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校园网络应用系统关键技术与开发

来源:原创论文网 添加时间:2020-09-22

  摘    要: 校园网络系统的建设,可将各类信息进行整合,保证数据业务处理达到高效化、精准化,以降低人力资源的投入,为高校人资配置的优化提供基础保障。基于此,文章对校园网络应用系统进行概述,分析校园网络应用系统实现中的关键技术,并对校园网络应用系统的设计进行研究。

  关键词: 校园网络; 应用系统; 设计实现;

  校园网络信息化的实现是科技时代下的一个重要发展方向,通过数据资源的整合利用,可以有效将学生管理系统以及教师人员系统进行数据集成,然后通过相应程序的设定将各类数据进行罗列与运算,以满足网络体系的接受需求。但受到网络系统开放式运行的影响,整个体系在运行过程中将受到网络黑客以及病毒的侵袭,这就造成校园网内部信息存在被窃取的风险。为此,设计时必须正确按照技术本身特性,来提高整个网络结构的安全性能,保证系统在运行过程中是建立在数据安全之上来实现操作的,进而为系统的规范化运行提供基础保障。

  一、校园网络应用系统概述

  从现阶段网络体系的应用形式来看,通过设备硬件与软件系统可承载更多的数据流量,来建构多维度的信息体系,以保证系统在运行过程中可接纳更多的数据业务,实现网络运营的多元化操作。从用户角度来看与学生就是相关的信息化服务主要包含互联网服务、办公自动化服务、安全服务等,且随着信息技术的不断更新,网络应用系统也正在逐步优化与完善,保证网络运营体系与当前校园管理机制相契合。从系统安全性能角度来看,校园网络建设主要服务群体是学生以及各类教职人员,其属于内部局域网络,它在运行过程中须与广域网相结合来实现信息资源的共享。校园网络在运行过程中,其本身属于对内开放的一种网络机制,为保证整个应用系统运行的安全性,在实际运营以及管理过程中,必须针对网络服务以及网络服务在管理过程存在的属性问题,进行多方位测定,然后找寻出一种适用于网络安全的手段实现集成式管理,以此来保证校园网络应用系统和满足整个信息体系的多元化运行需求。

  二、校园网络应用系统实现中的关键技术分析

  校园网络安全技术的实现是以网络平台为基础,通过信道对各类信息以及数据进行有序性的传输,以此来实现信息的有效交互。在网络应用系统中运行时,通过相信进行加密处理,然后将数据协议嵌套到数据包中,进而实现数据的隐藏。从网络安全特性来看,整个传输通道所具备的性能包含下列几点。第一,安全性。其实对数据信息在传输过程中形成一个立体化防护机制,保证信息不会受到外界环境的干扰,令信息发送端的与信息接收端所具有的参数形成一个等位状态,即信息传输端与接收端的数据是相同的。第二,身份认证。此类身份证是将终端用户与平台建立一个对接通道,保证信息在传输过程中形成一个定向是传统模式,这样一来,便可有效保证用户在登录平台时各类数据信息的传输是满足整个操作需求来实现,其可有效保证用户信息的安全。第三,数据唯一性。在数据信息传输过程中,每一个数据包确有指向性与唯一性的特点,可有效保证在传输过程中不会受到攻击者对数据路径的捕捉,同时数据包的发生端与接收端是通过数据链接来实+现交互的,这样便可有效保证数据在同一传输节点下不会发生重复使用的问题。

  (一)数据链路层的技术实现

  数据链路层上的技术实现主要是协议的安全属性进行测定,保证数据信息在同构、异构的网络环境中传输时,可实现精准的网络对接,进而降低服务器、用户终端之间因大容量数据信息传输所造成的冗余性问题。从网络结构组成来看,数据链路层是在物理层与网络层之间,为数据信息的定向传输、对接传输提供目标源。同时,链路层可保证数据信息的透明化传输,在目标指令的执行下,令系统自动实现数据整合并对系统内部数据传输中存在的错误进行自检与修正。维系数据链路层的主要协议包含,点对点协议、以太网、帧中继、异步传输等,通过数据信息的多结构层,分析出数据起始位与传输位之间存在耦合性,进而为数据传输效率的提升奠定坚实基础。
 

校园网络应用系统关键技术与开发
 

  (二)数据网络层的技术实现

  网络层主要功能是在信息传输过程中进行地址搜寻、路由选取、数据分组以及数据交换,其可以看成是数据传输层与链路层之间的过渡体,通过解决两个相邻节点的通信问题,实现数据信息的定向传输,但其仅可能实现信息的点对点传输,无法实现多个信息节点之间的通信。从协议传输角度来看,其具有数据互联功能,保证系统内数据信息的传输是按照某一种指令来运行的,在校园网络应用系统中,此类技术的实现,可有效保证数据信息的传输呈现出透明化与对接化,其协议主要包括开放式最短路径协议(OSPF)、分组交换协议(IPX)、路由信息协议(RIP)。

  (三)数据传输层的技术实现

  数据传输层是保证主机系统实现通信对接的重要节点,由于主机在运行过程中不仅是以一个程序为操作主体的,而是通过多个应用程序同步运行实现多信道的信息传输。数据传输层则是在上位层与下位层之间起到数据流量、信息分组、冗余控制的重要功能,保证数据信息传输的稳定性。数据传输层技术的实现可包含数据分割与重组、端口识别、链接管理、纠错功能等,其可最大限度的避免数据信息在传输过程中所产生的延时问题、乱序问题等。

  三、校园网络应用系统的设计研究

  (一)校园用户管理系统的设定

  校园网路应用系统的实现主要是为整个校园网络体系建设一个网络运营框架,保证安全系统的运行可全面渗透到校园管理体制中。在对用户管理系统进行设定时,为将数据信息进行直观化、透明化呈现,可从用户信息为切入点,对整个网络应用系统以及传输路径进行设定,保证系统安全性能覆盖到各项网络运营环节中。

  目前,校园网络应用系统的服务群体是学生以及教务人员,服务目标具有一定的指向性,但考虑到校园网是建立在互联网基础之上来实现运行的,这就造成系统运行过程中可能受到病毒、黑客的攻击,令校园内师生信息面临着被盗取的风险。为此,在对应用系统进行设计时,需对用户群体进行身份认证,由应用系统中数据库的信息进行比对,查证用户的信息是否满足后续指令需求,并通过应用系统权限的设定,将学生及教师的操作权限分隔开来,保证系统的运行是符合网络安全运行环境的。用户在对电子口令进行设定时,其将代表用户在应用系统中的身份识别,例如PKI、口令认证等,通过用户管理系统的确认,进一步将用户信息与应用系统下的权限进行捆绑,保证系统的运行是在网络安全协议下执行的。

  (二)系统设计需求

  在对校园应用系统进行设计时,为最大限度的保证系统运行是符合校园网络安全机制的,应从下列几个方面为出发点进行设计。第一,以用户身份为主体,进行用户名、密码的确认及设定,为口令认证提供数据认可参数,保证系统在读取用户信息时,可第一时间将系统与数据进行关联。第二,数据认证接口的设计。为保证校园网络应用系统的实现可与认证机制达成一致,可设计网络虚拟平台与设备终端的对接口,并严格分析数据在网络链路层、传输层以及网络层中的传输形式,保证接口的设定可满足应用系统在当前网络环境中的运行需求。第三,用户密码权限分离的设计。对于应用系统的终端管理来讲,其有权利访问用户的基础信息,然而在实际应用过程中,为尽量防止用户信息造成泄露,管理员是无权对用户的密码信息进行获取的,这就需要对用户的密码进行系统内的加密设计。第四,在网络认证中,需以暗文密码进行信息传输,通过秘钥的检索以及分析,测定出密码信息传输过程中存在的安全漏洞,然后由系统与用户进行双向式的身份认证,例如,利用数据包在网络体系下传输的唯一性,防止数据在受到网络攻击时产生丢失的问题。

  (三)校园网络应用管理系统的实现

  通过上述关键技术以及设计理念的分析,在进行安全认证时,主要是分为口令认证、应用认证、信息库三个模块,其中口令认证属于服务器与信息库重要承接载体,通过对用户身份信息进行认证,然后通过系统所设定的权限对数据库内的信息向用户进行针对性开放。校园网络应用系统安全体系的设定,采用的是认证漫游技术,保证用户登录界面时,其内部的数据信息与整个系统所设定的基准参宿达成一致,当完成认证后,用户才具备系统功能访问的权限,此认证过程属于数字授的一种,随着区块链技术的普及,可将学生的信息在校园网络系统中实现“终身捆绑”,即为学生在校园里的一切信息可由应用系统进行查验,进而有效保证校园应用系统中的各项数据信息可规避网络攻击的风险。从用户信息在不同设备上所呈现出的漫游信息来看,为提高MD5数据校验的精准性,必须保证校园网络内不同协议与设备之间形成一个固定的参数机制,并依据用户在某一时间段内或者是设备的开关机情况来设定数据信息的存储有效期,进而保证系统运行过程中数据信息传输的精准性。

  四、结语

  综上所述,校园网络应用系统的设计需建立在安全认证体系之上来实现,以保证系统在实际应用过程中,不会因内部信息丢失而带来的影响。安全认证技术在应用系统的实现为基础环节,其是系统运行中的安全防护体系,应从多个角度分析出关键技术的应用性以及可行性,以此来实现立体化防护机制的建构。

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