Глобальные сети

История развития глобальной сети. Настройка подключения к Интернету. Неисправности, их поиск и устранение. Информация как объект права собственности. Средства защиты данных в компьютерных сетях. Виды вредоносных программ. Профилактика защиты от вирусов.

Рубрика Программирование, компьютеры и кибернетика
Вид реферат
Язык русский
Дата добавления 23.02.2013
Размер файла 1,0 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

История развития глобальной сети

Всплеск интереса к глобальной информационной сети Интернет наблюдается сейчас повсеместно. В сложившихся условиях потребность в информации о сети Интернет становится особенно острой. В настоящее время по Интернету распространяется множество документов, как касающихся функционирования сети и работы в ней пользователей, так и связанных с различными сферами жизни: наукой, культурой, экономикой и т.д. Причём, обновление информации в Интернете, обширной разветвленной сети, которая включает в себя компьютерные узлы, разбросанные по всему миру, происходит, практически, в режиме реального времени.

Вначале ничто не предвещало того, что Интернет станет общедоступной компьютерной сетью. Как и многие другие великие идеи, "сеть сетей" возникла из проекта, предназначавшегося совершенно для других целей.

В 1957 году Министерство обороны США посчитало, что на случай войны Америке нужна надёжная система передачи информации. Агентство по перспективным оборонным научно-исследовательским разработкам США (DARPA) предложило разработать для этого компьютерную сеть. Задача была поручена Калифорнийскому университету в Лос-Анджелесе, Стэндфордскому исследовательскому центру, Университету Юты и Университету штата Калифорния в Санта-Барбаре.

Эта сеть была предназначена для связи различных научных центров, военных учреждений и оборонных предприятий. Для своего времени ARPAnet была передовой и необычайно устойчивой к внешним воздействиям закрытой системой. С её помощью планировалось облегчить процесс общения многочисленных организаций, работающих на оборонную промышленность, а также, создать практически не поддающиеся разрушению каналы связи. В частности, при создании ARPAnet предполагалось, что данная система продолжит функционировать и в условиях ядерного нападения.

В основу проекта были положены три базовые идеи:

-- каждый узел сети соединён с другими, так что существует несколько различных путей от узла к узлу;

-- все узлы и связи рассматриваются как ненадежные -- существуют автоматически обновляемые таблицы перенаправления пакетов;

-- пакет, предназначенный для не соседнего узла, отправляется на ближайший к нему, согласно таблице перенаправления пакетов; при недоступности этого узла -- на следующий и т. д.

Эти идеи должны были обеспечить функционирование сети в случае разрушения любого числа её компонентов. В принципе, сеть можно было считать работоспособной даже в случае, если будут функционировать всего два компьютера. Созданная по такому принципу система не имела централизованного узла управления и, следовательно, могла легко изменять конфигурацию без малейшего для себя ущерба.

Первый сервер ARPANET был установлен 2 сентября 1969 года в Калифорнийском университете (Лос-Анджелес). Компьютер Honeywell DP-516 имел 24 Кб оперативной памяти.

29 октября 1969 года в 21:00 между двумя первыми узлами сети ARPANET, находящимися на расстоянии в 640 км -- в Калифорнийском университете Лос-Анджелеса (UCLA) и в Стэндфордском исследовательском институте (SRI) -- провели сеанс связи. Чарли Клайн (Charley Kline) пытался выполнить удалённое подключение из Лос-Анджелеса к компьютеру в Стэнфорде. Успешную передачу каждого введённого символа его коллега Билл Дювалль (Bill Duvall) из Стэнфорда подтверждал по телефону.

В первый раз удалось отправить всего три символа «LOG», после чего сеть перестала функционировать. LOG должно было быть словом LOGIN(команда входа в систему). В рабочее состояние систему вернули уже к 22:30, и следующая попытка оказалась успешной. Именно эту дату можно считать днём рождения Интернета, т.е 29 октября 1969 года в 22:30.

Первоначально сеть состояла из 17 мини-компьютеров. Память каждого имела объем 12 Кб. В апреле 1971 года к сети было подключено 15 узлов.

В середине 1972 года среди пользователей сети стало распространяться мнение, что передать письмо по компьютерной сети намного быстрее и дешевле, чем традиционным методом. В это же время была разработана первая программа для отправки электронной почты по сети. Эта программа сразу стала очень популярна. Так начала зарождаться электронная почта -- сервис, без которого сегодня невозможно представить Интернет.

Рисунок 1

В 1973 году к сети были подключены через трансатлантический телефонный кабель первые иностранные организации из Великобритании и Норвегии, сеть стала международной.

Вскоре появляется программа UUCP (Unix-to-Unix Copy). Это привело к созданию следующего сервиса-- USEnet (сетевые новости). Именно так первоначально называлась сеть, позволяющая пользователю войти в компьютер, где размещалась информация, и выбрать оттуда все интересующие его материалы. Уже на начальном этапе развития количество пользователей сети USEnet ежегодно утраивалось, но достаточно быстро архитектура и принципы сети ARPAnet перестали удовлетворять выдвинутым требованиям. Возникла необходимость создания универсального протокола передачи данных.

В 1974 году Internet Network Working Group (INWG), созданная DARPA, разработала универсальный протокол передачи данных и объединения сетей Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP), являющийся основой функционирования Интернет.

В 1983 году сеть ARPANET перешла с протокола NCP на TCP/IP, который успешно применяется до сих пор для объединения сетей и на базе этого Министерство обороны США разделило сеть на две части: отдельно для военных целей -- МI Lnet и научных исследований -- сеть ARPAnet. Именно в 1983 году термин «Интернет» закрепился за сетью ARPANET.

В 1984 году была разработана система доменных имён (англ. Domain Name System, DNS). Так же в 1984 году у сети ARPANET появился серьёзный соперник: Национальный научный фонд США (NSF) основал обширную межуниверситетскую сеть NSFNet (англ. National Science Foundation Network), которая была составлена из более мелких сетей (включая известные тогда сети Usenet и Bitnt) и имела гораздо большую пропускную способность, чем ARPANET. К этой сети за год подключились около 10 тыс. компьютеров, название «Интернет» начало плавно переходить к NSFNet.

В 1988 году был разработан протокол Internet Relay Chat (IRC), благодаря чему в Интернете стало возможно общение в реальном времени, в современном мире - чат.

В 1989 году в Европейской лаборатории физики элементарных частиц (CERN, Швейцарии, Женева) была разработана технология гипертекстовых документов World Wide Web, позволяющая получать доступ к любой информации, находящейся в сети на компьютерах по всему миру. Так было положено начало Всемирной Информационной Паутине, которая к настоящему времени «оплела» своими сетями практически весь компьютерный мир и сделала Интернет доступным и привлекательным для миллионов пользователей. Её предложил знаменитый британский учёный Тим Бернерс-Ли, он же в течение двух лет разработал протокол HTTP, язык HTML и идентификаторы URI.

В 1990 году сеть ARPANET прекратила своё существование, полностью проиграв конкуренцию NSFNet. В том же году было зафиксировано первое подключение к Интернету по телефонной линии.

В 1991 году Всемирная паутина стала общедоступна в Интернете, а в 1993 году появился знаменитый веб-браузер NCSA Mosaic. Всемирная паутина набирала популярность.

В 1995 году NSFNet вернулась к роли исследовательской сети, маршрутизацией всего трафика Интернета теперь занимались сетевые провайдеры, а не суперкомпьютеры Национального научного фонда.

В том же 1995 году Всемирная паутина стала основным поставщиком информации в Интернете, обогнав по трафику протокол пересылки файлов FTP. Был образован Консорциум Всемирной паутины (W3C). Можно сказать, что Всемирная паутина преобразила Интернет и создала его современный облик. С 1996 года Всемирная паутина почти полностью подменяет собой понятие «Интернет».

К 1997 году в Интернете насчитывалось уже около 10 млн компьютеров, было зарегистрировано более 1 млн доменных имён. Интернет стал очень популярным средством для обмена информацией.

В течение пяти лет Интернет достиг аудитории свыше 50 миллионов пользователей.

В России Интернет также начал развиваться в университетах в начале 1990-х. Федеральная государственная научная сеть RUNNet начала работать в 1995 году по каналам спутниковой связи, но постепенно жители крупных городов, за счет акционерных обществ, начали также подключаться к Рунету, таким образом, уже в 1996 г. появился Rambler, а еще через год Яндекс, которые сейчас являются ведущими поисковиками рунета. Примечательно, что в том же 1996 г. появилась и ICQ, а в 1998 г. был осуществлен первый перевод денег по интернету, тогда же появился термин «электронная коммерция». В 2000 году количество сайтов во всем мире было уже более 20 млн. и в 2001 году 10% населения мира оказалось пользователями сети Интернет. Все больше людей без каких-либо специфических знаний начинало пользоваться интернетом, так как доступ в него все более упрощался, а удобство использования совершенствовалось и в 2003 г. в сети было уже больше 100 млн. сайтов.

В 2008 году пользователей интернета было более 1.4 млрд. человек, то есть, примерно четверть населения Земли.

По данным за 2012 год, количество пользователей глобальной сети приближается к отметке 2.5 миллиарда человек и это только приблизительные данные, в Казахстане же количество приближается к 10 миллионам.

Термин «Интернет» (Internet) это -- сокращение от английского выражения «Interconnected Network», т.е. «Глобальная компьютерная сеть». Создание информационной сети Интернет и электронной почты (E-mail) дало возможность любому владельцу персонального компьютера приобщиться к информационным ресурсам всего человечества и даже внести в них свою долю. Ведь при объединении множества компьютеров с помощью средств связи в сеть происходит объединение носителей информации каждого из них в один общий банк информации для всех пользователей этой сети. А это открывает поистине неограниченные возможности для получения любой информации.

Британская энциклопедия дает такое определение: «Интернет -- это сеть, объединяющая множество других компьютерных сетей и базирующаяся на общей системе адресов и единой системе так называемых протоколов, делающей возможным обмен информацией».

Как же появилась сеть Интернет? Был создан так называемый протокол TCP/IP, который и стал основой будущей международной сети Интернет. Сетевой протокол -- это набор определённых технических процедур и методов, с помощью которых разные компьютерные сети могут контактировать друг с другом, т.е. обмениваться информацией. До этого такие контакты в основном осуществлялись внутри однотипных сетей, например, компьютеры IBM могли «общаться» только с компьютерами IBM.

Важнейшую роль в биографии Интернета сыграли швейцарские ученые из Европейской Лаборатории ядерной физики CERN во главе с Тимом Бернерсом-Ли. В январе 1991 г. они создали протокол передачи, т.е. язык описания документов HTML (Hypertext Markup Language), в результате чего родилась служба World Wide Web (WWW), или сокращенно Web. Для обмена HTML-документами между клиентами и серверами используется интернет-протокол HTTP (Hypertext Transfer Protocol).

Тим Бернерс-Ли предоставил свои изобретения бесплатно в дар всему человечеству. Это сделало Интернет общественным достоянием. Эта дата -- январь 1991 г. -- может считаться вторым днём рождения Интернета.

В чем разница между тем, что называют Интернетом, и тем, что называют World Wide Web (известная всем владельцам компьютеров под аббревиатурой WWW -- Всемирная паутина)?

Интернет -- это базовая структура, система связей, разного рода программ и протоколов, которые позволяют передавать информацию. Интернет существовал задолго до появления Всемирной паутины. A World Wide Web -- это надстройка над Интернетом, связанное с ним программное обеспечение, которое максимально упростило передачу и получение информации и сделало её доступной всем желающим.

Служба WWW -- это группа серверов (т. е. обслуживающих компьютеров), подключенных к сети Internet. Она предлагает страницы информации в графическом режиме. Если подсоединиться к такому серверу, на экране ПК пользователя сети Интернет появляется страница с несколькими гиперссылками. Они обычно выделяются из общего текста другим цветом. Если подвести курсор к гиперсвязи и активизировать её мышкой, то попадаешь на другую страницу с дополнительной информацией и со своими гиперсвязями. Так в паутине WWW облегчается поиск необходимой информации. Технология гипертекста, позволяющая с помощью перекрестных смысловых ссылок превратить текст из линейного потока символов в сложную многомерную структуру, была создана Тедом Нельсоном в 1968 г.

Процесс пользования гиперссылками похож на то, как человек вспоминает необходимую ему информацию, пользуясь ассоциациями.

Служба WWW позволила объединять в одном документе текстовые и графические данные, а позднее и другие мультимедиа-элементы (например, звук), и обмениваться ими между компьютерами самых различных типов на общем «языке».

С этой целью и был разработан ряд правил, названных протоколами. Пользователю, просматривающему веб-страницы, знать протоколы не обязательно, так как процедуры приема и передачи информации полностью автоматизированы.

Протокол передачи гипертекста -- http -- дал возможность обмениваться информацией между различными сетями. Однако и до, и после появления этого универсального протокола был необходим некий проводник в море информации, облегчающий поиск необходимого -- программа просмотра интернет-страниц, браузер. Без специальных приспособлений работать с Интернетом было очень трудно. Чтобы добраться до необходимой информации, требовался высококвалифицированный специалист, а чтобы пробиться на какой-то информационный сайт, надо было набрать целую серию программных кодов. Именно поэтому Интернет не слишком широко использовался -- до тех пор, пока не удалось максимально упростить процесс поиска и просмотра информации. Основная задача браузера -- перевести информацию (тексты, картинки, звуки) с компьютерного языка на понятный для обыкновенного человека-пользователя.

Браузеры обеспечили персональным компьютерам и Интернету широчайший потребительский спрос. Ведь теперь любому пользователю достаточно с помощью мышки «кликнуть» нужную ему пиктограмму на экране монитора, а всё остальное делается автоматически.

Браузеры применяются для навигации в сети Интернет и для просмотра любых HTML-документов, а также рисунков форматов GIF и JPEG в режиме off-line (т. е. без подключения к сети Интернет).

GIF -- это графический формат, используемый для передачи небольшой графики и иллюстраций с небольшим количеством цветов. Для иллюстраций фотографического качества рекомендуется графический формат JPEG. Его отличительной чертой является эффективный механизм сжатия иллюстраций фотографического качества в очень маленькие файлы. Благодаря этому к ним обеспечивается доступ в сети Интернет. Используемый в JPEG алгоритм выполняет сжатие с потерей качества, но в большинстве случаев это визуально не ощущается.

Долгое время наибольшей популярностью пользовались браузеры Microsoft Explorer и NetScape. Однако теперь браузер NetScape прекратил свое существование. Какие же браузеры используются в настоящее время в России?

Особой популярностью пользуется Internet Explorer от компании Microsoft, что связанно с популярностью в СНГ операционной системы Windows (браузер Internet Explorer встроен в ядро операционной системы Windows). Быстрый рост популярности наблюдается у Mozilla Firefox, Google Chrome и Opera. На остальные типы браузеров приходится 12,3 %. Это не означает, что они плохие, а просто показывает, что пользователи мало знакомы с браузерами других производителей.

Важнейшим преимуществом сети Интернет является то обстоятельство, что она создавалась и развивалась как бесплатная. При подключении к ней пользователи оплачивают услуги только их поставщика, обеспечивающего это подключение -- провайдера (обычно эта плата не больше платы за телефон), а сама пересылка информации и её поиск -- бесплатны. Это привлекает к сети Интернет индивидуальных пользователей ПК, тем более что практически никаких ограничений по типам подключаемых к сети компьютеров не существует (компьютер должен иметь сетевую карту/ модем).

Провайдер присваивает пользователю имя, снабжает паролем и телефонным номером, настраивает сетевое программное обеспечение, размещает на своем сервере почтовый ящик пользователя, даёт технические консультации.

Каковы же цели участия в сети Интернет? Их несколько.

Первая из них -- получение различной информации. Вторая -- создание персональной «страницы», или сайта, желание заявить мировому информационному сообществу о себе (своих возможностях, достижениях, потребностях). Другая цель -- объединение по интересам: например, вы хотите обмениваться информацией в области моделирования самолетов с другими любителями моделирования. Ещё одна цель -- обмен информацией между объединениями и организациями, как некоммерческими (например, научно-исследовательскими институтами), так и коммерческими. И, наконец, представление продуктов или услуг, если эти продукты можно переслать по почте или выполнить услуги на расстоянии. В наши дни происходит стремительный рост фирм, осуществляющих продажи и оказание услуг по сети Интернет.

По сети Интернет можно отправлять и получать электронную почту E-mail, проводить переговоры в режиме реального времени (on-line) посредством так называемых чатов (chat) и ICQ, разговаривать по телефону по очень низкому тарифу и проводить телеконференции, даже видео звонки стали доступными каждому пользователю сети, да ещё и бесплатными.

Обороты электронной коммерции сегодня исчисляются миллиардами долларов в год. А через пять-семь лет, как прогнозируют, это будут уже десятки и даже сотни миллиардов. Но как это начиналось? Электронную коммерцию создали сами потребители. Происходило это так. Потребитель всегда стремится покупать дешевле, т. е. прямо у производителя. А ещё лучше -- покупать, не выходя из дома. Можно увидеть новый товар по телевизору или в каталоге, тут же позвонить и заказать его.

А через Интернет сделать это еще проще это особенно важно, когда речь идет не о покупке обычного товара, а, скажем, о сделке, которую собираются заключить предприниматели из разных стран. Чтобы вести переговоры, необходимо говорить на одном языке.

Конечно, многие бизнесмены разных стран владеют английским. Но этого недостаточно, так как, чтобы договориться по телефону, надо говорить бегло и легко понимать собеседника. Вот это препятствие и устраняют контакты через Интернет -- ведь написанное на экране компьютера можно перечитать несколько раз.

Индивидуальный компьютер подключается к мировой сети Интернет и электронной почте E-mail с помощью модема (сокращение от «модулятор-демодулятор»). Это электронное устройство встраивается в ПК (внутренний модем) или размещается рядом с ним в маленьком корпусе. Модем подключается к ПК и розетке обычной телефонной сети. Его задача -- преобразование цифрового сигнала ПК в аналоговый сигнал для передачи по телефонной линии и обратное преобразование в цифровой сигнал при приходе аналогового сигнала из телефонной линии в ПК.

Новейшая технология DSL (Digital Subscriber Line -- цифровая абонентская линия) позволяет значительно увеличить скорость, своего соединения через обычную телефонную линию с сетью Интернет. Для организации линии DSL используются именно существующие телефонные линии; данная технология хороша тем, что не требует прокладки дополнительных телефонных кабелей. В результате вы получаете круглосуточный доступ в сеть Интернет с сохранением нормальной работы обычной телефонной связи. Больше никто из ваших родных, друзей и знакомых не пожалуется, что часами не может вам дозвониться, пока вы «сидите» в Интернете. Современные технологии DSL дают возможность организации высокоскоростного доступа в Интернет в каждый дом или квартиру, превращая обычные телефонные кабели в высокоскоростные цифровые каналы. Скорость передачи данных зависит только от качества и протяженности линии, соединяющих пользователя и провайдера. Провайдеры обычно дают возможность пользователю самому выбрать скорость передачи, наиболее соответствующую его индивидуальным потребностям.

Как работает технология DSL? Телефонный аппарат, установленный у вас дома, соединяется с оборудованием телефонной станции с помощью витой пары медных проводов. Традиционная телефонная связь предназначена для обычных телефонных разговоров с другими абонентами телефонной сети. При этом по сети передаются аналоговые сигналы. Телефонный аппарат воспринимает акустические колебания, являющиеся естественным аналоговым сигналом, и преобразует их в электрический сигнал, амплитуда и частота которого постоянно изменяется. Так как вся работа телефонной сети построена на передаче аналоговых сигналов, проще всего, конечно же, использовать для передачи информации между абонентами или абонентом и провайдером именно такой метод. Именно поэтому вам пришлось купить в дополнение к вашему компьютеру ещё и модем, который позволяет демодулировать аналоговый сигнал и превращать его в последовательность нулей и единиц цифровой информации, воспринимаемой компьютером. При передаче аналоговых сигналов используется только небольшая часть полосы пропускания витой пары медных телефонных проводов; максимальная скорость передачи, которая может быть достигнута с помощью обычного модема, составляет около 56 Кбит/с. DSL представляет собой технологию, которая исключает необходимость преобразования сигнала из аналоговой формы в цифровую и наоборот. Цифровые данные передаются на ваш компьютер именно как цифровые, что позволяет использовать гораздо более широкую полосу частот телефонной линии. Также существует возможность одновременно использовать и аналоговую телефонную связь, и цифровую высокоскоростную передачу данных по одной и той же линии, разделяя спектры этих сигналов.

DSL объединяет несколько технологий. Наиболее часто применяемой является ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line -- асимметричная цифровая абонентская линия). Данная технология является асимметричной, т.е. скорость передачи данных от сети к пользователю значительно выше, чем скорость передачи данных от пользователя в сеть. Такая асимметрия в сочетании с состоянием «постоянно установленного соединения» (когда исключается необходимость каждый раз набирать телефонный номер и ждать установки соединения), делает технологию ADSL идеальной для организации доступа в сеть Интернет. При организации таких соединений пользователи обычно получают гораздо больший объем информации, чем передают.

Почему при использовании одной и той же телефонной линии в ADSL и в коммутируемом доступе услуги получаются совершенно разными?

Дело в том, что «медный провод», приходящий в вашу квартиру, подключен к телефонной станции, которая настроена на прием сигнала «шириной» 4 кГц, вполне достаточной для передачи голоса. Обычный модем просто подстраивается под возможности телефонной сети, а потому имеет скорость, ограниченную 56 Кбит/с. Однако, технические возможности самой «медной пары» гораздо выше, её пропускная способность приближается к 1 МГц и поэтому через нее можно передавать данные на мегабитных скоростях. Чтобы сделать цифровую высокоскоростную линию, к окончаниям «медной пары» подключаются специальные цифровые устройства (сгошггеры и микрофильтры): один -- на АТС, другой -- в квартире абонента, которые обеспечивают одновременную работу в линии телефона и Интернета. Один выход станционного сплиттера подключён с АТС, другой -- к мультиплексору (DSLAM), связанному с сетью Интернет.

Абонентский сплиттер устанавливается у входа в квартиру, от него идут два провода: один -- к ADSL-модему, а другой -- ко всем телефонным розеткам.

Более удобной для абонента является схема подключения с микрофильтрами, когда модем подключается к линии напрямую, а все телефоны, факсы и прочие аналоговые устройства подключаются к линии через микрофильтры.

Что происходит в линии? Вся полоса пропускания «медной пары» с помощью сплиттера (микрофильтра) делится на два диапазона: низкочастотный -- для телефонной связи и высокочастотный -- для передачи данных.

Высокочастотный диапазон разбивается на 247 отдельных каналов, каждый с пропускной способностью 4 кГц. Если отвлечься от технических деталей, то это можно представить себе так, как будто между абонентом и зданием АТС проложено 247 независимых телефонных линий. Часть из них служит для приема входящего потока (от сети Интернет к абоненту), часть -- для исходящего потока. Система управления построена так, что все время идёт мониторинг состояния каждого канала и информация направляется в те из них, которые обладают наилучшими характеристиками.

ADSL -- практически единственная технология, которая может сделать в СНГ широкополосный доступ в Интернет по-настоящему массовой услугой. В сочетании с невысокой ценой и простотой установки она вскоре позволит сделать постоянный доступ в Интернет столь же популярным, каким сегодня является коммутируемый доступ.

Главное отличие постоянного доступа с использованием технологии ADSL от коммутируемого доступа заключается в том, что ваш компьютер подключен к Интернету постоянно. Следовательно, чтобы посмотреть электронную почту или заглянуть на какой-либо сайт, вам не нужно дозваниваться до модемного пула провайдера. Включаете компьютер, открываете браузер -- и вы в Интернете!

ADSL относится к классу широкополосных (broadband) технологий. Она обеспечивает скорость передачи данных в направлении к абоненту -- до 7,5 Мбит/с по входящему и до 768 кбит/с по исходящему каналам. Высокая скорость позволяет комфортно работать с сайтами, быстро перекачивать большие файлы и документы, работать с мультимедиа, полноценно использовать интерактивные приложения.

В США уже появились беспроводные сети с использованием радиоканалов, в которых применяются беспроводные модемы.

Наиболее крупными сетями являются Wireless IP компании AT&T и Ricochet компании Metricom. Установление связи по ним происходит приблизительно за одну секунду, а пропускная способность составляет 20-30 Кбит/с.

Сеть Интернет дает возможность проводить телеконференции, заказывать места в гостиницах, железнодорожные и авиабилеты, совершать покупки в «виртуальных» магазинах, получить доступ к библиотекам и музеям всего мира, также для многих интернет является средством заработка, порой неплохого.

При проведении телеконференций можно привлечь самых крупных специалистов в обсуждаемой теме, не тратя средства на транспорт и гостиницы для этих людей.

На своей персональной «странице» вы можете публиковать любой материал: статьи, книги, рисунки, фотографии, музыку, видео. При этом, владелец «страницы» не зависит ни от какой редакции или издательства. Понятно, однако, что автор должен подчиняться законам страны и международным нормам.

Во многих странах мира законодательно оговорено, что информация в Интернете принадлежит не государственной власти, а отдельным людям и организациям. Свои страницы открывают многие газеты, журналы, телевизионные каналы, политические партии и даже отдельные политические деятели.

Сеть становится важным инструментом политической агитации. Ведь с каждым днем число пользователей увеличивается с огромной скоростью: цены на персональные компьютеры постоянно снижаются, они становятся доступными для всё большего числа людей, которые хотят получать самую разнообразную информацию.

Число пользователей сети Интернет стремительно возрастает с каждым годом. В 1999 г. их во всем мире насчитывалось 201 млн. человек, в том числе в США и Канаде -- 112,4 млн. (43 %), Европе -- 47,15 млн., Азии -- 33,61 млн., Латинской Америке -- 29 млн., России -- 5,4 млн. К концу 2000 г. в России уже было 7,8 млн. пользователей, в 2001 г. -- 11 млн., в 2002 г. -- около 12 млн. (из них в Москве -- 19 %). В 2003 г. с лета до осени их число возросло на 1 млн. (а ведь еще в 1996 г. их число составляло всего 0,4 млн. человек). В мире число пользователей Интернета в 2005 г. возросло до 1 млрд. человек (15 % населения Земли).

вирус настройка интернет неисправность

Неисправности, их поиск и устранение

Бродить по Internet -- невероятно захватывающее и полезное занятие. Обширнейшая информация, электронная почта, группы новостей, всевозможные средства общения, Web-узлы практически на любую тему (этот список можно продолжать до бесконечности) - все это сделало Internet и World Wide Web тем, чем они фактически являются сегодня. Но, к сожалению, существует и другая сторона, с которой приходится сталкиваться во время каждой “прогулки” по сети.

Никто не станет спорить, что хотя Internet и World Wide Web выглядят для пользователя через призму браузера весьма привлекательно, на самом деле они представляют собой невероятно сложные системы. И если на пути от некоторого сервера Internet до компьютера конечного пользователя произойдет хотя бы один серьезный сбой, нормальный приём данных станет невозможен, а компьютер в результате этого может и вовсе оказаться на грани критической остановки. В этой ситуации сразу же возникает вопрос о том, как обнаружить подобную проблему и по возможности устранить её.

Есть всего несколько условий, нарушение которых не позволяет соединиться с сервером почты, Web-сервером или сервером, установленным в виртуальной частной сети, через Internet или корпоративную сеть. Компьютер должен уметь разрешать имя DNS (определять IP-адрес по имени компьютера). Сервер должен нормально функционировать. Должен существовать путь между двумя компьютерами. Необходимо иметь соответствующие права доступа.

Для указания целевого компьютера многие используют имена. То есть, мы посещаем получаем почту с pop3.denver.qwest.com. Однако эти имена являются просто псевдонимами, которые необходимо перевести в реально зарегистрированные TCP/IP-адреса, точно определяющие получателя. Когда сообщения попадают в сеть, они содержат информацию об источнике и приемнике в виде TCP/IP адресов, а не соответствующих имен. Windows использует либо DNS, либо WINS для перевода имен в адреса. DNS - это стандартное средство разрешения имен в сетях TCP/IP для корпоративных сетей и Internet. WINS - патентованный стандарт Microsoft, используемый для трансляции имён вида \\printserver\printer_A или \\server_x\share_2 в адреса TCP/IP. После успешного преобразования имени в адрес путь запроса или сообщения к получателю должен быть открыт.

Чтобы отыскать причину неполадок, необходимо: во-первых, проверить конфигурацию протокола TCP/IP на компьютере, во-вторых, убедиться, что имя удалённого компьютера верно и имеет корректный адрес TCP/IP, в-третьих, убедиться, что доступ к удалённому компьютеру возможен. Для выполнения этих проверок рекомендуется пользоваться утилитами. Если в результате подтверждает правильность перевода имени DNS в адрес TCP/IP, работоспособность удалённого компьютера и наличие открытого пути между двумя системами, то проблемы, скорее всего, связаны с идентификацией и правами доступа.

Утилиты командной строки для проверки соединений:

Команда Ipconfig /all показывает настройки протокола TCP/IP на компьютере. Два важных параметра протокола - Default Gateway (шлюз по умолчанию) и сервер DNS.

Команда Nslookup переводит TCP/IP-имя сервера в TCP/IP-адрес. Эта команда аналогична использованию он-лайновой телефонной книжки для поиска индивидуального имени (TCP/IP-имя) и телефонного номера (TCP/IP-адрес). По умолчанию, если набрать Nslookup в командной строке, система отправляет запрос к серверу DNS, указанному в установках протокола TCP/IP на компьютере. Если сервер DNS не работает, появляется сообщение об ошибке: DNS request timed out. Если все в порядке, сервер DNS отвечает символом «больше» (>) и ожидает ввода имени сервера, который необходимо найти. Когда сервер DNS возвращает имя и адрес искомого сервера, в их корректности можно не сомневаться.

Команда Ping "компьютер” даёт информацию о доступности и состоянии удаленного компьютера. Команда Ping работает и по имени, и по адресу. Если при выполнении команды Ping для компьютера www.google.com пришел ответ на запрос, значит, для имени найден правильный TCP/IP-адрес, и компьютер Google функционирует нормально. Неработающий компьютер не отвечает на запрос Ping и появляется сообщение об ошибке: Request timed out. Возможны три причины ошибки: имя не верно, сервер DNS не может определить адрес TCP/IP, необходимые службы или сам компьютер не работают. Кроме того, операционная система может не отвечать на запросы Ping, если администратор специально заблокировал эту возможность, например, из соображений безопасности.

Команда Tracert показывает все промежуточные узлы между источником и приемником. Tracert, как и Ping, работает и по имени, и по TCP/IP-адресу. Использование Tracert - это простой способ проверить, есть ли для запроса открытый путь к получателю. Tracert отвечает списком узлов, одна строка - один узел, который необходимо пройти при маршрутизации запроса. Если один из узлов на пути запроса недоступен, команда возвращает временные параметры и имя узла, отмеченные символом звездочка (*), и сообщение об ошибке Request timed out. Если проложить маршрут до получателя невозможно, необходимо подождать, пока отсутствующая часть не заработает, либо не появится альтернативный путь. Первым узлом, который покажет Tracert, должен быть Default Gateway (шлюз по умолчанию), установленный в настройках протокола TCP/IP компьютера.

Утилита Netmon является анализатором сетевых пакетов, предоставляющим большие возможности. Netmon позволяет получить подробную информацию обо всех отправленных и полученных системой сетевых пакетах. Если все ранее указанные команды показывают, что сетевое соединение есть, но, тем не менее, проблемы остались, Netmon - последнее средство спасения. Несмотря на то, что чтение сетевых пакетов - процесс очень трудоёмкий, причины сбоев можно определить практически всегда.

Кроме выше описанных проблем, также могут быть проблемы с проводами, модемом или же проблемы на стороне провайдера.

Настройка и регулировка

В настоящее время массовое использование Интернета достигло невероятного масштаба. Сама возможность подключения к сети стала более доступна и разновидная. Что то уже давно устарело, а что то только набирает обороты и медленно входит в нашу повседневную жизнь, способы подключения разные и настройка тоже. Вот некоторые примеры способов соединения с сетью Интернет:

- выделенная линия (витая пара);

- телефонная линия (ADSL и Dial UP);

- Wi-Fi технологии (беспроводная связь);

- мобильные устройства.

Но для правильной работы необходима индивидуальная специфическая настройка каждого из видов подключения. Рассмотрим каждый из них.

Настройка параметров компьютера для работы Интернета при Dial UP подключении. Сейчас это уже довольно устаревший вариант соединения, но при отсутствии какой-либо другой возможности используется и по сей день. Для подключения и настройки требуется совершить следующие действия:

- сначала необходимо установить драйвера под модем

- затем, создать новое подключение следующим образом: Пуск > Панель управления > Сетевые подключения > Создание нового подключения, тут нажимаем «Подключить к Интернету» > Установить подключение вручную > Через обычный модем, теперь пишем название соединения и номер телефона провайдера (при импульсном наборе перед номером пишем «Р»), данные Вам провайдером логин и пароль. Вот теперь кликаем созданный ярлык и запускаем подключение.

Настройка компьютера для Интернета при ADSL подключении.

Модемы делятся на подключающиеся к компьютеру через USB кабель (в данном случае обязательна установка драйверов) и на соединяющиеся с помощью патч-корда (Ethernet модем). При подключении через USB модем вся настройка происходит как при Dial UP подключении, за исключением пункта «Подключение к Интернету», где надо будет указать «Через высокоскоростное подключение». При Ethernet модеме используйте инструкцию для настройки Интернета, которую должны предоставить Ваши провайдеры.

Параметры для Интернета при выделенной линии.

Как правило, при подключении витой пары к сетевой карте соединение запускается автоматически, но не исключена и необходимость в настройке параметров и вручную.

Тогда нужно зайти в Пуск> Панель управления> Сетевые подключения> Подключение по локальной сети> Свойства> Протокол Интернета (TCP/IP) и пишем адреса, выданные провайдером.

Иногда бывает необходимо создание РРРоЕ соединения, которое происходит, как и при ADSL подключении.

Параметры мобильных модемов.

В данном случае все соединение с Интернетом происходит автоматически, необходимо только подсоединить к компьютеру модем с SIM-картой.

Настройка подключения к Интернету

Выход в Интернет на сегодняшний день, можно встретить практически везде. Это может быть простой доступ через городскую телефонную линию или проще говоря ADSL соединение, беспроводной Интернет через сети Wi-Fi, спутниковый выход в Интернет или даже через мобильный доступ 3G. В большинстве случаев провайдер должен предоставить описание к предоставляемому оборудованию или предоставляемому подключению к Интернету, а так же способах настройки.

Настройка интернета на компьютере с использованием обычного модема (Dial UP): Установите плату Dial UP модема в системный блок. Установите драйвер для корректной работы модема (который должен идти в поставляемом комплекте) Создайте подключение к Интернету, это можно сделать следующим способом: Меню Пуск -> Панель управления -> Сетевые подключения -> Создание нового подключения -> далее выбрать «Подключить к интернету» -> «Установить подключение вручную» -> «Через обычный модем», далее введите название нового подключения, номер телефона, который предоставил провайдер, далее необходимо вписать логин и пароль, который предоставил провайдер. Для того, чтобы у появился Интернет, необходимо запустить соединение, которое появилось на Рабочем столе. Стоит отметить, что на сегодняшний день данное соединение с Интернетом уже мало используется. В таком соединение есть много минусов: телефонная линия будет занята, очень низкая скорость Интернета.

Настройка интернета на компьютере, используя ADSL модем.

Существует несколько видов ADSL модемов. Есть модемы, которые соединяются с компьютером через USB кабель. Для подключения к Интернету такого типа модемов, необходимо установить драйвера(которые должны идти в поставляемом комплекте) и подключить модем к телефонной сети. Далее подключение настраивается таким же образом как и модем Dial UP, только в меню «Подключение к интернету» выбираем «Через высокоскоростное подключение». Имея обычный ADSL модем, необходимо подключить его к телефонной сети, а от него кабелем к компьютеру. Для настройки такого модема не требуется установка драйверов, только в меню «Подключение к интернету» нужно выбрать «Через высокоскоростное подключение». Для соединения с Интернетом необходимо запустить созданный ярлык на рабочем столе. Так же существует альтернативный способ настройки ADSL модема (который подключается кабелем Patch Cord), но такой способ более сложный и требует профессиональной подготовки, а так же зависит от ADSL модема, который использует пользователь.

Настройка интернета на компьютере, используя выделенную линию.

Некоторые провайдеры предоставляют такой способ подключения к Интернету, и достаточно всего соединить компьютер с кабелем поставщика услуг Интернета, и сетевая карта автоматически получает все настройки и у Вас появляется Интернет. Но иногда требуется вписать IP адреса вручную, для этого необходимо: Меню Пуск -> Панель управления -> Сетевые подключения -> Подключение по локальной сети -> Свойства -> Протокол интернета (TCP/IP) и вписать IP адреса предоставленные провайдером.

Иногда есть необходимость создать «PPPoE» соединение, это можно сделать таким же способом, как настройка подключения ADSL модема.

Настройка интернета на компьютере, используя мобильный 3G модем.

Для настройки провайдеров 3G Интернета достаточно подсоединить 3G модем, в который заранее установлена сим карта одного из провайдеров, в компьютер и установить драйвера(которые должны идти в поставляемом комплекте) и программное обеспечение. Далее настройка произойдет автоматически.

Модернизация

В настоящее время сеть Internet признана основным информационным ресурсом при переходе к Информационному обществу, все пользователи которого (потенциально это почти все жители Земли) должны будет иметь, независимо от места жительства, возможность связи с любым другим пользователем, и также осуществить доступ ко всем общественным информационным ресурсам. Internet продолжает развиваться с неослабевающей интенсивностью, по сути дела стирая ограничение на распространение и получение информации в мире. Однако в этом информационном океане бывает не очень легко найти необходимый документ. следует также иметь в виду, что в сети наряду с давно действующими серверами возникают новые.

Помимо серверов “общего'' назначения имеются специализированные сайты в той или иной области, как например, для физики высоких энергий.

При импортировании файлов статей следует так же иметь в виду, что часто они хранятся в PostScript формате (с расширением ,,.PS'', ,,.EPS'') предназначенном для распечатывания на лазерном принтере, поэтому в этом случае, после их получения для просмотра и печати на матричном или струйном принтере следует использовать специальную программу, например GhostView.

Не вызывает сомнения, что использование Internet в научной работе позволяет получать самую, горячую'' информацию и поддерживать контакт с коллегами в мире.

Каталоги ресурсов - глобальные, локальные, специализированные (в среде WWW); представляют собой размещаемые в Сети базы данных с адресами ресурсов и самым разным масштабом накопленной информации и охватом тематики. Обычно они имеют иерархическую структуру, перемещаясь по которой, можно локализовать нужный объект.

Скорость накопления информации такими системами оказывается сравнительно низкой, поскольку в классификации ресурсов предполагается непосредственное участие человека. Для поисковика получение информации о ресурсе из известного каталога всегда является некоторой гарантией достоверности. При решении более или менее стандартной поисковой задачи именно каталог, а не поисковая машина оказываются стартовой площадкой для начала поиска.

Поисковые машины, или автоматические индексы - глобальные, локальные, специализированные (в среде WWW) представляют собой мощные информационно-поисковые системы, размещаемые на серверах свободного доступа. Их специальные программы-роботы, или пауки, в автоматическом режиме непрерывно сканируют информацию Сети на основе заданных алгоритмов, проводя индексацию документов. В последующем на основе созданных индексных баз данных поисковые машины предоставляют пользователю доступ к распределенной на узлах Сети информации. Это реализуется через выполнение поисковых запросов в рамках соответствующего интерфейса

Произошедшие в последние годы перемены - стремительный рост интернет-аудитории, переход от версии 1.0 протокола HTTP к версии 1.1 с более широкими возможностями, изменение вэб-контента и расширение его мультимедийной части (видео, музыка), появление новых технологий вэб-дизайна (баннеры, динамическое создание страниц и т. д.), применение пользователями менеджеров загрузки - требуют качественного и количественного анализа изменений в вэб-трафике, а также внедрения новых механизмов транспортного протокола TCP. Проанализировав полученные результаты, можно сказать, что, во-первых, рассмотренные методы позволяют значительно ускорить передачу небольших объемов данных, а во-вторых, наибольший выигрыш в сокращении времени передачи обеспечивают методы, использующие информацию о состоянии сети и размере передаваемого файла (TCP/SPAND, медленный запуск TCP, адаптированный к сети).

Успех технологии World Wide Web определен двумя основными факторами: простотой и использованием протоколов межсетевого обмена семейства TCP/IP, которые являются основой Internet. Простота и удобство применения привели к росту числа пользователей WWW и привлекли внимание коммерческих структур. Далее процесс роста числа пользователей стал лавинообразным, и так продолжается до сих пор.

Техника безопасности

Пользование сетью Интернет сопряжено с определёнными опасностями. В их числе: риск наткнуться на вредоносные программы (вирусы), угроза потери конфиденциальности, трудности в защите интеллектуальной собственности, и т.д.

Защита данных в компьютерных сетях становится одной из самых открытых проблем в современных информационно-вычислительных системах. На сегодняшний день сформулировано три базовых принципа информационной безопасности, задачей которой является обеспечение:

- целостности данных - защита от сбоев, ведущих к потере информации или ее уничтожения;

- конфиденциальности информации;

- доступности информации для авторизованных пользователей.

Рассматривая проблемы, связанные с защитой данных в сети, возникает вопрос о классификации сбоев и несанкционированности доступа, что ведет к потере или нежелательному изменению данных. Это могут быть сбои оборудования (кабельной системы, дисковых систем, серверов, рабочих станций и т.д.), потери информации (из-за инфицирования компьютерными вирусами, неправильного хранения архивных данных, нарушений прав доступа к данным), некорректная работа пользователей и обслуживающего персонала. Перечисленные нарушения работы в сети вызвали необходимость создания различных видов защиты информации. Условно их можно разделить на три класса:

- средства физической защиты;

- программные средства (антивирусные программы, системы разграничения полномочий, программные средства контроля доступа);

- административные меры защиты (доступ в помещения, разработка стратегий безопасности фирмы и т.д.).

Компьютерный вирус -- разновидность компьютерных программ или вредоносный код, отличительным признаком которых является способность к размножению (саморепликация). В дополнение к этому вирусы могут без ведома пользователя выполнять прочие произвольные действия, в том числе наносящие вред пользователю и/или компьютеру.

Даже если автор вируса не программировал вредоносных эффектов, вирус может приводить к сбоям компьютера из-за ошибок, неучтённых тонкостей взаимодействия с операционной системой и другими программами. Кроме того, вирусы обычно занимают некоторое место на накопителях информации и отбирают некоторые другие ресурсы системы. Поэтому вирусы относят к вредоносным программам.

Некомпетентные пользователи ошибочно относят к компьютерным вирусам и другие виды вредоносных программ --программы-шпионы и прочее. Известны десятки тысяч компьютерных вирусов, которые распространяются через Интернет по всему миру.

Во времена MS-DOS были распространены стелс-вирусы, перехватывающие прерывания для обращения к операционной системе. Вирус таким образом мог скрывать свои файлы из дерева каталогов или подставлять вместо зараженного файла исходную копию.

С широким распространением антивирусных сканеров, проверяющих перед запуском любой код на наличие сигнатур или выполнение подозрительных действий, этой технологии стало недостаточно. Сокрытие вируса из списка процессов или дерева каталогов для того, чтобы не привлекать лишнее внимание пользователя, является базовым приемом, однако для борьбы с антивирусами требуются более изощренные методы. Для противодействия сканированию на наличие сигнатур применяется шифрование кода и полиморфизм. Эти техники часто применяются вместе, поскольку для дешифровки зашифрованной части вируса необходимо оставлять расшифровщик незашифрованным, что позволяет обнаруживать его по сигнатуре. Поэтому для изменения расшифровщика применяют полиморфизм -- модификацию последовательности команд, не изменяющую выполняемых действий. Это возможно благодаря весьма разнообразной и гибкой системе команд процессоров Intel, в которой одно и то же элементарное действие, например, сложение двух чисел, может быть выполнено несколькими последовательностями команд.

Также применяется перемешивание кода, когда отдельные команды случайным образом разупорядочиваются и соединяются безусловными переходами. Передовым фронтом вирусных технологий считается метаморфизм, который часто путают с полиморфизмом. Расшифровщик полиморфного вируса относительно прост, его функция -- расшифровать основное тело вируса после внедрения, то есть после того, как его код будет проверен антивирусом и запущен. Он не содержит самого полиморфного движка, который находится в зашифрованной части вируса и генерирует расшифровщик. В отличие от этого, метаморфный вирус может вообще не применять шифрование, поскольку сам при каждой репликации переписывает весь свой код.

Профилактика защиты от вирусов

В настоящий момент существует множество антивирусных программ, используемых для предотвращения попадания вирусов в ПК. Однако нет гарантии, что они смогут справиться с новейшими разработками. Поэтому следует придерживаться некоторых мер предосторожности, в частности:

Не работать под привилегированными учётными записями без крайней необходимости. Не запускать незнакомые программы из сомнительных источников. Стараться блокировать возможность несанкционированного изменения системных файлов. Отключать потенциально опасный функционал системы (например, autorun-носителей в MS Windows, сокрытие файлов, их расширений и пр.). Не заходить на подозрительные сайты, обращать внимание на адрес в адресной строке обозревателя. Пользоваться только доверенными дистрибутивами. Постоянно делать резервные копии важных данных и иметь образ системы со всеми настройками для быстрого развёртывания. Выполнять регулярные обновления часто используемых программ, особенно тех, которые обеспечивают безопасность системы.

Информация как объект права собственности

Комплекс проблем, связанных с информационной безопасностью, включает в себя не только технические, программные и технологические аспекты защиты информации, но и вопросы защиты прав на нее. Таким образом, информация может рассматриваться как объект права собственности. С этой точки зрения можно выделить следующие особенности информационной собственности:

- информация не является материальным объектом;

- информация копируется с помощью материального носителя, т.е. является перемещаемой;

- информация является отчуждаемой от собственника.

Право собственности на информацию включает правомочия собственника, составляющие содержание (элементы) права собственности, к которым относятся:

- право распоряжения;

- право владения;


Подобные документы

  • Понятие и классификация компьютерных вирусов. Методы защиты от вредоносных программ, их разновидности. Признаки заражения компьютера вирусом. Проблема защиты информации. Работа с приложениями пакета MS Office. Анализ файловых вирусов, хакерских утилит.

    курсовая работа [2,9 M], добавлен 12.01.2015

  • Семиуровневая архитектура, основные протоколы и стандарты компьютерных сетей. Виды программных и программно-аппаратных методов защиты: шифрование данных, защита от компьютерных вирусов, несанкционированного доступа, информации при удаленном доступе.

    контрольная работа [25,5 K], добавлен 12.07.2014

  • Проблема выбора между необходимым уровнем защиты и эффективностью работы в сети. Механизмы обеспечения защиты информации в сетях: криптография, электронная подпись, аутентификация, защита сетей. Требования к современным средствам защиты информации.

    курсовая работа [32,1 K], добавлен 12.01.2008

  • Понятие компьютерных вирусов и причины, заставляющие программистов их создавать. Виды и особенности вредоносных программ, пути их распространения. Общие средства защиты информации, профилактические меры и специализированное ПО для борьбы с вирусами.

    контрольная работа [24,6 K], добавлен 06.08.2013

  • Способы и средства защиты информации от несанкционированного доступа. Особенности защиты информации в компьютерных сетях. Криптографическая защита и электронная цифровая подпись. Методы защиты информации от компьютерных вирусов и от хакерских атак.

    реферат [30,8 K], добавлен 23.10.2011

  • Общие и программные средства для защиты информации от вирусов. Действие компьютерных вирусов. Резервное копирование информации, разграничение доступа к ней. Основные виды антивирусных программ для поиска вирусов и их лечения. Работа с программой AVP.

    реферат [2,0 M], добавлен 21.01.2012

  • Основные положения теории защиты информации. Сущность основных методов и средств защиты информации в сетях. Общая характеристика деятельности и корпоративной сети предприятия "Вестел", анализ его методик защиты информации в телекоммуникационных сетях.

    дипломная работа [1,1 M], добавлен 30.08.2010

  • Особенности и принципы безопасности программного обеспечения. Причины создания вирусов для заражения компьютерных программ. Общая характеристика компьютерных вирусов и средств нейтрализации их. Классификация методов защиты от компьютерных вирусов.

    реферат [21,7 K], добавлен 08.05.2012

  • Проблема защиты информации. Особенности защиты информации в компьютерных сетях. Угрозы, атаки и каналы утечки информации. Классификация методов и средств обеспечения безопасности. Архитектура сети и ее защита. Методы обеспечения безопасности сетей.

    дипломная работа [225,1 K], добавлен 16.06.2012

  • Основные задачи антивирусов и средства антивирусной защиты персонального компьютера. Механизм работы вирусов и способы их распространения. Методы и технологии защиты от вредоносных программ. Общие требования безопасности при работе за компьютером.

    реферат [241,2 K], добавлен 22.09.2016

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.