IPv4v6网络拓扑监测系统的设计与实现的开题报告_第1页
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文档简介

IPv4v6网络拓扑监测系统的设计与实现的开题报告1.研究背景随着互联网的普及,IP地址的需求量不断增加,IPv4地址已经逐渐短缺。为了解决这个问题,IPv6协议应运而生。IPv6地址更加丰富,可以满足网络发展的需求。然而,IPv4和IPv6之间的转换仍然是一个复杂的问题。网络管理员需要在网络中添加转换设备,同时还需要监测网络拓扑结构是否发生变化。因此,设计和实现一个IPv4v6网络拓扑监测系统,对于保证网络的稳定和安全至关重要。2.研究目的本论文旨在设计和实现一个IPv4v6网络拓扑监测系统,该系统可以:(1)监测网络中IPv4和IPv6的设备数量和分布情况。(2)实时跟踪IPv4v6转换设备的工作状态。(3)诊断网络中可能出现的问题,及时发现和解决问题。3.研究内容(1)网络拓扑结构的建立和维护:通过扫描和分析网络拓扑,建立拓扑图,并实时监测网络拓扑结构的变化。(2)IPv4v6设备和转换设备的识别和管理:对网络中的设备进行标识和管理,并实时监测转换设备的工作状态。(3)网络性能的监测和分析:监测网络的性能参数,如带宽利用率、延迟、丢包率等,并对网络进行分析和优化。(4)网络故障的诊断和解决:对网络中可能出现的故障进行诊断和解决,包括设备故障、连接故障等。4.研究方法(1)基于SNMP协议,实现对网络设备的监测和管理。(2)基于NetFlow技术,实现对网络流量的监测和分析。(3)使用Python编程语言,开发网络监测软件。5.预期成果(1)设计和实现一个完整的IPv4v6网络拓扑监测系统,实现自动化运维。(2)优化网络拓扑结构,提高网络性能和稳定性。(3)及时发现并解决网络故障,提高网络可靠性。(4)提供良好的用户界面,方便管理人员使用和操作。6.计划进度(1)第1-2个月:学习SNMP协议和NetFlow技术,熟悉Python编程语言。(2)第3-4个月:设计网络拓扑结构,实现对网络设备和流量的监测。(3)第5-6个月:实现网络故障的诊断和解决,进行系统测试和优化。(4)第7-8个月:编写论文并进行论文终稿修改。7.创新点(1)综合IPv4和IPv6的网络拓扑监测,实现一体化的管理。(2)基于SNMP协议和NetFlow技术,全面监测网络设备和流量。(3)实现自动化运维,减少运维人员的工作量。8.参考文献[1]孟庆峰.基于SNMP协议的网络拓扑监测系统设计[J].清华大学学报(自然科学版),2004,44(7):1063-1066.[2]李伟民,邱江洪.基于NetFlow的网络监测系统[J].工程科学学报,2006,28(5):67-72.[3]黄荣祥.基于Python的网络监测软件设计[D].四川大学,2014.[4]P.Ferguson,D.Senie.NetworkIngressFiltering:DefeatingDenialofServiceAttacksWhichEmployIPSourceAddressSpoofing,Re

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