چکیده
حافظه اصلی یا RAM نوعی ذخیره یا مخزن در کامپیوتر است که ظرفیت ورود هر دستور و فرمانی را دارد. این ویژگی در مقابل دستگاه های حافظه دائمی مانند نوار مغناطیسی، دیسکها و درام قرار دارد که حرکت مکانیکی دستگاه اطلاعاتی را با دستوراتی ثابت وارد کامپیوتر می کند معمولاً RAM می تواند هم خواندنی و هم نوشتنی باشد در برابر ROM که فقط خواندنی است.
مرور
کامپیوترها از RAM برای نگهداری کد برنامه و اطلاعات در طول اجرای یک فرمان استفاده می کنند در کامپیوترهای الکترونیکی ابتدایی، RAM از لامپهای خلأ و بعد از کابلهای مغناطیسی ساخته شد. اصلاح «کابل» یا «هسته»، هنوز توسط بعضی از برنامه نوسان برای توصیف RAM در قلب یا مرکز کامپیوتر بکار می رود.
بعضی از انواع RAM فرار هستند به این معنی که بر خلاف بعضی دیگر از اشکال مخزن کامپیتر مانند مخزن دیسک و نوار، آنها اطلاعاتشان را وقتی کامپیوتر خاموش می شود از دست می دهند در طول تاریخ محاسبه، برای RAM از یک تکنولوژی استفاده می شده است و معمولا برای ذخیره سازی حجم و ایجاد حافظه بالا از تکنولوژی های منطقی ارزانتر و سنگین تر استفاده می شد. بعضی از کامپیوترهای قدیمی از رشته سیم های جیوه استفاده می کردند که یک سری پالس های صوتی به یک لوله پر شده از جیوه می فرستادند. وقتی پالس به آخر لوله رسید، مدارات نشان می دهد که پالس سیستم باینری 0 و 1 را به نمایش می گذارد واسیلاتور (ارتعاش سنج) در سیم ضربان را تکرار می کند. کامپیوتر های اولیه دیگر RAM را در درامهای مغناطیسی سرعت بالا ذخیره می کرد. در طرح های بعدی از ردیفهایی از الکترومغناطیسی های کوچک فریت استفاده شد که با عنوان حافظه هسته ای شناخته شده است.
انسیس به انگلیسی: ANSYS یک نرم افزار مهندسی به کمک رایانه می باشد که محصول شرکت ANSYS Inc است و از دسته ابزارهای تحلیلی است که از روش اجزاء محدود (FEM) برای مدل سازی و تحلیل در آن استفاده می شود. نرم افزار انسیس مهندسین و طراحان را قادر می سازد تا به راحتی بهینه سازی ساختاری، حرارتی، دینامیکی، تعادل وزنی و عملکردی و همچنین شبیه سازی های مُد ارتعاشی و ضریب اطمینان و ایمنی را در طرح هایشان به صورت مرحله به مرحله اعمال کنند.
ابزارهای پیش بینی شده در انسیس امکان تحلیل انواع مختلف سازه ها مانند قاب، مخزن، سد، پل … و اجزای سازه ای مانند اتصالات فولادی، اعضای فولادی یا بتنی، ایزولاتورها، … را به روش های مختلف فراهم ساخته است. از آن جمله می توان به تحلیل های استاتیکی، بارگذاری رفت و برگشتی، مودال، تاریخچه زمانی، طیفی و … اشاره کرد. برای شبیه سازی شرایط مختلف تکیه گاهی گزینه های متعددی به صورت شتاب، جابجایی، نیرو و یا لنگر با الگوهای مختلف در دسترس هستند که به طور ثابت یا متغیر با زمان قابل استفاده اند. همچنین مدل های رفتاری مختلفی از مصالح شکل پذیر و ترد مانند مدل های دو و چند خطی فولاد، مدل دراگر- پراگر و مدل شکست بتن در آن پیش بینی شده است که در حوزه رفتار غیر خطی بکار می روند.
Ansys نرم افزار قدرتمند و شبیه ساز ساده ای می باشد که قدرت توانایی یک طراحی معتبر و استاندارد را به طراحان و مهندسین می دهد تا ایده هایشان را بر روی صفحه کامپیوتر هایشان پیاده کنند. در این نرم افزار از سیستم کارآمد و آسان اتوماسیون پایگاه داده ها استفاده می گردد و باعث کاربری بسیار آسان این نرم افزار گردیده که به گفته سازنده نرم افزار می تواند به قدری قدرتمند باشد که برای 32 سال آینده جهت حل مشکلات طراحی موثر، مفید و قابل اعتماد واقع گردد. با به کار بردن این نرم افزار مهندسین قادر به طراحی و تولید محصولاتی با کیفیت بهتر در زمانی کمتر خواهند بود. این نرم افزار مهندسین و طراحان را قادر می سازد تا به راحتی بهینه سازی ساختاری، حرارتی، دینامیکی، تعادل وزنی و عملکردی و همچنین شبیه سازی های مُد ارتعاشی و ضریب اطمینان و ایمنی را در طرح هایشان به صورت مرحله به مرحله اعمال کنند.
نرم افزار Design Space Ansys کاملاً بر آخرین ورژن نرم افزارهای اصلی CAD سه بعدی که شامل پرو/اینجینیر, SolidWorks س, اینونتور, مکانیک ال دسکتاپ, یونیگرافیکس ,سالید اج می شود منطبق است. این نرم افزار می تواند از اطلاعات خروجی نرم افزار CATIA استفاده نموده و از فرمت های رایج هندسی و برداری مانند SAT و Para solid پشتیبانی نماید. این نرم افزار از اجزای تک واحدی تا مجموعه های بزرگ و پیچیده و حتی سیستم های کامل را با کلیه نماهای سه بعدی CAD به یک محصول یا سیستم مجازی کامل و قابل توسعه تبدیل می سازد. سیستم شبیه سازی این نرم افزار از چهار تابع مختلف با قابلیت های کاربردی مختلف تبعیت می نماید که از مُدل های اضافی، پلاگین های CAD و اتصالات متحرک می باشند و طوری طراحی شده اند تا کلیه نیازهای کاربران خاص را نیز برآورده سازند.
ما در این پروژه به طراحی اجزای دو صفحه پرچ شده در نرم افزار انسیس پرداخته ایم.
خلاصه
چکیده
محاسبه ابری انقلابی را در صنعت فناوری اطلاعات با توانمند ساختن ان ها برای عرضه دسترسی به زیرساخت هایشان و خدمات کاربردی بر مبنای اشتراک ایجاد کرده است. بنابراین، چندین شرکت همانند IBM، مایکروسافت، گوگل، و آمازون شروع به عرضه سرویس های ابری مختلف به مشتریانشان کرده اند. به دلیل تنوع زیاد در سرویس های محاسبه ابری موجود، از دیدگاه مشتری، مشکل شده است تا تصمیم بگیریم که آن ها از چه سرویسی می بایست استفاده کرده و مبنای انتخاب آن ها چه می باشد. در حال حاضر چارچوبی وجود ندارد تا بتواند این امکان را به کاربران بدهد تا به ارزیابی عرضه محاسبات ابری پرداخته و آن ها را بر مبنای توانایی شان برای تامین نیازهای کیفیت خدمات (QoS) رده بندی کنند. در این تحقیق، چارچوب و مکانیسمی را مطرح می کنیم که کیفیت را اندازه گیری کرده و سرویس های محاسبه ابری را اولویت بندی می کند. چنین چارچوبی می تواند تاثیر قابل توجهی را ایجاد کرده و رقابت سالمی را در میان ارائه دهندگان محاسبات ابری برای مد نظر قرار دادن توافقنامه سطح خدمات (SLA) و بهبود کیفیت خدمات شان ایجاد کند. ما عملی بودن چارچوب رده بندی را با استفاده از بررسی موردی نشان می دهیم.
کلمات کلیدی: محاسبه ابری، ارزیابی خدمات، کیفیت خدمات، توافقنامه سطح خدمات
مقدمه
محاسبه ابری به عنوان الگویی برای ارسال منابع بر مبنای تقاضا (زیرساخت، پلتفرم، نرم افزار، غیره) به مشتریان همانند تسهیلات دیگر (برای مثال، آب، برق. گاز) می باشد. این سه خدمات اصلی توسط طرح محاسبه ابری بر مبنای نیاز مشتریان فناوری اطلاعات ایجاد می گردد [1]. در ابتدا نرم افزار به عنوان خدمات (SaaS) امکان دسترسی به برنامه های کاربردی کامل را به عنوان خدمات، همانند مدیریت رابطه مشتری (CRM) فراهم می کند [2]. دوم اینکه، پلفرم به عنوان خدمات (PaaS) ، جایگاهی را برای توسعه برنامه های کاربردی دیگر فراتر از آن همانند موتور جستجو برنامه گوگل (GAE) ایجاد می کند [3]. در نهایت زیرساخت به عنوان خدمات (IaaS) محیطی را برای بکارگیری، اجرا و مدیریت ماشین های مجازی و ذخیره سازی ایجاد می کند. از نظر فنی، IaaS، مقیاس پذیری افزایشی (مقیاس بالا و پایین) از منابع محاسباتی و ذخیره سازی بر مبنای تقاضا، ارائه می دهد [1].
دسته: شبکه های کامپیوتری
حجم فایل: 13775 کیلوبایت
تعداد صفحه: 200
فهرست مطالب
مدیریت خطا 3
معماری رایج برای مدیریت خطا 3
خصیصه های رایج رویدادها 4
میزان اهمیت های معمول رویداد 5
میزان اهمیت های معمول رویداد (severity of evenets) در استانداردهای ITU-T/X. 733 و IETF syslog. 6
انواع معمول root cause: 7
مشکل تشخیص خطا 7
الگوریتم های تشخیص خطا 8
§متدهای تحلیل توپولوژی 8
§متد مبتنی بر قانون (rule-based) و یا سیستم خبره (expert system) 9
§درخت های تصمیم 10
§گراف وابستگی (dependency graph) 11
§ Code book. 12
§استدلال مبنی بر نمونه (case-based reasoning) 13
روش های گزارش خطا 14
بعد از گزارش دهی. 14
جلوگیری از خطا 15
مدیریت پیکربندی (configuration management) 17
فعالیت های اصلی. 17
تکنیک های تنظیم پیکربندی.. 17
پایگاه داده مدیریت تنظیمات (configuration management DB) 18
مدیریت pathها 19
معماری NMPv3: 1
1- موتور SNMP. 2
2- کاربردها 2
واسط انتزاعی خدمات.. 3
Notification Originator. 6
Notification Receiver. 7
Proxy Forwarder. 7
فصل پنجم ((Communication and Functional ModelsSNMP v1. 3
فصل ششمSNMP v2. 15
و...
مدیریت خطا
کار اصلی این قسمت کنترل خطاهای درون شبکه و پردازش و گزارش آنها میباشد.
در مدیریت خطاها، به صورت معمول از سه اصطلاح استفاده میشود:
event (رویداد) : هر دستگاه (device) در شبکه، زمانی که با خطا مواجه میشود، آن را گزارش میکند. این گزارش 'رویداد' نامیده میشود.
نشانه (symptom) : به رویدادهایی که یکسان سازی شده و با فرمت یکسان در دیتابیس قرار میگیرند، 'نشانه' گفته میشود.
علت اصلی (root cause) : به علت بروز رویدادها گفته میشود.
ماژول مدیریت خطا، این نشانهها را جمع آوری میکند (علت این که مستقیما رویدادها را جمعآوری نمیکند این است که رویدادها داری فرمت متفاوتی هستند و پس از یکسانسازی فرمت در قالب نشانه در دیتابیس قرار میگیرند و ماژول مدیریت خطاها نیز با دیتابیس در ارتباط است) و آنها را آنالیز کرده و علت اصلی را شناسایی میکند.
نکتهای که باید به آن توجه شود این است که الزاماً برای هر نشانه یک علت (root cause) منحصر بهفرد وجود ندارد و ممکن است چندین نشانه یک علت وقوع داشته باشند. شکل زیر را در نظر بگیرید:
اگر لینک بین دو قطعه A و B قطع شود، یک رویداد از طریق A و یک رویداد توسط B ایجاد میشود. در این حالت دو نشانه با یک علت وقوع یکسان داریم.
معماری رایج برای مدیریت خطا
مجموعهای از دستگاههای 1 تا m موجود میباشد که ممکن است از نظر سختافزاری یا نرمافزاری متفاوت باشند. این دستگاههای رویدادهایشان را در چایگاه دادهای ثبت میکنند. در کنار این رویدادهای داخلی شبکه ممکن است اطلاعات و رویدادهایی از کاربران دریافت شده و از طریق پشتیبانها در این پایگاه داده ثبت شود.
شکل 1 – معماری رایج در مدیریت خطا
نشانهها از این پایگاه داده استخراج میشود و در اختیار ماژولی به نام 'ماژول تشخیص' (diagnosis module) یا 'ماژول ارتباط' (correlation module) قرار میگیرد. وظیفه این ماژول تشخیص علت اصلی خطا (root cause) از نشانهها (symptoms) میباشد.
این علت وقوع خطا (root cause) ی یافت شده ممکن است نیازمند اعتبار سنجی (validation) باشد زیرا الزاماً در این مرحله یک علت واحد برای خطا مشخص نمیشود پس برای تشخیص علت اصلی نیاز به اعتبارسنجی میباشد.
در مرحله پایانی علت وقوع خطا به مدیر شبکه گزارش داده میشود.
خصیصه های رایج رویدادها
در استانداردهای مختلف خصیصههای مختلفی برای رویدادها وجود دارد ولی اکثراً در تعداد زیادی از خصیصهها یکسان هستند. در زیر تعدادی از آنها آورده شده است:
شناسه (ID) : مقدار منحصر بفردی که هر المان به رویداد اختصاص میدهد.
برای مثال هشدار قطعی لینک E1 در سوئیچ NEAX برابر است با: 1041001 در حالی که این هشدار در سوئیچ Huawei مقدار 567 و در سوئیچ EWSD مقدار 01809 است (به این معنی که در سوئیچ EWSD اگر رویدادی با شماره 01809 را دریافت شود قطعی لینک E1 نتیجهگیری میشود.)
عنوان (Title) : در کنار شناسه برای هر رویداد یک عنوان قرار میگیرد.
به عنوان مثال: 1041001<->dti_fault یا 567<->E1 link fault
منبع (Source) : دستگاهی که رویداد از آن آمده است.
تاریخ و زمان (Date and Time) : بیانگر زمانی است که رویداد اتفاق افتاده است.
اگر کل المانهای موجود در شبکه از نظر زمانی همگام باشند، زمان وقوع رویداد (که دستگاه مبدا آن را ارسال میکند) در تمام دستگاهها یکسان است ولی اگر المانها همگام نباشند زمان وقوع رویداد در المانهای دیگر شبکه معتبر نیست و در این جا بحث fuzziness مطرح میشود. برای این منظور از پروتکلهای همگام سازی در شبکه مانند NTP (Network Time Protocol) در ماژول تشخیص (diagnosis module) استفاده میکنیم. البته این پروتکل باید به گونهای باشد که تمام المانهای شبکه آن را پشتیبانی کنند.
شدت (Severity) : میزان اهمیت رویدادی که اتفاق افتاده است را نشان میدهد.
نوع (Type) : نوع رویدادی که اتفاق افتاده است را نشان میدهد.
درواقع بیان میکند که در چه حالتی از کار دستگاه این رویداد اتفاق افتاده است. مثلاً در زمان مقداردهی اولیه یا در هنگام ارتباط یا...
علت احتمالی (Probable Cause) : حدسی از ایکه چرا این رویداد اتفاق افتاده است.
این کار را خود دستگاه انجام میدهد. مثلاً وقتی لینکی خراب شود، علت احتمای وقوع رویداد را شماره کارتی قرار میدهد که لینک آن قطع شده است.
مثال: یک رویداد در سوئیچ NEAX:
قیمت: 1,000 تومان
دسته: جزوات درسی
حجم فایل: 11299 کیلوبایت
تعداد صفحه: 101
هدف از طراحی این آموزش یاد گیری انواع نرم افزار ها و ویندوز و کار با اینترنت وشبکه کردن کامپیوتر ها از طریق اینترنت و راه اندازی یک کافینت و کرک کردن نرم افزارها و به روز کردن ویروس کش ها و پشتیبان گیری از ویندوز و برنامه ها ای کاربردی و امنیت دادن به کار های خود و بازیابی اطلاعات حذف شده از فلش وهارد دیسک و فشرده سازی برنامه ها برگرداندن ویندوز به حالت اولیه خود...
این آموزش برای ارتقاء کیفی سطح سوا د دانشجویان عزیز دانشگاه آزا د اسلامی واحد پارس آباد مغان طراحی شده که امید است با یاد گیری این آموزش خدمتی برای دانشجویان کرده باشیم
فهرست
1-آموزش از راه دور
2-خاموش کردن سریع ویندوز
3-ویروس کشی بدون استفاده از ویروس کش
4-دستورات کاربردی RUN
5- کلید های ترکیبی
6- پشتیبان گرفتن از ویندوز از طریق نرم افزار Ghost
7-اتصال دو کامپیوتربه یکدیگرو ایجاد یک شبکه
8- نصب نرم افزار Ace برای پاک کردن برنامه هایی که بطور عادی از control panel حذف نمی شوند
9- فرمت یک فایل چیست؟
10-مخفی کردن درایوها وپوشه ها وفایل ها به دو روش
11-ایجاد Accounts ویندوزxp
12-ویرس کشی ونصب Nod
13-رمز گذاری
14- فشرده سازی اطلاعات
15- بررسی در Hibernate
16- روشهای افزایش سرعت کامپیوتر
17- تغییرات اولویت در ویندوز و مخفی کردن ران و Defrag
18- کار کردن با System Restore
19-دسترسی به اطلاعات و یا دیدن Desktop کامپیوتر ها در شبکه
20-نصب ویندوز servers2003
قیمت: 5,000 تومان