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案例-基于MR数据定位室分网络问题和用户感知的方法应用

案例-基于MR数据定位室分网络问题和用户感知的方法应用
案例-基于MR数据定位室分网络问题和用户感知的方法应用

基于MR数据定位室分网络问题和用户感知的方法应

摘要:目前嘉兴LTE网络为L800M&1.8G&2.1G的多频组网模式,由于室分场景的复杂性,难免出现室分信号泄漏与高层导频污染的情况,影响室内场景的网络质量和用户感知,因此室分场景的信号覆盖控制就成为了网络优化的一个重点。

由于传统DT&CQT测试分析定位费时费力,因此找寻一种简单易行、成本较低的方法处理网络问题就显得尤为重要了。基于此,本文介绍提出了基于MR数据定位网络覆盖不合理现象并开展场景优化的应用方法。从嘉兴现场实践成果来看,可以发现80%以上室分信号泄漏和高层导频污染,大大缩短了问题定位和处理周期,提升了网络质量,改善了感知体验。

一、背景概述

嘉兴采用室外1.8G信号为基础覆盖和室内2.1G频段覆盖为主的多频组网方式,室分场景由于室内分布系统部署、建筑物构造、周边无线环境等因素的差异,室分场景信号的覆盖和干扰优化难度往往较大,容易出现室分信号泄漏和高层导频污染等情况,导致室分用户的体验感知相对室外偏差,且整体投诉率也较高。

传统的问题和投诉处理,往往后台小区指标分析无法精准识别问题和投诉区域,而现场测试一方面投入成本较大,另一方面测试位置协调困难,往往导致问题闭环周期长,现场用户体验感知无法保障。长此以往,室分无线网络遗留问题越积越多,用户体验越来越差,品牌竞争力也受到影响。

目前的优化手段和投入资源不足的情况下,如何在当今大数据时代通过后台大数据挖掘分析,发现一种新的简单易行、成本较低的解决方案定位室分场景下网络中存在的遗留问题,快速定位改善用户的感知体验?基于上述原因,嘉兴电信理论研究结合实践优化,提出了基于MR数据优化室分场景信号覆盖和用户感知的创新方法,并在实际网络中开展应用取得了比较好的效果。

二、创新形成背景

MR测量报告由基站控制器生成,周期或特定事件触发的测量。UE根据eNodeB下发的频

点信息,上报测量报告,MR中包含有服务小区的RSRP、邻区的eNodeb ID、PCI及RSRP等信息。在室内场景UE所处区域的同频信号不稳定时,收到多路异频点信号干扰,当满足异频测量启动条件时,UE将会上报MR测量消息,如果异频点信号强度够强,则会触发异频切换,容易造成室内外的小区信号频繁触发同异频切换或切换不及时等异常事件,影响室内网络质量和用户感知体验。

基于MR的上报原理,嘉兴电信总结日常的优化经验,通过MR测量上报时异频邻小区的PCI和RSRP的干扰小区识别,同时结合Mapinfo的地理化呈现和后台两两小区切换指标,就能快速的找寻室内信号泄漏和高层导频污染现象,准确定位异频干扰小区对象,从而有效优化网络隐性问题。

三、创新成果介绍

3.1数据获取步骤

从网管采集的MR数据是.sig文件,用Omstar打开,这样既可选择小区异频测量MR 数据开展个点或批量的小区开展分析。

这里以某小区异频测量数据为例,介绍MR数据的分析步骤:

(1)打开MR数据文件后,点击右键,选择按列过滤,过滤想要的MR数据;

(2)这里选取小区或区域对象的异频MR数据,如下图所示;

(3)对滤除的InterFreqMR数据进行全字段导出;

(4)右键界面,并保存数据为csv格式的文件,如下图所示;

(5)打开所保存的数据,分析重点关注标红字段,如下图所示:

(5)对邻区的eNodeB ID、PCI及RSRP等值按照“|”进行分列,只取最强邻区,筛选有最强邻区的测量行,得到如下表:

(6)结合工参信息,确认源小区经纬度等信息,通过经纬度计算距离公式,在确保PCI复用层数合理的情况下,识别异频干扰邻区小区。

3.2问题定位研究

3.2.1算法概念介绍

首先简单介绍一下创新应用算法中的“层数”概念:

根据现网工参LTE小区的经纬度信息,定义正常基站三个120°方位夹角的集合,分别统计集合中源小区与其他小区间的经纬度距离,按距离数值从小到大排序,小区层数以1、2、3。。。递推,距离最短的小区层数为1,层数数值依次类推,下图为示范效果图:

3.2.2定位识别方法

室分场景常见的问题主要是低层的室分信号泄漏和高层的室外信号导频污染,因此针对两类场景开展定位识别方法研究;

?室分信号泄漏

判断依据:为排除正常室内外切换情况,源小区(室外1.8G小区)与目标干扰小区(室内2.1G小区)站间距较大,同时考虑一般一个室外宏站包含3个小区,因此源小区(室外1.8G 小区)数量应大于4个以上;

识别条件:4个以上不同的1.8G小区异频MR测量消息中具有相同的最强干扰异频PCI目标

小区,层数平均值大于2层,且目标2.1G小区信号以覆盖建筑物的中低层为主;

?高层导频污染

判断依据:为排除正常室内外切换情况,源小区(室内2.1G小区)的异频MR信息中包含目标异频干扰小区(室外1.8G小区)信息,高层场景由于站点高度及信号覆盖的复杂性等因素,不考虑层数;

识别条件:源小区2.1G信号主要覆盖建筑高层,异频干扰目标小区数量大于3个分支,小区间最大夹角不大于90°,且目标干扰1.8G小区RSRP电平与源小区差异在8dbm以内。

结合汇总的干扰小区采样点数和占比,判断场景,然后通过识别条件算法,开展问题定位和处理。

3.2.3优化调整措施

?低层信号泄漏

调整室分2.1G小区的导频发射功率或室分分布系统部署整改;

?高层导频污染

结合两两切换指标分析,删除切换次数少且切换成功率较低的邻区关系或适当调整室外干扰小区的导频发射功率或方位角下倾角RF优化。

3.3应用小结

面对突发的用户投诉和日常的TOP小区优化处理,此创新应用在问题无线原因的排查准确度较高,可以迅速发现网络中存在的覆盖和干扰隐患,可以省去大量的现场测试成本,通过参数优化辅以RF调整,实践中问题定位和处理周期大大缩短。

当然考虑到室分系统部署和建筑环境的复杂性,创新应用的算法尽量保证判断定位的准确度,在实践过程中过滤出的问题点在分析和优化过程中还是应该结合无线环境的情况而具体问题具体分析。

四、创新成果应用

4.1 嘉兴网格簇试点

选取嘉兴城区LTE网络一个网格簇的65个室内外站点试点并开启异频MR订阅,采集小时约38万条数据,分析过程如下所示:

4.2应用分析结果

根据异频MR采集的数据分析发现,通过数据汇总和优化筛选,上报的有效采样点共计29711个,涉及170个对象小区疑似干扰;

通过场景分类和判断识别,发现35个小区对象数据中发现室分信号泄漏场景13处,占比问题类型38.23%;135个小区对象数据中发现导频污染场景21处,占比问题类型61.77%;结合后台话统数据,对37处问题点分析定位,部分结果如下所示:

对37个问题具体分析,共输出13个室分小区的CRS发射功率调整,15个室外小区的CRS发射功率调整和55条异频邻区优化建议。

4.3KPI指标对比评估

针对网格簇发现的隐患问题开展室内外小区的无线参数优化,对比调整网络指标整体稳定,其中异频切换次数下降,用户感知指标CQI高阶占比和单用户承载速率都有明显改善。

页面下载速率变化趋势如下图所示:

4.4评估结论

基于异频MR数据优化室分场景信号的方法,能够较为准确的评估室分低层信号泄漏和高层导频污染对于网络质量和用户感知产生的影响,操作简单易行,无需DT测试即可发现问题,对于解决突发的用户投诉和日常的网络巡检都是一种较为便捷的优化应用手段。

通过室内外小区功率优化调整,对象室分小区异频切换请求次数较之前大大降低,异频

切换成功率由99.1%左右提升至99.65%左右,提升约0.5%;CQI高阶占比(10-15)由71%提升至78%,提升约6%。其他各项指标均有不同程度的提升。

五、成果效益及推广

该方案为辅助网络优化应用方案,无须硬件和软件成本投入,成本为0;

打开异频MR订阅,会影响部分终端性能和业务调度,影响用户感知,且本身MR数据越大解析时间越长,因此不建议全网长时间打开,可以需求时按区域逐步放开,且数据收集完毕后及时关闭异频MR订阅。

六、创新总结

随着LTE网络的快速发展,用户对网络的需求不断提高,优化网络质量是提升用户感知的重要手段。本方案基于MR订阅数据进行分析,操作执行简单,无需现场路测即可实现室分场景下的覆盖和干扰问题处理,提升用户感知,应用效果良好,同时此应用方案对于异频异网的干扰排查也有一定的借鉴意思,后续可在合适场景下沿用推广。

网络数据库实训报告(一)

网络数据库应用实训报告 日期:2016年3月18日班级:物联1411 一、实训目的和要求 1、掌握采用界面方式创建、修改、删除数据库; 2、掌握采用T-SQL 语句创建、修改、删除数据库; 二、实训所需仪器、设备 硬件:计算机软件:操作系统Windows7、SQLServer2008 三、实训内容 1)在管理平台中管理数据库。 (1)创建数据库“studentsdb”。 (2)查看studentsdb数据库的属性。 (3)修改数据文件大小为2MB,指定“最大文件大小”为5MB。日志文件的大小在每次填满时自动递增5%。 (4)将studentsdb数据库的名称更改为student_db。 2)使用T-SQL 语句管理数据库 (1)使用CREATE DATABASE 创建studb数据库,然后通过系统存储过程sp_helpdb查看系统中的数据库信息。 (2)使用ALTER DATABASE 修改studb数据库的设置,指定数据文件大小为5MB,最大文件大小为20MB,自动递增大小为1MB。(3)

为studb数据库增加一个日志文件,命名为studb_Log2,大小为5MB,最大文件大小为10MB。 (4)将studb数据库的名称更改为my_studb。 (5)使用DROP DATABASE 删除my_studb数据库。 四、实训步骤 (内容说明:1.大致的操作步骤;2.参数设置) 1)在管理平台中管理数据库。 (1)数据库右击→新建数据库→数据库名称“studentsdb”; (2)数据文件→初始大小→2MB (3)数据文件→点击自动增长下的→最大文件大小→限制文件大小→5MB; (4)日志文件→点击自动增长下的→文件增长→按百分比→5% (5) studentsdb右击→属性; (6) studentsdb右击→重命名→student_db; 2)使用T-SQL 语句管理数据库 命令如下: CREATEDATABASE studb on PRIMARY ( NAME='student_db', FILENAME='C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA', size=4MB, MAXSIZE=20MB, FILEGROWTH=1 ) log on ( NAME='stusb_log2', FILENAME='C:\Program Files\Microsoft SQL

最全的网络故障案例分析及解决方案

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计算机网络数据库技术的应用

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电信IDC网络解决方案-网络需求和拓扑设计

电信IDC网络解决方案-网络需求和拓扑设计 一、IDC的业务发展和对网络的需求 IDC,Internet Data Center,互联网数据中心,是电信运营商运营的核心业务之一。IDC机房建设要求和维护要求很高,许多行业用户无法承担其高额费用,即便有能力建设,也需要向运营商申请高出口带宽,因此国内外的IDC机房大都由运营商来出资建设和维护运营。行业用户则通过租赁运营商机房资源,部署自己的服务业务,并由运营商为其提供设备维护等服务。 当前中国电信在全国各省均建有多个IDC机房,主要运营资源的租赁业务,例如VIP机房租赁、机架或服务器租赁、带宽租赁等,同时也提供例如流量清洗、DDOS防攻击、CDN内容加速等增值服务业务。从IDC的运营情况来看,目前限制IDC业务发展的主要瓶颈在于不断上升的电费以及越来越紧张的空间资源。随着云计算技术的兴起,特别是虚拟化技术的引入,不仅有效缓解了当前的瓶颈,同时也带来新的业务增长点。在许多IDC机房开始逐步建设云资源池,运营例如云主机、云存储、云网络等云业务。开展云计算业务对IDC网络建设提出了新的要求,总的来说就是IDC网络云化建设,主要有以下四点: l 服务器虚拟化要求建设大二层网络 云计算业务的主要技术特点是虚拟化,目前来看,主要是指服务器的虚拟化。服务器虚拟化的重要特点之一是可以根据物理资源等使用情况,在不同物理机之间进行虚拟机迁移和扩展。这种迁移和扩展要求不改变虚拟机的IP地址和MAC 地址,因此只能在二层网络中实现,当资源池规模较大时,二层网络的规模随之

增大。当前IDC机房大力开展云计算资源池建设,对于网络而言,大二层网络的建设是重要的基础。

数据库技术在Web中的应用

VF论文 数据库技术在Web方面的应用 学院国际教育学院 专业国际经济与贸易 学号 1214102050 姓名张佩仪

计算机数据库(Database)是存储在计算机内,为达到一定的目的而组织起来的有结构的数据(记录、文件等)的集合。数据库系统的特点主要有以下几个方面: 1.1数据结构化;在文件系统中,尽管其记录内部已有了某些结构,但记录之间没有联系。而数据库系统则实现了整体数据的结构化,这是数据库的主要特征之一,也是数据库与文件系统的本质区别。 1.2数据的共享性高、冗余度低、易于扩充;数据库系统从整体角度看待和描述数据,数据不再面向某个特定的应用程序,而是面向整个系统;因此,数据可以被多个用户、多个应用程序共享使用。数据共享可以大大减少数据冗余,节约存储空间。数据共享还能够避免数据之间的不相容性与不一致性。 1.3数据独立性高;数据独立性包括数据的物理独立性和逻辑独立性。物理独立性是指用户的应用程序与存储在磁盘上的数据库中的数据是相互独立的。也就是说,数据在磁盘上的数据库中如何存储是由DBMS管理的,用户程序不需要了解,应用程序要处理的只是数据的逻辑结构,这样一来当数据的物理存储结构改变时,用户的程序不用改变。逻辑独立性是指用户的应用程序与数据库的逻辑结构是相互独立的,也就是说,数据的逻辑结构改变了,用户程序也可以不改变。 1.4数据由DBMS统一管理和控制;数据库的共享是并发的(concurrency)共享,即多个用户可以同时存取数据库中的数据,甚至可以同时存取数据库中的同一个数据。 DBMS必须提供以下几方面的数据控制功能:数据的安全性保护(security),数据的完整性检查(integrity),数据库的并发访问控制(concurrency,)数据库的故障恢复(recovery) 2.随着计算机科学的发展,数据库技术在Internet中的应用越来越广泛,数据库在网站的建设中已经成为必不可少的重要内容。可以说数据库技术已经成为网络的核心技术,网络就是数据库。 互联网是由全球众多的计算机局域网互相连接组成的一个超大规模的网络系统,在这个系统中运行着多种应用系统,如上网使用的网页浏览系统——WWW(即万维网Internet)、上传与下载用的文件传输系统——FTP、收发电子邮件所使用的电子邮件系统——E-Mail等。互联网中运行的每一种应用系统都是由互联网中相应的服务器系统、客户机系统构成,也就是说互联网从物理连接来看是由众多的计算机组成,而从逻辑上看是由多个功能子网组成。前面所提到的几个应用系统即是一些常见的子网,其中的WWW由

数据中心IRF2虚拟化网络架构与应用

数据中心IRF2虚拟化网络架构与应用 文/刘新民 网络已经成为企业IT运行的基石,随着IT业务的不断发展,企业的基础网络架构也不断调整和演化,以支持上层不断变化的应用要求。 在传统数据中心网络的性能、安全、永续基础上,随着企业IT应用的展开,业务类型快速增长,运行模式不断变化,基础网络需要不断变化结构、不断扩展以适应这些变化,这给运维带来极大压力。传统的网络规划设计依据高可靠思路,形成了冗余复杂的网状网结构,如图1所示。 图1 企业数据中心IT基础架构网状网 结构化网状网的物理拓扑在保持高可靠、故障容错、提升性能上有着极好的优势,是通用设计规则。这样一种依赖于纯物理冗余拓扑的架构,在实际的运行维护中却同时也承担了极其繁冗的工作量。 多环的二层接入、Full Mesh的路由互联,网络中各种链路状态变化、节点运行故障都会引起预先规划配置状态的变迁,带来运维诊断的复杂性;而应用的扩容、迁移对网络涉及更多的改造,复杂的网络环境下甚至可能影响无关业务系统的正常运行。 因此,传统网络技术在支撑业务发展的同时,对运维人员提出的挑战是越来越严峻的。 随着上层应用不断发展,虚拟化技术、大规模集群技术广泛应用到企业IT中,作为底层基础架构的网络,也进入新一轮技术革新时期。H3C IRF2以极大简化网络逻辑架构、整合物理节点、支撑上层应用快速变化为目标,实现IT网络运行的简捷化,改变了传统网络规划与设计的繁冗规则。 1. 数据中心的应用架构与服务器网络 对于上层应用系统而言,当前主流的业务架构主要基于C/S与B/S架构,从部署上,展现为多层架构的方式,如图2所示,常见应用两层、三层、四层的部署方式都有,依赖于服务器处理能力、业务要求和性能、

网络数据库应用大作业

潍坊学院 计算机工程学院2011-2012学年第 2学期《网络数据库技术》 大作业报告 专业: 班级: 学号: 姓名:

2011-2012年度第二学期 《网络数据库技术》大作业内容及考核方法1.考查任务内容 1.1以s+自己的学号后2位为数据库名建立数据库 (以下以23号为例) 1.2在创建的数据库上使用SQL语言创建下列关系表:( 主键:(S_No, Course_no)

(2)CLASS表(班级表) (4)DEPARTMENT表(系部表) 主键:DEPT_NO (5)STUDENT表(学生表) 主键:S_NO (6)TEACHER表(教师表)

(7)TEACHING表(教师授课表) 1.3各关系表的约束要求 外键约束: (1 (2)CHOICE——STUDENT关系 (3)CLASS——DEPARTMENT关系 (4 (5 (6 检查性约束: STUDENT表的S_SEX字段和TEACHER表的T_SEX字段取值均为’男’或’女’。

1.4使用SQL语言插入下列所示的数据

1.5 完成以下查询要求,给出实现该要求的SQL语句 (1)查询入学总分高于平均总分的学生的学号、姓名、总分、班级编号、班级名信息,并将显示结果按班级编号、学号排序。 (2)创建一个名为STUDENT_NEW的新表,将STUDENT表中的记录复制到该新表中。(3)将STUDENT中叫“丁一”的学生的学号修改为“040102”,班级编号修改为“0401”。(4)列出《计算机文化》课程的成绩高于“王五”的学生名单。 (5)分组统计选修各门课程的学生人数。 1.6 完成以下PL/SQL编程的相关要求 (1)设计一个存储过程,用来接受用户输入的学号,然后显示出该学号对应学生的所有选修课程名及课程成绩。 (2)设计一个函数/存储过程,用来接受用户输入的课程名,然后显示出所有选修了该课程学生的成绩的平均成绩。 (3)设计一个触发器,用于在更新了课程表内容后,更新与课程表有关联的表的内容。1.7 将创建的数据库进行完全备份 1.8 将备份的数据库进行恢复 2. 考核要求 1.所有以上内容,要求全部采用SQL和PL/SQL语言完成。 2.成绩评定标准: (1)大作业报告 (2)答辩情况 3. 完成时间第11-14周

典型的网络故障分析、检测与排除

典型的网络故障分析、检测与排除 摘要: 网络故障极为普遍,故障种类也十分繁杂。如果把网络故障的常见故障进行归类查找,那么无疑能够迅速而准确的查找故障根源,解决网络故障。文章主要就网络常见故障的分类诊断及排除进行了阐述。根据网络故障的性质把网络故障分为物理故障与逻辑故障。其物理故障也就是网络设备的故障。其逻辑故障是网络中配置管理的错误。也可根据网络故障的对象把网络故障分为线路故障、路由故障和主机故障。本文主要介绍路由器故障、配置故障、及连接故障的诊断与排除。通过运用工具和方法分析出导致网络故障的主要原因,及解决方法。 关键词:计算机网络,网络故障,分析诊断,物理类故障,逻辑类故障 引言 计算机网络故障是与网络畅通相对应的一个概念,计算机网络故障主要是指计算机无法实现联网或者无法实现全部联网。引起计算机网络故障的因素多种多样但总的来说可以分为物理故障与逻辑故障,或硬件故障与软件故障。采取有效的故障防预措施网络故障目前已经成为影响计算机网络使用稳定性的重要因素之一,加强对计算机网络故障的分析和网络维护已经成为网络用户经常性的工作之一。及时进行网络故障分析和网络维护也已经成为保障网络稳定性的重要方式方法。本文从实际出发,即工作中遇到的网络故障,描述了通过运用网络知识进行故障排除。按照故障现象—>故障分析-->故障解决的研究路线阐述了如何在实际中排除网络故障,及其在网络安全的应用中的重要性。 本文着重讲解了网络故障的排除方法,通过运用解决问题的策略与排除故障的思路在故障现场很快的检测出是属于哪种故障然后再基于故障提出方案给予解决。 正文: 一、网络故障 (一)物理类故障 物理故障,是指设备或线路损坏、插头松动、线路受到严重电磁干扰等情况。比如说,网络中某条线路突然中断,这时网络管理人员从监控界面上发现

计算机网络数据库技术的应用

计算机网络数据库技术的应用 摘要计算机技术离不开数据库,如今无论是基于企业的各种管理系统还是互联网的各种类型的网站都离不开数据库,建立一个满足各级部门信息处理要求的行之有效的信息系统也对于企业或组织来说越来越重要。本文介绍了计算机网络数据库的特点,并对计算机网络数据库技术的应用以及发展进行了分析。 关键词计算机;数据库;特点;应用 引言 计算机如今广泛地应用于各行各业,极大地提升了人们的工作效率,几乎和我们的生活息息相关,在现代各种计算机应用里,几乎都能够看到数据库的影子。比如计算机的存储系统,各种应用软件以及各种互联网网站等应用,如果没有数据库,那么这些应用的便捷性和稳定性和高效性都没有办法保证,随着数据库的不断创新和技术革新,让计算机应用变得更加智能化和便捷化。 1 计算机网络数据库技术的特点 计算机数據库是一项较为庞大的系统,其中也包括了文件、记录的数据集合,通过数据库的应用可以更好地保证数据的应用质量。数据库的主要作用是对数据进行存储,并且通过客户端以及服务端来对所存储的数据进行利用。其中主要特点表现为以下几方面内容:首先,数据库可以更好地进行数据存储的结构化和独立化,数据的应用也会更加方便。其次,计算机网络中数据库也有着共享的作用,数据的共享能够让用户使用更加方便快捷。最后,在计算机网络中,数据里的应用也会相对更加独立,这里的独立主要是指逻辑意义和物理意义上的独立,在应用网络数据时,用户也会单独进行数据的使用。此外,计算机数据库的应用 也会实现独立的管理和控制,通过相应的控制系统,计算机数据库的控制和资源的利用都能够使用户在不同时间、不同的地点来进行数据库资源的管理,从而更好地提高数据的应用效率和质量。网络数据库同时也具有数据的组织性、数据的共享性、数据的独立性以及可控、灵活等多方面的特点,这些特点的存在也是网络数据库应用的必然要求[1]。 2 计算机网络数据库技术的应用[2] 目前,在国际计算机网络技术的研究与发展中,数据库技术的主要应用形式为:面向对象方法与技术逐步融入的数据库;多媒体技术融入的数据库;数据库技术与人工智能的结合等,下面进行具体的介绍与分析。 2.1 与面向对象的结合 面向对象方法与技术逐步融入的数据库,其主要是为了满足用户的特定应用

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《网络数据库与应用》模拟试卷(B卷) 考试形式:开卷考试时间:90分钟 学习中心:_________ 姓名:_________ 学号:_________ 成绩:_________ 请将答案直接写在试卷上,答题纸仅作草稿纸用!!! 一.是非题(每题1分共30分,在括号中使用×√答题)) 1.关系型数据库管理系统简称为RDBMS。() 2.MySQL数据库管理系统只能在Windows操作系统下运行。() 3.在C/S模式中,客户端不能和服务器端安装在同一台机器上。() 4.MySQL服务器程序一旦启动后,就不能被关闭,除非重新启动主机。() 5.SQL语句中的各个关键字可以用半角英文字符或是全角英文字符组 ()成。 6.同一表中,列名不能重复。() 7.每个表中只能有一个主键的定义。() 8.结构化查询语言只涉及查询数据的语句,并不包括修改和删除数据的 ()语句。 9.查看jobs表简单结构的语句为DESCRIBE jobs () 10.字符串“2008-8-15”和整数20080815都可以代表2008年8月15日。() 11.TIME数据类型中只能保存正的时间值。() 12.数据类型为tinyint的列只能保存正整数。() 13.NULL参加任何算术运算,结果也为NULL。() 14.x between y and z等同于x>y && x

网络数据库应用与开发复习资料

网络数据库应用与开发复习资料 填空题 C/S模式由客户机、服务器这两个部分组成。 计算机网络是指采用用各种通信手段,把物理上分散的多台独立自主的计算机通过软、硬件设备互连,实现资源共享和数据通讯_的系统。 计算机网络主要由网络硬件、网络软件、网络协议组成。0 计算机网络按地域覆盖范围的大小,可分为局域网、城域网、广域网、无线网等。 常见的网络拓朴结构有总线形、星形、环行。 网络体系结构中的OSI参考模型将计算机网络分为物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层、应用层。聞創沟燴鐺險爱氇谴净祸測。聞創沟燴鐺險爱氇谴净祸。 TCP/IP协议分为网络层、传输层、互联层、应用层。 数据库系统由硬件、软件、人员、数据库集。 E-R图的组成有实体、属性、联系。 关系模型的三类完整性规则包括。 数据库的完整性指数据的正确性、有效性、相容性。 一个完整的ODBC应由四个部件组成,其分别是应用程序接口、驱动程序管理器、数据库驱动程序、数据源。 实体之间的联系分为一对一联系、一对多联系、多对多联系这三类。 B/S模式由浏览器、Web服务器、数据库服务器这三部分组成。 SQL Server2000的数据库文件有主要数据库文件、数据主记录文件、数据库日志文件三种类型。 SQL Server有两种安全模式,分别是NT验证模式、混合安全模式。 通用网关接口的英文缩写是CGI。 ASP脚本文件的扩展名为 .asp 才能被服务器解释执行。 ODBC的中文全称是开放数据库互连(open database connectivity)。 ASP服务器端常见的内置对象有Application、Session、Response、Request、Server这五个。 Application对象的只有onstart和__onend这两个事件。 ADO组件由七个子对象组成,分别是Connection、Command、Recordset、Error、Property、Parameter、Field 。 连接对象Connection连接到数据源的方法主要有SqlConnection 对象名=new SqlConnection ([连接字符串])、SqlConnection 对象名=new SqlConnection()、对象名. ConnectionString=连接字符串这三种。 单项选择题 在关系数据库中,所有的关系实际上是(A ) A、二维表 B、记录 C、集合 D、树 以下( C )数据库系统不是关系型数据库系统。 A、DB2 B、SQL Server C、IMS系统 D、Sybase 在关系数据库设计中,设计关系模式是数据库设计中(C )阶段的任务。 A、需求分析 B、概念设计 C、逻辑设计 D、物理设计 在数据库设计中,把数据需求写成文档,它是各类数据描述的集合,包括数据项、数据结构、数据流、数据存储加工过程等的描述,通常称为(A )

【干货】典型网络故障案例及处理思路

【干货】典型网络故障案例及处理思路 很多朋友经常提到网络故障,其中在交换机组网时常见的故障比较多。为了便于大家排除这些故障,在此介绍一些常见的典型故障案例及处理思路。 故障1:交换机刚加电时网络无法通信 故障现象 交换机刚刚开启的时候无法连接至其他网络,需要等待一段时间才可以。另外,需要使用一段时间之后,访问其他计算机的速度才快,如果有一段时间不使用网络,再访问的时候速度又会慢下来。 故障分析 由于这台交换机是一台可网管交换机,为了避免网络中存在拓扑环,从而导致网络瘫痪,可网管交换机在默认情况下都启用生成树协议。这样即使网络中存在环路,也会只保留一条路径,而自动切断其他链路。所以,当交换机在加电启动的时候,各端口需要依次进入监听、学习和转发状态,这个过程大约需要3~5分钟时间。

如果需要迅速启动交换机,可以在直接连接到计算机的端口上启动“PortFast”,使得该端口立即并且永久转换至转发状态,这样设备可以立即连接到网络,避免端口由监听和学习状态向转发状态过渡而必须的等待时间。 故障解决 如果需要在交换机加电之后迅速实现数据转发,可以禁用扩展树协议,或者将端口设置为PortFast模式。不过需要注意的是,这两种方法虽然省略了端口检测过程,但是一旦网络设备之间产生拓扑环,将导致网络通信瘫痪。 故障2:5口交换机只能使用4口 故障现象 办公室中有4台计算机,但是只有一个信息插座,于是配置了一台5口(其中一口为UpLink端口)交换机。原以为4台计算机刚好与4个接口连接,1个UpLink端口用于连接到局域网,但是接入到网络之后,与UpLink端口相邻的1号口无法正常使用。 故障分析 UpLink 端口不能被看作是一个单独的端口,这是因为它与相邻端口其实就是一个端口,只是适用的连接对象不同而已。借助UpLink端口,集线设备可以使

数据中心建设架构设计

数据中心架构建设计方案建议书 1、数据中心网络功能区分区说明 1.1 功能区说明 图1:数据中心网络拓扑图 数据中心网络通过防火墙和交换机等网络安全设备分隔为个功能区:互联网区、应用服务器区、核心数据区、存储数据区、管理区和测试区。可通过在防火墙上设置策略来灵活控制各功能区之间的访问。各功能区拓扑结构应保持基本一致,并可根据需要新增功能区。 在安全级别的设定上,互联网区最低,应用区次之,测试区等,核心数据区和存储数据区最高。 数据中心网络采用冗余设计,实现网络设备、线路的冗余备份以保证较高的可靠性。

1.2 互联网区网络 外联区位于第一道防火墙之外,是数据中心网络的Internet接口,提供与Internet高速、可靠的连接,保证客户通过Internet访问支付中心。 根据中国南电信、北联通的网络分割现状,数据中心同时申请中国电信、中国联通各1条Internet线路。实现自动为来访用户选择最优的网络线路,保证优质的网络访问服务。当1条线路出现故障时,所有访问自动切换到另1条线路,即实现线路的冗余备份。 但随着移动互联网的迅猛发展,将来一定会有中国移动接入的需求,互联区网络为未来增加中国移动(铁通)链路接入提供了硬件准备,无需增加硬件便可以接入更多互联网接入链路。 外联区网络设备主要有:2台高性能链路负载均衡设备F5 LC1600,此交换机不断能够支持链路负载,通过DNS智能选择最佳线路给接入用户,同时确保其中一条链路发生故障后,另外一条链路能够迅速接管。互联网区使用交换机可以利用现有二层交换机,也可以通过VLAN方式从核心交换机上借用端口。 交换机具有端口镜像功能,并且每台交换机至少保留4个未使用端口,以便未来网络入侵检测器、网络流量分析仪等设备等接入。 建议未来在此处部署应用防火墙产品,以防止黑客在应用层上对应用系统的攻击。 1.3 应用服务器区网络 应用服务器区位于防火墙内,主要用于放置WEB服务器、应用服务器等。所有应用服务器和web服务器可以通过F5 BigIP1600实现服务器负载均衡。 外网防火墙均应采用千兆高性能防火墙。防火墙采用模块式设计,具有端口扩展能力,以满足未来扩展功能区的需要。 在此区部署服务器负载均衡交换机,实现服务器的负载均衡。也可以采用 F5虚拟化版本,即无需硬件,只需要使用软件就可以象一台虚拟服务器一样,运行在vmwareESXi上。 1.4 数据库区 数据库区在物理上和应用服务器在一个位置,但可以通过防火墙的通过逻辑隔离,将应用服务器和数据库服务器分离。 实际上应用服务器和数据库服务器都是通过VMware服务器虚拟化上创建的虚拟服务器,但可以通过交换机策略将两者逻辑分开。

某公司网络PING延迟故障案例解析

某公司网络PING延迟故障案例解析 一、故障描述 故障地点: 石家庄某公司 故障描述: 网络通讯严重阻塞,用户访问外网服务器以及互联网的速度均非常缓慢,甚至不能访问,PING 网关延期。如图: 二、故障详细分析 1. 前期分析 初步判断引起问题的原因可能是: ●ARP病毒 ●网络病毒攻击 开始实际工作配差 1、登录到各交换机,查看内存及CPU的利用率,均正常。 2、通过OMNIPEEK捕获并分析网络中传输的数据包,具体过程如下。 在核心交换机上做好端口镜像,启动OMNIPEEK,约3.08分钟后停止捕获并分析捕获到的数据包。 XX公司网的主机约为300台,一般情况下,有200台左右上网,等停止分析后,我们在OMNIPEEK主界面左边的节点浏览器中发现的主界面查看,在EXPERT的Hierarchy中查看,诊断tcp connection refused时间竟然达到了5731个,感觉很是不对。如图:

进行定位查看,发现有一台计算机极为不正常如图:

由以上看到,可能被外部的DDOS攻击,可能是此计算机感染病毒,进一步查看如图: 可以看到外网计算正在通过135端口正在扫描此计算机,因此可以断定正在被DDOS攻击,此计算机一定感染了木马之类的蠕虫病毒。 找到问题的根源后,正准备对CAI2主机进行隔离,过了一会儿,再次PING网关,还是延迟,但不是太严重了,感觉还是有计算机感染病毒或有ARP攻击,随即再次分析此包,但最终没

有找到可疑的计算机,其间也关闭了几个流量有问题的计算机,但问题还是不能解决,正在百思不得其解时,突然脑子一动:何不尝试着通过分析我自己的计算机,再排查故障呢? 于是笔者选择了科来网络分析系统6.7试用版啊?(笔者只有50个用户的抓包,因此刚开始选择了OMNIPEEK。)设置好过滤条件,这里为什么选在192.168.1.1呢,笔者怀疑是不是有人设置了和网关相同的IP地址呢?选择如下图: 打开自己的计算机进行PING,然后用科来进行抓包,58秒后如下图: 其中8c:68是笔者计算机的MAC,09:37为网关MAC,突然多出了一个A9:4D.查看分析如图:

传输故障排除案例集锦(HUAWEI)

1 业务中断的处理 1.1 更换光板类型错误导致对端收光不正常 【系统概述】 某传输组网如图1所示,4个OptiX 2500+设备组成双向复用段保护环;1号站为业务中心点,连接网管。其中,3号站和2号站之间距离较长,使用了BPA 光放板。 1w MSP OptiX 2500+23 4e e e e w w w 图1 系统组网图 【故障现象】 某日机房维护人员发现2号站接收3号站方向的S16有R-LOS 告警,全网正常倒换,业务未受影响,用网管查询2号站的告警,PA 有IP-FAIL (无输入光)告警,3号站的BA 有IP-FAIL 告警。 【故障分析及排除】 BPA 板光口1对应的是BA (功放,将 S16的输出光信号放大14或17dBm );光口2为PA (前放,当输入光功率在-22dBm ~-32dBm 之间时,光口OUT2输出光功率变化范围在-7dBm ~-21dBm )。光信号经过BPA 的尾纤连接及信号流向如图2所示:

OUT IN IN OUT OUT IN S16BA PA S16 3号站2号站 图2 BPA光信号流向 (1) 根据光信号经过BPA的信号流可以看出,由于3号站光放板 的BA未收到光信号,导致了2号站的PA、S16报收无光。 可以判断故障点在3号站; (2) 维护人员带S16、BPA、尾纤、光功率计到3号站; (3) 在3号站测试S16板的输出光功率值,光功率计显示无光信 号。可以判断是S16板故障; (4) 将带的S16板插上,测试S16输出光功率为0dBm,恢复尾 纤连接; (5) BA板告警消失,但S16仍有红灯一闪告警,查询为MS-RDI; (6) 查询2号站S16,仍有R-LOS告警; (7) 在3号站,将换上去的S16板发光功率衰减到-15dBm做自环, 告警消失。判断新换上去的S16并没有损坏; (8) 为什么仍有告警呢?分析原因是3号站的S16板使用有错, SS62S1605与SS62S1604波长是一样的,而色散受限距离不同,可能是色散过大导致对端收光不正常。 (9) 查看3号站原来使用的S16的光板类型,为SS62S1605;刚 换上去的S16类型为SS62S1604; (10) 更换同类型的S16,故障消除。

网络教育试卷 数据库原理及应用 A

电子科技大学网络教育考卷(A2卷) (20 年至20 学年度第 学期) 考试时间 年 月 日(120分钟) 课程 数据库原理及应用 教师签名_____ 大题号 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 合 计 得 分 一、填空题(每空分,共15分) 1. 若关系R 有m 个属性,关系S 有n 个属性,则R ╳ S 有_____________个属性。 2. 数据库系统的三级模式结构是指数据库系统是由_____________、______________和_____________三级 构成。 3. ____________规则:若属性A 是基本关系R 的主属性,则属性A 不能取空值。 4. 关系是一种数学结构,被定义为一个______________的子集。 5. 关系代数中专门的关系运算包括:选择、投影、连接和____________ 。 6. 设有关系SC (sno, cname, grade ),各属性的含义分别为学号、课程名、成绩。若要将所有学生的“数 据库系统”课程的成绩增加5分,能正确完成该操作的SQL 语句是 ________________________ grade = grade+5 WHERE cname=“数据库系统”。 7. 在关系数据模型中,两个关系R1与R2之间存在1∶M 的联系,可以通过在一个关系R2中的________ 在相关联的另一个关系R1中检索相对应的记录。 8. 数据库的逻辑模型设计阶段,任务是将__________转换成关系模型。 二、单项选择题(在每小题的四个备选答案中,选出一个正确的答案,并将其字母标号填在题干的括号内。每小题分,共15分) 1. 关系数据库规范化是为了解决关系数据库中( )问题而引入的。 A. 保证数据的安全性和完整性 B. 提高查询速度 C. 减少数据操作的复杂性 D. 插入、删除和数据冗余 2. SQL 提供了许多集函数,其中( )可以计算一列值的和。 A .MAX B .COUNT C .A VG D .SUM 3. 关系有一个基本要求:每一个分量必须是不可分的数据项。满足该条件的关系模式就属于( )。 A .1NF B .2NF C .3NF D .4NF 4. 数据模型的三要素是( )。 A .概念模式、逻辑模式和物理模式 B .关系模型、网状模型、层次模型 C .1:1、1:n 和n :m 的联系 D .数据结构、数据操作、数据约束条件 5. 下列叙述正确的为( )。 A .关系中元组和属性都有先后顺序 B .关系中元组和属性都没有先后顺序 C .关系中元组有先后顺序,属性没有先后顺序 D .关系中元组没有先后顺序,属性有先后顺序 6. 下面有关数据库的描述,正确的是( )。 A .表至少有一个码 B .外码与被参照表无关,可以取任意值 C .所有视图都是不允许更新的 D .表的主码允许取null 7.概念模型独立于 ( )。 A .E-R 模型 B. 硬件设备、软件 C .DBMS D. 操作系统和DBMS 8. 在数据库中,外模式/模式映象体现了数据的( )。 A. 物理独立性 B. 硬件独立性 C. 逻辑独立性 D. 设备独立性 9. 下面有关视图的说法,正确的是( )。 A. 视图是人们操作数据库的图形界面 B. 视图与表一样都是用来存储数据的 C. 视图是一个虚表,是从一个或多个基本表(或视图)导出的表 D. 通过视图修改数据并不影响导出该视图的基本表 10. 关于封锁粒度的描述,( )是错误的。 A. 封锁对象可以是逻辑单元,如关系、索引项等 B. 封锁对象可以是物理单元,如页、块 C 封锁粒度越小,并发度越高 D. 封锁粒度越大,数据库所能封锁的数据单元越多 三、判断题(对于正确的描述,在题后划“√”,错误的划“╳”,不作标记不给分。每小题1分, 共10分) 1. DROP TABLE 语句用于删除基本表。 2. SQL 语言中的查询只能针对一个表进行,一个查询不能同时涉及两个以上的表。 3. 在各种范式中,3NF ? BCNF ? 2NF ? 1NF 成立 4. 关系中的任何两个元组的值在同一时刻不能是完全相同的。 5. 即使设计的关系是规范化的,仍然可能出现各种数据访问异常。 6. 建立索引是加快查询速度的有效手段,所以,关系上定义的索引数越多越好。 7. 视图是一种临时表,是一种间接地对基本表的安全访问方式。 8. 设表Orders 包含订单信息,语句SELECT COUNT(*) FROM Orders; 可查询订单的总数。 9. 外码只能取被参照关系主码的值。 姓名__________________ 专业名称__________________ 班号________________学号__________________教学中心_________________ …………………… …… … … … … …密………………… …… … … … … ……封……………… …… … … …线… … … …… … … ……………………

《网络数据库与应用》高频考点试卷整理

《网络数据库与应用》模拟试卷 考试形式:开卷考试时间:90分钟 学习中心:_________ 姓名:_________ 学号:_________ 成绩:_________ 请将答案直接写在试卷上,答题纸仅作草稿纸用!!! 一.是非题(每题1分共30分,在括号中使用×√答题) 1.在应用程序中使用了数据库管理系统,可以提高编程效率和应用程序的运行效率。() 2.在C/S模式中,客户端不能和服务器端安装在同一台机器上。() 3.MySQL可以在众多的操作系统下运行,也能在各种不同的体系结构上运行。() 4.为了让MySQL较好地支持中文,在安装MySQL时,应该将数据库服务器的缺省字符集 ()设定为gbk。 5.MySQL服务器程序一旦启动后,就不能被关闭,除非重新启动主机。() 6.结构化查询语言只涉及查询数据的语句,并不包括修改和删除数据的语句。() 7.字符串“2010-02-2”和整数20100202都可以代表2010年2月2日。() 8.所有TIMESTAMP列在插入NULL值时,自动填充为当前日期和时间。() 9.NULL和Null都代表空值。() 10.!=和<>都代表不等于。() 11.x in (a,b,c)等同于x=a || x=b || x=c () 12.对于字符串型数据,空字符串’’就是NULL,对于数值型数据0就是NULL。() 13.所创建的数据库和表的名字,都可以使用中文。() 14.同一表中,列名不能重复。() 15.建立索引的目的在于加快查询速度以及约束输入的数据。() 16.只能将表中的一个列定义为主键,不能将多个列定义为复合的主键。() 17.在同一表中,任意两行的主键值不可能相同,也不能为NULL。() 18.相对而言,char类型的列比varchar类型的列在查询时速度慢。() 19.create table 语句中有定义主键的选项。() 20.RAND函数返回的是一个大于0小于1.0的随机数。() 21.DELETE语句中只要是没有WHERE子句,就将删除表中的所有数据行,不管有没有 ()LIMIT语句。 22.当一个表中所有行都被delete语句删除后,该表也同时被删除了。() 23.在创建表的时候,就必须定义表之间的连接,然后才能在SELECT语句中使用该连接。() 24.INSERT语句所插入的数据行数据可以来自另外一个SELECT语句的结果集。() 25.UPDATE语句修改的是表中数据行中的数据,也可以修改表的结构。() 26.不使用JOIN关键字,也可以表示外连接。() 27.SELECT语句的ORDER BY子句定义的排序表达式所参照的列甚至可以不出现在输出列 ()表中。 28.如果在排序和分组的对象上建立了索引,可以极大地提高速度。() 29.用union上下连接的各个select都可以带有自己的order by子句。() 30.UNION中ALL关键字的作用是在结果集中所有行全部列出,不管是否有重复行。() 二.单选题(每题1.5分,共15分) 1.三层结构中各层程序之间的关系是_____。

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