Ayaklimat.ru

Климатическая техника
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Установка и конфигурация сетевого оборудования

Установка и конфигурация сетевого оборудования

На сегодняшний день в мире существует более 130 миллионов ПК, и более 80% из них объединены в различные информационно-вычислительные сети, от малых локальных сетей в офисах, до глобальных сетей типа Интернет.

Благодаря вычислительным сетям мы получили возможность одновременного использования программ и баз данных (БД) несколькими пользователями.

Содержание работы

2.1. Установка параметров адаптеров…………………………………………. 5

2.2. Конфигурирование сетевых адаптеров……………………………………..5

3. Повторители и концентраторы………………………………………………. 7

Содержимое работы — 1 файл

реферат.doc

Министерство образования и науки РФ Федеральное агентство по образованию ГОУ СПО «Переславский кинофотохимический колледж»

Установка и конфигурация

сетевого оборудования

студентка гр. 30-Б

г. Переславль- Залесский

2.1. Установка параметров адаптеров………………………… ………………. 5

2.2. Конфигурирование сетевых адаптеров………………………………… …..5

3. Повторители и концентраторы……………………………………… ………. 7

  1. ВВЕДЕНИЕ

На сегодняшний день в мире существует более 130 миллионов ПК, и более 80% из них объединены в различные информационно-вычислительные сети, от малых локальных сетей в офисах, до глобальных сетей типа Интернет.

Благодаря вычислительным сетям мы получили возможность одновременного использования программ и баз данных (БД) несколькими пользователями.

Но чтобы соединить несколько ПК в одну сеть требуется специальное сетевое оборудование.

  1. СЕТЕВЫЕ АДАПТЕРЫ

Сетевой адаптер (Network Interface Card, NIC) – это периферийное устройство ПК, непосредственно взаимодействующее со средой передачи данных, которая прямо или через другое коммуникационное оборудование связывает его с другими ПК. Это устройство решает задачи надежного обмена двоичными данными, представленными соответствующими электромагнитными сигналами, по внешним линиям связи. Как и любой контроллер ПК, сетевой адаптер работает под управлением драйвера ОС и распределение функций между сетевым адаптером и драйвером может изменяться от реализации к реализации.

Сетевой адаптер обычно выполняет следующие функции:

O Оформление передаваемой информации в виде кадра определенного формата. Кадр включает в себя несколько служебных полей, среди которых имеется адрес ПК назначения и контрольная сумма кадра, по которой сетевой адаптер станции назначения делает вывод о корректности доставленной по сети информации.

O Получение доступа к среде передачи данных. В локальных сетях в основном применяются, разделяемые между группой ПК, каналы связи (общая шина, кольцо), доступ к которым предоставляется по специальному алгоритму (наиболее часто применяется метод случайного доступа или метод с передачей маркера доступа по кольцу).

O Кодирование последовательности бит кадра последовательностью электрических сигналов при передаче данных и декодирование при их приеме.

O Преобразование информации из параллельной формы в последовательную и обратно.

O Синхронизация битов, байтов и кадров. Для устойчивого приема передаваемой информации необходимо поддержание постоянного синхронизма приемника и передатчика информации. Сетевой адаптер использует для решения этой задачи специальные методы кодирования, не использующие дополнительной шины с тактовыми синхросигналами.

Сетевые адаптеры различаются по типу и разрядности используемой в компьютере внутренней шины данных – ISA, EISA, PCI, MCA.

Сетевые адаптеры различаются также по типу принятой в сети сетевой технологии – Ethernet, Token Ring, FDDI и т.п. Как правило, конкретная модель сетевого адаптера работает по определенной сетевой технологии.

В связи с тем, что для каждой технологии сейчас имеется возможность использования различных сред передачи данных, сетевой адаптер может поддерживать как одну, так и одновременно несколько сред. В случае, когда сетевой адаптер поддерживает только одну среду передачи данных, а необходимо использовать другую, применяются трансиверы и конверторы.

Трансивер (приемопередатчик, transmitter+receiver) – это часть сетевого адаптера, его оконечное устройство, выходящее на кабель.

Вместо подбора подходящего трансивера можно использовать конвертор, который может согласовать выход приемопередатчика, предназначенного для одной среды, с другой средой передачи данных.

2.1. Установка параметров адаптеров

До этого этапа организации сети вы должны:

  • установить хаб;
  • установить сетевые адаптеры во все ПК;
  • соединить сетевые адаптеры ваших компьютеров с хабом ENxxx;
  • включить компьютеры и дождаться загрузки операционной системы.

Сетевые адаптеры обычно продаются в комплекте с драйверами и программами установки параметров адаптера. Программа конфигурирования позволит Вам установить параметры адаптера, обеспечивающие его корректную работу в сети.

Читайте так же:
Сервер для синхронизации даты windows

2.2. Конфигурирование сетевых адаптеров

В общем случае на дискете из комплекта адаптера обычно содержатся:

  • программы для установки параметры адаптера;
  • программы для диагностики адаптера;
  • драйверы для различных сетевых ОС.

Большинство программ инсталляции адаптера позволяют выполнить диагностику платы и установить параметры адаптера, обеспечивающие его работу без конфликтов с другими устройствами. Подробную информацию Вы сможете найти в описании используемых адаптеров.

Обычно в процессе инсталляции требуется принять решение о номере

используемого адаптером аппаратного прерывания (IRQ) и базовом адресе портов ввода-вывода. В таблице приведены значения этих параметров, обычно используемые различными устройствами.

      Используемые адреса ввода-вывода и IRQ
      УстройствоIRQПорт
      Последовательные порты COM1, COM343F8/3E8
      Последовательные порты COM2, COM432F8/2E8
      Контроллер дисководов63F0
      Контроллер винчестера141F0
      Параллельный порт LPT17378
      Параллельный порт LPT25278
      Шинная мышь (Bus Mouse)3, 4 или 12230

    Рис.1. Сетевой адаптер

    1. ПОВТОРИТЕЛИ И КОНЦЕНТРАТОРЫ

    Для построения простейшей односегментной сети достаточно иметь сетевые адаптеры и кабель подходящего типа. Но даже в этом случае часто используются дополнительные устройства – повторители сигналов, позволяющие преодолеть ограничения на максимальную длину кабельного сегмента.

    Основная функция повторителя (repeater), как это следует из его названия – повторение сигналов, поступающих на один из его портов, на всех остальных портах (Ethernet) или на следующем в логическом кольце порте (Token Ring, FDDI) синхронно с сигналами-оригиналами. Повторитель улучшает электрические характеристики сигналов и их синхронность, и за счет этого появляется возможность увеличивать общую длину кабеля между самыми удаленными в сети станциями.

    Каждый концентратор выполняет некоторую основную функцию, определенную в соответствующем протоколе той технологии, которую он поддерживает. Хотя, эта функция достаточно детально определена в стандарте технологии, при ее реализации концентраторы разных производителей могут отличаться такими деталями, как количество портов, поддержка нескольких типов кабелей и т. п. Кроме основной функции концентратор может выполнять некоторое количество дополнительных функций, которые либо в стандарте вообще не определены, либо являются факультативными.

    Многопортовый повторитель часто называют концентратором (hub, concentrator), что отражает тот факт, что данное устройство реализует не только функцию повторения сигналов, но и концентрирует в одном центральном устройстве функции объединения ПК в сеть. Практически во всех современных сетевых стандартах концентратор является необходимым элементом сети, соединяющим отдельные ПК в сеть.

    Отрезки кабеля, соединяющие два ПК или какие либо два других сетевых устройства называются физическими сегментам. Таким образом, концентраторы и повторители, которые используются для добавления новых физических сегментов, являются средством физической структуризации сети.

    Концентраторы образуют из отдельных физических отрезков кабеля общую среду передачи данных – логический сегмент. Логический сегмент также называют доменом коллизий, поскольку при попытке одновременной передачи данных любых двух ПК этого сегмента, хотя бы и принадлежащих разным физическим сегментам, возникает блокировка передающей среды. Следует особо подчеркнуть, что какую бы сложную структуру не

    образовывали концентраторы, например, путем иерархического соединения, все ПК, подключенные к ним, образуют единый логический сегмент, в котором любая пара взаимодействующих ПК полностью блокирует возможность обмена данными для других ПК.

    Появление устройств, централизующих соединения между отдельными сетевыми устройствами, потенциально позволяет улучшить управляемость сети и ее эксплуатационные характеристики (модифицируемость, ремонтопригодность и т.п.).

    При большом количестве концентраторов и других коммуникационных устройств в сети, постоянное наблюдение за состоянием многочисленных портов и изменением их параметров становится очень обременительным занятием, если оно должно выполняться с помощью локального подключения терминала. Поэтому большинство концентраторов, поддерживающих интеллектуальные дополнительные функции, могут управляться централизованно по сети с помощью популярного протокола управления SNMP (Simple Network Management Protocol) из стека TCP/IP.

    Сетевая операционная система

    Сетевая операционная система — термин, относящийся к двум различным концепциям:

    • специализированная операционная система для сетевого устройства, подобного маршрутизатору, коммутатору или межсетевому экрану.
    • операционная система, ориентированная на работу с компьютерной сетью для организации доступа к общим ресурсам для нескольких компьютеров в сети, что позволяет давать общий доступ к данным для пользователей, групп, политик безопасности, приложений и других сетевых функций. [1] Обычно сетевые ОС работают в локальной сети или в частной сети. Такое толкование в основном историческое, так как в большинство современных операционных систем входят такие же функции.

    Содержание

    Операционные системы сетевых устройств [ править | править код ]

    Сетевая операционная система может быть встроена в маршрутизатор или аппаратный межсетевой экран, работающий с функциями сетевого уровня. [2]

    • Примерами могут служить:
        — используется в маршрутизаторах и коммутаторах производителя Juniper Networks. (бывшая «Cisco Internetwork Operating System») — в продукции Cisco. — в коммутаторах от Alcatel-Lucent.
      • VRP (Versatile Routing Platform) — в коммутаторах Huawei. — программное обеспечение, превращающее компьютер или оборудование MikroTik в выделенный маршрутизатор. ruen — используется устройствами компании ZyXEL. — используется коммутаторами фирмы Arista Networksruen . ruen , или EXOS — в сетевых устройствах Extreme Networks.
      • Linux для встраиваемых систем — такие дистрибутивы, как OpenWrt и DD-WRT, работающие на недорогих платформах, подобным Linksys WRT54G.
      • Cumulus Linux от Cumulus Networks — дистрибутив, использующий полный TCP/IP стек из Линукс. ruen , или DNOS — новое название системы для коммутаторов фирмы Dell Networking. Основана на NetBSD.
      • Open Network Operating System (ONOS)
      • PicOS — основанная на Линуксе ОС фирмы Pica8ruen . — открытый форк пакета маршрутизации Vyatta.
      • OpenSwitch Linux Network Operating System от Hewlett-Packard. [3]

      Сетевые ОС для компьютерных сетей [ править | править код ]

      Функциональность [ править | править код ]

      К их возможностям относится поддержка следующего:

      • сетевого оборудования;
      • сетевых протоколов;
      • протоколов маршрутизации;
      • фильтрации сетевого трафика;
      • доступа к удалённым ресурсам: принтерам, дискам посредством сети;
      • сетевых протоколов авторизации.

      Сетевая ОС также включает в себя сетевые службы, позволяющие удалённым пользователям использовать те или иные ресурсы компьютера.

      Примеры сетевых операционных систем:

      Основное назначение [ править | править код ]

      Главными задачами являются разделение ресурсов сети (например, дисковые пространства) и администрирование сети. С помощью сетевых функций системный администратор определяет разделяемые ресурсы, задаёт пароли, определяет права доступа для каждого пользователя или группы пользователей. Отсюда деление:

      • сетевые ОС для серверов;
      • сетевые ОС для пользователей.

      Существуют специальные сетевые ОС, которым приданы функции обычных систем (например, Windows NT) и обычные ОС (например, Windows XP), которым приданы сетевые функции. Сегодня практически все современные ОС имеют встроенные сетевые функции.

      Загрузка компьютеров по локальной сети с использованием программы AOMEI PXE Boot

      Подробный мануал о загрузке компьютеров по локальной сети с использованием программы AOMEI PXE Boot. Программа предусматривает запуск по сети клиентских компьютеров с ISO-образов только в режиме BIOS Legacy, для режима BIOS UEFI возможен запуск только с образов WIM. В статье предложены решения по работе с программным обеспечением ISO-образов в условиях запуска среды WinPE с WIM-образа методом подтягивания расшаренных ресурсов сети.

      Как переустановить Windows или попытаться её реанимировать с аварийного LiveDisk’а, если она не загружается, при этом мы не можем запустить компьютер с установочного или реанимационного загрузочного носителя? У компьютера может не быть DVD-привода, он может не поддерживать загрузку с USB-устройств, USB-порты могут быть отключены или повреждены. А, возможно, у нас банально нет сейчас в наличии болванки, флешки, прочего носителя, дабы сделать его загрузочным, тогда как проблему нужно решать срочно. Её можно решить без оптического диска, флешки или USB-диска при условии, что у нас в помещении есть другой компьютер, с которым первый проблемный объединены в одну проводную локальную сеть. Проблемный ПК или ноутбук можно запустить с установочного или реанимационного образа по сети, и один из программных инструментов, который может нам помочь реализовать эту задачу – программа AOMEI PXE Boot. Рассмотрим её.

      О программе

      AOMEI PXE Boot – узкопрофильная программа, предназначенная для загрузки компьютеров по сети с использованием образов самозагружаемого ПО. Содержит собственный DHCP-сервер, обеспечивающий работу компьютеров в сети по модели «клиент-сервер». Программа реализует возможность запуска компьютеров, у которых нет иных механизмов запуска, кроме как с внутреннего жёсткого диска. И являет собой решение для системных администраторов по комплексному обслуживанию нескольких компьютеров: с использованием AOMEI PXE Boot можно одновременно запустить на скольких-угодно компьютерах, к примеру, массовое развёртывание образа Windows. Программа бесплатна в рамках использования возможности одновременной загрузки по сети до 3 компьютеров включительно. Скачать AOMEI PXE Boot можно на сайте компании-разработчика: https://www.ubackup.com/pxetool.html

      Принцип работы программы предельно прост: на одном компьютере запускается образ самозагружаемого ПО, этот компьютер будет играть роль сервера; на клиентских компьютерах – целевых компьютерах – выставляется в BIOS их запуск по сети. В качестве самозагружаемого ПО может выступать любой ISO- или WIM- образ – процесс установки операционной системы, среда WinPE или Linux с антивирусами, менеджерами дисков, программами для резервного копирования и восстановления, комплексные аварийные LiveDisk’и.

      Чтобы клиентские компьютеры можно было запустить по сети с использованием программы AOMEI PXE Boot, они, повторимся, должны быть объединены с компьютером-сервером в единую локальную сеть, в сеть проводную, сеть Ethernet. Беспроводная сеть Wi-Fi программой не поддерживается. И, конечно же, клиентские компьютеры должны предусматривать PXE-загрузку, т.е. загрузку по сети. Если на компьютере-сервере используется сторонний антивирусный продукт с фаерволом в составе, последний может блокировать работу программы. В таком случае фаервол можно временно отключить.

      И также у AOMEI PXE Boot есть свои особенности работы в условиях запуска по сети клиентских компьютеров с BIOS UEFI. Такие могут быть запущены только с WIM-образов, но не с образов ISO. Создатели программы рекомендуют на таких компьютерах использовать режим загрузки Legacy, т.е. режим обычной BIOS. Но они не говорят, как быть, если компьютер предусматривает только режим BIOS UEFI, а такое может быть на современных ноутбуках. И также они не говорят, как быть, если нужно по сети переустановить Windows на GPT-диске. Система же не установится на диск с этим стилем разметки в условиях Legacy-загрузки. Но мы самостоятельно нашли решения для таких случаев и рассмотрим их чуть позднее. Сейчас же поговорим об основных аспектах работы AOMEI PXE Boot.

      Запуск загрузочного образа на компьютере-сервере

      Устанавливаем программу AOMEI PXE Boot на компьютер-сервер, запускаем. Программа очень простая, предусматривает только две опции: первая – это загрузка по сети загрузочных образов продуктов самой компании AOMEI, вторая – загрузка образов любого иного самозагружаемого ПО. В нашем случае мы не будем использовать образы продуктов AOMEI, мы запустим образ диска восстановления Windows MSDaRT. Поэтому мы кликаем вторую опцию и жмём кнопку обзора «Browse».

      В окне обзора указываем путь к ISO-образу MSDaRT. Важно: образ самозагружаемого ПО в названии не должен содержать пробелов, их можно заменить нижним подчёркиванием. И имя должно быть латиницей. После указания пути ISO-образа кликаем «Start Service», это действие по запуску сервера.

      Кликаем «Ок» в окошке, предупреждающем нас, что для старта работы сервера программа должна быть запущена от имени администратора.

      И ожидаем немного, пока в окне AOMEI PXE Boot не появится сообщение о том, что сервер запущен и ожидает соединения.

      Запуск клиентских компьютеров по сети

      Что мы делаем на клиентских компьютерах? Мы входим в BIOS и настраиваем загрузку по сети. Рассмотрим, как это делается на примере интерфейса UEFI DualBIOS материнской платы Gigabyte. Мы идём в раздел настроек BIOS. И если мы на сервере запустили загрузочный ISO-образ, то первым делом смотрим настройку фильтра опции загрузки, чтобы у нас стоял режим совместимости UEFI и Legacy. Значение этой настройки должно быть «UEFI и прежняя версия».

      Но не в каждой версии BIOS UEFI можно выставить режим совместимости, на ноутбуках часто такой возможности. В таком случае просто временно активируем режим Legacy.

      Дальше мы ищем настройку включения загрузки по сети (PXE-загрузки). В DualBIOS она называется «ПЗУ для загрузки по сети», включаем эту настройку.

      Теперь сохраняем внесённые настройки, перезагружаемся, запускаем Boot-меню BIOS и в нём выбираем PXE-загрузку с использованием сетевой карты.

      На экране клиентского компьютера увидим уведомление о загрузке по сети с использованием запущенного на сервере ISO-образа.

      На этапе загрузки придётся немного подождать, загрузка больших ISO-образов может занять какое-то время, может даже несколько минут. Разработчики программы рекомендуют при её использовании в рамках администрирования по сети множества компьютеров загружать одновременно небольшие группы компьютеров, дабы процесс загрузки был более производительным. Ну и после загрузки образа мы уже можем приступать к работе с его программным обеспечением.

      Остановка сервера

      По завершении работы с клиентскими компьютерами сервер можно выключить. Делается это кнопкой «Stop» в окне AOMEI PXE Boot.

      Особенности запуска по сети компьютеров в режиме BIOS UEFI

      Ну а теперь, как и было анонсировано выше, рассмотрим вопрос загрузки по сети с помощью AOMEI PXE Boot клиентских компьютеров с BIOS UEFI. Компьютеры в этом режиме могут быть загружены по сети только при условии запуска на компьютере-сервере WIM-образа самозагружаемого ПО. И вот тут есть закавыка. Если это, к примеру, процесс установки Windows, то в его ISO-дистрибутиве мы обнаружим два WIM-образа (при условии, что второй образ не поставляется в формате ESD). Что это за образы? Один – образ загрузочной среды WinPE в файле boot.wim, другой – файл-образ install.wim, это контейнер хранения системных файлов Windows.

      С запущенных на сервере в отдельности этих WIM-образов толку не будет, эти образы должны запускаться вместе. По этому же принципу устроены многие LiveDisk’и: их среды WinPE в WIM-образах являют собой только среду загрузки, всё остальное их содержимое, в частности, поставляемый софт, находится отдельно от среды WinPE.

      Что делать в такой ситуации? Как минимум есть два варианта. Вариант 1: с помощью программ типа Dism++, редактирующих образы Windows, можно извлечь из ISO WIM-образ операционной системы и отредактировать его, сделав загрузочным. Вариант 2: использовать LiveDisk’и на базе WinPE для запуска самой этой среды, и в ней подтянуть расшаренные по сети ресурсы для решения своих вопросов. Пример такого LiveDisk’а – WinPE 10-8 Sergei Strelec, конкретно для нашей ситуации он примечателен тем, что предусматривает работу в среде WinPE с авторизованной учётной записью администратора. И нам не придётся возиться с настройкой в среде WinPE доступа к сетевым ресурсам. Как всё это работает?

      Качаем на сайте LiveDisk’а Sergeistrelec.Ru его ISO-образ. Подключаем ISO для отображения в проводнике на компьютере-сервере. Заходим на смонтированном диске в папку «SSTR».

      В этой папке нам нужен файл запуска 64-битной среды WinPE10, это файл strelec10x64.wim. Указываем путь к этому файлу при запуске сервера в окне программы AOMEI PXE Boot. Запускаем сервер.

      Клиентский компьютер загружается с WinPE10.

      Мы попадаем в среду WinPE, где нас уже встречают уведомления об отсутствии файлов по некоторых путях, ведь мы запустили не целостный образ LiveDisk’а, а его урезанную часть. Но мы кликаем кнопку авторизации с помощью учётной записи администратора.

      И без лишних танцев с бубном в проводнике WinPE получаем доступ к расшаренным ресурсам локальной сети, в частности, к файлам компьютера-сервера, где у нас есть, чем помочь клиентскому компьютеру.

      Например, мы хотим помочь методом переустановки Windows. На компьютере-сервере расшариваем папку с установочным ISO Windows. На клиентском компьютере открываем этот ISO в проводнике WinPE.

      Запускаем на смонтированном диске файл setup.exe.

      И устанавливаем Windows так, как если бы запустили процесс установки привычно с установочного носителя.

      А если мы хотим помочь клиентскому компьютеру путём реанимации его существующей операционной системы, мы на компьютере-сервере расшариваем ISO-образ того же WinPE 10-8 Sergei Strelec. Подключаем его для отображения в проводнике WinPE клиентского компьютера.

      На смонтированном диске заходим в папку «SSTR», далее — в подпапку «MInst». И в последней запускаем менеджер программ MInst.

      В окне MInst выбираем пункт запуска программ для 64-битной Win10.

      И всё: в меню MInst можем выбрать любую из программ, поставляемых в целостном образе LiveDisk’а.

      Конфигурирование ОС.

      Конфигурирование – это настройка ОС на реальное оборудование (hardware), (материнскую плату, видеоадаптеры, нестандартные устройства) и требования пользователя.

      Способы конфигурирования ОС:

      1) Командные файлы. Первый файл, который запускается – это autoexec.bat. Далее — config.sys, в котором прописываются драйверы нестандартных внешних устройств. Долгое время в config.sys прописывался драйвер компакт-диска:devise=C:mscdex.exe. Затем стал прописываться драйвер, подходящий для всех компакт-дисков. В настоящее время это еще сохранилось в ОС.

      2) С появлением Win 3.11 Microsoft ввела новый механизм конфигурирования ОС: INI – файлы. Главный из них – Win.INI, также program.INI, system.INI. В этих файлах прописаны параметры системы, которые настраиваются на конкретную среду конкретного пользователя.

      Все INI – файлы разбиты на секции, выделенные квадратными скобками. В каждой секции есть своя структура. В Win.INI самой первой является секция [boot] с параметрами

      Если в данной секции вписана какая-либо программа, то это значит, что в ОС есть вирус.

      В system.INI первая секция – Windows.

      3) Данный способ конфигурации касается ОС, сделанных на технологии Win NT, Win98, в них включено такое понятие как реестр.

      Реестр – это иерархическая база данных, в которой хранятся параметры ОС, запуска программ, настройки всех программ.

      Замечание: реестр – это постоянно используемая часть ОС. Т.е. любая программа может обратиться к нему и изменить его, читать значения и т.д., поэтому алгоритм работы с ним следующий:

      3.1) при установке любой программы в ОС желательно сохранить реестр.

      С реестром работают regedit – Win98, regedt32 – Win XP.

      В XP реестр сохраняется самостоятельно и формирует точку восстановления. При запуске ОС загружается реестр и создается его копия. Копия нужна, для того чтобы если ОС правильно загрузилась, то копия фиксирует, что это правильная копия, и с нее в следующий раз будет загружаться ОС.

      3.2) Если какая-либо программа испортила реестр, то ОС попытается загрузиться с предыдущей копии реестра.

      3.3) Если испортилась и копия реестра, то ОС переходит в режим безопасной загрузки, отключая максимум драйверов, и пытается восстановить свои параметры, в том числе реестр.

      Для безопасности можно создать папку, куда скопировать копию реестра. Также установленные программы нужно обязательно убирать через деинсталляцию, иначе останутся неиспользуемые ветви реестра, что приводит к тому, что реестр «разбухает». Это объясняется следующим фактом: при удалении данных из реестра они на самом деле остаются и занимают память, а только лишь не отображаются при просмотре реестра, что является значительным недостатком.

      К программам чистки реестра относятся следующие:

      regclean – находит некорректности и спрашивает: удалить их или нет;

      twiuk up – программы конфигурирования компьютера для повышения его производительности, которые можно изменить до 200 внутренних настроек и norton utilites, однако качественную чистку реестра данные программы не обеспечивают..

      Дата добавления: 2016-07-18 ; просмотров: 4358 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

      голоса
      Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector