используются во многих случаях, как с двусторонним звуком, так и без него. YouTube был основан 15 февраля 2005 года и в настоящее время является ведущим веб-сайтом для бесплатной потоковой передачи видео с огромным количеством пользователей. Он использует веб-плеер на основе флэш-памяти для потоковой передачи и отображения видеофайлов.Зарегистрированные пользователи могут загружать неограниченное количество видео и создавать свой личный профиль. YouTube утверждает, что его пользователи смотрят сотни миллионов и ежедневно загружают сотни тысяч видео. В настоящее время YouTube также использует проигрыватель HTML5.

    Социальное воздействие

    Интернет открыл новые формы социального взаимодействия, деятельности и социальных объединений.

    Пользователи

    интернет-пользователей на 100 жителей

    интернет-пользователей по языкам.

    языков содержания веб-сайтов.

    Общее использование Интернета значительно выросло. С 2000 по 2009 год количество пользователей Интернета во всем мире выросло с 394 миллионов до 1,858 миллиарда. К 2010 году 22 процента населения мира имели доступ к компьютерам с 1 миллиардом запросов в Google каждый день, 300 миллионов пользователей Интернета читали блоги и 2 миллиарда видео просматривались ежедневно на YouTube. В 2014 году количество пользователей Интернета в мире превысило 3 миллиарда, или 43,6 процента мирового населения, но две трети пользователей были из самых богатых стран (78 из них).0 процентов населения стран Европы, пользующихся Интернетом, за которыми следуют 57,4 процента населения Северной и Южной Америки.

    Преобладающим языком общения в Интернете был английский. Это может быть результатом происхождения Интернета, а также роли языка как лингва-франка. Ранние компьютерные системы были ограничены символами Американского стандартного кода обмена информацией (ASCII), подмножества латинского алфавита.

    После английского (27%), наиболее востребованными языками во всемирной паутине являются китайский (25%), испанский (8%), японский (5%), португальский и немецкий (по 4%), арабский, французский и русский. (По 3%) и корейский (2%).По регионам 42% пользователей Интернета в мире находятся в Азии, 24% в Европе, 14% в Северной Америке, 10% в Латинской Америке и Карибском бассейне вместе взятых, 6% в Африке, 3% на Ближнем Востоке и 1 % в Австралии / Океании. Технологии Интернета в последние годы достаточно развиты, особенно в области использования Unicode, поэтому имеются хорошие возможности для разработки и общения на широко используемых в мире языках. Однако некоторые глюки, такие как mojibake (некорректное отображение символов некоторых языков), по-прежнему остаются.

    В американском исследовании, проведенном в 2005 году, процент мужчин, пользующихся Интернетом, был немного выше, чем процент женщин, хотя эта разница изменилась на противоположную у тех, кто моложе 30 лет. Мужчины чаще входили в систему, проводили больше времени в сети и с большей вероятностью быть пользователями широкополосного доступа, тогда как женщины, как правило, больше использовали возможности для общения (например, электронную почту). Мужчины чаще использовали Интернет для оплаты счетов, участия в аукционах и для отдыха, например для загрузки музыки и видео.Мужчины и женщины в равной степени использовали Интернет для покупок и банковских операций. Более поздние исследования показывают, что в 2008 году женщин в большинстве социальных сетей, таких как Facebook и Myspace, было значительно больше, чем мужчин, хотя это соотношение менялось с возрастом. Кроме того, женщины смотрели больше потокового контента, а мужчины — больше. Что касается блогов, то мужчины чаще всего вели блоги; среди тех, кто ведет блог, мужчины чаще ведут профессиональный блог, а женщины — личные.

    Согласно прогнозам Euromonitor International, к 2020 году 44% населения мира будут пользователями Интернета. В разбивке по странам в 2012 году Исландия, Норвегия, Швеция, Нидерланды и Дания имели самый высокий уровень проникновения Интернета по количеству пользователей. , доступ к которым имеют 93% и более населения.

    Существует несколько неологизмов, относящихся к пользователям Интернета: «Нетизен» (от «гражданина сети») относится к тем, кто активно участвует в улучшении онлайн-сообществ, Интернета в целом или связанных с политическими делами и правами, такими как свобода слова, — ссылается Интернаут. Для операторов или технически способных пользователей Интернета цифровым гражданином называется лицо, использующее Интернет для участия в жизни общества, политики и правительства.

    Использование

    Интернет обеспечивает большую гибкость рабочего времени и местоположения, особенно с распространением безлимитных высокоскоростных соединений. Доступ к Интернету можно получить практически из любого места различными способами, в том числе через мобильные Интернет-устройства. Мобильные телефоны, карты данных, портативные игровые консоли и сотовые маршрутизаторы позволяют пользователям подключаться к Интернету без проводов. В пределах ограничений, накладываемых небольшими экранами и другими ограниченными возможностями таких карманных устройств, могут быть доступны услуги Интернета, включая электронную почту и Интернет.Поставщики услуг могут ограничивать предлагаемые услуги, а плата за мобильную передачу данных может быть значительно выше, чем при использовании других методов доступа.

    Учебные материалы для всех уровней от дошкольного до докторантуры доступны на веб-сайтах. Примеры варьируются от CBeebies, через школьные и старшие школьные руководства и виртуальные университеты, до доступа к первоклассной научной литературе через Google Scholar. Что касается дистанционного обучения, помощи с домашними заданиями и другими заданиями, самостоятельного обучения, короткого досуга или просто поиска более подробной информации об интересном факте, людям никогда не было проще получить доступ к образовательной информации на любом уровне из любого места.Интернет в целом и World Wide Web в частности являются важными инструментами как формального, так и неформального образования. Кроме того, Интернет позволяет университетам, в частности исследователям социальных и поведенческих наук, проводить исследования удаленно через виртуальные лаборатории, с глубокими изменениями в охвате и обобщаемости результатов, а также в общении между учеными и в публикации результатов.

    Низкая стоимость и почти мгновенный обмен идеями, знаниями и навыками значительно упростили совместную работу с помощью программного обеспечения для совместной работы.Группа может не только дешево общаться и обмениваться идеями, но и широкий охват Интернета позволяет таким группам легче формироваться. Примером этого является движение за бесплатное программное обеспечение, которое, среди прочего, создало Linux, Mozilla Firefox и OpenOffice.org. Интернет-чат, будь то чат-комната IRC, система обмена мгновенными сообщениями или веб-сайт социальной сети, позволяет коллегам оставаться на связи очень удобным способом, работая за своими компьютерами в течение дня. Сообщения можно обмениваться даже быстрее и удобнее, чем по электронной почте.Эти системы могут позволять обмениваться файлами, обмениваться рисунками и изображениями, а также осуществлять голосовой и видеосвязь между членами команды.

    Системы управления контентом

    позволяют сотрудникам групп работать над общими наборами документов одновременно, не нарушая при этом работу друг друга. Деловые и проектные группы могут обмениваться календарями, а также документами и другой информацией. Такое сотрудничество происходит в самых разных областях, включая научные исследования, разработку программного обеспечения, планирование конференций, политическую активность и творческое письмо.Социальное и политическое сотрудничество также становится все более распространенным по мере распространения доступа к Интернету и компьютерной грамотности.

    Интернет позволяет пользователям компьютеров легко получать удаленный доступ к другим компьютерам и хранилищам информации, где бы они ни находились. Они могут делать это с компьютерной безопасностью или без нее, то есть технологиями аутентификации и шифрования, в зависимости от требований. Это стимулирует новые способы работы из дома, сотрудничества и обмена информацией во многих отраслях. Бухгалтер, сидящий дома, может проверять бухгалтерские книги компании, расположенной в другой стране, на сервере, расположенном в третьей стране, который удаленно обслуживается ИТ-специалистами в четвертой стране.Эти учетные записи могли быть созданы надомными бухгалтерами в других удаленных местах на основе информации, отправленной им по электронной почте из офисов по всему миру. Некоторые из этих вещей были возможны до широкого распространения Интернета, но стоимость частных выделенных линий сделала бы многие из них невозможными на практике. Офисный работник вдали от своего рабочего места, возможно, находясь на другом конце света в командировке или в отпуске, может получить доступ к своей электронной почте, получить доступ к своим данным с помощью облачных вычислений или открыть сеанс удаленного рабочего стола на своем офисном ПК с помощью защищенного виртуального компьютера. Подключение к частной сети (VPN) в Интернете.Это может дать работнику полный доступ ко всем его обычным файлам и данным, включая электронную почту и другие приложения, находясь вне офиса. Системные администраторы называют это виртуальным частным кошмаром, поскольку он расширяет безопасный периметр корпоративной сети на удаленные места и дома ее сотрудников.

    Социальные сети и развлечения

    Многие люди используют всемирную паутину для доступа к новостям, погодным и спортивным сводкам, для планирования и бронирования отпусков и для достижения своих личных интересов.Люди используют чат, сообщения и электронную почту, чтобы поддерживать связь с друзьями по всему миру, иногда так же, как у некоторых раньше были друзья по переписке.

    Сайты социальных сетей, такие как Facebook, Twitter и Myspace, создали новые способы общения и взаимодействия. Пользователи этих сайтов могут добавлять на страницы самую разнообразную информацию, преследовать общие интересы и общаться с другими. Также возможно найти существующих знакомых, чтобы обеспечить общение между существующими группами людей.Такие сайты, как LinkedIn, способствуют развитию коммерческих и деловых связей. YouTube и Flickr специализируются на пользовательских видео и фотографиях.

    В то время как сайты социальных сетей изначально предназначались только для частных лиц, сегодня они широко используются предприятиями и другими организациями для продвижения своих брендов, вывода на рынок своих клиентов и поощрения публикаций к «вирусному распространению». Некоторые организации также используют методы «черной шляпы» в социальных сетях, такие как спам-аккаунты и астротурфинг.

    Риск как для отдельных лиц, так и для организаций, пишущих сообщения (особенно публичные) на веб-сайтах социальных сетей, заключается в том, что особенно глупые или противоречивые сообщения иногда приводят к неожиданной и, возможно, крупномасштабной негативной реакции в социальных сетях со стороны других пользователей Интернета.Это также риск в отношении спорного поведения в автономном режиме , если о нем широко известно. Природа этой негативной реакции может варьироваться от контраргументов и публичных издевательств, через оскорбления и язык вражды до, в крайних случаях, изнасилования и угроз смертью. Эффект растормаживания в сети описывает склонность многих людей вести себя в сети более резко или агрессивно, чем при личной встрече. Значительное число женщин-феминисток подвергались различным формам преследований в ответ на сообщения, которые они размещали в социальных сетях, и Twitter, в частности, подвергался критике в прошлом за то, что недостаточно делал для помощи жертвам онлайн-злоупотреблений.

    Для организаций такая негативная реакция может нанести общий ущерб бренду, особенно если о ней сообщают СМИ. Однако это не всегда так, поскольку любой ущерб, нанесенный бренду в глазах людей, придерживающихся мнения, противоположного мнению, представленному организацией, иногда может быть компенсирован усилением бренда в глазах других. Более того, если организация или человек уступают требованиям, которые другие считают ошибочными, это может спровоцировать ответную реакцию.

    Некоторые веб-сайты, такие как Reddit, имеют правила, запрещающие публиковать личную информацию о лицах (также известную как доксинг), из-за опасений по поводу таких публикаций, которые приводят к тому, что большое количество пользователей Интернета направляет преследование определенных лиц.В частности, правило Reddit, запрещающее публикацию личной информации, широко понимается как подразумевающее, что все идентифицирующие фотографии и имена должны подвергаться цензуре на снимках экрана Facebook, размещаемых на Reddit. Однако толкование этого правила в отношении публичных публикаций в Твиттере менее однозначно, и в любом случае у единомышленников в сети есть много других способов, которыми они могут использовать, чтобы привлечь внимание друг друга к публичным сообщениям в социальных сетях, с которыми они не согласны.

    Дети также сталкиваются с опасностями в Интернете, такими как киберзапугивание и нападения сексуальных хищников, которые иногда сами выдают себя за детей.Дети также могут столкнуться с материалами, которые могут их расстроить, или с материалами, которые их родители считают не соответствующими возрасту. Из-за наивности они также могут публиковать в Интернете личную информацию о себе, что может подвергнуть их или их семьи риску, если их не предупредят об этом. Многие родители предпочитают включить интернет-фильтрацию и / или контролировать действия своих детей в Интернете, пытаясь защитить своих детей от нежелательных материалов в Интернете. Самые популярные сайты социальных сетей, такие как Facebook и Twitter, обычно запрещают доступ пользователям младше 13 лет.Однако эти правила, как правило, легко обойти, зарегистрировав учетную запись с ложной датой рождения, и многие дети в возрасте до 13 лет все равно присоединяются к таким сайтам. Также существуют сайты социальных сетей для детей младшего возраста, которые утверждают, что обеспечивают лучший уровень защиты детей.

    Интернет был основным источником досуга с момента его создания, с развлекательными социальными экспериментами, такими как MUD и MOO, которые проводились на университетских серверах, а связанные с юмором группы Usenet получали много трафика.Сегодня на многих интернет-форумах есть разделы, посвященные играм и веселым видео. Более 6 миллионов человек используют блоги или доски объявлений как средство общения и обмена идеями. Индустрия интернет-порнографии и азартных игр в Интернете воспользовалась преимуществами всемирной паутины и часто обеспечивает значительный источник доходов от рекламы для других веб-сайтов. Хотя многие правительства пытались ограничить использование Интернета обеими отраслями, в целом это не смогло остановить их широкую популярность.

    Изображение создано для конкурса GameSpy.

    Еще одна сфера досуга в Интернете — многопользовательские игры. Эта форма отдыха создает сообщества, в которых люди любого возраста и происхождения наслаждаются динамичным миром многопользовательских игр. Они варьируются от MMORPG до шутеров от первого лица, от ролевых видеоигр до азартных игр онлайн. Хотя онлайн-игры существуют с 1970-х годов, современные режимы онлайн-игр начались с подписных сервисов, таких как GameSpy и MPlayer.Не подписчики были ограничены определенными типами игр или определенными играми. Многие люди используют Интернет для доступа и загрузки музыки, фильмов и других произведений для развлечения и отдыха. Для всех этих видов деятельности существуют бесплатные и платные услуги с использованием централизованных серверов и распределенных одноранговых технологий. Некоторые из этих источников уделяют больше внимания авторским правам оригинальных художников, чем другие.

    Использование Интернета связано с одиночеством пользователей.Одинокие люди склонны использовать Интернет как выход для своих чувств и делиться своими историями с другими, например, в ветке «Я одинок, кто-нибудь заговорит со мной».

    Киберсектантство — это новая организационная форма, которая включает в себя: «очень рассредоточенные небольшие группы практикующих, которые могут оставаться в значительной степени анонимными в более широком социальном контексте и действовать в относительной секретности, но при этом удаленно связаны с более крупной сетью верующих, которые разделяют набор практик и практик». тексты, а часто и общая преданность определенному лидеру.Зарубежные спонсоры предоставляют финансирование и поддержку; отечественные практикующие распространяют брошюры, участвуют в актах сопротивления и делятся информацией о внутренней ситуации с посторонними. Коллективно члены и практикующие таких сект создают жизнеспособные виртуальные религиозные сообщества, обмениваясь личными свидетельствами и участвуя в коллективных исследованиях через электронную почту, онлайн-чаты и доски объявлений в Интернете ». В частности, британское правительство выразило обеспокоенность перспективой того, что молодых британских мусульман внушают исламскому экстремизму с помощью материалов в Интернете, их убеждают присоединиться к террористическим группам, таким как так называемое «Исламское государство», а затем потенциально совершать акты насилия. терроризм по возвращении в Великобританию после боев в Сирии или Ираке.

    Cyberslacking может истощить корпоративные ресурсы; Согласно исследованию Peninsula Business Services за 2003 год, средний британский служащий тратил 57 минут в день на просмотр веб-страниц на работе. Интернет-зависимость — это чрезмерное использование компьютера, мешающее повседневной жизни. Психолог Николас Карр считает, что использование Интернета имеет и другие последствия для людей, например, улучшает навыки чтения и чтения и препятствует глубокому мышлению, которое ведет к истинному творчеству.

    Электронный бизнес

    Электронный бизнес ( e-business ) охватывает бизнес-процессы, охватывающие всю цепочку создания стоимости: закупки, управление цепочкой поставок, маркетинг, продажи, обслуживание клиентов и деловые отношения.Электронная коммерция стремится увеличить потоки доходов с помощью Интернета для построения и улучшения отношений с клиентами и партнерами.

    По данным International Data Corporation, размер мировой электронной торговли, когда объединены глобальные транзакции между бизнесом и потребителями, составляет 16 триллионов долларов за 2013 год. В отчете Oxford Economics эти два суммируются, чтобы оценить общий размер. цифровой экономики на 20,4 трлн долларов, что эквивалентно примерно 13,8% мировых продаж.

    Недостатки

    Несмотря на то, что об экономических преимуществах торговли с помощью Интернета написано много, есть также свидетельства того, что некоторые аспекты Интернета, такие как карты и услуги с привязкой к местоположению, могут способствовать усилению экономического неравенства и цифрового разрыва.Электронная торговля может быть ответственной за консолидацию и упадок семейного и обычного бизнеса, что приведет к увеличению неравенства доходов.

    Автор Эндрю Кин, давний критик социальных преобразований, вызванных Интернетом, недавно сосредоточил внимание на экономических последствиях консолидации Интернет-бизнеса. Кин цитирует отчет Института местного самообеспечения за 2013 год, в котором говорится, что в обычных розничных сетях на каждые 10 миллионов долларов продаж приходится 47 человек, в то время как в Amazon работает только 14 человек.Аналогичным образом Airbnb, стартап по аренде комнат для 700 сотрудников, в 2014 году был оценен в 10 миллиардов долларов, что примерно вдвое меньше, чем у Hilton Hotels, в которой работает 152 000 человек. Интернет-стартап по совместному использованию автомобилей Uber насчитывает 1000 штатных сотрудников и оценивается в 18,2 миллиарда долларов, примерно столько же, сколько Avis и Hertz вместе взятые, в которых вместе работает почти 60 000 человек.

    Работа на дому

    Удаленная работа упрощается с помощью таких инструментов, как групповое ПО, виртуальные частные сети, конференц-связь, видеоконференцсвязь и передача голоса по IP (VOIP).Это может быть эффективным и полезным для компаний, поскольку позволяет сотрудникам общаться на большие расстояния, значительно экономя время и деньги в пути. Поскольку широкополосные подключения к Интернету становятся все более обычным явлением, все больше и больше сотрудников имеют дома достаточную полосу пропускания, чтобы использовать эти инструменты для подключения своего дома к корпоративной интрасети и внутренним телефонным сетям.

    Краудсорсинг

    Интернет представляет собой особенно хорошее место для краудсорсинга (передачи задач на аутсорсинг распределенной группе людей), поскольку люди, как правило, более открыты в веб-проектах, где их не осуждают или не изучают физически, и поэтому они могут чувствовать себя более комфортно при совместном использовании.

    Краудсорсинговые системы используются для решения множества задач. Например, толпу можно пригласить для разработки новой технологии, выполнения задачи проектирования, уточнения или выполнения шагов алгоритма (см. Вычисления, выполняемые человеком) или помощи в сборе, систематизации или анализе больших объемов данных ( также гражданская наука).

    Вики также использовались в академическом сообществе для обмена и распространения информации через институциональные и международные границы.В этих условиях они были признаны полезными для совместной работы по написанию грантов, стратегическому планированию, ведению ведомственной документации и работе комитетов. Ведомство США по патентам и товарным знакам использует вики-сайт, чтобы позволить общественности сотрудничать в поиске известного уровня техники, имеющего отношение к экспертизе находящихся на рассмотрении патентных заявок. Квинс, штат Нью-Йорк, использовал вики-сайт, чтобы позволить гражданам сотрудничать при проектировании и планировании местного парка.

    Английская Википедия имеет самую большую базу пользователей среди вики-сайтов во всемирной паутине и входит в десятку лучших среди всех веб-сайтов по посещаемости.

    Политика и политические революции

    Баннер

    в Бангкоке во время тайского государственного переворота 2014 года, информирующий тайскую общественность о том, что действия «лайк» или «поделиться» в социальных сетях могут привести к тюремному заключению (наблюдение 30 июня 2014 г.).

    Интернет приобрел новую актуальность как политический инструмент. Президентская кампания Говарда Дина в 2004 году в США была отмечена успехом в привлечении пожертвований через Интернет. Многие политические группы используют Интернет для достижения нового метода организации для выполнения своей миссии, что породило Интернет-активизм, в первую очередь практикуемый повстанцами во время «арабской весны».

    The New York Times предположила, что веб-сайты социальных сетей, такие как Facebook и Twitter, помогали людям организовывать политические революции в Египте, помогая активистам организовывать протесты, сообщать о недовольстве и распространять информацию.

    Потенциал Интернета как гражданского инструмента коммуникативной силы был исследован Саймоном Р. Б. Бердалом в его диссертации 2004 года:

    Поскольку глобально развивающийся Интернет предоставляет все новые точки доступа к виртуальным дискуссионным форумам, он также способствует развитию новых гражданских отношений и ассоциаций, внутри которых может течь и накапливаться коммуникативная сила.Таким образом, традиционно … встроенные в страну периферии запутываются в более крупные международные периферии с более сильными объединенными полномочиями … Как следствие, Интернет меняет топологию модели «центр-периферия», стимулируя традиционные периферии к объединению в «супер-» периферия », которые охватывают и« осаждают »сразу несколько центров.

    Бердал, таким образом, расширяет хабермасианское понятие публичной сферы до Интернета и подчеркивает присущий ему глобальный и гражданский характер, который обеспечивают переплетенные Интернет-технологии.Чтобы ограничить растущий гражданский потенциал Интернета, Бердал также отмечает, что те, кому он угрожает, вводят «меры самозащиты»:

    Если мы рассмотрим попытки Китая отфильтровать «неподходящий материал» из Интернета, большинство из нас согласятся, что это напоминает меру самозащиты системы против растущего гражданского потенциала Интернета. Тем не менее, оба типа представляют собой ограничения для «периферийных возможностей». Таким образом, китайское правительство пытается помешать наращиванию и раскрытию коммуникативной силы (как предполагает восстание на площади Тяньаньмэнь в 1989 году, правительство может счесть целесообразным принять «меры в восходящем направлении»).Несмотря на свои ограниченные возможности, Интернет оказывается инструментом расширения возможностей и для периферии Китая: аналитики считают, что Интернет-петиции повлияли на реализацию политики в пользу выраженной в Интернете воли общественности…

    Случаи политически мотивированной цензуры в Интернете зарегистрированы во многих странах, включая западные демократии.

    Филантропия

    Распространение недорогого доступа в Интернет в развивающихся странах открыло новые возможности для одноранговых благотворительных организаций, которые позволяют отдельным лицам вносить небольшие суммы в благотворительные проекты для других лиц.Веб-сайты, такие как DonorsChoose и GlobalGiving, позволяют мелким донорам направлять средства на отдельные проекты по своему выбору.

    Популярным направлением благотворительности в Интернете является использование однорангового кредитования в благотворительных целях. Kiva впервые применила эту концепцию в 2005 году, предложив первую веб-службу для публикации индивидуальных профилей кредитов для финансирования. Kiva собирает средства для местных посреднических микрофинансовых организаций, которые публикуют истории и новости от имени заемщиков.Кредиторы могут внести всего 25 долларов в ссуды по своему выбору и получить свои деньги обратно по мере погашения заемщиками. Kiva не является чистой одноранговой благотворительной организацией, поскольку ссуды выдаются до того, как их финансируют кредиторы, а заемщики сами не общаются с кредиторами.

    Однако недавнее распространение недорогого доступа в Интернет в развивающихся странах сделало подлинную международную благотворительность между людьми все более осуществимой. В 2009 году некоммерческая организация Zidisha из США воспользовалась этой тенденцией, чтобы предложить первую платформу для личного микрофинансирования, которая связывает кредиторов и заемщиков через международные границы без посредников.Члены могут финансировать ссуды всего на доллар, которые заемщики затем используют для развития деловой активности, которая улучшает доходы их семей, выплачивая ссуды членам с процентами. Заемщики выходят в Интернет через общедоступные киберкафе, дарят ноутбуки в сельских школах и даже смартфоны, а затем создают свои собственные страницы профиля, через которые они делятся фотографиями и информацией о себе и своем бизнесе. Выплачивая ссуды, заемщики продолжают делиться обновлениями и диалогами с кредиторами через страницы своих профилей.Это прямое интернет-соединение позволяет участникам самим брать на себя многие задачи по общению и записи, традиционно выполняемые местными организациями, обходя географические барьеры и резко снижая стоимость микрофинансовых услуг для предпринимателей.

    Безопасность

    Многие компьютерные ученые описывают Интернет как «яркий пример крупномасштабной, высокотехнологичной, но очень сложной системы». Было обнаружено, что структура очень устойчива к случайным сбоям, но при этом очень уязвима для преднамеренных атак.

    Структура Интернета и характеристики ее использования были тщательно изучены, а также исследована возможность разработки альтернативных структур.

    Интернет-ресурсы, аппаратные и программные компоненты являются целью злонамеренных попыток получить несанкционированный контроль, чтобы вызвать прерывания или получить доступ к частной информации. К таким попыткам относятся компьютерные вирусы, которые копируются с помощью людей, компьютерные черви, которые копируют себя автоматически, атаки типа «отказ в обслуживании», программы-вымогатели, бот-сети и шпионское ПО, которое сообщает об активности и вводе данных пользователями.Обычно эти действия представляют собой киберпреступность. Теоретики обороны также размышляли о возможностях кибервойны с использованием аналогичных методов в больших масштабах.

    Наблюдение

    Подавляющее большинство компьютерных систем наблюдения включает в себя мониторинг данных и трафика в Интернете. В Соединенных Штатах, например, в соответствии с Законом об оказании помощи правоохранительным органам в области связи все телефонные звонки и широкополосный интернет-трафик (электронная почта, веб-трафик, обмен мгновенными сообщениями и т. Д.)) должны быть доступны для беспрепятственного мониторинга в реальном времени со стороны федеральных правоохранительных органов.

    Захват пакетов (также иногда называемый «анализом пакетов») — это мониторинг трафика данных в компьютерной сети. Компьютеры общаются через Интернет, разбивая сообщения (электронные письма, изображения, видео, веб-страницы, файлы и т. Д.) На небольшие фрагменты, называемые «пакетами», которые маршрутизируются через сеть компьютеров, пока не достигнут пункта назначения, где они находятся. снова собраны в законченное «сообщение».Packet Capture Appliance перехватывает эти пакеты по мере их прохождения по сети, чтобы исследовать их содержимое с помощью других программ. Захват пакетов — это средство сбора информации , но не средство анализа . То есть он собирает «сообщения», но не анализирует их и не выясняет, что они означают. Другие программы необходимы для выполнения анализа трафика и фильтрации перехваченных данных в поисках важной / полезной информации. В соответствии с Законом об оказании помощи правоохранительным органам в области связи все U.S. поставщики телекоммуникационных услуг должны установить технологию перехвата пакетов, чтобы позволить федеральным правоохранительным органам и спецслужбам перехватывать весь широкополосный интернет-трафик своих клиентов и трафик голоса по интернет-протоколу (VoIP).

    Эти анализаторы пакетов собирают слишком много данных, чтобы исследователи могли вручную их просмотреть. Таким образом, автоматизированные компьютеры для наблюдения за Интернетом просеивают огромное количество перехваченного интернет-трафика, отфильтровывают и сообщают исследователям те фрагменты информации, которые являются «интересными» — например, использование определенных слов или фраз при посещении определенных типов веб-сайтов, или общение по электронной почте или в чате с определенным человеком или группой.Миллиарды долларов в год тратятся такими агентствами, как Информационное бюро, АНБ, GCHQ и ФБР, на разработку, покупку, внедрение и эксплуатацию систем, которые перехватывают и анализируют все эти данные и извлекают только ту информацию, которая пригодится правоохранительным органам и спецслужбам.

    Подобные системы сейчас используются иранской секретной полицией для выявления и пресечения диссидентов. Все необходимое оборудование и программное обеспечение якобы были установлены немецкими Siemens AG и финской Nokia.

    Цензура

    Цензура и наблюдение в Интернете по странам

    Правительства некоторых стран, например, Бирмы, Ирана, Северной Кореи, материкового Китая, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов, ограничивают доступ к контенту в Интернете на своей территории, особенно к политическому и религиозному контенту, с помощью фильтров доменных имен и ключевых слов. .

    В Норвегии, Дании, Финляндии и Швеции основные провайдеры Интернет-услуг добровольно согласились ограничить доступ к сайтам, перечисленным властями.Предполагается, что этот список запрещенных ресурсов содержит только известные сайты с детской порнографией, однако его содержание является секретным. Многие страны, в том числе США, приняли законы против владения или распространения определенных материалов, таких как детская порнография, через Интернет, но не требуют наличия программного обеспечения для фильтрации. Многие бесплатные или коммерчески доступные программы, называемые программным обеспечением для управления контентом, доступны пользователям для блокировки оскорбительных веб-сайтов на отдельных компьютерах или в сетях, чтобы ограничить доступ детей к порнографическим материалам или изображениям насилия.

    Производительность

    Поскольку Интернет является неоднородной сетью, физические характеристики, включая, например, скорость передачи данных в соединениях, сильно различаются. В нем проявляются возникающие явления, зависящие от его крупномасштабной организации.

    Отключения

    Отключение или отключение Интернета может быть вызвано прерываниями локальной сигнализации. Обрывы подводных кабелей связи могут вызвать отключение электроэнергии или замедление движения на больших территориях, как, например, в случае обрыва подводного кабеля в 2008 году.Менее развитые страны более уязвимы из-за небольшого количества каналов с высокой пропускной способностью. Наземные кабели также уязвимы, как в 2011 году, когда женщина, раскапывающая металлолом, оборвала большую часть коммуникаций в Армении. Отключение Интернета, затрагивающее почти целые страны, может быть достигнуто правительствами в виде одной из форм цензуры Интернета, как, например, в случае блокировки Интернета в Египте, когда примерно 93% сетей остались без доступа в 2011 году в попытке остановить мобилизацию для антиправительственных протестов. .

    Энергопотребление

    В 2011 году исследователи оценили потребление энергии Интернетом в пределах от 170 до 307 ГВт, что составляет менее двух процентов энергии, потребляемой человечеством. Эта оценка включает в себя энергию, необходимую для создания, эксплуатации и периодической замены примерно 750 миллионов ноутбуков, миллиарда смартфонов и 100 миллионов серверов по всему миру, а также энергию, которую маршрутизаторы, вышки сотовой связи, оптические коммутаторы, передатчики Wi-Fi и облачное хранилище устройства используют при передаче интернет-трафика.

    Информационные технологии и компьютерные сети

    АКАДЕМИЯ КАРЬЕРЫ НАЧАЛА КОЛЛЕДЖА

    Что такое информационные технологии и компьютерные сети?

    Информационные технологии — это разработка, обслуживание или использование систем, особенно компьютерных систем, программного обеспечения и сетей, для хранения, извлечения и отправки информации. Компьютерные сети — это процесс электронного соединения двух или более вычислительных устройств для обмена информацией через соединения для передачи данных.

    Информационные технологии и компьютерные сети изменили образ жизни людей во всем мире:

    • Каждый использует вычислительное устройство — смартфон, планшет или компьютер.
    • Люди могут работать из любой точки мира.
    • Компании могут проводить видеоконференции, обмениваться идеями, программным обеспечением и опытом из разных мест одновременно, не теряя времени и денег на поездки.
    • Информация по любой теме доступна по щелчку мыши.

    В быстро меняющемся мире технологий и коммуникаций есть обратная сторона — хакеры. Хакеры обычно пытаются взломать личные и корпоративные сети; программы-вымогатели, кража личных данных, потеря / манипулирование данными, атаки типа «отказ в обслуживании» — вот лишь некоторые из используемых атак. В результате все больше и больше требуется обученных специалистов по компьютерным сетям для защиты информации отдельных лиц, компаний и правительства посредством постоянно меняющихся процессов безопасности.


    Перспективы занятости

    Прогнозы U.Статистическое бюро S. Bureau of Labor Statistics показывает, что занятость в компьютерных сетях будет продолжать расти до 8% в период до 2022 года. Приблизительно 42 000 новых рабочих мест в сети будут наняты во всех отраслях промышленности в США и за рубежом.

    Постоянно расширяющееся использование сетевых технологий в сочетании со сложностью этой технологии означает, что обученные специалисты будут выходить в растущую область, которая обещает продолжать создавать проблемы и требования в течение многих лет.

    Для получения дополнительной информации о возможностях карьерного роста посетите CareerZone и Бюро статистики труда США

    Обзор программы

    Эта двухлетняя программа основана на учебных планах IT Essentials и CCNA Routing and Switching, предоставленных Сетевой академией Cisco. Охватываемые темы и навыки включают сборку, разборку и ремонт компьютеров; устранение неполадок оборудования и программного обеспечения; проектирование, установка и обслуживание проводных и беспроводных компьютерных систем; настройка коммутаторов и роутеров; проектирование сетевой инфраструктуры; устранение неисправностей при проектировании и установке сети; обслуживание клиентов и техническая поддержка.

    К концу программы у студентов будет следующий опыт и возможности:

    • Завершить краеугольный проект . Студенты завершают программу комплексным проектом, включающим рекомендации по приобретению технологий и проектирование сети.
    • участвовать в реальных проектах и ​​отраслевых задачах. Так же, как это делается в реальном мире, студенты часто работают в группах над проектированием и разработкой новых решений классных проектов и отраслевых задач, которые курируют бизнес-партнеры программы.
    • работа с профессионалами отрасли . Программа имеет прочные связи с отраслевыми партнерами, которые принимают студентов на различные виды работы, проекты в классе с партнерами по специализированным заданиям и гостевые лекции в наших классах, что приводит к прочным отношениям и будущим возможностям трудоустройства.
    • используют передовые технологии. Студентам, изучающим компьютерные сети ИТ, предоставляется ноутбук. Современная учебная лаборатория включает следующее оборудование: ПК — ноутбуки — ручные инструменты для сборки / разборки, ремонта и производства кабелей — сетевые кабели и оборудование для тестирования кабелей — коммутаторы и маршрутизаторы Cisco
    • получить международно признанные сертификаты. Студенты получат возможность получить признанные в отрасли сертификаты CISCO и CompTIA.
    • заработайте до 28 кредитов колледжа .

    Каталог программ ECCA содержит названия и описания курсов в программе IT Compuer Networking и Cybersecurity, а также план обучения.

    ПОСМОТРЕТЬ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


    Возможности и дальнейшие шаги

    1. Оставайтесь в SUNY Adirondack и получите степень в области информационных технологий: компьютерные сети AAS или Cybersecurity AAS.
    2. Перевод в другой двух- или четырехлетний колледж. Доступна консультация по переводу
    3. Присоединяйтесь к сотрудникам. Доступна помощь в поиске карьеры и работы!

    Что такое сеть (компьютер)? — Определение из WhatIs.com

    Сеть, также известная как компьютерная сеть, — это практика передачи и обмена данными между узлами через общий носитель в информационной системе. Сеть включает в себя не только проектирование, построение и использование сети, но также управление, обслуживание и эксплуатацию сетевой инфраструктуры, программного обеспечения и политик.

    Компьютерная сеть позволяет устройствам и конечным точкам подключаться друг к другу в локальной сети (LAN) или в более крупную сеть, такую ​​как Интернет или частная глобальная сеть (WAN). Это важная функция для поставщиков услуг, предприятий и потребителей во всем мире, позволяющая обмениваться ресурсами, использовать или предлагать услуги и общаться. Сеть упрощает все: от телефонных звонков до обмена текстовыми сообщениями и потоковой передачи видео в Интернет вещей (IoT).

    Уровень навыков, необходимых для работы в сети, напрямую зависит от сложности данной сети.Например, у крупного предприятия могут быть тысячи узлов и строгие требования к безопасности, такие как сквозное шифрование, требующие от специализированных сетевых администраторов наблюдения за сетью.

    С другой стороны, непрофессионал может настроить и выполнить базовое устранение неполадок в домашней сети Wi-Fi с помощью краткого руководства по эксплуатации. Оба примера представляют собой компьютерные сети.

    Типы сетей

    Существует два основных типа компьютерных сетей: проводные сети и беспроводные сети.

    Проводная сеть требует использования физического носителя для передачи между узлами. Медные кабели Ethernet, популярные благодаря своей низкой стоимости и долговечности, обычно используются для цифровой связи на предприятиях и дома. В качестве альтернативы оптическое волокно используется для передачи данных на большие расстояния и с большей скоростью, но у него есть несколько компромиссов, включая более высокую стоимость и более хрупкие компоненты.

    Беспроводная сеть использует радиоволны для передачи данных по воздуху, что позволяет подключать устройства к сети без каких-либо кабелей.Беспроводные локальные сети являются наиболее известной и широко распространенной формой беспроводных сетей. Альтернативы, среди прочего, включают микроволновую печь, спутниковую связь, сотовую связь и Bluetooth.

    Как правило, проводные сети обеспечивают большую скорость, надежность и безопасность по сравнению с беспроводными сетями; беспроводные сети, как правило, обеспечивают большую гибкость, мобильность и масштабируемость.

    Следует отметить, что эти типы сетей относятся к физическому уровню сети. Сети также можно классифицировать в зависимости от того, как они построены и спроектированы, включая подходы, которые включают программно-определяемые сети (SDN) или оверлейные сети.Сети также можно классифицировать по среде и масштабу, например LAN, кампус, WAN, сети центров обработки данных или сети хранения данных.

    Компоненты сети

    Компьютерные сети требуют использования физической сетевой инфраструктуры, включая коммутаторы, маршрутизаторы и точки беспроводного доступа, а также базового микропрограммного обеспечения, которое управляет таким оборудованием. Другие компоненты включают программное обеспечение, необходимое для мониторинга, управления и защиты сети.

    Кроме того, сети полагаются на использование стандартных протоколов для единообразного выполнения дискретных функций или передачи различных типов данных, независимо от используемого оборудования.

    Например, передача голоса по IP (VoIP) может передавать трафик IP-телефонии на любую конечную точку, поддерживающую протокол. HTTP предоставляет браузерам обычный способ отображения веб-страниц. Набор интернет-протоколов, также известный как TCP / IP, представляет собой семейство протоколов, отвечающих за транспортировку данных и услуг по IP-сети.

    Изучите компьютерные сети с помощью онлайн-курсов и уроков

    Что такое компьютерные сети?

    В крупных компаниях компьютеры на рабочем месте должны быть подключены к единому устройству для выполнения работы.Будь то компания или какой-либо другой общий концентратор, компьютеры должны иметь возможность совместно использовать ресурсы для достижения целей. Построение таких сетей требует навыков, поэтому понимание компьютерных сетей является ключом к построению этих соединений. Сетевые адреса должны быть установлены и утверждены. Сетевые подключения должны быть уверены. Построение сетей такого типа требует больших усилий, но обладая необходимыми знаниями, вы можете обеспечить безопасность и надежность сетевых устройств для своего географического региона и за его пределами. Будь то локальная сеть для вашей компании или проводная сеть в вашем доме, вам потребуются некоторые знания, чтобы начать работу.Этим вычислительным устройствам требуется общая операционная система, некоторая сетевая безопасность и интернет-протоколы для защиты конфиденциальной информации. Когда вы добавляете другое офисное оборудование, такое как подключенные принтеры и прочее, подключение всего оборудования может оказаться непростым делом.

    Узнайте о компьютерных сетях

    Теперь, когда у нас есть беспроводные сети, эти соединения еще более усложняются. Однако вы можете найти строительные блоки для построения компьютерных сетей с помощью курсов, разработанных, чтобы дать вам эти фундаментальные навыки.По мере того, как компании углубляются в мир Интернета вещей, создание надежных, но безопасных систем может стать еще более важным. Сетевые устройства уязвимы для атак и разорванных соединений, поэтому ваш опыт необходим.

    Курсы и сертификаты по компьютерным сетям

    Какой бы аспект вы ни хотели изучать, на edX.org есть курсы, разработанные в сотрудничестве с ведущими учреждениями в этой области. Вы можете узнать о протоколах и сетях IoT с Curtin, изучить сети с открытым исходным кодом с Linux и понять основы ИТ-поддержки с Microsoft.Независимо от того, какую систему вы создаете, будь то сеть 4G или подключение персональных компьютеров, edX поможет вам. Вы изучите основы кабельной разводки и построения физических уровней, а также беспроводных уровней. Некоторые сети требуют использования кабелей Ethernet, но по мере перехода в облако все больше и больше сетей становятся беспроводными. Курсы EdX охватывают все, что вам нужно.

    Сделайте карьеру в области компьютерных сетей

    Управление сетью — это обширная область, поскольку мы требуем, чтобы наши устройства были более подключенными.Будь то частные сети наших компаний или общедоступный Wi-Fi, наличие безопасной сети имеет большое значение. Наши смартфоны и мобильные устройства являются важными связями, которые у нас есть с окружающим миром, поэтому конструкции сетей, основанные на этом соединении, имеют решающее значение. Позвольте edX давать вам необходимые инструкции и знания прямо из дома. Здесь есть все необходимые инструменты для проектирования сети, так что используйте свои навыки, чтобы мы стали более безопасными, более подключенными и более эффективными.

    Лучшие программы бакалавриата в области компьютерных сетей 2021/2022

    Компьютеры больше не являются изолированными инструментами; соединение их вместе становится все более стандартной практикой.Бакалавр компьютерных сетей — это степень, которая позволяет выпускникам войти в напряженную и динамичную область информационных технологий, готовых к проектированию, обслуживанию и совершенствованию компьютерных сетей, жизненно важных для того, как мы работаем и играем. Что такое бакалавр компьютерных сетей? Эта степень … Подробнее

    Компьютеры больше не являются изолированными приборами; соединение их вместе становится все более стандартной практикой. Бакалавр компьютерных сетей — это степень, которая позволяет выпускникам войти в напряженную и динамичную область информационных технологий, готовых к проектированию, обслуживанию и совершенствованию компьютерных сетей, жизненно важных для того, как мы работаем и играем.

    Что такое бакалавр компьютерных сетей? Эта степень ориентирована на технические и административные навыки, необходимые для создания и использования компьютерных сетей для различных целей. Обсуждаемые темы будут включать безопасность, мультимедиа, языки программирования, системную архитектуру, сетевое администрирование, управление проектами, базы данных и многое другое. Все эти предметы играют роль в том, как работают компьютерные сети и как люди используют их в различных условиях.

    Участие в этой программе дает множество преимуществ.Студенты не только получат полное представление о том, как проектируются и развертываются компьютерные сети, но и получат возможность получить практический опыт, применяя свои уроки в реальных приложениях. Это отличный способ подготовиться к успеху в карьере. Эта программа также может помочь студентам ускорить их карьеру или дать им навыки, необходимые для полного освоения новых отраслей.

    Программы бакалавриата обычно занимают четыре года. Общая стоимость получения степени бакалавра компьютерных сетей может варьироваться в зависимости от продолжительности программы и других факторов, включая местоположение.

    Возможности карьерного роста для выпускников со степенью бакалавра компьютерных сетей широко открыты. Многие организации заинтересованы в найме ИТ-специалистов. Корпорации, торговые точки, университеты, исследовательские центры и правительственные учреждения — это лишь некоторые из профессиональных сред, которые ищут людей, которые могут проектировать и управлять их компьютерными сетями и которые могут обеспечить поддержку различных сетевых операций.

    Многие колледжи и университеты предлагают эту увлекательную программу на получение степени.Учащиеся могут записываться в школы по всему миру, особенно если школы предлагают онлайн-классы. Чтобы начать курс, найдите свою программу ниже и свяжитесь напрямую с приемной школой по вашему выбору, заполнив ведущую форму.

    Другие варианты в рамках этого направления обучения:

    Программа компьютерных сетей

    — Lincoln Tech

    Прогнозируемый рост рабочих мест более чем на 9% в Нью-Джерси, Пенсильвания и Род-Айленд к 2026 году *

    Школы компьютерных сетей Lincoln Tech могут подготовить вас к началу технической карьеры в области информационных технологий.ИТ-индустрия продолжает доказывать свою жизненно важную роль для функционирования местной, национальной и мировой экономики. Поскольку аппаратное и программное обеспечение становится быстрее, а данные о транзакциях продолжают накапливаться, важность наличия квалифицированных технических специалистов для обслуживания этих систем будет иметь решающее значение для общества.

    Предлагаются курсы для профессиональных компьютерных сетей

    Программы для компьютерных сетей — Нью-Джерси и Род-Айленд

    Программы, предлагаемые в Нью-Джерси и Род-Айленде, включают курсовую работу, которая позволит вам сдать сертификационные экзамены по основам информационных технологий, A + и Net + CompTIA.Эти программы немного отличаются тем, что программы Нью-Джерси предлагают 90-часовую профессиональную стажировку в качестве заключительного курса, а программы Род-Айленда предлагают 180-часовую профессиональную стажировку. Независимо от того, какую программу вы завершите, вы можете стать высококвалифицированным специалистом по компьютерным сетям, готовым войти в ИТ-отрасль.

    Техник по поддержке компьютеров и сетей — Пенсильвания

    Наша младшая степень по специализированным технологиям доступна только в нашем кампусе в Аллентауне.Эта углубленная программа на 62,5 кредитных часа начинается с теории, проектирования и эксплуатации компьютерного оборудования и программного обеспечения как отдельного предмета. Затем, по мере продвижения программы, эти знания станут основой, на которой вы построите серьезную базу знаний о том, как компьютеры работают в локальных, глобальных и глобальных сетях. Реальный навык, которого нужно достичь, — это возможность построить и запустить компьютер (и его сеть), чтобы он мог общаться с миром, защищая свои данные от неавторизованных пользователей, а также взаимодействуя с удаленными серверами для получения внешних данных.

    Компьютерные сети — это вызов, интересный и востребованный

    По мере продвижения обучения систематическое накопление знаний об аппаратных и программных системах портативного или настольного компьютера имеет решающее значение, поскольку эти знания позволяют учащимся понять, как они будут взаимодействовать при подключении к сеть. Для любого человека, который занимается поддержкой компьютерных сетей, будет большое удовлетворение видеть, как система, которую они построили или отремонтировали, правильно работает в сети.

    ИТ-отрасль постоянно меняется. Опережать новейшие технологические разработки — это практика на протяжении всей карьеры. Обновления программных приложений и внедрение новых технологий имеют решающее значение для повышения вычислительной мощности, емкости и скорости базы данных с учетом требований безопасности и конфиденциальности данных. Без сомнения, старая поговорка «лучше перестраховаться, чем сожалеть» всегда применима к этой области. Получение навыков, позволяющих квалифицировать вас как компетентного специалиста по компьютерным сетям, — отличный способ присоединиться к отрасли, которая нуждается в постоянном притоке квалифицированного персонала.

    Программы различаются в зависимости от кампуса.

    * Прогнозы карьерного роста на 2016–2026 годы можно найти на сайте charteronestop.org. Ранги отражают сравнения между 48 континентальными штатами США. Информация о заработной плате основана на информации о средней заработной плате, собранной за 2017 год. Данные актуальны по состоянию на 30 сентября 2018 года.

    Важную информацию об образовательном долге, доходах и показателях завершения студентов, которые посещали эту программу, можно найти на нашем сайте страница с информацией для потребителей.

    Кампусы, которые в настоящее время предлагают обучение в этой программной области, перечислены ниже, а также ссылки на точные информационные бюллетени программы:

    Компьютерные сети — Введение в бизнес

    1. Почему компьютерные сети являются важной частью современных систем информационных технологий?

    Сегодня большинство предприятий используют сети для доставки информации сотрудникам, поставщикам и клиентам. Компьютерная сеть — это группа из двух или более компьютерных систем, связанных между собой каналами связи для обмена данными и информацией.Современные сети часто связывают тысячи пользователей и могут передавать аудио и видео, а также данные.

    Сети включают клиентов и серверы. Клиент — это приложение, которое запускается на персональном компьютере или рабочей станции. Он полагается на сервер , который управляет сетевыми ресурсами или выполняет специальные задачи, такие как хранение файлов, управление одним или несколькими принтерами или обработка запросов к базе данных. Любой пользователь в сети может получить доступ к возможностям сервера.

    Делая обмен информацией простым и быстрым, сети открывают новые способы работы и повышают производительность.Они обеспечивают более эффективное использование ресурсов, позволяя общаться и сотрудничать на расстоянии и во времени. Благодаря обмену файлами все сотрудники, независимо от местонахождения, имеют доступ к одной и той же информации. Общие базы данных также исключают дублирование усилий. Сотрудники на разных сайтах могут «делиться экраном» с компьютерными файлами, работая с данными, как если бы они находились в одной комнате. Их компьютеры соединены телефонными или кабельными линиями, все они видят на своих дисплеях одно и то же, и любой может вносить изменения, которые видят другие участники.Сотрудники также могут использовать сети для видеоконференцсвязи.

    Сети

    позволяют компаниям запускать корпоративное программное обеспечение, большие программы со встроенными модулями, которые управляют всеми внутренними операциями корпорации. Системы планирования ресурсов предприятия работают в сетях. Типичные подсистемы включают финансы, человеческие ресурсы, инжиниринг, продажи и распределение заказов, а также управление заказами и закупками. Эти модули работают независимо, а затем автоматически обмениваются информацией, создавая систему в масштабах компании, которая включает текущие даты поставки, состояние запасов, контроль качества и другую важную информацию.Теперь давайте рассмотрим основные типы сетей, которые компании используют для передачи данных — локальные и глобальные сети, а также популярные сетевые приложения, такие как интрасети и виртуальные частные сети.

    Подключение ближнего и дальнего к сетям

    Два основных типа сетей различаются по охвату. Локальная сеть (LAN) позволяет людям на одном сайте обмениваться данными и совместно использовать оборудование и программное обеспечение от различных производителей компьютеров. ЛВС предлагают компаниям более экономичный способ подключения компьютеров, чем подключение терминалов к мэйнфрейму.Например, наиболее распространенные виды использования локальных сетей на малых предприятиях — это автоматизация делопроизводства, бухгалтерский учет и управление информацией. ЛВС могут помочь компаниям сократить штат, оптимизировать операции и сократить затраты на обработку. ЛВС могут быть настроены с проводным или беспроводным подключением.

    Глобальная сеть (WAN) соединяет компьютеры на разных объектах с помощью средств связи, таких как телефонные линии, спутники и микроволновые печи. Модем подключает компьютер или терминал к телефонной линии и передает данные почти мгновенно, менее чем за секунду.Интернет — это глобальная глобальная сеть. Коммуникационные компании, такие как AT&T, Verizon и Sprint, используют очень большие глобальные сети. Компании также подключают локальные сети в разных местах к глобальным сетям. Глобальные сети позволяют компаниям работать над критически важными проектами круглосуточно, используя команды в разных часовых поясах.

    Некоторые формы глобальных сетей — интрасети, виртуальные частные сети (VPN) и экстрасети — используют Интернет-технологии. Здесь мы рассмотрим интрасети, внутренние корпоративные сети, широко доступные в корпоративном мире, и VPN.Хотя беспроводные сети существуют уже более десяти лет, они все чаще используются из-за снижения затрат, более быстрых и надежных технологий и улучшенных стандартов. Они похожи на своих собратьев по проводным LAN и WAN, за исключением того, что они используют радиочастотные сигналы для передачи данных. При использовании сотового телефона вы регулярно используете беспроводную глобальную сеть (WWAN). Покрытие WAN может охватывать несколько стран. Операторы связи работают с использованием беспроводных глобальных сетей.

    Беспроводные локальные сети (WLAN), которые передают данные в одном месте, предлагают альтернативу традиционным проводным системам.Радиус действия беспроводных локальных сетей составляет 500 футов в помещении и 1000 футов на открытом воздухе, и их можно расширить с помощью антенн, передатчиков и других устройств. Беспроводные устройства связываются с проводной точкой доступа в проводную сеть. Сети WLAN удобны для специализированных приложений, когда мешают провода или когда сотрудники находятся в разных местах здания. Отели, аэропорты, рестораны, больницы, предприятия розничной торговли, университеты и склады являются одними из крупнейших пользователей беспроводных локальных сетей, также известных как Wi-Fi.Например, Больница Управления по делам ветеранов в Вест-Хейвене, Коннектикут, недавно добавила Wi-Fi доступ во все палаты для пациентов, чтобы модернизировать существующую сеть WLAN для улучшения доступа пациентов, качества и надежности. Новая WLAN поддерживает множество различных функций, от улучшения связи между врачами и медсестрами на месте посредством передачи данных и телефонных систем голосовой связи через Интернет до приложений, ориентированных на данные, таких как система клинической информации Meditech и управление аптекой.

    Джейсон Ньютон и Джесси Госселин, «VA собирается установить WiFi после новостей 8», WTNH News 8 , http: // wtnh.com, 20 февраля 2017 г.

    Документирование будущего

    Потенциальные клиенты Captiva Software не разделяли убеждения соучредителя и исполнительного директора компании Рейнольдса Биша, что бумага никуда не денется. Они придерживались идеи, что персональные компьютеры и Интернет заставят бумагу исчезнуть, и они не собирались вкладывать средства в программное обеспечение для организации своих документов. Это чуть не привело к гибели Captiva. «Мы действительно боялись, что у нас ничего не получится, — сказал Джим Берглунд, один из первых инвесторов Captiva и бывший член совета директоров.

    Но Биш попросил инвесторов вложить еще 4 миллиона долларов — сделав ставку на то, что бумага никуда не денется. Биш вспоминает, как член совета директоров сказал ему: «Через пять лет люди будут думать, что ты гений или полный идиот».

    Этот разговор произошел 20 лет назад. Captiva Software была названа одной из самых быстрорастущих технологических компаний в Сан-Диего в начале 2000-х за рост доходов на 172%. Затем компания была приобретена EMC Corp. — шестой по величине компанией-разработчиком программного обеспечения в мире и ведущим производителем корпоративного оборудования для хранения данных с прогнозируемой годовой выручкой более 9 миллиардов долларов — за 275 миллионов долларов наличными, что вознаградило первых инвесторов Captiva. с 10-кратным возвратом их денег.(В 2016 году Dell приобрела EMC более чем за 67 миллиардов долларов.)

    Captiva начала свой путь к успеху в 1989 году в Парк-Сити, штат Юта, как TextWare Corp., небольшую компанию по вводу данных. Технический опыт сооснователя Стивена Бертона, бизнес-опыт Биша и кредитная карта помогли им наладить бизнес. «Это был чистый бутстреп», — сказал Биш. «Мы сделали все: от отсутствия зарплаты в течение года и более до использования наших кредитных карт».

    Биш и Бертон быстро поняли, что сотрудники должны вводить данные более прямо и точно.Программное обеспечение, которое они разработали, по-прежнему требовало, чтобы клерки набирали информацию из бумажного документа, но оно могло проверять неточности, например, сопоставление почтовых индексов с городами. В 1996 году TextWare выпустила программное обеспечение, которое могло «читать» машинописные слова на отсканированном листе бумаги, что значительно сократило количество необходимых клерков по вводу данных. Он завоевал популярность у обработчиков кредитных карт, страховых компаний, судоходных компаний и других корпораций, которые обрабатывали тысячи форм каждый день.

    TextWare приобрела или слилась с пятью фирмами, стала публичной, дважды сменила название и в 1998 году открыла штаб-квартиру в Сан-Диего, Калифорния, после покупки базирующейся там Wheb Systems.В 2002 году компания объединилась с публичной компанией ActionPoint, занимающейся обработкой документов, в Сан-Хосе, Калифорния, и изменила свое название на Captiva.

    По данным исследовательской компании Forrester Research, около 80% всей информации по-прежнему хранится в бумажном виде. Флагманские продукты Captiva, InputAccel и FormWare, ежедневно обрабатывают более 85 миллионов листов бумаги по всему миру, не оставляя сомнений в том, что видение Биша было намечено. Бумага действительно существует.

    Источники: «Почему Captiva?» https: // www.emc.com, по состоянию на 21 февраля 2018 г .; Корпоративный веб-сайт EMC, «О нас», https://dellemc.com, по состоянию на 21 февраля 2018 г .; «Lucera использует маршруты подключения Чикаго, Нью-Йорка, Лондона и Токио в качестве торгового центра для увеличения объемов торговли», BSO , https://www.bsonetwork.com, 19 октября 2017 г .; Рон Миллер, «Сделка Dell – EMC на 67 миллиардов долларов сегодня закрывается», Tech Crunch, https://techcrunch.com, 7 сентября 2016 г .; Брайан Шерман, «Управление вводом данных и возможности для канала торговых посредников: интервью с Уэйном Фордом, вице-президентом по партнерским альянсам в Captiva», ECM Connection , http: // www.ecmconnection.com, 27 декабря 2005 г .; Кэтрин Балинт, «Погоня за бумагами Captiva окупается», San Diego Union-Tribune, 9 декабря 2005 г., стр. C1, C5.

    Вопросы о критическом мышлении

    1. Какую роль соучредители Рейнольдс Биш и Стивен Бертон сыграли в эволюции крошечного TextWare в чрезвычайно успешную Captiva?
    2. Какие еще уникальные факторы способствовали значительному росту компании?

    Внутренняя работа: Интранет

    Как и локальные сети, интрасети — это частные корпоративные сети.Многие компании используют оба типа внутренних сетей. Однако, поскольку они используют интернет-технологии для подключения компьютеров, интрасети представляют собой глобальные сети, которые связывают сотрудников во многих местах и ​​с разными типами компьютеров. По сути, мини-сети, обслуживающие только сотрудников компании, работают за брандмауэром , который предотвращает несанкционированный доступ. Сотрудники перемещаются с помощью стандартного веб-браузера, что упрощает использование интрасети. Они также значительно дешевле в установке и обслуживании, чем другие типы сетей, и используют преимущества интерактивных функций Интернета, таких как чаты и рабочие места для групп.Многие поставщики программного обеспечения теперь предлагают готовые пакеты для интрасети, чтобы компании любого размера могли извлечь выгоду из расширенного доступа к информации и ее распространения.

    Компании теперь осознают силу интрасетей для связи работодателей и сотрудников разными способами, способствуя совместной работе и обмену знаниями. Интранет имеет множество приложений, от управления человеческими ресурсами (HR) до логистики. Например, интранет для администрирования льгот может стать фаворитом среди сотрудников. Вместо того, чтобы связываться с представителем отдела кадров для внесения каких-либо изменений в кадровый учет или взносов в пенсионный план или для отправки табелей учета рабочего времени, сотрудники просто входят в интранет и обновляют информацию сами.Менеджеры также могут обрабатывать обновления кадрового состава, обзоры производительности и поощрительные выплаты без оформления документов в отдел кадров. Сотрудники могут регулярно проверять онлайн-доску объявлений о новых вакансиях. Перенос рутинных административных задач в интранет может принести дополнительные преимущества, например уменьшить размер отдела кадров на 30 процентов и позволить сотрудникам отдела кадров переключить свое внимание на более важные проекты.

    Тоби Уорд, «Технологии, интранет и производительность сотрудников», Prescient Digital Media , http: // www.prescientdigital.com, по состоянию на 21 февраля 2018 г.

    Корпоративные порталы открывают дверь к производительности

    Интранеты с более широким обзором служат сложными инструментами управления знаниями.

    Одной из таких интрасетей является корпоративный портал, внутренний веб-сайт, который предоставляет конфиденциальную корпоративную информацию определенной группе пользователей. Порталы могут принимать одну из трех форм: от бизнеса к сотруднику (B2E), от бизнеса к бизнесу (B2B) и от бизнеса к потребителю (B2C). В отличие от стандартной интрасети, корпоративные порталы позволяют отдельным лицам или группам пользователей настраивать домашнюю страницу портала, чтобы собирать только ту информацию, которая им нужна для их конкретных рабочих ситуаций, и доставлять ее через единую веб-страницу.Корпоративные порталы из-за своей сложности обычно являются результатом совместного проекта, который объединяет проекты, разработанные и усовершенствованные благодаря усилиям отделов кадров, корпоративных коммуникаций и информационных технологий.

    Все больше компаний используют портальные технологии для предоставления:

    • Единый, простой пользовательский интерфейс для всей компании
    • Интеграция разрозненных систем и множественных наборов данных и информации
    • Единый источник точной и своевременной информации, объединяющий внутреннюю и внешнюю информацию
    • Меньшее время на выполнение задач и процессов
    • Экономия затрат за счет отказа от информационных посредников
    • Улучшение связи внутри компании и с клиентами, поставщиками, дилерами и дистрибьюторами

    Никаких путаниц: беспроводные технологии

    Беспроводная технология сегодня стала обычным явлением.Мы регулярно используем такие устройства, как сотовые телефоны, мобильные устройства, устройства открывания гаражных ворот и телевизионные пульты дистанционного управления, не считая их примерами беспроводных технологий. Компании используют беспроводные технологии для улучшения связи с клиентами, поставщиками и сотрудниками.

    Компании, занимающиеся доставкой посылок, такие как UPS и FedEx, были одними из первых пользователей беспроводных технологий. Сотрудники службы доставки используют карманные компьютеры для немедленной отправки подтверждения о получении посылки.Возможно, вы также видели, как считыватели счетчиков и ремонтный персонал коммунальных и энергетических компаний отправляли данные из удаленных мест обратно на центральные компьютеры.

    Технология беспроводной связи Bluetooth ближнего действия — это глобальный стандарт, который улучшает возможности персонального подключения для пользователей мобильных телефонов, портативных компьютеров и стереогарнитур, а Bluetooth обеспечивает беспроводное соединение клавиатур и мышей с компьютерами, а гарнитуры — с телефонами и музыкальными проигрывателями. Например, мобильный телефон с поддержкой Bluetooth обеспечивает более безопасное использование телефона в режиме громкой связи во время вождения.Эта технология также находит множество применений в автомобильной промышленности. Беспроводная технология Bluetooth сегодня является стандартом для многих автомобилей. Многие производители автомобилей, технологий и сотовых телефонов, в том числе Amazon, Apple, Audi, BMW, DaimlerChrysler, Google, Honda, Saab, Toyota и Volkswagen, уже предлагают решения для громкой связи Bluetooth. Другие применения включают упрощение подключения портативных цифровых музыкальных плееров к автомобильной аудиосистеме и передачу загруженной музыки в систему.

    Джон Куэйн, «Алекса, что случилось с моей машиной?» The New York Times , https: // www.nytimes.com, 25 января 2018 г.

    Хотя разработка настоящей мобильной замены настольному ПК оказалась труднодостижимой для производителей компьютеров, ультрамобильные ПК предлагают беспроводные функции, которые нужны многим профессионалам, — просмотр веб-страниц, электронную почту, Microsoft Office и телефонию. Apple iPad Pro работает под управлением iOS 10, а с его 10,5-дюймовым сенсорным ЖК-экраном и стилусом мини-планшет обеспечивает мощность настольного ПК и свободу от ручки и бумаги. Какое влияние ультрамобильные вычисления могут оказать на бизнес? (Источник: Tinh t? Photo / flickr / Public Domain)


    Частные линии: виртуальные частные сети

    Многие компании используют виртуальные частные сети для соединения двух или более частных сетей (например, локальных сетей) через общедоступную сеть, например Интернет.VPN включают в себя строгие меры безопасности, позволяющие только авторизованным пользователям получать доступ к сети и ее конфиденциальной корпоративной информации. Компании с большими офисами могут обнаружить, что VPN является более экономичным вариантом, чем создание сети с использованием приобретенного сетевого оборудования и аренда дорогих частных линий. Этот тип частной сети более ограничен, чем VPN, потому что он не позволяет авторизованным пользователям подключаться к корпоративной сети, когда они находятся дома или в путешествии.

    Как показано на рисунке (рисунок) , VPN использует существующую интернет-инфраструктуру и оборудование для подключения удаленных пользователей и офисов практически в любой точке мира — без платы за междугороднюю связь.Помимо экономии на телекоммуникационных расходах, компаниям, использующим VPN, не нужно покупать или обслуживать специальное сетевое оборудование, и они могут передать управление оборудованием удаленного доступа на аутсорсинг. VPN полезны для продавцов и надомных сотрудников, которые могут получить доступ к сети компании, как если бы они находились в офисе компании. С другой стороны, доступность и производительность VPN, особенно при использовании Интернета, зависят от факторов, в значительной степени неподконтрольных организации.

    VPN-сервисы

    популярны во многих организациях.Почему? Безопасность — одна из основных причин всегда использовать VPN для доступа в Интернет. Поскольку все ваши данные после туннелирования зашифрованы, если хакер пытался перехватить вашу активность в браузере, скажем, когда вы вводили номер своей кредитной карты для совершения онлайн-покупки, шифрование заблокировало бы их усилия. Вот почему особенно полезно использовать VPN в общественных местах, таких как кафе и аэропорты.

    Майкл Франко, «Руководство по VPN для новичков», Life Hacker, https: // lifehacker.com, 20 ноября 2017 г.

    Программное обеспечение по запросу: поставщики прикладных услуг

    Поскольку разработчики программного обеспечения выпускают новые типы прикладных программ и обновленные версии существующих каждый год или два, компаниям приходится анализировать, могут ли они оправдать покупку или обновление до нового программного обеспечения — с точки зрения как стоимости, так и времени внедрения. Поставщики служб приложений (ASP) предлагают другой подход к этой проблеме. Компании подписываются, обычно на ежемесячной основе, на ASP и используют приложения так же, как если бы вы использовали телефонную голосовую почту, технология которой находится в телефонной компании.Другие названия для ASP включают программное обеспечение по запросу, размещенные приложения и программное обеспечение как услугу. (рисунок) показывает, как ASP взаимодействует с поставщиками и разработчиками программного и аппаратного обеспечения, ИТ-отделом и пользователями.

    Виртуальные частные сети (VPN)

    (авторство: Copyright Rice University, OpenStax, под лицензией CC BY 4.0.)


    Самые простые приложения ASP автоматизированы — например, пользователь может использовать одно для создания простого сайта электронной коммерции.ASP предоставляют пользователям три основные категории приложений:

    • Корпоративные приложения, включая управление взаимоотношениями с клиентами (CRM), планирование ресурсов предприятия, электронную коммерцию и хранилище данных
    • Приложения для совместной работы для внутренних коммуникаций, электронной почты, групповой работы, создания документов и обмена сообщениями управления
    • Приложения для личного пользования, например игры, развлекательное программное обеспечение и приложения для домашнего офиса

    Согласно недавним опросам, все больше компаний в настоящее время используют ASP и даже переводят свои устаревшие системы в облако.По оценкам, выручка от подписки на облачные сервисы по запросу в 2017 году составила около 180 миллиардов долларов. Этот сектор растет намного быстрее — в три раза быстрее, чем традиционное оборудование и программное обеспечение.

    Крис Праймесбергер, «Почему облачные сервисы стали новой нормой в 2017 году», eWeek , http://www.eweek.com, 4 января 2018 г.

    По мере роста этого рынка все больше компаний добавляют предложения по запросу к своим традиционным программным пакетам. Amazon (Amazon Web Services), IBM, Microsoft и Salesforce.com входят в число ведущих поставщиков облачных услуг.

    Боб Эванс, «Как облачные тяжеловесы Microsoft, Amazon и IBM будут преобразовывать облачные вычисления в 2018 году», Forbes, 3 января 2018 г., https://www.forbes.com.

    До недавнего времени многие компании не хотели передавать важные корпоративные приложения сторонним поставщикам. По мере того, как ASP улучшали свои технологии и доказали свою надежность и рентабельность, отношение изменилось. Компании, как крупные, так и мелкие, стремятся к экономическим преимуществам, например, к удобству ASP.Основная идея подписки на ASP убедительна. Пользователи могут получить доступ к любым своим приложениям и данным с любого компьютера, а ИТ-специалисты могут избежать покупки, установки, поддержки и обновления дорогостоящих программных приложений. ASP покупают и поддерживают программное обеспечение на своих серверах и распространяют его через высокоскоростные сети. Подписчики арендуют нужные приложения на определенный период времени и по цене. Значительная экономия на лицензионных сборах, инфраструктуре, времени и персонале.

    Структура отношения ASP

    (авторство: Copyright Rice University, OpenStax, CC BY 4.0 лицензий.)


    Поставщики управляемых услуг (MSP) представляют следующее поколение ASP, предлагая более широкую настройку и расширенные возможности, которые включают бизнес-процессы и полное управление сетевыми серверами. Мировой рынок управляемых ИТ-услуг достиг 149,1 миллиарда долларов в 2016 году. По оценкам, этот рынок достигнет 256,5 миллиарда долларов в 2021 году по сравнению с 166,7 миллиарда долларов в 2017 году при совокупном годовом темпе роста в 11,5 процента в период с 2018 по 2021 год.

    «Глобальный рынок поставщиков управляемых ИТ-услуг, 2018–2021 гг.», PR Newswire, https: // www.prnewswire.com, 17 января 2018 г.

    1. Что такое компьютерная сеть? Какие преимущества получают компании от использования сетей?
    2. Чем отличаются LAN и WAN? Зачем компании использовать беспроводную сеть?
    3. Какие преимущества VPN предлагают компании? А как насчет облака, ASP и MSP?

    Сводка результатов обучения

    1. Почему компьютерные сети являются важной частью современных систем информационных технологий?

    Сегодня компании используют сети связанных компьютеров, которые совместно используют данные и дорогостоящее оборудование для повышения эффективности работы.Типы сетей включают локальные сети, глобальные сети и беспроводные локальные сети. Интранеты — это частные глобальные сети, которые позволяют сотрудникам компании быстро общаться друг с другом и работать над совместными проектами независимо от их местонахождения. Компании находят новые применения для беспроводных технологий, таких как планшеты, сотовые телефоны и другие мобильные устройства. Виртуальные частные сети предоставляют компаниям экономичное безопасное соединение между удаленными точками с использованием общедоступных сетей, таких как Интернет.

    Глоссарий

    поставщиков услуг приложений (ASP)
    Обслуживающая компания, которая покупает и обслуживает программное обеспечение на своих серверах и распространяет его через высокоскоростные сети среди подписчиков на определенный период и по установленной цене.
    компьютерная сеть
    Группа из двух или более компьютерных систем, связанных между собой каналами связи для обмена данными и информацией.
    корпоративный портал
    Настраиваемый внутренний веб-сайт, который предоставляет конфиденциальную корпоративную информацию определенной группе пользователей, например сотрудникам, партнерам по цепочке поставок или клиентам.
    интранет
    Внутренняя корпоративная сеть, в которой используются Интернет-технологии для подключения компьютеров и связи сотрудников во многих местах с различными типами компьютеров.
    локальная сеть (LAN)
    Сеть, которая соединяет компьютеры в одном месте, позволяя пользователям компьютеров обмениваться данными и совместно использовать оборудование и программное обеспечение от различных производителей компьютеров.
    поставщиков управляемых услуг (MSP)
    Следующее поколение ASP, предлагающее настройку и расширенные возможности, такие как бизнес-процессы и полное управление сетевыми серверами.
    виртуальные частные сети (VPN)
    Частные корпоративные сети, подключенные через общедоступную сеть, например Интернет.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *