Материал: В юридической деятельности

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам
4.4. Этапы разработки ИВС ОВД РоссииРазвертывание работ по созданию информационно-вычислительной сети органов внутренних дел РФ планируется проводить в три этапа. Первый этап: в девятнадцати базовых центрах развертываются работы по созданию региональных ИВС, а в г. Санкт-Петербурге и г. Новосибирске - зонального банка данных, включающего базы данных областного характера для этого центра, а также создается база данных самого социально-экономического района (сначала только на данных области, в которой находится ИВС). Одновременно в остальных региональных центрах на имеющейся технике продолжаются или развертываются работы по созданию интегрированного банка данных и наращивается число удаленных пользователей. При этом основной объем работ по актуализации и пополнению данных интегрированного БД ложится не на персонал ВЦ, а на пользователей БД. При поставке новой техники БД будет конвертирован на новую технику. В связи с этим, региональным центрам, еще не имеющим интегрированного БД, рекомендуется использовать один из уже созданных (в рамках ОВД России) интегрированных БД с целью минимизации затрат на создание самого интегрированного БД и программ конвертирования информации при переходе на новую технику.Предусматривается использование складывающейся при работе с интегрированным БД инфраструктуры ИЦ, которая в сжатые сроки обеспечивает эффективное использование новой техники и технологий.Второй этап: создание региональных и межрегиональных ИВС в опорных зональных центрах.Третий этап: создание ИВС ОВД РФ всех уровней на территории Российской Федерации.
Тема 10 Интернет - технологииОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ:1. История создания сети Internet.2. Основные понятия.3. Адресация в Интернет.4. Основные службы Internet.1. История создания сети InternetРодиной сети Internet являются США. Прародительницей выступила сеть ARPAnet (Advanced Research Project Agency net — сеть Управления перспективных исследований), разработанная и развернутая еще в 1969 г. по заказу Министерства обороны США. Будучи экспериментальной, ARPAnet создавалась для поддержки научных исследований в военно-промышленной сфере. В частности, изучались методы построения сетей, которые были бы устойчивы к частичным повреждениям, например, при бомбардировке авиацией и сохраняли бы способность нормально функционировать в столь экстремальных условиях.Модель ARPAnet предусматривала постоянную связь между компьютером-источником и компьютером-приемником, такая сеть была очень ненадежной, всякая часть ее могла исчезнуть в любой момент. Не только на сеть в целом, но и на связывающиеся компьютеры возлагалась ответственность обеспечивать налаживание и поддержание связи. Основной принцип состоял в том, что любой компьютер мог связаться как равный с равным с любым другим компьютером, подключенным к сети.По мере роста ARPAnet развивались и другие сети, для связи между которыми задействовали так называемые шлюзы, которые позволяли информации беспрепятственно попадать из одной сети в другую.Стандарт, согласно которому могла развиваться сеть Internet, установили в 1983 г. И с этого момента стало возможно добавлять шлюзы и подсоединять к ней новые сети, в то время как первоначальное ядро оставалось неизменным. Большинство аналитиков считают, что именно 1983 г. - настоящая дата возникновения Internet, когда изначальная ARPAnet была разделена на сеть MILNET предназначавшуюся для использования в военных целях, и собственно ARPAnet, ориентированную на продолжение исследований в сетевой области. Сама ARPAnet прекратила свое существование в июне 1990 г., а ее функции постепенно перешли к более разветвленной структуре Internet. Может быть, именно тогда удалось впервые продемонстрировать надежность Internet как средства коммуникации, поскольку закрытие и соответственно выключение ARPAnet никак не сказалось на работе сети в целом. В 1985 г. количество подключенных к
Internet сетей приблизилось к сотне, к 1987 г. их число удвоилось, а в 1989-м - достигло пятисот. На сегодняшний день Internet состоит из более чем 13 тыс. объединенных между собой сетей.2. Основные понятияInternet поддерживает единый протокол TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol). Протоколом называют набор соглашений о правилах формирования и форматах сообщений Internet, о способах обмена информацией между абонентами сети. Различают два типа протоколов Internet:

    • базовые протоколы, отвечающие за физическую пересылку электронных сообщений любого типа между компьютерами Internet;

    • прикладные протоколы более высокого уровня, отвечающие за функционирование специализированных служб Internet.
Каждый компьютер, подключенный к Internet, имеет уникальный физический адрес (IP – адрес), составленный из четырех десятичных чисел, разделенных точками, например, 192.168.42.2. Однако запомнить эти физические адреса очень сложно, поэтому стали применять осмысленные буквенные обозначение, разделенные точками, например www.armavir.ru (буквенная запись физического IP-адреса).3. Адресация в Интернет3.1. Универсальный адрес сетевого ресурсаШирокое использование компьютерных сетей неспециалистами на сегодня стало возможно благодаря разработке простых в применении средств доступа к многообразным ресурсам Интернет. В первую очередь это относится к появлению специальных программ-клиентов WWW, называемых браузерами, обладающих “дружественным” графическим интерфейсом (т.е. способом взаимодействия пользователя с программой). Схема адресации в иерархически организованной файловой системе, характерной для таких популярных операционных систем, как DOS и Unix, позволяет однозначно идентифицировать заданный файл путем указания его времени и уникального адресного пути к нему. Пример:

В DOS C:\DOS\PROGR\FILE1.TXT

(Запись с именем file1.txt расположена в корне на диске C, в директории DOS, поддиректории PROGR)

В Unix

/users/data/Letters.html

(Запись с именем Letters.html расположена в корне, в директории users, поддиректории data)
Важная для избежания ошибок при организации доступа к файлам разница в этих схемах состоит в использовании разных слэшей - прямого (/) в Unix и обратного (\) в DOS, а также чувствительность к верхнему и нижнему регистру, свойственная только Unix. За основу схемы адресации ресурсов в Сети принята нотация Unix, которая претерпела естественные расширения за счет приписывания к существующей схеме слева имени протокола доступа к заданному ресурсу, где расположен ресурс; а справа после служебных символов (#, ?) имени метки внутри файла или элементов поискового ресурса. В примерах

  • http://www.dvgu.ru/users/data/Lessons.htm#Page1

  • http://www.dvgu.ru/cgi-bin/proc?corn
содержится обращение по протоколу http к компьютеру с доменным именем www.dvgu.ru с попыткой доступа в первом случае к области файла Lessons.htm с меткой Page1, а во втором – реализация поискового запроса к программе proc с термином для поиска "corn" на том же сервере. Отметим, что именно в таком виде и вводятся строки запроса на ресурсе в специально отведенном поле браузера, после чего нажатием клавиши Enter инициируется соединение и загрузка. Итак, в основу построения адреса ресурса в Сети оказались заложены следующие понятия и принципы: Расширяемость - новые адресные схемы должны были легко вписываться в существующий синтаксис URI (Uniform Resource Identifier - универсальный индикатор ресурса). Полнота - по возможности, любая из существующих схем должна описываться посредством URI. Читаемость - адрес должен быть легко читаем человеком, что вообще характерно для технологии WWW. Расширяемость была достигнута за счет выбора определенного порядка интерпретации адресов, который базируется на понятии “адресная схема”. Идентификатор схемы стоит перед остатком адреса, отделен от него двоеточием и определяет порядок интерпретации остатка. Полнота и читаемость порождали коллизию, связанную с тем, что в некоторых схемах используется двоичная информация. Эта проблема была решена за счет формы предоставления такой информации. Символы, которые несут служебные функции, и двоичные данные отображаются в URI в шестнадцатеричном коде и предваряются символом "%". Прежде, чем рассмотреть различные схемы представления адресов, приведем еще один пример простого адреса URI: http://lemoi.phys.dvgu.ru/wst/index.html Перед двоеточием стоит идентификатор схемы адреса - "http". Это имя отделено двоеточием от остатка URI, который называется "путем". В данном случае путь состоит из доменного адреса машины, на которой установлен сервер HTTP, и пути от корня дерева сервера к файлу "index.html". Кроме представленной выше полной записи URI существует упрощенная. Она предполагает, что к моменту ее использования многие параметры адреса ресурса уже определены (протокол, адрес машины в Сети, некоторые элементы пути). При таких предположениях автор гипертекстовых страниц может указывать только относительный адрес ресурса, т.е. адрес относительно определенных базовых ресурсов. 3.2. Схемы адресации сетевых ресурсов
В RFC-1630 (Request for Comment - документы с таким названием содержат в себе материалы по Интернет-технологии, которые доведены до уровня стандарта или близки к этому уровню) рассмотрено восемь схем адресации Интернет и указаны две, синтаксис которых находится в стадии обсуждения. Схема HTTP. Это основная схема для WWW. В схеме указываются ее идентификатор, адрес машины, TCR-порт, путь в директории сервера, поисковый критерий и метка. Следует отличать понятие TCR-порта от физического разъема на задней стенке системного блока компьютера. В Интернет принято идентифицировать конкретную прикладную программу с определенным числом, или портом (это понятие абсолютно не связано с названием физического устройства ввода-вывода компьютера). Всякий раз передаваемый по сети от одного компьютера к другому пакет данных содержит информацию о том, какой именно протокол содержит информацию о том, какой именно протокол используется и с какой прикладной программой машины пытается установить связь. Номер порта и обозначает эту прикладную программу. Приведем несколько примеров URI для схемы HTTP: http://lemoi.phys.dvgu.ru/wst/test.html Это наиболее распространенный вид URI, применяемые в документах WWW. Вслед за именем схемы (http) следует путь, состоящий из доменного адреса машины и полного адреса HTML-документа в дереве сервера HTTP. В качестве адреса машины допустимо использование и IP-адреса: http://144.206.160.40/test/test.html Если сервер протокола HTTP запущен на другой, отличный от 80 порт TCP, то это отражается в адресе: http://l44.206.130.137:8080/primorye/index.html При указании адреса ресурса возможна ссылка на точку внутри файла HTML. Для этого вслед за его именем может быть указана метка внутри документа: http://lemoi.phys.dvgu.ru/wst/test.html#first Символ # отделяет имя документа от имени метки. Другая возможность схемы HTTP – дача параметров. Первоначально предполагалось, что в качестве параметров будут передаваться ключевые слова, но по мере развития механизма сервисных программ (скриптов) в качестве параметров стала передаваться и другая информация. http://lemoi.phys.dvgu.ru/wst/isindex.html?keyword1+keyword2 В данном примере предполагается, что документ "isindex.html" - документ с возможностью поиска по ключевым словам. При этом в зависимости от поисковой машины (программы, реализующей поиск) знак "+" будет интерпретироваться либо как "AND", либо как "OR". Вообще говоря, "+" заменяет " " (пробел) и относится к классу неотображаемых символов. Если необходимо передать такой символ в строке параметров, то следует передавать в шестнадцатеричном виде его ASCII-код.
Источник: https://files.student-it.ru/previewfile/256960