Сербия в составе российской империи. Реферат: История Сербии. Сербская национальная кухня

Звезды всякие нужны, звезды всякие важны… Но разве не все звезды в небе одинаковы? Как ни странно, нет. Звездные системы имеют различное строение и различную классификацию своих компонентов. И даже светило в другой системе может быть не одно. Именно по этому признаку в первую очередь и различают ученые звездные системы галактики.

Прежде чем переходить непосредственно к классификации, стоит уточнить, о чем вообще пойдет речь. Итак, звездные системы - это галактические единицы, состоящие из звезд, вращающихся по установленному пути и связанных между собой гравитационно. Кроме того, тут присутствуют планетные системы, состоящие, в свою очередь, из астероидов и планет. Так, например, очевидный образец звездной системы - Солнечная, привычная нам.

Однако не вся галактика наполнена подобными системами. Звездные системы отличаются в первую очередь кратностью. Понятно, что эта величина весьма ограничена, поскольку длительное время система с тремя и более равноценными звездами существовать не может. Устойчивость может гарантировать только иерархия. Например, чтобы третий звездный компонент не оказался «за воротами», он не должен приближаться к устойчивой двойной системе ближе, чем на 8-10 радиусов. При этом не обязательно, чтобы он был одиночным - это вполне может быть и двойная звезда. В целом, на 100 звезд примерно тридцать - одиночные, сорок семь - двойные, двадцать три - кратные.

Кратные звезды

Не в пример созвездиям, кратные звезды взаимосвязаны обоюдным тяготением, располагаясь, при этом, на небольшом расстоянии друг от друга. Они совместно движутся, вращаясь вокруг своей системы - так называемого барицентра.

Ярким примером является Мицар, известный нам по Стоит обратить внимание на ее «ручку» - ее среднюю звезду. Тут можно заметить более тусклое сияние ее пары. Мицар-Алькор - двойная звезда, разглядеть ее можно без специальных приспособлений. Если же использовать телескоп, станет понятно, Что и сама Мицар- двойна, состоящая из компонентов А и В.

Двойные звезды

Звездные системы, в которых обнаружено два светила, именуются двойными. Такая система будет вполне устойчивой, если отсутствуют приливные эффекты, передача звездами массы и возмущения других сил. При этом светила движутся по эллиптической орбите почти бесконечно, вращаясь вокруг центра масс своей системы.

Визуально-двойные звезды

Те парные звезды, которые можно увидеть в телескоп или даже без приспособлений, принято называть визуально-двойными. Альфа-Центавра, к примеру, именно такая система. Звездное небо богато подобными примерами. Третье светило этой системы - самая ближайшая из всех к нашей собственной - Проксима Центавра. Чаще всего, такие половинки пары различаются по цвету. Так, Антарес имеет красную и зеленую звезду, Альбирео - голубую и оранжевую, Бета Лебедя - желтую и зеленую. Все перечисленные объекты легко наблюдать в линзовый телескоп, что дает возможность специалистам уверенно вычислять координаты светил, их скорость и направление движения.

Спектрально-двойные звезды

Нередко получается так, что одна звезда звездной системы расположена слишком близко к другой. Настолько, что даже самый мощный телескоп не способен уловить их двойственность. В этом случае на помощь приходит спектрометр. При прохождении через прибор свет разлагается на спектр, разграниченный черными линиями. Эти полосы смещаются по мере приближения или удаления светила от наблюдателя. При разложении спектра двойной звезды получается два вида линий, смещающихся при движении обоих компонентов друг вокруг друга. Так, Мицар А и В, Алькор - спектрально-двойные. При этом они еще и объединены в большую систему из шести звезд. Так же визуально-двойные компоненты Кастор - звезда в созвездии Близнецов - являются спектрально-двойными.

Заметно-двойные звезды

Существуют в галактике и другие звездные системы. Например, такие, компоненты которых перемещаются таким образом, что плоскость их орбит близка к лучу зрения наблюдателя с Земли. Это значит, что они заслоняют друг друга, создавая взаимные затмения. Во время каждого из них мы можем наблюдать только одно из светил, при этом уменьшается их суммарный блеск. В случае когда одна из звезд значительно больше, это уменьшение оказывается заметным.

Одна из самых известных заметно-двойных звезд - Алголь из С четкой периодичностью в 69 часов ее яркость падает до третьей величины, но через 7 часов вновь возрастает до второй. Эту звезду часто называют «Подмигивающим дьяволом». Открыта она была еще в 1782 году англичанином Джоном Гудрайком.

С нашей планеты заметно-двойная звезда выглядит как переменная, которая через определенный временной интервал меняет яркость, что совпадает с периодом обращения звезд вокруг друг друга. Такие звезды называю еще заметно-переменными. Кроме них, бывают физически переменные светила - цифеиды, яркость которых регулируется внутренними процессами.

Эволюция двойных звезд

Чаще всего одна из звезд двойной системы является более крупной, быстро проходящей отведенный ей цикл жизни. В то время как вторая звезда остается обычной, ее «половинка» превращается в затем в Самое интересное в такой системе начинается, когда в красного карлика превращается вторая звезда. Белый в этой ситуации притягивает накопившиеся газы расширяющегося «собрата». Порядка 100 тысяч лет достаточно для того, чтобы температура и давление достигли уровня, необходимого для слияния ядер. Газовая оболочка светила взрывается с невероятной силой, в результате чего светимость карлика увеличивается практически в миллион раз. Наблюдатели с Земли называют это рождением новой звезды.

Астрономам случается обнаружить и такие ситуации, когда один из компонентов является обычной звездой, а второй - очень массивной, но невидимой, с допустимым источником мощного рентгеновского излучения. Это дает возможность предположить, что второй компонент является черной дырой - остатками некогда массивной звезды. Тут, по мнению специалистов, происходит следующее: используя мощнейшую гравитацию, притягивает газы звезды. Втягиваясь по спирали с огромной скоростью, они разогреваются, выделяя перед исчезновением в дыре энергию в виде рентгеновского излучения.

Ученые сделали вывод, что мощный доказывает существование черных дыр.

Тройные звездные системы

Солнечная звездная система, как можно видеть, имеет далеко не единственный вариант строения. Кроме одинарной и двойной звезды, в системе можно наблюдать и большее их количество. Динамика таких систем намного сложнее, чем даже у двойной. Однако иногда встречаются звездные системы с небольшим количеством светил (превышающим, однако, две единицы), имеющим довольно простую динамику. Называют такие системы кратными. Если звезд, входящих в системы, три, она имеет название тройной.

Наиболее распространен именно такой вид кратных систем - тройной. Так, еще в 1999 году в каталоге кратных звезд из 728 кратных систем более 550 являются тройными. Соответствуя принципу иерархии состав этих систем таков: две звезды близко расположены, одна сильно удалена.

В теории модель кратной звездной системы намного более сложная, чем двойной, поскольку такая система может показывать хаотическое поведение. Многие подобные скопления оказываются, по факту, очень нестабильными, что приводит к выбрасыванию одной из звезд. Избежать подобного сценария удается только тем системам, звезды в которых расположены по иерархическому принципу. В таких случаях компоненты делятся на две группы, вращающихся вокруг центра масс по большой орбите. Внутри групп так же должна быть четкая иерархия.

Более высокие кратности

Ученым известны звездные системы и с большим количеством компонентов. Так, Скорпион имеет в своем составе больше семи светил.

Так, выяснилось, что не только планеты звездной системы, но и сами системы в галактике не одинаковы. Каждая из них уникальна, различна и крайне интересна. Ученые открывают все большее количество звезд, и возможно, вскоре мы узнаем о существовании разумной жизни не только на нашей собственной планете.

Топология физических связей

Как только компьютеров становится больше двух, возникает проблема выбора конфигурации физических связей или топологии. Под топологией сети понимается конфигурация графа, вершинам которого соответствуют конечные узлы сети (например, компьютеры) и коммуникационное оборудование (например, маршрутизаторы), а ребрам - электрические и информационные связи между ними.

Число возможных конфигураций резко возрастает при увеличении числа связываемых устройств. Так, если три компьютера мы можем связать двумя способами, то для четырех компьютеров (рис. 4.1 ) можно предложить уже шесть топологически различных конфигураций (при условии неразличимости компьютеров).

Рис. 4.1. Варианты связи компьютеров.

Мы можем соединять каждый компьютер с каждым или же связывать их последовательно, предполагая, что они будут общаться, передавая друг другу сообщения "транзитом". При этом транзитные узлы должны быть оснащены специальными средствами, позволяющими выполнять эту специфическую посредническую операцию. В роли транзитного узла может выступать как универсальный компьютер, так и специализированное устройство.

От выбора топологии связей зависят многие характеристики сети. Например, наличие между узлами нескольких путей повышает надежность сети и делает возможной балансировку загрузки отдельных каналов. Простота присоединения новых узлов, свойственная некоторым топологиям, делает сеть легко расширяемой. Экономические соображения часто приводят к выбору топологий, для которых характерна минимальная суммарная длина линий связи.

Среди множества возможных конфигураций различают полносвязные и неполносвязные:


Рис. 4.1.1. Типы конфигураций

Полносвязная топология (рис. 4.2 ) соответствует сети, в которой каждый компьютер непосредственно связан со всеми остальными. Несмотря на логическую простоту, это вариант громоздкий и неэффективный. Действительно, каждый компьютер в сети должен иметь большое количество коммуникационных портов, достаточное для связи с каждым из остальных компьютеров. Для каждой пары компьютеров должна быть выделена отдельная физическая линия связи. (В некоторых случаях даже две, если невозможно использование этой линии для двусторонней передачи.) Полносвязные топологии в крупных сетях применяются редко, так как для связи N узлов требуется N(N-1)/2 физических дуплексных линий связи, т.е. имеет место квадратическая зависимость. Чаще этот вид топологии используется в многомашинных комплексах или в сетях, объединяющих небольшое количество компьютеров.


Рис. 4.2. Полносвязная конфигурация.

Все другие варианты основаны на неполносвязных топологиях, когда для обмена данными между двумя компьютерами может потребоваться промежуточная передача данных через другие узлы сети.

Ячеистая топология (mesh 1) ) получается из полносвязной путем удаления некоторых возможных связей. Ячеистая топология допускает соединение большого количества компьютеров и характерна для крупных сетей (рис 4.3 ).


Рис. 4.3. Ячеистая топология.

В сетях с кольцевой конфигурацией (рис. 4.4 ) данные передаются по кольцу от одного компьютера к другому. Главное достоинство "кольца" в том, что оно по своей природе обладает свойством резервирования связей. Действительно, любая пара узлов соединена здесь двумя путями - по часовой стрелке и против. "Кольцо" представляет собой очень удобную конфигурацию и для организации обратной связи - данные, сделав полный оборот, возвращаются к узлу-источнику. Поэтому отправитель в данном случае может контролировать процесс доставки данных адресату. Часто это свойство "кольца" используется для тестирования связности сети и поиска узла, работающего некорректно. В то же время в сетях с кольцевой топологией необходимо принимать специальные меры, чтобы в случае выхода из строя или отключения какой-либо станции не прерывался канал связи между остальными станциями "кольца".


Рис. 4.4. Топология "кольцо".

Топология "звезда" (рис.4.5 ) образуется в том случае, когда каждый компьютер с помощью отдельного кабеля подключается к общему центральному устройству, называемому концентратором 2) . В функции концентратора входит направление передаваемой компьютером информации одному или всем остальным компьютерам сети. В роли концентратора может выступать как компьютер, так и специализированное устройство, такое как многовходовый повторитель, коммутатор или маршрутизатор. К недостаткам топологии типа "звезда" относится более высокая стоимость сетевого оборудования, связанная с необходимостью приобретения специализированного центрального устройства. Кроме того, возможности наращивания количества узлов в сети ограничиваются количеством портов концентратора.


Рис. 4.5. Топология "звезда".

Иногда имеет смысл строить сеть с использованием нескольких концентраторов, иерархически соединенных между собой связями типа "звезда" (рис. 4.6 ). Получаемую в результате структуру называют также деревом. В настоящее время дерево является самым распространенным типом топологии связей, как в локальных, так и в глобальных сетях.


Рис. 4.6. Топология "иерархическая звезда" или "дерево".

Особым частным случаем конфигурации звезда является конфигурация "общая шина" (рис. 4.7 ). Здесь в роли центрального элемента выступает пассивный кабель, к которому по схеме "монтажного ИЛИ" подключается несколько компьютеров (такую же топологию имеют многие сети, использующие беспроводную связь - роль общей шины здесь играет общая радиосреда). Передаваемая информация распространяется по кабелю и доступна одновременно всем присоединенным к нему компьютерам.

Рис. 4.7. Топология "общая шина".

Основными преимуществами такой схемы являются низкая стоимость и простота наращивания, т..е. присоединения новых узлов к сети.

Самым серьезным недостатком "общей шины" является ее недостаточная надежность: любой дефект кабеля или какого-нибудь из многочисленных разъемов полностью парализует всю сеть. Другой недостаток "общей шины" - невысокая производительность, так как при таком способе подключения в каждый момент времени только один компьютер может передавать данные по сети, поэтому пропускная способность канала связи всегда делится между всеми узлами сети. До недавнего времени "общая шина" являлась одной из самых популярных топологий для локальных сетей.

В то время как небольшие сети, как правило, имеют типовую топологию - "звезда", "кольцо" или "общая шина", для крупных сетей характерно наличие произвольных связей между компьютерами. В таких сетях можно выделить отдельные произвольно связанные фрагменты (подсети), имеющие типовую топологию, поэтому их называют сетями со смешанной топологией (рис. 4.8 ).


Рис. 4.8. Смешанная топология.

Адресация узлов сети

Еще одной проблемой, которую нужно учитывать при объединении трех и более компьютеров, является проблема их адресации , точнее сказать адресации их сетевых интерфейсов 1) . Один компьютер может иметь несколько сетевых интерфейсов. Например, для образования физического кольца каждый компьютер должен быть оснащен как минимум двумя сетевыми интерфейсами для связи с двумя соседями. А для создания полносвязной структуры из N компьютеров необходимо, чтобы у каждого из них имелся N-1 интерфейс.

Адреса могут быть числовыми (например, 129.26.255.255) и символьными (). Один и тот же адрес может быть записан в разных форматах, скажем, числовой адрес в предыдущем примере 129.26.255.255 может быть записан и в шестнадцатеричном формате цифрами - 81.1a.ff.ff.

Адреса могут использоваться для идентификации не только отдельных интерфейсов, но и их групп (групповые адреса). С помощью групповых адресов данные могут направляться сразу нескольким узлам. Во многих технологиях компьютерных сетей поддерживаются так называемые широковещательные адреса. Данные, направленные по такому адресу, должны быть доставлены всем узлам сети.

Множество всех адресов, которые являются допустимыми в рамках некоторой схемы адресации, называется адресным пространством. Адресное пространство может иметь плоскую (линейную) (рис. 4.9 ) или иерархическую (рис. 4.10 ) организацию. В первом случае множество адресов никак не структурировано.


Рис. 4.9. Плоское адресное пространство.

При иерархической схеме адресации оно организовано в виде вложенных друг в друга подгрупп, которые, последовательно сужая адресуемую область, в конце концов определяют отдельный сетевой интерфейс.


Рис. 4.10. Иерархическая структура адресного пространства.

На рис. 4.10 показана трехуровневая структура адресного пространства, при которой адрес конечного узла задается тремя составляющими: идентификатором группы (K), в которую входит данный узел, идентификатором подгруппы (L) и, наконец, идентификатором узла (n), однозначно определяющим его в подгруппе. Иерархическая адресация во многих случаях оказывается более рациональной, чем плоская. В больших сетях, состоящих из многих тысяч узлов, использование плоских адресов может привести к большим издержкам - конечным узлам и коммуникационному оборудованию придется работать с таблицами адресов, состоящими из тысяч записей. А иерархическая система адресации позволяет при перемещении данных до определенного момента пользоваться только старшей составляющей адреса, затем для дальнейшей локализации адресата следующей по старшинству частью, и в конечном счете - младшей частью. Примером иерархически организованных адресов служат обычные почтовые адреса, в которых последовательно уточняется местонахождение адресата: страна, город, улица, дом, квартира.

К адресу сетевого интерфейса и схеме его назначения можно предъявить несколько требований:

    адрес должен уникально идентифицировать сетевой интерфейс в сети любого масштаба;

    схема назначения адресов должна сводить к минимуму ручной труд администратора и вероятность дублирования адресов;

    желательно, чтобы адрес имел иерархическую структуру, удобную для построения больших сетей;

    адрес должен быть удобен для пользователей сети, а это значит, что он должен допускать символьное представление, например Server3 или;

    адрес должен быть по возможности компактным, чтобы не перегружать память коммуникационной аппаратуры – сетевых адаптеров, маршрутизаторов и т.п.

Нетрудно заметить, что эти требования противоречивы - например, адрес, имеющий иерархическую структуру, скорее всего, будет менее компактным, чем плоский. Символьные имена удобны, но из-за переменного формата и потенциально большой длины их передача по сети не очень экономична. Так как все перечисленные требования трудно совместить в рамках какой-либо одной схемы адресации, на практике обычно используется сразу несколько схем, так что сетевой интерфейс компьютера может одновременно иметь несколько адресов-имен. Каждый адрес используется в той ситуации, когда соответствующий вид адресации наиболее удобен. А для преобразования адресов из одного вида в другой используются специальные вспомогательные протоколы, которые называют иногда протоколами разрешения адресов (address resolution).

Примером плоского числового адреса является МАС-адрес, используемый для однозначной идентификации сетевых интерфейсов в локальных сетях. Такой адрес обычно применяется только аппаратурой, поэтому его стараются сделать по возможности компактным и записывают в виде двоичного или шестнадцатеричного значения, например 0081005e24a8. Когда задаются МАС-адреса, вручную ничего делать не нужно, так как они обычно встраиваются в аппаратуру компанией-изготовителем; их называют еще аппаратными (hardware) адресами. Использование плоских адресов является жестким решением - при замене аппаратуры, например сетевого адаптера, изменяется и адрес сетевого интерфейса компьютера.

Типичными представителями иерархических числовых адресов являются сетевые IP- и IPX-адреса. В них поддерживается двухуровневая иерархия, адрес делится на старшую часть - номер сети - и младшую - номер узла. Такое разделение позволяет передавать сообщения между сетями только на основании номера сети, а номер узла используется после доставки сообщения в нужную сеть; точно так же, как название улицы используется почтальоном только после того, как письмо доставлено в нужный город. В последнее время, чтобы сделать маршрутизацию в крупных сетях более эффективной, предлагаются более сложные варианты числовой адресации, в соответствии с которыми адрес имеет три и более составляющих. Такой подход, в частности, реализован в новой версии протокола IPv6, предназначенного для работы в Internet.

Символьные адреса или имена предназначены для запоминания людьми и поэтому обычно несут смысловую нагрузку. Символьные адреса можно использовать как в небольших, так и в крупных сетях. Для работы в больших сетях символьное имя может иметь иерархическую структуру, например ftp-arcH2.ucl.ac.uk. Этот адрес говорит о том, что данный компьютер поддерживает FTP-архив в сети одного из колледжей Лондонского университета (University College London - ucl), и данная сеть относится к академической ветви (ac) Internet Великобритании (United Kingdom - uk). При работе в пределах сети Лондонского университета такое длинное символьное имя явно избыточно и вместо него можно пользоваться кратким символьным именем, на роль которого хорошо подходит самая младшая составляющая полного имени, то есть ftp-arcH2.

В современных сетях для адресации узлов, как правило, применяются все три приведенные выше схемы одновременно. Пользователи адресуют компьютеры символьными именами, которые автоматически заменяются в сообщениях, передаваемых по сети, на числовые номера. С помощью этих числовых номеров сообщения передаются из одной сети в другую, а после доставки сообщения в сеть назначения вместо числового номера используется аппаратный адрес компьютера. Сегодня такая схема характерна даже для небольших автономных сетей, где, казалось бы, она явно избыточна - это делается для того, чтобы при включении сети в большую сеть не нужно было менять состав операционной системы.

Проблема установления соответствия между адресами различных типов, которой занимаются протоколы разрешения адресов, может решаться как централизованными, так и распределенными средствами. В случае централизованного подхода в сети выделяется один или несколько компьютеров (серверов имен), в которых хранится таблица соответствия друг другу имен различных типов, например символьных имен и числовых номеров. Все остальные компьютеры обращаются к серверу имен, чтобы по символьному имени найти числовой номер компьютера, с которым необходимо обменяться данными.

При распределенном подходе каждый компьютер сам решает задачу установления соответствия между адресами. Например, если пользователь указал для узла назначения числовой номер, то перед началом передачи данных компьютер-отправитель посылает всем компьютерам сети широковещательное сообщение с просьбой опознать это числовое имя. Все компьютеры, получив такое сообщение, сравнивают заданный номер со своим собственным. Тот компьютер, у которого обнаружилось совпадение, посылает ответ, содержащий его аппаратный адрес, после чего становится возможной отправка сообщений по локальной сети.

Распределенный подход хорош тем, что не предполагает выделения специального компьютера, на котором к тому же часто приходится вручную вводить таблицу соответствия адресов. Недостатком распределенного подхода является необходимость широковещательных сообщений - такие сообщения перегружают сеть, так как они требуют обязательной обработки всеми узлами, а не только узлом назначения. Поэтому распределенный подход используется только в небольших локальных сетях. В крупных сетях распространение широковещательных сообщений по всем ее сегментам становится практически нереальным, поэтому для них характерен централизованный подход. Наиболее известной службой централизованного разрешения адресов является система доменных имен (Domain Name System, DNS) сети Internet.

Адреса могут использоваться для идентификации:

    отдельных интерфейсов;

    их групп (групповые адреса);

    сразу всех сетевых интерфейсов сети (широковещательные адреса).

Адреса могут быть:

    числовыми и символьными;

    аппаратными и сетевыми;

    плоскими и иерахическими.

Для преобразования адресов из одного вида в другой используются протоколы разрешения адресов (address resolution).

До сих пор мы говорили об адресах сетевых интерфейсов, которые указывают на порты узлов сети (компьютеров и коммуникационных устройств), однако конечной целью пересылаемых по сети данных, являются не компьютеры или маршрутизаторы, а выполняемые на этих устройствах программы - процессы. Поэтому в адресе назначения наряду с информацией, идентифицирующей порт устройства, должен указываться адрес процесса, которому предназначены посылаемые данные. После того, как эти данные достигнут указанного в адресе назначения сетевого интерфейса, программное обеспечение компьютера должно их направить соответствующему процессу. Понятно, что адрес процесса не обязательно должен задавать его однозначно в пределах всей сети, достаточно обеспечить его уникальность в пределах компьютера. Примером адресов процессов могут служить номера портов TCP и UDP, используемые в стеке TCP/IP.

Еще одной важнейшей задачей построения сетей является создание эффективного механизма коммутации. В следующей лекции мы рассмотрим это фундаментальное понятие с самых общих позиций.

Обобщенная задача коммутации

Если топология сети не полносвязная, то обмен данными между произвольной парой конечных узлов (абонентов) должен идти в общем случае через транзитные узлы.

Например, в сети на рис. 5.1 узлы 2 и 4, непосредственно друг с другом не связанные, вынуждены передавать данные через транзитные узлы, в качестве которых могут использоваться, например, узлы 1 и 5. Узел 1 должен выполнить передачу данных с интерфейса A на интерфейс B, а узел 5 - с интерфейса F на B.

Рис. 5.1. Коммутация абонентов через сеть транзитных узлов.

Последовательность транзитных узлов (сетевых интерфейсов) на пути от отправителя к получателю называется маршрутом.

В самом общем виде задача коммутации - задача соединения конечных узлов через сеть транзитных узлов - может быть представлена в виде нескольких взаимосвязанных частных задач:

    Определение информационных потоков, для которых требуется прокладывать пути.

    Определение маршрутов для потоков.

    Сообщение о найденных маршрутах узлам сети.

    Продвижение – распознавание потоков и локальная коммутация на каждом транзитном узле.

    Мультиплексирование и демультиплексирование потоков.

Определение информационных потоков

Понятно, что через один транзитный узел может проходить несколько маршрутов, например через узел 5 проходят данные, направляемые узлом 4 каждому из остальных узлов, а также все данные, поступающие в узлы 3 и 10. Транзитный узел должен уметь распознавать поступающие на него потоки данных, чтобы обеспечивать их передачу именно на те свои интерфейсы, которые ведут к нужному узлу.

Информационным потоком (data flow, data stream) называют последовательность данных, объединенных набором общих признаков, который выделяет эти данные из общего сетевого трафика.

Данные могут быть представлены в виде последовательности байтов или объединены в более крупные единицы данных - пакеты, кадры, ячейки. Например, все данные, поступающие от одного компьютера, можно определить как единый поток, а можно представить как совокупность нескольких подпотоков, каждый из которых в качестве дополнительного признака имеет адрес назначения. Каждый из этих подпотоков, в свою очередь, можно разделить на еще более мелкие подпотоки данных, например, относящихся к разным сетевым приложениям - электронной почте, копированию файлов, обращению к Web-серверу.

Понятие потока используется при решении различных сетевых задач и, в зависимости от конкретного случая, определяется соответствующий набор признаков. В задаче коммутации, суть которой - передача данных из одного конечного узла в другой, при определении потоков в роли обязательных признаков потока, очевидно, должны выступать адрес отправителя и адрес назначения данных. Тогда каждой паре конечных узлов будет соответствовать один поток и один маршрут.

Однако не всегда достаточно определить поток только парой адресов. Если на одной и той же паре конечных узлов выполняется несколько взаимодействующих по сети приложений, которые предъявляют к ней свои особые требования, поток данных между двумя конечными узлами должен быть разделен на несколько подпотоков, так чтобы для каждого из них можно было проложить свой маршрут. В таком случае выбор пути должен осуществляться с учетом характера передаваемых данных. Например для файлового сервера важно, чтобы передаваемые им большие объемы данных направлялись по каналам с высокой пропускной способностью, а для программной системы управления, которая посылает в сеть короткие сообщения, требующие обязательной и немедленной отработки, при выборе маршрута важнее надежность линии связи и минимальный уровень задержек. В таком примере набор признаков потока должен быть расширен за счет информации, идентифицирующей приложение.

Кроме того, даже для данных, предъявляющих к сети одинаковые требования, может прокладываться несколько маршрутов, чтобы за счет распараллеливания добиться одновременного использования различных каналов и тем самым ускорить передачу данных. В данном случае необходимо "пометить" данные, которые будут направляться по каждому из этих маршрутов.

Признаки потока могут иметь глобальное или локальное значение. В первом случае они однозначно определяют поток в пределах всей сети, а во втором - в пределах одного транзитного узла. Пара уникальных адресов конечных узлов для идентификации потока - это пример глобального признака. Примером признака, локально определяющего поток в пределах устройства, может служить номер (идентификатор) интерфейса устройства, с которого поступили данные. Например, узел 1 (рис. 5.1 ) может быть сконфигурирован так, что он передает все данные, поступившие с интерфейса А, на интерфейс С, а данные, поступившие с интерфейса D, на интерфейс В. Такое правило позволяет разделить два потока данных - поступающий из узла 2 и поступающий из узла 7 - и направлять их для транзитной передачи через разные узлы сети, в данном случае данные из узла 2 через узел 8, а данные из узла 7 - через узел 5.

Существует особый тип признака - метка потока. Метка может иметь глобальное значение, уникально определяющее поток в пределах сети. В таком случае она в неизменном виде закрепляется за потоком на всем протяжении его пути следования от узла источника до узла назначения. В некоторых технологиях используются локальные метки потока, значения которых динамически меняются при передаче данных от одного узла к другому.

Определить потоки – это значит задать для них набор отличительных признаков, на основании которых коммутаторы смогут направлять потоки по предназначенным для них маршрутам.

Определение маршрутов

Определение пути, то есть последовательности транзитных узлов и их интерфейсов, через которые надо передавать данные, чтобы доставить их адресату - сложная задача, особенно когда конфигурация сети такова, что между парой взаимодействующих сетевых интерфейсов существует множество путей. Задача определения маршрутов состоит в выборе из всего этого множества одного или нескольких путей. И хотя в частном случае множества имеющихся и выбранных путей могут совпадать, чаще всего выбор останавливают на одном оптимальном 1) по некоторому критерию маршруте.

В качестве критериев выбора могут выступать, например:

    номинальная пропускная способность;

    загруженность каналов связи;

    задержки, вносимые каналами;

    количество промежуточных транзитных узлов;

    надежность каналов и транзитных узлов.

Заметим, что даже в том случае, когда между конечными узлами существует единственный путь, его определение при сложной топологии сети может представлять собой нетривиальную задачу.

Маршрут может определяться эмпирически ("вручную") администратором сети, который, используя различные, часто не формализуемые соображения, анализирует топологию сети и задает последовательность интерфейсов, которую должны пройти данные, чтобы достичь получателя. Среди побудительных мотивов выбора того или иного пути могут быть: особые требования к сети со стороны различных типов приложений, решение передавать трафик через сеть определенного провайдера, предположения о пиковых нагрузках на некоторые каналы сети, соображения безопасности.

Однако эвристический подход к определению маршрутов для большой сети со сложной топологией не подходит. В этом случае такая задача решается чаще всего автоматически. Для этого конечные узлы и другие устройства сети оснащаются специальными программными средствами, которые организуют взаимный обмен служебными сообщениями, позволяющий каждому узлу составить свое представление о топологии сети. Затем на основе этого исследования и математических алгоритмов определяются наиболее рациональные маршруты.

Краткая история Сербии

Сразу же оговоримся, что история страны, которую мы привыкли называть Сербией, берет свое начало с VI века. После разделения Римской империи территория нынешней Сербии стала частью Византии. В 879 году сербы приняли православие, а в 969 году Сербия отделилась от Византии.

В конце XII века Стефан Неманя стал Великим жупаном Рашки в борьбе со своими братьями и заложил основу единого феодального государства в Сербии (так называемого государства Неманичи). Другие представители династии Неманичей создали обширное сербо-греческое царство на Балканах, а царь Стефан Душан даже провозгласил себя в 1346 году «царем сербов и греков». Однако после его смерти государство, включавшее в себя большую часть современной Албании и северную часть Греции, распалось.

В июне 1389 года ополчение сербских князей потерпело поражение от турецкой армии под предводительством султана Мурада в битве на Косовом поле. Это стало величайшей трагедией в истории сербского народа.

Окончательно Сербия была завоевана турками в 1459 году, и на протяжении последующих трех с половиной веков сербские земли находились под властью Оттоманской империи. Северные районы Сербии с конца XVII века входили в состав Австро-Венгрии.

В 1816 году в результате двух сербских восстаний возникло небольшое автономное княжество Сербия с центром в Белграде (кстати сказать, под сербским названием «Белград» этот населенный пункт впервые упоминается в IX веке).

Полной независимости Сербии удалось добиться лишь в 1878 году, по условиям Берлинского мира, а в 1882 году она была провозглашена королевством.

В XIX–XX веках Сербией правили две династии - Обреновичей и Карагеоргевичей.

В результате Балканских войн 1912–1913 годов в состав Сербии были включены территории Косова и Македонии.

В ходе Первой мировой войны Сербия, по некоторым оценкам, потеряла до трети населения. После завершения войны Сербия стала ядром Королевства Сербов, Хорватов и Словенцев (Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца, сокращенно - Королевство СХС), которое с 1929 года стало называться Королевством Югославия (Краљевина Југославија).

Из книги Распутин. Выстрелы из прошлого автора Бушков Александр

Из книги Европеана. Краткая история двадцатого века автора Оуржедник Патрик

Краткая история «Европеаны» Автор книги «Европеана. Краткая история двадцатого века», вышедшей в 2001 году в Чехии, с 1985 года живет в Париже. Француз по матери и чех по отцу, он в совершенстве владеет обоими языками. Оуржедник редактирует рубрику о литературе в

Из книги Падение Теночтитлана автора Кинжалов Ростислав Васильевич

Ацтеки. Краткая история Ацтеки - сравнительно поздние пришельцы долины Мехико. За много столетий до их появления здесь уже жили культурные народы, обрабатывавшие землю, воздвигавшие величественные здания, создававшие замечательные произведения искусства. Но к тому

Из книги Пуговицы Наполеона [Семнадцать молекул, которые изменили мир] автора Лекутер Пенни

Краткая история перца Перец - плод тропического вьющегося растения Pipernigrum, происходящего из Индии, - до сих пор самая популярная пряность. Сейчас этот продукт в основном производят в экваториальных районах Индии, в Бразилии, Индонезии и Малайзии. Это сильное растение с

Из книги Тайные общества, правящие миром автора Спаров Виктор

Из книги Полная история тайных обществ и сект мира автора Спаров Виктор

Краткая история масонства Слово «масон» происходит от английского mason - «каменщик», «каменотес», и в таком виде оно было заимствовано другими европейскими языками, однако уже после того, как потеряло в Англии свой первоначальный смысл. Правда, до недавнего времени, а

Из книги Драмы и секреты истории, 1306-1643 автора Амбелен Робер

Краткая история ордена В этой главе мы не ставим своей задачей вновь рассказывать историю ордена Храма (или ордена тамплиеров), о которой уже столько писали на протяжении свыше 100 лет. Тем более мы не собираемся снимать с него обвинение в ереси - не только справедливое, но

Из книги Войны роз. Йорки против Ланкастеров автора Устинов Вадим Георгиевич

Краткая история принцев Детство оба принца провели в замке Ладлоу, в Уэльской марке, опекаемые братом королевы, Энтони Вудвиллом 2-м графом Риверсом. Их отец Эдуард IV скончался 9 апреля 1483 года. Тауэрские принцы В завещании, составленном еще в 1475 году, он поручал заботу о

Из книги Краткая история Турции автора Стоун Норман

Краткая история

Из книги Древние города и Библейская археология. Монография автора Опарин Алексей Анатольевич

Из книги Египет. Возвращение утерянной цивилизации автора Тилдесли Джойс

Краткая история Египта Читатели, которые только начинают интересоваться историей Египта, часто бывают сбиты с толку применяемым методом летоисчисления: вместо традиционного календаря используется продолжительность царствования или династии. Почему применяется такой

Из книги Афины: история города автора Ллевеллин Смит Майкл

Краткая история Акрополя Во времена первых человеческих поселений Акрополь был одновременно и городом, и крепостью, местом скопления домишек и примитивных деревянных капищ. Потом он станет микенским крепостью-дворцом, следы стен и укреплений которого датируются концом

Из книги Русский Белград автора Танин Сергей Юрьевич

Глава первая История взаимоотношений России и Сербии Краткая история Сербии Сразу же оговоримся, что история страны, которую мы привыкли называть Сербией, берет свое начало с VI века. После разделения Римской империи территория нынешней Сербии стала частью Византии. В 879

Из книги Возвращение. История евреев в свете ветхо– и новозаветных пророчеств автора Гжесик Юлиан

1. Краткая история Израиля Во всей долгой истории человечества лишь один народ после тысячи лет национальной независимости и двух тысяч лет горького изгнания возвратился в свое отечество, чтобы построить там современное демократическое государство. Это государство –

Из книги Исламская интеллектуальная инициатива в ХХ веке автора Джемаль Орхан

Из книги Краткая история монастыря Кумбум автора Берзин Александр

Краткая история монастыря Кумбум Александр Берзин, 1991 год дополнено в сентябре 2003 года Первоначальный вариант опубликован в "Gelug Monasteries." Ch?-Yang, Year of Tibet Edition (Dharamsala, India), (1991). Монастырь Кумбум Джампа Линг (sKu-‘bum Byams-pa gling) был основан в 1583 году Третьим Далай-ламой Сонамом Гьяцо

История Сербии

Ранний период
Около 8500 лет назад, в период неолита, культуры Старчево и Винча существовали вблизи современного Белграда и доминировали на Балканах, а также в некоторых частях Центральной Европы и Малой Азии. Два важных археологических памятника этой эпохи - Лепенски Вир и Винча-Бело-Брдо, до сих пор сохранились около берегов Дуная.

В эпоху железного века около 1000 года до н.э. на Балканах развивались палеобалканские народы, известные как фракийцы, даки и иллирийцы. Эти народы были обнаружены древними греками в период их экспансии на юг современной Сербии в 4-м веке до нашей эры; самой северо-западной точкой империи Александра Великого был город Кале-Кршевица. За притоком греческой иммиграции вскоре последовало переселение кельтского племени Скордиски, которые поселилось в этой области в 3-м веке до нашей эры. Скордиски создали свое собственное племенное государство и построили несколько укреплений, в том числе столицу Сингидунум (ныне Белград) и Нависос (ныне Ниш).

Римляне завоевали большую часть современной Сербии во 2 веке до нашей эры. В 167 году до нашей эры была создана римская провинция Иллирия, остальная часть современной Сербии была завоевана в течение первого столетия до нашей эры. В результате этого, современная Сербия простирается на территории нескольких бывших римских провинций, главными городами которых были: Сингидунум (Белград), Виминациум (Стари Костолач), Ремезиана (Бела-Паланка), Нависос (Ниш) и Срема (ныне Сремска-Митровица), которая была римской столицей во времена Тетрархии.

Семнадцать римских императоров родились на территории современной Сербии, которая уступает в этом вопросе только современной Италии. Самым известным из них был Константин Великий - первый христианский император, который издал указ о религиозной терпимости во всей империи. Когда Римская империя была разделена в 395 году, регион становится восточной частью Византийской империи.

Средневековая Сербия
Сербы, как и славяне, в византийском мире жили на, так называемых, славянских землях - изначально независимых от византийского контроля территориях. В 8-м веке династия Властимировичей создает сербское княжество. В 822 году Сербия включает большую часть Далмации, а в 870 году было принято христианство в качестве государственной религии. В середине 10-го века сербское государство вошло в племенной союз, который простирался до берегов Адриатического моря вдоль рек Неретва, Сава, Морава и Скадарского озера. Государство распалось после смерти последнего известного правителя из династии Властимировичей. Византийцы присоединили этот регион и удерживали его в течение столетия до 1040 года, когда сербы под предводительством представителей будущей династии Вукановичей восстали в приморской области Дукля. В 1091 году династия Вукановичей создает Великое Сербское Княжество (Рашка). Две части княжества были воссоединены в 1142 году.

В 1166 году Стефан Неманя вступил на престол, положив тем самым начало процветающей Сербии, отныне под властью династии Неманичей. Сын Немани Растко (в последствии Святой Савва) добился независимости для Сербской Православной Церкви в 1217 году и был автором древнейшей из известных конституций, а Стефан Первовенчанный создал в этот же период Сербское Королевство. Средневековая Сербия достигла пика своего развития во время правления Душана Могущественного, который воспользовался гражданской войной в Византии и удвоил свою территорию путем завоевания областей на юге и востоке, дойдя до Пелопоннеса, и даже был коронован императором сербов и греков. Битва на Косовом поле в 1389 году знаменует поворотный момент в истории Сербии и считается началом падения средневекового сербского государства. Впоследствии, в 15 и 16 веках Сербией правили влиятельные семьи - Лазаревич и Бранкович.

После попадания Константинополя под власть Османской Империи в 1453 году и осады Белграда, Сербия пала в 1459 году после осады ее второй столицы - Смедерево. Крепость в Смедерево является крупнейшей средневековой крепостью Европы. К 1455 году Центральная Сербия была полностью завоевана Османской Империей. После отражения турецких атак в течение более чем 70 лет, Белград, наконец, пал в 1521 году, дав возможность Османской Империи для экспансии в Центральную Европу. Воеводина, в составе империи Габсбургов, оказывала сопротивление османскому владычеству вплоть до начала 16-го века.

История Османской Сербии и Великое переселение Сербов
После потери независимости и вхождения в Королевство Венгрии и Османскую Империю Сербия ненадолго восстановила суверенитет во время правления Йована Ненада в 16 веке. Три нашествия Габсбургов и многочисленные восстания постоянно ставят под сомнение османское владычество. Одним из ключевых событий стало Банатское восстание в 1595 году, которое было частью долгой войны между турками и Габсбургами. Область современной Воеводины пережила вековую турецкую оккупацию, до того как перешла империи Габсбургов в конце 17-го века в соответствии с Карловицким мирным договором.

Дворянство было уничтожено во всех сербских землях к югу от Дуная и Савы, зависимые крестьяне работали на османских хозяев, а значительная часть духовенства бежала или была изолирована в монастырях. В соответствии с османской системой управления сербы-христиане считались низшим классом и были обременены тяжелыми налогами, а небольшая часть сербского населения даже подверглась исламизации. Турки-османы упразднили Сербский Патриархат в 1459 году, но затем восстановили его в 1555 году, обеспечив, таким образом, ограниченное сохранение сербских культурных традиций в пределах империи.

Когда в результате Великого переселения Сербов обезлюдела большая часть южной Сербии, многие сербы попытались пересечь Дунай и найти убежище на севере в Воеводине и на западе к Австрийской военной границе, где им австрийской короной были дарованы права в соответствии с Валашским Статутом 1630 года. Церковный центр сербов также передвинулся на север, к Митрополии в Сремских Карловцах, после того как Печский Патриархат был снова упразднен турками в 1766 году. После Послания сербского народа император Священной Римской империи Леопольд I официально предоставил сербам автономную территорию.

В 1717 - 1739 гг. Австрийская империя управляла большей частью центральной Сербии, которая называлась Королевство Сербия (1718 - 1739 гг.).

Революция и независимость
Сербская революция за независимость от Османской империи продолжалась одиннадцать лет - с 1804 до 1815 года. Революция включает в себя два отдельных восстания, в результате которых Сербия добилась автономии, а в дальнейшем и полной независимости (1835-1867).

После Первого сербского восстания во главе с князем Карагеоргием Петровичем, Сербия была независима в течение почти десятилетия, прежде чем Османская армия снова оккупировала страну. Вскоре после этого началось Второе сербское восстание под предводительством Милоша Обреновича. Оно закончилось в 1815 году компромиссом между сербскими революционерами и османскими властями. После Аккерманской конвенции в 1826 году, Адрианопольского Мирного Договора в 1829 году и, наконец, Хатт-и Шарифа, был признан суверенитет Сербии. Первая Сербская Конституция была принята 15 февраля 1835 года.

После столкновения между Османской армией и сербами в Белграде в 1862 году и под давлением со стороны великих держав, последние турецкие солдаты покинули княжество к 1867 году. Путем принятия новой конституции, не посоветовавшись с Османской Портой, сербские дипломаты подтвердили фактическую независимость страны. В 1876 году Сербия объявила войну Османской империи, провозгласив свое объединение с Боснией. Независимость страны была признана на международном уровне на Берлинском конгрессе в 1878 году, который формально положил конец русско-турецкой войне. Берлинский трактат, однако, запрещал Сербии объединение с Боснией, а Австро-Венгрия получила право на оккупацию Сербии и Рашки (Санджак). С 1815 по 1903 г. Сербия оказалась под властью династии Обреновичей, за исключением периода с 1842 по 1858, когда ею правил князь Александр Карагеоргиевич. В 1882 году Сербия стала королевством, управляемым королем Миланом I. В 1903 году, после Майского переворота, власть захватили представители династии Карагеоргиевичей и потомки революционного лидера Карагеоргия Петровича. Революция 1848 г. в Австрии привела к созданию автономной территории - сербской Воеводины. К 1849 году область была преобразована в Воеводство Сербия и Темешварский Банат.

Балканские войны , Первая мировая война и первая Югославия
В ходе Первой Балканской войны в 1912 году Балканский союз победил Османскую империю и завоевал ее европейские территории, что позволило расширить территорию за счет Рашки и Косово. Вскоре последовала Вторая Балканская война, когда Болгария напала на своих бывших союзников, но потерпела поражение. Был подписан Бухарестский мирный договор. В течение двух лет Сербия расширила свою территорию на 80% и увеличила население на 50%, но понесла тяжелые потери накануне Первой мировой войны - около 20 000 погибших.

Сербские солдаты на острове Корфу во время Первой мировой войны (1916-1918 гг.)
Убийство австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда 28 июня 1914 года в Сараево Гаврило Принципом, членом организации «Молодая Босния», привело к объявлению войны Сербии Австро-Венгрией. В защиту своего союзника, Сербии, Россия объявила мобилизацию своих войск, что привело к тому, что союзник Австро-Венгрии - Германия объявила войну России. Ответные действия Австро-Венгрии против Сербии вызвали заключение военных союзов и цепную реакцию с объявлениями войны по всему континенту, что привело к началу Первой мировой войны в течение месяца. Сербия выиграла первые крупные сражения Первой мировой войны, в том числе в битве при Цер и в битве при Колубаре - ознаменовав первые победы союзников против Центральных держав в Первой мировой войне. Несмотря на первоначальный успех, Центральные державы в конечном итоге одержали верх над Сербией в 1915 году. Большая часть ее армии и небольшая часть гражданского населения отправились в изгнание на материковую часть Греции и на остров Корфу, где они восстановили свои силы, перегруппировались и вернулись на македонский фронт, чтобы совершить окончательный прорыв через линию фронта 15 сентября 1918 года, освободить Сербию и победить Австро-Венгерскую империю и Болгарию. Сербия, со своими союзниками, была главной Балканской силой Антанты, которая внесла значительный вклад в победу на Балканах в ноябре 1918 года, оказав помощь Франции в принуждении Болгарии к капитуляции. Сербия была классифицирована как малая сила Антанты. Потери Сербии составили 8% от общего объема военных потерь Антанты; 58% (243 600) солдат сербской армии погибло во время войны. Общее количество жертв составляет около 700 000 человек - более 16% довоенного населения Сербии, и большую часть общего мужского населения (57%).

После распада Австро-Венгерской империи область Срем была объединена с Сербией 24 ноября 1918 года с последующим присоединением Баната, Бачки и Бараньи днем позже, тем самым включив всю Воеводину в состав Сербского королевства. 26 ноября 1918 года Ассамблея Скупщины Подгорицысвергла династию Петровичей-Негошей и объединила Черногорию с Сербией. 1 декабря 1918 года был обнародован манифест сербского принца-регента Александра о создании Королевства сербов, хорватов и словенцев во главе с сербским королем Петром I.

После короля Петра трон наследовал его сын Александр в августе 1921 года. Между сербскими центристами и хорватскими автономистами происходили постоянные столкновения в парламенте, большинство правительств были хрупкими и недолговечными. Никола Пашич, консервативный премьер-министр, возглавлял большинство правительств с небольшими промежутками до самой смерти. Король Александр изменил название страны на Югославию и заменил 33 области на девять новых бановин. Результатом диктатуры Александра было дальнейшее отчуждение несербов от идеи единства. Александр был убит в Марселе во время официального визита в 1934 году Владо Черноземским - членом ВМРО (Внутренней македонско-одринской революционной организацией). Александра сменил на троне его одиннадцатилетний сын Петр II и регентский совет был возглавлен его двоюродным братом - князем Павлом. Премьер-министр Драгиша Цветкович договорился о решение вопроса хорватского населения с Владко Мачеком. В августе 1939 года в результате Соглашения Цветковича-Мачека была создана автономная бановина Хорватия.

Вторая мировая война и Вторая Югославия
В 1941 году несмотря на попытки Югославии сохранять военный нейтралитет, державы «оси» вторглись в на территорию страны. Территория современной Сербии была разделена между Венгрией, Болгарией, независимой Хорватией и Италией (великая Албания и Черногория), в то время как остальная часть Сербии с марионеточным правительством во главе с Миланом Ачимовичем и Миланом Недичем попала под власть немецкого военного управления. Оккупированные территории стали ареной гражданской войны между роялистами-четниками под командованием Драже Михайловича и коммунистическими партизанами под предводительством Иосипа Броз Тито. В течение одного года оккупации было убиты около 16 000 сербских евреев, что составило около 90% от довоенного еврейского населения. Многие концентрационные лагеря были созданы по всей территории страны. В Банице был расположен крупнейший концентрационный лагерь, где основными жертвами стали сербские евреи, цыгане и сербские политические заключенные.

Марионеточное государство держав «оси», которое представляло собой Независимое государство Хорватия, совершило масштабные преследования и геноцид сербов, евреев и цыган. По оценкам Мемориального музея Холокоста в США приблизительно 320 000 - 340 000 этнических сербов – жителей Хорватии, Боснии и северной Сербии были убиты хорватскими фашистами усташами. Эти цифры подтверждает и Еврейская виртуальная библиотека.

Ужицкая Республика была недолго просуществовавшей освобожденной партизанами территорией (осень 1941 года), представляющей собой военное мини-государство в западной части оккупированной Сербии, и первой освобожденной территорией в Европе во время Второй мировой войны. К концу 1944, в результате Белградской операции партизаны получили перевес в гражданской войне, а впоследствии и контроль над Югославией. После Белградской операции Сремский фронт стал последним этапом Второй мировой войны в Сербии. Приблизительно 60 000-70 000 человек погибли в Сербии во время коммунистического захвата власти.

Победа коммунистических партизан привела к отмене монархии и последующему организованному конституционному референдуму. Вскоре Союзом коммунистов Югославии было создано однопартийное государство. Вся оппозиция была подавлена, а люди, которые, как считалось, поддерживали оппозицию или выступали за сепаратизм, были заключены в тюрьму или казнены за подстрекательство к мятежу. Сербия стала одной из республик (Социалистическая Республика Сербия) в составе Социалистической Федеративной Республики Югославии с республиканским подразделением Коммунистической партии Югославии (Коммунистическая партия Сербии). Самый мощным и влиятельным политиком Сербии во времена Тито в Югославии был Александр Ранкович - представитель "большой четверки" югославских лидеров, наряду с Тито, Эдвардом Карделем, и Милованом Джиласом. Ранкович был позже освобожден от должности из-за разногласий по поводу номенклатуры Косова и единства Сербии. Увольнение Ранковича было крайне негативно воспринято сербами. Реформаторы, выступающие за децентрализации Югославии, добились успехов в конце 1960-х годов и достигли значительной децентрализации власти, создав автономию в Косово и Воеводине и признав югославскую мусульманскую нацию. В результате этих реформ произошли колоссальные изменения в номенклатуре и полиции Косово – массовые смещения сербов с должностей и занятие их этническими албанцами. Дальнейшие уступки были сделаны в отношении этнических албанцев в Косово в ответ на беспорядки, в том числе был создан Приштинский университет с преподаванием на албанском языке. Эти изменения вызвали повсеместное беспокойство среди сербов.

Распад Югославии и политический переход государственной власти
В 1989 году Слободан Милошевич пришел к власти в Сербии. Милошевич обещал сокращение полномочий автономных провинций Косово и Воеводины, где его союзники впоследствии пришли к власти в ходе «антибюрократической революции». Это вызывает напряженность в отношениях с коммунистическим руководством других республик и пробуждение национализма по всей стране, что в конечном итоге привело к распаду Югославии: Словения, Хорватия, Македония и Босния и Герцеговина объявили о своей независимости. Сербия и Черногория остались вместе в составе Союзной Республики Югославии (СРЮ).

Подпитываемые этнической напряженностью, вспыхнули югославские войны, с наиболее тяжелыми конфликтами в Хорватии и Боснии, где этническое сербское население выступало против независимости от Югославии. СРЮ не вмешивалась в конфликты, но предоставляла транспортную, военную и финансовую поддержку сербским силам в Хорватии и Боснии и Герцеговине. В ответ на эту поддержку ООН ввела санкции против Союзной Республики Югославии в мае 1992 года, что привело к политической изоляции и краху экономики. Многопартийная демократическая система была введена в Сербии в 1990 году, происходит официальное упразднение однопартийной системы. Критики Милошевича заявляли, что правительство по-прежнему остается авторитарным, несмотря на конституционные изменения, так как Милошевич сохранял значительное политическое влияние на государственные СМИ и аппарат госбезопасности. Когда правящая Социалистическая партия Сербии отказалась признать свое поражение на муниципальных выборах в 1996 году, это вызывает массовые протесты против правительства. В 1998 - 1999 годах мир был снова нарушен, когда ситуация в Косово обострилась из-за непрерывных столкновений между югославскими силами безопасности и ОАК. Столкновения привели к войне в Косово и бомбардировкам Сербии в течение нескольких месяцев силами НАТО и ее союзниками, против воли ООН.

В сентябре 2000 года оппозиционные партии обвинили Милошевича в фальсификации выборов. Последовала кампания гражданского сопротивления во главе с Демократической оппозицией Сербии (ДОС) - широкой коалиции сторон против Милошевича. Это привело к тому, что 5 октября, когда полмиллиона человек со всей страны собралось в Белграде и вынудило Милошевича признать свое поражение. Падение Милошевича завершило международную изоляцию Югославии. Милошевич был передан Международному трибуналу по бывшей Югославии. Демократическая оппозиция Сербии заявила, что Союзная Республика Югославия будет стремиться к вступлению в Европейский Союз. В 2003 году Союзная Республика Югославия была переименована в Сербию и Черногорию; ЕС начал переговоры по Соглашению о стабилизации и ассоциации. Политический климат в Сербии оставался напряженным и в 2003 году, когда был убит премьер-министр Зоран Джинджич в результате заговора, исходящего из кругов организованной преступности и бывших силовиков.

21 мая 2006 года в Черногории был проведен референдум о выходе из Государственного союза Сербии и Черногории. 5 июня 2006 года Национальная ассамблея Сербии объявила Сербию законным правопреемником бывшего государственного союза. Провинция Косово в одностороннем порядке провозгласила независимость от Сербии 17 февраля 2008 года. Сербия немедленно осудила это заявление и продолжает отрицать независимость Косово. Провозглашение независимости вызвало разнообразные отклики со стороны международного сообщества: некоторые государства поддержали его, а другие осудили это одностороннее решение. Переговоры между Сербией и албанскими властями Косово ведутся в Брюсселе при посредничестве ЕС.

В апреле 2008 года Сербия была приглашена присоединиться к программе «Интенсивного диалога» с НАТО, несмотря на дипломатический разрыв с альянсом из-за Косова. Сербия официально подала заявку на вступление в Европейский Союз 22 декабря 2009 года и получила статус кандидата 1 марта 2012 года вследствие задержки в декабре 2011 года. После положительных рекомендаций Европейской Комиссии и Европейского Совета в июне 2013 года, в январе 2014 года начались переговоры о вступлении в ЕС.