基于移动代理的适应性配置管理系统

基于移动代理的适应性配置管理系统

刘鑫[1]2003年在《基于移动代理的适应性配置管理系统》文中指出近年来,人们对大规模分布式应用系统的要求不断提高,系统性能和可用性均已成为用户所追求的实现目标。为此,许多分布式应用采用了冗余服务技术:一方面,通过增加数据和计算的冗余度,提高了系统的可用性;另一方面,多个服务器并行地响应用户请求,提高了系统的性能。但冗余服务技术的引入也给系统的配置管理提出了新的挑战。因此,为了使冗余服务系统能够向用户提供高效快捷的服务,为之设计一套配置管理系统就显得尤为重要。 在分析传统配置管理系统不足的基础上,本文以性能、可用性、和扩展性为目标,对冗余服务的配置管理问题展开研究,提出了基于移动代理技术的适应性配置管理系统ACMS,它的主要技术特点如下: 采用层次化管理结构对冗余服务进行管理,改善了系统的可扩展能力,减小了通信开销。 从用户角度出发,采用基于性能索引的RoDO模型确定服务实例的冗余度,有效地权衡了客户对系统性能和可用性的需求; 结合可用性和性能两项指标,采用基于移动代理的配置管理策略对系统进行动态配置,在保证可用性的前提下,改善了系统性能,提高了资源利用率。 最后,本文基于CORBA计算平台对ACMS系统进行了原型实现,并对系统的通信开销和性能进行了分析和测试,验证了该系统的可行性。

周颖[2]2008年在《无线传感器网络的网络管理体系结构及相关技术的研究》文中研究表明无线传感器网络(Wireless Sensor Network)是随机分布的传感器通过分布式协议自组织方式形成的网络,它作为一个全新的研究领域,在基础理论和工程技术方面向科技工作者提出了大量的挑战性研究课题,其中一个重要研究课题就是无线传感器网络的网络管理。无线传感器网网络管理是保障无线传感器网络稳定、可靠、高效运行的重要条件。基于此,本文深入讨论研究了现有无线传感器网络管理技术,并结合无线传感器网络的特点和实际需求,在对基于策略的无线传感器网络管理框架、策略发布架构的分类、无线传感器网络的分簇管理机制几方面进行研究设计及实现的基础上,提出了一种基于策略和移动代理的无线传感器网络管理体系结构。本文主要研究工作如下:(1)总结了现有无线传感器网络管理的需求和遇到的主要挑战,并将概念上传统的集中式的PBNM(Policy-based Network Management)思想应用到分布式分散式的无线传感器网络中去。在此基础上,为无线传感器网络提出了一种基于策略的网络管理框架,同时将此框架分解成为几个重要的组成部分分别进行了描述和分析。该网络管理框架能较好的体现无线传感器网络管理系统所期望的理想管理需求和关键管理特征,本文着重研究了其中用于无线传感器网络环境下的一些关键组成部分。(2)对基于策略的网络管理系统来说,其策略发布架构的选择是影响系统性能好坏的关键因素之一。在对策略发布架构相关的一组特性进行系统分析的基础上,提出了一种适用于低带宽的无线传感器网络管理的混合型策略发布架构。其基本方法是将策略发布架构按各个特性的不同进行分类设计,通过对各类架构进行详细研究,阐明了各种策略发布架构的相应操作特性和性能;分析和比较了在各种可能的网络环境下,不同的策略发布架构配置的优势和不足。最后通过仿真实验得出混合型策略发布架构对于低带宽的无线传感器网络来说是一个比较好的选择,并用多跳的策略发布架构的仿真结果阐明了无线传感器网络管理中保持最小跳数分簇管理机制的必要性。(3)分簇机制是无线传感器网络自组织管理框架的关键机制之一,在研究分析了基于能量考虑的传感器网络分簇算法的基础上,从管理的角度提出并实现了一种随机分布式的无线传感器网络分簇管理机制,并将策略用到能量受限的分簇的无线传感器环境中。其基本思想是限制每一个策略服务器的服务覆盖范围,即限制策略服务器与客户端之间的无线跳数,大大地提高分簇的灵活性以及网络的管理效率和自组织管理能力。同时针对网络的动态特性,并将能量的使用扩展到整个网络,提出了基于服务自适应性和资源定位的簇头复选方法,以实现簇结构的重复选择和调整,用于增强上述分簇算法,及增加基于策略服务的可用性。(4)在比较了现有无线传感器网络管理体系的优劣,研究剖析了移动代理技术在网络管理中应用的优越性的基础上,针对无线传感器网络节点能量有限、网络流量不均衡等网络管理的特殊性,将策略管理技术和移动代理技术相结合,给出了策略代理(PA)的概念,并提出了一种基于策略和移动代理的无线传感器网络管理体系结构(PABNM)。该网络管理体系结构充分融合了策略管理和移动代理的优势,管理任务采用策略规则定义的形式,使用移动代理作为运载工具来执行,结合静态代理和移动代理合作的方法完成本地策略决策,以协作的方式对传感器的节点进行管理,并结合本文的分簇算法和具体的路由协议在该体系结构中的应用和性能分析,证明了该网络管理体系结构具有策略和代理的灵活性以及管理的合理有效性的特点。

刘鑫, 王凤先[3]2003年在《基于移动代理的适应性配置管理系统》文中认为针对面向冗余服务的分布式计算模型HORIS(Host-Object-Request-Instance -State) ,提出一个基于移动代理的适应性配置管理系统ACMS(AdaptiveConfigurationManagementSystem)。该系统根据运行期间用户需求的变化 ,对实例冗余度进行动态调整 ,在保证HORIS系统可用性的前提下改善其动态扩展能力并减小系统开销

余鹰[4]2007年在《基于移动代理的分布式网络管理系统研究与实现》文中研究说明计算机网络的复杂化和异构化要求网络管理系统能够提供更加智能、动态、高效率的网络控制能力。本文首先分析了网管技术和移动代理技术的研究现状、总结了当前网络管理系统在性能、效率等方面存在的不足。接着在探讨移动代理技术应用于网络管理的优势的基础上,提出了一种基于移动代理的分布式网络管理系统模型。该模型充分利用移动代理优势的同时很好地体现了向上兼容现有的基于SNMP的网络管理的特点,它区别于已有的基于移动代理的网管系统的地方在于它不要求在执行管理操作前在每个子网中至少安装一个特定的移动代理执行环境(MobileAgent Eexcute Environment)。然后利用IBM公司的Aglet移动代理平台,对模型系统进行了总体设计和具体实现,重点放在拓扑发现和性能管理上。在拓扑发现中,通过一个在后台周期运行的发现过程Discovery Process发现、记录和更新网络的拓扑信息,使网络拓扑信息始终保持最新和有效。文中在阐述了系统发现网络拓扑的基本思路后,给出了拓扑发现算法的描述和数据结构。在性能管理中,通过设计一个采集接口接收率的性能检测代理CheckPerform Agent,论述了移动代理技术在性能管理中应用。在各功能模块的实现中,很好地应用了移动代理的设计模式,使得系统平台的结构具有良好的可扩展性和适应性。安全问题是移动代理应用的一个难点,为了提高系统的安全性,本文结合Aglet的安全机制扩展了Aglet的策略文件,为移动代理的访问控制提供了更好的支持。同时,为了抵御基于SNMP的攻击,对防火墙相关规则进行了设置。最后,通过仿真模拟实验,对系统的性能进行了分析和评估。移动代理的移动性、智能性弥补了传统的网管方法效率上的不足,提高了网络管理系统的灵活性和可扩展性。

魏婧[5]2010年在《无线自组织网络拓扑发现协议的研究与实现》文中研究说明随着移动计算成为通信领域的研究热点,无线自组织网络因为其无中心、可快速部署的特点而受到关注。由于其具有很高的灵活性,所以它在救灾、会议和军事上有一定的应用价值。为了保证网络高效、稳定的运行,无线自组织网络需要相应的网络管理系统对其进行有效的管理。无线自组织网络的网络管理主要包括拓扑管理、性能管理、故障管理和服务管理等,而网络拓扑发现是网络管理系统的核心。有线网络中成熟的拓扑发现方法不能满足无线自组织网络的需要。因为无线自组织网络中节点可以自由的加入网络,造成网络规模扩大、复杂度增加、网络拓扑结构错综复杂;节点的随意移动,造成网络拓扑不断的变化,及时准确的把握网络拓扑的动态变化,获得正确完整的网络拓扑信息对网络管理系统的运行就显得至关重要。本论文在分析国内外主要的无线自组织网络拓扑发现协议的基础上,提出了基于移动代理的无线自组织网络拓扑发现协议,将移动代理技术引入拓扑发现中,利用移动代理在网络中漫游的过程收集和扩散网络拓扑信息。在协议的设计中采用了蚁群算法的思想,把移动代理对节点的访问看成蚂蚁觅食行为,提出了NLPC-MATD协议,尽可能让拓扑信息在网络中公平扩散;又结合了节点邻居集变化率的统计,提出了更适应拓扑动态变化的NLPC-NCR-MATD协议,试图避免拓扑信息的过时。另外,协议采用移动代理平衡指数来控制移动代理的数量,并通过对比实际的和感知的拓扑邻接矩阵,观察拓扑信息收敛来衡量拓扑发现协议的准确性。在提出协议的基础上,本论文使用OPNET仿真软件对协议进行了仿真验证,对节点的移动性及其对系统性能的影响进行了量化分析,对网络的实际拓扑信息和节点所获得的拓扑信息之间的差异及其与移动代理的关系进行了分析,并对两种协议进行了对比,验证了NLPC-NCR-MATD协议相对于NLPC-MATD协议具有较低的拓扑漏报率和拓扑虚报率。本论文的后部分针对分级结构的无线自组织网络,采用Java编程语言,结合MySQL数据库技术,在Linux平台上实现并测试了分级结构的无线自组织网络拓扑发现软件和网络管理系统平台。

李静[6]2008年在《基于神经网络和遗传算法的Ad hoc网络故障管理模型研究》文中研究说明Ad hoc网络(Mobile Ad hoc NETworks,MANETs),也被称为自组织网络,是一种由移动终端组成的、终端之间能够不需要基站支持而相互通信的多跳无线网络。Ad hoc网络在使用上有很多优点,如可以快速部署、具有自组织功能等,因此非常适合用于军用战术环境和民用应急通信。但是Ad hoc网络的特殊组织形式使得网络的可靠性问题成为制约其发展的瓶颈之一,这就使得对Ad hoc网络故障管理系统的研究成为了必要条件。然而传统的网络故障管理模型无法适应Ad hoc网络环境,在拓扑变化或是管理节点失效情况下,传统的故障管理模型无法正常工作。因此,我们需要针对Ad hoc网络的环境特点来设计网络故障模型。本文在分析对比了几种典型的故障管理模型的基础上,提出了一种适用于Ad hoc网络的故障管理模型。该模型考虑了Ad hoc网络环境下网络拓扑动态变化、节点在网络中的角色变动等问题。模型是在SNMP协议基础上搭建的,并结合了移动代理技术,以协助对SNMP的动态管理配置。引入移动代理技术可以更灵活地实现Ad hoc网络故障管理的自动配置管理,保证该故障管理系统在Ad hoc网络动态环境下的可靠运行。模型选择在当前主流的SNMP软件开发包——NET-SNMP基础上搭建故障检测平台,并利用MRTG工具对检测到的故障数据进行图表分析,以验证本故障检测平台的可靠性和准确性。该模型考虑了多类Ad hoc网络应用环境中可能出现的故障,并引入人工智能的故障诊断方法——神经网络和遗传算法相结合的诊断算法(GA-BP算法)来确保正确的故障判定。利用MATLAB仿真工具对该算法进行多次参数调整和训练,最终得到符合误差要求的结果。同时在MATLAB上对该算法进行了比对和仿真验证,最终证明该算法具有较高的可靠性和诊断正确率。由于故障问题的多元化,以及很多故障无法在线解决,因此本模型中未考虑故障的修复问题。

席曼[7]2009年在《基于移动代理的网管系统的研究》文中提出目前的计算机网络规模不断扩大,复杂性不断增加,异构程度以及对灵活性和可扩展性的要求也越来越高。在这种情况下,传统的SNMP网络管理逐步暴露出其基于管理者/代理者(Manager/Agent)模型的局限性,这种集中式的网络管理方式缺乏足够的灵活性和智能性,很容易造成网络瓶颈,这就需要引入新的管理方法和体系结构。移动Agent技术的出现给网络管理带来了一次革命,移动Agent的高智能性和强大的远程数据处理能力,可明显减少通过网络传输的数据量,减轻管理站的负担;它与平台无关,可移植性好,可用于管理大型分布式异构网络;它的功能可定制性,能提供灵活的网络管理功能,使网络具有动态的可编程能力。将移动Agent引入网络管理系统,充分发挥移动Agent的优势,很好地弥补了基于SNMP的网络管理系统的不足,大大提高了网络管理系统的灵活性和可扩展性,降低了网络管理负载和延时,使整个网络管理系统的性能得到很好的改善。本文根据移动Agent技术的特点和现代网络管理的要求,采用了一种基于移动Agent与SNMP相结合的混合网络管理结构,并利用IBM公司的Aglet移动平台设计了系统的原型。该体系结构在充分应用移动Agent优点的同时很好地向上兼容了现有的基于SNMP的网络管理。文中重点设计和实现了网络管理中的性能管理模块,通过设计一个Data Collection Agent去获取设备系统信息,论述了移动代理技术在性能管理中的应用。在每一部分的设计实现中,详细讨论了相关的关键技术以及这些关键技术在Aglet移动平台中的实现。同时,在实现中成功地将面向对象的开发方法和设计模式技术应用到各功能模块的设计中,使得系统平台的结构具有良好的可扩展性和适应性。并且通过理论分析了系统的性能。此模型的提出对以移动代理为基础的网管系统的应用与研究提供了一定的参考价值和实用意义。

郭雅薇[8]2007年在《基于网络拓扑结构的网络故障定位系统的研究》文中研究表明随着网络规模的膨胀和异构程度的增加,网络安全稳定的运行变得尤为重要。本文基于网络拓扑结构,对网络故障定位系统进行了研究,在设计系统结构的基础上,达到各功能模块的算法实现。首先在拓扑发现子系统提出了基于分层式移动代理的物理网络拓扑发现算法,与传统的方法相比,在响应时间和算法代价上具有一定的优势,并且满足网络动态性的需要。在网络拓扑结构的基础上,提出了告警关联子系统中基于依赖搜索树的告警关联方法,并针对处理后关联度很低的告警,提出基于贪心算法的故障定位算法,解决了传统算法不能适用于多故障源的情况。最后分别通过实例和实验分析,证明该系统能够对告警进行分析并快速准确进行故障定位。

马中江[9]2007年在《基于策略的网络管理》文中研究说明网络管理是一项复杂的系统工程,传统的客户机/服务器模式的缺点日益明显,已经无法胜任对大型的分布异构网络的管理,面对新环境下网络管理急需自动化和动态化的挑战,基于策略的网络管理是一个充满希望的解决方案。文章首先介绍了基于策略管理的起源;然后对基于策略管理的研究现状进行综述。移动代理已经在分布式管理中得到应用,采用移动代理可大大减少策略决策点和网络设备之间的通信流量,通过对基于移动代理的网络管理和基于策略的网络管理的分析研究,结合两种技术的优点,提出了一种具有良好的适应性的自动化网络管理体系结构,并进行性能分析。策略冲突在网络管理中是个常见而又重要的问题,策略中的冲突会导致不一致的系统行为,所以介绍了一种元策略。但是一种方法来解决策略冲突的解决方案是不现实的,当前,多种方法被用来解决网管系统中的策略冲突,不同方法有不同的应用范围,因此,通常需要综合应用多种方法来解决策略之间的冲突。各种方法解决策略冲突解决的过程是相对独立的,其策略冲突解决的结果也是相对独立的。在解决策略冲突的过程中,难以考虑到已经存在的策略冲突解决结果;因此,不同策略冲突解决方法的结果之间可能存在冲突。本文分析了网管系统中多策略冲突解决方法的结果中可能存在的冲突,提出了检测及解决这些冲突的方法,并给出了实验结果及结论。

王景[10]2011年在《无线Mesh网络管理技术的研究》文中进行了进一步梳理无线Mesh网络是动态自愈合和自配置的多跳网络,具有易于组网、部署成本低、可靠性强等优势,网络中的节点自动建立并保持连接,通过使用具有网关功能的Mesh路由器实现多种异构无线网络的互联。网络管理技术是无线Mesh网络中的关键技术,为无线Mesh网络高效的运行提供可靠保障。无线Mesh网络拓扑结构具有动态组网、多跳传输、站点移动、业务多样等动态特性,导致这类网络的管理尤为复杂。传统的网络管理机制普遍采用静态树状分级管理结构,处于管理体系下层的网络管理实体不具备自治能力,因而不能适应无线Mesh网络的动态特征。本文针对无线Mesh网络的特点,研究适合无线Mesh网络的管理技术,旨在解决传统网络管理模式不适应无线Mesh网络特点的难题。移动代理是近几年兴起的一种计算机技术,具有动态性和智能性的特点,移动代理与无线Mesh网络结合可以解决无线Mesh网络管理的动态性问题,大大提高无线Mesh网络管理系统的智能性、灵活性和可扩展性,克服传统集中式网络管理的局限性,改善无线Mesh网络系统的运行性能。本文以国家863课题所确定的宽带无线网络工程为应用背景,首先分析了无线Mesh网络结构及其网络管理特点,指出了现有的无线网络管理模型与无线Mesh网络运行条件的差异;其次介绍了移动Agent技术,并将其引入到无线Mesh网络管理中;论文在深入分析本课题中的无线Mesh网络工程实现需求后,引入移动Agent构成分布式的动态管理机制,搭建了移动Agent与SNMP相结合的网络管理模型,使之更好的适应了无线Mesh网络环境,进一步提出无线Mesh网络拓扑搜索算法以及管理任务切换算法,解决了无线Mesh网络自身特点所引起的管理难题。论文最后给出了无线Mesh网络故障管理与性能管理系统的软件设计方案,并在IBM Aglet移动代理平台上应用AdventNet SNMP软件开发包实现了基于移动Agent的无线Mesh网络故障管理与性能管理功能,通过网管系统测试验证了本文所设计的移动Agent与SNMP相结合的无线Mesh网络管理体系能够提高无线Mesh网络管理的智能性、灵活性和可扩展性。

参考文献:

[1]. 基于移动代理的适应性配置管理系统[D]. 刘鑫. 河北大学. 2003

[2]. 无线传感器网络的网络管理体系结构及相关技术的研究[D]. 周颖. 武汉理工大学. 2008

[3]. 基于移动代理的适应性配置管理系统[J]. 刘鑫, 王凤先. 计算机应用. 2003

[4]. 基于移动代理的分布式网络管理系统研究与实现[D]. 余鹰. 中南大学. 2007

[5]. 无线自组织网络拓扑发现协议的研究与实现[D]. 魏婧. 电子科技大学. 2010

[6]. 基于神经网络和遗传算法的Ad hoc网络故障管理模型研究[D]. 李静. 电子科技大学. 2008

[7]. 基于移动代理的网管系统的研究[D]. 席曼. 西安科技大学. 2009

[8]. 基于网络拓扑结构的网络故障定位系统的研究[D]. 郭雅薇. 华北电力大学(河北). 2007

[9]. 基于策略的网络管理[D]. 马中江. 西安电子科技大学. 2007

[10]. 无线Mesh网络管理技术的研究[D]. 王景. 重庆大学. 2011

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