MIB树

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mib管理 简单说明

mib管理 简单说明

mib管理简单说明以mib管理MIB(Management Information Base)是一种用于管理网络设备的方法和协议。

它定义了一套标准的对象和属性,用于描述和控制网络设备的状态和行为。

通过使用MIB,网络管理员可以监控和管理网络设备的运行状况,诊断和解决问题,以及进行配置和性能优化。

MIB管理的核心是SNMP(Simple Network Management Protocol),它是一种用于网络设备管理的协议。

SNMP通过发送和接收消息来实现网络设备的监控和控制。

在SNMP中,MIB被组织成一个层次结构的树形结构,称为MIB树。

每个节点代表一个对象,具有唯一的标识符(OID)。

通过OID,可以访问和操作特定的对象。

MIB树中的每个节点都有一个对应的OID,用于唯一标识该节点。

OID由一系列的数字组成,每个数字代表一个节点在树中的位置。

例如,OID 1.3.6.1.2.1.1.1表示MIB树中的一个节点,它对应的对象是设备的系统描述。

MIB管理的基本原理是通过SNMP协议,向网络设备发送请求,获取设备的状态和信息。

管理员可以使用SNMP管理工具,如SNMP管理软件,通过指定设备的IP地址和SNMP协议版本,来连接到设备,并获取设备的MIB信息。

MIB管理主要包括以下几个方面:1. 监控和收集信息:通过SNMP协议,管理员可以获取设备的各种状态和信息,如设备的CPU利用率、内存使用情况、接口流量等。

这些信息对于及时发现和解决问题非常重要。

2. 配置和管理设备:通过SNMP协议,管理员可以对网络设备进行配置和管理。

例如,可以通过SNMP设置设备的IP地址、路由表、访问控制列表等。

3. 故障诊断和故障排除:通过监控设备的MIB信息,管理员可以快速发现和定位故障。

例如,可以通过查看设备的接口流量、错误计数等信息,判断是否存在网络拥堵或故障。

4. 性能优化和容量规划:通过分析设备的MIB信息,管理员可以评估设备的性能状况,并进行容量规划。

MIB结构和语法

MIB结构和语法

MIB结构和语法MIB(Management Information Base,管理信息库)是一种用来描述网络设备管理信息的数据结构,可用于监测、配置和控制网络设备。

MIB定义了网络设备所支持的管理功能和属性,允许网络管理系统通过简单网络管理协议(SNMP)与网络设备进行通信。

标量对象是具有单个值的对象,它们只存储有关网络设备的单个属性信息,如设备名称、版本号等。

标量对象在MIB结构中以叶节点的形式存在。

每个标量对象都有唯一的标识符(OID)来标识它们。

表格对象是包含多个列和行的对象,用于存储具有多个属性的信息。

表格对象在MIB结构中以子树的形式存在,其中每个行由唯一的索引标识。

表格对象常用于存储网络设备的配置信息、接口信息等。

每个表格对象都有一个唯一的标识符(OID)来标识它们。

MIB结构中的对象使用标识符OID(Object Identifier)来唯一标识。

OID由一系列数字组成,表示对象在MIB树中的位置。

每个子节点的OID都是其父节点OID的扩展。

例如,OID 1.3.6.1表示MIB根节点,而OID 1.3.6.1.2.1.1.1表示根节点下的sysDescr对象。

通过OID,可以准确地定位到MIB结构中的每个对象。

MIB结构还定义了每个对象的语法类型。

常见的语法类型包括整数、字符串、枚举、序列等。

每种语法类型都具有特定的格式和解释规则。

例如,整数类型可以是有符号或无符号整数,字符串类型可以是ASCII码或Unicode编码。

在MIB结构中,还存在一些虚拟对象,用于组织其他对象。

这些虚拟对象不存储实际的属性信息,而只用于组织和管理其他对象。

常见的虚拟对象包括组、视图和通知。

组用于将具有相似功能的对象组织在一起,视图用于定义可以被访问和操作的对象范围,通知用于发送事件和警报信息。

总结起来,MIB结构是一种按照层次化结构组织的数据结构,用于描述网络设备的管理信息。

它规定了网络设备所支持的管理功能和属性,并通过唯一标识符OID来标识每个对象。

管理信息库MIB讲义

管理信息库MIB讲义

2.2 MIB结构
MIB树的根结点 根节点没有名字或编号,它有下面3个子树(结点):
ccitt(0)子树,由CCITT(国际电报电话咨询委员会,是国际
电信联盟 ITU 下属的一个机构)管理
iso(1)子树,由ISO管理 Joint-iso-ccitt(2)子树,由ISO和CCITT共同管理。
IETF发布的RFC 1156文件中定义了MIB-1,在1991年发布的RFC 1123文件中
定义了MIB-2。
2.2 MIB结构
2.2 MIB结构
1.MIB树型结构
这种层次树型结构有3个作用 表示了管理和控制关系 提供结构化的信息组织技术 提供了对象命名机制。 这种层次树型结构的组织方式:易于管理,易于扩充
joint-iso-ccitt(2)
1.3.6.1 (.dod.internet)
system(1) interface(2) at(3)
ip(4)
icmp(5)
tcp(6) udp(7)
egp(8)
…………………
1.3.6.1.2.1.4.3


ipInReceives(3)
(.dod.internet.mgmt.mib-2.ip.ipinreceives)
SNMP管理信息库(MIB)中对象的数据类型, 包括:
5种通用类型:前4种是基本类型(Primitive Types),最后一种 是构造类型(Constructor Types)
7种应用类型。

ASN.1的5个通用类型
类型 值集合 整数类型
INTEGER
OCTET STRING
OBJECT IDENTIFIER NULL SEQUENCE SEQUENCE OF

snmp的名词解释

snmp的名词解释

snmp的名词解释SNMP(Simple Network Management Protocol)是一种广泛应用于计算机网络管理的协议。

它允许网络设备如路由器、交换机、服务器等通过网络进行远程管理和监控。

本文将对SNMP中的一些关键名词进行解释,以帮助读者更好地理解和使用这一协议。

1. 管理站(Manager):管理站是指拥有SNMP管理系统的主机,它负责对网络设备进行监控、配置和管理。

管理站通过SNMP协议与被管理设备进行通信,并获取设备的状态信息、执行操作指令等。

2. 代理(Agent):代理是网络设备上运行的SNMP软件,它负责收集设备的状态信息,并将其以统一的格式发送给管理站。

代理还可以接收来自管理站的配置命令,并对设备进行相应的操作。

3. 管理信息库(MIB):MIB是一种结构化的数据文件,用于描述网络设备的各种属性和状态信息。

MIB中的对象(Object)以唯一的标识符OID(Object Identifier)来进行区分。

管理站通过查询MIB中的对象来获取设备的信息。

4. OID(Object Identifier):OID是用于唯一标识MIB中的对象的一串数字。

每个MIB对象都有一个唯一的OID,其格式为一系列由点号分隔的整数。

OID的结构类似于文件系统中的路径,用于引导管理站定位到MIB中的具体对象。

5. PDU(Protocol Data Unit):PDU是SNMP协议中的数据单元,用于在管理站和代理之间传输信息。

常见的PDU类型包括GET、SET、GETNEXT、GETBULK等,分别用于获取单个对象的值、修改对象的值、获取下一个对象的值以及批量获取对象的值。

6. SNMP版本:SNMP协议有多个版本,常见的包括SNMPv1、SNMPv2c和SNMPv3。

不同版本的协议在功能和安全性方面有所差异。

SNMPv1是最早的版本,功能相对简单,安全性较低;SNMPv2c在SNMPv1基础上进行了扩展,支持更多的操作类型;SNMPv3是最新的版本,增强了安全性,支持加密和认证机制。

MIB结构和语法

MIB结构和语法

1? MIB基础知识MIB(Management Information Base,管理信息库)是MO(Managed Object管理对象)定义的集合。

MIB文件是按照ASN.1定义的文本文件。

?每个管理对象都对应一个节点,并且用OID(Object Identifier)来标识;数据管理对象对应叶子节点;所有的管理对象形成了一棵管理树。

1.1 基本概念对象标识:对象标识是一种数据类型,它指明一种授权命名的对象。

表示为一个整数序列,以?(1)标准MIB:rfc1213, rfc1471 , rfc1724, rfc2618等等?? 注:通用性MIB rfc1213习惯称为MIB-II(2)自定义MIB:当标准MIB信息不足以描述厂商设备,需要自定义MIB,但首先要向IANA 组织申请编号。

1.3 MIB管理对象的基本属性管理对象的四个基本属性如下:(1)对象类型(Object Type):定义了一个特定对象的名字,例如sysUpTime。

这个名字只是一个标示符。

MIB对象既可以用这个标示符来表示,也可以用相应的MIB号码来表示。

例如定义internet OBJECT IDENTIFIER ::= { iso org(3) dod(6) 1 }(2)语法(Syntax) :指定了数据类型,例如整数、8位组串数字(字符串;范围为0至255)、对象标识符(预先定义的数据类型别名)或NULL。

NULL是留待的后使用的空位。

(3)访问(Access):表明了这个特定对象的访问级别。

合法的值有:只读、读写、只写和不可存取。

(4)状态(Status):定义了这个对象的实现需要:必备的(被管理节点必须实现该对象);可选的((1(22????第1第第第第第2.1?v1中的(1)简单类型:Integer、Octet String、Object Identifier、Null(2)应用类型:IpAddress、Counter、Gauge、TimeTicks、Opaquev2中的(1)简单类型:Integer32、OctetString、Object Identifier、Null(2)应用类型:IpAddress、Counter32、Counter64、Gauge32、Unsigned32、TimeTicks、Opaque、BIT STRING2.2? 自定义MIB基本原则(1)优先采用标准MIB:如果确实无法满足要求才考虑自定义MIB(2)采用最新的SNMPV2-SMI来定义MIB:使用最新的SNMPv2定义MIB可以使得对MIB的描述更详尽,可用的类型也更丰富。

(完整版)网络管理2016版第三章课后习题

(完整版)网络管理2016版第三章课后习题

1、Internet网络管理框架由哪些部分组成?支持SNMP的体系结构由哪些协议层组成?1、RFC1155定义了管理信息结构(SMI),即规定了管理对象的语法和语义2、RFC1212说明了定义MIB模块的方法3、RFC1213定义了MIB-2管理对象的核心集合,这些管理对象是任何SNMP系统必须实现的4、RFC1157是SNMPV1协议的规范文件。

应用层协议,UDP协议,TCP/IP2、SNMP环境中的管理对象是如何组织的?这种组织方式有什么意义?组织:分层的树结构。

意义:1、表示管理和控制关系2、提供了结构化的信息组织技术3、提供了对象命名机制3、MIB-2中的应用类型有哪些?计数器类型和计量器类型有什么区别?应用类型有:NetworkAddress、internetOBJECTIDENTIFIER、IpAddress、Counter、Gauge、TimeTicks、Opaque。

计数器可用于计算收到的分组数或字节数等,计量器可用于表示存储在缓冲队列中的分组数。

两种类型的最大值是2的32次方减1。

计数器类型Counter::=可以增加,但不能减少,达到最大值回零。

计量器类型Cauge::=其值可以增加,也可以减少,大到最大值后不回零,锁定在2的32次方减1。

4、RFC1212给出的宏定义由哪些部分组成?试按照这个宏定义产生一个宏实例宏定义由类型表示(TYPE NOTATION)、值表示(VALUE NOTATION)和支持产生式(supporting syntax)3部分组成,而最后部分是任选的,是关于宏定义体中类型的详细语法说明。

宏实例(即ASN.1类型)的定义首先是对象名,然后是宏定义的名字,最后是宏定义规定的宏体部分。

下面给出对象定义的示例,对Internet控制报文协议流入的信息计数。

icmpIlMsgs OBJECT-TYPESYNTAX CounterACCESS read-onlySTATUS mandatory::={icmp 1}5、MIB-2 的管理对象分为哪几个组?MIB-2包括11个功能组,分别是:System组、Interfaces组、At组、Ip组、Icmp 组、Tcp 组、Udp组、Egp组、Cmot组、Transmission组、Snmp组。

snmp介绍以及mib树的遍历

snmp介绍以及mib树的遍历

MRTG用了多年,也搞过一段RRDTool和Cacti做监控画图,但是一直都对SNMP 的MIB库定义感到模棱两可,尤其那堆类似 .1.3.6.1.2.1.6.9.0 的数字感到迷惑,这回收集了一些资料,好好整理了一下,自己感觉清晰了不少,把收集整理的资料做个笔记,也分享给朋友。

SNMP协议介绍简单网络管理协议(SNMP:Simple Network Management Protocol)是由互联网工程任务组(IETF:Internet Engineering Task Force )定义的一套网络管理协议。

该协议基于简单网关监视协议(SGMP:Simple Gateway Monitor Protocol)。

利用SNMP,一个管理工作站可以远程管理所有支持这种协议的网络设备,包括监视网络状态、修改网络设备配置、接收网络事件警告等。

虽然SNMP开始是面向基于IP的网络管理,但作为一个工业标准也被成功用于电话网络管理。

1. SNMP基本原理SNMP采用了Client/Server模型的特殊形式:代理/管理站模型。

对网络的管理与维护是通过管理工作站与SNMP代理间的交互工作完成的。

每个SNMP从代理负责回答SNMP管理工作站(主代理)关于MIB定义信息的各种查询。

下图10是NMS公司网络产品中SNMP协议的实现模型。

SNMP代理和管理站通过SNMP协议中的标准消息进行通信,每个消息都是一个单独的数据报。

SNMP使用UDP(用户数据报协议)作为第四层协议(传输协议),进行无连接操作。

SNMP消息报文包含两个部分:SNMP报头和协议数据单元PDU。

数据报结构如下图版本识别符(version identifier):确保SNMP代理使用相同的协议,每个SNMP代理都直接抛弃与自己协议版本不同的数据报。

团体名(Community Name):用于SNMP从代理对SNMP管理站进行认证;如果网络配置成要求验证时,SNMP从代理将对团体名和管理站的IP地址进行认证,如果失败,SNMP从代理将向管理站发送一个认证失败的Trap消息协议数据单元(PDU):其中PDU指明了SNMP的消息类型及其相关参数。

MIB结构和语法

MIB结构和语法

1 MIB基础知识MIB(Management Information Base,管理信息库)是MO(Managed Object 管理对象)定义的集合。

MIB文件是按照ASN.1定义的文本文件。

每个管理对象都对应一个节点,并且用OID(Object Identifier)来标识;数据管理对象对应叶子节点;所有的管理对象形成了一棵管理树。

1.1 基本概念对象标识:对象标识是一种数据类型,它指明一种授权命名的对象。

表示为一个整数序列,以点分隔。

MIB树:表示对象标识的整数构成一个树型结构,类似于DNS和文件系统。

对象标识从顶部开始,顶部没有标识,以root表示。

所有的MIB变量都从1.3.6.1.2.1这个标识开始。

树上的每个节点还有文字名,例如:1.3.6.1.2.1就和.dod.internet.memt.mib对应。

图1 管理信息库的对象命名举例1.2 MIB分类MIB依据数据的通用性可以分为:(1)标准MIB:rfc1213, rfc1471 , rfc1724, rfc2618等等注:通用性MIB rfc1213习惯称为MIB-II(2)自定义MIB:当标准MIB信息不足以描述厂商设备,需要自定义MIB,但首先要向IANA组织申请编号。

1.3 MIB管理对象的基本属性管理对象的四个基本属性如下:(1)对象类型(Object Type):定义了一个特定对象的名字,例如sysUpTime。

这个名字只是一个标示符。

MIB对象既可以用这个标示符来表示,也可以用相应的MIB号码来表示。

例如定义internet OBJECT IDENTIFIER ::= { iso org(3) dod(6) 1 }那么既可以用internet也可以用字串.1.3.6.1来表示这个对象。

(2)语法(Syntax) :指定了数据类型,例如整数、8位组串数字(字符串;范围为0至255)、对象标识符(预先定义的数据类型别名)或NULL。

网管系统中MIB文件解析实现

网管系统中MIB文件解析实现

网管系统中MIB文件解析的实现摘要:简单网络管理协议(snmp)是目前tcp/ip网络中应用最为广泛的网络管理协议,snmp提供了一系列简单的操作来监控和管理网络设备,每个网络设备的生产厂商都会为自己的设备编写mib文件,mib文件中描述该类设备提供的可查询和设置的信息。

本文介绍了mib文件结构和解析方法,此方法有效的应用在无线网管系统中。

关键词:snmp;mib;网络管理中图分类号:tp393.07 文献标识码:a文章编号:1007-9599 (2013) 05-0000-021简单网络管理协议snmp简单网络管理协议(snmp)是目前tcp/ip网络中应用最为广泛的网络管理协议,snmp提供了一系列简单的操作来监控和管理网络设备,例如路由器、交换机、服务器等等。

snmp的基本功能包括监视网络性能、检测分析网络差错和配置网络设备等。

在网络正常工作时,snmp可实现统计、配置和测试等功能。

当网络出故障时,可实现各种差错检测和恢复功能。

常见的snmp操作有get、getnext、getbulk、set、trap、notification等,网管系统通过这些snmp操作实现对网络设备的管理。

2管理信息库mib管理信息库mib指明了网络元素可被管理的对象(即能够被管理进程查询和设置的信息),以及允许在每个数据项目中的操作。

通过对这些数据项目的存取访问,就可以实现基本的网络管理,由此可见mib是snmp的基础。

mib给出了一个网络中所有可能的被管理对象的集合的数据结构。

每一个被管理对象都有下面三个属性。

名称:名称有两种形式,数字形式object identifier(oid),或者用户可识别的英文名称,每个被管理对象都有唯一的名字。

每一种snmp操作都要向网络设备提供对象名称,网络设备根据名称查询或者设置相应的对象值。

类型:每个被管理对象都有数据类型,数据类型用asn.1标准定义。

编码:每个被管理对象都利用编码规则编码成字符串。

基于 SNMP 的 MIB 树结构研究与实现

基于 SNMP 的 MIB 树结构研究与实现

MI B o b j e c t s .T h r o u g h a c c e s s i n g a n d s t u d y i n g S N M P - b a s e d MI B, a n d a n a l y s i n g t h e c o n s t r u c t i o n s t uc r t u r e a n d o b j e c t d e i f n i t i o n f o MI B i f l e s , w e u s e t h e t h i r d - p a r t y o p e n s o u r c e s o f t w a r e S N M P 4 j o n t h i s b a s i s a n d e m p l o y t h e E c l i p s e d e v e l o p m e n t p l a t f o r m t o i mp l e me n t t h e MI B i f l e s
第3 0卷 第 1 2期
2 0 1 3年 1 2月
计 算机 应 用与 软件
C o mp u t e r Ap p l i c a t i o n s a n d S o f t wa r e
Vo l _ 3 0 No . 1 2
De c .2 01 3
基于 S N MP的 MI B树 结构 研 究 与 实 现
G o n g S h a n g f u L i u E r ’ e n F e n g J i a n
( C o l l e g e o fC o m p u t e r S c i e n c e a n d T e c h n o l o g y , X i ’ a n U n  ̄r s o fS c i e ce n a n d T e c h ol n o g y , Xi ’ a n 7 1 0 0 5 4, S h a a n x i , C h i n a )

SNMP概述

SNMP概述

SNMP概述1.网络管理基础网络管理是指对网络的运行状态进行监测和控制,使其能够有效、可靠、安全、经济地提供服务。

从这个定义可以看出,网络管理包含两个任务:一是对网络的运行状态进行监测,二是对网络的运行状态进行控制。

通过监测了解当前状态是否正常,是否存在瓶颈问题和潜在的危机,通过控制对网络状态进行合理调节,提高性能,保证服务。

监测是控制的前提,控制是监测的结果。

传统的网络管理系统是对应具体业务和设备的,不同的业务、不同厂商的设备需要不同的网络管理系统,各种网络管理系统之间没有统一的操作平台,相互之间也不能互通,许多管理操作是现场的物理操作。

为了解决这个问题,国际标准化组织提出了基于远程监控的管理框架,其目标是打破不同业务和不同厂商设备之间的界限,建立统一的综合网络管理体系,变现场物理操作为远程逻辑操作。

基于此框架,OSI开发了远程监控模型:系统管理模型,它的核心是一对相互通信的系统管理实体(进程)。

管理进程与一个远程系统相互作用,去实现对远程资源的控制。

在这种体系结构中,一个系统中的管理实体担当管理者(Manager)角色,而另一个系统的对等实体担当代理者(Agent)角色,Agent负责访问被管理资源的数据(被管对象)。

Manager 和Agent角色不是固定的,担当Manager角色的进程向担当Agent角色的进程发出操作请求,担当Agent角色的进程对被管对象进行操作并将被管对象发出的通报传向Manager。

这些建议已被普遍接受,并形成了两种主要的网络管理体系结构,即基于OSI模型的公共管理信息协议(CMIP)和基于TCP/IP 模型的简单网络管理协议(SNMP)体系结构。

OSI将网络管理功能划分为配置管理、性能管理、故障管理、安全管理和计费管理5个领域。

1.1.OSI系统管理模型OSI系统管理模型是基于远程监控的管理框架开发的,并对系统管理的组织模型(体系结构)、通信模型和管理信息模型进行了规范和定义。

SNMP协议

SNMP协议

介绍SNMP协议的定义和作用SNMP(Simple Network Management Protocol)是一种用于网络管理的标准协议。

它被广泛应用于监控和管理网络设备、服务器和应用程序。

SNMP协议提供了一种简单、灵活的方式,使网络管理员能够远程监视和控制网络中的设备。

SNMP协议的主要作用是实现网络设备的监控、配置和故障排除。

它通过管理站点(Manager)和被管理设备(Agent)之间的交互,允许管理员获取设备的状态信息、执行配置更改和收集性能统计数据。

SNMP协议的定义包括两个关键组件:管理站点和被管理设备。

管理站点通常是一个网络管理系统(NMS),负责收集和处理设备发送的SNMP消息。

被管理设备可以是路由器、交换机、服务器、打印机等网络设备,它们通过SNMP代理软件与管理站点进行通信。

SNMP协议定义了管理站点和被管理设备之间的通信机制。

管理站点可以向被管理设备发送请求,获取设备的状态信息,或者向设备发送命令,执行配置更改。

被管理设备通过SNMP代理软件接收和处理这些请求,然后将响应返回给管理站点。

SNMP协议具有以下特点:简单、可扩展、灵活。

它使用基于UDP的传输层协议进行通信,并通过定义的管理信息库(MIB)来描述设备的属性和状态。

MIB使用对象标识符(OID)来唯一标识设备中的各个参数。

总之,SNMP协议提供了一种标准化的方式,使网络管理员能够远程监控和管理网络设备。

它简化了网络管理的过程,提高了网络的可靠性和可用性。

通过SNMP协议,管理员可以及时发现和解决网络问题,确保网络的正常运行。

SNMP协议的架构和组成部分SNMP协议(Simple Network Management Protocol)采用了客户端‑服务器架构,由多个组成部分组成。

这些组成部分共同协作,实现了网络设备的监控和管理。

下面是SNMP协议的主要组成部分:1.管理站点(Manager):管理站点通常是一个网络管理系统(NMS),负责监控和管理网络中的设备。

第2-2章 Internet 管理信息结构

第2-2章 Internet 管理信息结构

3.3 管理信息结构(SMI) 管理信息结构(SMI)
SMI定义了SNMP框架所用信息的组织、组成和标识,规定了MIB中被管 MI定义了 定义了SNMP框架所用信息的组织 组成和标识,规定了MIB中被管 框架所用信息的组织、 对象的数据类型及其表示和命名方法。 对象的数据类型及其表示和命名方法。 SMI的宗旨 保持了MIB的简单性和可扩展性 SMI的宗旨:保持了MIB的简单性和可扩展性,只允许存储标量和二维数组 的宗旨: 的简单性和可扩展性, ,不支持复杂的数据结构。从而简化了操作,加强了互操作性。 不支持复杂的数据结构。从而简化了操作,加强了互操作性。 管理信息结构提供了以下的定义标准: 管理信息结构提供了以下的定义标准: 定义了MIB的层次结构 的层次结构。 -----MIB树 υ 定义了MIB的层次结构。 -----MIB树 提供了定义管理对象的语法结构。----ASN.1语法 υ 提供了定义管理对象的语法结构。----ASN.1语法 规定了对象值的编码方法。 ----BER ----BER υ 规定了对象值的编码方法。 对象类型有三个用来描述其特性的最基本属性: 对象类型有三个用来描述其特性的最基本属性: 名字:它是唯一代表一个对象类,是对象的标识手段,也称为对象标识符 对象标识符。 名字:它是唯一代表一个对象类,是对象的标识手段,也称为对象标识符。 语法:是用抽象语法表示 ASN.1) 抽象语法表示1 语法:是用抽象语法表示1(ASN.1)对对象类结构的形式化定义 编码:一旦某对象类型的实例定义并说明了以后, 编码:一旦某对象类型的实例定义并说明了以后,它们的值就可以在代理和 NMS之间传送 传送时要用基本编码规则 NMS之间传送,传送时要用基本编码规则(BER, Basic Encoding Rule)进行 之间传送, 基本编码规则( Rule) 编解码。 编解码 Manager … Manager

(完整版)管理信息库MIB-2填空题

(完整版)管理信息库MIB-2填空题

第三章管理信息库MIB-2[填空选择题]一、SNMP的基本概念P39-440、网关是一台用于解释地址的计算机。

C类IP地址的子网掩码255.255.255.01、如上图所示:TCP/IP协议栈中网络访问层对应OSI/RM中的网络层;与OSI分层的原则不同,TCP/IP协议簇允许同层协议实体之间的相互作用,从而实现复杂的控制功能,也允许上层过程直接调用不相邻的下层过程。

P396、管理信息库MIB:网络管理信息存储在管理信息库MIB中。

10、陷入(Trap)制导的轮询:为了使管理站能够及时而有效地对被管理设备进行监控,同时又不过分增加网络的通信负载,必须使用陷入(Trap)制导的轮询。

管理站启动时或每隔一定时间,用Get操作轮询一遍所有代理,以便得到某些关键的信息或基本的性能统计参数。

一旦得到了这些基本数据,管理站就停止轮询,而由代理进程负责在必要时向管理站报告异常事件。

这些情况都是由陷入操作传送给管理站的。

得到异常事件的报告后,管理站可以明了怎样定义管理对象和怎样访问管理对象。

(2)RFC 1212说明了定义MIB模块的方法;14、SNMP实体及作用:向管理应用程序提供服务,作用是把管理应用程序的服务调用变成对应的SNMP协议数据单元,并利用UDP数据报发送出去。

P4311、团体(Community)关系:每个代理进程管理若干管理对象,并且与某些管理站建立团体(Community)关系。

P4312、团体名:作为团体的全局标识符,是一种简单的身份认证手段。

一般来说,代理进程不接受没有通过团体名验证的报文,这样可以防止假冒的管理命令。

P43,但对于不支持可以管理若干台不支持TCP/IP的设备,并代表这些设备接收管理站的查询。

实际上委托代14、不支持TCP/IP的设备有:某些网桥、调制解调器、个人计算机和可编程控制器等。

P43二、MIB结构P44-481、MIB 结构:SNMP环境中的所有管理对象组织成分层的树结构,如图所示:P44internet下面的4个结点需要解释:P46●●●●●SNMP定义的管理对象全部在ISO(1)节点下。

快速理解和掌握MIB

快速理解和掌握MIB

快速理解和掌握MIB541004 信息产业部电子第34研究所军工部黄基前摘要本文介绍了SNMP中MIB的概念、框架结构、ASN.1语法,还列举了SNMP网管中常用到的管理对象。

最后,笔者给出了ASN.1的一些重要规则。

关键词简单网络管理协议(SNMP)管理信息库(MIB)MIB树ASN.1语法对象标识符(OID)SNMP(简单网络管理协议)是目前在计算机网络中用得最广泛的网络管理协议,该协议是基于TCP/IP的网管标准,它包括协议自身、数据库的定义和相关概念。

用于TCP/IP网络管理的网络管理模型包括四个关键性部件:网络管理协议、管理站、管理代理和管理信息库。

而管理信息库(MIB)是存放了被管对象资源的所有信息,MIB文件建立的好坏,会直接影响到整个网络管理的质量。

笔者作为《全业务光纤接入网传输系统》的网络管理小组的成员,针对自已在开发过程中的体会,特归纳出关于MIB的相关知识,相信对网管开发感兴趣的读者阅读过后会很快的掌握MIB的精髓。

一、管理信息库(MIB)的概述1.MIB的相关概念在SNMP网络管理中,管理信息库MIB(Management Information Base)是对于通过网络管理协议可以访问的信息。

这些信息更具体的理解为网管中被管资源,而网络管理中的资源是以对象来表示,每一个对象表示被管资源某一方面的属性,这些对象的集合形成管理信息库。

MIB文件是用ASN.1语法来描述的,所以为了精确定义MIB中各管理对象,用户不得不参考一些ASN.1语法的有关文档如RFC1155、RFC1212等等来定义设备自己的MIB。

ASN.1是抽象句法表示法一(Abstract Syntax Notation One)的简称,对于每个管理对象它都用文本来描述,用户可以用记事本、写字板等一些编辑器来打开或编写MIB文件,一般文件的后缀名都用“.mib”。

2.ASN.1语法ISO ASN.1的一个子集为MIB定义了语法。

实验二:使用snmp命令查看mib树信息

实验二:使用snmp命令查看mib树信息

实验二:使用snmp命令查看mib树信息实验二:使用snmp命令查看mib树信息一、实验目的熟悉SNMP协议的操作的特点和功能二、实验内容熟悉SNMP的getrequest、getnextRequest 、SetRequestdeng 操作,通过配置文件熟悉SNMP 协议视图的概念三、实验准备、环境采用开源软件net_snmp(/)Windows操作系统四、实验步骤1 安装net snmnp,单击安装程序net-snmp-5.4.0-1.win32.exe,安装均按缺省,,一般会安装到c:\usr目录下2、熟悉和配置代理段配置文件,从而掌握视图的概念1) 把配置文件snmpd.conf 拷贝到C:\usr\etc\snmp 下,了解其如何间公共体和视图关联起来2) 利用netsnmp的自动配置命令生成snmpd.conf,生成方法建相关ppt在命令窗口中运行命令snmpd -f -Le –d(打开一个窗口,不要关闭)3熟悉snmpde相关操作命令的使用详见文档“简单网络管理协议工具使用”1)GetRequest操作(打开另外一个窗口,执行命令)Netsnmp软件实现命令snmpget.exe命令格式Snmpget –v1(或-v2c) –c 公共体代理主机IP地址(本机为localhost)对象实例标识如Snmpget –v1 –c public localhost sysName.0利用该操作至少检索一个标量对象和标对象实例(对象选择见教材、PPT或monitor.exe软件)2)GetNextRequest操作Netsnmp软件实现命令snmpgetnext.exe命令格式Snmpget –v1(或-v2c) –c 公共体代理主机IP地址(本机为localhost)对象实例标识Snmpgetnext –v1 –c public localhost sysName.03)SetRequest操作Netsnmp软件实现命令snmpset.exe命令格式snmpset [common arguments] MIB-objectID type value [MIB –objectID type value]MIB-objectID是一个要指定新值的MIB数据对象。

管理信息库MIB解析

管理信息库MIB解析
第2章 管理信息库MIB
2.1 MIB概述 2.2 MIB结构 2.3 标量对象和表对象 2.4 MIB-2功能组
2.1 MIB概述
管理信息库(MIB) 在基于TCP/IP的网络管理系统中,MIB是包含有关被管理资源以及被管 资源信息的数据库;每个被管资源用一个对象表示,MIB是这些对象的 结构化集合; MIB定义和构建了MIB的通用性框架结构,被称为管理信息结构(SMI, Structure of Management Information),SMI定义了MIB中被管对象使 用的数据类型以及怎样表示和命名MIB中的资源。 SMI规定所有被管对 象必须在命名树上。
3、experimental(3):用来标识在互联网上处于实验阶段 所有管理对象;
4、private(4):用于私人企业定义的管理信息对象,这个子 树只有一个结点enterprises(1)。若一个私人企业向 Internet编码机构申请一个代码100(cisco:9、hp:11、 3com:43),为它的令牌环适配器赋予代码25,则令牌环 适配器的对象标识符就是:1.3.6.1.4.1.100.25。
不透明类型即未知数据类型,或者说可以表示任意类 型。
这种数据编码时按OCTET STRING处理,管理站和代理 能解释这种类型。
2.2 MIB结构
3.管理信息结构(SMI)的定义
管理对象的组织方式
管理信息以管理对象为单位,以树状结构为组织方式。 每个管理对象需要定义的信息基本相同,一般包括如下信息:
2.2 MIB结构
iso(1)结点 在iso(1)结点下有一些子树,其中:org(3)是由ISO代管的子 树。 在org(3)子树下,一个值得关注的特殊结点是被美国国防部 (Department Of Defense)使用的节点:dod(6),所有基于 DOD协议(TCP/IP协议)进行通信的有关对象都位于该子树下。 比如:INTERNET。

网络管理 模拟题6

网络管理  模拟题6

ASN.1中的数据类型简单数据类型和回答正确。

反馈正确答案是:结构化数据类型题目2正确获得1.00分中的1.00分未标记标记题目题干MIB-2中的接口组包含关于主机接口的配置信息和回答正确。

反馈正确答案是:统计信息题目3不正确获得1.00分中的0.00分未标记标记题目题干SNMP 网络管理中,一个代理可以被回答不正确个管理站管理。

反馈正确答案是:多题目4正确获得1.00分中的1.00分未标记标记题目题干在网络性能分析中,单位时间内通过的业务量被定义为回答正确。

反馈正确答案是:吞吐量题目5正确获得1.00分中的1.00分未标记标记题目题干SNMP报文由版本号、回答正确、协议数据单元(PDU)组成。

反馈正确答案是:Community题目6正确获得1.00分中的1.00分未标记标记题目题干MIB-2系统组中的系统服务对象sysServices 是: 7位二进制数, 每一位对应回答正确中的一层。

反馈正确答案是:OSI/RM7层协议题目7正确获得1.00分中的1.00分未标记标记题目题干标量对象只能取一个值, 但为了与列对象一致起见, SNMP规定在标量对象标识符之后级联回答正确, 表示该对象的实例标识符。

反馈正确答案是:一个0题目8正确获得1.00分中的1.00分未标记标记题目题干MIB-II中System组下的SysDeser(1)对象的完整标识ID是:回答正确。

反馈正确答案是:.1.3.6.1.2.1.41.1.0题目9正确获得1.00分中的1.00分未标记标记题目题干网络管理位于网络体系结构层次模型中的回答正确层。

反馈正确答案是:应用题目10正确获得1.00分中的1.00分未标记标记题目题干OSI系统管理标准中,5个功能域中最基本的网络管理功能是回答正确。

反馈正确答案是:配置管理题目11正确获得1.00分中的1.00分未标记标记题目题干网络管理软件不具有的功能是()选择一项:a. 防火墙功能正确b. 记帐管理功能c. 配置管理功能d. 故障管理功能反馈正确答案是:防火墙功能题目12正确获得1.00分中的1.00分未标记标记题目题干RMON 扩充了SNMP 的管理信息库()选择一项:a. MIB-1b. MIB-2 正确c. ASN.1d. SNMPv1反馈正确答案是:MIB-2题目13正确获得1.00分中的1.00分未标记标记题目题干SNMPv2 的管理站数据库不包括的表是()选择一项:a. SnmpContexts 正确b. SnmpEventNotifyTABlec. SnmpEvenTABled. SnmpAlArmTABle反馈正确答案是:SnmpContexts题目14正确获得1.00分中的1.00分未标记标记题目题干保证网络安全的最主要因素是()。

mibrowser使用方法

mibrowser使用方法

MIB Browser是一个用于管理和查询SNMP MIB库的工具。

以下是MIB Browser的基本使用方法:1. 安装MIB Browser:从官方网站下载安装包,运行安装程序并按照向导的指示进行安装。

2. 打开MIB Browser:启动MIB Browser,它通常会显示一个主窗口,其中包含菜单栏、工具栏和状态栏。

3. 加载MIB库:在MIB Browser中,您需要加载要查询的MIB库。

可以通过菜单栏中的“File”菜单或工具栏上的按钮来打开一个MIB文件。

您也可以通过使用“Load MIB”功能从剪贴板或其他来源加载MIB库。

4. 浏览MIB树:在加载MIB库后,您可以在MIB Browser中浏览和管理MIB树。

可以通过单击工具栏上的“Browse”按钮或使用菜单栏中的“Browse”菜单来浏览MIB树。

5. 查询MIB对象:在浏览MIB树时,您可以单击感兴趣的节点以查看其信息。

要查询MIB对象,请单击工具栏上的“Query”按钮或使用菜单栏中的“Query”菜单。

您还可以使用“Bulk Query”功能批量查询多个对象。

6. 导出和导入数据:MIB Browser还提供了导出和导入数据的功能。

您可以使用“Export”功能将数据导出为CSV或其他格式,或使用“Import”功能从CSV或其他格式导入数据。

7. 其他功能:除了上述基本功能外,MIB Browser还提供了其他功能,如设置访问权限、过滤数据、计算汇总值等。

您可以查看MIB Browser的帮助文档或在线资源以了解更多详细信息。

请注意,以上仅为基本使用方法的概述。

具体的操作步骤和功能可能会因不同的版本和配置而有所不同。

因此,在使用MIB Browser 时,建议参考官方文档或手册以获取更详细和准确的信息。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

系统组:system组包含以下对象集(.1.3.6.1.2.1.1):对象名:sysDescr(1)OID:system.1对象类型:DisplayString[255]访问模式:只读描述:关于该设备或实体的描述,如设备类型、硬件特性、操作系统信息等对象名:sysObjectIDOID:system.2对象类型:ObjectIdentifier访问模式:只读描述:设备厂商的授权标识符对象名:sysUpTime(1)OID:system.3对象类型:TimeTick访问模式:只读描述:从系统(代理)的网络管理部分最后一次重新初始化以来,经过的时间量对象名:sysContact(1)OID:system.4对象类型:DisplayString[255]访问模式:读写描述:记录其他提供该设备支持的机构和(或)联系人的信息对象名:sysName(1)OID:system.5对象类型:DisplayString[255]访问模式:读写描述:设备的名字,可能是官方的主机名或者是分配的管理名字对象名:sysLocation(1)OID:system.6对象类型:DisplayString[255]访问模式:读写描述:该设备安装的物理位置对象名:sysSevices(1)OID:system.7对象类型:Integer访问模式:只读描述:该设备提供的服务根据sysServices 的值也可以判定该设备是工作在O S I 的第几层解释:本机返回72对象名:sysOrLastChangeOID:system.8对象类型:TimeStamp访问模式:只读描述:任何sysORID对象的实例最近一次变化时,sysUpTime对象的值对象名:sysORTableOID:system.9对象类型:SequenceofSysOREntry访问模式:只读描述:一个SNMPv2中作为代理角色的动态配置对象资源的表对象名:sysOREntryOID:SysORTable.1对象类型:Sequence访问模式:只读描述:指定可配置对象上的信息对象名:sysORIndexOID:sysOREntry.1对象类型:objectIdentifier访问模式:只读描述:用做sysORTable的索引对象名:sysORIDOID:sysOREntry.2对象类型:DisplayString[255]访问模式:只读描述:该表项的OID,类似sysObjectID对象对象名:sysORDescrOID:sysOREntry.3对象类型:DisplayString[255]访问模式:只读描述:对象资源的描述,类似sysDescr对象对象名:sysORUpTimeOID:sysOREntry.4对象类型:TimeStamp访问模式:只读描述:包含该实例(该行)最后更新或实例化时,sysUpTime对象的值接口组:interfaces组包含以下对象集(.1.3.6.1.2.1.2):对象名:ifNumber(1)OID:interfaces.1对象类型:Integer访问模式:只读描述:本地系统中包含的网络接口总数解释:本机返回2对象名:ifTableOID:interfaces.2对象类型:SequenceofifEntry访问模式:不可访问描述:该表的接口表项的一行对象名:ifEntryOID:interface.ifTable对象类型:Sequence访问模式:不可访问描述:一个指定的接口表项,包含所有该对象下定义的对象对象名:ifIndex(2)OID:ifEntry.1.对象类型:Integer访问模式:只读描述:一个MIB引用定义,指向一个用于访问该网络接口的特定介对象名:ifDescr(1)OID:ifEntry.2.对象类型:DisplayString[255]访问模式:只读描述:该接口的一个字符串描述,包括操作系统角度获得的接口名,可能包括以下值:eth0、ppp0和lo0解释:本机返回1:MS TCP Loopback interface2:Broadcom NetLink (TM)Gigabit Ethernet-……………..网络适配器对象名:ifType(1)OID:ifEntry.3对象类型:DisplayString[255]访问模式:只读描述:接口的类型。

表6-3列出了特定的类型ifType在rfc-1213中的定义为ifType OBJECT-TYPESYNTAX INTEGER {other(1), -- none of the followingregular1822(2),hdh1822(3),ddn-x25(4),rfc877-x25(5),ethernet-csmacd(6),-- (以太网MAC协议),那就是网卡了iso88023-csmacd(7),iso88024-tokenBus(8),iso88025-tokenRing(9),iso88026-man(10),starLan(11),proteon-10Mbit(12),proteon-80Mbit(13),hyperchannel(14),fddi(15),lapb(16),sdlc(17),ds1(18), -- T-1e1(19), -- european equiv. of T-1basicISDN(20),primaryISDN(21), -- proprietary serialpropPointToPointSerial(22), --专用串行接口ppp(23),softwareLoopback(24),-- 用于在同一系统之间的过程传输eon(25), -- CLNP over IP [11]ethernet-3Mbit(26),nsip(27), -- XNS over IPslip(28), -- generic SLIPultra(29), -- ULTRA technologiesds3(30), -- T-3sip(31), -- SMDSframe-relay(32)}ACCESS read-onlySTATUS mandatoryDESCRIPTION"The type of interface, distinguished according tothe physical/link protocol(s) immediately `below'the network layer in the protocol stack."::= { ifEntry 3 }网上说从编号1-54都有,没看到。

补充资料如下:①46 hssi高速串行接口;②PC机上的串口是不是RS-232,这个接口类型号是33(rs232)③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩解释:本机返回1:softwareLoopback2:ethernetCsmacd(csmacd:带冲突检测的载波侦听多路访问) 对象名:ifMtu(2)OID:ifEntry.4对象类型:Integer访问模式:只读描述:接口的最大传输单元。

用来表示接口上可以发送或接受的最大帧对象名:ifSpeed(1)OID:ifEntry.5对象类型:Gauge访问模式:只读描述:接口速率(容量)解释:本机返回1:100000002:100000000对象名:ifPhysAddress(1)OID:ifEntry.6对象类型:PhysAddress访问模式:只读描述:接口的数据链路地址对象名:ifAdminStatus(1)OID:ifEntry.7对象类型:Integer访问模式:读写描述:接口的管理状态,该状态是ifOperStatus中列出的已定义状态之一对象名:ifOperStatus(1)OID:ifEntry.8对象类型:Integer访问模式:只读对象名:ifLastChangeOID:ifEntry.9对象类型:TimeTicks访问模式:只读描述:接口最后更新成当前操作状态的时刻对象名:ifInOctets(1)OID:ifEntry.10对象类型:Counter访问模式:只读描述:从该接口上接受到的字节数,包括任何数据链路组帧的字节对象名:ifInUcastPkts(1)OID:ifEntry.11对象类型:Counter访问模式:只读描述:通过上层协议传递到子网的单播报文数对象名:ifInNUcastPkts(2)OID:ifEntry.12对象类型:Counter访问模式:只读描述:传递给上层网络协议的非单播报文数对象名:ifInDiscards(2)OID:ifEntry.13对象类型:Counter访问模式:只读描述:被丢弃(尽管没有错误)的输入报文数,并且这些报文不会被传递给上层网络协议对象名:ifInErrors(2)OID:ifEntry.14对象类型:Counter访问模式:只读描述:流入的错误报文数,由于错误使得这些报文不会被传递给上层网络协议对象名:ifInUnknownProtos(2)OID:ifEntry.15对象类型:Counter访问模式:只读描述:由于未知或不支持的网络协议而丢弃的输入报文的数量对象名:ifOutOctets(1)OID:ifEntry.16对象类型:Counter访问模式:只读描述:该接口上发送的字节数。

该字节数也包括数据链路组帧的字节对象名:ifOutUcastPkts(1)OID:ifEntry.17对象类型:Counter访问模式:只读描述:上层协议(如IP)需要发送到一个网络单播地址的报文数。

该数量包括丢弃的或未发送的报文数对象名:ifOutNUcastPkts(2)OID:ifEntry.18对象类型:Counter访问模式:只读描述:上层协议(如IP)需要发送到一个非单播地址的报文数。

该数量包括丢弃的或因为某种原因未发送的报文数对象名:ifOutDiscards(2)OID:ifEntry.19对象类型:Counter访问模式:只读描述:由于某种与特定错误条件无关的原因,而不能发送的报文数。

例如,对象名:ifOutErrors(2)OID:ifEntry.20对象类型:Counter访问模式:只读描述:由于错误而不能发送的报文数量对象名:ifOutQlen(2)OID:ifEntry.21对象类型:Gauge访问模式:只读描述:该设备上的输出报文队列长度对象名:ifSpecificOID:ifEntry.22对象类型:ObjectIdentifier访问模式:只读描述:MIB引用定义,指向一个用于实现该网络接口的特定介质类型地址转换组:at组包含以下对象集(.1.3.6.1.2.1.3):对象名:atTable(反对使用)OID:mib-2.at对象类型:SequenceofAtEntry访问模式:只读描述:网络地址和物理(数据链路)地址之间的一个映射对象名:atEntry(反对使用)OID:mib-2.at对象类型:Sequence访问模式:只读描述:包含下面列出的其余对象的一个特定映射对象名:atIfIndex(反对使用)OID:mib-2.at对象类型:Integer访问模式:读写描述:指向每个特定映射对象名:atPhysAddress(反对使用)OID:ifEntry.22对象类型:PhysAddress访问模式:读写描述:介质相关的物理地址(是一个有效的IP地址)对象名:atNetAddress(反对使用)OID:ifEntry.22对象类型:NetworkAddress访问模式:读写描述:介质相关物理地址所关联的IP地址网际协议组:ip组包含以下对象集(.1.3.6.1.2.1.4):OID:ip.1对象类型:Integer访问模式:读写描述:指出系统是否作为一个IP网关(路由器)或者仅作为一个不提供转对象名:ipDefaultTTL(1)OID:ip.2对象类型:Integer访问模式:读写描述:置于IP报文的TTL字段中的生存期值对象名:ipInReceives(1)OID:ip.3对象类型:Counter访问模式:只读描述:从系统所有可操作接口接收的输入报文的总数对象名:ipInHdrErrorOID:ip.4对象类型:Counter访问模式:只读描述:由于IP报文头部错误而丢弃的输入报文数量对象名:ipInaddrErrorsOID:ip.5对象类型:Counter访问模式:只读描述:对该系统来说,因为最终IP目的地址无效而被丢弃的输入报文数量对象名:ipForwDatagrams(1)OID:ip.6对象类型:Counter访问模式:只读描述:本地系统作为网关或路由器试图转发的报文数量对象名:ipInUnknownProtosOID:ip.7对象类型:NetworkAddress访问模式:只读描述:从网络上成功接收,但由于系统对报文所请求的网络层协议不支持或者未知,而丢弃的报文数量对象名:ipInDiscards(1)OID:ip.8对象类型:Counter访问模式:只读描述:由于缺乏缓冲空间或其他与报文自身无关的条件,而丢弃的输入报文的数量OID:ip.9对象类型:Counter访问模式:只读描述:成功传递给上层协议的输入报文的数量对象名:ipOutRequests(1)OID:ip.10对象类型:Counter访问模式:只读描述:上层协议为发送而传递给IP协议的IP报文的数量对象名:ipOutDiscards(1)OID:ip.11对象类型:Counter访问模式:只读描述:由于缺乏缓冲空间或其他与报文自身无关的条件,而丢弃的输出报文的数量对象名:ipOutNoRoutes(1)OID:ip.12对象类型:Counter访问模式:只读描述:因为没有路由到所需目标网络,而丢弃的报文数量对象名:ipReasmTimeoutOID:ip.13对象类型:Counter访问模式:只读描述:输入的IP分组报文在它们被重组之前保留的时间间隔(以秒为单位)对象名:ipReasmReqdsOID:ip.14对象类型:Counter访问模式:只读描述:接收到的必须重组的IP分组报文数量对象名:ipReasmOKsOID:ip.15对象类型:Counter访问模式:只读描述:成功重组的IP分组报文的数量对象名:ipReasmFailsOID:ip.16对象类型:Counter访问模式:只读描述:检测到的重组失败的数量对象名:ipFragOKOID:ip.17对象类型:Counter访问模式:只读描述:已经被成功分组的报文数量对象名:ipFragsFailsOID:ip.18对象类型:Counter访问模式:只读描述:因为IP头部包含不分组标志,使得没有分组的报文数量对象名:ipFragsCreatesOID:ip.19对象类型:Counter访问模式:只读描述:该系统上产生的IP报文分组的数量对象名:ipAddrTable(1)OID:ip.20对象类型:SequenceofIpAddrEntry访问模式:不可访问描述:有关系统的IP地址的地址信息表对象名:ipRouteTable(1)OID:ip.21对象类型:SequenceofIpRouteEntry访问模式:不可访问描述:到特定目标的路由对象名:ipNetToMediaTable(1)OID:ip.22对象类型:SequenceofIpNetToMediaEntry访问模式:不可访问描述:IP地址和数据链路地址之间的映射对象名:ipRoutingDiscardsOID:ip.23对象类型:Counter访问模式:只读描述:尽管事实上有效,但被丢弃的报文数量ipRouteTable表包含以下对象:对象名:ipRouteEntryOID:ipRouteTable.1对象类型:Sequence访问模式:不可访问描述:到特定目标的路由对象名:ipRouteDestOID:ipRouteEntry.1对象类型:IpAddress访问模式:读写描述:该路由定义的目标IP地址对象名:ipRouteIfIndexOID:ipRouteEntry.2对象类型:Integer访问模式:读写描述:标识符本地接口的索引,可通过该接口到达该路由的下一跳对象名:ipRouteMetric1OID:ipRouteEntry.3对象类型:Integer访问模式:读写描述:该路由的主路由选择度量对象名:ipRouteMetric2OID:ipRouteEntry.4对象类型:Integer访问模式:读写描述:该路由的一个可选路由选择度量对象名:ipRouteMetric3OID:ipRouteEntry.5对象类型:Integer访问模式:读写描述:该路由的一个可选路由选择度量对象名:ipRouteMetric4OID:ipRouteEntry.6对象类型:Integer访问模式:读写描述:该路由的一个可选路由选择度量对象名:ipRouteNextHopOID:ipRouteEntry.7对象类型:IpAddress访问模式:读写描述:该路由下一跳的IP地址对象名:ipRouteTypeOID:ipRouteEntry.8对象类型:Integer访问模式:读写描述:该路由的类型标识符。

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