一、基于SNMP功能的TCP/IP网络计费软件设计(论文文献综述)
魏伊轩[1](2016)在《面向嵌入式设备网络的数据收集分析系统研究与实观》文中指出从2005年突尼斯举行的信息社会世界峰会(WSIS)首次正式提出物联网的概念至今,嵌入式类别的设备迅速增长,以实现自动化和智能化。然而,这些嵌入式结点也会为企业造成更多网络入侵的切入点,更严重的是这些设备的生产厂商很少会花费成本来确保其安全性,因此可能会带来很大的安全风险。例如VoIP会议电话、麦克风和其他可穿戴设备进入企业网络后可以在不被察觉的情况下打开来记录敏感信息。为了缓解嵌入式网络下数据通信的安全风险,除了设备本身的设计外,还可以在网络中部署结点分析网络安全行为并预测走向(即网络态势感知),以使网络管理人员做出更快一步的决策。本文围绕嵌入式网络环境的数据采集分析开展了以下几个工作,为态势感知和网络防御提供基础,从而提升了设备的安全性,降低了风险:第一,分析嵌入式网络环境的需求,确立了数据采集系统方面的架构。系统包含任务代理和区域监控两大组成部分。第二,任务代理实现了在不同的嵌入式平台上方便移植并且能适应多种通信协议的框架。它提供了良好的功能扩展性和可移植性,实现对不同嵌入式环境的支持。第三,区域监控端主要包含了代理管理、基于SNMP和NetFlow的数据收集以及拓扑发现几方面内容,另外在嵌入式专用网络中使用任务代理实现特定数据的收集和传递工作。这里采用分层和模块化的设计思想来尽可能在移植工作中方便完成新旧功能的替换,适应不同的应用场景和处理多种格式的数据。另外在设计时要减少与任务代理之间的耦合度。第四,在以上各方面的设计中,也会对多种非功能属性如可移植性、可靠性、实时性等方面进行研究。它们代表了整个工作的实用价值。最后通过功能模块测试和非功能属性测试验证,体现出整个设计的合理性、稳定性和适应性,能运行于不同的嵌入式平台上,并且具有良好的可移植性和可扩展性。虽然本文研究内容只是一个初期呈现,但其中的思路和设计方法为后续研究做了很好的铺垫。
陈琳[2](2012)在《Internet信息流量测量系统的设计与实现》文中指出随着Internet持续高速发展,网络在数据通信方面面临着前所未有的通信流量压力,Internet信息流量的计算费用,无论是在技术发展还是在实现应用,都得到越来越广的多角度眼光注意。根据现有的以电信运营商垄断计算流量费用所带来的种种不良现象,在此研究开发了Internet信息流量测量系统。为了深层次地研究流量测量技术以及实现Internet信息流量测量系统的技术。首先从阐述Internet流量以及其监测技术的几大分类开始,并分析了Internet流量测量方式以及其信息的获取方式。研究设计出Internet信息流量测量系统整体的体系架构。随后详细阐述了该系统中关键部分--计算流量单元的总体结构与主要子模块的组成,并研究出了Internet流量的计量算法。接下来特别针对Internet信息流量测量系统的实现来进行探讨,思考发现通过FPGA实现功能在技术上所遇到的难点,逐个击破,并给出实现方法。最后出自对Internet信息流量测量系统的设计正确性和可靠性思考,设计适当的功能仿真平台,来验证、测试Internet信息流量测量系统的功能正确性。仿真结果表明,测量准确,结果真实可靠,该设计符合预期要求。Internet信息流量测量系统的的关键部件采用FPGA技术来进行开发,突破旧绩,是一种适用于用户端而不是服务器端的信息流量计费的,直接连接在用户端与电信网络之间的,便捷、可广泛普及的的Internet信息流量测量设备体系。
王小维[3](2011)在《基于SNMP的网络监控系统的设计与开发》文中认为在现代网络环境中,随着网络设备的数量不断增长,网络的复杂性持续提高,网络的安全问题也日益突出。因此,必须对网络及其设备进行管理和监控,才能最大限度地发挥网络的功能和效率。基于Web的图形化监控能够为网络管理带来极大的方便和直观效果,简单网络管理协议(SNMP)作为TCP/IP协议簇的一部分,已成为网络管理事实上的标准,有着极为广泛的应用。本课题正是针对目前的这种状况,在分析网络管理的功能和现有网络管理开发工具的基础上,深入研究SNMP简单网络管理协议的实现原理和技术方法,详细分析SNMP管理信息库(MIB)和管理信息结构(SMI)以及SNMP抽象句法表示法(ASN.1)、SNMP协议的协议数据单元及其协议操作,设计开发出一个在Visual Studio2008和SQL2005的综合平台上基于SnmpSharpNet开发包的网络监控系统。该系统可以了解网络设备的运行状况,修改设置设备参数,查询网络监控结果,调整网络的监控策略。主要完成的工作有:1.启动Windows Service程序,利用SnmpSharpNet开发包提供的接口对网络设备进行数据采集。2.设计实现数据存储模块以及与数据采集、数据处理模块间的接口。3.设计实现数据处理模块,优化系统数据源并提供数据备份功能。4.设计实现基于Web浏览器的后台管理页面,对系统进行管理控制。
文文凯[4](2011)在《基于SNMP的音视频矩阵管理系统的设计与实现》文中研究表明随着我国经济和互联网的发展,如何更好的利用互联网资源,一直以来都是炙手可热的研究课题。一些传统的电子设备,比如打印机,电视机等也有接入网络的趋势,因此网络设备的管理越来越具有挑战性。SNMP (Simple Network Management Protocol)协议是目前互联网普遍使用的一种管理协议,是一种基于TCP/IP的应用层协议。它使用简单灵活,传输稳定可靠,并且近年来随着版本的提升,安全性也逐渐提高,使其兼备TCP/IP网络通信成本低、网络使用广泛的优点,这种方案可以成为管理网络设备的一个很好的选择。针对广泛应用的音视频矩阵(AV Matrix)的远程管理与维护这一需求,本文提出了将传统的音视频矩阵接入互联网的方案,并初步实现了利用SNMP协议管理音视频矩阵的方法。论文首先对目前网络管理的技术发展情况进行了概述,介绍了几种常见的网络管理技术方案,对SNMP、CMIS/CMIP、CMOT等网络管理技术使用的协议进行了分析和比较。其次,提出了一种基于网络的音视频矩阵管理方案,并着重对系统实现方案进行了研究。该方案使用Rabbit2000单片机作为控制器,搭配高性能的以太网传输模块,通过移植好的完整的TCP/IP协议栈组成一个嵌入式模块,为音视频矩阵的互联网接入提供了完备的接口。论文分别对系统的SNMP协议和MIB库进行了设计,并且完成了编程实现。论文所实现的SNMP管理和代理模块可按照所设计的协议在基于TCP/IP的网络中实现通信传输。最后,根据实验测试的数据证明,管理端与音视频矩阵的通信和期望一致,从而实现了基于网络的远程管理功能。
施柳[5](2010)在《基于VxWorks的嵌入式设备监控系统》文中研究指明随着网络技术的快速发展,网络设备的使用已经越来越广泛。在这种情况下,如何实时反映当前设备的状态信息以便让管理人员随时掌握设备的运行状况,在设备出现故障的情况下,能够及时采取措施进行修复,成为了目前嵌入式设备监控系统迫切需要解决的问题。SNMP在嵌入式领域中是一个非常普及的协议,自20世纪80年代末就用于互联网设备的监控和管理,作为一种传统的客户机/服务器协议,它可以用于连网设备的状态、统计等信息的收集。本文在SNMP协议基础上给出一种嵌入式设备监控系统的设计和实现方法,管理站可以管理多台和SNMP代理端连接的被监控设备,它通过socket通信向代理端发送命令,代理端响应后返回管理站所需要的状态信息,并在管理站图形界面上显示。代理端软件是利用VxWorks实时操作系统及其开发环境Tomado编写的应用程序,它运行在一台由VMware软件虚拟的逻辑PC机上,而PC机上的Windows操作系统运行由VC++6.0开发的一个具有基本查询、设置功能的管理站。嵌入式实时操作系统VxWorks的选用,在于可以保证设备管理站及网管代理系统具备卓越处理能力和稳定性的同时,满足了系统实时性的处理需求。
郭彦每[6](2010)在《基于Web和SNMP的网管系统关键功能研究与实现》文中研究说明由于网络技术的飞速发展,网络的规模更加庞大,结构更加复杂,网络中各种设备能否正常运行对整个网络系统至关重要。因此,如何管理这些设备就变得十分重要。基于Web图形化的网络实时监控能够为网络管理带来极大的方便性和直观效果,简单网络管理协议(SNMP)作为TCP/IP协议簇的一部分,已成为网络管理事实上的标准,有着极为广泛的应用。本文首先介绍了网络管理系统的现状及其研究意义,在此基础上,通过对SNMP协议的介绍和分析,提出了系统的总体设计方案,主要研究两大核心功能模块:性能管理模块和故障管理模块,对其关键和核心问题进行了分析和解决。性能管理模块通过MIB中的OID对象获取网络流量信息,进而通过计算公式得到网络性能数据。提出了一种轮询机制通过调用DLL文件定时采集数据,开拓性地采用SVG技术实现了实时的网络流量的绘制,网络管理员可以及时了解网络运行状况。故障管理模块设计出了trap信息的收集与处理程序,通过实时监听管理主机的162端口来获取各个代理端发送过来的trap故障信息。同时,针对SNMP协议是基于不可靠的UDP协议的问题,设计出了一个后台服务程序来保证故障监控的准确性和可靠性。其主要对路由器的接口流量、在线状态等信息实时监控,并提供多种报警方式。最后,对网络管理系统两大功能模块进行了测试,总结了不足之处,提出了以后工作中还需要完善的地方。
杨帆[7](2007)在《IPv6网络计费系统设计与实现》文中认为IPv6作为下一代互联网的协议,在安全性、可扩展性、业务质量方面都比目前使用的IPv4有所改进。鉴于IPv6的迅猛发展和技术上的巨大优势,基于IPv6的网络管理技术也显得日趋重要。本文将主要讲述基于IPv6的网络管理中的一种——计费管理的设计实现的整个过程。由于IPv6网络与IPv4网络在技术上存在很多差异,使得基于IPv6的网络计费与基于IPv4的网络计费也存在很多不同之处,特别是在IPv4向IPv6过渡时期的各种复杂情况下的网络计费问题,这些都将是本文将要探讨和解决的问题。文章首先介绍了IPv6协议的主要内容、网络管理以及简单网络管理协议SNMP的基本内容以及IPv6环境下实现SNMP的相关问题;其次探讨基于IPv6的网络计费系统的功能框架和设计方案,特别是在计费系统处理IPv6地址自动分配问题时通过用户认证机制实现按用户计费的方法、IPv4/IPv6混合(双协议栈,隧道技术)环境下数据采集问题等方面处理方法;随后又介绍了系统的实现方法主要包括系统的结构模型、计费模块的具体实现方法以及数据库的选取和设计的相关问题。系统的设计与实现选择windows平台为基础,在IPv6网络环境下通过SNMP协议实现了网络计费的功能。该系统充分发挥了SNMP在计费管理方面的优势:性能好;基于用户收费;通用性好;成本低;易于从IPv4升级到IPv6。从而证明了在IPv6下通过SNMP实现计费的可行性,同时也为基于IP6网络的其它网络管理的设计与实现打下了基础。
马卫东[8](2007)在《基于XML-RPC计费安全网关的设计和实现》文中指出合理有效的网络计费是网络正常运行和普及的保证,网络计费作为网络运营和管理的组成部分之一,传统的网络计费系统很难适应网络业务的发展。网络攻击手段的多样化使得网络安全问题也越来越严重。在综合国内外学术研究与产品实现的基础上,本文对一个计费安全网关进行了总体设计。通过对Linux Kernel 2.6的Netfilter框架原理的深入分析并充分利用其强大特性的基础上,设计和实现了基于Linux计费安全网关系统及基于Windows的计费管理系统,两者通过XML-RPC协议通讯。在系统设计时,采用模块化、组件化的思想,各个子模块独立实现,然后经过严格测试集成到系统。系统实现的功能包括用户验证接入、流量数据采集与计费、基于用户的访问控制、NAT、包过滤、日志记录。为了解决可能的性能瓶颈问题,系统开发采用了一系列先进、成熟的技术,如核心代码运行在内核空间、利用NetFlow进行流量采集。在系统实施上,为解决实际运行中的如BT下载、蠕虫病毒、上网时段限制等问题,引入了连接数限制、peer2peer流量限制、Vlan的实施等。最后,从测试和应用的结果看,系统运行稳定、流量计费准确且实时性好、访问控制和包过滤安全机制运行良好、用户管理操作方便,具有较高的实用价值,已被多家IP宽带运营商采用。
牛丽君[9](2007)在《网络流量采集与分析系统的设计与实现》文中进行了进一步梳理通过网络管理,对网络设备或网络流量进行检测、分析,保障网络系统可靠、高效的运行。在网络管理中,国际标准化组织所规定的五大功能模块的实现或多或少的依赖于网络流量信息的采集与分析。目前的网络管理软件都是针对一般的网络来设计的,虽然满足一些有限的要求,然而却缺乏更进一步的网络管理支持。而且对于某一特定的网络环境来说,这种软件能够实现的功能有限,效率也不高。本文针对特定的网络环境,阐述了基于特定网络环境的网络流量采集与分析系统的设计思想和实现方法。本文首先分析和比较了目前网络流量管理系统所采用的数据采集技术,指出了各种采集技术对网络管理实现的侧重点是不同的,用户采用其中的任何一种技术,都不能满足复杂网络的管理。因此,本文从两种技术结合互补的角度出发,设计和实现网络流量采集分析系统,从而以更全面的信息来管理网络的运行。其次,对采用的两种技术进行了探讨。第三,系统的设计借鉴了ISO层次结构的思想,采用了三层结构:数据采集层、数据处理层和结果呈现层。整个结构清晰,便于系统的进一步拓展。该系统利用两种技术采集进行数据采集,对获得的数据进行实时分析,能够及时全面地了解网络运行的状况。系统通过对网络流量进行实时的监控,对整个网络的运行状况有实时的和动态的掌握。本文提出了如何应用NetFlow解决网络拥塞的方法,同时介绍了应对异常流量可以采用的方法等。最后针对这个课题研究过程中的不足做了总结并对NetFlow技术的前景进行了展望。
金永明[10](2003)在《基于CORBA技术的网络计费系统模型研究与实现》文中指出随着Internet网的快速普及与应用,对网络用户和网络资源需要进行高效地管理,网络计费系统在网络管理中起着越来越重要的作用。 论文将从网络应用协议和计费系统架构两个方面,提出网络计费系统设计和实现的方法。首先根据网络用户对网络资源的不同服务质量需求,分析了Internet的QoS机制,给出了网络计费系统中应用QoS机制的计费方法。针对网络用户使用网络资源的实际情况,对网络用户采用不同的计费依据,利用RS232协议、RADIUS协议,SNMP协议采集程控电话用户、拨号用户、路由用户的计费数据。其次,考虑到网络计费系统分布式应用的趋势,将计费系统的各个功能模块集成到CORBA软总线上,使计费系统功能模块架构具有开放型和扩展性。最后,在应用平台上对计费系统应用模块进行了功能描述,同时阐述了实现思路。通过上述的解决方案,能够设计和实现强有力的网络计费系统。 在计费系统实施的整个过程中,利用分布式对象接口方法来支持系统的分析、设计和实现,实践表明分布对象接口技术给系统的开发提供了坚实的保障。
二、基于SNMP功能的TCP/IP网络计费软件设计(论文开题报告)
(1)论文研究背景及目的
此处内容要求:
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例:
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
(2)本文研究方法
调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、基于SNMP功能的TCP/IP网络计费软件设计(论文提纲范文)
(1)面向嵌入式设备网络的数据收集分析系统研究与实观(论文提纲范文)
摘要 |
ABSTRACT |
第一章 绪论 |
1.1 研究背景及意义 |
1.2 国内外研究现状 |
1.2.1 成熟通用的网络管理平台 |
1.2.2 态势分析的主要数据来源 |
1.3 本文研究内容与创新 |
1.3.1 研究内容 |
1.3.2 创新之处 |
1.4 论文组织结构 |
第二章 关键技术研究与相关理论 |
2.1 SNMP通信模型 |
2.1.1 SNMP功能优略详述 |
2.1.2 USM和VACM安全模型 |
2.2 NetFlow技术剖析 |
2.2.1 NetFlow工作原理 |
2.2.2 NetFlow的优势 |
2.3 拓扑发现理论 |
2.3.1 重要性及关键点 |
2.3.2 应用场景 |
2.4 小结 |
第三章 数据采集方案总体设计 |
3.1 应用场景分析 |
3.2 总体结构设计 |
3.3 任务代理端体系架构 |
3.4 区域控制端体系架构 |
3.5 小结 |
第四章 数据采集分析详细设计与实现 |
4.1 任务代理模块 |
4.1.1 分层结构 |
4.1.2 心跳子模块 |
4.1.3 远控子模块 |
4.1.4 任务管理子模块 |
4.2 SNMP采集器 |
4.2.1 基于Net-SNMP开源框架 |
4.2.2 Agent管理 |
4.2.3 NMS设计和实现 |
4.2.4 数据定义 |
4.3 NetFlow采集器 |
4.3.1 基于flow-tools开源框架 |
4.3.2 数据收集策略 |
4.3.3 优化和改进措施 |
4.3.4 数据定义 |
4.4 拓扑生成模块 |
4.4.1 拓扑发现设计 |
4.4.2 三种拓扑发现策略与实现 |
4.4.3 优化措施 |
4.4.4 数据定义 |
4.5 非功能性属性 |
4.5.1 可移植性 |
4.5.2 可靠性 |
4.5.3 实时性 |
4.6 小结 |
第五章 系统测试和性能分析 |
5.1 测试环境 |
5.2 功能模块测试 |
5.3 非功能性测试 |
5.4 系统测试 |
5.5 小结 |
第六章 总结与展望 |
6.1 总结 |
6.2 展望 |
致谢 |
参考文献 |
(2)Internet信息流量测量系统的设计与实现(论文提纲范文)
摘要 |
ABSTRACT |
第一章 绪论 |
1.1 研究背景和意义 |
1.1.1 课题背景和意义 |
1.1.2 国内外研究现状和发展趋势 |
1.2 论文的主要工作 |
1.3 章节安排 |
第二章 INTERNET 流量测量的概述 |
2.1 概念及测量的重要性 |
2.1.1 Internet 流量的概念 |
2.1.2 Internet 流量测量的重要性 |
2.2 IP 网络流量的特点及监测技术分类 |
2.2.1 IP 网络流量的特点 |
2.2.2 Internet 流量监测技术的分类 |
2.3 测量方式及信息的获取方式 |
2.3.1 Internet 流量测量的方式 |
2.3.2 Internet 流量信息的获取方式 |
2.4 INTERNET 流量分析的一些常用工具 |
2.4.1 MRTG |
2.4.2 Sniffer |
2.4.3 HP Netmetrix 流量监控系统 |
2.4.4 Netscout 网络探针 |
2.5 流量采样计量算法相关知识 |
2.5.1 OSI 参考模型的介绍 |
2.5.2 IEEE802.3 帧结构的简介 |
2.6 本章小结 |
第三章 INTERNET 信息流量测量系统的需求分析 |
3.1 INTERNET 信息流量测量系统的需求分析 |
3.2 INTERNET 信息流量测量系统的组成模块 |
3.3 计算流量单元的功能模块 |
3.4 本章小结 |
第四章 INTERNET 信息流量测量系统的系统设计 |
4.1 INTERNET 信息流量测量系统的系统设计 |
4.1.1 硬件结构设计 |
4.1.2 系统设计 |
4.1.3 软件架构 |
4.2 计算流量单元的系统设计 |
4.2.1 发送模块 |
4.2.2 接收模块 |
4.2.3 MII 管理模块 |
4.2.4 寄存器模块 |
4.2.5 FIFO 模块 |
4.3 测量算法的验证 |
4.3.1 验证模型的简介 |
4.3.2 验证模型的 C 语言实现——流程图或数据字典 |
4.4 本章小结 |
第五章 INTERNET 信息流量测量系统的详细设计与实现 |
5.1 流量采样计量算法的设计 |
5.1.1 IEEE802.3 帧的设计 |
5.1.2 流量采样计量算法详解 |
5.2 INTERNET 信息流量测量系统的 FPGA 实现 |
5.2.1 Virtex-II 系列 FPGA 芯片结构分析 |
5.2.2 XC18V00 系列 PROM 性能分析 |
5.3 部分相关程序代码 |
5.4 本章小结 |
第六章 INTERNET 信息流量测量系统的系统测试 |
6.1 功能仿真平台 |
6.1.1 仿真概述 |
6.1.2 仿真工具 |
6.2 地址检测子模块的功能仿真及结果 |
6.2.1 仿真过程 |
6.2.2 仿真结果 |
6.2.3 仿真结果分析 |
6.3 验证模型和系统测试 |
6.3.1 验证模型 |
6.3.2 测量参数 |
6.3.3 测试环境、测量方法及测试过程、验证结果 |
6.4 本章小结 |
第七章 总结与思考 |
7.1 总结 |
7.2 思考 |
致谢 |
参考文献 |
攻读硕士学位期间的成果 |
(3)基于SNMP的网络监控系统的设计与开发(论文提纲范文)
学位论文数据集 |
摘要 |
ABSTRACT |
第一章 绪论 |
1.1 课题的来源与意义 |
1.2 国内外研究现状 |
1.3 课题研究的主要内容 |
1.4 论文的章节安排 |
第二章 简单网络管理协议(SNMP) |
2.1 SNMP概述 |
2.1.1 SNMP基本概念 |
2.1.2 SNMP发展历程 |
2.2 SNMP协议结构 |
2.2.1 SNMP监控管理模型 |
2.2.2 SNMP安全机制管理 |
2.3 管理信息库MIB |
2.3.1 MIB管理结构 |
2.3.2 MIB对象及变量 |
2.3.3 抽象句法ASN.1 |
2.3.4 MIB对象定义 |
2.4 SNMP协议数据单元 |
2.4.1 SNMP报文简介 |
2.4.2 SNMP报文详解 |
2.4.3 SNMP实体传递和接受报文 |
2.5 管理信息结构SMI |
2.5.1 SMI的具体作用 |
2.5.2 SMI数据类型 |
2.6 本章小结 |
第三章 网络监控系统的总体设计 |
3.1 系统总体框架 |
3.2 子功能模块的设计 |
3.2.1 数据采集模块 |
3.2.2 数据存储模块 |
3.2.3 数据处理模块 |
3.2.4 管理控制模块 |
3.3 系统软件优势 |
3.3.1 Visual Studio的开发平台选择 |
3.3.2 SQL Server的数据库支持 |
3.3.3 CodeSmith的编码辅助 |
3.3.4 ChartControl插件的显示 |
3.4 本章小结 |
第四章 网络监控系统的具体实现 |
4.1 系统开发的前期准备 |
4.1.1 SNMP协议的安装 |
4.1.2 SNMPSharpNet开发包的导入 |
4.1.3 后台数据库表的建立 |
4.1.4 CodeSmith实体类的生成 |
4.2 数据采集的实现 |
4.2.1 Windows Service的定时控制 |
4.2.2 数据访问层的衔接 |
4.2.3 Trap报文以及处理 |
4.3 数据处理的实现 |
4.3.1 存储过程数据处理 |
4.3.2 数据备份处理 |
4.3.3 数据源绑定 |
4.4 后台管理界面的实现 |
4.4.1 基本信息管理 |
4.4.2 性能管理 |
4.4.3 配置管理 |
4.4.4 故障管理 |
4.4.5 自定义监控 |
4.5 测试结果对比 |
4.6 本章小结 |
第五章 结论与展望 |
5.1 结论 |
5.2 展望 |
参考文献 |
致谢 |
研究成果及发表的学术论文 |
作者和导师简介 |
附件 |
(4)基于SNMP的音视频矩阵管理系统的设计与实现(论文提纲范文)
摘要 |
Abstract |
第1章 绪论 |
1.1 SNMP的发展概况 |
1.2 本文的研究背景 |
1.3 本文的主要内容 |
第2章 网络管理技术 |
2.1 网络管理概念解析 |
2.1.1 SNMP管理技术 |
2.1.2 RMON管理技术 |
2.1.3 WBM管理技术 |
2.2 网络管理分类及其功能 |
2.3 网络管理协议 |
2.3.1 SNMP |
2.3.2 CMIS/CMIP |
2.3.3 CMOT |
2.3.4 LMMP |
第3章 SNMP协议详解 |
3.1 TCP/IP参考模型 |
3.2 网络管理协议SNMP |
3.2.1 概述 |
3.2.2 协议 |
3.2.3 管理信息结构 |
3.2.4 对象标识符 |
3.2.5 TRAP |
第4章 基于RCM2200的矩阵管理系统的设计与实现 |
4.1 硬件设计 |
4.1.1 Rabbit2000处理器 |
4.1.2 Rabbit2000特点及说明 |
4.1.3 硬件开发平台RCM2200 |
4.2 音视频矩阵 |
4.2.1 音视频矩阵概述 |
4.2.2 音视频矩阵切换原理与技术指标 |
4.2.3 音视频矩阵的应用 |
4.3 软件设计 |
4.3.1 开发环境Dynamic C |
4.3.2 MIB库设计 |
4.3.3 SNMP网络管理模型 |
4.3.4 系统功能模块 |
4.3.5 SNMP管理进程 |
4.3.6 SNMP代理进程 |
第5章 系统测试 |
5.1 测试方案 |
5.2 测试流程 |
5.3 测试结果 |
5.3.1 总体测试 |
5.3.2 单路测试 |
5.3.3 TRAP测试 |
第6章 结束语 |
6.1 全文总结 |
6.2 技术展望 |
参考文献 |
致谢 |
研究生履历 |
(5)基于VxWorks的嵌入式设备监控系统(论文提纲范文)
致谢 |
中文摘要 |
ABSTRACT |
1 引言 |
1.1 嵌入式系统的介绍 |
1.1.1 嵌入式系统的概念 |
1.1.2 嵌入式系统的特点 |
1.1.3 嵌入式系统的发展 |
1.2 设备监控的概念 |
1.3 论文的主要研究工作 |
2 网络管理协议概论 |
2.1 网络管理 |
2.1.1 网络管理的概念 |
2.1.2 网络管理的功能 |
2.2 网络管理体系结构 |
2.2.1 基于OSI/CMIP的网络管理体系结构 |
2.2.2 基于INTERNET/SNMP的网络管理体系结构 |
2.3 SNMP协议 |
2.3.1 SNMP协议概述 |
2.3.2 SNMP协议体系的发展 |
2.4 SNMP的管理信息结构 |
2.4.1 被管理对象的定义 |
2.4.2 SMI的宏定义 |
2.5 SNMP的管理信息库 |
2.5.1 MIB对象 |
2.5.2 标识对象实例 |
3 嵌入式实时操作系统VxWorks |
3.1 嵌入式实时操作系统 |
3.1.1 实时系统概述 |
3.1.2 嵌入式操作系统 |
3.2 VxWorks嵌入式实时操作系统 |
3.2.1 VxWorks系统概述 |
3.2.2 VxWorks操作系统的主要功能与基本组成 |
3.2.3 VxWorks操作系统的主要特点 |
3.3 VxWorks交叉开发环境 |
3.3.1 Tornado组成 |
3.3.2 Tornado的特点 |
3.3.3 Tornado的工具 |
4 系统总体设计 |
4.1 系统设计 |
4.2 系统的需求分析 |
4.2.1 功能分析 |
4.2.2 性能分析 |
5 监控系统代理端实现 |
5.1 模拟客户端 |
5.1.1 客户端的开发步骤 |
5.1.2 客户端程序的工作流程 |
5.1.3 客户端的通信接口 |
5.2 代理端的实现 |
5.2.1 虚拟机环境的搭建 |
5.2.2 代理的通信模块 |
5.2.3 命令处理模块 |
5.2.4 MIB的编写与设计 |
5.3 小结 |
6 监控系统管理端实现 |
6.1 功能模块 |
6.2 监控功能实现 |
6.3 小结 |
7 结论 |
参考文献 |
作者简历 |
学位论文数据集 |
(6)基于Web和SNMP的网管系统关键功能研究与实现(论文提纲范文)
摘要 |
Abstract |
第1章 绪论 |
1.1 研究背景 |
1.2 国内外研究现状 |
1.3 研究意义 |
1.4 研究内容以及创新之处 |
1.5 论文组织 |
第2章 简单网络管理协议SNMP及SNMPv2 |
2.1 简单网络管理协议概述 |
2.2 管理信息库MIB |
2.3 网络管理功能模型 |
2.4 SNMPv2协议 |
2.4.1 SNMPv2中的主要协议操作 |
2.4.2 SNMPv2的体系结构 |
2.5 本章小结 |
第3章 相关技术介绍 |
3.1 ASP.NET2.0技术 |
3.1.1 系统开发环境 |
3.1.2 系统开发语言 |
3.2 可缩放矢量图形SVG技术 |
3.2.1 SVG特点 |
3.2.2 SVG应用 |
3.3 HP SNMP++开发包 |
3.3.1 SNMP++开发包特点 |
3.3.2 SNMP++类介绍 |
3.3.3 SNMP++实例 |
3.4 本章小结 |
第4章 网管系统的总体设计方案 |
4.1 基本功能需求 |
4.2 系统设计目标 |
4.3 基于Web的B/S架构的设计 |
4.4 数据库的设计 |
4.5 系统主要功能模块的设计 |
4.5.1 性能管理模块的设计 |
4.5.2 故障管理模块的设计 |
4.6 本章小结 |
第5章 网管系统主要功能模块的实现 |
5.1 网络性能管理模块的实现 |
5.1.1 基于SNMP++的底层数据采集程序 |
5.1.2 网络性能实时展示功能 |
5.1.3 网络性能统计功能 |
5.2 网络故障管理模块的实现 |
5.2.1 Trap信息的收集和处理 |
5.2.2 后台故障监控服务的使用 |
5.2.3 配置文件的处理 |
5.3 网络故障检测工具 |
5.3.1 在线检测工具 |
5.3.2 路由发现工具 |
5.4 本章小结 |
第6章 系统测试与结论 |
6.1 系统测试环境 |
6.2 系统测试结果 |
6.3 本章小结 |
总结与展望 |
致谢 |
参考文献 |
攻读硕士学位期间发表的论文 |
(7)IPv6网络计费系统设计与实现(论文提纲范文)
中文摘要 |
ABSTRACT |
第一章 绪论 |
1.1 课题的背景和意义 |
1.2 计费管理系统的数据采集方式 |
1.3 论文工作与组织结构 |
第二章 网络管理以及SNMP |
2.1 简单网络管理协议(SNMP) |
2.1.1 网络管理功能 |
2.1.2 网络管理结构 |
2.1.3 简单网络管理协议(SNMP) |
2.1.4 管理信息库(MIB) |
2.1.5 SMI(管理信息的结构和标识) |
2.2 IPv6 协议 |
2.2.1 IPv6 特点 |
2.2.2 IPv6 地址 |
2.3 支持 IPV6 的SNMP |
2.3.1 IPv6 环境下SNMP 性能变化 |
2.3.2 IPv6 地址自动分配特性对网络管理的要求 |
第三章 计费系统的设计方案 |
3.1 系统概述 |
3.2 系统的框架与工作流程 |
3.2.1 系统框架与层次模型 |
3.2.2 工作流程 |
3.3 系统的模块划分与功能界定 |
3.4 基于 IPv6 数据采集的关键问题 |
3.4.1 自动分配IP 地址情况的处理 |
3.4.2 IPv6/IPv4 混合模式下数据采集 |
第四章 计费系统的实现 |
4.1 系统结构模型设计 |
4.1.1 系统层次结构的选择 |
4.1.2 系统模型设计 |
4.2 系统功能实现 |
4.2.1 系统功能构成 |
4.2.2 计费模块的设计与实现 |
第五章 结论与展望 |
5.1 工作总结 |
5.2 工作展望 |
参考文献 |
致谢 |
(8)基于XML-RPC计费安全网关的设计和实现(论文提纲范文)
摘要 |
Abstract |
1 绪论 |
1.1 研究课题的背景 |
1.1.1 宽带接入系统的需求分析 |
1.1.2 IP宽带接入计费系统结构 |
1.1.3 IP宽带接入计费实现方法 |
1.2 主要研究内容 |
2 Linux网络原理和Netfiler技术分析 |
2.1 TCP/IP协议概述 |
2.2 Linux网络协议栈 |
2.3 IP计费 |
2.4 防火墙与Netfilter框架原理 |
2.4.1 防火墙关键技术分析 |
2.4.2 Netfilter框架原理 |
2.4.3 Netfilter Hook介绍 |
2.4.4 NAT技术 |
2.5 iptables应用分析 |
2.5.1 iptables框架介绍 |
2.5.2 iptables过滤规则与应用示例 |
2.6 本章小结 |
3 XML—RPC技术分析 |
3.1 RPC与XML-RPC技术 |
3.2 XML-RPC与其他几种用于分布式计算的比较 |
3.3 本章小结 |
4 计费安全网关系统设计 |
4.1 计费安全网关系统的设计目标 |
4.2 系统体系的结构与其软硬件平台 |
4.2.1 系统体系结构 |
4.2.2 软硬件平台 |
4.3 计费系统特点、工作流程及其功能 |
4.4 Linux的内核定制、性能与安全优化 |
4.4.1 Linux的内核定制 |
4.4.2 Linux内核的性能与安全优化 |
4.5 基于Netfilter/Iptables的Linux安全网关的构造 |
4.6 访问控制模块的工作流程与代码实现 |
4.7 本章小结 |
5 基于NetFlow的数据流量采集模块 |
5.1 NetFlow及其相关技术比较 |
5.2 计费系统的实施方案 |
5.2.1 流量采集模块 |
5.2.2 流量监控模块 |
5.2.3 系统管理模块 |
5.3 本章小结 |
6 计费安全网关系统的测试与应用 |
6.1 系统的测试 |
6.2 系统的应用 |
6.2.1 异常流量监控 |
6.2.2 木马端口的检测 |
6.2.3 网络访问记录分析及流量统计 |
6.3 本章小结 |
7 总结与展望 |
参考文献 |
附录A:主要程序代码 |
附录B 攻读学位期间所做项目及发表的学术论文 |
致谢 |
(9)网络流量采集与分析系统的设计与实现(论文提纲范文)
摘要 |
Abstract |
目录 |
绪论 |
1.网络管理综述 |
2.网络管理性能 |
3.网络管理目标 |
4.网络管理与网络流量监测 |
5.网络管理和流量采集体系在国内外发展现状 |
6.课题的意义和任务 |
第一章 网络流量分析的关键技术 |
1.1 网络流量的分类 |
1.2 网络流量采集与分析技术概述 |
1.2.1 基于侦听网络数据包采集模式 |
1.2.2 基于网络探针的流量采集方式 |
1.3 基于SNMP的路由器流量采集技术 |
1.3.1 基于TCP/IP网管体系结构 |
1.3.2 管理信息结构SMI |
1.3.3 管理信息库MIB |
1.3.4 简单网络管理协议 |
1.3.5 SNMP报文 |
1.3.6 基于SNMP的路由器流量采集模式的原理 |
1.4 基于网络数据流(NetFlow)的流量采集技术 |
1.4.1 什么是“流”(flow) |
1.4.2 NetFlow技术的关键要素 |
1.4.3 NetFlow数据输出格式 |
1.4.4 基于网络数据流(NetFlow)的流量采集的原理 |
本章小结 |
第二章 相关技术的研究及选择 |
2.1 采集方法的比较选择 |
2.2 系统体系结构的选择 |
2.2.1 C/S结构 |
2.2.2 B/S结构 |
2.3 网络管理模型 |
2.3.1 传统的网络管理模式 |
2.3.2 基于Web技术的三层网络管理模式 |
2.4 WBM的安全性 |
本章小结 |
第三章 网络流量采集与分析系统的设计与实现 |
3.1 系统整体设计 |
3.1.1 系统设计目标 |
3.1.2 系统总体功能设计 |
3.2 数据采集层的设计与实现 |
3.3 基于SNMP的路由器采集与分析系统的设计 |
3.4 数据处理层的设计 |
3.4.1 网络性能报警 |
3.4.2 TCP/IP协议分析基础 |
3.4.3 TCP/IP协议分析的过程 |
3.5 数据呈现层的设计 |
3.5.1 GD图形库 |
3.5.2 系统结果呈现的格式 |
3.6 基于SNMP的路由器采集与分析系统的实现 |
3.7 基于NetFlow的流量采集与分析系统的设计与实现 |
3.7.1 NetFlow交换的概念 |
3.7.2 NetFlow交换及其特点 |
3.7.3 NetFlow信息采集的优点 |
3.7.4 具体配置 |
3.7.5 配置实例 |
3.7.6 两种采集技术应用的比较 |
本章小结 |
第四章 NetFlow技术的应用 |
4.1 NetFlow在校园网中的应用 |
4.2 利用NetFlow对互联网异常流量的分析 |
4.2.1 异常流量的种类 |
4.2.2 异常流量流向分析 |
4.2.3 异常流量的数据包类型 |
4.3 基于NetFlow对网络异常实现预警 |
4.3.1 判断异常流量流向 |
4.3.2 处理异常流量的方法 |
4.4 常见蠕虫病毒的NetFlow分析案例 |
4.5 异常流量产生的后果 |
本章小结 |
结论 |
参考文献 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 |
致谢 |
(10)基于CORBA技术的网络计费系统模型研究与实现(论文提纲范文)
中文摘要 |
英文摘要 |
目录 |
第一章 绪论 |
1.1 课题研究背景 |
1.2 网络应用技术的发展 |
1.3 主要研究内容 |
1.4 论文工作量评估 |
第二章 网络计费系统设计参考 |
2.1 电话网管理模型-TMN管理模型 |
2.2 计算机数据网管理模型—TCP/IP体系结构 |
2.3 QoS计费机制 |
2.3.1 QoS模型 |
2.3.2 基于DiffServ的QoS网络计费 |
2.3.3 基于网络用量的计费方式 |
2.4 目前网络计费系统的新特点 |
第三章 公共对象请求代理体系结构CORBA |
3.1 对象管理体系结构OMA |
3.2 CORBA结构基础 |
3.3 对象请求代理ORB |
3.4 接口定义语言IDL |
3.5 接口库 |
3.6 上下文对象 |
3.7 CORBA体系结构特点 |
3.8 CORBA服务和设施 |
第四章 网络计费系统总体设计 |
4.1 网络计费系统的拓扑结构 |
4.2 网络计费系统的平台结构 |
4.2.1 HP Open View网络管理平台 |
4.2.2 SUN Net Manager网络管理平台 |
4.2.3 IBM Net View网络管理平台 |
4.2.4 基于CORBA技术的网络计费系统模型 |
4.3 网络计费系统应用平台分析 |
第五章 网络计费系统功能模型设计 |
5.1 程控用户计费数据采集子系统分析与设计 |
5.1.1 程控用户计费数据采集子系统结构 |
5.1.2 程控用户话单输出格式 |
5.2 拨号用户计费数据采集子系统分析与设计 |
5.2.1 RADIUS协议对拨号用户访问的支持 |
5.2.2 RADIUS协议在计费采集中的应用 |
5.3 路由用户计费数据采集子系统分析与设计 |
5.3.1 SNMP协议概述与模型 |
5.3.2 MIB库访问方式及其属性值 |
5.3.3 路由用户计费数据采集方法 |
5.4 计费数据处理子系统分析与设计 |
5.4.1 计费数据处理流程描述 |
5.4.2 费用查询功能模块分析与设计 |
第六章 网络计费系统应用功能实现 |
6.1 程控电话用户计费数据采集模块的实现 |
6.1.1 串行通信编程实现方法 |
6.1.2 程控交换机数据采集模块的实现 |
6.2 拨号用户计费数据采集模块的实现 |
6.2.1 sockets编程实现方法 |
6.2.2 基于“侦听-转发”技术的计费数据采集模块的实现 |
6.3 路由用户计费数据采集模块的实现 |
6.3.1 SNMP/CORBA网关模型 |
6.3.2 SNMP/CORBA网关的实现 |
第七章 总结与展望 |
致谢 |
参考文献 |
四、基于SNMP功能的TCP/IP网络计费软件设计(论文参考文献)
- [1]面向嵌入式设备网络的数据收集分析系统研究与实观[D]. 魏伊轩. 电子科技大学, 2016(02)
- [2]Internet信息流量测量系统的设计与实现[D]. 陈琳. 电子科技大学, 2012(05)
- [3]基于SNMP的网络监控系统的设计与开发[D]. 王小维. 北京化工大学, 2011(03)
- [4]基于SNMP的音视频矩阵管理系统的设计与实现[D]. 文文凯. 大连海事大学, 2011(09)
- [5]基于VxWorks的嵌入式设备监控系统[D]. 施柳. 北京交通大学, 2010(09)
- [6]基于Web和SNMP的网管系统关键功能研究与实现[D]. 郭彦每. 西南交通大学, 2010(10)
- [7]IPv6网络计费系统设计与实现[D]. 杨帆. 天津大学, 2007(04)
- [8]基于XML-RPC计费安全网关的设计和实现[D]. 马卫东. 中南林业科技大学, 2007(02)
- [9]网络流量采集与分析系统的设计与实现[D]. 牛丽君. 大连交通大学, 2007(06)
- [10]基于CORBA技术的网络计费系统模型研究与实现[D]. 金永明. 南京航空航天大学, 2003(02)