64 килобайта о Фидо - [2]
Следующей единицей деления сети является регион (Region). Россия находится в регионе 50 (обозначается обычно как R50). Регион отражается в сетевом адресе, однако, в отличие от зоны и прочих единиц деления, не входит в адрес как самостоятельная величина. Каждый регион имеет своих координаторов и свой сегмент зонового нодлиста, который ведет региональный координатор (RC, Regional Coordinator, R50C в случае России). Помимо RC имеется еще REC (Regional EchoMail Coordinator) и другие координаторы.
Базовой единицей территориального деления FIDONet является сеть (Net). Сеть характеризуется уникальным номером внутри зоны, и содержит в себе номер того региона, к которому сеть принадлежит. Hомер сети входит в сетевой адрес в качестве самостоятельного поля, в то время как номер региона образуют первые две цифры номера сети (для региона 50 все сети имеют номера 50xx).
Сеть также имеет своего координатора (NC, Network Coordinator) и координатора по вопросам эхопочты (NEC, Network EchoMail Coordinator). Сеть имеет свой сегмент в нодлисте региона, и, кроме того, список абонентов сети (поинтов, точек, от англ. point), называемый обычно поинтлистом. Поинты не являются формальными членами FIDONet, тонкости этого вопроса обсуждаются ниже.
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)
Up— and Downlinks
Поскольку FIDONet построена по иерархическому принципу, почта передается от станции к станции, пока не достигнет самых нижних звеньев сети. Вышестоящие звенья сети принимают почту от нижестоящих и передают ее еще выше, а также принимают почту от вышестоящих звеньев для нижестоящих. Порядок подчиненности определяет направление звонка — звонящий узел обычно является нижестоящим по отношению к вызываемому.
При прямой связи двух узлов вышестоящий узел называется аплинком (uplink), нижестоящий — даунлинком (downlink).
Структура сетевого адреса.
Существуют несколько схем адресации сети. Hекоторые из них устарели и поэтому в данном руководстве упоминаются лишь в дополнительных главах.
В настоящий момент наиболее широко используемой является адресация 4D и 5D (4D-addressing и 5D-addressing), т.е. используются четыре и пять полей сетевого адреса. 5D-адресация позволяет организовывать обмен между различными глобальными сетями, и является более прогрессивной.
4D-адрес.
Основные поля 4D-адреса :
Zone:Net/Node.Point
Здесь Zone — номер зоны, Net — номер сети внутри зоны (в это поле входит в частности номер региона), Node — номер узла, Point — номер поинта узла. Для узлов сети поле Point является бессмыссленным, поэтому при адресации узла поле Point принимается равным нулю (ex : 2:5020/54.0) или вовсе опускается (тогда имеет место 3D-адресация) (ex : 2:5020/54).
Одно из немногих изданий на русском языке, которое посвящено старейшей глобальной компьютерной сети "Fidonet". Сатирический справочник о жизни и смерти самого древнего сетевого сообщества, которое до сих пор существует среди нас.
В пособии излагаются основные тенденции развития организационного обеспечения безопасности информационных систем, а также подходы к анализу информационной инфраструктуры организационных систем и решению задач обеспечения безопасности компьютерных систем.Для студентов по направлению подготовки 230400 – Информационные системы и технологии (квалификация «бакалавр»).
В книге американских авторов — разработчиков операционной системы UNIX — блестяще решена проблема автоматизации деятельности программиста, системной поддержки его творчества, выходящей за рамки языков программирования. Профессионалам открыт богатый "встроенный" арсенал системы UNIX. Многочисленными примерами иллюстрировано использование языка управления заданиями shell.Для программистов-пользователей операционной системы UNIX.
Книга адресована программистам, работающим в самых разнообразных ОС UNIX. Авторы предлагают шире взглянуть на возможности параллельной организации вычислительного процесса в традиционном программировании. Особый акцент делается на потоках (threads), а именно на тех возможностях и сложностях, которые были привнесены в технику параллельных вычислений этой относительно новой парадигмой программирования. На примерах реальных кодов показываются приемы и преимущества параллельной организации вычислительного процесса.
Применение виртуальных машин дает различным категориям пользователей — от начинающих до IT-специалистов — множество преимуществ. Это и повышенная безопасность работы, и простота развертывания новых платформ, и снижение стоимости владения. И потому не случайно сегодня виртуальные машины переживают второе рождение.В книге рассмотрены три наиболее популярных на сегодняшний день инструмента, предназначенных для создания виртуальных машин и управления ими: Virtual PC 2004 компании Microsoft, VMware Workstation от компании VMware и относительно «свежий» продукт — Parallels Workstation, созданный в компании Parallels.
Книга содержит подробные сведения о таких недокументированных или малоизвестных возможностях Windows XP, как принципы работы с программами rundll32.exe и regsvr32.exe, написание скриптов сервера сценариев Windows и создание INF-файлов. В ней приведено описание оснасток, изложены принципы работы с консолью управления mmc.exe и параметрами реестра, которые изменяются с ее помощью. Кроме того, рассмотрено большое количество средств, позволяющих выполнить тонкую настройку Windows XP.Эта книга предназначена для опытных пользователей и администраторов, которым интересно узнать о нестандартных возможностях Windows.