网络设备接口及性能检测
网卡工作原理与测试技术

网卡工作原理与测试技术网卡(Network Interface Card,NIC)是计算机与网络之间的接口设备,它实现了计算机与网络之间的数据传输功能。
网卡的工作原理是将计算机内部的数据转化为网络可以识别的数据格式,并将其发送到网络上的其他设备,同时从其他网络设备接收数据并传递给计算机进行处理。
网卡的工作原理可以分为以下几个方面:1. 数据封装与解封装:在计算机内部,数据以二进制的形式存储和传输,而在网络上,数据以数据包(Packet)的形式进行传输。
网卡负责将计算机内部的数据封装成适合网络传输的数据包,同时从网络上接收到的数据包进行解封装,将其转化为计算机可以理解和处理的数据格式。
2.MAC地址识别与包过滤:每个网卡都有一个唯一的MAC地址,用于在局域网中识别网卡的身份。
网卡根据MAC地址识别要接收的数据包,并进行包过滤,只接收目标MAC地址与自身地址匹配的数据包,提高数据传输的效率。
3.数据传输模式:网卡支持多种数据传输模式,如半双工、全双工等。
半双工方式允许网卡同时进行发送和接收操作,但不同时进行;全双工方式允许网卡同时进行发送和接收操作,提高了数据传输的速度和效率。
4.物理接口与传输介质:网卡通过物理接口连接计算机与网络,并通过传输介质传输数据。
常见的物理接口有RJ45接口(用于连接以太网)、光纤接口等,传输介质有以太网电缆、光纤等。
对于网卡的测试技术,主要包括以下几方面:1.信号测试:通过发送和接收测试信号,检测网卡的接线和物理连接是否正常。
常用的信号测试方法有连通性测试、线缆测试等。
2.性能测试:测试网卡的数据传输速度和处理能力,以评估其性能是否符合需求。
常用的性能测试方法有带宽测试、吞吐量测试、延迟测试等。
3.功能测试:测试网卡的功能是否正常,如是否支持其中一种网络协议、是否支持多种数据传输模式等。
功能测试可通过发送各种数据包进行测试,如ARP报文、IP数据包等。
4.兼容性测试:测试网卡与不同操作系统、硬件设备的兼容性。
测试人员如何进行网络性能测试

测试人员如何进行网络性能测试网络性能测试是评估网络系统和应用程序在特定条件下的性能和可靠性的重要步骤。
测试人员在进行网络性能测试时,需要遵循一定的步骤和方法,以确保测试的准确性和可靠性。
本文将介绍测试人员如何进行网络性能测试。
一、了解网络性能测试的概念和目的网络性能测试是通过模拟真实网络环境和负载条件,评估网络系统对于大量并发用户和数据流的处理能力。
测试人员需要了解性能测试的目的,例如验证系统的吞吐量、响应时间、稳定性等指标,并与预期的性能需求进行比较,以确定系统在压力、负载等条件下的表现。
二、明确测试目标和需求在进行网络性能测试之前,测试人员需要明确测试目标和需求。
例如,测试人员可以根据系统规模、预期的用户数量、负载条件等来确定测试目标。
同时,还需要确定测试的关注点,如网络带宽、延迟、吞吐量等指标。
三、选择适当的性能测试工具测试人员可以根据测试需求选择适当的性能测试工具。
常用的性能测试工具包括LoadRunner、JMeter、Gatling等,这些工具可以模拟多用户、多线程的网络负载条件,并提供性能监控和分析功能。
四、设计测试方案测试人员需要根据测试目标和需求设计测试方案。
测试方案通常包括测试案例设计、测试环境准备、测试数据准备等。
测试案例设计应该涵盖各种常见使用情况,模拟真实的业务场景,并考虑不同的网络条件和负载情况。
五、执行性能测试在执行性能测试时,测试人员需要按照测试方案进行测试,并记录测试过程和结果。
测试人员应该监控系统性能指标,如响应时间、吞吐量、错误率等,并根据测试结果进行分析和评估。
同时,也需要关注系统的稳定性和可靠性,如是否存在内存泄漏、资源竞争等问题。
六、分析和评估测试结果在完成性能测试后,测试人员需要对测试结果进行分析和评估。
分析测试结果可以帮助发现系统的瓶颈和性能问题,并提出改进建议。
评估测试结果可以判断系统是否满足性能需求,并帮助制定性能优化计划。
七、报告撰写和总结测试人员需要根据测试结果编写测试报告,并总结测试过程中的经验和教训。
网络安全设备主要性能要求和技术指标要求部分

网络安全设备主要性能要求和技术指标要求部分1.性能指标性能指标是衡量网络安全设备性能的重要指标,主要包括数据传输速率、并发连接数、处理能力等。
-数据传输速率:网络安全设备的数据传输速率是衡量其性能的关键指标之一、提供设备的传输速率应该能够满足网络流量的需求。
-并发连接数:网络安全设备应该能同时支持大量的并发连接,以满足多用户同时访问的需求。
-处理能力:网络安全设备的处理能力应该足够强大,能够对网络流量进行有效的分析和处理,提供高质量的安全保护。
2.可靠性指标可靠性指标是衡量网络安全设备可靠性的关键指标,主要包括可用性、故障恢复时间等。
-可用性:网络安全设备应该具有高可用性,能够提供稳定的服务,同时应具备冗余设计,确保在其中一部分设备发生故障时仍能提供服务。
-故障恢复时间:网络安全设备在发生故障后,需要能够在较短的时间内恢复正常工作状态,以最小化对网络的影响。
3.安全指标安全指标是衡量网络安全设备安全性能的重要指标,主要包括防护能力、威胁应对能力等。
-防护能力:网络安全设备应该具备强大的防护能力,能够有效地识别和阻止各种网络攻击,包括入侵检测、DDoS防护等。
-威胁应对能力:网络安全设备应及时更新防护规则和威胁数据库,能够及时应对新的威胁,提供实时的威胁情报和威胁情况分析。
4.可扩展性指标可扩展性指标是衡量网络安全设备可扩展性的关键指标,主要包括接口扩展、规模扩展等。
-接口扩展:网络安全设备应提供多种接口,以便与其他设备和系统进行集成,提供更全面的安全保护。
-规模扩展:网络安全设备应支持灵活的规模扩展,能够根据网络规模的增大进行系统的扩展和升级。
5.管理和维护指标管理和维护指标是衡量网络安全设备管理和维护性能的关键指标,主要包括日志管理、远程管理等。
-日志管理:网络安全设备需要能够记录和管理相关的安全事件和日志,以便进行安全审计和故障排查。
-远程管理:网络安全设备应提供远程管理功能,便于网络管理员对设备进行配置和管理,提高设备的可维护性。
网络性能指标及测试方法

网络性能指标及测试方法1、网络可用性。
网络可用性是指网络是否能正常通信,路径是否可达,可以在终端电脑上用“ping”命令来测试网络的连通性。
例如:ping 10.48.128.1,这条命令测试的是从该终端电脑向目的10.48.128.1发送icmp echo request,并等待接收icmp echo reply来判断目的是否可达。
ping命令的目的可以是IP地址,也可以是域名,例如ping ,需要注意的是如果目的是域名,则需要一个可用的DNS去解析该域名。
Ping 命令有非常丰富的命令选项,比如-c 可以指定发送echo request 的个数,-l 可以指定每次发送的ping 包大小,-t 可以不停的向目的发送echo request。
通常ping命令的返回结果常见有以下几种Reply from 10.48.128.1: bytes=32 time=1ms TTL=50该结果表示收到10.48.128.1的reply包,说明目的网络可达。
Request timed out请求超时,该结果表示没有收到reply包,说明存在目的网络的路由,但网络不通。
Destination host Unreachable目的主机不可达,该结果表示没有到目的主机的路由。
Unknown host不可知的主机,该结果表示无法解析域名为IP地址。
Hardware error硬件错误,该结果表示硬件故障。
通常情况下,使用-t参数长时间测试时,当网络性能良好时,不会出现丢包现象。
如果出现是出现丢包,甚至是丢包严重时,则说明了网络中某些地方存在着问题。
2、网络响应时间网络响应时间是指终端发起到远端的连接请求,到收到远端的回复所需要的时间,也可以用ping命令来测试网络的响应时间,Ping 命令的echo request/reply 一次往返所花费时间就是响应时间。
有很多因素会影响到响应时间,如网络的负荷,网络主机的负荷,网络的带宽,网络设备的负荷等等。
HC网络设备巡检报告

HC网络设备巡检报告一、巡检目的:本次巡检旨在检查公司网络设备的运行状态,确保设备正常工作,及时发现和解决潜在问题,提高网络系统的稳定性和可用性,确保公司业务的正常运行。
二、巡检范围:本次巡检主要针对公司的核心交换机、路由器、防火墙等网络设备进行检查,包括但不限于设备的硬件和固件状态、网络连接是否正常、设备性能是否满足要求等。
三、巡检内容:1.设备基本情况:检查设备的型号、序列号、硬件配置等信息,并核对设备的软件版本和固件是否为最新版本。
2.设备物理连接:检查设备的各个物理接口是否连接稳定,存在断开或松动的情况,及时重新插拔并固定接口。
3.设备运行状态:通过命令行或图形界面查看设备当前的运行状态,检查设备的CPU利用率、内存利用率等是否过高,是否存在异常情况。
4.网络连接情况:检查设备的各个接口是否正常连接,是否能够正常互相通信,是否存在丢包、延迟等问题,及时发现并解决。
5.设备日志及报警信息:查看设备的系统日志和报警信息,分析是否存在异常警告或错误提示,及时排查问题并采取相应的措施。
6.设备性能监测:使用网络管理系统或监控工具对设备的性能进行监测和分析,包括网络带宽利用率、流量统计等,发现潜在性能问题并及时处理。
7.设备安全检查:检查设备的安全配置是否符合标准,是否存在安全漏洞等,及时进行相应的针对性配置和修复。
8.设备备份和恢复:检查设备的配置文件是否进行了备份,并检测备份文件是否完整可用;同时,测试恢复备份文件的过程是否顺利,确保设备的快速恢复能力。
9.维护记录和整改情况:查看上一次巡检的维护记录和整改情况,对未解决的问题进行跟进,确保问题得到有效解决和整改措施的执行。
四、巡检结论:经过对公司网络设备进行全面巡检,设备的运行状态良好,各项参数均在正常范围内。
网络连接稳定,各设备之间能够正常通信,未发现明显的质量问题。
设备的性能监测结果显示,网络带宽利用率和流量情况均正常。
设备的安全配置符合标准,未发现安全漏洞。
连接网络设备并进行物理连接测试

连接网络设备并进行物理连接测试随着互联网的快速发展,网络设备的使用越来越广泛。
无论是家庭网络还是企业网络,连接网络设备并进行物理连接测试都是非常重要的一步。
本文将介绍如何连接网络设备,并给出物理连接测试的步骤和注意事项。
一、连接网络设备的基础知识在正式进行网络设备的物理连接之前,我们首先需要了解一些基础知识。
1. 网络设备的分类网络设备主要包括路由器、交换机和调制解调器等。
路由器用于将网络信号传输到目标设备,交换机用于连接多个设备,调制解调器用于将数字信号转换为模拟信号。
在进行连接之前,我们需要清楚各种设备的功能和使用场景,以便选择适合的设备。
2. 网络接口类型不同的网络设备具有不同类型的接口,常见的有以太网接口、USB 接口、无线接口等。
在连接网络设备时,我们需要确保所用的接口类型与设备的接口类型相匹配。
二、连接网络设备的步骤接下来,我们将详细介绍连接网络设备的步骤。
1. 确定连接方式在连接网络设备之前,我们需要确定所需的连接方式。
常见的连接方式包括有线连接和无线连接。
有线连接通常稳定可靠,适合长时间使用;无线连接便捷灵活,适合移动设备使用。
2. 连接设备将网络设备和电源适配器连接到电源,并打开设备电源开关。
确保设备正常启动后,通过适当的连接线将设备与电脑或其他设备连接起来。
根据设备类型和接口类型的不同,选择合适的连接线。
3. 配置网络连接完设备后,我们需要进行网络配置。
对于有线连接,我们需要检查网络电缆的连接状态,确保电缆连接到设备的正确接口。
对于无线连接,我们需要确保设备已经连接到正确的无线网络,并设置好相关的网络参数。
4. 进行物理连接测试连接完成后,我们需要进行物理连接测试,以确保网络设备能够正常工作。
物理连接测试可以通过以下步骤进行:- 检查设备指示灯:根据设备的说明书,了解指示灯的含义。
正常情况下,指示灯应该显示设备的工作状态,如电源、网络连接等。
- 检查网络连接状态:通过电脑或其他设备的网络设置界面,查看设备的连接状态。
最新接口实验报告

最新接口实验报告实验目的:本次实验旨在验证最新接口的性能表现,兼容性以及稳定性。
通过实际操作测试,收集相关数据,以便对接口进行评估和优化。
实验环境:- 服务器配置:**************************,32GB RAM,SSD 硬盘- 操作系统:Ubuntu 18.04 LTS- 测试工具:JMeter 5.4.1,Postman,curl- 网络环境:100Mbps企业级网络,延迟低于10ms实验方法:1. 使用JMeter进行压力测试,模拟高并发场景,记录接口响应时间和吞吐量。
2. 利用Postman和curl进行接口调用测试,验证接口的功能性和返回数据的正确性。
3. 对接口进行异常输入测试,检查其容错能力和错误处理机制。
4. 监控服务器资源使用情况,评估接口对系统资源的消耗。
实验结果:1. 压力测试结果显示,在并发用户数达到1000时,接口的平均响应时间为200ms,吞吐量为5000次请求/分钟,系统资源消耗稳定,CPU 使用率维持在60%左右,内存使用约为1.5GB。
2. 功能性测试中,所有预定功能均正常工作,返回数据符合预期格式和内容。
3. 异常测试中,接口对非法参数输入表现出良好的容错性,能够返回合适的错误代码和提示信息。
4. 服务器资源监控表明,接口在高负载下对资源的占用合理,没有出现内存泄漏或CPU占用过高的情况。
结论与建议:根据实验结果,最新接口在性能和稳定性方面表现良好,能够满足高并发场景的需求。
建议在未来的开发中继续优化接口的响应速度,并定期进行压力测试以监控其性能变化。
同时,应加强对异常情况的处理,确保接口在各种条件下都能稳定运行。
网络设备性能测试

网络设备性能测试一、引言随着网络技术的不断发展,网络设备的性能测试也变得越来越重要。
网络设备包括路由器、交换机、防火墙等,它们都是网络中起着重要作用的基础设备。
网络设备的性能测试是确保网络设备正常运行的必要手段,也是评估设备性能的重要途径。
二、网络设备性能测试的背景网络设备的性能测试是指对网络设备进行全面检查和测试,以确保其满足所规定的技术性能指标。
性能测试是网络设备性能评估的基础,它可以帮助网络管理员评估网络设备的实际性能和可靠性,提高网络的运行稳定性和可靠性。
在网络设备性能测试中,需要进行多种测试,包括数据包转发测试、吞吐量测试、连接数测试、带宽测试、延迟测试等。
这些测试可以对网络设备的性能进行全面评估,为网络的优化和升级提供可靠数据支持。
三、网络设备性能测试的方法网络设备性能测试可以采用多种方法,下面将对其中几种常见的方法进行介绍。
3.1 数据包转发测试数据包转发测试是测试网络设备转发数据包的能力。
在数据包转发测试中,测试设备向被测网络设备发送大量数据包,测试网络设备根据其转发能力对数据包进行转发。
该测试可以帮助管理员测试网络设备的转发性能和稳定性。
数据包转发测试的原理是先从一个接口发出一个目标MAC 地址不为该接口地址的数据流,然后判断该流是否被正确的转发到对应的接口。
被正确转发的流称为测试包。
测试过程中会发生丢包、误判等情况,管理员需要对测试结果进行分析。
3.2 吞吐量测试吞吐量测试是测试网络设备处理数据流量的能力。
在吞吐量测试中,测试设备向网络设备发送不同大小和不同速率的数据流,测试网络设备处理这些数据流的能力。
该测试可以帮助管理员测试网络设备的带宽利用率和容量。
吞吐量测试的原理是在一定时间内,发送一定量的数据,然后根据收到的数据可以计算出带宽和性能指标。
管理员需要在测试中对设备的流量、延迟等数据进行监控和分析,以了解网络设备的性能表现。
3.3 连接数测试连接数测试是测试网络设备同时处理连接数的能力。
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天津中德职业技术学院信息与通信学院2015届学生毕业论文网络设备接口及性能检测完成期限:2015.9.26—2016.1.8班级13网路3班学生姓名苏巴提·艾尼玩指导教师冯俊梅系主任签字批准日期一、设计(论文)的原始依据:专业的网管软件通常具有较强的网络设备接口信息监测功能。
网管软件可以全天候监测路由器、交换机等主要网络设备的端口流量、端口使用率、内存、CPU、路由表等信息,通过设备物理面板图真实反映网络设备接口的运行状态,还可根据需要对面板进行配置。
此外,网管软件也会提供一些常用的网络工具,方便网络管理员对网络设备进行远程监控和管理。
二、设计(论文)内容和要求:本项目的主要任务一是通过网管软件实时监控网络设备的接口信息,要求能通过查看设备接口的流量统计信息、设备的CPU及内存占用情况及时分析掌握当前设备的性能;二是要能熟练应用网管软件中提供的网络工具测试网络设备间的连通性,并对网络设备进行远程的监控与配置管理。
主要内容是:(1)通过设备管理查看扫描到的设备类型信息(2)从扫描到的拓扑中定位核心设备并了解其端口组成(3)查看核心设备与周围设备间的端口连接(4)通过设备面板查看核心设备的端口状态目录第一章项目概述 (1)第二章网络管理软件的基础知识 (1)2.1网络管理软件概述 (3)2.2 Siteview网络管理软件概述 (4)2.3 Siteview网络管理软件性能监测功能概述 (7)第三章项目案例设计与实现 (10)3.1通过设备面板监测网络设备接口状态 (14)3.2实时监测网络设备接口流量和性能参数 (19)3.3网管软件环境下网络工具的使用 (22)第四章教学资源的制作 (24)4.1 PPT设计与制作 (26)4.2 视频录制 (27)摘要随着网络管理接口技术在各个领域的广泛应用,对网络管理接口的质量要求逐渐提高,网络管理接口的测试越来越受重视。
网络管理接口测试包括信息模型测试、功能测试、性能测试等,目前的研究工作和网管接口测试工具大多关注于信息模型测试和功能测试,而往往忽略了性能测试的需求,所以在对网管接口性能测试的方法研究和工具支持卜都有待进一步加强。
网管接口性能测试不仅可以有效测试网管接口在压力负载下的准确性,高效性和稳定性,还可以通过性能测试中不同场景方式模拟不同的环境,测试网管接口在不同环境下的压力负载情况,提高仿真测试的真实性。
本文首先分析网管接口性能测试的需求,研究网管接口的性能测试方法,内容和一般步骤,然后设计基于分布式代理的网管接口性能测试框架和流程,最后实现了刚管接口性能测试。
关键词:网路管理接口技术;性能测试;第一章项目概述专业的网管软件通常具有较强的网络设备接口信息监测功能。
网管软件可以全天候监测路由器、交换机等主要网络设备的端口流量、端口使用率、内存、CPU、路由表等信息,通过设备物理面板图真实反映网络设备接口的运行状态,还可根据需要对面板进行配置。
此外,网管软件也会提供一些常用的网络工具,方便网络管理员对网络设备进行远程监控和管理。
本项目的主要任务一是通过网管软件实时监控网络设备的接口信息,要求能通过查看设备接口的流量统计信息、设备的CPU及内存占用情况及时分析掌握当前设备的性能;二是要能熟练应用网管软件中提供的网络工具测试网络设备间的连通性,并对网络设备进行远程的监控与配置管理。
第二章网络管理软件的基础知识2.1 网络管理软件的发展1、第一代网管软件第一代网管软件就是最常用的命令行方式,并结合一些简单的网络监测工具,它不仅要求使用者精通网络的原理及概念,还要求使用者了解不同厂商的不同网络设备的配置方法。
优点:具有很大的灵活性,缺点:风险系数增大,容易引发误操作,而且不具备图形化和直观性.比如网络探测工具NetXray可以运行在多种协议之下,包括TCP/IP、SPX/IPX 等,工作在网络环境的底层,拦截所有正在网络上传输的数据并进行筛选处理,实时分析网络状态和设备布局。
但第一代网管工具只能统计和分析网络的数据,并不能监控设备的状态,因此需要配合一系列CLI命令直接在设备上查看系统和端口信息。
2、第二代网管软件第二代网管软件有着良好的图形化界面。
用户无须过多了解设备的配置方法,就能图形化地对多台设备同时进行配置和监控,大大提高了工作效率。
但仍然存在由于人为因素造成的设备功能使用不全面或不正确的问题数增大,容易引发误操作。
比如CiscoView是一个基于GUI的设备管理软件应用程序,可以图形的方式显示Cisco的物理视图。
另外,它还提供配置和监视功能以及基本的故障排除功能。
借助CiscoView可以更容易地理解设备提供的大量管理数据,网络管理员无须对远程站点上的每台设备进行物理检测就能够全面查看Cisco产品。
3、第三代网管软件从网管软件管理功能要求来说,第三代网络管理软件技术的热点有以下几个方面。
(1)智能化现代通信网络的迅速发展,使网络的维护和操作越来越复杂,对操作使用人员提出了更高的要求。
但人工维护和诊断往往费时费力,而且对于间歇性故障无法及时检错排除。
故障诊断和网络自动维护是人工智能应用的最早的网络管理领域,可用于解释网络运行的差错信息、诊断故障和提供处理建议,而不只是给出故障的原始数据。
性能专家系统将能够分析运行参数和数据,在用户发现网络故障之前预测和排除故障。
第三代网管软件相对来说比较智能,所以又叫智能网管系统,是真正将网络和管理进行有机结合的软件系统,具有“自动配置”和“自动调整”功能。
让网络自行发现运行中的问题,自动排除一些网络故障,即将人工智能引入网络管理技术,是网管软件一个新的研究方向。
(2)综合性通过一个控制和操作台就可提供对各个子网的透视、对所管业务的了解及提供对故障定位和故障排除的支持。
也就是通过一个操作台实现对互联的多个网络的管理。
此外,网络管理与系统管理正在逐渐融合,通过一个平台、一个界面,提供网络、系统、数据库等应用服务的管理功能。
(3)开放性第三代网管软件的开发性表现在以下几个方面:综合管理其他设备:随着用户对不同设备进行统一网管的需求日益迫切,各厂商也在考虑采用更加开放的方式实现设备对网管的支持。
例如开放私有MIB库,乃至完全依照RFC来编写MIB库,以实现不同厂商间设备与网管系统的互操作性;将第三方厂商和用户设备(如主机、交换机和路由器)纳入自己的管理范围,提高整个多厂商混合网络的管理水平。
开放式管理接口:使网络管理软件能管理其他厂商的网络管理设备,增加组网的适应性和灵活性。
开放式应用编程接口:在网络管理平台上提供各种应用编程接口(API),为用户提供增值机会。
非编程的用户定制能力:允许用户通过定义新的管理对象及修改对象属性,不经编程、编译连接,就可以完成网络管理系统的剪裁和功能的定制。
(4)安全性对于网络来说,安全性是网络的生命保障,因此网管软件的安全性也是热点之一。
除软件本身的安全机制外,由于目前网管软件多是采用SNMP,普遍使用的是SNMPv1/v2,对于安全性还是比较薄弱的。
但最新的SNMPv3大大加强了安全性,对SNMP v3的支持,也是网管软件的热点技术之一。
(5)基于Web的管理统一、友好的界面风格,地理和系统上的可移动性,系统平台的独立性,这些特点都吸引着越来越多的用户和开发商。
当前主流的网络管理软件都提供融合Web技术的管理平台。
目前第三代系统可选的范围比较广,例如CA Unicenter TNG、CiscoWorks 2000、HP OpenView、IBM Tivoli、APRISMA Spectrum等。
这些网管软件通常包括一系列的子系统,有些子系统具有第二代系统的功能,如CiscoWorks中的CiscoView。
有些系统集成了其他系统的一些子系统以增强功能。
2.2 Siteview 网络管理软件概述北京游龙网网络科技有限公司 ( Dragon Flow Networks Inc.) 是目前国内该领域最优秀的独立软件开发商和相关解决方案提供商。
目前的网络管理产品包括系统管理、网络设备管理、桌面管理、上网行为管理、流量分析、流量控制等系列产品及其解决方案已广泛应用于电信、金融、政府、教育、电力等行业。
SiteView NNM是基于SNMP的设备管理软件。
它支持所有主流厂商的各种设备,可多视图展示和实时刷新网络拓扑结构及关键链路,并提供了强大的报表功能和丰富的图形展示功能。
SiteView NNM可7Х24小时监测路由器、交换机和智能Hub的核心参数,如端口流量、端口使用率、内存、CPU、路由表等。
对于服务器的监测,它主要从运行状态、启动情况、CPU、内存、磁盘、进程、服务等方面进行监测。
SiteView NNM还可以帮助网络管理人员实时了解网络的连接情况、配置情况和运行情况。
对于网络运行中的异常状况,SiteView NNM可自动发送声音、颜色、寻呼等告警通知。
SiteView NNM的功能如下。
1、拓扑管理拓扑管理的功能包括自动搜索网络、生成物理拓扑图,并支持手工修改;拓扑图实时刷新,可发现设备变动;设备的树状视图以及多任务的窗口显示;创建任意子图实时显示设备流量、负载,可以跨地域、跨厂商搜索。
2、线路管理线路管理用于显示线路状态,线路粗细反映线路容量,颜色反映负载;只要把鼠标指针放在线路上,就可以显示线路两端设备和端口;可以对线路流量进行实时分析。
3、设备管理设备管理包括基于拓扑图的管理和基于面板图的管理。
通过端口进行详细的数据实时分析:显示总流量、发送接收流量、发送接收丢包率、发送接收总分组数、单播分组数、非单播分组数等。
4、服务器管理通过Windows主机发送即时信息,查看CPU、MEM、磁盘、进程、已安装软件信息。
5、IP资源管理IP资源管理包括IP地址定位、IP地址资源管理、IP/MAC对应及绑定,该功能可以防止盗用、防止非法IP接入、子网管理等。
6、告警管理告警管理支持多种告警方式,所有告警阈值均可自定义。
7、报表管理通过报表管理可以进行实时数据分析、历史数据分析、备份、导出等。
8、系统管理系统管理包括用户管理和日志管理(操作日志、告警日志和扫描日志)。
9、支持分布式可以设置多台管理机,分别管理不同的子网,在客户机上可以很方便地在不同管理机间切换2.3 Siteview 网络管理软件性能监测功能概述1、设备端口状态分析为了方便网络管理人员掌握系统的整体状况,SiteViewNNM软件提供了丰富直观的报告图表功能。
系统中所有的设备24小时都处于被监视状态。
监测报表模块提供了对设备端口状态分析、设备CPU&MEM分析图以及监测配置。
设备端口状态分析包括实时分析和历史分析,实时分析包括设备所有端口数据查询、端口流量分析以及多端口对比分析,能查看所有设备的端口信息以及端口流量分析,能对设备的单个端口的总流量、发送接收流量等进行图表分析,能对设备的多个端口进行总流量、发送接收流量等分析项进行各项图表分析对比;历史分析时能对历史数据进行日报表、周报表和月报表,且提供了表格和图表两种方式,并能够将表格内数据导出为其他形式的文件保存。