计算可靠性

2024-07-30

计算可靠性(共12篇)

计算可靠性 篇1

在当今的信息化社会中, 网络化的发展已经了社会发展的必然趋势, 尤其是在因特网迅速发展中, 计算机系统网络化已经成为了全社会发展的共识[1]。随着计算机网络在各行各业中的普遍应用, 计算机网络的安全性和可靠性也备受关注。因此, 加强对计算机网络可靠性的分析具有重要的现实意义。

1 对影响计算机网络可靠性因素的分析

1.1 用户设备影响因素

所谓的用户设备, 就是用于使用的终端设备, 用户设备是否安全可靠, 不仅直接影响到了用户的使用心情, 也严重的影响到了计算机网络的可靠性。一般而言, 用户交互能力越高, 计算机网络也就越可靠。

1.2 传输交换设备影响因素

传输交换设备主要包含两个方面, 一方面指的是传输线路, 另一方面主要指的就是使传输设备。一般来说, 在计算机网络的运行中, 由于传输线路造成的计算机网络故障一般是很难发现的。因此, 为了确保计算机网络的安全, 要使用标准化的用讯线路, 读线路进行合理的布局, 并考虑到其冗余能力和容错能力, 最大限度的保证计算机网络通讯的可靠性。

1.3 网络管理影响因素

在大型的网络设备结构中, 其所使用的网络产品和网络设备都是来自不同厂家的产品, 具有一定的规模性, 结构也比较复杂。要减少设备运行故障、降低信息丢失的概率以及确保信息传输的完整性, 就要提高网络的可靠性, 采用先进的网络管理技术对运行中的网络参数进行实时监控, 排除存在的故障。

1.4 网络拓扑结构影响因素

采用传输介质把各种设备按照一定的结构连接起来, 就是所谓的网络拓扑结构, 主要指的是网络设备之间的物理连接。计算机网络拓扑结构关系到整个网络的规划机构, 也是影响计算机网络可靠性的重要因素。

2 对智能计算机网络可靠性的分析

2.1 计算机网络可靠性的内涵分析

计算机网络系统是由节点和连接点的弧构成的, 节点又可以分为输入节点、输出节点以及中间节点三种。网络也可以分为有向网络、无向网络以及混合网络。在一些结构相对比较复杂的网络系统中, 为了能够准确分析网路系统的可靠性, 一般采用网络图的方式来表示, 对其进行简化。一般而言, 系统和弧只存在两种状态, 任何一条弧发生故障后, 都不会影响到其他弧的正常使用, 无向弧不同方向都有相同的可靠度。

2.2 网络系统最小路集节点遍历法

要计算出网络系统中的最小路集, 一般可以使用三种方法来计算。第一种方法是邻接矩阵法, 也可以称为联络矩阵法, 使用该种方法的主要原理就是对一个矩阵进行乘法和多次乘法的运算, 对于节点不多的网络, 就可以使用该种方法进行计算。节点较多的网络中, 运算量也就相应扩大, 对计算机的容量也有更高的要求, 运算的时间也相对较长, 因此, 对于节点较多的网络不适合采用该种方法进行计算。第二种计算方法就是布尔行列式法, 该种计算方法和求矩阵行列式计算方法类似, 具有理解简单、操作简便的优点, 可以用手工进行处理, 但是对于节点较多的网络使用该种方法, 在计算的过程中会比较繁琐, 一般不介意使用该种计算方法。第三种计算方法就是节点遍历法。节点遍历法具有条理清晰的特点, 能够求解出多节点数, 适用于复杂的网络。但是使用该种方法的判断条件比较多, 如果在计算中考虑不周全就容易出现计算错误。网络系统最小路集的基本方法, 首先要从输入节点I开始逐个点遍历, 一直输到L的时候便停止, 直到找到所有的最小路集开始[2]。

2.3 计算机网络系统最小路集运算

粒是论域上的一簇点, 而这些点往往难以被区别、接近, 或者是跟某种功能结合在一起, 而粒计算是盖住许多具体领域的问题求解方法的一把大伞, 具体表现为区间分析、分治法、粗糙集理论[3]。在进行相关计算的时候, 首先要把传统网络系统中最小集点遍历法中的二位数表示出来, 找到最小集后将结果写入硬盘, 在寻找下一个最小集, 释放出一组动态数据。其次, 把运算中的数组以动态的方式参与到计算中, 完成计算后将其释放。然后根据节点的最小路集文件变为用弧表示的最小路集并保持。最后, 利用智能粒度计算分割理论的方法, 对动态数组分层, 从而提高计算机网络系统的可靠性。

2.4 计算机网络可靠性的实现

要实现计算机网络的可靠性, 就要计算出网络层次, 并做好体系结构的设计。配备先进的网络设备, 科学合理的规划网络层次和体系结构, 确保其功能的发挥。其次, 要实现计算机网络的容错能力, 并采取相应的冗余措施。

总而言之, 随着计算机网络技术的发展, 改变了人们的生活, 成为了各行各业发展的重要影响因素, 但是计算机中的网络安全也影响到了用户数据的安全。因此, 面对当前网络发展的新形势, 有必要提高计算机网络的可靠性, 采取有效的措施, 确保用户计算机网络环境的安全。

参考文献

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[3]王登, 冯嘉礼.一种基于属性智能计算网络的计算机网络安全风险评估模型[C].中国人工智能学会第12届全国学术年会论文汇编.2007:545-550.

[4]单晓娟.智能计算及其在网络优化中的应用[D].山东大学.2011.DOI:10.7666.

计算可靠性 篇2

对计算机网络可靠性的提升策略进行分析,来保障计算机网络的安全可靠运行,对于我国信息现代化的发展具有积极的现实意义。

1.计算机网络可靠性概述

计算机网络是计算机技术和通讯技术发展到一定阶段的产物。

所谓计算机网络可靠性,指的是在特定环境(操作方式、维修方式、温度、湿度、负载及辐射等条件一定)和给定时间内,计算机网络对于所需业务的完成能力。

纵观其定义,可以看出,计算机网络的可靠性是由给定时间、特定环境和完成业务能力三部分共同决定的。

计算机网络可靠性是对计算机网络运行能力的有效反应,是实可靠性提升策略文章编号:文献标识码:a 施计算机网络设计与规划的重要参考。

当前社会,计算机网络可靠 性的问题已经非常突出,如若一旦发生计算机网络故障,其影响和 危害是十分巨大的,且涉及经济、政治、环境、生活、文化等各个领域。

2.计算机网络可靠性影响因素分析

2.1 网络设备因素

网络设备作为直接面向用户的终端设备,其对于计算机网络的可靠性有着重要的影响。

通常情况下,终端设备的交互能力较强,其对应的计算机网络也表现出较强的可靠性。

任何事物都是在发展中逐渐完善的过程,当前,我国的在计算机网络设备方面虽然已经比较完备,但网络环境的复杂性和实际应用中不确定因素的存在,使得对于网络设备在计算机网络可靠性的影响方面占据着重要地位。

2.2 传输交换设备因素

传输交换设备是计算机网络的重要组成,承担者数据信号的接收与传输,是保障计算机网络连接畅通的关键所在。

传输交换设备在对计算机网络可靠性的影响上表现出的隐蔽性较强,对于其所导致的网络破坏和干扰难以排出,且需要付出较高的代价。

2.3 网络管理因素

通常来讲,计算机网络均是由不同厂商生产与开发的网络系统搭配相关的机械设备所构成的,具有综合性强、结构较为复杂、规模较为庞大的特点。

因此,在实际的计算机网络运行当中,实施有效的网络管理十分必要,是降低信息丢失、实现信息正确传输、故障的及时查找与排除的重要保障。

2.4网络拓扑结构因素

所谓网络拓扑结构,指的是计算机网络中,各部件连接的主要方式,其对于计算机网络可靠性亦有着重要的影响。

可以说,网络拓扑结构是对计算机网络影响因素进行分析的必要前提,是计算机网络可靠性得以保障的重要基础。

3.计算机网络可靠性的提升策略

3.1强调计算机网络容错性设计的合理性

计算机网络的容错性具体从以下方面来实现合理性设计的:第一, 采用冗余且并行的网络形式,在两个计算机网络中心上分别连接服务器和用户终端,从而对计算机网络安全进行有效的防范,避免意外情况的发生。

如若有意外发生,两个网络中心亦可以进行彼此的相互协调;第二,在计算机网络设备当中,路由器、广域网、数据 链路一律实行互联的形式,从而保证当任一设备发生故障时,不会对其他项设备的运行产生影响;第三,将新型技术应用于网络设备的服务器当中,选用具有高可靠性、强容错性的服务器,以先进技术为依托,来对网络故障问题进行有效的防范。

3.2 实施双网络冗余设计

这一设计的目的在于起到后背设备的作用,冗余设计主要指的是在基于单计算机网络的基础上,再进行一项备用计算机网络的设计,从而构成双网络冗余设计。

计算机网络结构当中,所有网络点均相连,依靠网络链路,可完成信息的及时传送。

计算机网络可靠性优化探析 篇3

关键词:计算机网络;可靠性;优化

中图分类号:TP393.08文献标识码:A文章编号:1007-9599 (2013) 06-0000-02

随着计算机网络技术的迅速发展和广泛应用,其用户规模越来越庞大,用户对网络需求空前增长,在计算机网络环境越来越复杂的同时,人们对计算机网络的要求也越来越高。所以,计算机网络可靠性是一项非常关键的问题。

1计算机网络可靠性概述

计算机网络可靠性,主要是指计算机网络在特定的环境条件下,既定的时间范围内具备能够完成所需要业务的处理能力。

计算机网络可靠性是一门系统科学,经过多年的发展和完善,已经形成了比较完整、健全的体系。通常情况下,计算机网络可靠性主要分为四种性质,分别为:计算机网络的连通性、生存性、抗破坏性以及计算机网络部件在不同工作模式下的有效性。其中,对计算机网络的连通性研究最为广泛,当前,衡量计算机网络可靠性的主要标准就是计算机网络的连通性。计算机网络中各基础数据结点、部件必须为网络中的用户终端提供可靠数据链路,所以,计算机网络的连通性是其保持正常工作的前提。

2计算机网络可靠性具体指标

稳定、高效、便于管理的可靠性计算机网络体系主要14项具体指标。分别为:计算机网络整体服务质量投诉率;用户使用满意率;因用户端导致的计算机网络故障率;计算机网络系统软件故障率;传输、交换设备运行的稳定性;用户终端设备的稳定性;线路传输障碍率;服务器故障率;网络畅通率;网络千时故障率(平均每一千小时出现网络故障率);障碍处理时长;障碍发生频次;用户对计算机网络障碍处理满意度;用户对计算机网安全认证满意度等。从上述14项指标中可以看出,部分指标为变量,部分指标在性质上并不是都能够以数据来衡量。所以,网络管理者在评估计算机网络可靠性指标体系前,应从设备运行性质上将每一项具体指标的进行整理、规范[1]。

三、影响计算机网络可靠性的主要因素

3.1网络管理的影响。通常情况下,计算机网络中的设备都是由不同的通信设备生产厂商所生产,由于设备之间的型号、规格和种类繁多,造成计算机网络结构复杂。所以,在计算机网络的日常运行维护中,应采用科学、合理的网络管理技术,如:实时监控,对网络运行数据进行动态分析,第一时间发生故障并及时处理,以保障网络数据信息传输的完整性、降低网络障碍发生率、数据信息丢失率、不同步以及误码等现象发生。加强计算机网络管理主要包括两方面:一是建立和健全网络管理制度。在建立网络设备管理条例的基础上,不断完善各项基础资料,健全设备维护人员岗位责任制、设备交接班、巡回检查、维护保养等制度,以保证计算机网络的正常运行。二是结合实际选取计算机网络管理软件。应从计算机网络运行的安全性、可靠性、合理配置、计费管理、网络接口、标准接口等方面,来选择网络管理软件。

3.2网络设备的影响。一是用户端设备。在计算机网络中,用户端设备的安全可靠性非常重要,如何确保用户终端设备的安全可靠运行,直接关系着计算机网络可靠性,用户端之间的数据交流能力越强,就意味着所在的计算机网络可靠性就越高。二是传输交换端设备。由于机房侧的传输交换设备故障原因,对计算机网络可靠性影响相对于其它因素则更加隐蔽,更不容易处理。所以,在通信工程建设初期,应按相关标准做好通信线路的布线工作,布线时,应进行备份线路的铺设,以便计算机网络线路出现故障时能够及时切换提高计算机网络的可靠性,使其具备足够强的纠错和冗余能力[2]。

3.3网络拓扑结构的影响。一是总线结构网络拓扑。在总线结构局域网中,计算机网络内的所有结点都是通过网卡将数据信息传送到传输总线上,所以,该网络拓扑本身就是一条链路的连通图,网中的任意两点都是一对一对应的,常见于点对点局域网。总线结构网络拓扑的缺点是在同一时间点上,当有两个或两个以上的结点利用总线传输数据信息时,易导致传输失败。二是星型结构网络拓扑。星型结构网络多见于采用交换机的计算机局域网,该网络拓扑结构有着“结构简单、便于控制、易管理”的特点,缺点是当交换点心点发生障碍时,易造成整个计算机网络瘫痪。

4计算机网络可靠性优化设计

4.1计算机网络可靠性优化模型。通常情况下,计算机网络可靠性优化主要是通过两个渠道来实现,即:大力提高计算机网络中主要硬件设施标准并大幅度增加与之相关联的冗余部件。在满足计算机网络所要求的全部预定功能基础上,进行增大网络备用链路条数的措施不仅能够有效地提高计算机网络中局域片断可靠性,还相应的在一定程度上提高计算机网络建造成本。在该模型中,由于每条计算机网络链路自身的可靠性和成本的比例成正比,所以,计算机网络中的网络链路越少,与之相应的计算机网络可靠性就会越高。由于本文所介绍的计算机网络可靠性优化设计模型具有非线性状态性质,所以,使用智能算法计算结果是切实可行的。

4.2计算机网络可靠性优化设计方法。一个优秀的计算机网络优化设计方法,通常都是网络优化设计初期全面考虑各种网络具体运行因素基础之上得出来的结果。实际上,计算机网络可靠性优化设计方法是一项系统性工程,它涉及到网络中各种设备以及相关软件的运行可靠性、网络协议、每个分层的合理性等多种因素。通常情况下,计算机网络可靠性优化设计方法主要有两种。

一是试凑法。主要是指通过查找出多项能够有效提高计算机网络可靠性设计优化方法,经过综合对比后,选择性价比最高、成本费用最为节省的设计方案,以对网络可靠性进行有计划、有步骤的改善和优化。在成本费用充裕的前提下,可适当增加设备和线路冗余量,这样,不仅能够改善、提高网络可靠性,还能够为以后的网络系统扩容和软件升级打下基础[3]。

二是分层处理法。多层次性是计算机网络系统的显著特征,计算机网络可靠性优化要求最终需要建立在网络中不同层次上。分层处理方法最初是由美国军方提出的网络优化方案,它将计算机网络分成逻辑层、系统层、服务层和物理层等多个层次,并针对不同层次分别设置了相应的可靠性测度指标,同时制定了提高每个层次可靠性的措施和技术规定。虽然,在分层处理法中,针对计算机网络分层以及对每个层次的可靠性测度指标的设计方法,已经极大地提高计算机网络的可靠性,但是仍有待于人们进一步去研究和完善。

5小结

综上所述,计算机网络已经深入到了社会的各个行业,近年来,计算机网络可靠性虽然有了巨大进步,但网络需求的迅猛发展,使人们对如何有效提高计算机网络可靠性的提出了更高要求。所以,对计算机网络可靠性的影响因素研究以及优化方案还有待于进一步的完善和研究。

参考文献:

[1]李成忠,邓朝健,李昂.计算机网络优化设计研究[J].西南交通大学学报,2000,4.

[2]张红宇.计算机网络优化探讨[J].嘉兴学院学报,2006,3.

[3]刘君.计算机网络可靠性优化设计问题的研究[D].沈阳工业大学,2006,3.

[4]张晓杰,姜同敏,王晓峰.提高计算机网络可靠性的方法研究[J].计算机工程与设计,2010,5.

计算可靠性 篇4

1智能计算和网络可靠性的概述

总的来说,智能计算的特点主要有三个方面:首先,充分结合数学模型、多模态控制、定量控制和定性控制,可以对事物的动态特征有比较全面的分析。一般在没有已知算法、 不完全性和复杂性的情况下,可以充分发挥智能计算的作用。 其次,可以有效进行分层信息处理,不断完善决策机构。通过模仿、任务分块和控制分散等,帮助高层进行核心控制, 从而在合理运用信息数量、程序设计和自动控制等功能的情况下完成相关操作。最后,使结构发生改变。根据实际情况来确定方向和大小,在自动改变控制器结构的情况下,使系统的运行性能得到有效改善。在计算机技术、通信技术等发展到一定阶段时,计算机网络的可靠性与服务质量有着直接联系,必须有效控制计算机网络环境,不断提高计算机网络的综合性能,才能在有限的时间范围内确保计算机网络的可靠性,从而降低计算机网络故障发生率。

2计算机网络可靠性的影响因素

受到各种因素的影响,计算机网络可靠性存在不稳定性、 不安全性等,必须对计算机网络可靠性的影响因素有比较全面的了解,才能避免安全隐患、故障问题等出现。

2.1网络管理

目前,计算机网络都是由相关网络设备、机械系统等共同组成的,而网络系统是由多个厂家生产的。因此,网络管理系统具有复杂性特点。与此同时,为了提高网络运行过程中信息的准确性,并对网络故障进行及时处理,必须确保网络管理的有效性,才能提高计算机网络的运行效率。在实际运行过程中,不断完善计算机网络管理,可以真正实现计算机网络运行优化,从而提高其运行可靠性。

2.2传输交换设备

在计算机网络中,传输交换设备是重要组成结构之一, 与计算机网络实际运行情况有着紧密联系,对于保障各种数据信息有效传输有着重要影响。由于传输交换设备的可靠性具有一定隐蔽性,必须给以高度重视,才能不断提高计算机网络可靠性,从而避免过大干扰和破坏情况出现。

2.3网络拓扑结构

通常情况下,计算机网络是通过拓扑结构方式来完成各部分的连接的,也会给计算机网络可靠性带来一定影响。因此,在计算机网络系统的正常运行中,网络拓扑结构是计算机网络可靠性不断提高的重要保障。

2.4网络设备

一般情况下,网络设备和用户是直接接触的,是影响计算机网络可靠性的最重要因素。因此,不断提高网络设备的交互性,有效完善计算机网络系统,才能真正提高计算机网络可靠性。根据目前计算机网络的应用情况来看,尽量减少各种因素对网络设备的影响,避免计算机网络问题出现,才能真正保障计算机网络可靠性。

3提高智能计算的计算机网络可靠性策略

首先,在设计计算机网络时,应该采取热插热拨功能和具有模块的网络设备进行设计。这样让在计算机不切断电源的状态下能够及时更换故障的模块,延长计算机网络使用的时间,从而提高整个系统的容错能力。

其次,在设计网络的管理软件的容错时,应该用具有容错功能的网络系统和处理器来设计,保证系统故障恢复的功能。

第三,计算机的网络服务器应该应用先进的科学技术,例如双机镜像和备份、容错储量,增强服务器的可靠性和容错性。

第四,采用冗余计算机的方法,把每个用户的服务器和终端同时连接到计算机网络的中心上。

计算机网络技术的不断推广,其应用范围变得越来越广, 使人们的生活方式变得越来越方便和快捷。在基于智能计算的计算机网络中,双网络冗余设计的有效应用,可以充分发挥其后背设备作用。因此,必须高度重视这个问题,才能不断提高计算机网络可靠性。在实践过程中,各种网络点的连接都是有一定顺序的,是相关网络信息和数据准确传输的基础保障,对于确保计算机网络可靠性有着重要影响。所以, 在基于智能计算的计算机网络中,如果一个网络出现故障问题,另外一个计算机网络还是可以正常运行。一般情况下, 计算机网络的组成结构主要是软件和硬件,而硬件指的是网络设备,必须注重其运行稳定性,不断提高设计水平,才能避免各种网络问题出现,从而提高计算机网络可靠性。

第五,将路由器和数据链路进行互联,保证其中的任何一条数据链路出现故障不会影响到局部网络的正常运行。

第六,注重计算机网络体系的层次性和结构。在计算机网络运行中,其可靠性的不断提高可以避免各种网络问题频繁发生,是提高计算机网络运行安全性和稳定性的重要途径。 目前,计算机网络体系主要由物理硬件层、网络操作系统应用层、网络层和网络服务层四个结构,在确保计算机网络完整性上有着重要作用。因此,在实际应用过程中,根据用户的各种需求注重计算机网络体系的层次性和结构性,如办公自动化系统、教学系统等,才能在提供网络服务的过程中, 及时、可靠地完成各种邮件、数据等的传输。通常情况下, 计算机网络系统的硬件部分主要是指拓扑结构、介质访问方法、互联设备、服务器和通信设备等,而软件部分主要是指计算机网络的各种操作系统,必须不断引用各种先进设备和技术,提高相关设计的合理性和科学性,才能真正提高计算机网络可靠性,从而促进计算机网络体系更加完善。

最后,不断提高计算机网络容错设计合理性。根据我国计算机网络的运行情况来看,基于智能计算的计算机网络可靠性想要不断提高,必须注重冗余、并行网络方式的合理运用,才能对计算机网络进行有效防护,从而提高计算机网络的质量和服务质量,最终避免各种网络问题出现。一般情况下,在意外问题出现时,需要通过合理利用两个网络中心的相互协调功能,真正实施计算机网络的容错性。通过充分利用互联网,计算机网络设备中的广域网、路由器等得到有效连接,可以有效避免一个设备出现故障时,其他设备无法正常运行。与此同时,先进网络技术的不断应用,可以有效降低计算机网络故障发生率。因此,在进行服务器的选用时, 要对其兼容性、可靠性等进行全面考虑,以促进计算机网络可靠性不断提高。

4结语

现代化建设中,计算机网络正向着智能化、自动化和集成化方向发展,很好地满足了社会不断发展的各种需求。因此,只有对基于智能计算的计算机网络有比较深入的了解, 才能制定合适的策略来提高其可靠性,最终确保计算机网络的运行稳定性。

摘要:随着信息技术的不断推广和应用,计算机技术和通信技术的融合变得越来越深入,使得计算机网络系统逐步向着智能化方向发展。在实践过程中,智能计算的合理运用,可以有效提高计算机网络用户的使用质量,从而有效提高计算机网络可靠性。本文就智能计算和网络可靠性进行概述,对计算机网络可靠性的影响因素进行全面分析,并提出提高基于智能计算的计算机网络可靠性的策略,以有效改善计算机网络系统的运行稳定性和可靠性。

计算可靠性 篇5

一、计算机网络可靠性的定义

计算机之间的信息联系的基础是计算机网络,它是通讯的发展和计算机技术的产物。计算机网络可靠性的定义其实就是计算机网络在特定的环境和规定的时间内,所有业务能够可靠的完成。用户在使用过程中,可靠性是确保其数据、信息资源等安全之关键。一旦可靠性降低,随之出现的网络故障将会严重的影响人们的生活。

二、计算机网络可靠性的影响因素

1、计算机网络设备。设备包括两个方面。一是用户使用的,用户终端在网络系统中直接面对的是应用客户,服务器端则直接关系到了网络的可靠性。必须保证网络的各功能的正常运行和系统的稳定,才能提高其可靠性。事实上,网络可靠性的要求与用户终端的交互能力成正比。二是传输交换的,通过网络集成器,用户终端接入网络。集成器可以确保网络和接入的设备出现的错误分隔开来,从而保护了计算机。同时应该保证网络系统具有一定的容错和冗余能力来确保其正常运行。

2、网络拓扑。网络中,各个部件之间的连接都是采用拓扑结构,它是保证网络安全非常重要的基础和分析故障的前提,对网络可靠性的影响也不容小觑。

3、计算机网络管理。事实上,计算机网络规模比较庞大,综合程度很高,同时结构比较复杂。有效的网络管理在实际网络运行中有非常重要的意义,它可以保证正确的信息传输,降低信息流失,可以及时排除网络中出现的故障。

4、入侵。入侵电脑的问题是计算机网络当前的一个难以解决的大问题。计算机网络的不断发展使得入侵网络的手段也在提高。事实上,安全软件的更新速度赶不上入侵手段的更新速度,从而网络的可靠性因为设备受到攻击而影响。

5、用户安全意识薄弱,目前,许多安全或杀毒软件都需要手动更新才能实现网络的保护,而用户自身意识薄弱,未定期更新这些软件和检查网络设备使得计算机网络风险增加。

三、提高计算机网络可靠性的相关措施

1、计算机网络容错系统的完善。

容错设计是指对计算机网络常见的设备故障进行分析,在原来网络的基础上增强网络的冗余,从而进行网络设计来提高网络可靠性。网络容错系统是指在计算机网络中,重要的设备之间互相连接,这样可使得即使其中的某个设备出现问题而网络可以通过其他设备正常运行。它使得网络具有自我修复和保护的能力,所以在计算机网络出现故障时,完善的计算机网络容错系统可以使网络短期内正常运行,从而有缓冲的时间让修理人员对网络的故障进行维修,从而避免计算机网络系统瘫痪和网络信息丢失。

2、双网络冗余设计。

它把计算机网络冗余设计提升到更高的一个级别,也是提高计算机网络可靠性的`重要方法。该设计是增加一个备用网络在原网络结构之上,而备用网络必须计算原网络的冗余从而提高整个网络的容错能力。计算机网络使用双网络这种结构,数据信息同步传输的能力能够提升,另一网络可作为备用网络。备用网络在主网络或计算机网络出现故障时代替原来的网络,可以实现网络的安全运行,保证数据信息的传输。这种设计方法可提升网络的可靠性,使得整个计算机网络运行在可靠、稳定和安全的环境下。

3、整体网络体系结构的设计。

计算机网络始终处于安全运行的可靠性肯定好,使用先进的设备和结构可提高网络的可靠性。如今,采用分散的网络结构功能上可完美替代集中形式的设计,在一定程度上它有效解决网络运行过程中的问题,实现了网络内部结构的延伸,提高了网络的安全性和可靠性。

4、研究有效抵御网络病毒的方法。

威胁网络安全的一大重要因素就是网络病毒,它会影响系统的正常运行,更糟糕的是导致系统的瘫痪,因此杀毒软件的完善更新变得尤为重要。而各类病毒变化多端,因此网络防毒技术也要随之快速的发展更新,从而才能保证网络的可靠性。

5、增加用户的安全意识。

它对网络的可靠性有很重要的影响。用户应该定期对计算机网络系统和设备进行检查更新或升级,来减少计算机出现故障问题,降低病毒入侵的可能性。

四、总结

提高计算机网络可靠性的探讨 篇6

关键词:计算机网络;可靠性;探讨分析

中图分类号:TP393.08 文献标识码:A 文章编号:1007-9599 (2012) 10-0000-01

当下的社会是一个以网络发展为先锋的社会,并且网络也渐渐的被当下的社会所认可。对于网络的依赖程度也在不断的加深。所以,网络世界已经成为了我们生活中不可缺少的一部分。它不但缩小了世界的距离,也增加了人与人跨越地域限制,和时间限制的交流。那么在网络的世界里,也存在着虚拟性和不真实的一面。对于这种超越传统的二维思维的世界,如何加强计算机网络的管理和可靠性就显得更为重要。可靠性也就成为了计算机网络世界的重要衡量标尺。而本文正是要详细阐述计算机网络的可靠性的研究与探讨。

一、计算机网络可靠性意义及其模式

(一)计算机网络可靠性探讨的意义

在信息化大爆炸的社会当中,网络的安全性和可靠性就是计算机网络世界生存的根本。我们知道计算机的网络世界是向客户终端提供信息传输的重要渠道。它不但可以给人们带来方便、快捷的生活和工作,更重要的是它可以使客户终端进行资源共享。但是这样的同时,也是黑客等网络病毒入侵的时机,是他们滋生的土壤。为网络的安全性和可靠性带来了危机。所以,提高网络的可靠性,加强客户终端的安全性,抵挡网络的非法入侵者,使客户可以方便、安全、便捷的上网是当下研究计算机网络可靠性专家们不懈的追求。

(二)计算机网络可靠性的模式研究

计算机网络可靠性的研究工作早在50多年前就已经有人提出要将其作为独立的学科进行全方位的研究。它经历了从不完善到相对较为完善的体系过程。所以,我们说,计算机的网络安全大致可以分为在计算机网络的特定限制之下,在相对有限的时间之内,使网络的信息传输维持在可以满足客户终端的通讯功能。视为计算机网络的可靠性。如果我们以图表的方式来表示的话,可以用G(V,E)来示意。G(V,E)即为计算机网络概率图,它可以使图的各个结点在正常的运行下得出一个相对较为公正的概率值,最终以图表的形式展示在人们的面前。它大致可以分为两种:一种是分析,另一种是设计。即在已经确定的信息后可先得到信息的无效度,然后再得出信息的可靠度。当然这种概率图分析网络可靠性的方法只是众多方法当中的一种,还有很多的方法可以应用,在这里,我们仅仅是抛砖引玉,希望有更多的人能够提出新的研究方法,造福人们,造福社会。

二、计算机网络可靠性设计理论的分析

在计算机网络的可靠性的研究上,科学家们不但在其应用上加强了管理,在其设计上也是花费了很多的心思。我们通过以下几点来详细阐述计算机网络可靠性理论设计。

实用和通用并存,先进和成熟是基础。他们相互融合,互相联系,缺一不可。我们都知道,计算机网络技术已经日趋的成熟,那么在可靠性得到保障的同时,还要兼顾计算机网络技术的通用性和全民性是计算机网络技术发展的目标。要想做到上述几点就要加强计算机网络管理软件和硬件设备上的更新。所以拓宽网络的通行宽度和传输速度是网络能够正常运行的基础。熟练的操作网络的管理软件中,有关网络管理的应用性能的软件是可以提高计算机网络的可靠性的。

三、设计方法的不断优化是计算机网络可靠性的保障

提高计算机网络相关部件的可靠性与附加相应的冗余部件是改善计算机网络可靠性的两条主要途径。在满足计算机网络预期功能的前提下,采用冗余技术(增大备用链路条数)一方面可以提高计算机网络的局域片断的可靠性;另一方面也提高了计算机网络的建设成本。由于每条计算机网络链路均有可靠性和成本,故计算机网络中的链路的数目越少,相应地,计算机网络的可靠性就越高。下面我们从以下几方面来加以论述:

(一)计算机网络的容纳性

计算机网络的容纳性主要可以分为:主干和网络中心两部分。所以计算机网络的容纳性可以有以下几点组成。一个是并行,一个是冗余。这两种算法将会使客户终端的计算机服务器连接到计算机的网络世界上。再有,计算机的网络之所以能够实现高速上网,是和计算机的路由器分不开的。所以要保证计算机的网络无故障就要保证计算机的数据库和路由器的正常运转。

(二)计算机网络的冗余性

计算机网络的可靠性能够正常的发展下去,就不得不谈到一个词,叫做双网络。只有在双网络正常运行的情况之下,计算机网络的安全性才能够正常的进行传输和分析数据库。那么要怎样才能够保证双网络的正常发送呢?我们可以利用备用的方法来进行对计算机网络的备份保存。所以当计算机网络的其中一个网络出现问题的时候,我们完全可以通过启动网络备份的方法,保证计算机双网络的正常使用。保障计算机网络的可靠性的运用和使用。

(三)计算机网络的多层网络性

计算机网络存在着多层的网络性。计算机的网络渠道其实就像是一个交织复杂的网络一样。它不是单纯的网络组织,而是有着多层性的网络结构。所以要想保障计算机的可靠性,就必须做好多层网络的隔离性工作,做好计算机的兼容机制。

结语:在近几年以来,计算机的网络发展速度惊人,几乎是渗透到了人们生活的各个角落。在各个行业当中也是被广泛的应用着。因此,加强计算机网络系统的可靠性是势在必行的。并且也日益被人们所关注。计算机网络的可靠性是保障人们在网络世界当中畅游无阻的根基,是计算机安全理论的基础。所以,我们要依托计算机网络的可靠性,来完成利国利民的网络世界的建设工作。

参考文献:

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[3]曹吉龙.提高计算机网络可靠性的优化[J].电子世界,2012(09)

[4]楊红.计算机网络结构可靠性分析与探讨[J].黑龙江交通高等专科学校学报,2009(03)

计算机网络可靠性分析 篇7

1 对计算机网络可靠性的概括

计算机作为一种通信工具来说, 现在越来越受到人们的欢迎, 已经有越来越多的人在使用计算机, 所以, 我们计算机网络的可靠性不容忽视。其可靠性是指计算机在正常的规定和时限内, 可以保持和满足信息流通的功能, 这种功能反应了正常工作的计算机网络拓扑结构的功能, 也可以把它想象成图形可靠性的问题, 其中包括了两个重要的问题, 一是对图形的分析的能力问题, 二是对图形设计的问题, 也就是说, 在特定的环境下, 设计出一个可靠度最大的图形。

2 对保证计算机网络可靠性办法的思考

在对于计算机网络的设计问题上, 工作人员得到了大量的具体设计办法, 也总结出了一些经验, 这些经验和办法在设计计算机网络化可靠性的过程中起到了重要的作用, 让计算机网络可靠性更加有保证, 下面介绍几点在建设计算机网络时要注意的一些问题:因为计算机是一个全球性通信的机器, 所以计算机在设计过程中要遵守国际的标准, 满足计算机使用的网络结构体系是开放式的要求, 这样能够让计算机有能力支持不同种的设备进行相互连接, 这样计算机就具有了强大的升级的能力, 计算机还要具有国际中先进的技术, 这样能够确保计算机的设备和拓扑结构是先进的, 增强了计算机的网络化能力, 使得计算机具有强大的相互连接的功能, 同时, 计算机还要能够满足各种语言的要求, 能够支持各种各样的通信要求, 与此同时, 计算机要确保有足够用的宽带, 并且调节好各网线之间的连接关系, 充分利用有限的资源, 要能够合理的调配硬和软件设施, 以确保计算机能够更好地为人民服务, 因此, 计算机网络可靠性的设计原则是非常重要的。

3 探究影响计算机网络可靠性的方面

在计算机网络的工作中, 可靠性起着重要的作用, 但是, 在使用时, 一些影响计算机网络可靠性的因素也会相应出现:

(1) 来自用户设施的影响。网络化中具有面向客户的设施, 这种设施是用户终端, 它在网络可靠性中占有举足轻重的地位, 是评判计算机网络是否可靠的重要依据, 计算机在工作中, 主要就是维护客户的信息, 即确保用户客端的安全, 如果用户之间相互交往能力越强, 就会对网络的可靠性产生很大的影响, 网络的可靠性无疑会得到很大提升。

(2) 计算机网络在传输信息过程中受到的影响。计算机网络在建设时, 工作人员发现在计算机网络的不断传输过程中, 网络的布线系统对于计算机网络的传输是非常重要的, 一般的问题都是出在这里的, 而且问题也是最难解决的, 因此, 计算机网络工作方面在此问题上付出了重大的代价, 所以, 我们应该要采取规范的通信线路, 这也是为了更好地提高和发展通信事业, 同时, 为了使计算机网络的可靠性得到提升, 工作人员还必须要考虑到计算机的容错能力, 在布线时, 充分考虑好布线的要求, 并且考虑到以后可能会用到的线路, 尽可能将线路布置好, 以备不时之需, 这些都是确保计算机能够满足日后发展的需要的前提, 计算机网络是适合若干个用户的终端设备, 将其连入网络中, 并且通过它可以将计算机网络和连接设备中出现的病毒相互分隔, 这样就保证了计算机的安全, 确保了计算机不会因为外部的影响而受到干扰, 从而使得计算机网络系统发生改变, 这是保证计算机安全的一个重要关建, 计算机网络中的集线器也是一个重要的设施, 如果计算机网络中的集线器发生了故障, 那么与集线器相连的用户就会受到干扰, 如果用户不能使用网络, 那就有可能会影响客户的工作, 会给客户带来极大的不便, 因此, 我们可以看出集线器在计算机网络可靠性的影响中起着关键性的作用。

(3) 计算机在网络管理上的应用对于计算机网络可靠性的影响。

对于一个规模较大的计算机网络来说, 它是由不同的网络生产商和不同的设施组成的, 它的结构较为复杂, 如果想要减少计算机中信息的丢失, 减少在运行过程中发生的故障, 减少出现的差错, 我们就应该要采取先进的网络管理设备, 对计算机网络进行时时刻刻的监视, 并且统计计算机网络的信息, 监视计算机网络的工作过程和状态, 对计算机网络中出现的问题及时的进行分析检查和维修, 以提高计算机网络可靠性的性能。

(4) 影响计算机网络可靠性的先天因素是计算机网络的拓扑结构, 计算机网络的拓扑结构是计算机网络在规划的过程中出现的问题, 在实验中得到的结果是:在不同等领域范围内, 功能不相同的计算机要拥有不一样的网络拓扑的结构, 这样才能够达到计算机网络可靠性提高的真正要求, 其实不从根本上提高计算机网络的可靠性, 那么做其他的改变也达不到计算机可靠性提高的作用。

4 对计算机网络可靠性的提高

计算机网络可靠性的提高和设计方法息息相关, 下面是计算机网络可靠性设计常用的一些方法:针对容错性的设置, 简单来说网络中心就是计算机网络, 就是指使用并行的网络设计连接的方法, 将用户终端和其服务器连接, 网络管理中的软件在进行设计过程中, 要采用多种可以处理的软件功能, 还要具有特别的容错功能, 这样可以通过网络的操作系统完成工作, 还要能够具有基本的修复功能, 计算机网络的服务系统要采用先进的科技, 比如采用双机热设备等等先进的设施, 增强计算机的容错功能, 就能让计算机网络的工作流畅, 达到更好服务的作用。

5 结语

计算机的网络可靠性功能在如今的社会中起着越来越重要的作用, 用户的工作和生活都和计算机网络有着紧密的联系, 本着服务人民, 服务世界的态度, 我们就更要重视计算机网络的可靠性发展, 同时也要保证计算机网络可靠性的设计方法, 就能让计算机网络的可靠性提高, 如果计算机网络的可靠性达到标准, 那么计算机的准确度, 反应灵敏度、安全性和效率性就会得到充分的提升, 这对于社会的进步和经济的发展也是起着重要的作用的, 因此, 我们要重视计算机网络可靠性的发展和设计。让计算机网络充分发挥它的优势, 更好的服务社会。

参考文献

[1]章筠.计算机网络可靠性的分析与设计[D].浙江大学, 2012.

[2]张晓杰, 王晓峰.提高计算机网络可靠性的方法研究[J].计算机工程与设计, 2010.

[3]苗亮.计算机网络可靠性的研究[J].机械工程与自动化, 2010.

计算机网络可靠性研究 篇8

计算机网络可靠性有关概念作为一门系统工程科学, 经过半个多世纪的发展, 已经形成了较为完整、健全的体系。国内外的有关学者将计算机网络可靠性的测度归纳为四大类:计算机网络的连通性、计算机网络的生存性、计算机网络的抗破坏性、计算机网络部件在多模式下工作的有效性。计算机网络如果正常工作, 网络中的基础结点及部件必须为各个用户终端提供可靠的链路。因此, 计算机网络的连通性在可靠性相关领域研究中最为广泛。计算机网络的连通性一般用计算机网络可靠度来衡量。

二、计算机网络可靠性的影响因素

1.网络设备对网络可靠性的影响

(1) 用户设备对计算机网络可靠性的影响。

用户终端是直接面向用户的设备, 其可靠性至关重要, 也是计算机网络可靠与否的关键所在。在计算机网络运行过程中的日常维护, 主要就是确保用户终端的可靠。用户终端的交互能力越高, 其网络可靠性也越高。

(2) 传输交换设备对计算机网络可靠性的影响。

在计算机网络建设、运行的实践中, 研究人员经常发现:“布线系统所造成的计算机网络故障问题一般是最难查找的, 为此而付出的代价往往也是最大的。”因此, 应采用标准的通信线路和布线系统。为了提高计算机网络可靠性以及满足计算机网络日后发展的需要, 必需考虑有一定的冗余和容错能力。对于十分重要且不太顾虑建设成本的计算机网络, 在布线时最好是布置成双线, 以便计算机网络的线路出现故障能及时进行切换。

2.网络管理对网络可靠性的影响

通常一个大型的计算机网络是由来自不同生产厂商的不同网络产品和设备所构成的, 规模较大, 结构复杂。要保证信息传输完整性、降低故障发生率、降低信息丢失率、减少误码及差错, 提高计算机网络可靠性, 就应采用先进的网络管理技术, 进行实时采集网络运行参数并统计网络信息, 监视网络运行状态, 及时查找故障和排除故障。在计算机网络的实际规划、设计、建设、运行的过程中, 应注意以下两个方面:

第一方面, 科学合理地选择计算机网络管理软件, 要注意其功能是否满足要求, 至少应能符合配置、安全和计费管理的需求;与此同时, 要求计算机网络管理软件应能提供统一的网络管理接口, 遵循标准的网络管理协议。

第二方面, 为了保证计算机网络的正常运行, 在制定必要的网络管理制度和条例的基础上, 还要加强对计算机网络应用人员的培训和教育, 养成良好的应用习惯及职业道德。

3.网络拓扑结构对网络可靠性的影响

下面分别说明几种常用的计算机网络拓扑结构对计算机网络可靠性的影响。

(1) 总线结构的网络拓扑。

这种网络拓扑结构本身就是一条链路的连通图, 连通图中的任意两定点之间的链路是唯一的, 常常应用于点对点网络或局域网, 总线结构局域网中的所有结点都通过网卡直接连到一条作为公用的传输介质的总线上, 结构简单, 容易实现, 易于扩展。但由于计算机网络中所有结点只能通过总线传输介质发送或接受信息, 因而, 可能出现在同一时刻有两个或两个以上的结点利用总线发送信息的情况, 造成传输冲突, 导致传输失败。与此同时, 连通图中任何一条边或一个结点发生故障都会导致网络瘫痪。尽管这种计算机网络的成本较低, 但从可靠性的角度来考虑, 其容错度小, 可靠性较差。对于比较重要的计算机网络来说, 不宜采用此种计算机网络拓扑结构。

(2) 星型结构的网络拓扑。

以计算机交换分机为中心的局域网系统大多数都采用星型结构的网络拓扑。星型网络结构简单, 最易于实现中心结点控制全网通信, 任何两个结点之间的通信都经过中心结点, 这样便于计算机网络的管理, 而且任何非中心结点发生故障不影响其它结点的通信。但是一旦星型结构的网络拓扑中心结点发生故障, 也将会造成整个计算机网络的瘫痪。对于比较重要的计算机网络来说, 也不宜采用这种计算机网络拓扑结构。

三、计算机网络可靠性优化设计

提高计算机网络可靠性的最有效的方案是提高其网络系统的容错性。计算机网络的容错性设计就是寻找最常见的故障点, 通过冗余来加强它们, 以最大限度地缩短计算机网络故障的持续时间。为了避免各种故障造成的数据丢失或出错, 甚至是计算机网络的瘫痪, 必须采用种种冗余措施来提高计算机网络的容错能力。影响计算机网络容错能力的因素很多, 其中包括:用户到计算机网络中心的数据链路如何冗余;计算机网络的中心枢纽设备如何容错;计算机网络主干网络、服务器如何容错等。

(1) 计算机网络的容错性设计。

计算机网络容错性设计的一般指导原则为:并行主干, 双网络中心。计算机网络容错性设计的具体设计方案的原则, 可以参照以下几点:采用并行计算机网络以及冗余计算机网络中心的方法, 将每个用户终端和服务器同时连到两个计算机网络中心上;数据链路、路由器在广域网范围内的互联。计算机网络中的边界网络至网络中心采用多数据链路, 多路由的连接方式, 这样可以保证任一数据链路的故障并不影响局部网络用户的正常使用。

(2) 计算机网络的双网络冗余设计。

计算机网络的双网络冗余性设计是在单一计算机网络的基础上再增加一种备用网络, 形成双网络结构, 以计算机网络的冗余来实现计算机网络的容错。在计算机网络的双网络结构中, 各个网络结点之间通过双网络相连, 当某个结点需要向其它结点传送消息时, 能够通过双网络中的一个网络发送过去。正常情况下, 双网络可同时传送数据, 也可以采用主备用的方式来作为计算机网络系统的备份。当由于某些原因所造成一个网络断开后, 另一个计算机网络能够迅速替代出错网络的工作, 这样保证了数据的可靠传输, 从而在计算机网络的物理硬件设施上保证了计算机网络整体的可靠性。

(3) 计算机网络层次、体系结构设计。

一个优秀的计算机网络, 不仅要有先进的网络设备, 还要有先进的网络层次结构和体系结构。随着计算机网络技术的迅速发展和计算机网络吞吐量的增长, 分布式的网络服务和交换移至用户级, 由此形成了一个新的更适应现代化的大型高速网络的分层设计模型, 这种分级方法被称为“网络模块的多层设计”。网络多层设计是模块化的, 网络容量可随着日后网络结点的增加而不断增大。由于多层网络结构有很大的确定性, 因此, 在运行和扩展过程中进行故障查找和排除等日常维护工作也变得易于操作。

参考文献

[1]龚波, 张文, 杨红霞.网络基础.北京:电子工业出版社, 2003.

[2][美]KennethD.Reed.网络设计.北京:电子工业出版社, 2003.

计算机网络可靠性评估分析 篇9

关键词:计算机网络,可靠性,评估

一、计算机网络可靠性评估的基本概念

(1) 评估要素

评估具有五大要素:评估主体、评估对象、评估目标、评估手段 (准则、方法、工具) 、评估实施。

(2) 评估要求

评估应具有实用价值, 这就要求评估的准则、评估的方法、评估的效能指标要面向用途, 以评估目标为导向, 考虑到不同层次评估主体的不同需求。

(3) 评估时效性

评估结果具有时效性, 指应从发展的观点看待评估。由于情况条件的变化, 认识的深入, 评估结果有一定的变化, 因此, 评估应在实践中反复检验。

二、计算机网络可靠性评价的主要任务、应掌握的原则、注意的问题

(1) 评价的主要任务有以下方面:

.分析论证计算机网络可靠性的拓扑结构和方案优劣;

检验计算机网络可靠性指标的完备性、一致性和正确性;

.论证计算机网络可靠性内部要素的相互关系和对系统效能的影响;

.计算机网络可靠性性能指标的灵敏度分析;

(2) 应掌握的原则和观点

系统的观点:计算机网络可靠性的效能不是各个子系统效能的简单总和而是有机综合。

满意的观点:计算机网络可靠性是一个复杂的信息系统, 严格数学意义上的系统最优概念是不存在的, 只能求得满意的系统和可行的解。

目标和准则的观点:系统的优劣是相对目标和准则而言的。

(3) 要考虑的问题

.所阐述的问题是否为实际性的问题;

.评估过程中所作假定的合理性问题;

.效能度量与任务目标的相称性问题;

.评估方案的合理性问题;

.评估模型正确性及敏感性问题;

.评估的可信度问题;

三、计算机网络可靠性评估方法与模型

(1) 层次分析法的发展

美国运筹学家T.L.Saaty教授于七十年代初期提出了著名的“层次分析法”。层次分析法 (AHP) 是一种定性和定量分析相结合的多准则决策分析方法。它将决策者的经验判断给予量化, 特别使用于目标结构复杂且缺乏必要数据的情况。

AHP方法作为一种决策方法, 于80年代初期传入我国后, 在能源系统分析、城市发展规划、经济管理, 计算机网络可靠性评价等许多领域得到了广泛应用。

(2) 层次分析法的原理

层次分析法是利用模糊数学理论和系统工程方法处理那些难以完全用定量方法来解决的复杂问题的有效工具。它体现了人的大脑思维的基本方法—分析和综合。其基本思路是:

首先把需要分析的问题分解为各个组成元素, 并按照各元素间的相互关系分组, 建立系统的递阶层次结构。

其次制定每层各元素间相对重要性的主观判断的定量标度, 通过对同一层次的各元素相对于上一层次中有关准则的重要性作两两比较, 构造两两比较判断矩阵。

然后由判断矩阵计算被比较元素对于该准则的相对权重。

最后计算出各层元素相对系统总目标的合成权重并排序, 通过对结果的分析和运用以解决实际问题。

AHP方法作为一种决策过程, 提供了一种表示决策因素测度的基本方法。这种方法采用相对标度的形式, 并充分利用了人的经验和判断能力。在递阶层次结构下, 它根据所规定的相对标度 (比例标度) , 依靠决策的判断, 对同一层次有关因素的相对重要性进行两两比较, 并按层次从上到下合成方案对于决策目标的测度。这个测度统一了有形和无形、可定量和不可定量的众多因素。它不仅可以作为决策的依据, 而且, 也可以作为评估的重要手段。

AHP法在计算机网络可靠性评估中主要用来对多个无法直接给定权重的因素进行赋权。例如在最后的综合评价中, 各个因素的权重对评价结果影响很大, 直接给定往往不能被决策者所接受, 这时就需要让决策者做出判断, 对其进行量化, 通过AHP法来求出权重值。

(3) 层次分析法在计算机网络可靠性评估中的应用

具体评价过程如下:

首先根据这六个因素, 制定几套不同方案 (比如五套) , 构建层次结构模型图。其次构造判断矩阵。根据判断矩阵的一般形式表以及判断标度定义表, 构造最佳方案。然后对构造的判断矩阵进行层次单排序, 并对结果进行一致性检验。接着根据单排序的结果, 对五种方案进行层次总排序, 得出结果。最后对总排序结果进行一致性检验, 如果结果小于0.1, 就说明层次总排序结果具有满意的一致性。

参考文献

[1]金碧辉:《系统可靠性工程》, 国防工业出版社, 2004年。

计算机网络的可靠性优化 篇10

关键词:计算机网络,可靠性,优化技术,分析

一、关于计算机网络的可靠性分析

在实际工作中, 从计算机网络发展的原理分析, 计算机网络的可靠性技术的主要内容是指计算机网络的拓扑结构在一定条件下, 保证计算机网络能够保持正常通信联系的一种能力。在其发展的过程中, 也会涉及到计算机网络的规划、设计以及运行的相关分析参数。因此, 在实际工作中, 我们应在结合计算机网络发展状况的基础之上, 针对计算机网络技术发展中的安全性、可靠性问题, 进一步进行优化发展的相关工作, 促进计算机网络技术可靠性水平进一步提高。

二、关于计算机网络可靠性优化工作的相关分析

(一) 多层网络结构设计。

在计算机网络的可靠性优化过程中, 采用多层网络结构的设计, 在一定程度上可以提高计算机网络运行的可靠性。在多层网络机构的设计中, 主要包括:接入层、分布层、核心层三个方面的设计工作。接入层作为用户使用网络的接入点, 能够在用户使用网络的过程中, 有效地管理用户访问控制以及流量的控制。从而促进分布层对潜在的、复杂的数据包进行有效地整理。最后在划分使用网络的逻辑功能时, 规避在核心层中使用访问控制列表、数据包过滤处理时产生的风险问题。从而实现计算机网路有效处理用户使用网络中可能发生的问题, 不断地提高计算机网络的可靠性的发展目标。

(二) 容错性设计。

在实际的设计工作中, 进行容错性设计环节的工作时, 可以考虑使用冗余计算机网络与计算机并行的网络中心的方式进行相关的工作。具体的工作环节将计算机的各种终端、服务器进行连接到两台计算机的网络管理中心。同时注意路由器、数据链路的连接状况。以免路由器、数据链路的连接不符合规定, 影响计算机网络的容错性设计方案的效果。通过计算机网络中心与路由器、数据链路之间的连接, 可以有效地避免局部网络发生故障影响整体网络的运行状况。

(三) 双网络的冗余设计。

对于计算机网络中的双网络冗余设计的环节的主要工作内容是, 在相对独立的计算机网络中心加入备用的网络设计。使运行中的网络能够在双网络的结构框架的基础之上, 不断地提高计算机网络的可靠性水平。在双网络结构中, 各个网络点的连接, 能够在一定程度上提高数据传输的可靠性。在部分网络发生故障时, 备用网络可以发挥一定的作用, 从而有效地避免了在数据传输中遇到网络问题, 直接影响数据完整性情况的发生。

总结

综上所述, 随着社会经济发展水平的不断提高, 计算机网络技术的发展会有更广阔的发展空间。计算机网络技术成为当今世界公认的主流技术, 为了更好的利用其促进社会经济的发展, 我们必须在实际工作中, 不断地提高计算机网络技术的可靠性管理。实现计算机网络技术安全性与可靠性的发展目标, 以更好的解决计算机网络技术发展中的相关问题。因此, 在发展计算机网络技术的发展过程中, 必须重视计算机网络可靠性技术的探究工作, 应更好的发展计算机网络技术。

参考文献

[1]周海严.浅谈计算机网络可靠优化计算过程中有效应用遗传算法[J].硅谷, 2010 (19) .

提高计算机网络可靠性策略探析 篇11

关键词:计算机网络;可靠性;解决策略

中图分类号:TP393 文献标识码:A文章编号:1007-9599 (2011) 15-0000-01

Strategy of Improving the Reliability of Computer Network

Qin Shaozhen

(MSA Communication and Information Center of Chongqing,Chongqing401121,China)

Abstract:In recent years,the rapid development of China's science and technology,computer technology can not be stopped into people's lives,work,widely used,gave rise to a lot of convenience,but corresponding,computer technology The use of the same security risks exist.In order to improve the reliability of computer networks to meet the social,economic and people's lives,their work needs,it is necessary to improve the reliability of computer networks,this article may be proposed to improve the look of the computer network strategy.

Keywords:Computer network;Reliability;Solution strategy

我国目前已经进入了信息化的时代,上至国防安全、军事科技,下至人们日常生产、生活,无一项内容没有计算机网络的身影,由于其跨时间、跨空间的特点,提高了上述各项行业的工作效率和工作水平,但是其安全可靠性也成为一个制约其广泛应的因素,因此,要对提高计算机网络可靠性的策略进行研究。

一、计算机网络可靠性设计标准

计算机网络的可靠性,即计算机在网络环境下,其正常运行工作的能力。设计标准就是对其设计经验进行总结,使其规范化、科学化、系统化,成为设计标准。

(一)采用余度设计及容错设计

将网络中的计算机利用局域网等设计成为彼此的备用机,一旦某一台计算机发生故障,那么其备机可以继续运行,保证了网络在计算机发生故障导致的瘫痪现象,保证计算机网络的可靠性。

(二)综合利用新技术

要综合利用现有的新技术,考虑现代的计算机网络的特点和技术,考虑未来的计算机网络的发展趋势,做出相应的设置调整,保证系统有比较长的使用周期,同时还要注意点是既要保证技术的合理利用,还要谨慎的利用,降低其安全隐患,保证计算机网络的可靠性。

(三)全面考虑计算机网络的使用寿命周期和使用费用

要对计算机网络的使用周期和投入费用综合考虑,最大程度的降低网络系统的成本投入,降低后期的维护费用等,保证最小的资金投入,最大的经济效益。

(四)遵守计算机网络相关的规范,满足现行的最新的国内外标准

对于现行的国内外标准和相关规范要严格遵守,在设计中尽量选择质量好的相关网络产品,满足计算机网络的需求,保证其可靠性。

(五)对计算机网络进行定期的检查维护

现在的计算机网络结构复杂。一旦发生由于线路中断或者设备故障等因素造成网络瘫痪,就会很大程度上影响计算机网络的可靠性及正常运行。所以要定期的对计算机网络进行定期的检查和维护,才能够保证其可靠性。

二、提高计算机网络可靠性策略

(一)计算机网络的容错性设计要重视

计算机网络的容错性设计一般都包括以下几点:

1.设置计算机网络环境的时候,将终端和服务器同时与两个计算机网络中心连接,采用的网络方式是并行、冗余的方式。这样当发生故障的时候,两个计算机网络相互协调,解决发生的安全问题。

2.在对计算机网络设备采用数据链路层、路由器、广域网互联的方式,这样的连接方式能够保证其中任何一项发生故障,都不会影响其他项的正常运行。

3.要尽可能利用容错性较强、可靠性较高的服务器,并且网络设备终端的服务器也要综合利用新型的技术,预防计算机网络的故障,保证其可靠性。

(二)重视计算机网络的双网络冗余设计

所谓双网络冗余设计,即计算机网络单一的设计基础上,在加上备用的计算机网络系统,这样当任意一个计算机网络发生突发的故障时,另一个计算机网络依旧能够保证其正常运行。在这种计算机网络结构中网络点互相连接,及时交流信息,保证了单一网络或者双网络都能够正常工作,保证了计算机网络的可靠性。

(三)重视层次、体系结构设计

计算机网络中包括看得见的网络设备,还包括看不到的网络层次结构及网络体系结构。前者与后者同样重要,后者的结构要科学合理才能够保证网络设备的功能更好的发挥出来。

(四)构建完善的计算机网络体系

计算机网络体系设计一般都分为网络物理硬件、应用层、网络服务层、网络操作系统层四个层次。只有完善了这四个层次的设计和应用,才能够逐步的将计算机网络体系做到尽善尽美,提高计算机网络的可靠性。要想完善这些层次的设计就要了解各个层次的功能。首先,应用层是服务于用户的,满足不同用户的各种需求,例如办公室OA系统、教学体系等;其次,网络硬件层是物理硬件的拓扑结构,一般包括服务器、介质访问方式、通信协议等;再次,网络服务层是提高网络服务的,例如电子邮件、数据库等;最后,网络操作系统层是软件方。

三、总结

计算机网络是现今全球应用最为广泛的重要技术,它是国家各行各业发展的技术基础,是各行各业信息化的重要手段。其可靠性就是计算机网络最基本的要求,保证计算机在网络环境下能够正常运行,杜绝由于线路故障或者设备故障的因素所造成的计算机网络瘫痪现象,这样才能够更好的发挥计算机网络技术的作用。

参考文献:

[1]张晓杰,姜同敏,王晓峰.提高计算机网络可靠性的方法研究[J].计算机工程与设计,2010,5

计算机网络可靠性优化分析 篇12

1 计算机网络可靠性的影响因素

1.1 网络管理

因计算机网络在部署以及设计方面有着一定程度的持续性以及不确定性, 所以通常情况下, 大型计算机网络会通过采用多种网络设备来实施相应的部署, 只需这些设备可以实现互相兼容, 并可以提供高质量的信息传输服务。为保障计算机网络完整性、提升网络可靠度、降低故障发生率以及传输误码率, 需对各设备进行有效的协调, 通过先进的网络管理技术来针对网络实施全方位管理。由此能够得知, 网络管理所具备的有效性以及排除计算机网络故障所具备的及时性对于计算机网络实现可靠运行有着很大程度的影响。

1.2 网络设施设备

设施设备是网络实现正常运作的基础, 计算机网络在运行阶段会涉及多种多样的设施设备, 而设施设备是否足够完善则对于计算机网络在可靠性优化方面起到了决定性的作用。其一为用户设备, 其表示的是用户在使用互联网时所需借助的个人计算机、路由器、网线等一系列设施设备。对于计算机网络来说, 用户设备所具备的安全程度对其可靠性的高低有着十分重要的影响。因此, 保障用户设备可靠性非常重要。基于高可靠性, 可以有效增强用户在数据传输方面的能力, 从而全面提升计算机网络可靠性。

一般来说, 所谓的计算机网络维护表示的是实现终端设备的有效运行, 对信息在流向方面提供有力保障, 让网络可以保持高效持续的运作, 从而保障网络可靠性。

1.3 网络拓扑结构

对于拓扑结构, 其表示的是计算机网络中每个工作站之间的连接形式, 通常包含以下几类:总线结构型、点型、环状型、树枝型以及混合型。对于计算机网络在可靠性方面造成影响的主要有两种类型。其一为总线形式的拓扑, 在此种结构模式下, 计算机网络中所包含的所有工作站以及节点都需基于网卡才可以将全部数据成功传输至总线, 对于这种形式的拓扑, 其相当于一个完整的联通图, 网络中的每个点之间都处于一种标准映射的状态下, 也就是所谓的相互对应, 通常存在于局域网中。但是, 该形式有一定程度的局限, 即如果两个或两个以上的工作站在任何时段通过利用总线来实施数据传输, 都会使得工作无法保持有效开展, 从而导致传输工作无法实施。其二为点型的拓扑。该形式通常存在于局域网中, 与此同时, 这些局域网一般都是通过利用交换机来实现数据的传输, 此种形式的拓扑结构通常有着较为简单的结构, 在管理控制方面也较为便利, 但其同样存在一定的缺陷, 即在数据传输过程中, 若中心位置的工作站出现故障, 则会使得整个计算机网络出现极大的问题, 系统也会出现瘫痪现象, 导致数据传输失败。

2 计算机网络可靠性优化策略

2.1 双网络冗余优化策略

对于双网络冗余性设计, 其指的是基于单一计算机网络, 再添加一种备用网络, 从而构成一种双网络结构, 通过计算机网络的冗余来有效实现计算机网络在容错方面的内容。对于计算机网络的双网络结构, 每个网络结点都是基于双网络来进行连接的。在某结点需朝其他结点传递信息的情况下, 能够利用双网络中存在的某个网络来协助发送, 通常双网络都能够同步传送数据, 另外, 其也能够通过使用主备用手段来充当计算机网络系统的一个备份。在某个网络受到影响而出现断开的情况下, 其他计算机网络可以及时接手出错网络的工作。如此一来, 便对于数据传输可靠性提供了有力的保障, 从而全面提升了计算机网络整体可靠性。

2.2 容错设计优化策略

在构建广域网的过程中, 设立多个路由, 以为数据自网络中心成功朝网络边缘进行传输提供一定的保障, 从而对终端设备有效发挥自身功能起到相应的促进作用。在构建区域网互联的过程中, 能够通过构建并行的网络中心, 来有效连接网络组件。在选取网络设备的过程中, 需将结构的模块化作为出发点, 有效发挥节点在切断故障方面所具备的作用, 如此一来, 不但能够延长计算机工作时间, 同时还有效提升了计算机容错能力。另外, 在使用设备技术的过程中, 需和其他技术进行相应的结合, 基于多个视角来全面优化网络容错性。

2.3 体系结构优化策略

为对计算机网络在可靠性方面提供保障, 采取自顶向下的选择措施, 也就是基于应用层、网络服务层、网络操作系统层以及网络物理硬件层这样的结构体系来实施依次的设计。对于应用层来说, 其和网络用户所具备的应用需求相关联, 实现用户建网功能以及用途, 如决策支持系统、办公自动化系统、教学以及科研系统等;对于服务层来说, 其意味着网络在服务支持方面所能做出的提升, 如数据库服务以及电子邮件服务等;对于网络操作系统层来说, 其表示的是网络在软件方面所做出的选取, 如NOS软件、Windows、NT以及UNIX等;对于网络硬件层来说, 其表示的是网络的物理硬件拓扑结构, 如服务器、客户机、拓扑结构、通信协议以及互连设备等。

2.4 网络系统分层优化策略

对于分层处理, 其对于计算机网络可靠性优化有着十分重要的作用, 主要以网络模型为基础, 包含物理层、数据链路层、网络传输层以及应用层。在此之中, 物理层和物理接口以及电气化标准在数据要求方面处于相对应的形式;对于数据链路层来说, 其主要是将网络传输层所涉及的IP数据报采取数据帧的方式进行包装, 同时有效实现数据帧朝01代码转换;对于网络传输层来说, 其主要是针对IP数据进行相应的传输;对于应用层来说, 其主要是针对不同的应用数据实施对应的分装。对于不同的网络层次来说, 其在数据可靠性方面所存在的要求有着一定的区别, 所以, 在优化网络系统的过程中, 需基于网络模型来分层次实施设计检测, 从而为网络可靠性优化提供有力保障。

3 结语

本文通过对计算机网络可靠性进行研究, 提出了优化计算机网络可靠性的相关策略, 主要从双网络冗余优化策略、容错设计优化策略、体系结构优化策略以及网络系统分层优化策略这四点着手。随着技术的快速发展, 网络可靠性的优化措施也需随着时代的发展而不断更新, 通过运用新的技术以及手段, 来全面提升网络可靠性。

参考文献

[1]曹吉龙.计算机网络的可靠性优化[J].电子世界, 2012 (9) :120-121.

[2]毛国林.计算机网络可靠性及优化分析[J].计算机光盘软件与应用, 2012 (13) :81-82.

[3]于继江, 陈为, 董中平.计算机网络可靠性优化对策[J].电子测试, 2014 (7) :139-140.

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