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异构网中拓扑发现算法的设计与实现

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

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