Типы станций сети
Типы станций сети
В этой части под словом «сеть» будем понимать не всю глобальную сеть в целом, а лишь ее часть в том смысле, как это было определено выше.
Главной станцией сети является хост (Host), который изначально был призван служить воротами для общения сети с окружающим миром. Однако по мере роста сети и возрастания нагрузки, такая схема перестала себя оправдывать. Хост сети является нулевым узлом данной сети, и выделяется в нодлисте словом Host. Вслед за описанием хоста следует список станций, входящих в данную сеть.
Помимо хоста в сети выделяется ряд станций, называемых хабами (Hub). Хабы обьединены между собой в кольцо, а остальные станции сети передают всю почту для других станций через выделенного им хаба. Хабы обозначены в нодлисте словом Hub, за которым следует список станций, передающих свою исходящую почту на данный хаб. В сильно нагруженных сетях, какой является к примеру 5020 (Москва, Россия) выделяют также хабы второго уровня (Second Level Hub). В таком случае нагрузка распределяется между хабами и ускоряет распределение почты.
Основной единицей сети является узел (нода, нод, node). Узел является членом FIDONet и его права и обязанности регламентированы в Уставе FIDONet. Устав FIDONet называется FIDONet Policy (полиси). В настоящее время действует версия полиси 4.1. Узел сети принимает почту от других узлов сети и абонентов сети. Каждый узел имеет некоторое количество своих абенентов (поинтов данного узла). Узел самостоятельно определяет для себя порядок передачи сетевой почты адресату письма (т.е. может осуществлять как прямые соединения, так и связь через хаб/хост/гейт). В нагруженных сетях определяются специальные глобальные схемы маршрутизации (роутинга, routing), призванные облегчить определение пути передачи писем и ускорить их прохождение.
Hаименьшей единицей сети является абонент сети (поинт, point). Поинт имеет стабильную прямую связь с узлом сети, абонентом которого он является. В этом случае соответствующий узел называется босс-нодом (босс,boss-node) для этого поинта. Согласно действующей FIDONet Policy поинт не является формальным членом сети и не может осуществлять прямой передачи сетевой почты адресату письма. Это ограничение связано с тем, что при прямой передаче оператор босс-ноды не может контролировать содержание писем от поинта, и, следовательно не может предотвратить передачу коммерческой информации по сети.
Таким образом, структуру сети FIDONet можно представить картинкой :
FIDONet (IC, IEC)
—+-
Зона … Зона … Зона (ZC, ZEC)
?
—T-+-T-
регион регион … регион регион (RC, REC)
—+-
сеть … сеть (NC, NEC)
—+-
узел … узел (SysOp)
—+-
поинт … поинт (Point)
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также
4. Типы переменных
4. Типы переменных IntegerЦелочисленные переменные способны хранить только не очень большие целые числа, которые располагаются в диапазоне от –32768 до +32767. Арифметические операции над подобными числами производятся очень быстро. Для обозначения подобного типа применяется
R.3.6 Типы
R.3.6 Типы Существуют два вида типов: основные и
Типы, характеризуемые значениями, ссылочные типы и оператор присваивания
Типы, характеризуемые значениями, ссылочные типы и оператор присваивания Теперь изучите следующий метод Main() и рассмотрите его вывод, показанный на рис. 3.12.static void Main(string[] args) { Console.WriteLine("*** Типы, характеризуемые значением / Ссылочные типы ***"); Console.WriteLine(-› Создание p1"); MyPoint
Типы, характеризуемые значениями и содержащие ссылочные типы
Типы, характеризуемые значениями и содержащие ссылочные типы Теперь, когда вы чувствуете разницу между типами, характеризуемыми значением, и ссылочными типами, давайте рассмотрим более сложный пример. Предположим, что имеется следующий ссылочный тип (класс),
Типы, характеризуемые значениями, и ссылочные типы: заключительные замечания
Типы, характеризуемые значениями, и ссылочные типы: заключительные замечания Чтобы завершить обсуждение данной темы, изучите информацию табл. 3.8, в которой приводится краткая сводка основных отличий между типами, характеризуемыми значением, и ссылочными типами.Таблица
Целые типы
Целые типы Все целые типы являются точными знаковыми числами с нулевым масштабом. Firebird поддерживает три вида разной точности целых типов данных:* SMALLINT - является знаковым коротким целым с диапазоном от -32,768 до 32,767;* INTEGER - является знаковым длинным целым с диапазоном от-2 147
Типы массивов
Типы массивов Firebird позволяет создавать однородные массивы для большинства типов данных. Использование массива позволяет хранить множество элементов данных в виде дискретных, многомерных элементов в одном столбце. Firebird может выполнять операции над целым массивом,
1.3 Типы и Описания
1.3 Типы и Описания Каждое имя и каждое выражение имеет тип, определяющий операции, которые могут над ними производиться. Например, описаниеint inch;определяет, что inch имеет тип int, то есть, inch является целой переменной.Описание – это оператор, который вводит имя в программе.
1.3.1 Основные Типы
0
1.3.2 Производные Типы
1.3.2 Производные Типы Вот операции, создающие из основных типов новые типы:* указатель на *const константный указатель на amp; ссылка на [] вектор* () функция, возвращающая– * одномерный массив. Это принятый термин (например, вектора прерываний), и мы сочли, что стандартный перевод
2.3 Типы
2.3 Типы Каждое имя (идентификатор) в С++ программе имеет ассоциированный с ним тип. Этот тип определяет, какие операции моно применять к имени (то есть к объекту, на который оно ссылается), и как эти операции интерпретируются. Например:int error number; float real(complex* p);Поскольку error_number
2.3.1 Основные Типы
2.3.1 Основные Типы В С++ есть набор основных типов, которые соответствуют наиболее общим основным единицам памяти компьютера и наиболее общим основным способам их использования:char short int int long intдля представления целых различных размеров,float doubleдля представления чисел с