网络拓扑自主发现技术研究
表目录 | 第1-8页 |
图目录 | 第8-10页 |
摘要 | 第10-11页 |
ABSTRACT | 第11-12页 |
第一章 绪论 | 第12-15页 |
·网络拓扑发现技术概述 | 第12页 |
·课题背景及意义 | 第12-13页 |
·网络拓扑自主发现技术发展与现状 | 第13页 |
·论文的重要工作和组织形式 | 第13-15页 |
第二章 拓扑自主发现研究基础 | 第15-20页 |
·与拓扑发现相关的网络协议 | 第15-17页 |
·简单网络管理协议(SNMP) | 第15-16页 |
·网际控制报文协议(ICMP) | 第16-17页 |
·内部路由协议(RIP) | 第17页 |
·生成树协议(STP) | 第17页 |
·域名系统(DNS) | 第17页 |
·拓扑发现应用编程基础 | 第17-19页 |
·Raw Socket | 第17-18页 |
·WinPcap | 第18页 |
·HP SNMP++ | 第18页 |
·线程相关 | 第18-19页 |
·文件操作 | 第19页 |
·小结 | 第19-20页 |
第三章 逻辑拓扑自主发现算法研究 | 第20-34页 |
·逻辑拓扑概述 | 第20-21页 |
·逻辑拓扑研究的概念 | 第20页 |
·逻辑拓扑研究的作用 | 第20-21页 |
·本文研究的逻辑拓扑 | 第21页 |
·通用的逻辑拓扑发现方法 | 第21-24页 |
·基于通用协议的逻辑拓扑发现算法 | 第21-22页 |
·基于 SNMP的逻辑拓扑发现算法 | 第22-24页 |
·基于内部路由协议的逻辑拓扑发现算法 | 第24页 |
·改进的基于 ICMP的逻辑拓扑发现算法 | 第24-33页 |
·实际的网络情况 | 第24-26页 |
·一般算法的受限 | 第26-28页 |
·改进算法的设计与流程 | 第28-32页 |
·与其它算法的优缺点比较 | 第32-33页 |
·一种化整为零的方法 | 第33页 |
·小结 | 第33-34页 |
第四章 物理拓扑自主发现算法研究 | 第34-46页 |
·物理拓扑概述 | 第34-35页 |
·物理拓扑的概念 | 第34页 |
·物理拓扑研究的作用 | 第34页 |
·本文研究的物理拓扑 | 第34-35页 |
·通用的物理拓扑发现算法 | 第35-39页 |
·基于接口地址转发表(AFT)的物理拓扑发现算法 | 第35-38页 |
·基于接口流量的物理拓扑发现算法 | 第38-39页 |
·其他算法 | 第39页 |
·基于生成树协议(STP)的物理拓扑发现算法 | 第39-45页 |
·交换域初始化即生成树的形成过程 | 第40页 |
·算法的理论依据 | 第40-42页 |
·STP发现算法的设计及流程 | 第42-43页 |
·STP发现算法的优势 | 第43-45页 |
·小结 | 第45-46页 |
第五章 网络拓扑数据文件的设计 | 第46-52页 |
·拓扑信息的存储 | 第46页 |
·利用数据文件存储拓扑信息 | 第46-48页 |
·数据文件的概念 | 第46页 |
·利用数据文件存储拓扑信息 | 第46-47页 |
·数据文件存储拓扑信息的优势 | 第47-48页 |
·网络拓扑数据文件的设计 | 第48-51页 |
·逻辑拓扑数据文件的设计 | 第48-50页 |
·物理拓扑数据文件的设计 | 第50-51页 |
·小结 | 第51-52页 |
第六章 实现及仿真 | 第52-69页 |
·关键技术的实现 | 第52-64页 |
·双线程异步ping | 第52-54页 |
·别名探子 | 第54-57页 |
·SNMP相关编程 | 第57-61页 |
·数据文件操作类 | 第61-62页 |
·绘图 | 第62-64页 |
·辅助技术的实现 | 第64-66页 |
·支持化整为零的数据文件合并 | 第64-65页 |
·穿透防火墙的tracert | 第65页 |
·扫描 | 第65-66页 |
·实际仿真结果 | 第66-68页 |
·逻辑拓扑仿真 | 第66-68页 |
·物理拓扑仿真 | 第68页 |
·小结 | 第68-69页 |
结束语 | 第69-71页 |
参考文献 | 第71-74页 |
作者简历 攻读硕士学位期间完成的主要工作 | 第74-75页 |
致谢 | 第75页 |