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基于OSPF路由协议的动态配置技术

摘要第1-10页
Abstract第10-11页
第一章 引言第11-16页
 §1.1 研究背景第11-13页
 §1.2 发展动态第13-15页
 §1.3 本文的工作第15页
 §1.4 本文的研究成果第15-16页
第二章 OSPF路由协议的分析及实现技术第16-36页
 §2.1 OSPF自治系统的分解以及协议包的分类第16-19页
 §2.2 邻接的形成第19-21页
 §2.3 状态机的原理与实现第21-26页
  2.3.1 邻居状态机的原理与实现第21-24页
  2.3.2 接口状态机的原理与实现第24-26页
 §2.4 协议包的处理流程第26-31页
  2.4.1 协议包的产生第27页
  2.4.2 协议包的接收第27-31页
  2.4.3 协议包的发送第31页
 §2.5 链路状态数据库的维护第31-33页
 §2.6 路由计算算法第33-36页
第三章 OSPF路由协议配置管理需要解决的问题第36-41页
 §3.1 TMS系统配置框架及OSPF协议配置处理技术的源点第36-37页
  3.1.1 TMS系统配置框架第36-37页
  3.1.2 OSPF协议配置处理技术的源点第37页
 §3.2 OSPF管理信息库(MIB)的分类处理和缺省配置参数第37-38页
  3.2.1 MIB的分类处理第37-38页
  3.2.2 OSPF需要的缺省配置参数第38页
 §3.3 配置参数的存储处理第38-39页
 §3.4 OSPF协议与配置参数的实时响应第39-41页
  3.4.1 OSPF协议对配置参数的实时响应第40页
  3.4.2 全局MIB表对OSPF协议的实时响应第40-41页
第四章 OSPF路由协议的静态配置技术及缺陷第41-44页
 §4.1 OSPF协议静态配置技术第41-43页
 §4.2 OSPF协议静态配置的缺陷第43-44页
第五章 OSPF路由协议的动态配置技术第44-72页
 §5.1 动态配置总体设计思路第44-50页
  5.1.1 OSPF动态配置支撑系统模型第44-45页
  5.1.2 多层过滤机制第45-46页
  5.1.3 异步通信处理机制第46-47页
  5.1.4 MIB接口机制第47页
  5.1.5 有限状态机机制第47页
  5.1.6 协同互动机制第47-48页
  5.1.7 MIB映射机制第48页
  5.1.8 各功能模块设计概述第48-50页
 §5.2 动态配置的边界处理第50-51页
 §5.3 MIB管理接口数据结构第51-52页
 §5.4 “行”处理算法第52-56页
  5.4.1 “行”创建算法第52-53页
  5.4.2 “行”访问算法第53-56页
 §5.5 OSPF协议的动态处理第56-58页
  5.5.1 OSPF域的动态处理第56-57页
  5.5.2 OSPF接口的动态处理第57-58页
 §5.6 OSPF各类MIB变量的动态配置技术第58-66页
  5.6.1 通用标量的动态配置技术第58-59页
  5.6.2 域的动态配置技术第59-60页
  5.6.3 接口的动态配置技术第60-62页
  5.6.4 虚拟接口的动态配置技术第62-65页
  5.6.5 邻居的动态配置技术第65页
  5.6.6 主机的动态配置技术第65-66页
 §5.7 动态配置对静态配置的兼容性处理技术第66-71页
  5.7.1 静态配置信息和统计信息写到消息队列第67-68页
  5.7.2 处理消息队列并改写OSPF全局MIB表第68-71页
 §5.8 路由协议测试及其动念配置测试第71-72页
第六章 结束语第72-73页
致谢第73-74页
附录A 攻读硕士期间发表的论文第74-75页
附录B OSPF路由协议测试及其动态配置测试第75-81页
参考文献第81-82页

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