一、XML在网管协议中的应用(论文文献综述)
刘祖龙[1](2021)在《面向可靠传输的卫星通信网络管理协议设计与实现》文中研究指明近年来,由于卫星通信网络覆盖范围广、不受地域环境限制等优点,卫星通信网络的发展越来越迅速。网络管理协议作为卫星通信网络管理中非常重要的一部分,对于保证卫星通信网络的正常运行具有重要意义。但由于卫星通信网络链路不稳定、星上资源有限、高时延、异构以及动态拓扑等情况,对于卫星通信网络管理协议在轻量化、可靠性等方面提出了更高的要求。目前,卫星通信网络管理协议的研究已经有了较大的进展,但是仍然存在一定的局限性。例如,简单网络管理协议(Simple Network Management Protocol,SNMP)报文格式设计存在冗余并且传输层基于不可靠的传输协议,无法充分适应当前卫星通信网络传输环境较差的情况;公共对象请求代理体系结构(Common ObjectRequest Broker Architecture,CORBA)和Webservice等适应于分布式场景的网管协议,结构设计复杂,部署时会占用过多设备处理资源,不适应于星上计算资源有限的场景;一些卫星遥测技术如脉冲编码调制(Pulse Code Modulation,PCM),虽然结构简单、占用设备资源较少,但支持数据类型较少,无法满足多样的卫星通信网络管理需求。在上述背景下,本文设计了面向可靠传输的卫星通信网络管理协议,在该网管协议中提出了参数查询、参数配置、任务配置、告警上报、参数周期上报、入网/退网认证等多种原语,并且基于改进的BBR拥塞控制机制保证了网络管理协议数据的可靠传输,然后设计并实现了网络管理协议功能。具体研究工作如下:(1)针对当下卫星通信网络卫星链路不稳定、星上资源有限、高时延、异构以及动态拓扑等情况,提出适应于星地之间的面向可靠性传输的卫星通信网络管控协议。针对SNMP报头冗余、不能满足卫星通信网络管理需求、网管数据传输不可靠等问题,本文设计了协议报文格式和信息查询、参数配置、任务配置、告警上报、设备参数周期上报、入网/退网认证等通信原语,解决了 SNMP报头中存在冗余并且无法满足卫星通信网络管理需求的问题。另外本文通过对时延抖动程度分级,根据时延抖动程度采用不同的测量方式估计瓶颈带宽时延积,用于控制发送端的发送速率来进行拥塞控制。这种方法避免传输过程中链路发生拥塞,并充分利用卫星通信链路的通信能力,保障了网管数据能够在地面管控端和卫星代理端之间可靠、高效的进行传输。(2)针对本文所设计的可靠卫星通信网络管理协议,通过对需求分析、系统工作流程设计、系统架构设计,最终实现了网络管理协议模块的开发工作。网络管理协议模块的设计包含了:消息发送子模块、消息接收子模块、操作处理子模块、用户管理子模块、用户交互子模块等。最后我们对网络管理协议模块进行了详细的测试,测试结果表明本文所设计的网络管理协议能够适用于不可靠的卫星通信网络状况,并且同时能够支撑信息查询、参数配置、任务配置、参数主动周期上报和入网/退网认证等网络管理操作。
文禹棋[2](2021)在《天基网管控信息适配模块的设计与开发》文中认为随着航天技术和通信技术的飞速发展,空间网络的概念逐渐被提起,信息化网络的发展已不再仅仅局限于陆地、海洋之上,而是向天空和太空上延伸。我国的信息网络发展目标,是借助天基网络配合地面网络来实现网络的全球全面覆盖。为了应对天基网络的网络管理需求,保证网络正常运转,需要对天基网络所有卫星节点的资源进行统一管理。基于网络管理的思想,网管代理的任务是被部署在各个网络节点中,构建被管资源与网管中心信息交互的通道,管控信息适配模块则需更多关注与被管资源的数据交互。因此,网管代理是整个天基网络管理活动开展的核心,适配模块是实现天基网络节点资源统一管理的关键。本文研究重点为天基网管控信息的适配方案,致力于提供一个能够全面地适配天基网络资源、提升被管资源与网管代理的数据交互效率以及提高网管代理可用性的适配模块解决方案。首先,在调研了天基网络和网络管理研究现状的基础上,本课题明确了适配模块的功能需求和技术路线。然后,本文基于功能视点对天基网络管理信息进行梳理,形成了技术无关的天基网络管理信息模型文件库,并规定了被管资源的命名规则及全局唯一标识方法。接着,设计并实现了基于模型文件库的自动适配技术,和适配模块与被管资源交互的网管协议。最后,围绕模块架构、存储文件和接口三个方向描述适配模块的概要设计;并且从类、重要函数等角度介绍适配模块的详细设计思路,并最终完成适配模块的开发、功能以及性能测试,验证了本文设计的天基网管控信息适配模块的有效性。
邓昊文[3](2021)在《基于YANG语言的网络配置协议报文转命令行方案设计与实现》文中认为随着SDN技术的不断普及以及发展应用,基于YANG模型进行业务配置的场景逐渐普及。为了适应技术发展需求并提高业务配置的灵活性,对YANG模型进行统一管理同时提供南向接口服务已经成为一种必然。命令行是一种通信设备与网管系统或用户终端之间信息交互的管理协议,一般使用命令行接口进行网络配置,并通过输入管理命令脚本实现配置的管理。很多传统的协议栈管理模型是基于命令行的,所以为了复用现有的命令行接口,统一管理网络配置,设计一种基于YANG语言的网络配置协议报文转换命令行方案是具有现实意义的。本方案基于NETCONF协议,采用YANG语言构造网络配置协议报文,通过给YANG模型添加私有节点与扩展节点的方式,将YANG模型文件中的字段实施唯一性标识,并使用映射文件来完成网络配置协议报文转换命令行的功能,以此能够达到用YANG模型对设备管理适配的目的,从而可以简化设备配置管理流程。论文主要工作如下:(1)研究课题背景与国内外动态,了解NETCONF协议结构与关键技术、YANG语言的建模及其理论、命令行等相关知识。(2)设计转换过程中所需的三个关键模块:SSH通道管理模块、NETCONF代理模块、中间管理代理组件模块。SSH通道管理模块提供通信安全保障功能;NETCONF代理模块提供会话管理、解析YANG模型和网络配置协议报文转命令行功能;中间管理代理组件模块提供将设备数据转成网络配置协议报文功能。(3)在数据下发过程中,设计一种可以将YANG模型通过映射文件找到对应字段命令的方式;在数据回读过程中,设计一种映射文件可以让回读的设备数据转换成YANG模型层次的XML回读报文。(4)完成网络配置协议报文转命令行过程中关键模块与映射文件的设计编写工作,演示基于YANG语言的网络配置协议报文转换成命令行示例。
申少杰[4](2019)在《基于本体的SDN网络管理系统设计与实现》文中认为良好的网络管理系统是保证网络稳定、高效、安全运行的重要保障。在当前的IP网络中,多种网管模型并存,相应地,存在多种网管信息定义语言,造成网管信息表达多样化,同时,这些网管信息定义语言的语义表达能力不足,都使得网络管理复杂化。本体以其形式化表达语义信息、共享等特点,已经成功地解决了语义网中类似的语义问题,因此可将本体应用于网管领域描述网管资源。当前IP网络中的控制层与转发层紧密耦合,使得IP网络变得复杂且难以管理。SDN网络是一种新兴的网络框架,突破了当前网络设备的限制,将网络设备控制层与转发层解耦,使得逻辑集中的控制器可以获得网络全局信息,在一定程度上简化了网络管理。但SDN网络系统化和抽象化的网络管理框架尚未研究成熟,网络资源描述存在缺陷。本文将本体应用于SDN网络管理,设计并实现了基于本体的SDN网络管理系统,主要工作分为以下四点:第一,提出基于本体的SDN网络管理框架——ONMF框架。该框架包括网管应用、网管知识库、ONMP协议及网管数据接口,通过设计特定的网管应用以完成特定SDN网络管理的任务。ONMF框架是一套SDN网络管理框架,使网络管理员更多关注网管应用逻辑,无需过多关注底层逻辑,对SDN网络管理框架的发展具有一定的参考意义。第二,构建了基于本体的网管知识库。首先利用本体描述SDN网络资源,构建SDN网络本体模型,然后通过实例化资源维护网络运行时的状态信息构成网管知识库,最后设计了基于SPARQL查询语言交互接口实现网络资源管理。该网管知识库解决了当前主要网管信息定义语言语义能力表达不足的问题,同时细粒度描述网管资源,形成与底层网络解耦的上层虚拟网络视图,完成全局视野下网络资源抽象管理;第三,设计提出一种基于本体的SDN网管协议——ONMP协议。该协议对Diameter基础协议进行扩展,结合SDN网络本体模型,定义了网管协议的报文类型及消息格式,设计了报文交互流程。该协议实现了ONMF框架内各模块间信息交互,具有扩展性强、适应性强以及可靠性等优势。第四,设计实现了基于本体的SDN网络管理系统。在搭建的SDN网络环境中,对基于本体的SDN网管系统进行了测试,同时给出了相应的实验结果和分析。
谢凤成[5](2011)在《基于NETCONF的交换机配置管理的研究与实现》文中提出随着网络技术和应用的发展,网络管理和安全的需求增加,人们在网络边缘部署越来越多的可管理智能网络接入设备,如何对众多的网络接入设备进行高效地配置管理,已成为大中型园区网络管理中的关键问题?目前网络管理员主要使用基于简单网络管理协议(SNMP)私有管理库(MIB)和基于命令行接口(CLI)等自己开发或网络设备厂商提供的专有机制来进行网络设备的配置管理,这些配置管理机制在如会话建立、用户验证?配置数据交换和错误反馈等方面存在差异,无法对网络中的设备进行统一配置管理,极大地降低了网络配置管理的自动化程度.为了找到一种统一、高效的网络配置管理技术,互联网工程任务组(IETF, Internet engineering task force)先后成立了网络配置协议(NETCONF)工作组和NETCONF数据建模语言(NETMOD)工作组,于2006年12月通过了基于XML的四个NETCONF基本标准,目前相关协议的标准化工作还在继续?NETCONF协议一个重要特征是用可扩展标置语言(XML)作为网络配置数据编码方式,将XML应用于描述被管理对象,使得配置数据具有统一的编码格式,使配置数据具有可读性和标准性,良好的扩展性和灵活性.论文首先对网络配置管理相关技术进行了研究,在此基础上深入研究了NETCONF协议,并构建了网络接入交换机的嵌入式软件开发平台,针对接入交换机的嵌入式处理和存储空间等资源相对有限的情况,设计和实现了适合接入交换机的NETCONF代理系统,代理系统实现了NETCONF协议传输层、RPC层、操作层和内容层的相关机制和流程?最后在校园网中构建了接入交换机的网络配置测试环境,对交换机的NETCONF代理进行了测试;并在同一接入交换机硬件平台上构建了基于SNMP MIB的网络配置实验模块,与交换机上的NETCONF代理系统在性能上进行了对比测试?测试结果表明交换机的NETCONF代理系统工作正常,基于NETCONF的接入交换机配置管理在安全和配置效率上具有优势。
姜丽娟,钱步仁[6](2010)在《基于XML的协议健壮性测试工具研究与设计》文中认为协议健壮性测试是提前规避畸形报文攻击导致设备安全问题的一种有效方式。着重介绍了协议的健壮性,以及协议健壮性测试方法。通过设计一个基于XML的协议健壮性测试工具,并在验证测试中发现网络设备中存在的一些安全漏洞,证明了该设计方法及实现的有效性。
冯瑞军,魏丽红,刘涛,张晨,周文安[7](2009)在《数据网设备配置下发接口及应用》文中指出对比分析了数据网设备网管接口技术发展现状及存在的问题,指出了数据网设备网管配置接口评价的4个核心问题;介绍了面向配置的网管接口协议Netconf及其主要功能;提出了一种基于可扩展标记语言(XML),并能同时使用命令行方式和Netconf协议实现数据网设备配置信息下发的应用模型,给出了在网管系统中实现和应用该模型的基本方法.
冯瑞军,魏丽红,刘涛,张晨,周文安[8](2009)在《数据网设备配置下发接口及应用》文中研究表明对比分析了数据网设备网管接口技术发展现状及存在的问题,指出了数据网设备网管配置接口评价的4个核心问题;介绍了面向配置的网管接口协议Netconf及其主要功能;提出了一种基于可扩展标记语言(XML),并能同时使用命令行方式和Netconf协议实现数据网设备配置信息下发的应用模型,给出了在网管系统中实现和应用该模型的基本方法.
徐澜[9](2008)在《基于XML弹性重叠网网元管理系统的研究与实现》文中认为随着网络技术的迅速发展,网络规模不断扩大,复杂性不断增加,网络管理也变得越来越重要。当前,网络管理已经成为网络发展中的一个关键技术,是使网络可靠、安全、高速运行的保障,对网络的发展有着重要的影响,成为现代信息网络中最重要的问题之一。网元管理系统实现了对网络设备的管理,是网络管理的基础,决定着网络业务的服务质量。目前主要的网元管理技术有:远程网络监控技术、移动代理技术、基于WEB的网元管理技术、XML管理技术等。其中XML以其良好的数据存储格式、可扩展、高度结构化、易于网络传输等特点,成为网元管理发展的新方向。当今互联网的开放性及P2P技术的产生,引发了互联网P2P文件共享和视频传输应用的流行。各种P2P协议网络流量飞速增长,占据运营商大量的带宽,降低服务质量,同时为网络运营商增加了网络管理的难度。针对这一问题,提出了弹性重叠网络。弹性重叠网络作为一种概念框架,构架于互联网的顶部,不但可以提供分布式控制,还可以支持P2P等各种全新的应用服务。通过对XML网元管理相关技术和弹性重叠网运行机制的分析研究,本文设计了一个基于XML的弹性重叠网网元管理系统,将XML技术应用于管理信息的表示、传输、呈现、处理等方面。论文对网元管理系统的服务功能、体系结构做了详细设计,描述管理系统的架构及特点,并深入研究系统的主要模块,包括:网元管理、流量控制和旁路阻断、路径测量、路由优化、服务管理、索引管理。文章给出了网管系统的总体结构,介绍了网管系统的功能模块设计,并对工作流程及主要实现过程做了详细说明。网元管理系统使用MYSQL数据库,其中,网管服务器端以J2EE为平台,采用多层体系结构,综合运用MVC设计模式的Struts技术;网元代理程序使用C++语言开发,采用Libxml作为XML文档的解析工具。最后论文通过测试对系统的功能和性能进行评测。利用网元管理系统对弹性重叠网络进行有效地管理,缓解了P2P流量过大对带宽造成的巨大压力,目前系统原型在实验室经过评测,结果基本符合设计要求。
李占军[10](2008)在《基于XML的网络建模和管理技术的研究与实现》文中研究说明随着计算机网络规模不断扩大,结构日趋复杂,设备多样化的问题更加明显突出,简单的数据采集已经不能满足实际的运营要求,传统面向设备的管理正逐步向面向用户的管理转化,单纯的数据采集也转变为灵活多样的管理服务。基于XML的网络管理技术以其灵活的信息表达方式、方便的扩展机制和简单易用的语法格式为传统的网络管理技术注入了新的活力。本文在全面分析传统网络管理技术和XML主要机理的基础上,采用网络管理逻辑与被管设备分离的思想设计了一种基于XML信息模型的网络管理系统开发方法。本文采用的方法借助XML技术对被管网络对象进行数据建模,并基于数据模型开发网络管理系统,解决了传统SNMP数据建模中MIB不能描述复杂数据类型的问题。基于XML网络模型的网络管理系统消除了管理逻辑和数据模型之间过分依赖的关系,当被管对象发生变化时,只需要对网络模型进行调整,而不需要修改所有的管理逻辑,增强了网络管理系统的适应性和可扩展性。本文结合实际工程应用设计实现了一套基于XML的网络管理原型系统,在真实网络环境下验证了原型系统的有效性,为XML技术在网络管理应用中的研究提供了参考。
二、XML在网管协议中的应用(论文开题报告)
(1)论文研究背景及目的
此处内容要求:
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例:
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
(2)本文研究方法
调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、XML在网管协议中的应用(论文提纲范文)
(1)面向可靠传输的卫星通信网络管理协议设计与实现(论文提纲范文)
摘要 |
ABSTRACT |
第一章 绪论 |
1.1 研究背景与意义 |
1.2 研究内容与创新点 |
1.3 硕士期间主要工作 |
1.4 论文结构 |
第二章 相关理论与国内外研究现状 |
2.1 网络管控协议概述与研究现状 |
2.2 拥塞控制算法概述与研究现状 |
2.2.1 基于丢包的拥塞控制算法研究现状 |
2.2.2 基于时延的拥塞控制算法研究现状 |
2.2.3 基于探测学习的拥塞控制算法研究现状 |
2.2.4 基于延迟目标的拥塞控制算法研究现状 |
2.3 本章小结 |
第三章 面向可靠传输的卫星通信网络管理协议研究 |
3.1 引言 |
3.2 问题分析 |
3.3 面向可靠传输的卫星通信网络管理协议的研究与设计 |
3.3.1 面向可靠传输的卫星通信网络管理协议的管理架构分析 |
3.3.2 面向可靠传输的卫星通信网络管理协议格式设计 |
3.3.3 面向可靠传输的卫星通信网络管理协议操作原语设计 |
3.4 针对不可靠星地间传输链路的数据传输机制研究 |
3.4.1 传统网管协议传输机制问题分析 |
3.4.2 传统拥塞控制BBR算法分析 |
3.4.3 针对不可靠星地间传输链路的改进拥塞控制算法 |
3.5 仿真实验及结论 |
3.6 本章小结 |
第四章 卫星通信网络管理协议模块的设计与实现 |
4.1 引言 |
4.2 需求分析 |
4.3 卫星通信网络管理协议模块概要设计 |
4.4 卫星通信网络管理协议模块详细设计与实现 |
4.4.1 数据库 |
4.4.2 消息发送子模块 |
4.4.3 消息接收子模块 |
4.4.4 消息处理子模块 |
4.4.5 用户管理子模块 |
4.4.6 用户交互子模块 |
4.5 系统测试 |
4.5.1 测试环境 |
4.5.2 测试用例 |
4.5.3 测试结果 |
4.6 卫星通信网络管理协议模块运行效果展示 |
4.7 本章小结 |
第五章 总结和展望 |
参考文献 |
致谢 |
攻读学位期间发表的学术论文目录 |
(2)天基网管控信息适配模块的设计与开发(论文提纲范文)
摘要 |
ABSTRACT |
第一章 绪论 |
1.1 研究背景与意义 |
1.2 本文研究内容 |
1.3 研究生期间工作 |
1.4 本文结构 |
第二章 相关技术与研究现状 |
2.1 研究现状 |
2.1.1 天地一体化信息网络 |
2.1.2 网络管理协议 |
2.1.3 网络管理信息模型 |
2.2 相关技术 |
2.2.1 Socket |
2.2.2 XML和JSON |
2.2.3 Swing |
2.2.4 多线程 |
2.3 本章小结 |
第三章 天基网管控信息适配模块需求分析 |
3.1 模块功能架构 |
3.1.1 数据侦听分发子模块 |
3.1.2 协议解析封装子模块 |
3.1.3 数据存取子模块 |
3.2 功能性需求 |
3.2.1 数据侦听分发子模块 |
3.2.2 协议解析封装子模块 |
3.2.3 数据存取子模块 |
3.3 性能性需求 |
3.4 本章小结 |
第四章 天基网管控信息适配模块关键技术研究 |
4.1 问题描述 |
4.1.1 资源信息模型问题 |
4.1.2 适配模块通用性问题 |
4.1.3 数据传输交互问题 |
4.2 实验及技术选型 |
4.2.1 资源信息模型解决方案 |
4.2.2 适配软件通用性解决方案 |
4.2.3 数据封装传输方案 |
4.2.4 适配模块技术选型 |
4.3 天基网管理信息建模 |
4.3.1 天基网资源建模方法 |
4.3.2 天基网络资源模型 |
4.3.3 天基网络网管机制 |
4.3.4 资源命名规则与资源识别符设计 |
4.4 管理模型自动适配技术 |
4.4.1 自动适配的需求分析 |
4.4.2 自动适配技术流程 |
4.4.3 结果分析 |
4.5 与被管对象交互的网管协议设计 |
4.5.1 协议范围 |
4.5.2 协议交互流程 |
4.5.3 协议消息与原语设计 |
4.6 本章小结 |
第五章 天基网管控信息适配模块概要设计与详细设计 |
5.1 模块概要设计 |
5.1.1 网管代理系统架构设计 |
5.1.2 适配模块设计 |
5.1.3 存储文件设计 |
5.1.4 模块接口设计 |
5.2 模块详细设计 |
5.2.1 数据侦听分发子模块设计与实现 |
5.2.2 协议解析封装子模块设计与实现 |
5.2.3 数据存取子模块设计与实现 |
5.3 本章小结 |
第六章 天基网管控信息适配模块测试 |
6.1 测试环境 |
6.1.1 硬件测试环境 |
6.1.2 软件测试环境 |
6.2 子模块功能测试 |
6.2.1 数据侦听分发子模块测试 |
6.2.2 协议解析封装子模块测试 |
6.2.3 数据存取子模块测试 |
6.3 模块性能与额外开销测试 |
6.4 本章小结 |
第七章 总结与展望 |
参考文献 |
致谢 |
(3)基于YANG语言的网络配置协议报文转命令行方案设计与实现(论文提纲范文)
摘要 |
Abstract |
1 绪论 |
1.1 课题研究背景 |
1.2 国内外研究近况 |
1.3 本课题研究意义及主要研究内容 |
1.4 论文组织结构 |
2 关键技术介绍 |
2.1 NETCONF |
2.1.1 NETCONF协议概述 |
2.1.2 NETCONF协议结构 |
2.1.3 NETCONF协议能力集 |
2.1.4 NETCONF关键技术实现 |
2.2 YANG模型 |
2.2.1 YANG语言概述 |
2.2.2 YANG语言的建模描述 |
2.2.3 建模语言对比 |
2.3 命令行 |
2.3.1 命令行语言 |
2.4 本章小结 |
3 转换方案设计 |
3.1 设计目标 |
3.2 软件总体框架 |
3.3 软件功能模块设计 |
3.3.1 SSH通道管理模块 |
3.3.2 NETCONF代理模块 |
3.3.3 中间管理代理组件模块 |
3.4 网络配置协议报文到命令行的转换 |
3.4.1 YANG模型私有节点的添加与读取 |
3.4.2 转换处理过程 |
3.5 MIB到 XML回读报文的转换 |
3.5.1 MIB地址获取 |
3.5.2 MIB数据获取 |
3.5.3 转换处理过程 |
3.6 本章小结 |
4 转换方案实现 |
4.1 总体流程 |
4.2 网络配置协议报文转命令行的实现 |
4.3 MIB转 XML回读报文的实现 |
4.4 本章小结 |
5 软件功能测试 |
5.1 测试环境设置 |
5.1.1 回环口设置 |
5.1.2 服务端初始化 |
5.1.3 客户端初始化 |
5.2 功能测试 |
5.2.1 数据下发功能测试 |
5.2.2 数据回读功能测试 |
5.3 本章小结 |
6 总结与展望 |
参考文献 |
致谢 |
附录1 攻读硕士学位期间参与的项目和发表的论文 |
(4)基于本体的SDN网络管理系统设计与实现(论文提纲范文)
摘要 |
abstract |
缩略词表 |
第一章 绪论 |
1.1 研究背景与意义 |
1.2 研究内容 |
1.3 论文结构安排 |
第二章 网络管理及本体相关技术研究 |
2.1 网络管理研究 |
2.1.1 网络管理概述 |
2.1.2 网管信息定义语言及其需求 |
2.2 本体理论研究 |
2.2.1 本体定义 |
2.2.2 本体描述语言 |
2.2.3 本体构建方法 |
2.2.4 本体构建工具 |
2.3 本体在网络管理中的应用 |
2.4 本章小结 |
第三章 基于本体的SDN网管系统设计 |
3.1 基于本体的SDN网管系统总体架构设计 |
3.2 网管知识库设计 |
3.2.1 OWL概述 |
3.2.2 基于OWL构建SDN网络本体 |
3.3 ONMP协议设计 |
3.3.1 Diameter协议概述 |
3.3.2 ONMP协议设计 |
3.4 本章小结 |
第四章 基于本体的SDN网管系统实现 |
4.1 基于本体的SDN网管系统实现概述 |
4.1.1 基于本体的SDN网管系统实现框架 |
4.1.2 系统实现相关技术 |
4.2 网管知识库实现 |
4.2.1 protégé概述 |
4.2.2 SDN网络本体构建 |
4.2.3 网管知识库接口模块实现 |
4.3 ONMP协议实现 |
4.3.1 ONMP协议基础模块实现 |
4.3.2 ONMP协议客户端实现 |
4.3.3 ONMP协议服务器端实现 |
4.4 网管应用实现 |
4.4.1 拓扑展示模块 |
4.4.2 性能监测模块 |
4.5 本章小结 |
第五章 基于本体的SDN网管系统测试 |
5.1 实验网络测试平台 |
5.2 ONMP协议测试 |
5.2.1 ONMP协议通信测试 |
5.2.2 ONMP协议功能测试 |
5.2.3 ONMP协议性能测试 |
5.3 网管应用测试 |
5.3.1 拓扑展示功能测试 |
5.3.2 性能监测功能测试 |
5.3.3 基于本体的网管系统管理页面 |
5.4 本章小结 |
第六章 总结与展望 |
6.1 全文总结 |
6.2 未来工作展望 |
致谢 |
参考文献 |
(5)基于NETCONF的交换机配置管理的研究与实现(论文提纲范文)
摘要 |
Abstract |
第一章 绪论 |
1.1 研究背景及意义 |
1.2 NETCONF 的研究现状 |
1.2.1 NETCONF 协议的研究现状 |
1.2.2 NETCONF 的网络设备研发现状 |
1.3 智能接入交换机的配置管理现状 |
1.4 本文研究工作 |
1.5 论文结构 |
第二章 网络配置管理相关技术 |
2.1 网络配置管理概述 |
2.1.1 网络管理功能 |
2.1.2 配置管理特点 |
2.2 基于SNMP 的网络配置管理 |
2.2.1 SNMP 网络管理的特点 |
2.2.2 SNMP 安全隐患 |
2.3 基于CLI 的网络配置管理 |
2.4 基于NETCONF 的网络配置管理 |
2.4.1 网络配置管理的新需求 |
2.4.2 NETCONF 协议概述 |
2.4.3 XML 应用于网络配置管理 |
2.4.4 NETCONF 协议的四层结构 |
2.4.5 NETCONF 协议操作 |
2.4.6 NETCONF 协议功能集 |
2.5 NETCONF 网络配置管理与现有网络配置管理的对比 |
2.6 本章小结 |
第三章 基于NETCONF 的交换机配置管理代理端的设计 |
3.1 交换机NETCONF 网络配置管理系统架构 |
3.2 交换机NETCONF 代理端的整体设计 |
3.3 交换机NETCONF 代理端的传输层模块 |
3.3.1 SSH 隧道 |
3.3.2 传输层流程 |
3.4 交换机NETCONF 代理端的RPC 层模块 |
3.5 交换机NETCONF 代理端的操作层模块 |
3.5.1 子树过滤机制设计 |
3.5.2 get-config 操作设计 |
3.5.3 edit-config 操作设计 |
3.6 交换机NETCONF 代理端的内容层模块 |
3.6.1 SNMP 管理信息库 |
3.6.2 NETCONF 数据模型转换 |
3.6.3 数据组织模块化 |
3.6.4 NETCONF 模块化扩展接口 |
3.6.5 配置数据库 |
3.7 错误处理与日志管理模块的设计 |
3.8 本章小结 |
第四章 基于NETCONF 的交换机配置管理代理端的实现 |
4.1 嵌入式以太网交换机硬件平台 |
4.2 嵌入式以太网交换机软件平台的搭建 |
4.2.1 软件代码包与开发工具链 |
4.2.2 Bootloader、 Linux 内核和文件系统的移植 |
4.2.3 SDK 模块加载 |
4.3 交换机NETCONF 配置管理代理的实现 |
4.3.1 dropbear 模块 |
4.3.2 dbus-daemon 模块 |
4.3.3 netconf-agent 模块 |
4.3.4 netconf-daemon 模块 |
4.3.5 netconf-database 模块 |
4.4 本章小结 |
第五章 交换机网络配置管理测试 |
5.1 测试环境搭建与测试方法 |
5.2 交换机NETCONF 功能测试 |
5.2.1 NETCONF 连接操作 |
5.2.2 get 操作 |
5.2.3 get-config 操作 |
5.2.4 edit-config 操作 |
5.3 交换机NETCONF 模块的性能测试 |
5.4 交换机的NETCONF 与SNMP 的对比测试 |
5.4.1 网络配置管理效率对比测试 |
5.4.2 网络配置管理安全对比测试 |
5.5 本章小结 |
结论 |
参考文献 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 |
致谢 |
附件 |
(8)数据网设备配置下发接口及应用(论文提纲范文)
1 数据网设备网管配置接口现状 |
2 数据网设备网管配置接口核心问题 |
1) 承载协议的可靠性. |
2) 互操作能力的增强. |
3) 配置数据模型自描述能力增强. |
4) 编程实现能力强, 易于支持网管系统. |
3 Netconf原理与功能 |
3.1 特点与功能 |
3.2协议操作概述[1] |
1) Netconf网管系统与被管设备之间的操作 |
2) Netconf的配置数据集 |
3) Capability |
4) 事件机制 |
3.3 Netconf对4个核心问题的满足情况分析 |
4 配置下发应用模型 |
4.1 基本应用模型 |
4.2 信息模型转换基本方法 |
1) XML Schema与SNMP MIB 的对应转换关系如表2所示[5]. |
2) XML Schema与命令行接口 (CLI) 方式的转换关系. |
4.3 系统部署实现实例 |
5 结束语 |
(9)基于XML弹性重叠网网元管理系统的研究与实现(论文提纲范文)
摘要 |
Abstract |
目录 |
图目录 |
第一章 引言 |
1.1 课题背景 |
1.2 研究的必要性 |
1.3 本文工作 |
1.3.1 本文研究的内容和意义 |
1.3.2 本文的组织结构 |
第二章 网元管理技术 |
2.1 网络管理体系结构 |
2.1.1 集中式网络管理 |
2.1.2 分布式网络管理 |
2.1.3 层次式网络管理 |
2.1.4 分布式与层次化网络管理 |
2.2 网元管理的研究现状 |
2.2.1 远程网络监控技术 |
2.2.2 移动代理技术(Mobile Agent) |
2.2.3 基于WEB的网元管理技术 |
2.2.4 XML管理技术 |
2.3 本章小结 |
第三章 基于IPv6的弹性重叠网络 |
3.1 互联网发展趋势 |
3.2 P2P技术发展及面临的问题 |
3.3 IPv6发展及面临的问题 |
3.4 弹性重叠网络的发展 |
3.5 弹性重叠网络的系统结构 |
3.5.1 自动组网的功能 |
3.5.2 路径测量和路由优化功能 |
3.5.3 病毒检测功能 |
3.6 弹性重叠网络的设计原理 |
3.6.1 自动组网原理 |
3.6.2 路径测量原理 |
3.6.3 病毒监测原理 |
3.6.4 索引原理 |
3.7 本章小结 |
第四章 基于XML的弹性重叠网网元管理系统的设计 |
4.1 系统概述 |
4.2 系统结构 |
4.3 系统功能模块 |
4.4 系统设计 |
4.4.1 智能节点的管理 |
4.4.2 流量控制和旁路阻断 |
4.4.3 路径测量 |
4.4.4 路由优化 |
4.4.5 服务管理 |
4.4.6 索引管理 |
4.4.7 病毒监测 |
4.5 本章小结 |
第五章 基于XML的弹性重叠网网元管理系统的实现 |
5.1 XML-可扩展标记语言 |
5.1.1 XML概述 |
5.1.2 XML的主要特点 |
5.1.3 XML在本系统中的应用 |
5.1.4 XML的四种解析器 |
5.1.5 XML解析器工具 |
5.2 Libxml |
5.2.1 数据类型 |
5.2.2 解析文档 |
5.2.3 取得元素内容 |
5.2.4 添加元素及其内容 |
5.3 MYSQL |
5.3.1 MYSQL概述 |
5.3.2 MYSQL的重要特点 |
5.3.3 MYSQL的C语言接口 |
5.4 J2EE技术 |
5.4.1 J2EE概述 |
5.4.2 J2EE体系结构 |
5.4.3 J2EE分布式应用技术 |
5.5 Struts技术 |
5.5.1 MVC设计模式 |
5.5.2 Struts概述 |
5.6 系统工作流程 |
5.7 系统模块设计 |
5.7.1 服务器端实现 |
5.7.2 网元代理实现 |
5.7.2.1 解析模块 |
5.7.2.2 数据库访问模块 |
5.7.2.3 智能节点网元管理 |
5.7.2.4 智能节点流量控制模块 |
5.7.2.5 智能节点路径测量模块 |
5.7.2.6 智能节点路由优化模块 |
5.7.2.7 智能节点服务管理模块 |
5.7.2.8 智能节点用户管理模块 |
5.7.2.9 智能节点索引信息模块 |
5.7.2.10 智能节点病毒上报模块 |
5.8 本章小结 |
第六章 系统测试 |
6.1 概述 |
6.2 设备配置 |
6.3 测试内容 |
6.3.1 DHT/RON自动组网配置 |
6.3.2 流量监控 |
6.3.3 路径测量 |
6.3.4 路由优化 |
6.3.5 服务管理 |
6.3.6 索引管理 |
6.3.7 病毒监测 |
6.4 本章小结 |
第七章 结束语 |
7.1 主要工作总结 |
7.2 下一步主要工作 |
参考文献 |
附录 缩略词 |
致谢 |
在学期间的研究成果 |
(10)基于XML的网络建模和管理技术的研究与实现(论文提纲范文)
摘要 |
ABSTRACT |
第一章 绪论 |
1.1 研究背景 |
1.2 研究现状 |
1.3 论文研究内容 |
1.4 论文结构 |
第二章 相关技术研究 |
2.1 网络管理基本概念及主要信息建模技术 |
2.1.1 网络管理基本概念 |
2.1.2 基于GDMO/ASN.1 的网络管理信息模型 |
2.1.3 基于SNMP 的网络管理 |
2.2 XML 技术 |
2.2.1 XML 简介 |
2.2.2 XML 文档模式(pattern) |
2.2.3 XPath.XLink 及XPointer |
2.2.4 名称空间 |
2.3 XML 技术在网络管理中的应用 |
2.4.1 模型结构 |
2.4.2 Agent 的总体结构 |
2.4.3 数据模型 |
2.4.4 基于XML 的网络管理的优势 |
2.5 对当前主流网络管理系统的分析 |
第三章 基于XML 的网络管理信息模型的构建 |
3.1 基本思想 |
3.2 主要设计 |
3.2.1 模型构建的主要规则 |
3.2.2 被管设备表示 |
3.2.3 管理逻辑表示 |
3.2.4 网络传输协议 |
3.3 性能分析 |
3.3.1 对管理信息表示的分析 |
3.3.2 对获取特定管理信息的分析 |
3.3.3 对获取大量管理信息的分析 |
第四章 基于XML 的网络管理系统的设计 |
4.1 设计思想和原则 |
4.2 系统设计 |
4.2.1 系统模型 |
4.2.2 体系结构分析 |
4.3 功能模块设计 |
4.3.1 拓朴管理 |
4.3.2 资产管理 |
4.3.3 设备管理 |
4.3.4 网络监控 |
4.3.5 日志分析 |
4.3.6 事件管理 |
4.3.7 分析报表 |
第五章 基于XML 的网络管理系统的实现 |
5.1 项目背景 |
5.2 系统实现 |
5.2.1 拓朴管理 |
5.2.2 资产管理 |
5.2.3 设备管理 |
5.2.4 网络状态监视 |
5.2.5 设备监控 |
5.2.6 日志分析 |
5.2.7 事件管理 |
5.2.8 分析报表 |
5.2.9 管理扩展配置 |
第六章 总结和展望 |
6.1 总结全文 |
6.1.1 工作总结 |
6.1.2 不足和改进 |
6.2 下一步工作展望 |
致谢 |
参考文献 |
作者在学期间取得的学术成果 |
四、XML在网管协议中的应用(论文参考文献)
- [1]面向可靠传输的卫星通信网络管理协议设计与实现[D]. 刘祖龙. 北京邮电大学, 2021(01)
- [2]天基网管控信息适配模块的设计与开发[D]. 文禹棋. 北京邮电大学, 2021(01)
- [3]基于YANG语言的网络配置协议报文转命令行方案设计与实现[D]. 邓昊文. 武汉邮电科学研究院, 2021(01)
- [4]基于本体的SDN网络管理系统设计与实现[D]. 申少杰. 电子科技大学, 2019(12)
- [5]基于NETCONF的交换机配置管理的研究与实现[D]. 谢凤成. 华南理工大学, 2011(12)
- [6]基于XML的协议健壮性测试工具研究与设计[J]. 姜丽娟,钱步仁. 科学技术与工程, 2010(14)
- [7]数据网设备配置下发接口及应用[A]. 冯瑞军,魏丽红,刘涛,张晨,周文安. 中国通信学会通信软件技术委员会2009年学术会议论文集, 2009
- [8]数据网设备配置下发接口及应用[J]. 冯瑞军,魏丽红,刘涛,张晨,周文安. 北京邮电大学学报, 2009(S1)
- [9]基于XML弹性重叠网网元管理系统的研究与实现[D]. 徐澜. 电子科技大学, 2008(04)
- [10]基于XML的网络建模和管理技术的研究与实现[D]. 李占军. 国防科学技术大学, 2008(05)