Search Header Logo
3.4. лекција Увод у РМ

3.4. лекција Увод у РМ

Assessment

Presentation

Computers

9th Grade

Practice Problem

Medium

Created by

Ljiljana Milicevic

Used 5+ times

FREE Resource

11 Slides • 29 Questions

1

3.4. Податак, подела податка на пакете, пренос пакета кроз мрежу 

2

Податак

У рачунарским мрежама, податак представља информацију коју желимо да пренесемо између различитих уређаја. Ова информација може бити у различитим форматима, као што су текст, слике, видео снимци, или звукови. Подаци се могу генерисати од корисничких апликација, интернет услуга или других извора.

3

Multiple Choice

Шта представља податак у контексту рачунарских мрежа?

1
Податак у рачунарским мрежама је физички уређај.
2
Податак представља само текстуалне информације.
3
Податак у мрежама је искључиво видео садржај.
4
Податак у рачунарским мрежама представља информацију која се преноси или обрађује.

4

Multiple Select

Које врсте информација могу бити представљене као подаци у рачунарским мрежама?

1
Табеларни подаци
2
Графикони
3
Форматирање текста
4

Текстуални подаци, слике, видео записи

5

Аудио записи, подаци о корисницима.

5

Multiple Select

Из којих извора се подаци могу генерисати у рачунарским мрежама?

1

Мрежни протоколи

2
Кодови за шифровање
3
Хардверски компоненти
4

Сензори, кориснички уноси, базе података

5

Корисничких апликација, интернет услуга

6

Подела податка на пакете

​1.Фрагментација података:

Зашто фрагментишемо?
Велики подаци се често деле на мање делове јер мрежна инфраструктура има ограничења у величини пакета које може да обради. Такође, мањи пакети су лакши за управљање и омогућавају ефикасније коришћење пропусности мреже.

7

Multiple Choice

Зашто је важно фрагментирати велике податке пре него што се преносе кроз мрежу?

1
Фрагментација повећава брзину преноса података.
2
Фрагментација смањује оптерећење мреже и ризик од губитка података.
3
Фрагментација смањује безбедност података.
4
Фрагментација је непотребна за мале датотеке.

8

Multiple Choice

На који начин мањи пакети олакшавају управљање подацима у мрежи?

1
Мањи пакети не утичу на ефикасност мреже.
2
Мањи пакети повећавају оптерећење мреже.
3
Мањи пакети успоравају пренос података.
4
Мањи пакети смањују оптерећење мреже и побољшавају ефикасност преноса.

9

Процес фрагментације:

Пре него што податак буде послат, он се дели на пакете. Сваки пакет добија своје заглавље који садржи информације о том пакету као што су редослед, адреса изворишта и одредишта.

10

Multiple Select

Шта се дешава са податком пре него што буде послат кроз мрежу?

1
Податак се одмах шаље без икаквих измена.
2
Податак се преноси у нешифрованом формату.
3
Податак се само чува у бази података.
4
Податак се обрађује, шифрује и пакује.
5

Податак се дели на пакете

11

Multiple Choice

Какве информације се налазе у заглављу пакета?

1
Информације о корисничком имену и лозинки.
2
Информације о шифрирању и компресији података.
3
Информације о извору и одредишту, типу протокола и контролне информације.
4
Информације о величини пакета и времену слања.

12

Multiple Choice

Зашто је важно да сваки пакет података садржи адресу изворишта и адресу одредишта?

1
Правилно усмеравање зависи само од адресе одредишта.
2
Пакети података не морају имати адресу одредишта.
3
Адреса изворишта није важна за испоруку.
4
Важно је да сваки пакет података садржи адресу изворишта и адресу одредишта како би се осигурало правилно усмеравање и испорука.

13

2.Структура пакета:

Подаци: Главни део пакета који носи саму информацију

  • Header (заглавље): Садржи мета информације, укључујући:

14

Multiple Choice

Шта је главни део пакета који носи саму информацију?

1
подаци
2
мета подаци
3
потпис
4
заглавље

15

Multiple Choice

Шта садржи заглавље?

1

Садржи мета информације

2
Табелу са подацима.
3
Списак свих страница.
4
Детаље о аутору.

16

Адреса изворишта: IP адреса уређаја који шаље пакет.

Адреса одредишта: IP адреса уређаја који прима пакет.

Број редоследа: Помоћу којег се пакети могу поново саставити у оригиналан редослед.

Кључ за проверу: Помоћу кога се проверавa да ли је пакет оштећен током преноса.

17

Multiple Choice

IP адреса уређаја који шаље пакет је:

1

Кључ за проверу

2

Адреса изворишта

3

Адреса одредишта

4

Број редоследа

18

Multiple Choice

IP адреса уређаја који прима пакет је:

1

Кључ за проверу

2

Адреса изворишта

3

Адреса одредишта

4

Број редоследа

19

Multiple Choice

Помоћу чега се пакети могу поново саставити у оригиналан редослед?

1

Кључ за проверу

2

Адреса изворишта

3

Адреса одредишта

4

Број редоследа

20

Multiple Choice

Помоћу чега се проверавa да ли је пакет оштећен током преноса?

1

Кључ за проверу

2

Адреса изворишта

3

Адреса одредишта

4

Број редоследа

21

Рутинг: Процес којим рутер одређује најбољи пут пакета. Ово може укључивати различите рутинг табеле и алгоритме.

Улога: Рутери су уређаји који усмеравају пакете између различитих мрежа. Они читају адресе пакета и одређују најбољи пут до одредишта.

​1. Рутер

Пренос пакета кроз мрежу

22

Multiple Choice

Шта је рутер?

1
Уређај који повезује само рачунаре у локалној мрежи.
2
Уређај који усмерава интернет саобраћај и повезује мреже.
3
Уређај који повећава брзину интернета.
4
Уређај који служи за чување података.

23

Multiple Select

Шта ради рутер?

1
Рутер управља хардвером рачунара.
2
Рутер усмерава податке између различитих мрежа.
3
Рутер служи као антена за Wi-Fi сигнал.
4
Рутер чува податке у облаку.
5

Рутер чита адресе пакета и одређују најбољи пут до одредишта

24

Multiple Choice

Шта је рутинг?

1
Рутинг је процес усмеравања података у мрежи.
2
Рутинг је метод за складиштење података.
3
Рутинг је техника за анализу података.
4
Рутинг је процес шифровања података.

25

Multiple Select

Шта укључује рутинг?

1

Технику за оптимизацију хардвера у мрежи.

2

Различите рутинг табеле

3
Метод за чување података у бази.
4
Процес шифровања података у мрежи.
5

различите рутинг алгоритме

26

2.Протоколи

TCP (Transmission Control Protocol): Осигурава поуздан пренос података. Дефинише како се пакети шаљу и осигурава да сви пакети стигну у исправном редоследу и без оштећења. Ако неки пакет недостаје, TCP ће поново послати тај пакет.

UDP (User Datagram Protocol): Пружа бржи пренос података, али без гаранције да ће сви пакети стићи. Не осигурава исправан редослед пакета и не врши контролу грешака, што може бити корисно у апликацијама где брзина преовладава над поузданошћу, као што су видео стриминг или онлајн игре.

27

Multiple Choice

Шта је протокол?

1

Протокол је врста софтверског алата.

2

Протокол је физички уређај за складиштење података.

3

Протокол је скуп правила за размену података.

4

Протокол је облик уметничког изражавања.

28

Multiple Select

Које врсте протокола постоје?

1

Transmission Control Protocol

2

TCP

3

User Datagram Protocol

4

UDP

5

BDP

29

Multiple Select

Који протокол осигурава поуздан пренос података?

1

Transmission Control Protocol

2

TCP

3

User Datagram Protocol

4

UDP

5

BDP

30

Multiple Select

Који протокол пружа бржи пренос података, али без гаранције да ће сви пакети стићи?

1

Transmission Control Protocol

2

TCP

3

User Datagram Protocol

4

UDP

5

BDP

31

Multiple Select

Који протокол се користи код видео стриминга или онлајн игара?

1

Transmission Control Protocol

2

TCP

3

User Datagram Protocol

4

UDP

5

BDP

32

Multiple Select

Који протокол осигурава да сви пакети стигну у исправном редоследу и без оштећења?

1

Transmission Control Protocol

2

TCP

3

User Datagram Protocol

4

UDP

5

BDP

33

Састављање пакета:

Реасембли:

Када пакети стигну до одредишта, они се поново састављају у оригинални податак. У случају TCP протокола, овај процес укључује проверу редоследа пакета и поновно састављање у правом редоследу.

34

Multiple Choice

Шта се дешава са пакетима када стигну до одредишта?

1
Пакети се уништавају на одредишту.
2

Пакети се поново састављају у оригинални податак.

3
Пакети се аутоматски враћају назад.
4

Пакети се поново рстављају у оригинални податак.

35

Multiple Choice

Како изгледа реасембли код TCP протокола?

1
Реасембли код TCP протокола је искључиво за шифровање података.
2

Реасембли код TCP протокола укључује проверу редоследа пакета и поновно састављање у правом редоследу.

3
Реасембли код TCP протокола не укључује управљање конекцијама.
4
Реасембли код TCP протокола је само један низ података.

36

4.Контрола грешака:

Проверне сврхе:

Користе се различите методе за детекцију и исправљање грешака у пакету. Пример су CRC (Cyclic Redundancy Check) или контролне суме.

37

Multiple Select

Које методе постоје за детекцију и исправљање грешака у пакету?

1

CRC (Cyclic Redundancy Check)

2
Избегавање грешака у пакету без корекције
3

Контролне суме.

4
Декодирање пакета, али без контролних суме

38

Закључак

Процес преноса података кроз мрежу укључује сложену интерaкцију између различитих компоненти и протокола који осигуравају да подаци буду поуздано и ефикасно достављени од изворишта до одредишта. Овај процес је кључан за функционисање савремених комуникационих мрежа и интернет услуга.

39

Multiple Select

Шта укључује процес преноса података кроз мрежу?

1
Складиштење података у облаку.
2
Креирање нових уређаја за мрежу.
3
Физичко повезивање уређаја без преноса података.
4
Слање, примање и обраду података између уређаја.
5

Сложену интерaкцију између различитих компоненти и протокола

40

Multiple Choice

Како се ефикасност преноса података може побољшати у савременим мрежама?

1
Смањити брзину преноса података.
2
Користити старије технологије за пренос.
3
Користити напредне технологије и протоколе за оптимизацију преноса података.
4
Ограничити број корисника у мрежи.

3.4. Податак, подела податка на пакете, пренос пакета кроз мрежу 

Show answer

Auto Play

Slide 1 / 40

SLIDE