以太网物理拓扑探测技术的研究与实现

来源 :浙江工商大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:nrykapnry
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
计算机网络规模的不断扩大,网络异构性和分布性的日趋显著,网络结构的日益复杂,用户对网络资源的可靠性要求的不断提高,使得网络管理已经成为网络系统正常运行的关键因素。网络拓扑信息可以帮助网络管理员掌握网络拓扑结构,迅速定位故障发生地点,确定故障影响的范围,还可以成为发现网络设备并调用其它管理功能模块的共同出发点。精确的网络拓扑信息对于现代网络管理和预测网络性能是至关重要的。然而,现代网络的动态特性使得想要通过手动的方式来获得网络拓扑信息是难以做到的。因此,近年来在国内外网络拓扑探测新方法和新技术的研究倍受关注和重视,成为计算机领域研究的热点问题。本文深入地分析了国内外拓扑探测的相关理论、技术和应用,介绍了常用的可被用来进行网络拓扑探测的协议,并在适用性、网络负荷、速度及准确性等方面对各协议进行对比。在研究单子网和多子网物理拓扑探测算法的基础上,总结了现有的几种物理拓扑探测算法,并对这些算法的优缺点进行分析,总结提出了多子网物理拓扑探测需要解决的难题。在对已有算法进行深入分析的基础上,结合运用了AFT、STP等协议及Ethereal软件,本文提出了一种基于SNMP的多子网物理拓扑探测方法,该方法有效地解决了AFT信息不完整、不支持SNMP设备的探测等问题,解决了AFT信息不能确定唯一网络拓扑的情况下拓扑探测的问题。本文设计并实现了拓扑探测的原型系统,对系统体系结构中各模块进行了详细的介绍,并在所搭建的试验环境中进行测试,验证了拓扑探测方法的有效性。本文的创新之处主要体现于以下四个方面:在所提出的拓扑探测方法中结合AFT及STP等协议,实现了对多子网物理拓扑的探测;采用产生额外流量、固定间隔访问法等方法,解决AFT的不完整问题;使用Ethereal软件对数据报侦听,解决不支持SNMP的设备的探测问题;给出了在AFT信息不能确定唯一网络拓扑的情况下的拓扑探测解决方案。
其他文献
随着数字技术、网络技术的快速发展和普及应用,广播电视网、电信网和计算机网的“三网融合”已经成为国际信息化发展的主流趋势,世界各国普遍加快了“三网融合”的进程。我国
机载预警雷达的核心任务就是在复杂的背景环境中发现并跟踪目标,因此,抑制杂波和干扰就是关键。如果雷达下视工作是比较平坦的低散射区域时,杂波会很弱,常规处理即可。但是,
本文主要对多机器人之间的协作方法展开了研究,为此建立了一个基于MAS与博弈论的多个机器人协作模型,通过分析系统的总体目标,将协作模型主要分为机器人驱动模型、任务规划模型
学位
在无线移动通信中,由于多径衰落的影响,通信系统的性能会随着信号包络的快变化而大大降低。移动终端的速度信息,或者等效地说,最大多普勒频移信息,对整体性能的优化起着非常
本学位论文的研究课题来源于东南大学移动通信国家重点实验室自主研究课题“短距离无线通信与泛在网络关键技术研究”(项目编号:2008A08),主要对无线传感器网络(WSN,Wireless Sen
智能监控系统是一个社会实现高效管理的重要组件,而运动目标检测则是实现系统的重要一步。论文主要研究了运动目标检测中较典型的目标提取技术与目标匹配技术两个方面存在的
信道编码是提高通信可靠性的重要手段,而污纸编码(Dirty-Paper Coding, DPC)技术是针对发送端已知干扰信号时提出的一种有效信道编码方法。它将干扰信号看作发送端非因果已知
论文主要研究了近场源多维参数联合估计问题。研究内容安排如下:1针对均匀线阵近场源参数估计问题,本文提出了三种不同的近场源频率、到达角及距离三维参数联合估计方法。与