什么是网络可视化?网络可视化工具有用吗

网络可视化定义是自我描述的,因为它在单个屏幕上重新创建网络布局,以图形和图表的形式显示有关网络设备、网络指标和数据流的信息,为 IT 运营团队提供一目了然的理解和决策。

网络是复杂的实体,倾向于持续进化,随着业务需求和需求的不断增长,组织的网络可能会变得越来越复杂和复杂。组织网络的复合性质可归因于它所需的许多网络组件、其跨越地理区域的分布式拓扑以及它所利用的当代技术。

这种复杂性使得网络管理员很难监控网络的性能、可用性和网络故障,企业可以通过生动的网络可视化来规避这些瓶颈。以拓扑图、依赖关系图、第 2 层图和数据中心可视化图的形式表示网络的图形和图表都是大规模管理网络的关键。因此,对于组织来说,专用的网络可视化软件以简化网络管理变得更加重要。

网络可视化有哪些优势

  • 增强的网络可见性:网络可视化仪表板可实现对整个网络的全面可见性,让 IT 运营团队一目了然地看到每个设备的架构和依赖关系。网络可见性在网络运营中心级别至关重要,同一楼层的整个团队将持续监控网络以保持其运行。增强的网络可见性确保 IT 运营团队可以持续关注网络,而不会出现混淆或错误。
  • 快速故障排除:可靠的网络可视化软件会在问题发生或设备变得易受威胁时立即通知管理员,这让管理员有足够的时间在为时已晚之前解决问题。通过可视化网络,管理员可以了解问题所在,从而将精力集中在故障排除和根本原因分析上,并在问题蔓延到网络中的其他设备之前快速排除故障。
  • 高效的网络规划:使用网络可视化工具,规划网络的未来需求变得更加容易,当前的资源利用率趋势以及库存和设备链接为您提供了详细信息,可帮助您做出明智的决策。网络规划是搬迁业务或在全球范围内扩张的第一步,在网络的整个生命周期内,持续的网络规划也是必要的,当手里有一张网络地图时,所有这些过程都会被简化并变得可行。
  • 改善沟通:视觉信息永远不会受到伤害,它清晰明了,没有歧义,这意味着人员在试图理解所传达的内容上花费的时间更少。网络可视化投射出正确的视觉效果,清楚地显示情况,以便解决特定问题,而不是浪费时间试图理解问题本身。

网络的规模和规模不断增长,使 IT 网络管理成为一项具有挑战性的工作。对网络中的设备进行简单的状态检查将意味着要浏览大量的状态信息。全面了解网络布局至关重要,并且可以在大多数问题升级之前改变游戏规则。

网络可视化的类型

网络地图是可视化网络的最常用方法之一。网络图可视化了整个网络拓扑,包括所有设备、物理连接、逻辑连接,甚至网络基础设施的平面图。

网络映射有两种类型:静态网络映射和动态网络映射。

  • 静态网络图:静态网络图或网络图是描述网络拓扑固定视图的地图,为您提供过去特定时间网络实际状态的快照,静态网络地图对于了解网络的原始预期布局非常有用。
  • 动态网络地图:动态地图通过不断实时添加数据来自动反映网络发生的变化,动态网络地图本质上是交互式的,允许您通过单击地图的区域向下钻取到特定的指标、设备和流量。自动化确保无需花费时间手动绘制或详细说明地图。动态网络地图也是最详细的,它描述了网络直至端点级别。

图表和图形

图表和图形对于了解趋势和比较数据集非常有效。通过各种图表和图形可以快速确定网络的运行状况,图表可以概述指标在一段时间内的性能,而图表则便于比较设备或接口之间的指标。例如,数据包丢失等指标可以在一段时间内绘制成图表,让您了解一段时间内的趋势和模式,从而帮助您相应地优化网络。

仪表板

当数据在单个屏幕上以不同类型的图表、图形、指标和小组件呈现时,它称为仪表板,仪表板可让您将网络的所有关键性能指标和其他指标整合到一个页面上。在此单个页面上显示了网络元素及其对性能的影响的可视化。使用此网络层视图,您可以确定网络的哪些部分工作不理想,哪些部分以最大容量工作,并根据需要进行更改。仪表板本质上是网络所需的所有关键信息的汇编。

网络可视化的挑战

网络有多种规模,它们会随着公司的发展而扩展,由于波动性如此之大,网络及其组件的可视化变得至关重要,网络可视化有助于我们了解和理解我们监控的指标。执行网络可视化存在一定的挑战,需要网络可视化工具来克服这些挑战。

  • 设备蔓延:与企业中的大型网络相关的复杂性增加,使得映射设备并跟踪它们变得困难。
  • 更新现有网络:随着新设备不断添加到网络中,每次添加新设备时更新网络图可能很困难。
  • 排除设备故障:在停机的情况下,分析整个网络图以最终缩小问题的根本原因是一项艰巨的任务。
  • 映射:通过手动映射网络,企业无法监控网络设备的状态和可用性。使用网络可视化工具,我们可以发现以前未知的网络元素,并可以有效地与它们进行通信。
  • 布局:随后通过边链接的大量节点大大增加了复杂网络的复杂性。这些边缘将重叠,并产生网络中正在发生的事情的误导性图像。最佳布置是保持最少数量的交叉点,这只能通过网络可视化软件来实现。
  • 网络运营中心(NOC):为确保全天候服务质量,网络运营中心(NOC)使用网络可视化解决方案来显示网络地图和其他关键业务信息。
  • 企业可见性:可访问信息的广度和数量使大公司难以可视化,网络管理员需要了解组织的每个角落,这需要在整个组织中实现端到端的网络可视化,所有这些都在一个易于理解且以行动为导向的视图中。
  • 警报:当网络条件偏离基线时,警报至关重要,警报覆盖在拓扑、站点和摘要视图之上,用于跨团队通知,因此你可以使用相同的信息进行事件响应。这些警报应提供具有问题严重性级别、触发器或原因的信息,需要网络可视化软件才能解决这些问题。
  • 站点视图:站点级别的见解对于获得对特定站点的可见性以及更好地了解和管理数据互连和服务提供商性能至关重要。

在这里插入图片描述

什么是网络可视化工具

网络可视化工具是一种用于在单一管理平台中可视化网络布局的应用程序,该工具以图形和图表的形式展示网络设备之间的依赖关系、互联互通和节点,帮助网络管理员更好地了解网络架构。

以下是为企业部署网络虚拟化软件的一些突出优势:

  • 根本原因检测:清晰的网络可视化可以帮助网络管理员发现网络故障的根本原因,这有助于加快故障排除速度并缩短平均修复时间(MTTR)。
  • 正常运行时间监控:网络可视化工具可以帮助管理员从中央控制台关注其所有网络组件的可用性和状态。
  • 设备依赖项标识:第 2 层地图和设备拓扑可视化可以帮助网络管理员识别其网络设备之间的关系,并发现依赖关系,以便更好地排除故障。
  • 资源配置:网络可视化工具有助于发现网络中休眠或非活动设备,帮助管理员进行智能资源分配。

业务所需的网络可视化工具

众多网络可视化工具中,OpManager 提供了广泛的网络可视化功能,使管理员能够轻松管理复杂的分布式网络。可以使用拖放式网络图构建器立即无缝构建其网络地形和数据中心。使管理员能够以下列格式可视化企业的网络:

  • 第 2 层地图
  • 虚拟机拓扑地图
  • 业务视图
  • 超融合基础架构(HCI)上的网络可视化
  • 软件定义网络(SDN)基础设施上的网络可视化
  • 软件定义网络广域网(SD-WAN)拓扑视图
  • 3D 视图

第 2 层地图

发现和可视化连接到网络的第2层设备,除了接口之外,它还提供了所有节点、互连层和端口到端口连接的综合映射。

虚拟机拓扑地图

可视化虚拟网络,虚拟网络拓扑图描述了主机、虚拟机和数据存储之间的关系,管理员还可以使用网络拓扑可视化工具跟踪跨物理主机的VM迁移。

业务视图

使用拖放式图表构建器来创建业务视图,业务视图根据设备提供的业务服务以图形格式显示设备,这确保了关键任务程序的持续可用性,并促进了网络故障排除。

超融合基础架构(HCI)上的网络可视化

超融合是一种 IT 框架,它将存储、计算、虚拟化和网络整合到一个系统中,以简化数据中心管理并提高可扩展性。网络可视化软件使管理员能够发现Nutanix集群,该集群将自动发现主机和虚拟机,并通过将它们放置在地图上来显示它们之间的关系。您可以添加 Nutanix Prism Central,以自动发现映射在 HCI 设备下的所有集群。这将为您提供由 HCI 管理的组织中每个虚拟机的详细网络映射,而不考虑节点数。

软件定义网络(SDN)基础设施上的网络可视化

SDN 是一种网络架构方法,允许使用软件应用程序智能和集中控制网络,无论底层网络技术如何,这都使运营商能够一致、全面地管理整个网络,以应用为中心的基础设施(ACI)是思科面向数据中心的 SDN 架构。网络可视化会自动绘制ACI环境的拓扑图,以便更好地进行可视化。这使管理员可以全面了解网络中可用的 APIC 控制器、主干和叶片,以及它们如何互连。

软件定义网络广域网(SD-WAN)拓扑视图

SD-WAN是一种虚拟WAN,允许企业使用传输服务架构(如多协议标签交换(MPLS)、长期演进(LTE)和宽带互联网服务)的组合,将用户安全地连接到应用程序。

网络可视化工具的拓扑视图选项为管理员提供了发现的Cisco Meraki控制器的每个网络中各种设备的完整地图式表示,该控制器具有内置的SD-WAN技术。此拓扑视图选项可帮助您了解所选网络中各种设备之间的互连。

3D 视图

网络可视化软件允许您制作数据中心的三维复制品,构建服务器机房的3D机架和楼层视图,这些视图可帮助网络管理员跟踪服务器的可用性和状态。

OpManager 使管理员能够轻松监控复杂、分布式和不断增长的网络,广泛的网络监控和网络可视化功能,管理员可以立即了解网络的真实布局,并以图形方式复制基础设施,可以有效地管理组织的网络。

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.hqwc.cn/news/235183.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系编程知识网进行投诉反馈email:809451989@qq.com,一经查实,立即删除!

相关文章

pycharm编译报错处理

1.c生成工具下载 https://visualstudio.microsoft.com/visual-cpp-build-tools/ 在这里插入图片描述 pip install pycocotools

【驱动】SPI驱动分析(四)-关键API解析

关键API 设备树 设备树解析 我们以Firefly 的SPI demo 分析下dts中对spi的描述&#xff1a; /* Firefly SPI demo */ &spi1 {spi_demo: spi-demo00{status "okay";compatible "firefly,rk3399-spi";reg <0x00>;spi-max-frequency <48…

Provisioning Profile的重要性

大家好&#xff0c;我是咕噜-凯撒。在iOS和macOS开发中&#xff0c;Provisioning Profile&#xff08;配置文件&#xff09;是一个至关重要的组成部分&#xff0c;它包含开发者证书、App ID和设备信息的文件&#xff0c;不仅用于验证应用程序的身份和权限&#xff0c;还包括了很…

软件测试面试经历和上岸后工作分享

哈喽、因为最近很多小伙伴私信问我的比较多&#xff0c;今天就专门说下&#xff0c;之前为甚转行和怎么选机构就不和大家细说了&#xff0c;之前的文章和视频也都有提到过。 今天主要是和大家说下自己转行后的感受和面试时候的一些经历&#xff0c;希望能给正在转行&#xff0c…

PCB布线为什么不能走直角或锐角-笔记

PCB布线为什么不能走直角或锐角-笔记 摘要一.PCB走线在直角转弯的地方&#xff0c;信号前后部分相互影响这几个理由我们来一一分析一下传输线的直角带来的寄生电容从阻抗的角度来看直角的尖角产生放电或者电磁辐射走线直角的工艺问题 摘要 有一定熟悉画过PCB板的人或者PCB教学…

模拟算法【2】

文章目录 &#x1f958;6. N 字形变换&#x1f372;题目&#x1fad5;算法原理&#x1f963;代码实现 &#x1f957;38. 外观数列&#x1f37f;题目&#x1f9c2;算法原理&#x1f9c8;代码实现 &#x1f958;6. N 字形变换 &#x1f372;题目 题目链接&#xff1a;6. N 字形变…

VUE2+THREE.JS辉光设定和解决辉光导致背景变暗的问题

THREE.JS辉光设定和解决辉光导致背景变暗的问题 THREE.JS 辉光设定THREE.JS 辉光导致背景变暗的问题1.设定背景图片2.初始化辉光3. animate 一直渲染辉光 THREE.JS 辉光设定 给我的设计好的fbx模型,已经设定好了模型发光材质,所以直接添加辉光效果,就可以自动发光 blender模型生…

经典策略梯度算法

经典策略梯度算法 DDPG算法 DDPG 算法被提出的初衷其实是 DQN 算法的一个连续动作空间版本扩展。深度确定性策略梯度算法&#xff08; deep deterministic policy gradient&#xff0c;DDPG&#xff09;&#xff0c;是一种确定性的策略梯度算法。 由于DQN算法中动作是通过贪…

pythonselenium自动化测试实战项目

说明&#xff1a;本项目采用流程控制思想&#xff0c;未引用unittest&pytest等单元测试框架 一.项目介绍 目的 测试某官方网站登录功能模块可以正常使用 用例 1.输入格式正确的用户名和正确的密码&#xff0c;验证是否登录成功&#xff1b; 2.输入格式正确的用户名和不…

【vue实战项目】通用管理系统:信息列表,信息录入

本文为博主的vue实战小项目系列中的第六篇&#xff0c;很适合后端或者才入门的小伙伴看&#xff0c;一个前端项目从0到1的保姆级教学。前面的内容&#xff1a; 【vue实战项目】通用管理系统&#xff1a;登录页-CSDN博客 【vue实战项目】通用管理系统&#xff1a;封装token操作…

使用 kubeadm 部署 Kubernetes 集群(一)linux环境准备

一、 初始化集群环境 准备三台 rocky8.8 操作系统的 linux 机器。每台机器配置&#xff1a;4VCPU/4G 内存/60G 硬盘 环境说明&#xff1a; IP 主机名 角色 内存 cpu 192.168.1.63 xuegod63 master 4G 4vCPU 192.168.1.64 xuegod64 worker 4G 4vCPU 192.168.1.62 xuegod62 work…

【【带Micro Blaze的 AXI GPIO 控制LED实验】】

带Micro Blaze的 AXI GPIO 控制LED实验 AXI GPIO IP 核为 AXI 接口提供了一个通用的输入/输出接口。AXI GPIO 是一个软核&#xff08;Soft IP&#xff09;&#xff0c;是由用户通过配置芯片的逻辑资源来实现的一个功能模块。 实验任务 &#xff1a; 本章的实验任务是通过调用…