Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Возникновение интернет-технологий 2 страница





 



19-4386




 


ном времени. Телевидение, радио и телефон имеют высокую ско­рость передачи сообщения, однако эффективность этих средств коммуникации ограничена: адресат (например, адресная группа избирателей данного региона) может отсутствовать на месте в силу разницы поясного времени или других причин. Даже факсимиль­ные сообщения могут быть задержаны на занятой телефонной ли­нии. Интернет — единственное средство коммуникации, соединя­ющее в себе скорость спутниковой связи с терпением мальчика-рассыльного, ожидающего у двери появления адресата.

Наряду с этими преимуществами интернет-технологии обла­дают и определенными издержками при передаче информации. Прежде дорогостоящие информационно-коммуникационные техно­логии были доступны только политической и деловой элите. Распре­деленные компьютерные сети способствуют дисперсии контроля и власти, а технологии производства компьютерных компонентов сни­жают предельные издержки информации и коммуникации. Возмож­ности распространения, сбора и интерпретации информации бо­лее не являются исключительной прерогативой государства. Хотя производственные мощности компьютерной индустрии довольно дороги, низкие предельные издержки и экономия от масштабов производства электронных компонентов делают персональные ком­пьютеры, факсы, спутниковые принимающие устройства дос­тупными широкой публике по приемлемым ценам.

Фиксированные издержки для индивида, стремящегося стать генератором (а не только получателем) информационных посла­ний, существенно варьируются в зависимости от выбранных ме­диа. Компьютер, стоимость которого исчисляется сотнями долла­ров, располагается где-то в середине спектра, скорее ближе к по­чтовой марке, чем к телевизионной студии. При этом если стоимость почтовой марки (равно как и стоимость минуты эфирного време­ни) постоянно растет, стоимость отдельного послания в сети ра­дикально падает в реальном выражении. Что касается международ­ных коммуникаций, здесь электронная почта не знает себе равных по стоимости послания, даже в сравнении с телефоном, телегра­фом или факсом.

Отметим преимущества Интернета перед другими средствами передачи информации, имеющими политические и географичес­кие ограничения в ее распространении. География ограничивает традиционные средства коммуникации физически, в то время как государственные институты ограничивают их функционально. Тра­диционные средства массовой информации способны покрывать значительные площади земной поверхности, однако их инфраструк­тура (издательские, вещательные мощности) относится к катего-292


рии недвижимости. Сотовые телефоны, спутниковые системы, ви­деокамеры и другие новейшие коммуникационные достижения идут в ногу со временем, однако в отношении географической независи­мости они все еще несопоставимы с глобальными компьютерными сетями. Обмен информацией в архитектуре Интернета осуществля­ется таким образом, что географическое положение и национально-государственная принадлежность как источника, так и адресата по­слания перестает быть сколь-нибудь значимым фактором. В отличие от обычного почтового ящика электронный почтовый ящик досту­пен его владельцу, в какой бы точке планеты он ни находился.

Традиционные средства коммуникации зависимы от пропуск­ной способности «критических узлов». Это дает государству воз­можность контролировать поток информации и вмешиваться в него. В противоположность этому сетевая архитектура Интернета была изначально спроектирована таким образом, чтобы исключить за­висимость от критических узлов и централизованного контроля, обеспечить функционирование информационного обмена даже в ситуации целенаправленных внешних атак и искусственных помех. Благодаря технологии маршрутизации и переадресации пакетов данных Интернет интерпретирует цензуру в том или ином узле как помеху и просто обходит данный узел.

Несомненны преимущества Интернета и в плане содержатель­ной обработки информации. Для традиционных средств коммуника­ции всегда была актуальна дихотомия содержания: образ против струк­турированных данных. Людям удобнее общаться посредством обра­зов: визуальных, звуковых или осязаемых. Образы способны вызывать эмоциональную реакцию, превосходящую ту, что вызвает «голая» информация. Именно с этим связан так называемый эффект CNN. Образная информация лучше откладывается в памяти.

Структурированные данные имеют свои преимущества. Они пла­стичны (ими можно манипулировать), доступны машинному чте­нию, поддаются вызову из базы данных, фильтрованию, упорядо­чению, изменению и повторной передаче в измененном виде, что недоступно образной информации. Изобретение факса в свое вре­мя открыло возможность передачи визуальной и текстовой инфор­мации по телефонным сетям. Однако информация, получаемая посредством факса, не поддается машинному чтению, манипули­рованию и повторному использованию, поскольку, хотя и пере­дается в виде электронных битов, по сути, является набором чер­ных и белых точек. Только цифровые компьютерные технологии снимают эту дихотомию образной и структурированной информа­ции. Благодаря свойству мультимедийности в одном пакете дан­ных, путешествующем по компьютерным сетям, можно переда-



 


рования демократического процесса: право обращения с петиция­ми к властям соответствует диалоговому типу коммуникаций между гражданами и государством; свобода слова обеспечивает демокра­тический монолог, распространение информации; свобода собра­ний закрепляет многосторонние связи в публичных дебатах.

Многостороннее качество публичных дебатов обеспечивается тогда, когда каждый участник имеет возможность слышать и быть услышанным. Демократические архетипы — народные собрания в Древней Греции, Великом Новгороде и колониальной Новой Ан­глии — примеры такого рода коммуникации. В современных де­мократиях подобные народные собрания в физическом простран­стве и времени неосуществимы, традиционные коммуникацион­ные технологии — телевидение, телефон и т.д. — не способны адекватно технически обеспечить их. Только виртуальное простран­ство сетевых коммуникаций дает такие возможности.

С началом информационной (цифровой) революции происхо­дит размывание границ между коммуникациями различных типов и технологий, между телефоном, телеграфом и телевидением, ра­дио и прессой. Единый физический носитель — провода, оптико­волоконные кабели или микроволны — способен нести одновре­менно такого рода сообщения, которые в прошлом были жестко разделены между отдельными медиасредствами. Функциональная специализация коммуникационных медиа исчезает, ей на смену приходит мультимедийность. Сетевой компьютер может функцио­нировать и как телевизор, и как телефон, и как газета (и даже как радио).

Вернемся к нашему рисунку. Идеал демократии располагается в его правом верхнем углу, соответствуя положению, когда идеи свободно конкурируют на общественно-политическом рынке, уча­стники которого — производители и потребители информации. Прогресс компьютерных технологий должен коррелировать с рас­ширением доступа населения к интерактивным коммуникациям.

Отличие современного этапа информационно-коммуникацион­ной революции состоит в том, что срединная область между двумя осями в нашей системе координат более не является вакантной, не занятой телекоммуникационными медиа. Глобальные электрон­ные сети — первая коммуникационная технология, развивающая­ся одновременно в направлении обоих факторов (осей координат).

Компьютерные сети, и в особенности Интернет, порождают политически революционную смесь автономии и влияния. Каж­дый имеющий доступ к глобальной сети может выступать как ре­ципиентом, так и генератором информации. Традиционные поли­тические и технические средства раздельного контроля над веща-296


 


тельным и интерактивным измерениями коммуникаций становят­ся неэффективными.

Исключительное положение авторитарного центра в качестве производителя и дозатора информации оказывается под угрозой, в особенности в международном контексте. Ни автономия, ни вли­яние электронных сетей не ограничены национальными граница­ми. Если в отношении традиционных технологий коммуникации решения существуют (телевидение и радио могут быть заглушены, телефонная связь ограничена и прослушана), то в случае с гло­бальными сетями обеспечить контроль за информацией становит­ся технически все более сложно и экономически затратно.

Классификация технических средств передачи информации

Существует несколько подходов к классификации технических средств, используемых в политических про­цессах:

1. Основанный на технических различиях в организации взаи­
модействующих агентов.

2. Основанный на различиях типов передаваемой информации.

3. Базирующийся на информационной структуре передаваемо­
го сообщения.

С технической точки зрения коммуникационные процессы можно разделить на два типа в зависимости от их технологической реализации: коммуникационные процессы на основе сетей с ком­мутацией каналов и коммуникационные процессы на основе сетей с коммутацией пакетов. К первому типу относят такие средства ком­муникации, как телефония, телеграфия, радиосвязь и телевиде­ние. Ко второму — более современные интернет-технологии.

Все сети связи поддерживают определенный способ коммута­ции своих абонентов между собой. Практически невозможно пре­доставить каждой паре взаимодействующих абонентов свою соб­ственную некоммутируемую физическую линию связи, которой они могли бы монопольно владеть в течение длительного времени. Поэтому в любой сети всегда применяется какой-либо способ ком­мутации абонентов, который обеспечивает доступность физиче­ских каналов одновременно для нескольких сеансов связи между абонентами сети.

Существуют три принципиально различные схемы коммута­ции абонентов в сетях: коммутация каналов, коммутация пакетов и коммутация сообщений. Сети с коммутацией каналов имеют более богатую историю, они ведут свое происхождение от первых теле­фонных сетей. Сети с коммутацией пакетов сравнительно молоды,


они появились в конце 1960-х годов как результат экспериментов с первыми глобальными компьютерными сетями. Сети с коммута­цией сообщений послужили прототипом современных сетей с ком­мутацией пакетов, и сегодня они в чистом виде практически не существуют.

Каждая из этих схем имеет свои преимущества и недостатки, но, по долгосрочным прогнозам большинства специалистов, бу­дущее принадлежит технологии коммутации пакетов как более гиб­кой и универсальной.

Коммутация каналов и пакетов

Коммутация каналов подразумевает образование непрерывного состав­ного физического канала из после­довательно соединенных отдельных канальных участков для пря­мой передачи данных между узлами. В сети с коммутацией каналов перед передачей данных всегда необходимо выполнить процедуру установления соединения, в процессе которой и создается состав­ной канал.

Коммутация пакетов — это техника коммутации абонентов, которая была специально разработана для эффективной передачи компьютерного трафика. Эксперименты по созданию первых ком­пьютерных сетей на основе коммутации каналов показали, что этот вид коммутации не позволяет достичь высокой общей про­пускной способности сети. Суть проблемы заключается в пульси­рующем характере трафика, который генерируют типичные сете­вые приложения. Коэффициент пульсации трафика отдельного пользователя сети, равный отношению средней интенсивности обмена данными к максимально возможной, может составлять 1:50 или 1:100. Если для описанной сессии организовать коммутацию канала между компьютером пользователя и сервером, то большую часть времени канал будет простаивать.

При коммутации пакетов все передаваемые пользователем сети сообщения разбиваются в исходном узле на сравнительно неболь­шие части, называемые пакетами. Каждый пакет может следовать от отправителя к адресату по той части сети, которая в данный момент наименее загружена. Получатель сообщения «собирает» из множества пакетов исходное сообщение. Естественно, для того чтобы сообщение могло быть адекватно восстановлено, при фор­мировании пакетов и их передаче необходимо придерживаться оп­ределенных правил.

Коммутация пакетов имеет и другие преимущества. Например, ошибки при передаче крупных блоков приведут к повторной пере­даче всего блока. А если поврежден небольшой блок данных, то


требуется повторная передача именно этого блока, что значительно экономит время. Если же сообщение разбито на небольшие паке­ты, нужно восстанавливать только небольшие фрагменты данных.

Пакет — основная единица информации в компьютерных се­тях. Скорость передачи разбитых на пакеты данных возрастает на­столько, что каждый компьютер в сети получает возможность при­нимать и передавать их практически одновременно с остальными компьютерами. На целевом компьютере (компьютере-получателе) пакеты накапливаются и выстраиваются в должном порядке для восстановления исходного вида данных.

К каждому пакету сетевая операционная система добавляет специальную управляющую информацию, которая обеспечивает:

■ передачу исходных данных небольшими блоками;

■ сбор данных в надлежащем порядке (при их получении);

■ проверку данных на наличие ошибок (после сборки).

В структуре пакета содержатся несколько типов данных:

■ информация (например, сообщения или файлы);

■ определенные виды данных и команд, управляющих компь­
ютером (например, запросы к службам);

■ коды управления сеансом (например, запрос на повторную
передачу для исправления ошибки).

Некоторые компоненты обязательны для всех типов пакетов, в том числе:

■ адрес источника (source), идентифицирующий компьютер-
отправитель;

■ передаваемые данные;

■ адрес места назначения (destination), идентифицирующий
компьютер-получатель;

■ инструкции сетевым компонентам о дальнейшем маршруте
данных;

■ информация компьютеру-получателю о том, как объединить
передаваемый пакет с остальным, чтобы получить данные в
исходном виде;

■ информация для проверки ошибок, обеспечивающая кор­
ректность передачи.

Компоненты пакета группируются в три раздела: заголовок, данные и трейлер. Заголовок включает:

■ сигнал, «говорящий» о том, что передается пакет;

■ адрес источника;


адрес места назначения;

■ информацию, синхронизирующую передачу.

Данные — это часть пакета с собственно передаваемыми дан­ными. В зависимости от типа сети ее размер может меняться. Но для большинства сетей он составляет от 512 байтов (0,5 Кб) до 4 Кб. Так как обычно размер исходных данных гораздо больше 4 Кб, для помещения в пакет их необходимо разбивать на меньшие бло­ки. При передачи объемного файла может потребоваться много па­кетов.

Содержимое трейлера зависит от метода связи, или протокола. Впрочем, чаще всего трейлер содержит информацию для провер­ки ошибок, называемую циклическим избыточным кодом {Cyclical Redundancy Check, CRC). CRC — это число, получаемое в резуль­тате математических преобразований пакета и исходной информа­ции. Когда пакет достигает места назначения, эти преобразования повторяются. Если результат совпадает с CRC — пакет принят без ошибок. В противном случае при передаче данные изменились, поэтому необходимо повторить передачу пакета.

Текстовые, мультимедийные, в основе разделения лежит другой линейные и гипертекстовые принцип градации информацией - модели информационных

процессов ных процессов на текстовые и мульти-

медийные. Если первый тип обмена информацией имеет весьма почтен­ную историю, то второй — результат развития компьютерной тех­ники, позволяющей передавать не только текстовые сообщения, но и звуковые файлы, графические изображения, видеозаписи.

Иногда коммуникационные процессы разделяют в зависимо­сти от структуры сообщения на линейные и гипертекстовые. Впер­вые идею такого противопоставления высказали в 1967 г. француз­ский философ Ж. Деррида и независимо от него американские специалисты по компьютерной технике Д. Энгельбарт и Т. Нельсон. Линейность сообщения означает последовательное выстраивание письменных знаков и их сочетаний, а значит, последовательное развертывание некоторого содержания (смысла) для адресата. В от­личие от него гипертекстовое сообщение («многомерный текст») использует возможности параллельного расположения нескольких взаимосвязанных смысловых сообщений, переход между которы­ми определяется ассоциативными связями. Использование компь­ютера предоставляет возможность вынести текст за пределы гео­метрически организованного пространства, т.е. плоскости (стра­ницы) и последовательно примыкающих друг к другу плоскостей


(книги). Компьютер может поместить элементы текста в топологи­ческое (сетевое) пространство. В этом пространстве от каждого смыслонесущего элемента текста можно перейти (для продолже­ния чтения) не к одному-единственному элементу, непосредствен­но следующего за ним, пространственно примыкающего к нему,' а ко многим другим элементам, которые по тем или иным основа­ниям сопоставимы с ним, поставлены с ним в гиперсвязь. Для каждого смыслонесущего элемента (фрагмента текста) с помо­щью гиперссылки указывается, к каким именно другим фрагмен­там можно перейти. Между смыслонесущими элементами, нахо­дящимися во взаимной связи, нет расстояний: любой фрагмент текста, который связан с данным фрагментом, мгновенно предъяв­ляется читателю: в качестве смежных все они равноправны, рав­нодоступны.

Таким образом, связь в гипертектсе носит не просто смысло­вой характер; наличие связи означает здесь технически обеспечен­ную возможность перехода к соответствующему смыслонесущему элементу (текстовому фрагменту, фразе, слову), т.е. возможность вызвать его для прочтения. В процессе письма, осуществляя неко­торую элементарную запись, человек вместе с тем указывает, с какими уже имеющимися записями она в связи; в соответствии с этим указанием компьютерная система впредь будет обеспечивать (если будет выражено такое желание) мгновенный переход от од­ной из связанных записей к другой.

Совершая переход от одного смыслонесущего элемента к дру­гому, читатель реализует каждый раз одну из многих возможнос­тей продолжения чтения. Тем самым он самостоятельно выстраи­вает траекторию своего движения в многомерном смысловом про­странстве нелинейного текста. В «чистом» гипертексте нет иерархической структуры, нет фиксированного начала и конца; здесь нет и замкнутости, присущей обычному линейному тексту. Сеть связей, о которой здесь идет речь, устанавливается не между элементами, частями изначально единой текстовой конструкции, а между текстами.

Гипертекст принципиально открыт для добавления новых эле­ментов. «Привязывание» их к уже имеющимся в гипертексте эле­ментам не может как-либо нарушить, «испортить» его структуру. Добавление новых записей просто расширяет гипертекст как еди­ную, непрерывную текстовую ткань; в нее могут включаться эле­менты ранее созданных линейных текстов.





Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-12-16; Просмотров: 431; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.011 сек.