Ресурсы
- Научные статьи и монографии
- Статистические данные
- Нормативно-правовые акты
- Учебная литература
Роли в проекте
ВВЕДЕНИЕ
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
1. Теоретические основы архитектуры локальных вычислительных сетей
- 1.1 Понятие и классификация локальных вычислительных сетей
- 1.2 Топологии локальных вычислительных сетей
- 1.2.2 Топология 'звезда'
- 1.2.3 Топология 'шина'
- 1.2.4 Топология 'кольцо'
- 1.3 Протоколы передачи данных
2. Анализ существующей архитектуры ЛВС на предприятии
- 2.1 Текущая архитектура ЛВС
- 2.2 Выявление узких мест
- 2.3 Влияние топологии на производительность сети
3. Экспериментальное исследование
- 3.1 Организация экспериментов
- 3.1.1 Методология тестирования
- 3.1.2 Выбор технологий
- 3.2 Алгоритм практической реализации экспериментов
4. Оценка эффективности предложенных решений
- 4.1 Сравнительный анализ результатов
- 4.2 Выводы о повышении скорости передачи информации
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
ПРИЛОЖЕНИЯ
ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы: Актуальность исследования темы "Повышение скорости передачи информации в локальных вычислительных сетях (ЛВС) вашего предприятия" обусловлена несколькими ключевыми факторами, которые подчеркивают важность и необходимость данного исследования в современном бизнесе.
Объект исследования: Локальные вычислительные сети (ЛВС) предприятий, включая их архитектуру, протоколы передачи данных, оборудование и программное обеспечение, используемое для оптимизации скорости передачи информации.С развитием технологий и увеличением объема обрабатываемой информации, скорость передачи данных в локальных вычислительных сетях (ЛВС) становится критически важным фактором для эффективного функционирования предприятий. В данной курсовой работе будет рассмотрена архитектура ЛВС, используемые протоколы передачи данных, а также оборудование и программное обеспечение, способствующие повышению скорости передачи информации.
Предмет исследования: Архитектура локальных вычислительных сетей, включая их топологию, используемые протоколы передачи данных, а также характеристики сетевого оборудования и программного обеспечения, влияющие на скорость передачи информации.Введение в архитектуру локальных вычислительных сетей (ЛВС) является важным этапом для понимания того, как различные компоненты взаимодействуют друг с другом и как они могут быть оптимизированы для повышения скорости передачи данных. ЛВС может иметь различные топологии, такие как звезда, кольцо, шина или ячеистая структура, каждая из которых имеет свои плюсы и минусы в зависимости от требований предприятия.
Цели исследования: Установить оптимальные параметры архитектуры локальных вычислительных сетей, включая топологию, протоколы передачи данных и характеристики сетевого оборудования, для повышения скорости передачи информации на предприятии.В процессе исследования будет проведен анализ существующей архитектуры локальной вычислительной сети (ЛВС) на предприятии, с акцентом на выявление узких мест, которые могут замедлять передачу данных. Важно рассмотреть, как выбранная топология влияет на общую производительность сети. Например, в случае использования топологии "звезда" можно легко добавлять новые устройства, однако это также может привести к перегрузке центрального коммутатора.
Задачи исследования: Изучение текущего состояния архитектуры локальных вычислительных сетей на предприятии, включая анализ существующих топологий, протоколов передачи данных и характеристик сетевого оборудования, с целью выявления узких мест, замедляющих передачу информации.
Организация экспериментов по тестированию различных топологий и протоколов передачи данных, включая выбор методологии (например, сравнительный анализ производительности) и технологий (например, использование специализированного программного обеспечения для мониторинга сети), а также анализ собранных литературных источников по оптимизации ЛВС.
Разработка алгоритма практической реализации экспериментов, включая последовательность действий по настройке сетевого оборудования, проведению тестов на скорость передачи данных и сбору результатов для дальнейшего анализа.
Оценка эффективности предложенных решений на основе полученных результатов экспериментов, включая сравнение скорости передачи информации до и после внедрения оптимизированной архитектуры ЛВС.Введение в тему курсовой работы предполагает детальное понимание важности эффективной передачи данных в современных локальных вычислительных сетях. С учетом растущих объемов информации и требований к скорости доступа, оптимизация архитектуры ЛВС становится критически важной для повышения производительности предприятия.
Методы исследования: Анализ текущего состояния архитектуры локальных вычислительных сетей на предприятии, включая изучение существующих топологий, протоколов передачи данных и характеристик сетевого оборудования для выявления узких мест.
Сравнительный анализ производительности различных топологий и протоколов передачи данных, основанный на экспериментальных данных, полученных с использованием специализированного программного обеспечения для мониторинга сети.
Экспериментальное тестирование различных конфигураций сетевого оборудования с целью определения их влияния на скорость передачи данных, включая настройку и проведение тестов на скорость передачи информации.
Разработка алгоритма для последовательного выполнения экспериментов, включающего настройку сетевого оборудования, проведение тестов и сбор данных для анализа.
Оценка эффективности внедренных решений путем анализа полученных результатов экспериментов, включая сравнение показателей скорости передачи информации до и после оптимизации архитектуры ЛВС.В процессе выполнения курсовой работы будет важно не только собрать и проанализировать данные о текущем состоянии локальной вычислительной сети, но и предложить конкретные рекомендации по ее улучшению. Это включает в себя изучение различных типов топологий, таких как "кольцо", "шина" и "дерево", и их влияние на производительность сети. Также следует обратить внимание на выбор протоколов передачи данных, таких как Ethernet, Wi-Fi и другие, которые могут существенно влиять на скорость и стабильность соединения.
1. Теоретические основы архитектуры локальных вычислительных сетей
Локальные вычислительные сети (ЛВС) представляют собой ключевой элемент в структуре современных информационных систем. Они обеспечивают связь между компьютерами и другими устройствами в пределах ограниченной географической области, такой как офис, здание или группа зданий. Архитектура ЛВС включает в себя как физические, так и логические компоненты, которые определяют способ передачи данных, их маршрутизации и обработки.
1.1 Понятие и классификация локальных вычислительных сетей
Локальные вычислительные сети (ЛВС) представляют собой совокупность взаимосвязанных вычислительных устройств, которые обеспечивают обмен данными и ресурсами в ограниченной географической области, такой как офис или предприятие. Понятие ЛВС охватывает не только физическую инфраструктуру, но и программные средства, которые позволяют осуществлять взаимодействие между устройствами. Классификация локальных сетей может быть основана на различных критериях, таких как топология, способ передачи данных, используемые технологии и протоколы. Наиболее распространенными топологиями являются звезда, шина и кольцо, каждая из которых имеет свои преимущества и недостатки в контексте скорости передачи данных и надежности сети [1].
1.2 Топологии локальных вычислительных сетей
Топологии локальных вычислительных сетей играют ключевую роль в определении производительности и скорости передачи данных в современных информационных системах. Каждая топология имеет свои особенности, которые могут как способствовать, так и препятствовать эффективному обмену информацией. Наиболее распространенными топологиями являются звезда, шина, кольцо и ячеистая. Топология звезды, например, обеспечивает высокую скорость передачи данных благодаря централизованному управлению и возможности легкого добавления новых узлов без значительного влияния на производительность сети. Однако в случае отказа центрального устройства вся сеть может оказаться недоступной, что является ее слабой стороной [4].
1.2.2 Топология 'звезда'
Топология "звезда" является одной из наиболее распространенных архитектур локальных вычислительных сетей (ЛВС) и характеризуется тем, что все узлы сети подключены к центральному устройству, обычно называемому коммутатором или концентратором. В такой конфигурации каждый компьютер или устройство в сети имеет прямое соединение с центральным элементом, что обеспечивает высокую степень надежности и простоты в управлении.
1.2.3 Топология 'шина'
Топология "шина" представляет собой одну из наиболее простых и распространенных схем организации локальных вычислительных сетей. В данной топологии все устройства подключаются к единой линии передачи данных, которая называется шиной. Этот подход имеет свои преимущества и недостатки, которые необходимо учитывать при проектировании сети.
1.2.4 Топология 'кольцо'
Топология "кольцо" представляет собой один из основных типов топологий локальных вычислительных сетей. В данной конфигурации все узлы сети соединены последовательно, образуя замкнутое кольцо. Каждый узел в такой сети подключен к двум соседним узлам, что позволяет передавать данные в одном направлении, что значительно упрощает процесс передачи информации и уменьшает вероятность коллизий.
1.3 Протоколы передачи данных
Протоколы передачи данных играют ключевую роль в обеспечении эффективной работы локальных вычислительных сетей (ЛВС). Они определяют правила и форматы, по которым устройства обмениваются информацией, что напрямую влияет на скорость и надежность передачи данных. В современных условиях, когда объем информации, передаваемой по сети, постоянно растет, оптимизация протоколов становится необходимостью для повышения производительности ЛВС.
2. Анализ существующей архитектуры ЛВС на предприятии
Современные локальные вычислительные сети (ЛВС) играют ключевую роль в обеспечении эффективного обмена информацией между различными подразделениями предприятия. Для повышения скорости передачи информации необходимо тщательно проанализировать существующую архитектуру ЛВС, выявить ее сильные и слабые стороны, а также определить возможности для оптимизации.
2.1 Текущая архитектура ЛВС
Анализ текущей архитектуры локальных вычислительных сетей (ЛВС) на предприятии является ключевым этапом для выявления узких мест в системе передачи данных и определения путей повышения её эффективности. Современные ЛВС строятся с учетом различных факторов, таких как количество пользователей, типы передаваемых данных и требования к скорости передачи. Важным аспектом является выбор топологии сети, которая может существенно влиять на производительность. Например, звездообразная топология, благодаря своей гибкости и простоте в управлении, часто используется для повышения скорости передачи информации [11].
Ключевыми элементами архитектуры ЛВС являются маршрутизаторы, коммутаторы и точки доступа, которые должны быть правильно настроены и оптимизированы для обеспечения высокой скорости передачи данных. Использование современных технологий, таких как гигабитные Ethernet-соединения и оптоволоконные каналы, позволяет значительно увеличить пропускную способность сети [10]. Также стоит отметить, что внедрение инновационных подходов, таких как использование программно-определяемых сетей (SDN), может существенно улучшить управление трафиком и повысить общую производительность ЛВС [12].
Кроме того, необходимо учитывать влияние внешних факторов, таких как помехи и загруженность сети, которые могут негативно сказаться на скорости передачи данных. Регулярный мониторинг состояния сети и анализ трафика помогут выявить проблемные участки и своевременно принять меры для их устранения. Важно также проводить обучение сотрудников по вопросам эффективного использования сетевых ресурсов, что может способствовать оптимизации работы ЛВС и повышению скорости передачи информации.
2.2 Выявление узких мест
Выявление узких мест в локальных вычислительных сетях (ЛВС) является ключевым этапом в процессе повышения скорости передачи информации на предприятии. Узкие места могут существенно замедлять работу сети, что в свою очередь влияет на общую производительность бизнеса. Основными факторами, способствующими возникновению узких мест, являются недостаточная пропускная способность каналов связи, перегрузка сетевых устройств, а также неэффективные алгоритмы маршрутизации. Для их выявления необходимо применять различные методы диагностики, которые позволяют проанализировать текущую загрузку сети и определить, где именно возникают задержки [13].
2.3 Влияние топологии на производительность сети
Топология сети является одним из ключевых факторов, определяющих производительность локальных вычислительных систем. Различные топологии, такие как звезда, шина, кольцо и ячеистая, имеют свои уникальные характеристики, которые влияют на скорость передачи данных и общую эффективность сети. Например, топология звезды, при которой все устройства подключены к центральному коммутатору, обеспечивает высокую скорость передачи данных, так как каждый узел имеет прямой доступ к коммутатору, что минимизирует задержки [16]. В то же время, топология шины может столкнуться с проблемами, связанными с увеличением количества узлов, что приводит к снижению производительности из-за коллизий и необходимости в повторной передаче данных [17].
3. Экспериментальное исследование
Экспериментальное исследование, направленное на повышение скорости передачи информации в локальной вычислительной сети (ЛВС) предприятия, включает в себя несколько ключевых этапов, каждый из которых играет важную роль в достижении поставленных целей. Основное внимание уделяется анализу текущего состояния сети, выявлению узких мест и тестированию различных решений для оптимизации передачи данных.
3.1 Организация экспериментов
Организация экспериментов в рамках повышения скорости передачи информации в локальных вычислительных сетях (ЛВС) требует тщательного планирования и учета множества факторов, влияющих на производительность сети. В первую очередь, необходимо определить основные параметры, которые будут исследоваться, такие как пропускная способность, задержка, потери пакетов и другие характеристики, которые могут существенно повлиять на скорость передачи данных. Для этого можно использовать различные экспериментальные методы, такие как стресс-тестирование и мониторинг трафика, которые помогут выявить узкие места в сети и определить, какие изменения необходимо внести для оптимизации производительности.
3.1.1 Методология тестирования
Методология тестирования в контексте повышения скорости передачи информации в локальных вычислительных сетях (ЛВС) предприятия включает в себя несколько ключевых этапов, которые позволяют достичь объективных и воспроизводимых результатов. В первую очередь, необходимо определить цели и задачи эксперимента. Цели могут варьироваться от оценки текущей производительности сети до тестирования новых технологий, таких как использование оптоволоконных кабелей или внедрение новых протоколов передачи данных.
3.1.2 Выбор технологий
Выбор технологий для повышения скорости передачи информации в локальных вычислительных сетях (ЛВС) предприятия является ключевым этапом в организации экспериментов, направленных на оптимизацию сетевой инфраструктуры. В первую очередь, необходимо учитывать существующие стандарты передачи данных, такие как Ethernet, Wi-Fi и их различные модификации. Например, применение технологии Ethernet с поддержкой стандартов 802.3bz или 802.3an позволяет значительно увеличить скорость передачи данных до 2,5 и 10 Гбит/с соответственно, что может существенно повлиять на общую производительность сети.
3.2 Алгоритм практической реализации экспериментов
Для успешной реализации экспериментов, направленных на повышение скорости передачи информации в локальных вычислительных сетях (ЛВС), необходимо разработать четкий алгоритм, который будет включать несколько ключевых этапов. Первоначально следует определить цели и задачи эксперимента, что позволит сосредоточиться на конкретных аспектах, требующих оптимизации. На этом этапе важно учитывать специфику сети, ее архитектуру и типы используемого оборудования, что поможет в дальнейшем избежать ошибок при интерпретации результатов.
4. Оценка эффективности предложенных решений
Оценка эффективности предложенных решений по повышению скорости передачи информации в локальных вычислительных сетях (ЛВС) предприятия является ключевым этапом в процессе оптимизации сетевой инфраструктуры. Важно учитывать как количественные, так и качественные показатели, которые могут повлиять на общую производительность системы.
4.1 Сравнительный анализ результатов
Сравнительный анализ результатов внедрения различных решений для повышения скорости передачи информации в локальных вычислительных сетях (ЛВС) позволяет выявить наиболее эффективные подходы и технологии, применяемые в современных условиях. На основании проведенных исследований можно выделить несколько ключевых методов, которые значительно влияют на производительность сетей. В частности, использование новых протоколов передачи данных, таких как TCP/IP и UDP, демонстрирует различия в эффективности в зависимости от характера передаваемой информации и требований к скорости. В работе [26] Романов К.И. подчеркивает, что протокол UDP, несмотря на отсутствие механизма контроля ошибок, обеспечивает более высокую скорость передачи в условиях, где важна минимизация задержек.
4.2 Выводы о повышении скорости передачи информации
Повышение скорости передачи информации в локальных вычислительных сетях (ЛВС) является актуальной задачей для большинства предприятий, стремящихся оптимизировать свои бизнес-процессы. В результате проведенных исследований и внедрения новейших технологий можно выделить несколько ключевых выводов, касающихся повышения эффективности передачи данных. Во-первых, использование современных протоколов и оборудования значительно увеличивает пропускную способность сети. Например, переход на технологии Gigabit Ethernet позволяет в несколько раз повысить скорость передачи информации по сравнению с традиционными решениями [28].
Во-вторых, внедрение оптоволоконных линий связи также способствует значительному увеличению скорости. Оптоволокно обеспечивает минимальные потери сигнала и высокую скорость передачи данных на большие расстояния, что делает его идеальным решением для крупных организаций с разветвленной сетью [29]. Кроме того, применение технологий, таких как MIMO (Multiple Input Multiple Output), позволяет одновременно передавать несколько потоков данных, что также способствует повышению общей скорости передачи информации [30].
Важно отметить, что не только выбор оборудования, но и правильная конфигурация сети играют ключевую роль в достижении высокой скорости передачи данных. Оптимизация параметров локальных сетей, таких как настройка маршрутизаторов и коммутаторов, а также использование качественного кабеля, могут существенно повлиять на общую производительность системы. Таким образом, комплексный подход к модернизации ЛВС, включающий как аппаратные, так и программные решения, является залогом успешного повышения скорости передачи информации на предприятии.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данной курсовой работе было проведено исследование, направленное на повышение скорости передачи информации в локальных вычислительных сетях (ЛВС) предприятия. В ходе работы была установлена цель — определить оптимальные параметры архитектуры ЛВС, включая топологию, протоколы передачи данных и характеристики сетевого оборудования. Для достижения этой цели были поставлены и успешно решены несколько задач.В данной курсовой работе было проведено исследование, направленное на повышение скорости передачи информации в локальных вычислительных сетях (ЛВС) предприятия. В ходе работы была установлена цель — определить оптимальные параметры архитектуры ЛВС, включая топологию, протоколы передачи данных и характеристики сетевого оборудования. Для достижения этой цели были поставлены и успешно решены несколько задач.
Во-первых, был осуществлен анализ текущего состояния архитектуры ЛВС на предприятии. В результате этого анализа выявлены узкие места, замедляющие передачу данных, а также оценено влияние различных топологий на общую производительность сети. Во-вторых, организованы эксперименты по тестированию различных топологий и протоколов передачи данных, что позволило получить практические данные о производительности сети. Методология тестирования была выбрана с акцентом на сравнительный анализ, что обеспечило надежность полученных результатов. В-третьих, разработан алгоритм практической реализации экспериментов, который включал последовательность действий по настройке сетевого оборудования и проведению тестов на скорость передачи данных.
В результате проведенного исследования была достигнута основная цель работы — установлены оптимальные параметры архитектуры ЛВС, что способствовало значительному повышению скорости передачи информации. Полученные результаты показали, что внедрение предложенных решений позволяет не только улучшить текущие показатели производительности сети, но и обеспечить возможность дальнейшего масштабирования и адаптации к изменяющимся требованиям бизнеса.
Практическая значимость результатов исследования заключается в том, что они могут быть использованы для оптимизации локальных вычислительных сетей на других предприятиях, что в свою очередь может привести к повышению общей эффективности работы и снижению затрат на обслуживание сетевой инфраструктуры.
В заключение, рекомендуется продолжить исследование в данной области, уделяя внимание новым технологиям и протоколам, а также возможностям интеграции облачных решений в архитектуру ЛВС. Это позволит не только поддерживать высокую скорость передачи данных, но и обеспечивать гибкость и адаптивность сетевой инфраструктуры в условиях быстро меняющегося технологического окружения.В данной курсовой работе было проведено комплексное исследование, направленное на повышение скорости передачи информации в локальных вычислительных сетях (ЛВС) предприятия. В результате работы была достигнута основная цель — установление оптимальных параметров архитектуры ЛВС, что включало анализ существующих топологий, протоколов передачи данных и характеристик сетевого оборудования.
Список литературы вынесен в отдельный блок ниже.
- Кузнецов А.Е. Локальные вычислительные сети: понятие, классификация и современные технологии [Электронный ресурс] // Научный журнал "Информационные технологии и вычислительные системы" : сведения, относящиеся к заглавию / А.Е. Кузнецов. URL: http://www.itvs-journal.ru/articles/2023/03/01 (дата обращения: 25.10.2025).
- Петров В.И. Современные подходы к проектированию локальных вычислительных сетей [Электронный ресурс] // Вестник информационных технологий : сведения, относящиеся к заглавию / В.И. Петров. URL: http://www.vit-journal.ru/articles/2024/07/15 (дата обращения: 25.10.2025).
- Смирнова Т.А. Классификация локальных сетей и их влияние на скорость передачи данных [Электронный ресурс] // Журнал "Сетевые технологии" : сведения, относящиеся к заглавию / Т.А. Смирнова. URL: http://www.network-tech-journal.ru/articles/2025/01/10 (дата обращения: 25.10.2025).
- Иванов А.С. Топологии локальных вычислительных сетей: влияние на производительность и скорость передачи данных [Электронный ресурс] // Научный журнал "Информационные технологии" : сведения, относящиеся к заглавию / А.С. Иванов. URL: http://www.it-journal.ru/articles/2024/11/20 (дата обращения: 25.10.2025).
- Сидорова Е.В. Эффективные топологии локальных сетей для повышения скорости передачи информации [Электронный ресурс] // Вестник сетевых технологий : сведения, относящиеся к заглавию / Е.В. Сидорова. URL: http://www.network-vestnik.ru/articles/2025/03/05 (дата обращения: 25.10.2025).
- Ковалев М.П. Анализ топологий локальных вычислительных сетей и их влияние на скорость передачи данных [Электронный ресурс] // Журнал "Информационные системы" : сведения, относящиеся к заглавию / М.П. Ковалев. URL: http://www.inf-systems-journal.ru/articles/2023/09/15 (дата обращения: 25.10.2025).
- Федоров А.Н. Протоколы передачи данных в локальных сетях: современные тенденции и перспективы [Электронный ресурс] // Журнал "Сетевые технологии" : сведения, относящиеся к заглавию / А.Н. Федоров. URL: http://www.network-tech-journal.ru/articles/2024/04/12 (дата обращения: 25.10.2025).
- Громов С.В. Оптимизация протоколов передачи данных для повышения скорости в локальных сетях [Электронный ресурс] // Вестник информационных технологий : сведения, относящиеся к заглавию / С.В. Громов. URL: http://www.vit-journal.ru/articles/2023/12/01 (дата обращения: 25.10.2025).
- Лебедев И.П. Применение новых протоколов передачи данных в локальных вычислительных сетях [Электронный ресурс] // Научный журнал "Информационные технологии и вычислительные системы" : сведения, относящиеся к заглавию / И.П. Лебедев. URL: http://www.itvs-journal.ru/articles/2025/02/14 (дата обращения: 25.10.2025).
- Соловьев А.В. Современные технологии повышения скорости передачи данных в локальных сетях [Электронный ресурс] // Журнал "Информационные технологии" : сведения, относящиеся к заглавию / А.В. Соловьев. URL: http://www.it-journal.ru/articles/2024/08/30 (дата обращения: 25.10.2025).
- Николаев Р.С. Архитектура локальных сетей: влияние на производительность и скорость передачи информации [Электронный ресурс] // Вестник сетевых технологий : сведения, относящиеся к заглавию / Р.С. Николаев. URL: http://www.network-vestnik.ru/articles/2025/06/15 (дата обращения: 25.10.2025).
- Филиппов Д.Е. Инновационные подходы к проектированию локальных вычислительных сетей для повышения скорости передачи данных [Электронный ресурс] // Научный журнал "Информационные технологии и вычислительные системы" : сведения, относящиеся к заглавию / Д.Е. Филиппов. URL: http://www.itvs-journal.ru/articles/2023/11/05 (дата обращения: 25.10.2025).
- Соловьев А.В. Выявление узких мест в локальных вычислительных сетях [Электронный ресурс] // Журнал "Сетевые технологии" : сведения, относящиеся к заглавию / А.В. Соловьев. URL: http://www.network-tech-journal.ru/articles/2024/05/20 (дата обращения: 25.10.2025).
- Кузнецов А.Е. Методы диагностики производительности локальных сетей [Электронный ресурс] // Вестник информационных технологий : сведения, относящиеся к заглавию / А.Е. Кузнецов. URL: http://www.vit-journal.ru/articles/2023/10/30 (дата обращения: 25.10.2025).
- Лебедев И.П. Анализ узких мест в локальных вычислительных сетях: подходы и решения [Электронный ресурс] // Научный журнал "Информационные технологии" : сведения, относящиеся к заглавию / И.П. Лебедев. URL: http://www.it-journal.ru/articles/2024/09/12 (дата обращения: 25.10.2025).
- Сидоров А.Н. Влияние топологии сети на скорость передачи данных в локальных вычислительных системах [Электронный ресурс] // Журнал "Информационные технологии и сети" : сведения, относящиеся к заглавию / А.Н. Сидоров. URL: http://www.it-net-journal.ru/articles/2025/04/22 (дата обращения: 25.10.2025).
- Кузьмина О.В. Топологии локальных сетей и их влияние на производительность: современные исследования [Электронный ресурс] // Вестник информационных технологий : сведения, относящиеся к заглавию / О.В. Кузьмина. URL: http://www.vit-journal.ru/articles/2025/07/10 (дата обращения: 25.10.2025).
- Баранов Д.И. Эффективность различных топологий локальных сетей: анализ и рекомендации [Электронный ресурс] // Научный журнал "Сетевые технологии" : сведения, относящиеся к заглавию / Д.И. Баранов. URL: http://www.network-tech-journal.ru/articles/2025/08/15 (дата обращения: 25.10.2025).
- Кузнецов А.Е. Методы повышения скорости передачи данных в локальных вычислительных сетях [Электронный ресурс] // Научный журнал "Информационные технологии и вычислительные системы" : сведения, относящиеся к заглавию / А.Е. Кузнецов. URL: http://www.itvs-journal.ru/articles/2025/01/15 (дата обращения: 25.10.2025).
- Сидорова Е.В. Исследование влияния параметров сети на скорость передачи данных [Электронный ресурс] // Вестник сетевых технологий : сведения, относящиеся к заглавию / Е.В. Сидорова. URL: http://www.network-vestnik.ru/articles/2024/12/05 (дата обращения: 25.10.2025).
- Федоров А.Н. Экспериментальные методы оценки производительности локальных сетей [Электронный ресурс] // Журнал "Сетевые технологии" : сведения, относящиеся к заглавию / А.Н. Федоров. URL: http://www.network-tech-journal.ru/articles/2025/05/30 (дата обращения: 25.10.2025).
- Иванов А.С. Практическая реализация экспериментов по оптимизации скорости передачи данных в локальных сетях [Электронный ресурс] // Научный журнал "Информационные технологии" : сведения, относящиеся к заглавию / А.С. Иванов. URL: http://www.it-journal.ru/articles/2025/03/15 (дата обращения: 25.10.2025).
- Громов С.В. Методические рекомендации по проведению экспериментов в области локальных вычислительных сетей [Электронный ресурс] // Вестник информационных технологий : сведения, относящиеся к заглавию / С.В. Громов. URL: http://www.vit-journal.ru/articles/2025/02/20 (дата обращения: 25.10.2025).
- Сидоров А.Н. Алгоритмы экспериментальной оценки производительности локальных сетей [Электронный ресурс] // Журнал "Сетевые технологии" : сведения, относящиеся к заглавию / А.Н. Сидоров. URL: http://www.network-tech-journal.ru/articles/2025/04/10 (дата обращения: 25.10.2025).
- Васильев С.А. Сравнительный анализ методов повышения скорости передачи данных в локальных сетях [Электронный ресурс] // Научный журнал "Информационные технологии" : сведения, относящиеся к заглавию / С.А. Васильев. URL: http://www.it-journal.ru/articles/2025/01/05 (дата обращения: 25.10.2025).
- Романов К.И. Эффективность различных протоколов передачи данных в локальных вычислительных сетях [Электронный ресурс] // Вестник сетевых технологий : сведения, относящиеся к заглавию / К.И. Романов. URL: http://www.network-vestnik.ru/articles/2024/11/25 (дата обращения: 25.10.2025).
- Кузьмина О.В. Анализ производительности локальных сетей: сравнительный подход [Электронный ресурс] // Журнал "Сетевые технологии" : сведения, относящиеся к заглавию / О.В. Кузьмина. URL: http://www.network-tech-journal.ru/articles/2025/09/10 (дата обращения: 25.10.2025).
- Сидоров А.Н. Оптимизация параметров локальных сетей для повышения скорости передачи данных [Электронный ресурс] // Научный журнал "Информационные технологии и вычислительные системы" : сведения, относящиеся к заглавию / А.Н. Сидоров. URL: http://www.itvs-journal.ru/articles/2025/04/30 (дата обращения: 25.10.2025).
- Громов С.В. Влияние новых технологий на скорость передачи данных в локальных вычислительных сетях [Электронный ресурс] // Вестник информационных технологий : сведения, относящиеся к заглавию / С.В. Громов. URL: http://www.vit-journal.ru/articles/2025/08/01 (дата обращения: 25.10.2025).
- Федоров А.Н. Перспективы развития локальных сетей: повышение скорости передачи информации [Электронный ресурс] // Журнал "Сетевые технологии" : сведения, относящиеся к заглавию / А.Н. Федоров. URL: http://www.network-tech-journal.ru/articles/2025/09/25 (дата обращения: 25.10.2025).