Näiteks iga aasta 15. november (7+5+3=15) vastavas vanuses olevaid lapsed läbivad teatud pühitsemise rituaalid ning loevad palveid, et saada erilist kaitset. Shigemori poolt palju kasutatud gohei sümbol, mis esmapilgul tundub olevat abstraktne vee tõlgendamine ning läänelikult moodne lähenemine tüüpilisele veekogu sümbolile, on tuletatud väga igapäevasest nähtusest jaapani tänavatel. Sik-sakis tõmmatud jooned kiviklibule sümboliseerivad riisipaberist valmistatud lipukesi. Sarnaseid näiteid saab tuua väga palju, kus läänest tulnud modernism on seotud ida sümbolitega ning kannab tihedat seost ümbritseva loodusega ning uskumustega. Shigemori on ütelnud, et ei pidanud end kaasaegseks kunstnikuks, kuid ta tahtis teha aedasid, mis oleksid kaasaegsed, millel oleks seos selle maailmaga ja keskonnaga, milles ning mil ajal aed paiknes. Tema eesmärk ei olnud julgustada inimesi aedade loomisel kaotada seost traditsioonidega
Tegeleb marsruutimise ja erinevate võrkude vahelise andmeedastuse ning voo juhtimisega. Samuti tükeldatakse ja defragmenditakse ka suuremaid datagramme. Igal seadmel on 32- bitine IP-aadress. IP-pakette adresseeritakse IP-aadressi kaudu, kuid tegelikus edastuses kasutatakse MAC-i. IP aadress seotakse MAC-iga APP protokolli abil. Kanalikiht (data link I.) - Jagab datagrammid pakettideks. Muudab saabunud paketid datagrammideks. Töötab bititasemel ja lisab algus-lõpu lipukesi ja veakontrolli. Veakontroll on bititasemel. Vigaste pakettide korral nõutakse nende uuestisaatmist. Juhib füüsilist ja loogilist ühendust paketi sihtpunktiga, kasutades võrguliidest. Igale võrguseadmele on eraldatud unikaalne 48-bitme ainult antud seadmega seotud MAC (media access control) aadress. Kui kõik 48-bitti on 1-d, saavad paketi kätte kõik võrgus olevad seadmed. Siin toimub ka sissetuleva paketi MAC-aadressi kontroll (kas on pakett on mõeldud antud seadmele või mitte).
41. Kanalikiht. (data link layer) – jagab datagrammid ruutimise tabel-kuhu pakett saata. Kui saadetakse välja pakett, 31. Marsruutimine, marsruutimisstrateegiad. pakettideks. Muudab saabunud pakettid datagrammideks. mis on mõeldud samas võrgus asuvale terminalile, siis Marsruutimise eesmärk on leida hea tee saatjast vastuvõtjasse, Töötab bititasemel ja lisab algus-lõpu lipukesi ja veakontrolli. toimetatakse see vahetult kohale. Kui sihtarvuti ei asu samas mis tähendab üldjuhul kõige kiiremat teed. Adaptiivne Veakontroll on bititasemel. Vigaste pakettide korral nõutakse võrgus, saadetakse see võrguväravasse, mis uurib kas sihtarvuti marsruutimine – on algoritm, mis hindab võimalikke teid läbi nende uuestisaatmist. Juhib füüsilist ja loogilist ühendust paketi asub samas alamvõrgus. Kui ei, siis saadetakse pakett
Tegeleb marsruutimise ja erinevate võrkude vahelise andmeedastuse ning voo juhtimisega. Samuti tükeldatakse ja defragmenditakse ka suuremaid datagramme. Igal seadmel on 32-bitine IP-aadress. IP-pakette adresseeritakse IP-aadressi kaudu, kuid tegelikus edastuses kasutatakse MAC-i. IP aadress seotakse MAC-iga ARP protokolli abil. Kanalikiht (data link l.) Jagab datagrammid pakettideks. Muudab saabunud paketid datagrammideks. Töötab bititasemel ja lisab algus-lõpu lipukesi ja veakontrolli. Veakontroll on bititasemel. Vigaste pakettide korral nõutakse nende uuestisaatmist. Juhib füüsilist ja loogilist ühendust paketi sihtpunktiga, kasutades võrguliidest. Igale võrguseadmele on eraldatud unikaalne 48-bitine ainult antud seadmega seotud MAC (media access control) aadress. Kui kõik 48-bitti on 1-d, saavad paketi kätte kõik võrgus olevad seadmed. Siin toimub ka sissetuleva paketi MAC-aadressi kontroll (kas on pakett on mõeldud antud seadmele või mitte).
Tegeleb marsruutimise ja erinevate võrkude vahelise andmeedastuse ning voo juhtimisega. Samuti tükeldatakse ja defragmenditakse ka suuremaid datagramme. Igal seadmel on 32-bitine IP-aadress. IP-pakette adresseeritakse IP-aadressi kaudu, kuid tegelikus edastuses kasutatakse MAC-i. IP aadress seotakse MAC-iga ARP protokolli abil. Kanalikiht (data link l.) – Jagab datagrammid pakettideks. Muudab saabunud paketid datagrammideks. Töötab bititasemel ja lisab algus-lõpu lipukesi ja veakontrolli. Veakontroll on bititasemel. Vigaste pakettide korral nõutakse nende uuestisaatmist. Juhib füüsilist ja loogilist ühendust paketi sihtpunktiga, kasutades võrguliidest. Igale võrguseadmele on eraldatud unikaalne 48-bitine ainult antud seadmega seotud MAC (media access control) aadress. Kui kõik 48-bitti on 1-d, saavad paketi kätte kõik võrgus olevad seadmed. Siin toimub ka sissetuleva paketi MAC-aadressi kontroll (kas on pakett on mõeldud antud seadmele või mitte).
kokkuleppel teateid edasi anda suudeti. Enne telegraafi kasutati semafori ehk traadita telegraafi. Kasutusel oli erinevaid süsteeme, levinuimaks sai kahe teiba, laua, tahvli vms abil moodustatud variandid. Tahvlite asendeid muutes muutus märgi sisu. Iga tähestikumärgi jaoks oli olemas oma semaforimärk. Mehaanilistele ehitistele eelnes muidugi inimkätega edastatav märgisüsteem. Käte erinevatesse asenditesse tõstmisega saab erinevaid figuure moodustada, abiks kasutati lipukesi, et kaugemale näha oleks (vt kõrval). Mehaanilise telegraafi süsteem (vt allolevat pilti) toimis kõige edukamalt ja kõige kauem Prantsusmaal. Näiteks 1850 hõlmas Prantsusmaa semaforivõrk 29 linna, 4800 km pikkusi liine ühendas omavahel 556 jaama. Muidugi olenes sidepidamine ka ilmast. Nt Venemaal pidi udu korral teate edasi viima ratsanik või tuli sõuda paadiga järgmise jaamani. Elektritelegraaf ühendas omavahel elektri võimalused ja telegraafi põhimõtted.