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网络管理体系结构。
网络管理系统的架构(简称网络拓扑)是决定网络管理性能的重要因素之一。 一般来说,它可以分为两种类型的架构:集中式和非集中式。
目前,集中式网络管理架构通常采用以平台为中心的工作模型,将单个管理器分为两部分:管理平台和管理应用程序。 管理平台主要关注收集信息和执行简单的计算,而管理应用程序则利用管理平台提供的信息来做出决策并执行更高级的功能。
分散式网络管理架构包括分层方法和分布式方法。 分层方法采用基于域的经理的管理者(MOM)的概念,每个域都有一个管理者,它们之间的通信是通过上层的MOM,而不是直接通信。 分层方法相对可扩展:
通过增加一个级别的MOM,可以进一步深化该级别。 分布式是一种端对点架构,其中整个系统有多个管理员,多个点对点管理器同时在网络中运行,每个管理器负责管理系统“域”的特定部分,管理者之间可以通过高级管理者相互沟通或协调。
选择集中式或分散式取决于实际情况的需要。 介于两者之间的分布式网络管理架构是一种新型的网络管理架构,最近发展起来兼顾了两者的优点。
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由于分层的好处,网络体系结构是分层的。 日常生活类似于分层架构的想法,有一个邮政系统,一个物流系统。
分层的好处:
1.每一层都是相互独立的。 一个层可以使用其下一层提供的服务,而不必知道这些服务是如何实现的。
2.柔韧性好。 当一个层发生变化时,只要其界面关系保持不变,其上层或下层都不会受到影响。
3.在结构上可以划分。 每一层都可以用最合适的技术来实现。
4.易于实施和维护。
5、可促进标准化。
网络架构特点:
1.网络架构适用。
2.网络架构是特定的。
3.网络架构是抽象的。
4.网络架构是程序化的。
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层次结构就像我们写**一样,有一级标题和二级标题,级别之间存在从属关系(或其他相关关系)。 不知道您是在使用层次结构进行分类还是决策。 如果这是一个决定:
比如你买洗发水,这是第一层,你要考虑**、功效,以及个人头皮的性质,这是第二层,效果可以分为头皮屑、保湿......头皮的性质分为油性、干性等,这是第三层,最后必须综合判断才能确定买什么。
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将网络运营划分为复杂度低、结构清晰、易于实施和维护的单元; 定义并提供兼容的标准接口,有利于推进标准化工作; 结构可以划分,以便设计人员可以专注于感兴趣的功能模块的设计和开发; 独立性强,上层只需要了解下层通过层间接口提供什么服务; 灵活且适应性强,只要业务和接口保持不变,层内的实现方式可以任意改变,一个区域网络的变化不会影响另一个区域的网络,因此每个区域的网络可以单独升级或改造。
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原因:为了将一种网络结构下开发的系统与另一种网络结构下开发的系统互联互通,实现更高层次的应用,异构机器之间的通信成为可能,网络结构标准化;
并且由于全球经济的发展,不同网络架构的用户迫切需要能够相互交换信息;
为此,国际标准化组织(ISO)成立了一个专门的组织来研究这个问题,并于1977年提出了一个标准框架,试图使世界各地的各种计算机互联互通,即著名的开放系统互连参考模型(OSI RM)(Open System Interconnection Reference Model)。
1.网络架构:是计算机之间的通信级别,以及各层之间协议和接口的集合。
2.网络协议:它是在计算机网络和在分配系统中相互通信的对等实体之间交换信息时必须遵循的规则集合。
3.语法:包括数据格式、编码和信号电平。
4. 语义:包括协议和错误处理的控制信息。
5.定时:包括速度匹配和排序。
计算机网络是一个非常复杂的系统,需要解决的问题很多,性质各不相同。 因此,在设计阿帕网时,提出了“分层”的思想,即将大而复杂的问题划分为许多较小的、易于处理的局部问题。
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互联网从小到大,从物理层到应用层的发展,需要大量的软件、硬件和协议进行协调配合,才能实现高效运行。 面对如此庞大而复杂的网络,可以将其划分为相对独立的小功能模块,即分层研究方式,可以降低网络分析和研究的难度。 同时,可以集中精力研究特定部分或分层模块,采用层与层之间的接口,并且每一层的改进不影响其他层的运行,网络架构分层是一种非常有效的研究方法。
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网络架构的概念如下:
网络架构是指通信系统的整体设计,它为网络硬件、软件、协议、访问控制和拓扑提供标准。 它被广泛用作国际标准化组织(ISO)于1979年提出的开放系统互连(OSI)的参考模型。
网络架构中涉及的重要概念。
1. 协议:为在计算机网络中交换数据而建立的规则、标准或约定的集合。
2.通信协议:双方必须遵守的规则和协议称为通信协议。 双方对数据的理解需要建立在协议和协议的基础上。
3.接口:相邻两层之间的边界,规定了下层向上层提供的服务以及服务使用的形式规范语句(服务原语)。
4、服务:某一层提供的功能,可以通过接口提供给其相邻的上层。
5、网络架构:对计算机网络各层功能的精确定义和各层所遵循的协议集合。
6.协议栈:由网络各层按层次顺序排列的协议组成的协议序列。
7、点对点:体现在两对的物理连接上,是一种物理拓扑结构,比如光纤,必须是点对点连接。
8.端到端:体现在两对的逻辑连接上。
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网络管理的概念和主要功能如下:
同时,它具有监视和控制网络的能力; 能够支持所有网络协议,适应不同的网络管理系统; 提供尽可能广泛的管理范围,允许网络管理员从网络上的任何位置管理网络。
网络管理的标准化可以管理来自不同厂商的网络设备,实现网络管理的一体化。 网络管理在网络安全中要发挥更大的作用; 网络管理应具有一定的智能性,并基于对网络统计的分析,发现并报告可能的网络故障。
网络管理包括对硬件、软件和人力的使用、综合和协调,以便对网络资源进行监控、测试、配置、分析、评估和控制,从而以合理的方式满足网络的某些需求,如实时运行性能、服务质量等。 此外,当网络发生故障时,它可以及时报告和处理场弹簧物理,协调和维护网络系统的高效运行。
事实上,网络管理技术是随着计算机、网络和通信技术的发展而发展起来的,两者相辅相成。 从网络管理的范畴上,可以分为网络“道路”的管理。 也就是说,它管理交换机和路由器等骨干网络。
管理密钥
网络的快速发展导致了更加复杂的网络结构; 网络应用的快速发展,使得网络管理员每天都面临新的问题。 很多企事业单位遇到网络问题时不知道如何解决,通过查看流量、拔网线等手段很难发现问题,调查周期长。
当网络发展到一定阶段时,就需要考虑网络性能、网络故障、网络安全等问题。 只有利用网络分析技术,对网络流通数据有清晰的认识,才能为故障排除、性能提升、网络安全解决提供可靠的数据依据。
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答:管理信息系统有四个基本组成部分:信息源、信息处理器、信息用户和信息管理者。
信息来源是指生成原始数据的位置。 根据原始数据产生的地方不同,信息源的隐兄弟搜索可分为内部信息源和外部信息源。 内部信息来源主要是指组织内部管理活动产生的数据,如生产、财务、销售和人事信息; 外部信息尘源是指来自企业外部环境的数据,如国家政策、经济形势、市场状况等。
信息处理器是能够完成信息管理、存储、处理、传输、显示和访问等功能的计算机软硬件设备,将原始数据加工成有用的信息,并传输给信息用户。 信息使用者是信息的消费者,对信息进行分析和应用以做出决策; 信息管理员负责信息系统的设计和实施,负责信息系统的维护和协调,保证管理信息系统的正常运行和使用。
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计算机网络的架构是为不同计算机的互连和互操作性提供规范和标准。 首先,要解决数据传输的问题,包括数据传输方式、数据传输中的错误和错误、传输网络的资源管理、通信地址、文件格式等。 要解决这些问题,就需要相互通信的计算机之间以及计算机与通信网络之间经常进行协商和调整。
这些谈判和调整,以及信息的发送和接收,可以以不同的方式设计和实施。 计算机网络体系结构中最重要的框架文件是国际标准化组织制定的计算机网络 7 层开放系统互连标准。 其核心内容包括高、中、低三层,高层面向网络应用,低层是用于网络通信的各种物理设备,而中间层则起着信息转换、信息交换(或传输)和传输路径选择的作用,即路由核心。
计算机网络是一个非常复杂的系统。 它融合了当代计算机技术和通信技术,并涉及其他应用领域的知识和技术。 为了解决这个问题,人们必须定义一个开放的网络架构,使不同的计算机、不同的通信系统和不同的应用程序能够相互连接(互连)和互操作(互操作)不同的计算机。
互联是指不同的计算机可以通过通信子网相互连接,进行数据密钥通信。 互操作意味着不同的用户可以在联网计算机上使用相同的命令或相同的操作来使用来自其他计算机的资源和信息,就像他们使用来自本地计算机系统的资源和信息一样。
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每个节点必须符合一套合理严谨的结构化管理体系 • 计算机网络是按照高度结构化的设计方法,利用功能分层的原理,用软件和通信线路来描述计算机网络,硬件计算机的网络结构可以从网络架构来描述,网络配置是从网络应用方面来描述计算机网络的布局。
计算机网络由多个相互连接的节点组成,从三个方面对网络组织和网络配置进行了描述,网络架构从功能角度描述了计算机网络结构。
网络协议对于计算机网络来说是不可缺少的,网络组织是从网络的物理结构和网络的实现来描述计算机网络,组织复杂计算机网络协议的最佳方式是分层模型,节点之间不断交换数据和控制信息。 计算机网络层次结构模型和每一层的协议集被定义为计算机网络架构,为了有序地交换数据,即计算机网络架构的内容,一个完整的计算机网络需要有一套复杂的协议。