趙軼飛
(西安航空職業技術學院 計算機工程學院, 西安 710089)
迅速發展的計算機網絡系統通過資源共享的實現促進了信息有效傳播,廣泛應用于日常生產生活中,基于計算機網絡的系統架構市場應用前景廣闊,而計算機網絡軟件系統應用工程中以系統運行的穩定可靠及系統有效應用作為重點關注內容,目前開發和設計可擴展計算機軟件系統成為計算機領域研究的重點。在計算機網絡軟件系統上已經取得了一定的研究成果,在具體軟件系統設計過程中,注重對拓撲結構、路由器的安全性及容量的安全性表達進行綜合綜合分析,注重計算機網絡的可擴展性應用及可視化功能的優化擴展,將延長軟件使用壽命作為增加軟件功能的有效方法,規模化建設和發展軟件,積極構建新的網絡性能模型,借助發展的科技技術和網絡技術實現網絡技術結構的不斷更新及軟件分析功能的不斷擴展,充分利用最新的網絡性能模型,從而為實現大樣本實驗數據分析與傳輸提供更加高效、便捷的網絡平臺。
軟件工作的目標之一在于提升軟件的可擴展性并使軟件生命周期得以有效延長,軟件規模及功能是可擴展性的主要目標,可擴展的計算機網絡應用主要體現在功能可擴展性上,具體表現在:(1) 軟件外部接口需求,在優化設計軟件對外部接口進行有效擴展時需基于對網絡設計項目的分析工作,對接口進行優化,加強網絡設備的規范化管理,從而有效的實現接口的擴展。(2) 可視化軟件功能需求,新的網絡產品及軟件協議功能通過創新網絡技術的功能格局實現,能夠有效跟蹤處理發展的網絡技術。(3) 性能分析能力需求,基于規模化發展的網絡技術完成網絡的優化設計和應用。項目設計的優劣以新的性能模型結構為依據完成綜合性評析過程。本文將軟件外界接口擴展性作為主要研究內容,在對拓撲結構進行充分考慮的基礎上,完成可擴展網絡軟件系統的設計,通過將新的插件形式融入到軟件系統結構中,促進軟件的基礎性擴展及規模化發展[1]。
軟件功能模塊的設計是做好計算機網絡設計工作的基礎和重點,其具體功能模塊如圖1所示。
軟件功能模塊負責完成系統整體調度工作。完成可視化的網絡拓撲結構的設計,實現網絡仿真及性能分析應用,在分析各項網絡設備參數的基礎上完成參數的有效輸入,充分應用軟件功能結構、分析網絡性能,子網的劃分工作以實際網絡路由設計和應用情況為依據。具體通過網絡性能仿真完成運算和分析網絡結構過程,在此基礎上完成性能分析模型的構建。根據設備對象及參數劃分軟件層次,操作系統結構基于軟件應用階段進行分析。軟件系統同數據庫的連接和應用需注重拓展網絡設備的相關接口,對設備參數接口進行優化處理,通過系統的規模化連接和分析及軟件部分功能的獨立性有效調用和處理軟件功能,進而實現數據共享,不斷完善設備類庫,軟件系統結構如圖2所示[2]。

圖1 軟件功能模塊

圖2 軟件系統結構
編輯和處理網絡拓撲圖是合理化設計網絡軟件的重點,需結合網絡的配置和應用,子網的建設和管理通過設備的劃分(包括建立和刪除)及數據庫的優化完成。
該部分的重點在于有效分析和應用對象,將其獨特的擴展能力充分展示出來,關鍵實際需要通過優化設計網絡的拓撲結構完成系統調度過程,拓撲設計過程響應如圖3所示。

圖3 網絡拓撲設計過程響應
性能的優化分析則結合使用網絡仿真完成仿真運算和性能分析過程,通過建立合理的網絡類和設備,對網絡設備初始狀態進行標注,建立事件表及運行期間,使網絡設備對象的應用呈規模化發展,并實現網絡運行過程的動態顯示及結果性能的優化分析,通過掃描其他設備狀態實現在設備狀態發生改變時進行動態計算[3]。
(1) 建立標準模型
考慮到網絡設備種類的多樣性,標準模型的分析和應用是軟件擴展過程實現的關鍵,結合使用設備模型及完善性的網絡結構,為體現出網絡設備的功能性,充分運用設備數據結構,應用此種網絡層次時需對軟件設備進行有效性定義,將模型功能特征應用及物理層結構的獨特性展現出來。基于OSI 模型對類與對象進行細化,在建立標準框架模型的基礎上,不斷完善網絡設備數據結構,提升應用網絡設備的有效性,獨特性的模型功能特征的體現是定義軟件設備類模型的重點,在此基礎上做好語法的描述。建立設備類型時需注重設備對象的有效性集合,體現出數據的規模化應用[4]。
(2) 設備端口的連接
以設備基本連接的物理過程為依據對設備端口進行表達,端口類模型相關數據通過端口類的模型應用完成表達,設備的有效性連接則通過合理化分析設備端口模型實現,在充分應用性能參數的同時,能夠將最佳位置特征體現出來,基于應用過程的仿真運算實現對性能的直接分析。
(3) 仿真
為有效表達數據流,以不同設備間的聯系為依據完成仿真計算過程,基于數據庫相關接口的分析,消息模型相關數據的應用主要包括發射設備地址、接收設收設備、數據流類據、數據流長據、發射時間、丟棄時間及優先級,為軟件基礎數據接口的應用奠定基礎[5]。
struct sMessage
{
S-sourceaddress;
S-destinationaddress;
S-type ;
S-length ;
S-transmittime ;
S-abandontime ;
S-priority ;
}
以系統的基本結構特征為依據對數據的功能性接口情況進行重點分析,有效性添加及刪除系統工作需在分析系統拓撲圖的階段完成,軟件的功能特征綜合應用以太網總線及功能性的仿真運算實現。軟件的有效控制通過應用太網總線的功能模式實現,再通過交換和應用軟件設備實現調度功能。實現軟件擴展功能的過程需根據實際需要不斷完善網絡設備庫,結合仿真計算過程使功能更加合理有效的實現,數據庫接口通過對性能進行充分有效的分析和應用實現有效擴展。結合軟件的功能優化設計,為簡化功能擴展流程,通過使用形式化網絡描述語言實現代碼的簡化處理,可擴展計算機網絡軟件系統的智能化水平得到進一步提高,在使計算機網絡應用效能得以顯著提高的同時確保了系統的穩定運行[6]。
(1) 類與對象標識,實現面向對象的分析及設計,計算機網絡設計過程中,軟件實現及后續擴展受到標識質量的直接影響,為完成響應系統的創建,針對系統調度模塊,通過編程工具能夠完成解決方法及類庫的確定,在此基礎上實現對網絡拓撲結構及仿真性能的全面分析。在不同網絡及設備對象中,軟件功能通過網絡類及設備類的創建實現,類與對象識別部分核心代碼如下[7]。
var xmlHttp = false;
if (xmlHttp typeofxmlHttpRequest =
‘undefined’) {
xmlHttp = new Request();
}
if (request)
alert(“Error initialize Request!”);
function get Info() {
var phone=(“phone”).value;
var url = “lookupCustomer.phone=”
+escape(phone);
request.open( url, true);
statechange = updatePage;
send(null);
}
function updatePage() {
alert(“Server is done!”);
(2) 類與對象,OSI模型具有較高的國際通用性,在網絡設計軟件中的應用較為普遍,OSI模型以在世界范圍內促使計算機網絡完成規范性互動聯網框架的創建,網絡及計算機設備的結構通過運用 OSI 可使創建質量和效率得以顯著提高,不同作用網絡模型實體借助OSI即可實現互相連接。多隔層 OSI 模型功能實體采用具有狀態的軟件設備類模型即可有效實現,設備類對象在網絡軟件系統中可完成單獨顯示,便于各模塊進行仿真運算。利用基類實現真實設備類的派生,根據實際不同設備實現設備功能擴展,通過 OSI 模型將不同數據完成抽象剝離,以便于后續對全新的網絡設備性能仿真進行全面分析,使網絡數據庫接口對接得以有效實現,將網絡軟件數據結構以此數據接口代替從而簡化了后續更新和完善過程。
劃分網絡軟件模塊層次時,根據網絡設備對象和參數,在同一結構應用中采用多接口設計實現軟件系統規模化的連接,功能的擴展性需對設備參數通過使用網絡設備不斷進行優化處理實現,有效滿足了網絡軟件擴展性需求。本文設計的可擴展計算機網絡軟件系統注重軟件功能的獨立性,數據共享在軟件功能調度過程中得以實現,在結合網絡設備應用特征的基礎上,各設備和網路數據以系統調度為依據,使軟件關聯及調節功能得以有效實現,有效解決了數據訪問過程中的問題,軟件結構界面的核心代碼如下[8]。
Label lb=(Label)Master.FindControl
(“username”);
lb.Text = Session[“username”].ToString();
Label lb2=(Label )Master.FindControl
(“time”);
lb2.Text = DateTime.Now.ToString ();
ath =Convert .ToInt32 ([“Authority”].
ToString());
URL u = new URL();
List
Menu.DataSource=list;
Menu.DataBind();
快速發展完善的計算機網絡技術為計算機網絡軟件結構設計增加了難度,為豐富網絡描述語言的形式,本文主要對計算機網絡軟件結構進行了研究,完善計算機網絡軟件的功能特性主要通過OSI網絡模型實現,合理設計設備模型是軟件功能特征完善的基礎,深化計算機網絡的設計和開發過程。計算機網絡軟件系統的開發和實現可為大樣本實驗數據分析與傳輸提供更加高效、便捷的網絡平臺。