摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
目录 | 第5-7页 |
图表目录 | 第7-8页 |
引言 | 第8-9页 |
第一章绪论 | 第9-13页 |
1.1 网络拓扑发现的重要性和必要性 | 第9-10页 |
1.2 关于拓扑发现相关产品介绍及发展现状 | 第10-11页 |
1.3 网络拓扑发现主要难点概述 | 第11-13页 |
第二章 网络拓扑发现的背景及系统模型 | 第13-21页 |
2.1 简单网络管理协议(SNMP)[11] | 第13-16页 |
2.1.1 体系结构 | 第13页 |
2.1.2 工作原理 | 第13-15页 |
2.1.3 管理信息库 | 第15-16页 |
2.2 网际控制报文协议(ICMP) | 第16页 |
2.3 网络拓扑发现可采用的工具及各自特点 | 第16-18页 |
2.3.1 ping工具 | 第17页 |
2.3.2 Traceroute | 第17页 |
2.3.3 DNS服务器的域转换 | 第17-18页 |
2.3.4 SNMP查询 | 第18页 |
2.4 生成树协议(Spanning Tree Protocal) | 第18-19页 |
2.4.1 概述 | 第18页 |
2.4.2 工作原理 | 第18-19页 |
2.5 系统建模 | 第19-21页 |
第三章 系统实现的可行性分析与模块划分 | 第21-25页 |
3.1 系统所实现的内容 | 第21页 |
3.2 系统实现的可行性分析 | 第21-23页 |
3.2.1 以太网交换机主要功能介绍 | 第21-22页 |
3.2.2 可行性分析 | 第22-23页 |
3.3 系统的图形化描述 | 第23-24页 |
3.4 系统整体构建 | 第24-25页 |
第四章 开发SNMP管理软件应用程序接口WINSNMP API | 第25-28页 |
4.1 WinSnmp API介绍 | 第25-26页 |
4.2 WinSnmp API编程步骤 | 第26-28页 |
第五章 网络层拓扑自动搜索算法 | 第28-36页 |
5.1 试验搭建的环境 | 第28-30页 |
5.2 数据的采集与分析 | 第30-34页 |
5.2.1 基于SNMP对路由器的数据采集工作 | 第30-31页 |
5.2.2 算法描述 | 第31-32页 |
5.2.3 算法中采取的主要数据结构 | 第32-34页 |
5.3 试验数据的采集结果 | 第34-36页 |
第六章 单子网的物理拓扑发现 | 第36-50页 |
6.1 试验搭建的环境 | 第36-37页 |
6.2 子网中路由器和交换机的判定 | 第37-38页 |
6.3 物理拓扑的数据采集与分析 | 第38-50页 |
6.3.1 算法理论依据 | 第39-40页 |
6.3.2 原始数据说明 | 第40-42页 |
6.3.3 算法思想 | 第42页 |
6.3.4 算法改进 | 第42-46页 |
6.3.4.1 引理4的提出 | 第43页 |
6.3.4.2 发现“哑”设备 | 第43-44页 |
6.3.4.3 异步方式提高拓扑发现速度 | 第44-46页 |
6.3.5 伪代码及所收集到的试验数据 | 第46-50页 |
6.3.5.1 改进后算法描述 | 第46-48页 |
6.3.5.2 采集的试验数据 | 第48-50页 |
第七章 异构多子网的物理拓扑发现算法 | 第50-66页 |
7.1 针对多子网拓扑发现算法已做工作 | 第50-51页 |
7.2 实现多子网拓扑发现算法的理论依据及算法设计 | 第51-57页 |
7.2.1 多子网拓扑发现的理论依据 | 第52-54页 |
7.2.2 解决完整性要求 | 第54-55页 |
7.2.3 拓扑发现算法 | 第55-57页 |
7.3 实验搭建的环境 | 第57页 |
7.4 多子网算法的整体设计及模块的具体实现 | 第57-66页 |
7.4.1 算法整体设计 | 第58页 |
7.4.2 各模块的具体实现 | 第58-63页 |
7.4.2.1 数据收集模块 | 第59页 |
7.4.2.2 数据分析模块 | 第59-61页 |
7.4.2.3 数据分析模块算法的介绍及主要数据结构 | 第61-63页 |
7.4.3 拓扑发现的实例 | 第63-66页 |
第八章 结束语 | 第66-68页 |
参考文献 | 第68-70页 |
附录 I——获得 MIB库信息的主要函数 | 第70-73页 |
感谢 | 第73页 |