基于SNMP技术的网络管理系统设计探讨_段洪君
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基于SNMP的网络管理系统的研究与实现随着计算机和通信技术的发展,计算机网络已经逐渐成为单位,个人工作以及生活中不可缺少的一部分。
由于计算机网络的应用越来越广,使得计算机网络规模更加的庞大、结构更加复杂、支持的用户更多,人们逐渐意识到网络管理的重要性。
因此有效的网络管理已经成为评价网络的一个重要指标。
网络管理系统是一个软硬件结合以软件为主的分布式网络应用系统,其目的是管理网络,使网络高效正常运行。
网络管理的实质是为了压缩网络故障,让网络上承载的业务系统和应用系统顺利运行。
网络管理是计算机网络发展的必然产物,它随着计算机网络的发展而发展。
网络管理的质量会直接影响网络的运行质量,因此网络管理技术的发展对计算机网络的发展也能起到很关键的作用。
一个好的网络管理系统可以对各种网络设备及其软件资源进行有效的监视、解释和控制,达到网络可靠、安全和高效运行的目的。
在长期的网络运行和管理实践中形成了一整套的满足上述要求的网络管理工业标准。
SNMP(Simple Network Management Protocol)作为一种网络管理协议,是被广泛接受并投入使用的工业标准。
它的目标是保证网络管理信息在任意支持SNMP协议管理实体和被管设备间传送,便于网络管理系统在网络上的任何节点检索信息,获得网络指标参数。
SNMP是TCP/IP协议簇中的一个应用层协议,它采用了Client/Server模型的形式:管理站(Manager)/代理(Agent)模型。
对网络的管理和维护是通过管理站和代理间的交互完成的。
本文论述了网络管理发展历史,介绍了国内外几种网络管理系统的特点,分析网络管理系统的体系结构,网络管理的基本模型,研究SNMP协议的原理与实现等理论知识。
在此基础上,本文为网络管理系统的发展做了以下研究与实现:设计实现了网络管理系统中的一个子系统-流量监控子系统,通过对网络核心交换机的实时流量监测,掌握网络整体运作情况;为了解决网络拓扑发现过程中,网络运行过程中,一些设备尤其是国有设备的私有MIB数据采集不到这个问题,在网络管理系统上配置TELNET工具模块,可以使用这个工具来获得所需的MIB信息;随着网络管理软件的发展趋势,分析面向业务的网络管理系统的可行性和必然性,对面向业务的网络管理系统进行整体构架设计和运维子系统的详细设计。
基于SNMP的网络管理系统的研究摘要:随着网络技术的发展,人们生活和工作得到了极大的满足,然而网络管理难度也随之增大。
在当前的形势下,如何加强网络建设、进一步扩展规划、合理分配网络资源,成为一个亟需解决的问题。
本文先对SNMP网络系统结构进行分析,并在此基础上就如何加强系统管理,谈一下个人的观点和认识,以供参考。
关键词:网络管理;SNMP;结构系统;研究SNMP基于网络拓扑和图形显示,方便管理人员及时对网络运行情况进行全面把握,并且对网络设备实时监控,从而让管理人员及时了解现阶段网络以及相关设备和链路状态,以起到辅助网络负载均衡以及预防网络故障之目的。
一、SNMP系统构成实践中我们可以看到,较为典型的SNMP管理系统,基本上所采用的都是C/S 结构类型,其主要由四部分构成,即网络管理站、代理以及协议和被管理站。
对于网络管理站而言,其作为网络管理过程中的程序主机,操作人员基于网络管理站对对象状态进行实时监控,并做好远程参数规划设置。
同时,网络管理站通过管理程序的运行,来实现对数据信息的自动化搜集,而且管理工作站负责由代理发来信息。
对于被管理站而言,即路由器、主机、交换机等管理对象,同时也可是网络打印机等终端设备;SNMP对被管理站进行管理的基础,主要是被管理设施支持协议(SNMP),而且配置SNMP参数。
对于协议来讲,包含的主要是管理信息定义标识以及SNMP通信协议。
其中,前者的核心在于两个方面,即管理信息机构和SMI识别、管理信息库MIB。
其中,通信协议负责实体之间的相互通信,而代理则是运行在被管理站的相关进程,旨在实现SNMP功能。
值得一提的是,代理实际上就是管理工作站、被管理站间的纽带,一方面要负责响应管理站的服务请求,另一方面还要主动将被管理站发出的预设网络事件及时向管理工作站报告。
目前较为典型的网络系统如下图所示。
(图1:SNMP系统结构示意图)从上图中我们可以更为直观的发现,网络管理过程中需由SNMP协议予以支持,而且管理站经SNMP操作方可获得相关的数据信息;代理则基于SNMP报告数据,经管理信息库MIB实现访问之目的。
基于SNMP技术的网络管理系统设计探讨【摘要】近年来,互联网技术和计算机通讯技术快速发展,计算机网络成为社会生产生活不可或缺的一部分。
随着网络系统的管理难度不断加大,传统式的人工管理方式已经不能有效地保证网络的正常运转。
因此,本文在详细论述当前网络管理现状的基础上,阐述了基于SNMP网络管理系统的功能和设计,说明了网络管理如何对网络设备当前工作情况进行分析,及时的发现问题,解决问题,保证现代网络有效稳定的运行。
【关键词】SNMP;技术;网络管理系统在网络管理发展的漫漫进程中,网络有着一段复杂的发展历史。
首先在专门的网络管理协议还没诞生的七十年代,网络管理主流主要使用的是TCP/IP协议族的子协议,而PING 即网络管理员使用的主要应用工具。
然后,在网络技术和计算机技术飞速发展的大背景下,传统的工具逐渐被新的网络管理协议替代,在九十年代,一种专门的简单网关监控协议SGMP 为网络管理提出了一种新的方法,能够对网关进行即时和直接的监控。
时至今日,以SGMP 为基础的SNMP已经从一种提出的方案实现了真实的实事,不仅具有简单、容易实现且成本低特点,而且为后续的更新发展在验证机制、加密机制、时间同步机制等方面上提供了坚实的基础。
目前,SNMPv1、SNMPv2、SNMPv3的相继推出,使得SNMP得到了广大的设备制造商的欢迎。
1SNMP网络管理系统SNMP是一种网络管理协议,因其简单、成本低和扩展管理功能强大的特点受到各大网络通讯设备厂商的青睐,并且不断发展成为网络管理方面的许多参考标准,目前,很多运行网络管理软件的中央计算机都是基于SNMP的实现方法。
1.1基本的SNMP体系结构在互联网工程任务组的定义中,简单网络管理协议是简单网关监视协议经过长时间的不断发展演变优化得到的,主要包含了网络管理工作站、网络代理、网络管理传输协议和网络管理信息库几个部分组成,在这几个部分组成的网络管理系统中,每一个部分相互之间都是相辅相成不可或缺的。
基于SNMP探讨网络管理系统的实现SNMP(Simple Network Management Protocol)是一种用于管理网络设备的协议,在网络管理系统中起着重要作用。
基于SNMP的网络管理系统实现,通过实时抓取网络设备的状态信息,实现网络设备的集中管理和监控,可以使企业充分利用网络资源,提高网络运行效率和可靠性。
本文将基于SNMP探讨网络管理系统的实现。
1. SNMP协议SNMP协议是一种基于TCP/IP协议栈的通讯协议,它的作用是通过网络管理信息协议(MIB)实现对网络设备的监控和管理。
SNMP协议基于客户端和服务端的模型,允许无需人工干预的网络设备配置和管理,实现自动化的网络管理。
2. 实现网络管理系统为了实现网络管理系统,我们需要通过SNMP协议来收集和管理网络设备信息。
首先,我们需要确定网络设备的信息对象,确定它们所属的MIB。
然后,我们可以使用SNMP协议访问这些MIB,获取设备的状态信息。
在实现网络管理系统中,我们需要使用SNMP代理,即安装在网络设备上的软件,与中心服务器通讯。
SNMP代理能够监控设备的各种状态,例如CPU使用率、内存使用率、带宽利用率等等,同时能够接收中心服务器的命令,控制设备的运行。
为了实现网络管理系统的有效管理,我们需要考虑以下几个方面:1) 设备的集中管理:我们需要在中心服务器上安装网络管理系统,建立一个大型的设备数据库,记录每个网络设备的信息。
同时,我们需要在适当的位置安装SNMP代理,实时收集网络设备的状态信息,提交给中心服务器。
2) 设备状态的监控和控制:我们需要通过网络管理系统实时监视网络设备的状态,例如CPU使用率、内存使用率、双工模式等。
如果出现设备故障或者异常情况,网络管理系统将自动发送警报通知管理员,以便及时处理。
3) 设备配置的管理:我们需要通过网络管理系统实现平稳升级和设备配置的中心化管理。
网络管理系统可以定期备份每个设备的配置,并支持通过中心服务器进行远程配置。
基于SNMP的网络性能管理系统研究与实现的开题报告一、研究背景及意义随着网络技术的发展和应用,网络性能管理越来越受到关注,尤其是企业网络。
网络性能管理的主要目标是保证网络的高可用性、快速响应和稳定性。
网络性能管理系统是监控网络性能、发现故障和预测网络未来性能的重要工具。
目前,各种网络设备都可以通过SNMP协议向网络管理系统提供管理和监控信息,如路由器、交换机、防火墙等。
SNMP 协议成为网络设备管理的主要协议,具有广泛的应用前景。
本文将研究SNMP协议在网络性能管理系统的实现,提高企业网络的性能管理效率和准确性,提高网络运行效率,从而提高企业的核心竞争力。
二、研究内容及技术路线1. SNMP协议的原理与应用:对SNMP协议的基本结构和通信流程进行研究,深入理解SNMP在网络设备管理中的应用。
2. 网络性能监控:设计和实现网络性能管理系统,包括对网络性能监控指标的选择、采集、处理和存储。
3. 异常检测和故障诊断:设计和实现网络故障和异常检测机制,及时发现和诊断网络中出现的异常和故障。
4. 系统优化和性能评估:网络性能管理系统的优化和性能评估,提高系统性能,优化管理员的操作,保证网络管理的准确性和实时性。
技术路线:1. SNMP协议的原理与应用(1) SNMP协议基础(2) SNMP协议的结构和通信流程(3) SNMP协议在网络设备管理中的应用2. 网络性能监控(1) 网络性能监控指标的选择(2) 网络监控数据的采集(3) 网络监控数据的处理和存储3. 异常检测和故障诊断(1) 异常检测和故障诊断的原理(2) 设计和实现网络故障和异常检测机制4. 系统优化和性能评估(1) 网络性能管理系统优化(2) 网络性能管理系统性能评估三、研究计划及可行性分析计划:第一年:SNMP协议的原理与应用研究、网络性能监控系统的实现。
第二年:异常检测和故障诊断机制研究与实现、系统优化和性能评估。
可行性分析:1. 研究主题具有现实意义和应用价值,为企业网络性能管理提供有力工具。
基于SNMP++的网络管理软件开发技术探讨陈鹏【摘要】随着网络的发展,网络覆盖面越来越广,涉及到的用户越来越多,网络系统的结构越来越复杂,网络管理工作越来越难,而网络系统的安全性和可靠性已经成为了众多用户所追求的目标,我们的网络管理技术就是充分的利用各种网络资源,对整个计算机的运行进行监测、规划、设计,最终运用合理的方式来进行管理。
网络管理决定着网络运行的好坏,网络管理软件技术也成为了网络管理中间不可或缺的工具和手段。
%With the development of network, network coverage more widely, involving more and more users, the network structure of the system more complex, more dififcult work of network management, and network security and reliability of the system has become the goal of many users, our network management technology is fully utilized various network resources, the operation of the entire computer for monitoring, planning, design, and ultimately the use of reasonable ways to manage. Network Management determines the quality of the network operation, network management software, network management technology has become an indispensable tool for middle and means.【期刊名称】《软件》【年(卷),期】2013(000)007【总页数】2页(P72-72,118)【关键词】网络管理;软件开发技术【作者】陈鹏【作者单位】重庆市国土资源和房地产信息中心,重庆 401122【正文语种】中文【中图分类】TP393.07随着网络的普及,更多的人使用网络,网络的管理工作变得越来越复杂,我们的网络管理技术应用主要是为了保证网络的高效运行[1-4]。
基于SNMP协议的网络管理系统SNMP(Simple Network Management Protocol)是一种用于网络设备管理的协议。
它允许网络管理员远程监测网络设备的运行状态,并根据收集到的数据进行分析和优化。
基于SNMP协议的网络管理系统可以实现对网络设备的数据采集和分析,本文将详细介绍如何构建一个基于SNMP协议的网络管理系统。
首先,网络管理系统需要实现对网络设备的数据采集。
SNMP协议使用Agent-Manager的模式进行数据交互。
Agent是安装在网络设备上的软件模块,负责收集设备的运行状态信息,并将其以SNMP报文的形式发送给Manager。
Manager是网络管理系统的核心组件,负责与Agent通信,发送查询命令并接收设备的响应。
因此,构建一个SNMP网络管理系统的第一步是安装Agent软件在需要管理的设备上。
Agent软件需要配置一些参数以便与Manager进行通信,包括Agent 的IP地址、SNMP团体名等。
SNMP团体名是一种身份验证机制,用于保证只有合法的Manager才能与Agent通信。
安装和配置Agent软件后,就可以通过Manager对网络设备进行数据采集了。
数据采集是网络管理系统的核心功能之一、网络管理系统需要定期向网络设备发送SNMP查询命令,获取设备的数据信息。
这些信息包括设备的CPU利用率、内存利用率、网络流量等。
通过对这些数据的分析,可以了解设备的运行状态,并及时采取措施进行优化。
在进行数据采集前,网络管理系统需要首先通过SNMP获取设备的一些基本信息,如设备名称、型号、固件版本等。
这些信息可以帮助管理员更好地了解网络设备,并进行管理和对比。
获取这些信息的方式是发送特定的SNMP请求,并解析设备的响应。
数据采集的过程中,网络管理系统需要设置合适的采集间隔和阈值。
采集间隔是指两次数据采集之间的时间间隔,可以根据实际需求设置。
较短的采集间隔可以获得更精细的数据,但会增加网络管理系统的负载。
基于SNMP综合网管系统的设计与实现的开题报告一、选题背景与意义现代IT系统通常包含许多网络设备和服务器,这些设备需要被管理和监控。
以往,系统管理员通常需要阅读设备的日志或通过SSH连接到设备来获取它们的状态信息。
但是,这种方法耗时耗力,而且并不方便。
随着网络设备和服务器数量的增加,使用SNMP协议的综合网管系统被广泛采用来管理和监控网络设备和服务器,以提高管理效率和保障系统稳定性。
它可以收集设备的信息,进行事件处理和报警,实现设备配置管理和性能优化等功能。
因此,本文选取基于SNMP协议的综合网管系统作为研究对象,设计和实现一套系统,方便系统管理员对网络设备和服务器进行管理和监控,提高系统的运维效率和可靠性。
本文旨在解决SNMP综合网管系统中存在的问题,探究其开发中的难点和技术实现方法。
二、研究内容和方法本研究的主要内容包括:1. 系统分析和实现根据需求进行系统分析和设计,确定系统的功能和特点,编写代码实现系统。
2. SNMP协议分析和研究SNMP协议的应用场景,了解协议的运作过程和应用方式。
3. 配置文件管理通过对系统中的配置进行管理,提高系统可靠性和运维效率。
4. 报警处理和事件处理设计并实现报警处理和事件处理功能,提高系统的自动化程度。
5. WEB界面设计设计美观、实用、易用的WEB界面,方便用户操作。
本文采用实验+文献综述的研究方法,通过实验开发系统,收集并分析数据,综合相应领域内的文献,实现系统的优化和完善。
三、研究目标和成果本研究的主要目标是设计和实现一套基于SNMP协议的综合网管系统,实现以下目标和成果:1. 实现网络设备和服务器的管理和监控功能。
2. 研究和分析SNMP协议的应用方式和运作过程。
3. 实现配置文件管理功能,提高系统的可靠性和运维效率。
4. 设计并实现报警处理和事件处理功能,提高系统的自动化程度。
5. 设计良好、易用的WEB界面,方便用户操作。
6. 对系统进行测试和优化,提高系统的稳定性和性能。
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。
在网络管理发展的漫漫进程中,网络有着一段复杂的发展历史。
首先在专门的网络管理协议还没诞生的七十年代,网络管理主流主要使用的是TCP/IP协议族的子协议,而PING即网络管理员使用的主要应用工具。
然后,在网络技术和计算机技术飞速发展的大背景下,传统的工具逐渐被新的网络管理协议替代,在九十年代,一种专门的简单网关监控协议SGMP为网络管理提出了一种新的方法,能够对网关进行即时和直接的监控。
时至今日,以SGMP为基础的SNMP已经从一种提出的方案实现了真实的实事,不仅具有简单、容易实现且成本低特点,而且为后续的更新发展在验证机制、加密机制、时间同步机制等方面上提供了坚实的基础。
目前,SNMPv1、SNMPv2、SNMPv3的相继推出,使得SNMP得到了广大的设备制造商的欢迎。
1 SNMP网络管理系统SNMP是一种网络管理协议,因其简单、成本低和扩展管理功能强大的特点受到各大网络通讯设备厂商的青睐,并且不断发展成为网络管理方面的许多参考标准,目前,很多运行网络管理软件的中央计算机都是基于SNMP的实现方法。
1)基本的SNMP体系结构。
在互联网工程任务组的定义中,简单网络管理协议是简单网关监视协议经过长时间的不断发展演变优化得到的,主要包含了网络管理工作站、网络代理、网络管理传输协议和网络管理信息库几个部分组成,在这几个部分组成的网络管理系统中,每一个部分相互之间都是相辅相成不可或缺的。
网络管理工作站是由管理程序、数据库和监控网络的接口组成。
管理站起着很大的作用,它连接着网络管理员和网络管理系统两个部分,具备快速分析数据、及时发现故障和将有效地将管理员要求转换为实际过程中等能力。
网络代理是网络管理系统中起着举足轻重的作用,在这个大平台上,工作时,管理站会进行一系列的信息请求和动作请,网络代理者在对请求进行及时的应答时,主机、网桥、路由器及集线器等代理者的工作者此时便是主要的执行者,与此同时,对于发生的重要的意外事件也可进行及时准确的报告。
网络管理信息库的职能是实现网络实体的MBI对信息数据的抽取,在网络管理中起着重要的作用,在这些数据中,被管理对象的各种性能数据、被管理对象的静态信息、被管理对象的配置信息、网络流量、丢包率等是主要的数据。
在正常的网络管理工作中,网络管理工作站都会对信息库进行查询,并且在后期,会对数据进行处理,存储和监控等工作。
2)组成SNMP的元素。
管理信息结构、管理信息库和SNMP协议构成了SNMP。
对于管理信息库而言,它是网络管理系统的基础构成部分,每一个管理对象都表示着一个资源被管理着,而将所有的管理对象集合起来,就是通过整理后的管理信息库,与此同时,SNMP只能管理MIB中的对象,这就意味着,在网络系统中的网络设别,都有着自己独特并且唯一的MIB,表示的是网络设备中被管理资源的信息,因此,应用访问这些对象等手段,能够实现网络管理系统对这个网络设备的正常管理。
3)SNMP的安全性。
在简单网关监控协议SNMP的使用过程中,也存在着很多安全问题,因此简单网关监控协议的推广使用受到了很大的阻碍。
就现有的情况来看,主要存在以下问题:存在的安全漏洞和内容易被篡改。
例如,在实际的网络工作环境中,由于协议的复杂性,网络代理在收到非法请求的情况时,有可能会面临着破译的危险。
另一方面,SNMP协议的源地址存在着很大的漏洞,如果收到大量的欺骗性的数据,管理工作将会出现瘫痪或者其他故障问题。
2 系统设计目标的实现基于SNMP技术的网络管理系统由于其自身的特点,在任何网络拓扑结构中都能够正常工作,这就意味着SNMP技术的网络管理系统能够对任何生产厂家的、任何型号的网络设备进行管理,对任何操作系统都能在不添加任何修改的情况下,实现跨平台的监控和有效地即时网络管理功能,与此同时,更重的是也能够对网络设备进行性能数据采集和故障的提醒。
目前系统的设计目标主要包括界面友好、通用性、可扩展性、维护性、高效性以及网络管理的安全性。
由于管理人员自身的专业知识和自身素质的限制,该系统能够方便大多数人的使用,对非一般的专业知识要求不高,同时对可能出现的问题能够及时作出反应和采取对应的措施。
采取通用性的特点是为了能够适应对大多数网络设备的网络管理。
在网络管理记录中,存储着大量的内部隐私数据,因此采用多级用户和多级权限的方式,能够最大程度的保证网络设备不因数据篡改而影响运行工作。
评价系统好坏的另一个标准就是能够以最少的物力人力对网络管理进行高效的统筹管理,通过迅速的决策,保证网络的正常运行。
在SNMP的系统体系结构中,系统的图形用户的接口是网络管理应用,网络管理应用通过不同的方式实现网络管理的功效。
第一种方式是,为了获得网络设备的即时信息或者实现网络对网络设备的远程管理,在与被管理的对象代理进行交互时即可实现过SNMP操作的网络管理应用。
第二种是在对数据库访问的时候,便能够直接获得系统的历史信息,对网络设备和运行状基于SNMP技术的网络管理系统设计探讨段洪君(黑龙江省电力有限公司牡丹江水力发电总厂,黑龙江牡丹江 157006)摘 要 近年来,互联网技术和计算机通讯技术快速发展,计算机网络成为社会生产生活不可或缺的一部分。
随着网络系统的管理难度不断加大,传统式的人工管理方式已经不能有效地保证网络的正常运转。
因此,本文在详细论述当前网络管理现状的基础上,阐述了基于SNMP网络管理系统的功能和设计,说明了网络管理如何对网络设备当前工作情况进行分析,及时的发现问题,解决问题,保证现代网络有效稳定的运行。
关键词 SNMP;技术;网络管理系统中图分类号:TP311 文献标识码:A 文章编号:1671-7597(2014)24-0028-01(下转第32页)④优化网络环境。
2)Oracle数据库运行阶段数据库连接与网络优化。
①使用直接OLE DB连接。
②使用Connection Pool(数据连接池)机制。
③优化程序设计,减少网络传输量。
5 小结对于Oracle数据库优化,建议多在设计阶段下功夫,经过优化设计的Oracle数据库在应用中会起到事半功倍的效果,比起应用中的优化更直接,当然在数据库的应用阶段,也不能放弃对数据库的优化,要随时分析判断数据的变化,及时做出优化方案并实施。
参考文献[1]覃艳.Oracle数据库高性能优化设计方法初探[J].电脑知识与技术,2012(23).[2]励文杰.大型数据库ORACLE数据库的优化设计方案[J].科技风,2011(19).[3]张舒.超大型Oracle数据库的基础设计和优化设计[J].价值工程,2011(10).[4]支春明.影响数据库性能的因素分析及改进策略[J].中国高新技术企业,2008(23).[5]李学忠.ORACLE数据库的优化使用[J].电子工艺技术,2013(05).电网供电的稳定性和可靠性。
为科研技术人员要对电网中母线负荷的变化规律进行时时的掌握,并能够归纳总结出一套较为实际的应对方案。
来保证电网运行的安全性。
对于研究人员出具的负荷特性统计分析报告来分析负荷数据,对数据进行整合处理,搭建直观的数据模型进行详细分析,并且根据这些数据模型,来进行直观的数据分析,以此为根本依据做出母线负荷问题的准确分析,另外,还需对母线所供应的各个供电区域进行资料的相关手机,辅助预决策数据分析技术,按照正确的分析结果进行电网负荷安全级别的评估及建设,通过不断的电网技术改造,科学的数据分析来保证电力系统安全稳定的运行。
4 结束语综上所述,通过目前我国发展的整体形势来看,母线负荷的预测和研究已经迫在眉睫,由于相对于国外先进的母线负荷预测技术而言,我国还处在一个较多问题的层面,因此,对母线负荷的预测方法是当今电力系统中一个重要的研究方向,只有分析并解决一些母线负荷特性的问题,才能够更好的归纳总结实践经验,不断创新出新的母线特性科研成果,为母线负荷预测和特性对电网影响加以防范,为电网运行的稳定性提供有效保障。
参考文献[1]张文磊,周勇,廖峰,许成卓,程义明,姚建刚.间接预测法在母线负荷预测中的应用[J].电网技术,2011(12).[2]静华,韦化.基于诱导有序加权平均算子的最优组合短期负荷预测[J].电网技术,2011(10).况进行即时的掌握。
最后是智能诊断系统的使用,它是系统的最核心的版块。
目前SNMP在网络管理中具有适用范围广,可移植性好,扩展性强等特点,在与其他的许多网络管理协议具有很强的竞争力。
当前科技技术在不断的快速发展,网络管理的必然趋势就是智能化,因此,运用先进的技术和手段才能适应网络的发展需求。
综上所述,基于SNMP技术的网络管理系统以其自身独特的优势,在未来网络的发展道路上将会迎来很好的发展。
但只有不断克服目前出现的问题和不足,解决安全漏洞和内容易被篡改等问题,让SNMP更好的应用在现实生活中的不同领域,将其理论价值及实际意义发挥到极致。
参考文献[1]李晓宾.一种基于SNMP的WEB网络管理系统的设计与实现[J].微计算机信息,2010,06(6):7-8.[2]赵旭.基于SNMP的高校网络管理系统的研究与实现[J].网络财富,2009,17(5):14-15.[3]史望聪.计算机网络管理系统应用现状分析及发展趋势[J].中国新技术新产品,2009,23(2):25-26.(上接第21页)(上接第28页)运行线路也越来越复杂,日常管理工作面临的挑战也越来越大,加强管理信息化建设已经势在必行,电力企业生产运行的当务之急就是要用MIS取代PRMIS,以更好地实现生产运行的各项职能。
参考文献[1]王玉.供电企业生产管理信息系统的设计与实现[D].南昌大学,2008.[2]任寅寅,周强辅.特大型供电企业配电网生产运行管理制度群研究[J].水电能源科学,2009,12(6):216-218.[3]赵彪,李进财,丁斌,张粒子.供电企业生产信息管理系统关键技术的探讨[J].微计算机信息,2004,10(1):40-41. [4]郑崇盈.供电企业安全生产管理信息系统设计与实现[D].电子科技大学,2012.[5]王英男,赵庆杞.大型供电企业实现信息一体化的基本途径[J].电网技术,2000,13(9):39-42.(上接第25页)。