Глобальная информационная инфраструктура Под Глобальной информационной инфраструктурой или GII следует понимать глобальную интегрированную среду телекоммуникационных и информационных сервисов (услуг), характеризующуюся: - «непрерывной» в пространстве и во времени физической доступностью сервисов GII, т.е. возможностью доступа к GII в любой момент времени и в любой точке географического пространства; - технической простотой доступа к GII, реализуемого посредством использования специализированных информационных устройств (приборов, терминалов) ввода/вывода нового поколения (information appliances - IA); - всеобщей доступностью сервисов GII, прежде всего по стоимости услуг, что позволяет потенциально каждому человеку за приемлемую плату иметь необходимый доступ к информационным и телекоммуникационным сервисам GII; - гарантированностью обеспечения требуемого качества обслуживания и защиты информации при использовании услуг GII; - обширным ассортиментом выбора предоставляемых прикладных услуг, охватывающих все имеющиеся виды информации: аудио, видео, графическую, динамическую графику, данные, документы гипермультимедиа; - функционированием на основе достижения широкого международного согласия по общим принципам управления доступом к ресурсам GII, основанного на бесшовном соединении взаимосвязанных, интероперабельных коммуникационных сетей, компьютерного оборудования, информационных баз и информационных терминалов. Базовые модели GII GII представляет собой чрезвычайно сложную комплексную технологию. Специалисты, занимающиеся этой проблемой, пришли к выводу, что для спецификации технологий GII, не представляется возможным обойтись некоторой единой эталонной моделью. Поэтому для целей спецификаций свойств, услуг, принципов функционирования, организационной структуры и других аспектов GII, используется некоторый набор базовых моделей, с помощью которых объект исследования рассматривается с разных точек зрения. Одной из таких моделей является модель доступа пользователей к прикладным и коммуникационным сервисам GII. Данная модель иллюстрируется на рис. 3.1, где в качестве основного системообразующего элемента GII показана сетевая инфраструктура GII, образующаяся как бесшовное объединение в единую всеобъемлющую телекоммуникационную среду разнообразных современных сетевых технологий. Сетевые технологии, являющиеся компонентами сетевой инфраструктуры GII, показаны на модели в виде эллипсов, внутри которых указаны типы сетей. Например, сетевыми компонентами GII могут быть системы узкополосного и широкополосного ISDN (N-ISDN, B-ISDN), сети передачи данных пакетной коммутации (PSDN), сети кабельного телевидения (CATV), современные локальные сетевые технологии (LAN) и пр.  Рисунок 3.1 Модель доступа пользователей к прикладным и коммуникационным сервисам GII Сетевая инфраструктура GII представляет собой пространственную среду, реализующую следующие основные функции: - интеграцию разнообразных информационных, коммуникационных, проблемно-ориентированных сервисов и ресурсов, включая такие прикладные сервисы как, например: электронная почта, видеоконференции и т.п.; - обеспечение гарантированного персонального доступа к сервисам и ресурсам GII независимо от времени и места нахождения потребителя с помощью применения пользовательских информационных приборов, в качестве которых могут использоваться различные терминалы, устройства ввода/вывода данных, коммуникационные приборы, оборудование по обработке информации, а также их комбинации; - все организационно-технологические аспекты, необходимые для поддержки функционирования GII. Для более детального описания GII применяется подход функциональной декомпозиции (в противовес физическому представлению), посредством которого определяется функциональная структура GII (Functional structure of the GII). Обобщенное представление функциональной структуры изображено на рис. 3.2, на котором показаны три функциональных уровня технологий GII, а именно, уровни: - сетевой инфраструктуры (Network infrastructure) - самого нижнего уровня модели; - программного обеспечения среднего уровня (Middleware); - приложений (Applications).  Рисунок 3. 2 Обобщенное представление функциональной структуры GII Сетевая инфраструктура предоставляет надежный сервис для транспортировки различных видов информации. Она строится из разнообразных типов сетей, посредством которых реализуется доступ пользователей к ресурсам GII. Сети, интегрированные в инфраструктуру GII, могут иметь свою собственную более детальную структуризацию. Сетевая инфраструктура GII охватывает также сети конечных потребителей, так называемые, пользовательские домашние сети (customer premises networks). Средний уровень включает функции, реализующие универсальные сервисы, используемые многими приложениями. К числу характерных функций Middleware относятся: средства обеспечения защиты информации, служба справочника, служба имен, сервисы управления данными, учет стоимости обслуживания (биллинг) и т.п. Уровень приложений охватывает широкий спектр сетевых и информационных проблемно-ориентированных услуг (сервисов), предоставление которых конечному пользователю и составляет основное назначение GII. Следующий шаг раскрытия функциональной структуры GII состоял в разработке описания групп однородных функций. Для этого использовались модели, называемые моделями функционального группирования (Functional groupings). Примером одной из таких моделей являлась следующая структура, включающая четыре группы функций следующего назначения: 1) Сетевой уровень (Network Level) - самый нижний: - включает сети коммутации, транспортные сети, пользовательские сети; - обеспечивает сервис транспортировки информации между оконечными системами; - обеспечивает поддержку сетевого управления. 2) Уровень организации работы сетевой инфраструктуры (Networking Level): - моделирует логические сети, включая соответствующие средства административного управления работой сетей, средства управления соединениями и сервисами; - включает средства комплексирования и организации совместной работы разнотипных сетевых технологий; - обеспечивает различные функции для управления работой нижележащего сетевого уровня. 3) Уровень сервиса (Service Level): - реализует функции обработки, хранения и распределения информации; - предоставляет функции вызова приложений и управления ими; - осуществляет поддержку мультимедиа технологий; - предоставляет развитые телекоммуникационные сервисы как для бизнес-приложений, так и для конечных пользователей. 4) Уровень приложений (Application Level): Следующий уровень детализации описания свойств GII соответствует так называемым функциональным моделям (Functional models). Их примером может служить модель, приведенная на рис. 3. Данная модель определяет состав функционально-ориентированных систем (элементов GII), входящих в сетевую инфраструктуру, и стековую архитектуру функциональных модулей, реализуемых этими системами. Типами элементов данной функциональной модели GII являются: - оконечное оборудование пользователей (End User Equipment - EUE), как, например, информационные приборы (Information Applainces - IA); - сети доступа к ядру сетевой инфраструктуры GII (Access Network); - сети ядра инфраструктуры GII (Core Network); - пользовательские (домашние) сети (Customer Premises Network); - серверы приложений (Application Server); - серверы брокерских услуг (Brokerage Server) и пр.  Рисунок 3.3 Модель функциональной архитектуры протоколов GII Первоначально при разработке стандартов технологий GII основное внимание уделялось их функциональным и архитектурным свойствам. В последствии была осознана важность нацеленности концепции GII на коммерческие применения, что обеспечило бы поддержку соответствующих проектов со стороны бизнеса. Поэтому в концептуальных стандартах Y.100 и Y.110 важная роль отводится так называемой корпоративной модели сервисов GII, предназначенной для описания основанных на GII бизнес-приложений и идентификации наиболее коммерчески значимых интерфейсов. Данная модель рассматривается ниже. Заключение В данном реферате было представлено три темы, касающиеся телекоммуникаций. В первой теме, говорилось об использовании нейронных сетей для маршрутизации, для решения поставленной задачи была сформирована обучающая выборка. Сформированная обучающая выборка позволила перейти к формированию и исследованию ИНС. Для анализа возможности использования ИНС при решении задачи маршрутизации была рассмотрена сеть прямого распространения (многослойный персептрон), как наиболее изученный вид ИНС. Использование двухслойной ИНС обусловлено тем, что данная сеть имеет большую емкость «памяти» для запоминания образов в своей структуре, высокую скорость работы, широкие возможности обобщения при минимальном количестве обучающих примеров и приемлемое время обучения. Во второй теме было дано описание технологии АТМ, об ее эволюции и преимуществах, которые она имеет. основным преимуществом данной технологии является то, что передача данных в коротких ячейках позволяет ATM эффективно управлять потоками различной информации и обеспечивает возможность приоритизации трафика. И в третье части реферата, говорилось об GII. И так, под Глобальной информационной инфраструктурой или GII следует понимать глобальную интегрированную среду телекоммуникационных и информационных сервисов (услуг), характеризующуюся: - «непрерывной» в пространстве и во времени физической доступностью сервисов GII, т.е. возможностью доступа к GII в любой момент времени и в любой точке географического пространства; - технической простотой доступа к GII, реализуемого посредством использования специализированных информационных устройств (приборов, терминалов) ввода/вывода нового поколения (information appliances - IA). Список литературы 1. Вегенша Ш. Качество обслуживания в сетях IP: Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2003. – 386 с. 2. Остерлох Х. Маршрутизация в IP-сетях. Принципы, протоколы, настройка. – С.Пб.: BHV-С.Пб., 2002. – 512 c. 3. Бертсекас Д., Галлагер Р. Сети передачи данных: Пер. с англ. – М.: Мир, 1989. — 264 с. 4. Хелеби С., Мак-Ферсон Д. Принципы маршрутизации в Internet, 2-е издание. – М.: Вильямс, 2001. – 402 с. 5. Багатоканальний електрозв’язок та телекомунікаційні технології: Підручник (Гриф МОН України №1/10-8465 від 10.09.2010)) У 2-х ч. Ч. 1 / О.В. Лемешко, В.В. Поповський, В.А. Лошаков та ін., за ред. В.В. Поповського. – Харків: ТОВ "Компанія СМІТ", 2010. – 470 с. 6. Математичні основи теорії телекомунікаційних систем / В.В. Поповський, С.О. Са- бурова, В.Ф. Олійник, Ю.І. Лосєв, Д.В. Агеєв та ін.: За загал. ред. В.В. Поповського. – Харків: ТОВ «Компанія СМІТ», 2006. – 564 с. 7. Хайкин С. Нейронные сети: полный курс: Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Ви- льямс», 2006. – 1104 с. 8. Hopfield J. J. Neural networks and physical systems with emergent collective computational abilities// Proceedings of National Academy of Sciences. —1982. — Vol.79, No. |