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第2章 SNMP网络管理架构
第3章 网络流量监控技术与方法
第4章 磁盘管理
第5章 用户管理
第6章 组策略管理
第7章 补丁管理
第8章 IP地址管理
第9章 VLAN管理
第10章 网络存储管理
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计算机网络管理技术
汇报日期
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第3章 网络流量监控技术与方法
随着计算机网络应用领域的不断拓宽及网络连接范围的扩大,用户越来越关心网络的服务质量。对于网络管理人员来说,确保网络的稳定畅通是工作中的一项重要而繁杂的任务。最直接的管理方法是通过查看网络的实时流量,了解不同设备、不同网段在不同时间段内的流量大小,为相关的管理措施提供直观的决策依据。本章首先在第2章SNMP相关知识的基础上,介绍远程监视(RMON)、交换机的远程监视(SMON)等技术规范,然后再结合SNMP的网络管理特性,介绍目前在网络流量采集和分析中应用最为广泛的MRTG软件的安装、部署和使用方法。
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第3章 网络流量监控技术与方法
3
面向交换的SMON标准
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RMON规范
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实验操作1:利用MRTG进行网络流量监测
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RMON规范
在第2章SNMP技术的学习中,我们已经提到RMON(Remote Monitoring,远程监视)技术是对SNMPv1功能的一个扩展,主要是针对SNMP中管理进程(Manager)与管理代理(Agent)之间的通信缺少实时性以及轮询开销太大这一缺陷而提出来的一组MIB变量,这组MIB变量都是通过对网络的连续、实时监视而生成的。所以,RMON是SNMP的一种应用,遵循SNMP的结构,同时又解决了SNMP中存在的不足,扩展了SNMP的功能及应用。
01
RMON规范
02
RMON产生的原因
03
ROM应用的网络模型
04
RMON的功能
05
RMOM的工作机制
06
RMON MIB
07
RMONⅡ
08
RMON在网络设备上的应用实例
计算机网络管理技术
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RMON产生的原因
SNMP是一种应用广泛的网络管理协议,它通过嵌入到网络设备中的代理程序来收集网络通信信息和有关设备的数据,并将结果记录到MIB中。管理站以轮询(polling)方式通过向代理的MIB发出查询信号可以收集到设备的状态数据。在这一过程中,虽然设备中的MIB可以将某一时间段的统计数据记录下来,但它无法对实时通信流量进行采集和分析。
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为了能够全面地查看某一时间段(如一天、一周等)的实时通信流量和变化率,在SNMP中只有缩短轮询的时间间隔,如由原来的10s轮询一次改为现在的5s或1s轮询一次。这样,在一定程度上使收集设备信息的实效性增强,但却引出了另一个问题:频繁的轮询操作占用了大量的网络带宽,这与网络管理的初衷是相违背的。概括地讲,SNMP轮询存在以下两个明显的不足:一是没有伸缩性。在大型网络中,轮询会产生巨大的网络管理通信量,因而导致通信拥挤情况的发生,严重时还可能会产生网络阻塞;二是收集数据的任务由管理进程来完成,但管理计算机(运行管理进程的计算机)的资源也是有限的。因此,缩短轮询时间间隔不是解决问题的首选方法。
RMON规范
RMON产生的原因
ROM应用的网络模型
RMON的功能
RMOM的工作机制
RMON MIB
RMONⅡ
RMON在网络设备上的应用实例
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ROM应用的网络模型
RMON其实是SNMP应用的一个分支。RMON使用SNMP的操作,使用专用于子网监视的监视器收集子网的流量信息,并响应管理站的调用。如图3-1描述了RMON的一个应用实例。在这一网络中有3个不同的网络,一个管理站希望同时管理和监视这3个网络的流量,并能够按照管理需要配置管理内容,必要时位于各子网中的监视器还会主动发送报警(通过trap操作)。其中,每一个子网内都有一个RMON代理,负责在本子网内自动收集统计信息供管理站查询,并接受管理站的管理。管理站只要支持RMON功能就可以实现对所有子网中RMON代理的管理。
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