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基于Windows系統(tǒng)搭建IPv6/IPv4實(shí)驗(yàn)網(wǎng)絡(luò)

基于Windows系統(tǒng)搭建IPv6/IPv4實(shí)驗(yàn)網(wǎng)絡(luò)

一、基于Windows系統(tǒng)組建IPv6/IPv4實(shí)驗(yàn)網(wǎng)絡(luò)(論文文獻(xiàn)綜述)

張恒[1](2018)在《基于6LoWPAN協(xié)議的物聯(lián)網(wǎng)自組網(wǎng)平臺(tái)研究與實(shí)現(xiàn)》文中指出基于IP網(wǎng)絡(luò)技術(shù),由電池供電,資源嚴(yán)格受限且要求低功耗的無(wú)線嵌入式設(shè)備是物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的趨勢(shì)之一。這些無(wú)線嵌入式設(shè)備采用分布式的方式大量部署,組成無(wú)線傳感網(wǎng)絡(luò)(WSN)。目前WSN采用的無(wú)線通信技術(shù)多為非IP的,其并不能實(shí)現(xiàn)節(jié)點(diǎn)與IP網(wǎng)絡(luò)的通信,而6LoWPAN協(xié)議實(shí)現(xiàn)了 IEEE 802.15.4協(xié)議和IPv6協(xié)議的轉(zhuǎn)換通信,其可運(yùn)行在電池供電、資源受限的低功耗WSN無(wú)線嵌入式設(shè)備中,實(shí)現(xiàn)節(jié)點(diǎn)與IPv6網(wǎng)絡(luò)的通信,是物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的一個(gè)潛力點(diǎn)。但目前6LoWPAN協(xié)議的應(yīng)用還處于初步階段,相關(guān)的應(yīng)用還不是很多。因此,研究基于6LOWPAN協(xié)議的物聯(lián)網(wǎng)自組網(wǎng)平臺(tái)設(shè)計(jì)具有重要的意義。本文首先對(duì)6LoWPAN網(wǎng)絡(luò)的體系結(jié)構(gòu)和協(xié)議棧進(jìn)行研究。根據(jù)6LoWPAN網(wǎng)絡(luò)的三種網(wǎng)絡(luò)類(lèi)型,即自組織的無(wú)IP網(wǎng)絡(luò)通信、基本IP網(wǎng)絡(luò)通信和具有本地服務(wù)器鏈路的IP網(wǎng)絡(luò)通信,設(shè)計(jì)了一種在自組織網(wǎng)絡(luò)通信網(wǎng)絡(luò)類(lèi)型基礎(chǔ)上的基本IP網(wǎng)絡(luò)通信的組網(wǎng)方案。在該組網(wǎng)方案的組建過(guò)程中,對(duì)網(wǎng)內(nèi)節(jié)點(diǎn)和網(wǎng)關(guān)節(jié)點(diǎn)進(jìn)行了軟硬件設(shè)計(jì)。分析了現(xiàn)有的三種硬件設(shè)計(jì)方案,采用單芯片模型以降低成本和體積。在節(jié)點(diǎn)運(yùn)行的軟件方面,選擇Contiki系統(tǒng)作為節(jié)點(diǎn)軟件。在網(wǎng)關(guān)節(jié)點(diǎn)設(shè)計(jì)中,分析了目前流行的邊界網(wǎng)關(guān)實(shí)現(xiàn)模式及相應(yīng)的軟件結(jié)構(gòu),選擇6LBR開(kāi)源網(wǎng)關(guān)軟件實(shí)現(xiàn)網(wǎng)關(guān)節(jié)點(diǎn)的軟件設(shè)計(jì)。最后,對(duì)設(shè)計(jì)的6LoWPAN自組網(wǎng)平臺(tái)進(jìn)行系統(tǒng)測(cè)試,測(cè)試過(guò)程包括移植測(cè)試和通信測(cè)試。移植測(cè)試通過(guò)串口打印信息的方式驗(yàn)證了 Contiki系統(tǒng)內(nèi)核和協(xié)議棧的成功初始化。通信測(cè)試使用客戶端一服務(wù)器模型驗(yàn)證了節(jié)點(diǎn)端到端通信的成功,并通過(guò)定時(shí)發(fā)送定量數(shù)據(jù)包的方式統(tǒng)計(jì)了網(wǎng)絡(luò)的各項(xiàng)參數(shù)。通過(guò)Ping網(wǎng)關(guān)節(jié)點(diǎn)和節(jié)點(diǎn)IPv6地址、使用Wireshark軟件分析通信的數(shù)據(jù)包、使用火狐瀏覽器Copper插件對(duì)網(wǎng)關(guān)節(jié)點(diǎn)CoAP服務(wù)訪問(wèn)的方式驗(yàn)證了自組網(wǎng)平臺(tái)的成功運(yùn)行。實(shí)驗(yàn)的測(cè)試結(jié)果表明本文設(shè)計(jì)的6LoWPAN物聯(lián)網(wǎng)自組網(wǎng)平臺(tái)能夠?qū)崿F(xiàn)相應(yīng)的功能。

李國(guó)領(lǐng)[2](2018)在《IPv9過(guò)渡技術(shù)研究及測(cè)試驗(yàn)證》文中研究說(shuō)明隨著互聯(lián)網(wǎng)的爆炸性增長(zhǎng)及其各種業(yè)務(wù)增長(zhǎng),IPv4協(xié)議促進(jìn)了計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)通信的繁榮發(fā)展,也逐漸暴露出局限性如IP地址資源的枯竭、網(wǎng)絡(luò)的體系結(jié)構(gòu)擴(kuò)展性不強(qiáng)、缺乏安全性、發(fā)展的不均衡、無(wú)法公平公正、缺乏QOS支撐以及難以支持移動(dòng)性等問(wèn)題。為了解決上述IPv4協(xié)議所存在的一系列問(wèn)題,相關(guān)組織研究新一代互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議,其中IPv6協(xié)議與IPv9協(xié)議引起了專家的高度關(guān)注。IPv6協(xié)議是由IETF設(shè)計(jì),主權(quán)一直由美國(guó)手控制;IPv9協(xié)議是由上海十進(jìn)制網(wǎng)絡(luò)信息科技有限公司自主研發(fā)的,知識(shí)產(chǎn)權(quán)完全歸屬中國(guó)。首先,本文圍繞中國(guó)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的IPv9協(xié)議進(jìn)行闡述,并介紹IPv9報(bào)頭格式、IPv9地址協(xié)議、數(shù)字域名等相關(guān)知識(shí)點(diǎn)。研究分析IPv9報(bào)頭格式、IPv9地址協(xié)議、數(shù)字域名等相關(guān)技術(shù)的主要特點(diǎn)以及一些相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),并對(duì)比分析IPv4、IPv6和IPv9三種協(xié)議。其次,在從IPv4向IPv9過(guò)渡的過(guò)程中,過(guò)渡方案的設(shè)計(jì)與在過(guò)渡方案中采用的過(guò)渡技術(shù)是本文重點(diǎn)要深入研究的問(wèn)題。針對(duì)過(guò)渡時(shí)期,在研究雙協(xié)議棧技術(shù)、隧道技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)地址-協(xié)議轉(zhuǎn)換技術(shù)過(guò)渡技術(shù)的基礎(chǔ)上,本文結(jié)合實(shí)際情況,設(shè)計(jì)出一種使用隧道技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)地址-協(xié)議轉(zhuǎn)換技術(shù)的過(guò)渡方案。根據(jù)設(shè)計(jì)的過(guò)渡方案,本文使用專用路由器,交換機(jī)等設(shè)備搭建一個(gè)IPv9實(shí)驗(yàn)網(wǎng)測(cè)試環(huán)境。然后,為解決用戶不能使用Windows系統(tǒng)訪問(wèn)IPv9網(wǎng)站的問(wèn)題,本文設(shè)計(jì)IPv9協(xié)議棧的擴(kuò)展程序插件。在windows系統(tǒng)運(yùn)行LwIP協(xié)議?;A(chǔ)上,本文對(duì)LwIP的文件與代碼進(jìn)行修改,將IPv9相關(guān)協(xié)議移植到LwIP中。Windows客戶端通過(guò)運(yùn)行此軟件,能夠訪問(wèn)IPv9網(wǎng)絡(luò)的相關(guān)的服務(wù)。最后,在所搭建的IPv9試驗(yàn)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)中,本文使用Wireshark測(cè)試軟件對(duì)IPv9協(xié)議的報(bào)文格式、IPv9/IPv4協(xié)議轉(zhuǎn)換功能、IPv9/IPv4協(xié)議邏輯隔離功能、IPv9 over IPv4隧道功能進(jìn)行簡(jiǎn)單地測(cè)試,實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明IPv9達(dá)到了預(yù)期性能,設(shè)計(jì)的IPv9協(xié)議棧的插件達(dá)到了使用效果。隨著IPv9相關(guān)技術(shù)的不斷完善與發(fā)展,IPv9協(xié)議能夠解決IPv4所面臨的問(wèn)題,逐步滿足人們對(duì)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的需求。

靖小偉[3](2017)在《基于IPv6的油氣水生產(chǎn)專網(wǎng)建設(shè)與安全保障研究》文中提出互聯(lián)網(wǎng)是現(xiàn)代社會(huì)信息基礎(chǔ)設(shè)施的重要組成部分,下一代互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議IPv6成為互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的必然趨勢(shì)。推進(jìn)基于IPv6的工業(yè)生產(chǎn)網(wǎng)建設(shè)和應(yīng)用,加快IPv6規(guī)?;渴?對(duì)于信息基礎(chǔ)設(shè)施演進(jìn)升級(jí)具有重要意義。2012年國(guó)家發(fā)改委確定“基于IPv6專網(wǎng)的安全防護(hù)研發(fā)及應(yīng)用試點(diǎn)工程”項(xiàng)目由中國(guó)石油承擔(dān)(文號(hào):發(fā)改辦高技[2012]1468號(hào)),在大慶油田開(kāi)展了基于IPv6油氣水生產(chǎn)專網(wǎng)的安全防護(hù)研發(fā)及應(yīng)用試點(diǎn)工程,是大型國(guó)有企業(yè)在下一代互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)的示范試點(diǎn)。本論文針對(duì)IPv6油氣水生產(chǎn)專網(wǎng)架構(gòu)及其安全防護(hù)體系的構(gòu)建展開(kāi)研究,主要工作和貢獻(xiàn)包括:(1)提出并設(shè)計(jì)了基于IPv6的油氣水生產(chǎn)專網(wǎng)架構(gòu)。專網(wǎng)覆蓋油田13個(gè)采油廠,69個(gè)作業(yè)區(qū),近800個(gè)小隊(duì),規(guī)劃申請(qǐng)/21位的IPv6地址空間,其地址空間僅次于運(yùn)營(yíng)商,是全國(guó)最大的IPv6工業(yè)生產(chǎn)專網(wǎng);專網(wǎng)規(guī)劃設(shè)計(jì)多種技術(shù),為油氣生產(chǎn)數(shù)據(jù)傳輸和視頻監(jiān)控提供了網(wǎng)絡(luò)支撐,實(shí)現(xiàn)IPv4到IPv6的平滑過(guò)渡,形成了16項(xiàng)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。(2)設(shè)計(jì)并實(shí)現(xiàn)了基于IPv6的生產(chǎn)專網(wǎng)的網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)體系。在專網(wǎng)中,劃分網(wǎng)絡(luò)安全域,設(shè)計(jì)部署無(wú)線接入加密、防火墻、入侵檢測(cè)、行為審計(jì)、防病毒,構(gòu)建安全、可信的DNS服務(wù),定制實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)過(guò)渡的DNS64域名轉(zhuǎn)換。按照等級(jí)保護(hù)第三級(jí)的要求,制定測(cè)評(píng)指標(biāo)、測(cè)評(píng)方法,設(shè)計(jì)測(cè)評(píng)過(guò)程,完成測(cè)評(píng),符合等級(jí)保護(hù)第三級(jí)要求。(3)設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)了油氣生產(chǎn)數(shù)據(jù)加密傳輸?shù)妮p量級(jí)分組密碼算法。設(shè)計(jì)了在IPV6環(huán)境下數(shù)據(jù)傳輸?shù)募咏饷躄IC算法,同時(shí)實(shí)現(xiàn)了對(duì)接入終端的安全管控。考慮RTU功能、性能、安全要求,包括物理設(shè)計(jì)、插槽設(shè)計(jì)、無(wú)線傳輸?shù)?加密板卡的工作溫度區(qū)間為低溫-40攝氏度,高溫70攝氏度,在性能方面能夠適應(yīng)大慶油田極端環(huán)境,確保在極端惡劣環(huán)境下的信號(hào)穩(wěn)定傳輸。(4)驗(yàn)證了IPv6油氣水生產(chǎn)專網(wǎng)的傳輸性能和安全性。結(jié)合產(chǎn)品參數(shù)驗(yàn)證了IPv6技術(shù)在生產(chǎn)環(huán)境中業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)采集、傳輸、展示等性能。通過(guò)網(wǎng)絡(luò)測(cè)試、設(shè)備測(cè)試、軟件測(cè)試、無(wú)線加密測(cè)試等驗(yàn)證了IPv6生產(chǎn)網(wǎng)的傳輸性能和安全性。

李杰[4](2015)在《基于IPv6校園網(wǎng)構(gòu)建方案的研究與設(shè)計(jì)》文中提出隨著互聯(lián)網(wǎng)爆炸式的發(fā)展,作為整個(gè)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)協(xié)議之一的IPv4協(xié)議,由于其自身的缺陷而即將走到歷史盡頭。建設(shè)下一代互聯(lián)網(wǎng),大規(guī)模部署IPv6,已成為各國(guó)的期盼。高校在我國(guó)的科研領(lǐng)域有著舉足輕重的地位,高校IPv6校園網(wǎng)是一個(gè)很好的試驗(yàn)田,它的建設(shè)能夠?yàn)榇笠?guī)模的IPv4/IPv6過(guò)渡提供經(jīng)驗(yàn),起到借鑒作用。本文首先詳細(xì)分析了IPv6的報(bào)文結(jié)構(gòu)、地址體系結(jié)構(gòu)、ICMPv6、路由技術(shù)、安全性等關(guān)鍵技術(shù),對(duì)IPv4向IPv6過(guò)渡的機(jī)制進(jìn)行了闡述,重點(diǎn)研究分析了目前常用的雙棧技術(shù)、隧道技術(shù)和轉(zhuǎn)換機(jī)制,并分析了各自的優(yōu)缺點(diǎn)。在此基礎(chǔ)上,通過(guò)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證的方法,設(shè)計(jì)仿真實(shí)現(xiàn)了靜態(tài)NAT-PT,動(dòng)態(tài)NAT-PT和隧道過(guò)渡等實(shí)驗(yàn),均得到了正確的實(shí)驗(yàn)結(jié)果,驗(yàn)證了IPv4向IPv6過(guò)渡的可行性,為高校過(guò)渡期間可能遇到的情況提供了第一手?jǐn)?shù)據(jù)。此外,對(duì)IPv6下的即時(shí)通信進(jìn)行了探索,利用Socket接口編程技術(shù),在Windows環(huán)境下進(jìn)行了IPv6下的UDP通信測(cè)試,實(shí)驗(yàn)成功。最后,針對(duì)校園網(wǎng)從IPv4到IPv6的升級(jí)過(guò)渡,對(duì)過(guò)渡期間校園網(wǎng)不同時(shí)期的需求進(jìn)行了詳細(xì)的劃分,并以某大學(xué)為例提出了設(shè)計(jì)方案,給出了升級(jí)后的校園網(wǎng)架構(gòu),解決了在某大學(xué)IPv6校園網(wǎng)過(guò)渡起步階段下的IPv4/IPv6網(wǎng)絡(luò)互通及IPv6小島間通信,并對(duì)其中的IP地址分配和設(shè)備升級(jí)做了探討。此外,部署了支持IPv6協(xié)議的DNS、WWW、FTP等應(yīng)用服務(wù)??偟膩?lái)講,IPv6是一項(xiàng)革命性的技術(shù),我們要認(rèn)真的從各個(gè)角度去關(guān)注它。希望我們能利用好IPv6大力發(fā)展的良好契機(jī),為中國(guó)開(kāi)展基于IPv6的下一代網(wǎng)絡(luò)建設(shè)做出積極有效的貢獻(xiàn)。

朱晨[5](2014)在《基于隧道和ⅠⅥ機(jī)制的IPv6過(guò)渡技術(shù)的研究》文中研究指明與IPv4協(xié)議相比,IPv6協(xié)議具有眾多無(wú)可比擬的優(yōu)點(diǎn)。下一代因特網(wǎng)(NGI)和下一代網(wǎng)絡(luò)(NGN)采用IPv6協(xié)議已經(jīng)成為業(yè)界的共識(shí)。由于IPv4協(xié)議和IPv6協(xié)議互不兼容和一些網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用上原因,影響了IPv6過(guò)渡的進(jìn)程,迫切需要進(jìn)行IPv6過(guò)渡關(guān)鍵技術(shù)問(wèn)題的研究,尋找合適的技術(shù)途徑和實(shí)現(xiàn)方法,盡早解決IPv6過(guò)渡過(guò)程中的諸多問(wèn)題。本文首先研究了IPv6過(guò)渡的相關(guān)技術(shù),詳細(xì)分析了三種過(guò)渡技術(shù)的工作原理;接著深入研究了ISATAP隧道技術(shù)和IVI翻譯技術(shù)。在此基礎(chǔ)上,新設(shè)計(jì)了ISATAP雙棧系統(tǒng)結(jié)構(gòu)的整體框架,并對(duì)ISATAP隧道的功能模塊及其實(shí)現(xiàn)函數(shù)進(jìn)行了設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn);然后設(shè)計(jì)了IVI翻譯網(wǎng)關(guān)的整體框架,并對(duì)IVI翻譯網(wǎng)關(guān)的功能模塊及其實(shí)現(xiàn)函數(shù)進(jìn)行了設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn);最后通過(guò)實(shí)驗(yàn)對(duì)ISATAP隧道和IVI翻譯網(wǎng)關(guān)進(jìn)行了測(cè)試和分析。本文開(kāi)展的工作主要有以下幾個(gè)方面:(1)研究了IPv4的局限性,并對(duì)IPv6的產(chǎn)生和優(yōu)勢(shì)、IPv6協(xié)議的技術(shù)特點(diǎn)進(jìn)行了深入研究;重點(diǎn)對(duì)三種過(guò)渡技術(shù)的工作原理進(jìn)行了詳細(xì)分析,包括雙棧技術(shù)、隧道技術(shù)和翻譯技術(shù)。(2)深入研究了ISATAP隧道技術(shù),包括ISATAP地址格式、ISATAP工作原理和ISATAP鄰居發(fā)現(xiàn)機(jī)制;深入研究了IVI翻譯技術(shù),包括IVI地址格式、IVI路由和IVI工作原理。(3)設(shè)計(jì)了新的ISATAP雙棧系統(tǒng)結(jié)構(gòu)的整體框架,該ISATAP雙棧系統(tǒng)增加了三個(gè)ISATAP隧道功能模塊,即ISATAP數(shù)據(jù)報(bào)接收模塊、ISATAP數(shù)據(jù)報(bào)發(fā)送模塊和ISATAP數(shù)據(jù)報(bào)處理模塊。(4)詳細(xì)設(shè)計(jì)和編程實(shí)現(xiàn)了ISATAP隧道的功能模塊及其函數(shù),其中ISATAP數(shù)據(jù)報(bào)接收模塊負(fù)責(zé)對(duì)收到的數(shù)據(jù)報(bào)進(jìn)行解析和處理,ISATAP數(shù)據(jù)報(bào)發(fā)送模塊負(fù)責(zé)對(duì)需要發(fā)送的數(shù)據(jù)報(bào)進(jìn)行解析和處理,ISATAP數(shù)據(jù)報(bào)處理模塊負(fù)責(zé)對(duì)數(shù)據(jù)報(bào)進(jìn)行封裝和解封。(5)設(shè)計(jì)了新的IVI翻譯網(wǎng)關(guān)的整體框架,該IVI翻譯網(wǎng)關(guān)主要由四個(gè)功能模塊組成,即IVI系統(tǒng)控制模塊、IVI DNS模塊、IVI地址翻譯模塊和IVI協(xié)議翻譯模塊。(6)詳細(xì)設(shè)計(jì)和編程實(shí)現(xiàn)了IVI翻譯網(wǎng)關(guān)的功能模塊及其實(shí)現(xiàn)函數(shù),其中IVI系統(tǒng)控制模塊負(fù)責(zé)整個(gè)IVI翻譯網(wǎng)關(guān)系統(tǒng)的控制,IVI DNS模塊負(fù)責(zé)IPv4網(wǎng)絡(luò)和IPv6網(wǎng)絡(luò)之間域名解析的翻譯,IVI地址翻譯模塊負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)報(bào)的IPv4地址和IPv6地址之間的翻譯,IVI協(xié)議翻譯模塊負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)報(bào)的IPv4協(xié)議和IPv6協(xié)議之間的翻譯。目前,諸多IPv6過(guò)渡技術(shù)尚未完全成熟,對(duì)ISATAP隧道和IVI網(wǎng)關(guān)整體框架設(shè)計(jì)、功能模塊、實(shí)現(xiàn)函數(shù)的設(shè)計(jì)等有關(guān)的文獻(xiàn)資料比較少。本文以ISATAP隧道技術(shù)和IVI翻譯技術(shù)為基礎(chǔ),新設(shè)計(jì)了ISATAP隧道和IVI網(wǎng)關(guān)的整體框架,并詳細(xì)設(shè)計(jì)了ISATAP隧道和IVI網(wǎng)關(guān)的每一個(gè)功能模塊,設(shè)計(jì)和編寫(xiě)出新的用于ISATAP隧道和IVI翻譯網(wǎng)關(guān)的多個(gè)功能模塊函數(shù)。所研究的內(nèi)容均屬于IPv6過(guò)渡中的關(guān)鍵技術(shù)問(wèn)題。本文設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)的ISATAP隧道和IVI網(wǎng)關(guān)是切實(shí)可行的,可以有效地解決IPv4/IPv6過(guò)渡時(shí)期IPv4網(wǎng)絡(luò)和IPv6網(wǎng)絡(luò)的通信問(wèn)題,對(duì)今后IPv4/IPv6過(guò)渡時(shí)期中IPv6過(guò)渡技術(shù)關(guān)鍵問(wèn)題的研究具有一定的應(yīng)用和參考價(jià)值。

方濤[6](2013)在《基于ZigBee和IPv6的遠(yuǎn)程監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)通信研究》文中提出隨著計(jì)算機(jī)、無(wú)線通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的不斷發(fā)展,物聯(lián)網(wǎng)開(kāi)始逐漸融入到我們的生活并深刻影響著社會(huì)發(fā)展的變革。“感知中國(guó)”戰(zhàn)略口號(hào)的提出,使物聯(lián)網(wǎng)成為中國(guó)十二五計(jì)劃的三大戰(zhàn)略規(guī)劃之一,由此上升為國(guó)家戰(zhàn)略,物聯(lián)網(wǎng)遇到了前所未有的發(fā)展契機(jī)。ZigBee作為物聯(lián)網(wǎng)無(wú)線傳感器網(wǎng)絡(luò)中的關(guān)鍵技術(shù),以其短距離、低數(shù)據(jù)傳輸率、低成本、低功耗、高安全的優(yōu)勢(shì),正在悄然興起并逐漸走上成熟,成為物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域最有廣闊前景的新技術(shù)之一。與此同時(shí),基于IPv6與ZigBee相融合的互聯(lián)網(wǎng)接入方案正成為當(dāng)前業(yè)界研究的熱點(diǎn),并成為物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)解決方案的重要推動(dòng)引擎。本文對(duì)ZigBee技術(shù)發(fā)展及研究現(xiàn)狀做了簡(jiǎn)要闡述,并與物聯(lián)網(wǎng)幾種主流的無(wú)線短距離技術(shù)進(jìn)行了分析和比較,結(jié)合IEEE802.15.4標(biāo)準(zhǔn)和ZigBee協(xié)議棧規(guī)范對(duì)ZigBee技術(shù)做了深入的研究和分析。詳細(xì)闡述了IPv6與ZigBee無(wú)線傳感網(wǎng)絡(luò)融合發(fā)展的必要性和可行性,以ZigBee協(xié)議棧和IPv6協(xié)議棧為基礎(chǔ),系統(tǒng)的研究了ZigBee與IPv6融合技術(shù),根據(jù)典型的基于IPv6的ZigBee接入互聯(lián)網(wǎng)方案提出了ZigBee-IPv4/IPv6雙棧遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)方案,并從ZigBee低功耗、低速率的特性出發(fā),以學(xué)校能源監(jiān)控為研究背景,采用ZigBee無(wú)線短距離通信技術(shù)作為數(shù)據(jù)傳輸媒介,結(jié)合TI CC2530芯片及Z-Stack協(xié)議棧設(shè)計(jì)了終端傳感器通信節(jié)點(diǎn),以校園IPv4/IPv6棧網(wǎng)絡(luò)為實(shí)驗(yàn)環(huán)境,并選取溫度電壓為實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)對(duì)象,給出了ZigBee-IPv4/IPv6雙棧遠(yuǎn)程監(jiān)控的系統(tǒng)設(shè)計(jì)實(shí)驗(yàn)?zāi)P?,?shí)現(xiàn)了ZigBee網(wǎng)絡(luò)與IPv4/IPv6雙棧網(wǎng)絡(luò)的互通互聯(lián)。本文根據(jù)系統(tǒng)的功能需求、系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計(jì)模型及系統(tǒng)組網(wǎng)方案,完成了ZigBee網(wǎng)絡(luò)組建、協(xié)調(diào)器與基站串口通信設(shè)計(jì)、IPv4/IPv6網(wǎng)絡(luò)通信設(shè)計(jì)、數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì)和監(jiān)控平臺(tái)功能設(shè)計(jì)。ZigBee傳感節(jié)點(diǎn)以CC2530為ZigBee射頻芯片,采用Z-Stack為ZigBee的協(xié)議棧,完成了協(xié)調(diào)器組建網(wǎng)絡(luò)、設(shè)備加入網(wǎng)絡(luò)和設(shè)備間綁定的功能,實(shí)現(xiàn)了ZigBee網(wǎng)絡(luò)通信;ZigBee協(xié)調(diào)器采用異步串行接口UART模式,基站串口采用CSerialPort多線程串口通信類(lèi),實(shí)現(xiàn)了ZigBee協(xié)調(diào)器與基站的串口通信;監(jiān)控平臺(tái)與基站通信采用C/S模型,通過(guò)IPv4/IPv6異步sokcet通信方式,完成了IPv4/IPv6環(huán)境的驗(yàn)證測(cè)試;數(shù)據(jù)庫(kù)采用ADO技術(shù)實(shí)現(xiàn)對(duì)數(shù)據(jù)的存儲(chǔ);監(jiān)控平臺(tái)以數(shù)據(jù)化和圖形化的方式對(duì)溫度電壓進(jìn)行了直觀的顯示,并提供報(bào)警控制、歷史查詢等功能。在本文最后對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行了簡(jiǎn)單的測(cè)試,很好達(dá)到了預(yù)期目的。

李震宇[7](2012)在《IPv6技術(shù)應(yīng)用及Windows平臺(tái)下的通信測(cè)試》文中研究說(shuō)明自最后一批IPv4地址的分配完畢后,Internet不得不加快IPv6的部署進(jìn)程。在中國(guó),隨著CERNET2的開(kāi)通,IPv6的部署也走向飛速發(fā)展期。由于IPv4/IPv6的互不兼容和IPv4龐大的應(yīng)用基礎(chǔ),IPv6的過(guò)渡是一個(gè)逐步推進(jìn)的漫長(zhǎng)過(guò)程。大多數(shù)網(wǎng)絡(luò)工作者,尤其是在中小型網(wǎng)絡(luò)的管理者,對(duì)IPv6這一新的網(wǎng)絡(luò)協(xié)議還不太熟悉。因此互聯(lián)網(wǎng)中數(shù)量龐大的中小型網(wǎng)絡(luò)如何向IPv6過(guò)渡,現(xiàn)有的網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用怎樣向IPv6遷移是眾多中小型網(wǎng)絡(luò)工作者急需解決的問(wèn)題。在國(guó)內(nèi)中小型網(wǎng)絡(luò)中,大多均采用Windows系統(tǒng)平臺(tái),所以本文針對(duì)性的研究Windows系統(tǒng)中的IPv6協(xié)議,旨在設(shè)計(jì)一個(gè)適用于中小型網(wǎng)絡(luò)的低成本、易操作的IPv6過(guò)渡和IPv6網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用遷移方案。本文詳細(xì)闡述了IPv6協(xié)議及相關(guān)ICMPv6協(xié)議、IPv6路由協(xié)議,對(duì)雙協(xié)議棧、隧道技術(shù)、翻譯機(jī)制等典型IPv6過(guò)渡技術(shù)進(jìn)行了詳細(xì)的分析比較。在此基礎(chǔ)上,進(jìn)一步探討了IPv6技術(shù)應(yīng)用及現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用向IPv6遷移所面臨的問(wèn)題及解決方法。本文最后在分析了Windows系統(tǒng)對(duì)IPv6協(xié)議的支持情況之后,設(shè)計(jì)了一個(gè)基于隧道技術(shù),使用IIS7、Xlight FTP Server/turbomail等軟件提供IPv6應(yīng)用服務(wù)的IPv6過(guò)渡方案。該方案成本低,配置簡(jiǎn)單,對(duì)現(xiàn)有IPv4基礎(chǔ)改動(dòng)很小,包含完整的IPv6網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用遷移方法。最后,建立基于Windows平臺(tái)的實(shí)驗(yàn)環(huán)境,針對(duì)該設(shè)計(jì)方案進(jìn)行驗(yàn)證性通信測(cè)試,驗(yàn)證了該方案的可行性。

羅新[8](2012)在《IPv6實(shí)驗(yàn)環(huán)境及實(shí)驗(yàn)方案的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)》文中指出根據(jù)實(shí)驗(yàn)室現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)設(shè)備,設(shè)計(jì)并實(shí)現(xiàn)了多個(gè)IPv6實(shí)驗(yàn)環(huán)境及方案,包括IPv6的地址配置、應(yīng)用服務(wù)器的配置、資源共享及隧道配置等實(shí)驗(yàn),并對(duì)實(shí)驗(yàn)過(guò)程中容易出現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行討論。實(shí)踐表明,學(xué)生在經(jīng)歷這些實(shí)驗(yàn)過(guò)程之后,IPv6理論水平及應(yīng)用能力都得到了較大的提高。

胡雋一[9](2011)在《基于IPv6的網(wǎng)絡(luò)教學(xué)視頻點(diǎn)播系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)》文中認(rèn)為IPv6是針對(duì)現(xiàn)有的IPv4網(wǎng)絡(luò)的種種缺陷開(kāi)發(fā)的。20世紀(jì)90年代中期,IETF在討論IPv6協(xié)議時(shí),專門(mén)在IPv6中定義了流的概念,通過(guò)設(shè)置流標(biāo)簽的方法,為高效處理數(shù)據(jù)分組提供了一種機(jī)制,增強(qiáng)了對(duì)實(shí)時(shí)系統(tǒng)的支持。近年來(lái),越來(lái)越多的學(xué)校開(kāi)始普及校園數(shù)字化的建設(shè),充分利用數(shù)字媒體技術(shù)和局域網(wǎng)帶寬優(yōu)勢(shì),創(chuàng)建以數(shù)字影音采集、制作、發(fā)布、學(xué)習(xí)、交流為特點(diǎn)的校園視頻點(diǎn)播網(wǎng)站,成功將課堂教學(xué)延伸到多媒體教學(xué)和網(wǎng)絡(luò)教學(xué)中,建設(shè)起自己特色的教學(xué)資源庫(kù)。本文以云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院網(wǎng)絡(luò)信息中心作為研究實(shí)踐基地,大多硬件條件和環(huán)境均來(lái)自學(xué)校網(wǎng)絡(luò)信息中心的支持與提供。本文以文華學(xué)院校園教學(xué)視頻點(diǎn)播應(yīng)用需求為研究背景,首先對(duì)多媒體點(diǎn)播系統(tǒng)的發(fā)展及IPv6在多媒體應(yīng)用方面的優(yōu)勢(shì)進(jìn)行深入分析,如IPv6支持實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)傳輸、改善了傳輸?shù)难舆t和抖動(dòng)、對(duì)多播的改進(jìn)、差錯(cuò)控制和流量控制等,指出了IPv6在支持多媒體傳輸方面的特性。然后從IPv6協(xié)議本身出發(fā),研究分析了從IPv4過(guò)渡到IPv6幾種技術(shù),在此基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)IPv6組網(wǎng),并探討搭建了基于IPv6的流媒體點(diǎn)播應(yīng)用環(huán)境,包括WWW、VOD等IPv6的基本應(yīng)用,為后面系統(tǒng)的研究及開(kāi)發(fā)提供運(yùn)行環(huán)境及測(cè)試平臺(tái)。接著對(duì)視頻點(diǎn)播系統(tǒng)的原理及技術(shù)作系統(tǒng)分析,為視頻點(diǎn)播系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)作理論研究。最后,在IPv6實(shí)驗(yàn)平臺(tái)上獲取足夠的經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)了基于IPv6的教學(xué)視頻點(diǎn)播系統(tǒng),并進(jìn)行了測(cè)試和試用。本文研究的最終目標(biāo)就是在建立基于IPv6的流媒體應(yīng)用平臺(tái)的基礎(chǔ)上,設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)了一套滿足學(xué)校需要的基于IPv6的教學(xué)視頻點(diǎn)播系統(tǒng)。

羅平娟[10](2010)在《基于雙協(xié)議Web服務(wù)器的研究與設(shè)計(jì)》文中提出目前IPv4協(xié)議已經(jīng)成為Internet的基石,擁有著十分成熟的技術(shù)。但是隨著網(wǎng)絡(luò)的飛速發(fā)展,IPv4越來(lái)越暴露出許多問(wèn)題和缺點(diǎn),特別是地址空間的嚴(yán)重不足等問(wèn)題迫使人們開(kāi)始尋求新的解決方案,因此,IETF專家組設(shè)計(jì)了新一代的核心通信協(xié)議IPv6來(lái)替代IPv4。但是在短時(shí)間內(nèi)不可能完成所有從IPv4到IPv6的轉(zhuǎn)換工作,因此研究IPv4向IPv6協(xié)議的轉(zhuǎn)換技術(shù)以及兩種協(xié)議的長(zhǎng)期共存成為首要課題。各高校不僅應(yīng)該看到這個(gè)課題的重要性及其發(fā)展前景,更應(yīng)該首當(dāng)其沖地成為這個(gè)新領(lǐng)域的開(kāi)拓先鋒。本文首先介紹了IPv4的局限性以及IPv6的發(fā)展優(yōu)勢(shì),然后從兩種協(xié)議的地址和報(bào)文格式上進(jìn)行分析和闡述,從理論上論證了IPv4向IPv6過(guò)渡的必然性。介紹了三種常用的過(guò)渡技術(shù)和IPv6協(xié)議的相關(guān)內(nèi)容,并重點(diǎn)分析了雙協(xié)議棧技術(shù)。介紹了Windows平臺(tái)下IPv6協(xié)議的實(shí)現(xiàn)和Socket編程技術(shù)的基礎(chǔ)知識(shí)。擬用五臺(tái)電腦搭建了實(shí)驗(yàn)環(huán)境,實(shí)驗(yàn)基于Windows XP操作系統(tǒng)/VC++6.0集成開(kāi)發(fā)環(huán)境,深入研究基于Socket接口的網(wǎng)絡(luò)編程,在雙棧節(jié)點(diǎn)上實(shí)現(xiàn)協(xié)議無(wú)關(guān)的Web服務(wù)器。最后介紹了興義民族師范學(xué)院的校園網(wǎng)結(jié)構(gòu),由于我校地處少數(shù)民族地區(qū),發(fā)展起步晚于國(guó)內(nèi)外的知名高校,為了帶動(dòng)少數(shù)民族地區(qū)下一代互聯(lián)網(wǎng)科技和產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,所以在我校新校區(qū)網(wǎng)絡(luò)組建之初,作者根據(jù)實(shí)驗(yàn)結(jié)果設(shè)計(jì)校園網(wǎng)平滑過(guò)渡的初級(jí)方案,用雙棧技術(shù)設(shè)計(jì)一個(gè)IPv4/ IPv6校園網(wǎng)的應(yīng)用服務(wù)體系,對(duì)我校的校園網(wǎng)的建設(shè)和發(fā)展有著較好的現(xiàn)實(shí)意義。以期望將來(lái)能順利實(shí)現(xiàn)校園網(wǎng)的平滑過(guò)渡,實(shí)現(xiàn)IPv4/ IPv6網(wǎng)絡(luò)的共存共通。

二、基于Windows系統(tǒng)組建IPv6/IPv4實(shí)驗(yàn)網(wǎng)絡(luò)(論文開(kāi)題報(bào)告)

(1)論文研究背景及目的

此處內(nèi)容要求:

首先簡(jiǎn)單簡(jiǎn)介論文所研究問(wèn)題的基本概念和背景,再而簡(jiǎn)單明了地指出論文所要研究解決的具體問(wèn)題,并提出你的論文準(zhǔn)備的觀點(diǎn)或解決方法。

寫(xiě)法范例:

本文主要提出一款精簡(jiǎn)64位RISC處理器存儲(chǔ)管理單元結(jié)構(gòu)并詳細(xì)分析其設(shè)計(jì)過(guò)程。在該MMU結(jié)構(gòu)中,TLB采用叁個(gè)分離的TLB,TLB采用基于內(nèi)容查找的相聯(lián)存儲(chǔ)器并行查找,支持粗粒度為64KB和細(xì)粒度為4KB兩種頁(yè)面大小,采用多級(jí)分層頁(yè)表結(jié)構(gòu)映射地址空間,并詳細(xì)論述了四級(jí)頁(yè)表轉(zhuǎn)換過(guò)程,TLB結(jié)構(gòu)組織等。該MMU結(jié)構(gòu)將作為該處理器存儲(chǔ)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)的一個(gè)重要組成部分。

(2)本文研究方法

調(diào)查法:該方法是有目的、有系統(tǒng)的搜集有關(guān)研究對(duì)象的具體信息。

觀察法:用自己的感官和輔助工具直接觀察研究對(duì)象從而得到有關(guān)信息。

實(shí)驗(yàn)法:通過(guò)主支變革、控制研究對(duì)象來(lái)發(fā)現(xiàn)與確認(rèn)事物間的因果關(guān)系。

文獻(xiàn)研究法:通過(guò)調(diào)查文獻(xiàn)來(lái)獲得資料,從而全面的、正確的了解掌握研究方法。

實(shí)證研究法:依據(jù)現(xiàn)有的科學(xué)理論和實(shí)踐的需要提出設(shè)計(jì)。

定性分析法:對(duì)研究對(duì)象進(jìn)行“質(zhì)”的方面的研究,這個(gè)方法需要計(jì)算的數(shù)據(jù)較少。

定量分析法:通過(guò)具體的數(shù)字,使人們對(duì)研究對(duì)象的認(rèn)識(shí)進(jìn)一步精確化。

跨學(xué)科研究法:運(yùn)用多學(xué)科的理論、方法和成果從整體上對(duì)某一課題進(jìn)行研究。

功能分析法:這是社會(huì)科學(xué)用來(lái)分析社會(huì)現(xiàn)象的一種方法,從某一功能出發(fā)研究多個(gè)方面的影響。

模擬法:通過(guò)創(chuàng)設(shè)一個(gè)與原型相似的模型來(lái)間接研究原型某種特性的一種形容方法。

三、基于Windows系統(tǒng)組建IPv6/IPv4實(shí)驗(yàn)網(wǎng)絡(luò)(論文提綱范文)

(1)基于6LoWPAN協(xié)議的物聯(lián)網(wǎng)自組網(wǎng)平臺(tái)研究與實(shí)現(xiàn)(論文提綱范文)

摘要
ABSTRACT
1 緒論
    1.1 研究背景及意義
    1.2 國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀
    1.3 研究?jī)?nèi)容與內(nèi)容安排
2 6LoWPAN技術(shù)概述
    2.1 6LoWPAN技術(shù)優(yōu)勢(shì)
    2.2 6LoWPAN協(xié)議剖析
    2.3 本章小結(jié)
3 Contiki操作系統(tǒng)
    3.1 Contiki開(kāi)發(fā)優(yōu)勢(shì)
    3.2 Contiki系統(tǒng)概述
    3.3 內(nèi)核原理
    3.4 Contiki編程開(kāi)發(fā)
    3.5 本章小結(jié)
4 自組網(wǎng)平臺(tái)設(shè)計(jì)
    4.1 總體設(shè)計(jì)方案
    4.2 節(jié)點(diǎn)硬件設(shè)計(jì)
    4.3 基于Contiki系統(tǒng)的軟件設(shè)計(jì)
    4.4 自組網(wǎng)搭建
    4.5 邊緣網(wǎng)關(guān)設(shè)計(jì)
    4.6 本章小結(jié)
5 系統(tǒng)測(cè)試
    5.1 系統(tǒng)移植測(cè)試
    5.2 通信測(cè)試
    5.3 本章小結(jié)
6 總結(jié)與展望
參考文獻(xiàn)
致謝
攻讀碩士學(xué)位期間取得成果

(2)IPv9過(guò)渡技術(shù)研究及測(cè)試驗(yàn)證(論文提綱范文)

摘要
abstract
第1章 引言
    1.1 研究背景及意義
    1.2 研究進(jìn)展
    1.3 論文主要工作及結(jié)構(gòu)安排
第2章 IPv9協(xié)議的理論知識(shí)
    2.1 IPv9報(bào)頭格式
        2.1.1 IPv9的報(bào)頭
        2.1.2 IPv9的擴(kuò)展報(bào)頭簡(jiǎn)介
    2.2 IPv9地址協(xié)議
        2.2.1 IPv9地址空間
        2.2.2 IPv9地址分類(lèi)
        2.2.3 IPv9地址的文本表示
        2.2.4 IPv9地址前綴表示
        2.2.5 IPv9地址的分層
    2.3 數(shù)字域名技術(shù)介紹
        2.3.1 數(shù)字域名工作原理
        2.3.2 數(shù)字域名結(jié)構(gòu)
    2.4 過(guò)渡技術(shù)介紹
    2.5 本章小結(jié)
第3章 IPv9過(guò)渡機(jī)制的研究
    3.1 IPv9過(guò)渡機(jī)制概述
    3.2 試驗(yàn)網(wǎng)與十進(jìn)制網(wǎng)絡(luò)中心的互通方案
        3.2.1 隧道技術(shù)的原理
        3.2.2 隧道的基本結(jié)構(gòu)
        3.2.3 隧道的配置方式
        3.2.4 隧道技術(shù)的實(shí)現(xiàn)
        3.2.5 OpenVPN搭建
    3.3 實(shí)驗(yàn)局域網(wǎng)的內(nèi)部結(jié)構(gòu)
        3.3.1 NAT-PT技術(shù)原理
        3.3.2 NAT-PT技術(shù)的實(shí)現(xiàn)
        3.3.3 客戶端獲取IP地址的方式
    3.4 局域網(wǎng)通信測(cè)試與分析
    3.5 本章小結(jié)
第4章 IPv9擴(kuò)展程序的設(shè)計(jì)
    4.1 IPV9擴(kuò)展程序的設(shè)計(jì)
        4.1.1 LwIP介紹
        4.1.2 IPv9擴(kuò)展程序的框架
    4.2 網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用子模塊
        4.2.1 用戶編程接口
        4.2.2 相關(guān)參數(shù)的設(shè)置
    4.3 基于LwIP的IPv9協(xié)議棧模塊
        4.3.1 線程
        4.3.2 通知與保護(hù)
        4.3.3 初始化
        4.3.4 IPv9/IPv4雙協(xié)議棧
    4.4 IPv9網(wǎng)絡(luò)驅(qū)動(dòng)模塊
        4.4.1 通信模塊技術(shù)方案
        4.4.2 通信模塊設(shè)計(jì)
    4.5 本章小結(jié)
第5章 實(shí)驗(yàn)平臺(tái)的搭建與IPv9協(xié)議測(cè)試
    5.1 測(cè)試環(huán)境搭建
        5.1.1 測(cè)試系統(tǒng)硬件設(shè)備介紹
        5.1.2 測(cè)試平臺(tái)的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)
    5.2 測(cè)試環(huán)境的配置
        5.2.1 IPv9萬(wàn)兆服務(wù)器的配置
        5.2.3 Windows系統(tǒng)下IPv9地址的配置
    5.3 IPv9協(xié)議測(cè)試
        5.3.1 IPv9聯(lián)通測(cè)試
        5.3.2 IPv9協(xié)議報(bào)文格式測(cè)試
        5.3.3 IPv9/IPv4協(xié)議轉(zhuǎn)換功能測(cè)試
        5.3.4 IPv9/IPv4邏輯隔離功能測(cè)試
        5.3.5 IPv9over IPv4隧道功能測(cè)試
        5.3.6 IPv9客戶端測(cè)試
    5.4 本章小結(jié)
第6章 總結(jié)與展望
    6.1 總結(jié)
    6.2 展望
參考文獻(xiàn)
致謝
攻讀碩士學(xué)位期間從事的科研工作及取得的成果

(3)基于IPv6的油氣水生產(chǎn)專網(wǎng)建設(shè)與安全保障研究(論文提綱范文)

摘要
abstract
第1章 引言
    1.1 研究背景與意義
        1.1.1 國(guó)家IPV6戰(zhàn)略
        1.1.2 企業(yè)數(shù)字化油田戰(zhàn)略
        1.1.3 油氣水井生產(chǎn)物聯(lián)網(wǎng)規(guī)劃
        1.1.4 試點(diǎn)項(xiàng)目要求以及對(duì)國(guó)家和企業(yè)戰(zhàn)略的意義
    1.2 研究?jī)?nèi)容
    1.3 主要貢獻(xiàn)點(diǎn)
    1.4 文章體系架構(gòu)
第2章 相關(guān)研究工作綜述
    2.1 IPV6技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀
        2.1.1 IPV6網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用技術(shù)
        2.1.2 真實(shí)源地址驗(yàn)證防護(hù)
        2.1.3 IPV4與IPV6的過(guò)渡技術(shù)
        2.1.4 IPV4與IPV6協(xié)議安全的差異分析
    2.2 國(guó)內(nèi)外IPV6應(yīng)用現(xiàn)狀
    2.3 IPV6油氣水生產(chǎn)專網(wǎng)業(yè)務(wù)需求分析
    2.4 IPV6油氣水生產(chǎn)專網(wǎng)安全需求分析
    2.5 本章小結(jié)
第3章 IPV6油氣水生產(chǎn)專網(wǎng)架構(gòu)設(shè)計(jì)
    3.1 IPV6油氣水生產(chǎn)專網(wǎng)建設(shè)挑戰(zhàn)
    3.2 IPV6油氣水生產(chǎn)專網(wǎng)架構(gòu)設(shè)計(jì)遵循的原則
    3.3 IPV6油氣水生產(chǎn)專網(wǎng)功能范圍
    3.4 IPV6油氣水生產(chǎn)專網(wǎng)架構(gòu)設(shè)計(jì)
        3.4.1 專網(wǎng)與企業(yè)網(wǎng)
        3.4.2 專網(wǎng)骨干網(wǎng)絡(luò)
        3.4.3 采油廠IPV6網(wǎng)絡(luò)
    3.5 IPV6地址規(guī)劃
        3.5.1 IPV6地址申請(qǐng)
        3.5.2 IPV6地址規(guī)劃
        3.5.3 IPV6地址分配策略
    3.6 IPV6與IPV4過(guò)渡設(shè)計(jì)
        3.6.1 IVI地址轉(zhuǎn)換系統(tǒng)
        3.6.2 改進(jìn)和定制開(kāi)發(fā)
    3.7 專網(wǎng)網(wǎng)管
    3.8 本章小結(jié)
第4章 IPV6油氣水生產(chǎn)專網(wǎng)安全體系設(shè)計(jì)
    4.1 安全需求
        4.1.1 面臨的威脅
        4.1.2 業(yè)務(wù)安全要求
        4.1.3 法規(guī)依從性要求
        4.1.4 安全設(shè)計(jì)原則
    4.2 基于等級(jí)保護(hù)的安全體系框架設(shè)計(jì)
    4.3 安全區(qū)域的劃分
        4.3.1 安全域劃分
        4.3.2 生產(chǎn)數(shù)據(jù)采集傳輸區(qū)域
        4.3.3 邊界安全防護(hù)
        4.3.4 無(wú)線接入加密安全防護(hù)
        4.3.5 數(shù)據(jù)中心區(qū)域
        4.3.6 接入源地址認(rèn)證
    4.4 安全技術(shù)體系
        4.4.1 信息安全防護(hù)技術(shù)架構(gòu)
        4.4.2 網(wǎng)絡(luò)邊界防護(hù)
        4.4.3 IPV6油氣水生產(chǎn)專網(wǎng)數(shù)據(jù)中心邊界防護(hù)
        4.4.4 無(wú)線接入防護(hù)
        4.4.5 SAVI技術(shù)方案
    4.5 安全管理和控制體系
    4.6 邊界安全控制機(jī)制
        4.6.1 專網(wǎng)邊界需求分析
        4.6.2 安全接入設(shè)計(jì)方案
    4.7 RTU端點(diǎn)安全接入
    4.8 RTU數(shù)據(jù)安全保障
        4.8.1 軟硬件技術(shù)需求
        4.8.2 TF加密卡功能介紹
        4.8.3 RTUSAFELIB接口設(shè)計(jì)
        4.8.4 RTU的數(shù)據(jù)連接
        4.8.5 對(duì)RTU的改進(jìn)
    4.9 標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范
    4.10 本章小結(jié)
第5章 輕量級(jí)分組加解密算法設(shè)計(jì)
    5.1 LIC算法的編制描述
    5.2 LIC算法的加密過(guò)程
    5.3 LIC算法的解密過(guò)程
    5.4 LIC算法的密鑰擴(kuò)展過(guò)程
    5.5 LIC算法的安全性分析
        5.5.1 差分/線性分析
        5.5.2 不可能差分/零相關(guān)線性分析
    5.6 LIC算法的實(shí)現(xiàn)效率
        5.6.1 硬件實(shí)現(xiàn)效率
        5.6.2 軟件實(shí)現(xiàn)效率
    5.7 本章小結(jié)
第6章 IPV6油氣水生產(chǎn)專網(wǎng)實(shí)施驗(yàn)證
    6.1 生產(chǎn)專網(wǎng)部署
    6.2 IPV6地址分配
    6.3 網(wǎng)絡(luò)流量測(cè)試
        6.3.1 測(cè)試內(nèi)容
        6.3.2 測(cè)試環(huán)境
        6.3.3 測(cè)試方法
        6.3.4 測(cè)試結(jié)果
    6.4 接入數(shù)據(jù)加密測(cè)試
        6.4.1 第一階段測(cè)試
        6.4.2 第二階段測(cè)試
        6.4.3 第三階段測(cè)試
    6.5 信息安全等級(jí)測(cè)評(píng)
        6.5.1 測(cè)評(píng)指標(biāo)
        6.5.2 測(cè)評(píng)方法
        6.5.3 測(cè)評(píng)過(guò)程
        6.5.4 測(cè)評(píng)結(jié)果
    6.6 本章小結(jié)
第7章 總結(jié)與展望
    7.1 規(guī)劃和設(shè)計(jì)得到驗(yàn)證的成果
    7.2 試點(diǎn)工程遇到的主要問(wèn)題和解決方法
    7.3 研究體會(huì)
    7.4 下一步工作建議
參考文獻(xiàn)
致謝
個(gè)人簡(jiǎn)歷、發(fā)表或錄用的學(xué)術(shù)論文和研究成果

(4)基于IPv6校園網(wǎng)構(gòu)建方案的研究與設(shè)計(jì)(論文提綱范文)

摘要
Abstract
第1章 緒論
    1.1 選題背景及研究意義
    1.2 國(guó)內(nèi)外IPv6研究應(yīng)用現(xiàn)狀分析
    1.3 主要研究?jī)?nèi)容及論文結(jié)構(gòu)
第2章 IPv6網(wǎng)絡(luò)協(xié)議分析
    2.1 IPv4存在的若干問(wèn)題及IPv6協(xié)議的特點(diǎn)和優(yōu)勢(shì)
        2.1.1 IPv4存在的若干問(wèn)題
        2.1.2 IPv6協(xié)議的特點(diǎn)和優(yōu)勢(shì)
    2.2 IPv6報(bào)文結(jié)構(gòu)
        2.2.1 IPv6基本報(bào)頭
        2.2.2 IPv6擴(kuò)展報(bào)頭
        2.2.3 IPv6上層協(xié)議數(shù)據(jù)單元
    2.3 IPv6的地址體系結(jié)構(gòu)
        2.3.1 IPv6地址的表示方式
        2.3.2 IPv6地址的類(lèi)型
    2.4 ICMPv6協(xié)議
        2.4.1 ICMPv6報(bào)文的類(lèi)型和格式
        2.4.2 ICMPv6錯(cuò)誤報(bào)文
        2.4.3 ICMPv6信息報(bào)文
    2.5 IPv6路由技術(shù)
    2.6 IPv6安全性
        2.6.1 IPsec協(xié)議的體系結(jié)構(gòu)
        2.6.2 組成IPsec的三個(gè)重要協(xié)議
    2.7 本章小結(jié)
第3章 IPv4/IPv6過(guò)渡技術(shù)
    3.1 IPv6過(guò)渡機(jī)制概述
    3.2 雙棧技術(shù)
    3.3 隧道技術(shù)
        3.3.1 配置隧道
        3.3.2 自動(dòng)隧道
    3.4 轉(zhuǎn)換機(jī)制
    3.5 幾種過(guò)渡技術(shù)的比較
    3.6 本章小結(jié)
第4章 校園網(wǎng)過(guò)渡技術(shù)仿真實(shí)現(xiàn)
    4.1 仿真實(shí)驗(yàn)環(huán)境的構(gòu)建
    4.2 實(shí)現(xiàn)局域網(wǎng)內(nèi)IPv6主機(jī)的連通
        4.2.1 實(shí)驗(yàn)環(huán)境及拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)
        4.2.2 IPv6主機(jī)連通性測(cè)試具體配置
        4.2.3 其它操作系統(tǒng)的IPv6設(shè)置
    4.3 實(shí)現(xiàn)NAT-PT技術(shù)仿真
        4.3.1 靜態(tài)NAT-PT仿真實(shí)驗(yàn)
        4.3.2 動(dòng)態(tài)NAT-PT仿真實(shí)驗(yàn)
    4.4 實(shí)現(xiàn)IPv4/IPv6雙協(xié)議棧技術(shù)仿真
    4.5 實(shí)現(xiàn)隧道技術(shù)仿真
    4.6 IPv6下的UDP通信測(cè)試
        4.6.1 基于Windows環(huán)境的Socket接.編程
        4.6.2 測(cè)試
    4.7 本章小結(jié)
第5章 某大學(xué)IPv6校園網(wǎng)過(guò)渡設(shè)計(jì)方案
    5.1 校園網(wǎng)過(guò)渡需求
    5.2 IPv6校園網(wǎng)過(guò)渡方案
        5.2.1 核心校園網(wǎng)設(shè)計(jì)
        5.2.2 純IPv6網(wǎng)設(shè)計(jì)
    5.3 方案實(shí)施
        5.3.1 地址分配
        5.3.2 設(shè)備選擇
        5.3.3 方案評(píng)價(jià)
    5.4 IPv6應(yīng)用部署的實(shí)現(xiàn)
        5.4.1 域名系統(tǒng)DNS在IPv6下的實(shí)現(xiàn)
        5.4.2 IPv6 Web服務(wù)器的實(shí)現(xiàn)
        5.4.3 FTP在IPv6下的實(shí)現(xiàn)
    5.5 本章小結(jié)
結(jié)論
參考文獻(xiàn)
致謝
個(gè)人簡(jiǎn)歷

(5)基于隧道和ⅠⅥ機(jī)制的IPv6過(guò)渡技術(shù)的研究(論文提綱范文)

摘要
ABSTRACT
第1章 緒論
    1.1 研究背景與意義
    1.2 國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀
        1.2.1 國(guó)外 IPv6 研究現(xiàn)狀
        1.2.2 國(guó)內(nèi) IPv6 研究現(xiàn)狀
        1.2.3 IPv6 過(guò)渡技術(shù)研究現(xiàn)狀
    1.3 研究?jī)?nèi)容
    1.4 章節(jié)安排
第2章 IPv6 過(guò)渡相關(guān)技術(shù)研究
    2.1 IPv4 的局限性
    2.2 IPv6 的產(chǎn)生和優(yōu)勢(shì)
    2.3 IPv6 協(xié)議的技術(shù)特點(diǎn)
        2.3.1 IPv6 地址
        2.3.2 IPv6 協(xié)議首部
        2.3.3 ICMPv6 協(xié)議
        2.3.4 IPv6 鄰居發(fā)現(xiàn)協(xié)議
        2.3.5 IPv6 路由
    2.4 IPv4/IPv6 過(guò)渡技術(shù)
        2.4.1 雙協(xié)議棧技術(shù)
        2.4.2 隧道技術(shù)
        2.4.3 翻譯技術(shù)
    2.5 本章小結(jié)
第3章 ISATAP 隧道技術(shù)和 IVI 翻譯技術(shù)的研究
    3.1 ISATAP 隧道技術(shù)的研究
        3.1.1 ISATAP 地址格式
        3.1.2 ISATAP 工作原理
        3.1.3 ISATAP 鄰居發(fā)現(xiàn)機(jī)制
    3.2 IVI 翻譯技術(shù)的研究
        3.2.1 IVI 地址格式
        3.2.2 IVI 路由
        3.2.3 IVI 工作原理
    3.3 本章小結(jié)
第4章 ISATAP 隧道的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)
    4.1 ISATAP 雙棧系統(tǒng)結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)
    4.2 ISATAP 隧道功能模塊的設(shè)計(jì)
        4.2.1 ISATAP 數(shù)據(jù)報(bào)接收模塊的設(shè)計(jì)
        4.2.2 ISATAP 數(shù)據(jù)報(bào)發(fā)送模塊的設(shè)計(jì)
        4.2.3 ISATAP 數(shù)據(jù)報(bào)處理模塊的設(shè)計(jì)
    4.3 ISATAP 隧道功能模塊的實(shí)現(xiàn)
        4.3.1 ISATAP 隧道的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)
        4.3.2 ISATAP 數(shù)據(jù)報(bào)接收模塊的實(shí)現(xiàn)
        4.3.3 ISATAP 數(shù)據(jù)報(bào)發(fā)送模塊的實(shí)現(xiàn)
        4.3.4 ISATAP 數(shù)據(jù)報(bào)處理模塊的實(shí)現(xiàn)
    4.4 本章小結(jié)
第5章 IVI 翻譯網(wǎng)關(guān)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)
    5.1 IVI 翻譯網(wǎng)關(guān)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)
    5.2 IVI 翻譯網(wǎng)關(guān)功能模塊的設(shè)計(jì)
        5.2.1 IVI DNS 模塊的設(shè)計(jì)
        5.2.2 IVI 地址翻譯模塊的設(shè)計(jì)
        5.2.3 IVI 協(xié)議翻譯模塊的設(shè)計(jì)
    5.3 IVI 翻譯網(wǎng)關(guān)功能模塊的實(shí)現(xiàn)
        5.3.1 IVI 翻譯網(wǎng)關(guān)的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)
        5.3.2 IVI DNS 模塊的實(shí)現(xiàn)
        5.3.3 IVI 地址翻譯模塊的實(shí)現(xiàn)
        5.3.4 IVI 協(xié)議翻譯模塊的實(shí)現(xiàn)
    5.4 本章小結(jié)
第6章 ISATAP 隧道和 IVI 翻譯網(wǎng)關(guān)的測(cè)試
    6.1 ISATAP 隧道的實(shí)驗(yàn)環(huán)境
    6.2 ISATAP 隧道的測(cè)試與分析
        6.2.1 ISATAP 隧道的實(shí)驗(yàn)過(guò)程
        6.2.2 ISATAP 隧道建立的測(cè)試與分析
        6.2.3 ISATAP 主機(jī) B 全局 ISATAP 地址的測(cè)試與分析
        6.2.4 IPv6 主機(jī) A 和 ISATAP 主機(jī) B 可達(dá)性的測(cè)試與分析
    6.3 IVI 翻譯網(wǎng)關(guān)的實(shí)驗(yàn)環(huán)境
    6.4 IVI 翻譯網(wǎng)關(guān)的測(cè)試與分析
        6.4.1 IVI 翻譯網(wǎng)關(guān)的實(shí)驗(yàn)過(guò)程
        6.4.2 IPv4 主機(jī) A 和 IPv6 主機(jī) B 可達(dá)性的測(cè)試與分析
        6.4.3 IVI DNS 的測(cè)試與分析
    6.5 本章小結(jié)
第7章 總結(jié)與展望
    7.1 總結(jié)
    7.2 進(jìn)一步的工作
致謝
參考文獻(xiàn)
附錄
詳細(xì)摘要

(6)基于ZigBee和IPv6的遠(yuǎn)程監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)通信研究(論文提綱范文)

摘要
Abstract
第1章 緒論
    1.1 課題研究背景及意義
        1.1.1 課題研究背景
        1.1.2 課題研究意義
    1.2 ZigBee 技術(shù)發(fā)展及研究現(xiàn)狀
    1.3 ZigBee 技術(shù)的特性
    1.4 無(wú)線短距離通信技術(shù)
        1.4.1 ZigBee 與藍(lán)牙和 802.11 比較
        1.4.2 與其他 LR-WPAN 技術(shù)比較
    1.5 主要研究?jī)?nèi)容
    1.6 論文章節(jié)安排
第2章 ZigBee 技術(shù)基礎(chǔ)
    2.1 ZigBee 網(wǎng)絡(luò)體系架構(gòu)
        2.1.1 ZigBee 分層模型
        2.1.2 ZigBee 原語(yǔ)
        2.1.3 ZigBee 協(xié)議棧幀結(jié)構(gòu)關(guān)系
    2.2 ZigBee 軟硬件選型
        2.2.1 ZigBee 芯片及協(xié)議棧選型
        2.2.2 系統(tǒng)開(kāi)發(fā)軟件選擇
    2.3 Z-Stack 協(xié)議棧分析
        2.3.1 Z-Stack 軟件架構(gòu)
        2.3.2 OSAL 任務(wù)框架
    2.4 串口通信技術(shù)
        2.4.1 windows 下串口編程工具
        2.4.2 ZigBee 串口模式
    2.5 本章小結(jié)
第3章 ZigBee 與 IPv6 融合技術(shù)研究
    3.1 ZigBee 與 IPv6 融合
        3.1.1 IPv6 的引入
        3.1.2 IPv6 與 ZigBee 融合分析
    3.2 基于 IPv6 的 ZigBee 接入方案
        3.2.1 基站代理接入方式
        3.2.2 協(xié)議網(wǎng)關(guān)接入方式
        3.2.3 ZigBee-IP 接入方式
    3.3 本章小結(jié)
第4章 ZigBee-IPv4/IPv6 雙棧遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)方案
    4.1 系統(tǒng)功能需求
    4.2 系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計(jì)模型
    4.3 系統(tǒng)設(shè)備工作角色
    4.4 系統(tǒng)組網(wǎng)方案
        4.4.1 ZigBee 組網(wǎng)方案
        4.4.2 系統(tǒng)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)
    4.5 系統(tǒng)通信過(guò)程設(shè)計(jì)
        4.5.1 ZigBee 網(wǎng)絡(luò)組網(wǎng)及通信過(guò)程設(shè)計(jì)
        4.5.2 ZigBee 網(wǎng)絡(luò)與監(jiān)控平臺(tái)通信過(guò)程設(shè)計(jì)
        4.5.3 系統(tǒng)工作流程
    4.6 本章小結(jié)
第5章 系統(tǒng)通信設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)
    5.1 ZigBee 節(jié)點(diǎn)硬件系統(tǒng)分析
        5.1.1 SmartRF04EB 開(kāi)發(fā)板
        5.1.2 無(wú)線射頻通信模塊
        5.1.3 溫度傳感器
    5.2 ZigBee 網(wǎng)絡(luò)組建
        5.2.1 設(shè)備工作流程
        5.2.2 協(xié)調(diào)器創(chuàng)建網(wǎng)絡(luò)
        5.2.3 設(shè)備加入網(wǎng)絡(luò)
        5.2.4 綁定的建立
        5.2.5 ZigBee 網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)通信過(guò)程
    5.3 協(xié)調(diào)器與基站串口通信設(shè)計(jì)
        5.3.1 協(xié)調(diào)器接收節(jié)點(diǎn)數(shù)據(jù)過(guò)程
        5.3.2 串口數(shù)據(jù)格式設(shè)計(jì)
        5.3.3 協(xié)調(diào)器串口數(shù)據(jù)發(fā)送程序設(shè)計(jì)
        5.3.4 基站串口接收程序設(shè)計(jì)
    5.4 IPv4/IPv6 網(wǎng)絡(luò)通信設(shè)計(jì)
        5.4.1 通信模型設(shè)計(jì)
        5.4.2 網(wǎng)絡(luò)通信程序設(shè)計(jì)
    5.5 數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì)
        5.5.1 數(shù)據(jù)庫(kù)訪問(wèn)方式
        5.5.2 系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)概念模型
    5.6 監(jiān)控平臺(tái)界面功能設(shè)計(jì)
        5.6.1 軟件平臺(tái)功能模塊
        5.6.2 軟件類(lèi)設(shè)計(jì)
    5.7 本章小結(jié)
第6章 系統(tǒng)測(cè)試
    6.1 測(cè)試環(huán)境
    6.2 測(cè)試過(guò)程及結(jié)果
        6.2.1 ZigBee 網(wǎng)絡(luò)通信測(cè)試
        6.2.2 ZigBee 串口通信測(cè)試
        6.2.3 IPv4/IPv6 網(wǎng)絡(luò)連通性測(cè)試
        6.2.4 監(jiān)控平臺(tái)功能測(cè)試
    6.3 本章小結(jié)
結(jié)論
參考文獻(xiàn)
攻讀碩士學(xué)位期間所發(fā)表的學(xué)術(shù)論文
致謝

(7)IPv6技術(shù)應(yīng)用及Windows平臺(tái)下的通信測(cè)試(論文提綱范文)

摘要
Abstract
1 緒論
    1.1 課題背景
    1.2 國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀
    1.3 本文主要研究?jī)?nèi)容
2 IPv6協(xié)議研究
    2.1 IPv6尋址
        2.1.1 尋址模式
        2.1.2 IPv6地址的文本表示形式
        2.1.3 IPv6地址前綴的文本表示
        2.1.4 IPv6單播地址(Unicast Addresses)
        2.1.5 IPv6多播地址(Unicast Addresses)
        2.1.6 IPv6任播地址Anycast Addresses
        2.1.7 節(jié)點(diǎn)被要求的地址
        2.1.8 IPv6的子網(wǎng)劃分
        2.1.9 IPv6的接口ID
        2.1.10 IPv4地址與IPv6地址的比較
    2.2 IPv6報(bào)頭
        2.2.1 IPv6報(bào)頭
        2.2.2 IPv6擴(kuò)展報(bào)頭
        2.2.3 上層校驗(yàn)和
        2.2.4 IPv6對(duì)最大傳輸單元(MTU)的要求
    2.3 ICMPv6
        2.3.1 ICMPv6報(bào)文結(jié)構(gòu)
        2.3.2 ICMPv6報(bào)文類(lèi)型
        2.3.3 鄰節(jié)點(diǎn)發(fā)現(xiàn)
    2.4 地址自動(dòng)配置
    2.5 IPv6的名稱解析
    2.6 IPv6路由
    2.7 IPv6的安全
3 IPv4到IPv6的過(guò)渡
    3.1 IPv4向IPv6過(guò)渡的漫長(zhǎng)過(guò)程
    3.2 IPv6過(guò)渡用地址類(lèi)型
    3.3 IPv4/IPv6過(guò)渡策略
        3.3.1 雙棧技術(shù)應(yīng)用
        3.3.2 隧道技術(shù)
        3.3.3 協(xié)議轉(zhuǎn)換技術(shù)
4 應(yīng)用IPv6技術(shù)
    4.1 WWW
        4.1.1 HTTP協(xié)議的工作過(guò)程
        4.1.2 IPv6對(duì)WWW的影響
        4.1.3 WWW遷移方案
    4.2 E-mail
        4.2.1 E-mail的工作過(guò)程
        4.2.2 IPv6對(duì)E-mail的影響
        4.2.3 E-mail的遷移
    4.3 IM
        4.3.1 即時(shí)通信的工作過(guò)程
        4.3.2 即時(shí)通信的遷移
    4.4 IPTV
        4.4.1 IPTV工作機(jī)制
        4.4.2 IPTV過(guò)渡
    4.5 IPv6應(yīng)用前景
5 基于Windows平臺(tái)的中小型網(wǎng)絡(luò)過(guò)渡策略
    5.1 Windows系統(tǒng)中的IPv6
    5.2 基于Windows平臺(tái)中小型網(wǎng)絡(luò)的IPv6過(guò)渡需求
    5.3 基于Windows平臺(tái)的中小型網(wǎng)絡(luò)實(shí)施性過(guò)渡方案
    5.4 過(guò)渡方案的測(cè)試
        5.4.1 構(gòu)建過(guò)渡實(shí)驗(yàn)環(huán)境
        5.4.2 手工隧道
        5.4.3 部署IPv6應(yīng)用服務(wù)
    5.5 通信測(cè)試
6 結(jié)論
參考文獻(xiàn)
攻讀碩士學(xué)位期間發(fā)表的論文
致謝

(8)IPv6實(shí)驗(yàn)環(huán)境及實(shí)驗(yàn)方案的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)(論文提綱范文)

1 IPv6的地址及路由配置實(shí)驗(yàn)
    1.1 地址配置實(shí)驗(yàn)
    1.2 路由配置實(shí)驗(yàn)
2 IPv6下資源共享及訪問(wèn)配置實(shí)驗(yàn)
3 應(yīng)用服務(wù)器的配置實(shí)驗(yàn)
4 隧道配置實(shí)驗(yàn)
5 結(jié)束語(yǔ)

(9)基于IPv6的網(wǎng)絡(luò)教學(xué)視頻點(diǎn)播系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)(論文提綱范文)

摘要
ABSTRACT
第一章 緒論
    1.1 研究背景
    1.2 研究目的及意義
    1.3 多媒體點(diǎn)播系統(tǒng)的發(fā)展
    1.4 IPv6概述
    1.5 IPv6在多媒體應(yīng)用方面的優(yōu)勢(shì)
        1.5.1 IPv6與多媒體傳輸
        1.5.2 IPv6所支持的多媒體傳輸
第二章 基于IPv6的視頻點(diǎn)播應(yīng)用環(huán)境構(gòu)建
    2.1 IPv6協(xié)議
        2.1.1 IPv6新特性
        2.1.2 IPv6報(bào)文結(jié)構(gòu)
        2.1.3 IPv6的地址體系結(jié)構(gòu)
        2.1.4 ICMPv6 協(xié)議
        2.1.5 IPv6單播數(shù)據(jù)通信
        2.1.6 IPv6路由協(xié)議
        2.1.7 IPv6安全機(jī)制
    2.2 IPv6過(guò)渡技術(shù)
        2.2.1 過(guò)渡的基本要求
        2.2.2 雙協(xié)議棧技術(shù)
        2.2.3 隧道技術(shù)
        2.2.4 網(wǎng)絡(luò)地址轉(zhuǎn)換/協(xié)議地址轉(zhuǎn)換(NAT-PT)
    2.3 IPv6組網(wǎng)接入
        2.3.1 單主機(jī)接入IPv6
        2.3.2 IPv6實(shí)驗(yàn)網(wǎng)接入IPv6
    2.4 IPv6流媒體應(yīng)用平臺(tái)的建立
        2.4.1 基本應(yīng)用的實(shí)現(xiàn)
        2.4.2 WWW 服務(wù)
        2.4.3 視頻點(diǎn)播服務(wù)
第三章 視頻點(diǎn)播系統(tǒng)的原理及技術(shù)
    3.1 流媒體系統(tǒng)的基本組成
    3.2 實(shí)時(shí)視頻點(diǎn)播系統(tǒng)工作原理
    3.3 基于IPv6的流媒體視頻點(diǎn)播的實(shí)現(xiàn)技術(shù)
        3.3.1 IPv6對(duì)流媒體技術(shù)的支持與改進(jìn)
        3.3.2 IPv6的網(wǎng)絡(luò)視頻點(diǎn)播的關(guān)鍵技術(shù)
    3.4 在瀏覽器中嵌入播放器
第四章 基于IPv6的視頻點(diǎn)播系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)
    4.1 基于IPv6的流媒體視頻點(diǎn)播系統(tǒng)需求分析
        4.1.1 功能需求
        4.1.2 硬件設(shè)備需求
    4.2 基于IPv6的流媒體視頻點(diǎn)播系統(tǒng)的設(shè)計(jì)
        4.2.1 總體設(shè)計(jì)
        4.2.2 詳細(xì)功能模塊設(shè)計(jì)
        4.2.3 服務(wù)器端網(wǎng)絡(luò)通信接口模塊的設(shè)計(jì)
        4.2.4 系統(tǒng)總體功能框圖
    4.3 數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì)及XML 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)
        4.3.1 實(shí)體關(guān)系圖
        4.3.2 數(shù)據(jù)庫(kù)表
        4.3.3 XML 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)
    4.4 系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)
        4.4.1 數(shù)據(jù)連接的實(shí)現(xiàn)
        4.4.2 部分功能的實(shí)現(xiàn)
        4.4.2.1 web.xml配置
        4.4.2.2 首頁(yè)代碼實(shí)現(xiàn)
        4.4.2.3 視頻點(diǎn)播系統(tǒng)后臺(tái)管理的實(shí)現(xiàn)
    4.5 VOD視頻系統(tǒng)硬件環(huán)境部署
        4.5.1 實(shí)驗(yàn)環(huán)境
        4.5.2 客戶機(jī)配置
        4.5.3 服務(wù)器配置
        4.5.4 測(cè)試
    4.6 VOD視頻點(diǎn)播系統(tǒng)的部署
        4.6.1 WEB應(yīng)用服務(wù)器的部署
        4.6.2 VOD點(diǎn)播系統(tǒng)WEB應(yīng)用的測(cè)試
    4.7 基于IPv6的視頻點(diǎn)播系統(tǒng)的應(yīng)用
第五章 研究總結(jié)與展望
致謝
參考文獻(xiàn)

(10)基于雙協(xié)議Web服務(wù)器的研究與設(shè)計(jì)(論文提綱范文)

摘要
ABSTRACT
第一章 緒論
    1.1 研究背景
    1.2 研究的主要內(nèi)容及意義
    1.3 論文的組織結(jié)構(gòu)
    1.4 本章小結(jié)
第二章 IP 協(xié)議的過(guò)渡技術(shù)分析
    2.1 IPv4 的特點(diǎn)及局限性
    2.2 IPv4 地址的基本類(lèi)型
        2.2.1 IPv4 地址的分類(lèi)
        2.2.2 IPv4 報(bào)文格式
    2.3 IPv6 的特點(diǎn)及優(yōu)勢(shì)
    2.4 IPv6 地址的基本類(lèi)型
        2.4.1 IPv6 地址的文本表示
        2.4.2 IPv6 地址類(lèi)型及地址空間
    2.5 IPv4 到IPv6 平滑過(guò)渡的策略
    2.6 三種主要過(guò)渡技術(shù)的分析
        2.6.1 雙協(xié)議棧技術(shù)
        2.6.2 隧道技術(shù)
        2.6.3 網(wǎng)絡(luò)地址轉(zhuǎn)換技術(shù)
    2.7 本章小結(jié)
第三章 雙協(xié)議 Web 服務(wù)器的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)
    3.1 雙協(xié)議棧的工作方式
    3.2 Windows 平臺(tái)下 IPv6 協(xié)議的實(shí)現(xiàn)
    3.3 Windows 下協(xié)議無(wú)關(guān)的 socket 接口編程
        3.3.1 初步認(rèn)識(shí) socket
        3.3.2 Socket 接口
        3.3.3 Socket 編程基本流程圖
        3.3.4 Socket 接口相關(guān)的常用 API 函數(shù)說(shuō)明
    3.4 一個(gè)簡(jiǎn)單協(xié)議無(wú)關(guān)的 Web 服務(wù)器的程序
        3.4.1 支持 TCP/UDP 傳輸?shù)?Server/Client 測(cè)試程序分析
        3.4.2 一個(gè)簡(jiǎn)單協(xié)議無(wú)關(guān)的 Web 服務(wù)器的實(shí)現(xiàn)
    3.5 實(shí)驗(yàn)環(huán)境的建立
    3.6 Web 服務(wù)器實(shí)驗(yàn)測(cè)試
    3.7 本章小結(jié)
第四章 雙協(xié)議 Web 服務(wù)器在興義民族師范學(xué)院校園網(wǎng)中的研究
    4.1 師院簡(jiǎn)介
    4.2 校園網(wǎng)建設(shè)
        4.2.1 師院市內(nèi)校區(qū)校園網(wǎng)絡(luò)
        4.2.2 師院新校址校園網(wǎng)絡(luò)
    4.3 IPv6 過(guò)渡需求
    4.4 IPv6 的過(guò)渡方案設(shè)計(jì)
        4.4.1 IPv4 網(wǎng)絡(luò)到 IPv6 網(wǎng)絡(luò)遷移過(guò)程
        4.4.2 師院校園網(wǎng)初級(jí)過(guò)渡方案
    4.5 本章小結(jié)
第五章 總結(jié)與展望
    5.1 總結(jié)
    5.2 展望
參考文獻(xiàn)
致謝

四、基于Windows系統(tǒng)組建IPv6/IPv4實(shí)驗(yàn)網(wǎng)絡(luò)(論文參考文獻(xiàn))

  • [1]基于6LoWPAN協(xié)議的物聯(lián)網(wǎng)自組網(wǎng)平臺(tái)研究與實(shí)現(xiàn)[D]. 張恒. 山東科技大學(xué), 2018(03)
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基于Windows系統(tǒng)搭建IPv6/IPv4實(shí)驗(yàn)網(wǎng)絡(luò)
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