Cтраница 2
В 90 - е годы ИНТЕРНЕТ продолжает развиваться экспоненциально. По некоторым оценкам, объем пересылаемых сообщений растет примерно на 20 % и выше в месяц. [16]
Вместе с тем в сети ПДС объемы сообщений и характеристики технических средств сети могут меняться в реальном масштабе времени, что влияет на показатели качества обслуживания. Так, на некоторых направлениях передачи сообщений могут резко возрастать очереди в узлах, падать производительность систем коммутации, пропускные способности каналов и трактов. В таких случаях необходимо динамически перераспределять нагрузку, управлять потоками сообщений. [17]
При подготовке такой информации суммируется количество сообщений, передаваемых между каждой парой точек в системе. Исходя из этого, получаются составные показатели объема сообщений, передаваемые в каждом направлении, которые учитываются при составлении плана сети связи. Эти данные непрерывно контролируются счетчиками вызовов и автоматическими устройствами, которые регистрируют, как часто или какую часть часа пик данные линии связи являются занятыми. Помимо этого, для предсказания возможных изменений величины нагрузки ведется изучение потребности использования связи. [18]
Затем в следующей начальной выборке канал передает в устройство команду записи и в режиме передачи данных устройство получает всю информацию, необходимую для описания символов. Окончание передачи данных всегда выполняется каналом, так как устройство не ограничивает объем сообщения, кроме случая переполнения МОЗУ. [19]
Разбиение ЗУ на участки, равные максимальному объему сообщения, приводит к нерациональному использованию емкости ЗУ. Кроме того, для некоторых абонентов не могут быть установлены ограничения сверху на объем сообщений. [20]
При этом условии ( см. разд. Шеннону к объему сообщений, а задача сокращения избыточности информации в статистическом смысле трансформируется в задачу такого сокращения объема сообщения, при котором исходная функция может быть восстановлена минимальным числом измерений с допустимой погрешностью. С учетом этого возможны следующие алгоритмы адаптивной регистрации информации. [21]
![]() |
Модель ТК. [22] |
Нагрузку определяют два потока заявок, формируемых по каждому терминалу. Генерация каждой последующей заявки осуществляется после получения результата по предыдущей заявке t задержкой, связанной с ее подготовкой: заявку определяют координаты источника, координата результатов и объем сообщения. [23]
Объемы этих зон, так же как и зон выдаваемой информации, зависят отзагр узки ЦВМ, приоритетов сообщений, типов потоков, времени обработки и других факторов, которые следует учитывать при определении режима работы в программе начального пуска. Зоны информационных и контрольных сообщений могут строиться едиными или делиться по типам сообщений. Кроме того, при различии в интенсивности потоков, объеме сообщений и времени их обработки целесообразно выделять зоны для определенных типов сообщений, имеющих близкие характеристики по времени обработки, ценности и объему сообщений, независимо от номера абонента. Если значения перечисленных характеристик близки для сообщений всех абонентов, то выгодно иметь единую зону внешних сообщений без деления на части, ( см. гл. [24]
В свою очередь действия оператора при работе с ЭВМ могут меняться в зависимости от построения принятой программы обмена. Например, при приеме информации от ЭВМ по своему запросу оператор в зависимости от программы вывода или сразу получает ответ, причем место отображения информации устанавливает ЭВМ ( обычно с начала страницы), или поэтапно, если место на экране задает оператор. В последнем случае ЭВМ по его запросу выводит на специально отведенное на экране место данные об объеме сообщений; после этого оператор с помощью маркера указывает на экране место для данного сообщения и подает сигнал готовности приема; ЭВМ выдает требуемый массив информации. Если вся информация полностью не помещается на экране, то ЭВМ выдает часть данных и сигнал о наличии закадровой информации, которую оператор может в дальнейшем запросить. [25]
Затем буквы организовывают самих себя в слова, составляющие еще большие порции, и он начинает слышать целые фразы. Я не имею в виду, что каждый шаг дискретный процесс или что пологие участки должны появиться в его кривой обучения - естественно, уровни организации достигаются с различной скоростью и перекрывают друг друга в процессе обучения. Я просто указываю на очевидный факт, что точки и тире организовываются посредством обучения в модели и что по мере того, как заполняются большие участки, объем сообщения, который оператор может запомнить, соответственно увеличивается. В показателях, которые я предлагаю использовать, оператор учится увеличивать число бит на участок. [26]
Сложность и противоречивость требований в системе контроля приводят к тому, что способы контроля не являются всеохватывающими, а приспособлены к отдельным ситуациям. Требования к системе контроля: обнаружить ошибку и предусмотреть задания, которые невозможно будет выполнить при наличии таких ошибок, обеспечить повторение контроля с целью восстановления правильного решения, так как ошибка имеет тенденцию распространяться по всему контингенту, участвующему в контроле. Каждый преподаватель посредством математических выкладок закладывает в студентов свой тип мышления, поэтому контроль позволяет не только оценить - качество подготовки студентов, но и выявить недоработки преподавателей, такие как нарушение объема сообщения ( скорость сообщения) недостаточный контроль за теоретической подготовкой, ошибки при передаче материала, нарушение графика учебного процесса. [27]
Объемы этих зон, так же как и зон выдаваемой информации, зависят отзагр узки ЦВМ, приоритетов сообщений, типов потоков, времени обработки и других факторов, которые следует учитывать при определении режима работы в программе начального пуска. Зоны информационных и контрольных сообщений могут строиться едиными или делиться по типам сообщений. Кроме того, при различии в интенсивности потоков, объеме сообщений и времени их обработки целесообразно выделять зоны для определенных типов сообщений, имеющих близкие характеристики по времени обработки, ценности и объему сообщений, независимо от номера абонента. Если значения перечисленных характеристик близки для сообщений всех абонентов, то выгодно иметь единую зону внешних сообщений без деления на части, ( см. гл. [28]
Задержка и потеря сообщений в ЦВМ приводят к снижению общей достоверности информации в процессе обмена. Кроме того, достоверность сообщений определяется помехами в каналах связи. Последняя может быть повышена введением избыточности в сообщения для обнаружения и исправления искажений в сообщениях. Введение избыточности сопряжено с увеличением объема сообщений, а следовательно, с повышением времени обслуживания абонента и увеличением загрузки. Таким образом, возникает экстремальная задача максимизации достоверности передачи сообщений с учетом достоверности обмена по каналам связи и достоверности процессов обмена ЦВМ и СПД при передаче информации фиксированного объема. [29]
Отсюда следует, что экономичный размер прямой линии от М к Л должен быть таким, чтобы нагрузка, передаваемая по дополнительному пути в этой линии, составляла 28 / 1 4, или 20 ССВЧ. По кривой б на рис. 13.9 определяем, что это - нагрузка, передаваемая седьмым каналом семиканальной линии. Следовательно, экономичный размер линии связи от М к N составляет 7 каналов. По кривой б находим, что семь каналов будут передавать только 185 ССВЧ, так что 240 минус 185, или 55 ССВЧ будут составлять избыток сообщений, которые передаются через промежуточную станцию. Для передачи такого объема сообщений в данную цепь необходимо добавить 55 / 28, или 1 96 канала. Приведенный пример показывает основные принципы, лежащие в основе определения оптимального количества каналов в линии прямой связи для весьма простого случая. В действительности такая задача является более трудоемкой. Это особенно справедливо для больших цепей, где коммутация более сложная, а цепи различаются по длине, типам и стоимости. [30]