Разрешение имен доменов с помощью DNS
Состав работы
|
|
|
|
Работа представляет собой zip архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
- Microsoft Word
Описание
Ежедневно миллионы людей используют DNS в операционной системе Windows NT, хотя большинство из них об этом даже не подозревает. Всякий, кто набирает адрес, например, http://www.winntmag.com, применяет DNS для связи с Web-узлом. Если вы хотите связать свою сеть с внешним миром или подготовиться к переходу на Windows 2000 (Win2K), следует хоть немного представлять себе, что такое DNS.
В одной из своих предыдущих статей я рассказал о том, как можно в своей сети использовать WINS для преобразования имен в IP-адреса. DNS выполняет аналогичную функцию вне вашей сети, хотя, в некоторых случаях, те же его возможности используются и внутри сети (например, в сетях, в состав которых входят Unix-системы).
Что такое DNS?
DNS - это часть семейства протоколов и утилит TCP/IP. Microsoft и другие компании предлагают различные версии DNS, работающие на разнообразных операционных системах (в основном на вариантах Unix). Слово domain в названии DNS относится к доменам в Internet, а не к доменной модели NT.
Internet подразделяется на домены, каждый из которых обслуживает различные группы пользователей. К таковым доменам относятся домены .com, .edu, .gov и .mil. Ими управляет Internet-сервер первого уровня, получивший название корневого сервера имен (это название становится понятным, если представлять себе Internet как древовидную структуру).
Система именования доменов Internet сначала обращается к Internet-серверам первого уровня, а затем "спускается" по дереву серверов. Когда вы набираете адрес, ваш локальный сервер DNS просматривает свою базу данных и кэширует требуемую информацию. Если локальный сервер не содержит IP-адрес, он передает запрос корневому серверу имен. После чего корневой сервер имен возвращает вашему серверу DNS адрес соответствующего сервера имен. В свою очередь ваш сервер DNS обращается с запросом к серверу имен в поисках адреса сервера на следующем уровне и далее процесс повторяется.
Например, если вы хотите обратится на узел http://www.winntmag.com, ваш сервер DNS обращается к серверу домена .com в поисках адреса сервера имен winntmag в домене .com. Локальный сервер DNS использует адрес, полученный по этому запросу, для обращения к серверу winntmag.com в поисках адреса хоста Web-узла.
Приведенное выше описание применимо к последовательным (итерационным) запросам, которые DNS выполняет от сервера к серверу. DNS также может выполнять рекурсивный запрос, при котором сервер имен доменов передает результаты поиска непосредственно исходному клиенту.
Чтобы сделать оба этих поиска более эффективными, сервер DNS кэширует ответы в каждой точке поиска. Если после связи с узлом http://www.winntmag.com вы захотите обратится к другому серверу .com, ваш сервер DNS уже будет знать адрес сервера домена .com. Если же вы захотите связаться с другим компьютером в домене winntmag.com, ваш сервер DNS уже содержит в кэш-памяти адрес сервера имен winntmag.com, и нет необходимости запрашивать его еще раз.
В одной из своих предыдущих статей я рассказал о том, как можно в своей сети использовать WINS для преобразования имен в IP-адреса. DNS выполняет аналогичную функцию вне вашей сети, хотя, в некоторых случаях, те же его возможности используются и внутри сети (например, в сетях, в состав которых входят Unix-системы).
Что такое DNS?
DNS - это часть семейства протоколов и утилит TCP/IP. Microsoft и другие компании предлагают различные версии DNS, работающие на разнообразных операционных системах (в основном на вариантах Unix). Слово domain в названии DNS относится к доменам в Internet, а не к доменной модели NT.
Internet подразделяется на домены, каждый из которых обслуживает различные группы пользователей. К таковым доменам относятся домены .com, .edu, .gov и .mil. Ими управляет Internet-сервер первого уровня, получивший название корневого сервера имен (это название становится понятным, если представлять себе Internet как древовидную структуру).
Система именования доменов Internet сначала обращается к Internet-серверам первого уровня, а затем "спускается" по дереву серверов. Когда вы набираете адрес, ваш локальный сервер DNS просматривает свою базу данных и кэширует требуемую информацию. Если локальный сервер не содержит IP-адрес, он передает запрос корневому серверу имен. После чего корневой сервер имен возвращает вашему серверу DNS адрес соответствующего сервера имен. В свою очередь ваш сервер DNS обращается с запросом к серверу имен в поисках адреса сервера на следующем уровне и далее процесс повторяется.
Например, если вы хотите обратится на узел http://www.winntmag.com, ваш сервер DNS обращается к серверу домена .com в поисках адреса сервера имен winntmag в домене .com. Локальный сервер DNS использует адрес, полученный по этому запросу, для обращения к серверу winntmag.com в поисках адреса хоста Web-узла.
Приведенное выше описание применимо к последовательным (итерационным) запросам, которые DNS выполняет от сервера к серверу. DNS также может выполнять рекурсивный запрос, при котором сервер имен доменов передает результаты поиска непосредственно исходному клиенту.
Чтобы сделать оба этих поиска более эффективными, сервер DNS кэширует ответы в каждой точке поиска. Если после связи с узлом http://www.winntmag.com вы захотите обратится к другому серверу .com, ваш сервер DNS уже будет знать адрес сервера домена .com. Если же вы захотите связаться с другим компьютером в домене winntmag.com, ваш сервер DNS уже содержит в кэш-памяти адрес сервера имен winntmag.com, и нет необходимости запрашивать его еще раз.
Другие работы
Одноковшовый гидравлический экскаватор ЭО-4224». Спец часть – расчет и разработка механизма управления ковшом.
Рики-Тики-Та
: 6 июня 2011
ОГЛАВЛЕНИЕ
Введение
1 Обоснование и целесообразность темы……………….……………….………..
1.1 Общие сведенья об экскаваторах………………………………………………
1.2 Условия рациональности ковшей экскаватора.…….………………..………..
1.3 Основные направления и общие тенденции развития рабочего оборудования экскаватора. Принцип создания новых конструкций РО………………………………………………………………………………..
1.4 Характеристика и анализ среды взаимодействия РО экскаватора……..…..
1.5 Цели и задачи……………………………………………………………………..
2. Расчет и разработка механ
55 руб.
Расчет и конструирование маслообразователя
boyec
: 12 декабря 2014
ВВЕДЕНИЕ …………………………………………………………………………3
1. РЕОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МАСЛА …………………………………….5
2 ОПИСАНИЕ МАСЛООБРАЗОВАТЕЛЯ……………………………………….9
2.1 Назначение, область применения и технические характеристика…..…........9
2.2 Описание устройства и принципа действия маслообразователя…...................10
3 РАСЧЕТЫ МАСЛООБРАЗОВАТЕЛЯ…………………………………………..12
3.1 Расчет деталей маслообразователя…………………………………………….12
4. КИНЕМАТИЧЕСКАЯ СХЕМА…………………………………………………18
ВЫВОД……………………………………………………………………………....19
50 руб.
Проект автоматизации холодильных установок
Рики-Тики-Та
: 7 марта 2012
Содержание
Введение 3
1. Технико-экономическое обоснование 4
2. Описание схемы автоматизации 7
3. Подбор КИП и А 9
4. Выбор щитов и компоновка приборов на щите. 10
5. Монтаж и эксплуатация приборов и средств автоматизации 15
6. Техника безопасности при работе с оборудованием и КИПом 19
Заключение 23
Список использованной литературы 24
Приложение
Современный этап развития цивилизации характеризуется стремительным прорывом в области технологии и техники производств. В настоящее время наличие п
55 руб.
Лабораторная работа по дисциплине: Обработка экспериментальных данных. Вариант №3. 2021 год
SibGUTI2
: 23 мая 2021
Лабораторная работа
Тема: Проверка статистических гипотез о виде распределения
Цель работы. Проверка гипотезы о виде распределения с помощью критерия согласия Пирсона.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Изучить теоретические положения, касающиеся критерия согласия Пирсона;
2. Для эмпирических данных подобрать теоретический закон распределения.
1. Задания для выполнения лабораторной работы.
При выполнении лабораторной работы вариант задания выбирается в
100 руб.