基于SNMP的网络流量监控系统的设计与实现
- 格式:pdf
- 大小:279.85 KB
- 文档页数:3
高校网络流量监控管理系统论文基于SNMP 协议的高校网络流量监控管理系基于SNMP协议的高校网络流量监控管理系统摘要:随着互联网的普及和高校网络的不断发展,网络流量的管理变得越来越重要。
本论文基于SNMP协议,设计了一种高校网络流量监控管理系统,通过对网络设备进行实时监控和数据分析,可以实现高校网络流量的准确统计和有效管理。
1. 引言随着信息技术的迅猛发展,高校网络已经成为学校教学、科研和管理的重要基础设施。
然而,由于网络流量的大量增加和网络设备的多样化,如何准确统计和管理网络流量成为一项重要的任务。
本论文旨在基于SNMP协议设计一种高校网络流量监控管理系统,为高校网络流量的准确统计和有效管理提供技术支持。
2. 高校网络流量监控管理系统的设计思路2.1 SNMP协议的介绍SNMP(Simple Network Management Protocol)是一种用于网络设备管理的协议,它通过网络管理系统(NMS)与被管理的设备进行通信,实现对设备的监控和配置。
SNMP协议具有灵活、简单、高效等特点,广泛应用于网络设备管理领域。
2.2 系统结构设计高校网络流量监控管理系统主要包括三个组成部分:网络设备、网络管理系统和数据库。
网络设备通过SNMP协议与网络管理系统进行通信,将设备的流量数据传输给网络管理系统。
网络管理系统对接收到的数据进行处理和分析,并将结果存储在数据库中用于后续的查询和管理。
3. 高校网络流量监控管理系统的实现3.1 环境搭建首先需要搭建一个适合的环境来实现系统的功能。
在网络设备方面,选择常用的交换机和路由器作为代表;在网络管理系统方面,选择合适的软件实现数据的接收和处理;在数据库方面,选择高性能的关系型数据库用于数据的存储和查询。
3.2 数据获取与处理网络管理系统通过SNMP协议向网络设备发送请求,获取设备的流量数据。
这些数据包括入口流量、出口流量、错误报文等信息。
网络管理系统对数据进行处理和分析,提取有用的信息,并进行统计和分类。
基于snmp网络协议的网络流量监视系统的实现随着信息化技术的不断发展,互联网也越来越普及,网络设备的运行状态的好坏直接影响到整个网络的质量。
网络设备管理人员需要登陆到每个网络设备上查看问题的原因,这样的管理方式很慢,也不容易找到问题的根源。
如何将抽象的网络数据通过程序取出并显示在web页面上成为网络管理员的一种迫切的需要。
还好在每个可管理的设备上都有一种snmp协议能够完成整个艰巨的任务,snmp协议可以通过管理信息库中相应内容获得设备的各方面运行信息。
标签:snmp网络协议;流量监控;系统基于snmp网络协议的网络流量监控系统是将各网络设备各端口的上下行流量汇总到一个数据库中,通过web方式展现给用户的系统。
整个系统主要包括网络逻辑拓扑生成模块、网络设备链路流量监控模块、图形展现模块、短信告警模块组成。
首先,通过网络逻辑拓扑生成模块将现有网络设备的网络链接数据添加到设备数据表中,生成网络设备的逻辑拓扑,然后,网络设备链路流量监控模块通过设备DB判别网络设备的类型,如果是网络设备通过SNMP协议采集网络设备的各端口流量;如果是服务器网络设备通过SNMP协议采集服务器的硬盘容量、内存使用量、运行软件名称等数据,将采集的数据些入到采集数据表中。
如果没有采集到网络设备和服务器的数据,将设备名称写入到ERR表(错误表)中,短信告警模块每间隔10分钟扫描一次ERR表,有故障网络设备就告警。
最后,当有用户请求查看网络设备各端口状态时,图形展现模块从采集数据表中查询到相应网络设备的原始数据,通过逻辑算法将原始数据计算成真实的端口流量数据,再通过调用图形展现程序生成图形,将结果输出到用户WEB页面上。
(图1)图1具体实施方式:第一步:安装win2003系统。
第二步:安装IIS组建,搭建win系统的php页面环境,安装MS sql2000数据库。
第三步:开启本端服务器的161,160端口(关闭防火墙,默认开启),启用各被监控网络设备的SNMP协议,并将各网络设备的读写字符串汇总并记录。
2021.15科学技术创新6结论本文针对MCU 应用场景而设计的宽电流范围全集成LDO ,根据MCU 不同的工作模式要求,可以控制选择低功耗LDO 还是主LDO 工作。
当MCU 工作于低功耗模式时,此时的LDO 静态功耗只有0.505μA ;当MCU 工作于正常工作模式时,LDO 具有快速的瞬态响应,这很好地解决了MCU 在不同工作模式下对电源的需求。
参考文献[1]Leng J,Lu Y Y,etal.A 0.19ppm/℃bandgap reference circuit with high-PSRR [J].Journal ofSemiconductors,2018,39(9):88-94.[2]Andreou,C.M.,etal.A Novel Wide-Temperature-Range,3.9ppm/C CMOS Bandgap Reference Circuit [J].IEEE Journal of Solid-State Circuits,2012,47(2):574-581.[3]刘云超,陈敏等.低功耗自适应偏置无片外电容低压差稳压器[J].湖南大学学报(自然科学版),2018,45(10):93-101.[4]丁玲,李长猛.一种多模式高瞬态响应无片外电容LD0的设计[J].中国集成电路,2019,28(4):53-58.[5]金永亮,张希婷等.一种无片外电容LDO 的瞬态补偿电路设计[J].合肥工业大学学报(自然科学版),2020,43(9):1213-1217.作者简介:诸葛坚(1986,10-),男,汉族,籍贯:浙江金华,金华职业技术学院,硕士,职称:讲师,主要从事集成电路设计和电力电子等领域的教科研工作。
图7负载变化仿真结果图8电源变化仿真结果基于SN M P 的网络监测系统的设计与实现曾艳钱浩杨海涛(防灾科技学院信息工程学院,河北三河065201)1概述21世纪信息技术发展迅速,局域网络的建设越来越多,网络也越来越复杂,所使用到的网络设备也越来越多样。
基于SNMP的网络管理系统设计与实现一、前言随着互联网的迅猛发展,网络环境越来越复杂,各种网络设备数量逐渐增加,网络管理变得越来越重要和复杂化。
网络管理系统是一种对网络资源进行有效管理、监控和配置的软件系统,其中的SNMP技术作为网络管理的核心技术之一,可以帮助网络管理员快速定位问题、诊断故障和优化网络性能。
因此,本文将重点讨论基于SNMP的网络管理系统的设计与实现。
二、SNMP概述简单网络管理协议SNMP(Simple Network Management Protocol)是一种基于UDP/IP协议的网络管理协议,是用于管理和监控网络设备、系统和应用程序的标准协议之一。
SNMP不仅可以监控网络中的各种设备,并可以设置参数、诊断问题和管理配置。
基于SNMP的网络管理系统通过从网络设备获取管理信息,实现对网络设备的真正管理。
SNMP的功能主要包括:采集、分析、管理和控制,其中最重要的功能就是数据采集,它可以通过SNMP管理器或SNMP代理机器(MIB)来收集网络设备信息,并将数据发送到SNMP管理器,然后管理器对此数据进行分析,判断网络设备的状态,通过控制命令改变网络设置,实现对设备的实时监控和管理。
三、基于SNMP的网络管理系统设计1. 系统架构基于SNMP的网络管理系统通常由网络管理器和网络代理两个部分组成。
其中,网络管理器是一个处理信息的中心,负责整个网络的监控和管理,而网络代理则是一个代表网络设备回答管理器的请求的代理设备。
网络管理器和网络代理之间的交互主要是通过SNMP协议完成的。
2. 系统模块介绍(1) SNMP管理器:SNMP管理器是负责管理网络设备的终端应用程序。
它能够与任何支持 SNMP 标准的设备相互通信,并可以发送和接收 SNMP 消息。
SNMP管理器负责实现网络设备的监视、发现、配置和性能管理等。
(2) 网络代理:网络代理一般是一些具有 SNMP 协议实现的设备,负责向管理器报告代理管理的资源和属性,并产生 SNMPOPTRAP。
基于SNMP的路由器流量监控系统的设计分析介绍:随着网络的快速发展,流量监控对于网络运维人员而言变得越来越重要。
SNMP(Simple Network Management Protocol,简单网络管理协议)是一种广泛应用于网络管理系统的协议。
基于SNMP的路由器流量监控系统可以通过监视路由器的流量使用情况,提供实时的流量统计信息,以便及时掌握网络的状态,进行网络性能优化。
本文将对基于SNMP的路由器流量监控系统进行设计分析。
设计目标:1.实时监控:系统需要能够实时监控路由器的流量使用情况,及时更新统计数据。
2.数据展示:系统需要提供直观易懂的数据展示界面,以便用户能够清晰地了解网络流量的使用情况。
3.报警功能:系统需要能够设定流量阈值,并在流量超过阈值时发送警报通知管理员。
4.可扩展性:系统需要支持多个路由器的监控,并能够方便地扩展新的设备。
5.安全性:系统需要保证数据的安全性,防止未经授权的访问和篡改。
系统架构:1.数据采集层:该层主要负责从各个路由器上获取流量使用数据。
通过SNMP协议,监控系统可以向路由器发送请求,获取接口的流量统计信息。
2.数据处理层:该层主要负责对采集到的数据进行处理和分析。
首先,对采集到的数据进行清洗和格式化,以便后续使用。
然后,根据设定的阈值进行流量监控和报警。
最后,将处理后的数据存储到数据库中,以备查询和展示。
3.数据展示层:该层主要负责将存储在数据库中的数据进行可视化展示。
通过图表、表格等方式,将流量使用情况直观地呈现给用户。
同时,提供查询和过滤功能,方便用户进行更深入的分析。
4.系统管理层:该层主要负责系统的配置和管理。
管理员可以通过该层对系统进行参数配置,如设置阈值、添加新的路由器等。
同时,系统管理层也负责用户权限管理,确保只有合法用户可以访问系统。
系统流程:1.系统启动:系统启动后,自动连接到各个路由器,并获取流量使用数据。
2.数据采集:系统周期性地向路由器发送SNMP请求,获取接口的流量统计信息,并将数据发送到数据处理层。