基于主机的网络计费与监控系统

基于主机的网络计费与监控系统

王艳[1]2013年在《浙江农业商贸职业学院网络计费管理系统的设计与实现》文中认为随着信息技术的进步,各高校已深入开展了校园信息化建设,并组建了完整的校园网络。由于校园网络面向用户的特殊性,需要考虑到上网流量统计、收费等因素。当前,各高校在校园网络计费管理工作上参差不齐,在此背景下,本文结合浙江农业商贸职业学院的实际需求,探讨开发适合该校使用的网络计费管理系统的方案。本文详细介绍了网络计费管理系统的设计和实现,首先分析了校园网络的使用现状,并对流量测试的相关技术进行了综述;然后,给出了系统的功能需求,对计费管理业务进行了重点分析,基于需求分析,本文探讨了系统模型、总体结构、计费规则等设计方案,并给出了系统关键数据表的设计;最后,详细讨论了系统核心功能模块的详细设计和实现过程。该网络计费管理系统共包括流量计费处理、计费管理、流量实时监控等叁大核心功能模块,其中,流量计费处理用于实现流量的捕获和测量,并计算出对应用户的流量费用,主要包括流量统计、计费统计等子功能;计费管理模块基于流量统计的数据,生成用户账单,且面向用户提供账单的查询,包括账单生成和费用查询等子功能;流量实时监控以网络安全使用为出发点,实时监控校园网络流量使用情况,并将其转化为直观、形象的图形。系统开发采用了基于SNMP的技术方案,通过JPCAP网络抓包工具完成数据的采集,并抽取数据包的IP地址信息、数据长度信息,并判断数据包的来源,以此区分是内网流量或是外网流量,最后通过计费规则,计算出流量费用。目前,该网络计费管理系统已在浙江农业商贸职业学院正式上线使用,且各项指标运行稳定。

罗友[2]2012年在《基于SNMP的网络计费管理系统的设计与实现》文中指出随着计算机网络技术的进步,各行各业已经将网络应用到日常的工作和生活中,从而实现信息的共享、实时的交流和沟通。伴随着网络的普及,对于网络流量计费问题也变得突出,如何进行科学的、合理的网络使用计费,是当前面临的一个重要问题。论文的研究工作,是在长沙民政职业技术学院的校园网络建设的背景下开展的,旨在通过研究,实现一个科学、实用的网络计费管理方案。论文的研究工作如下:经过深入调研,根据学校的实际条件和现状,结合当前流行的流量测量方法,分析了网络流量的采集和模型,给出了基于SNMP的网络流量计费管理系统的设计方案。方案提出,在对流量进行数据采集时,使用网络数据包捕获技术,基于JPCAP网络抓包工具采集以太网段内的数据,然后对数据包进行剖析,通过对发送和接收的数据包提取源IP地址、目的IP地址、数据帧的长度等有效信息,并与后台数据中的IP数据库进行类型IP匹配,以判断是内网流量还是外网流量,并计算相应的费用。基于上述方案,论文工作取得的成果有,实现了一个流量计费处理功能,通过该功能,可以计算用户使用的网络流量和流量费用;实现了一个计费管理的功能,通过该功能,可以管理校内所有用户的网络使用数据;实现了一个网络流量的实时监控模块,通过图表等直观的方式,对当前的网络流量使用情况进行监管。按方案开发的网络计费管理系统,功能实用、操作简便,且经过了系统的测试和验证,证明了其功能的正确性和准确性。目前,该网络计费管理系统已在长沙民政职业技术学院正式上线运行,运行状态良好,达到了预期的效果。

吴众欣[3]2002年在《基于主机的网络计费与监控系统》文中提出在当今的计算机网络系统中,网络计费、网络安全与网络性能分析是通信科学领域中重要的研究方向。研发一套系统能进行网络计费、实时地防止网络恶性入侵行为、有效地对网络性能进行分析具有重要的意义。 本文提出了基于主机的网络计费与监控方法,在针对网卡编程的基础上建立了数据采集、数据离析与分析系统,证明了系统的可行性,并可以利用捕获到网络中的数据进行网络性能分析对恶意入侵行为发出报警。 本文在网络安全方面提出了应用BP神经网络对SYN洪水攻击进行检测,在网络性能分析方面提出了在网络负载增大与连接速率提高的情况下,网络流量模型呈现不稳态,并非90年代提出的重尾分布和长范围相关特性,而是随着网络负载的增大,流量模型趋向泊松分布。

吴君怡[4]2002年在《基于Web的网络管理及IP流量计费系统的研究与实现》文中研究指明随着计算机网络规模日益庞大及复杂性和异构性不断增加,如何实施完整而有效的网络管理已成为一个备受关注的问题。本文主要对计费管理、安全管理技术及基于Web的网络管理模式进行研究和探讨,并在Windows平台上设计了一个综合网络管理系统。本系统在总体设计上采用了C/S和B/C模式相结合的系统架构,由两个子系统组成:基于Web的网络管理子系统和网络监控与IP流量计费管理子系统。其中,主要以后者为重点进行了研究和详细设计,并以多线程方式对其主要模块进行了实现:采用VxD技术从底层网卡上截取网络流量、通过对其解析和统计实现计费处理,同时实时监测当前网络中的流量情况并以直观的图形方式显示,给网络管理员提供了评价网络性能和资源分配的依据,同时为了方便管理和使用,还提供了远程Web管理及查询功能。

沈亚琦[5]2006年在《基于SNMP的网络计费管理系统的设计与实现》文中研究指明随着网络的发展,目前大多数高等院校以及各企事业单位都建立了自己的网络系统。各单位除了建设网络的一次性投资外,更多面临的是日常网络的使用费用问题。按照“谁使用,谁付费”的原则,建立自己的网络统计计费系统,随时掌握本单位各个部门及用户的网络使用情况,收取适当的网络使用费用,将有利于加强网络管理,保证网络的合理、有效利用。 实现局域网计费系统的前提是对网络内待计费主机产生的网络流量进行采集,然后根据计费策略进行流量的分析统计。因此,采用何种方式以及如何快速准确地采集到用户的相关数据,是实现计费功能的关键。本文通过对几种按流量计费的方法分析比较,提出了用SNMP协议命令读取网络设备流量相关的MIB变量值的设计思想,进行用户数据采集。本文主要就基于SNMP协议计费信息采集过程和计费系统的实现原理和方法给予讨论。 本系统的设计思想是:利用SNMP协议,管理站向管理代理发送Get-Request或Get-Next-Request报文来访问主机的MIB库,而管理代理用Get-Response报文来响应Get-Request报文,从而获得网络流量信息。利用SNMP命令,采集主机的流量数据,因SNMP简单实用,所以本系统实用方便。基于SNMP的计费系统可安装在局域网上的任意一台计算机上,而不用改变网络结构以及增加硬件设备,因此容易安装并且成本较低。系统结构是B/S模式,客户端采用浏览器(Browser)即可操作计费管理系统。计费管理系统主要功能模块包括设备管理模块、用户管理模块、计费管理模块、报表统计模块和用户自助服务模块。整个系统均在Linux平台上开发,基于PHP编程,因此系统有较好的移植性。

李生耀[6]2013年在《远程教育云计费模型设计与实现》文中研究表明随着互联网技术的发展,云计算在远程教育领域得到了广泛的应用。远程教育云平台的资源计费需求正日益凸显,如何对平台资源进行公平合理的计费,成为了构建平台时面临的难点之一。本文正是在研究相关理论和技术的基础上设计并实现了远程教育云平台的计费模型。首先,概述了云计算,分析了典型的云计费模式,介绍了相关平台与技术。然后,介绍了平台的总体架构,给出了系统的总体设计,设计了资源监控模块、资源计费模块以及一种改进的计费策略。接着,给出了系统的总体解决方案,并且对资源监控模块、资源计费模块进行实现。最后,以陕西省专业技术人员继续教育学习支撑和管理平台为项目背景,对其进行功能测试分析和性能测试分析。测试结果表明,本文设计的计费模型基本满足了项目需求,达到了设计目标。

马俊骥[7]2010年在《基于无线网络的视频监控系统设计与实现》文中进行了进一步梳理近年来,随着无线局域网技术的快速发展,无线局域网技术在各行各业中得到了广泛应用,其中无线校园网就是一个典型的代表,并且已经开始在高校普及开来。无线校园网的优点非常明显,比如不受网线的限制,在信号覆盖范围之内可以满足师生随时随地上网的需求。另外,随着无线网络新标准的不断推出,无线网络的数据传输率也越来越快,基于无线网络的应用也层出不穷,除了在教学领域的应用外,还有诸如无线语音、无线定位和无线视频监控等前沿的应用。本文的研究方向是无线网络在视频监控领域的应用,具体的研究内容是基于无线网络的视频监控系统设计与实现。本文首先对视频监控技术的发展历程进行了阐述,重点分析了无线视频监控系统所具备的优势和涉及到的关键技术,包括视频编码、无线网络标准和无线通信安全等;然后对视频监控系统的设计与实现进行需求分析,包括学校本身对于安全的迫切需求和监控系统本身所要具备的功能、性能和管理需求;再着手进行无线校园网的设计,说明了无线校园网的设计思路、设计原则并进行具体的部署;最后也是本文重点的研究内容,基于无线校园网的视频监控系统的设计与实现。对于监控系统的设计,本文首先针对监控系统的具体应用环境进行深入的分析,总结出监控系统所要具备的技术指标等具体的要求;然后重点对监控系统的架构进行设计,分析系统架构的设计依据、绘制系统总体结构图、优化无线校园网络、设计前端图像采集系统及后台视频监控服务器;再选择对监控系统所涉及到的软硬件进行具体的安装于调整;最后是对系统的运行与测试,同时,分析该监控系统的优点和存在的问题,并就该系统尚未解决的问题进行总结,对无线校园网未来的发展和基于无线校园网的视频监控系统的进一步研究进行了展望。

杨召军[8]2011年在《基于SNMP协议的网络集中监控系统分析与设计》文中研究说明在大型网络监控中,网络管理员比较头痛的问题就是如何实时了解不在身边的网络设备的运行状况。一些简单的网络监控系统也能够帮助网络管理人员实时掌控网络状态,然而,随着计算机网络的飞速发展和广泛应用,如今的网络规模日趋扩大,结构日趋复杂,安全形势日益严峻,这些因素都极大地增加了网络监控的难度。基于SNMP(简单网络管理协议)的网络集中监控系统具有结构简单、扩展性强等特点,对基于SNMP的网络集中监控管理系统的研究具有重要的现实意义。本文通过对SNMP及其监控模型的进行分析,并且介绍基于SNMP协议的网络集中监控系统设计与实现过程。主要内容有:(1)详细地阐述了SNMP的原理及其相关知识,这是本系统开发的基础和必须遵循的协议标准。(2)从网络集中监控软件的架构分析入手,对该系统的功能性需求及非功能性需求进行了分析与总结。(3)根据SNMP监控模型的特征提出了网络集中监控系统的基本结构模型,通过对实际监控系统的体系结构按照功能进行分层,系统为四层架构,从而将系统划分为四大功能模块,并且对各模块的实现方法进行阐述。(4)通过对系统功能的性能测试与分析验证功能的实现情况。同时以某省高速公路管理局网络集中监控系统为例分析系统的应用情况。(5)对本文的总结和对未来研究工作的展望,归纳和总结了本文的工作以及取得的主要成果,并提出了有待进一步研究的方向。

李青阳[9]2005年在《F-150交换机数据采集和监控的研究和设计》文中研究说明随着现代通信技术的飞速发展和电信市场的开放,传统的点对点脱机计费处理方式,因为计费时间长以及无法满足客户实时了解自身话费等问题,已不再能适应当今通信业对话费实时计费、出帐的要求。为了开拓电信市场,发展多种业务,在当前电信市场激烈的竞争中处于有利的位置,电信领域里需要采用新的数据采集方式即交换机实时采集计费系统,这种交换机实时采集计费系统能将交换机中的计费文件通过采集链路及时采集传送到计费中心,以进行后台的帐务结算集中处理和面向具体电信业务的综合业务处理。通过此系统,一方面使得各地区的交换机计费数据进行集中控制和管理成为可能,另一方面也为电信综合业务的开展提供了操作平台。 本论文中要解决的课题是F-150交换机的计费文件采集和传送。F-150交换机设计了X.25接口,在计费文件采集协议上遵循X.25分组交换协议,针对F-150交换机的计费文件采集课题我们研究和设计了联机采集计费系统,在系统的设计上采用了集中采集的方式,该方式主要是在交换机与采集机之间建立和控制一条X.25链路,在建立X.25链路时还必须有一个设备来完成交换机的X.25数据包和采集机TCP/IP数据包的转换,应用华为路由器最新的X2T技术可以很好的完成X.25到TCP/IP数据包的转换,这样通过华为路由器就可以在交换机与采集机之间按照X.25协议以任意格式正确无误和保证原顺序的情况下

彭红[10]2012年在《基于CloudStack云管理平台的关键技术研究与应用》文中指出在云计算时代,用户可以根据自己的需求来定制服务、资源及应用,云计算平台可以按照用户提交的请求来部署相应的服务、资源及应用。在云环境中,虚拟机作为一个大粒度的资源,用户通常要求其运行具有稳定性,不希望出现虚拟机频繁迁移的现象。要使用户可以真正像用水用电一样使用云环境中的资源,处理好资源的分配是关键问题。资源调度的目标有两个:(1)负载均衡。(2)绿色节能。所谓负载均衡,就是保证云平台中各宿主机的负载率平衡,不会出现某些宿主机负载过重,某些宿主机负载过轻的情况。绿色节能,就是尽量使云平台中使用的宿主机个数降低,关闭一些负载过轻的宿主机,即可达到节约能源的目标。一般的虚拟机部署策略很难兼顾这两种调度目标。本文提出了一种基于用户个性化需求的虚拟机优化部署方案:首先根据用户请求的应用背景不同,给四类资源(CPU、内存、硬盘和带宽)赋予权值。然后比较用户对资源的请求值和云平台中宿主机的可用资源值,选出候选目标主机。最后根据目标函数计算各候选目标主机的目标函数值,选择目标函数值最大的宿主机作为部署虚拟机的目标主机。实验结果证明该方案为用户选择较优的宿主机部署虚拟机,既可以科学合理地利用资源,又有效地改善了负载不均衡现象,更能获得更好的用户体验。考虑到云计算按需收费的特性,本文还对Amazon Web Service的计费策略进行了研究,并开发了基于CloudStack云管理平台的计费系统。

参考文献:

[1]. 浙江农业商贸职业学院网络计费管理系统的设计与实现[D]. 王艳. 电子科技大学. 2013

[2]. 基于SNMP的网络计费管理系统的设计与实现[D]. 罗友. 电子科技大学. 2012

[3]. 基于主机的网络计费与监控系统[D]. 吴众欣. 天津工业大学. 2002

[4]. 基于Web的网络管理及IP流量计费系统的研究与实现[D]. 吴君怡. 合肥工业大学. 2002

[5]. 基于SNMP的网络计费管理系统的设计与实现[D]. 沈亚琦. 华中师范大学. 2006

[6]. 远程教育云计费模型设计与实现[D]. 李生耀. 西安电子科技大学. 2013

[7]. 基于无线网络的视频监控系统设计与实现[D]. 马俊骥. 电子科技大学. 2010

[8]. 基于SNMP协议的网络集中监控系统分析与设计[D]. 杨召军. 北京邮电大学. 2011

[9]. F-150交换机数据采集和监控的研究和设计[D]. 李青阳. 太原理工大学. 2005

[10]. 基于CloudStack云管理平台的关键技术研究与应用[D]. 彭红. 华东理工大学. 2012

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