一、多层分布式应用技术与统计信息系统的开发(论文文献综述)
严时国[1](2011)在《多层分布式结构教学管理信息系统的设计与实现》文中研究指明随着计算机网络的迅速发展和管理信息系统规模的扩大,计算机软件的复杂程度也在不断增加,软件系统结构在软件设计和开发过程中所起的作用也越来越重要。多层分布式结构就是客户机/服务器模式和浏览器/服务器模式相结合的结构,如果应用系统使用多层分布式结构,那么,整个系统的结构就变成分布式结构了。由于当前的系统中一方面存在后端的数据库服务器,另一方面,也存在着一台Web服务器。业务逻辑代码通过多层分布式结构得到了集中的统一化管理,从而就能够被客户端应用程序共同访问,实现了资源的共享,所以,多层分布式结构的优点很多,具有较好的可伸缩性、可配置性、安全性,并且体现了软件集成的思想。本文根据本人的真正的项目开发实践,并且按照教育部颁布的《教育管理信息化标准》中的相关政策和规定,同时,考虑到高校工作的具体特征,详细认真的分析了教学管理系统的业务需求,并选择了现代化的开发模式和开发平台,着手于多层分布式结构教学管理信息系统的架构设计,实现了多层分布式结构教学管理信息系统的需求分析,并且在此基础上,进行了多层分布式结构教学管理信息系统的总体设计和详细,最后,完成了多层分布式结构教学管理信息系统的实现。按照软件工程的设计思想,遵循需求分析、总体设计、详细设计、最终代码编写和实现以及软件测试等阶段,对于管理信息系统的设计和实现的整个步骤进行了详细的研究。本文详细论述了多层分布式结构教学管理信息系统的设计与实现。首先,详细介绍了多层分布式结构体系的产生及其特点;然后着重阐述了教学管理系统的系统分析,并探讨了信息系统的开发方法,介绍了系统的体系架构;最后论述了教学管理系统的实施。本系统在开发过程中应用了面向服务的架构和构件技术,使系统相对于传统的系统来说,具有更好的柔性、重用性和可扩展性。
孙波[2](2007)在《基于Delphi的多层分布式数据库的设计及其在远程抄表系统中的应用》文中提出数据库技术从20世纪60年代中期产生到现在短短的几十年时间内,其发展速度之快、使用范围之广是其他技术远不能及的。本文首先阐述了数据库技术发展现状及其分布式数据库的发展方向,并进一步详细的阐述了分布式数据库的特点、模型构建。结合当前信息技术的发展及大型企业管理平台的应用现状和实际要求,分析了建立多层分布式数据库的必要性和其应用价值。从企业实际应用出发,并根据现实和实际情况,论文选取了合适的多层分布式管理系统的开发平台。根据多层数据库的特点出发,提出了基于Delphi平台作为多层分布式开发平台的可行性及其优势。本文比较系统的分析了分布式数据库的基本理论,通过对多层分布式数据库相关技术的深入探讨、数据库安全性及加密技术算法的研究;结合第四代GUI编程语言的特点,简要介绍了Delphi语言及其组件技术;并对SQL Server 2000做了介绍,分析了其支持分布式数据库的特点。比较详细的阐述了Delphi下多层分布式数据库的开发方法和实现过程,以及实现分布式数据库的相关技术和安全性。论文以Delphi+SQL Server2000 Server2000为平台,基于Delphi做前台应用程序开发环境,SQL Server 2000做后台数据库的平台和开发环境。是一种比较好的多层分布式系统的解决方案。具有更强的功能。而数据库的选择,也增大了其容量和可扩充性。论文给出了比较系统的多层分布式数据库的设计和开发思路,为实际应用开发建立一个良好的模型。最后,文章基于所论述的基本理论和方法,将其应用到了抄表系统的软件设计。
王培国,林红卫[3](2006)在《基于地理信息和分布式技术的信息系统的设计与实现》文中指出多数信息系统都蕴含大量的地理信息,采用GIS(地理信息系统)技术将这些地理信息直观地表现出来,挖掘出其中的空间规律,是信息系统的重要功能。DCOM(分布式组件对象模型)是一种分布式计算技术,它用于实现多层分布式体系结构的信息处理系统。本文以一个通信网络资源管理系统的开发为例,阐述了综合应用GIS和DCOM技术,研发基于地理信息系统和多层分布式体系结构的信息系统的技术方法。
刘世利[4](2006)在《基于组件的高校多层分布式MIS研究与实现》文中指出目前,管理信息系统(MIS)的研究在纵向上仍然是以计算机方向为主,在横向研究上,主要集中在行业的应用开发上。由于计算机和网络的发展,各行各业都建立以计算机和网络为基础的新的MIS,因此现在行业MIS的研究成为MIS横向上的研究重点,本文研究和实现的系统就是高校招生工作领域的行业应用系统。 近几年来,普通高校的艺术类招生专业和考生人数越来越多,招生工作要求越来越高,为了确保艺术类招生工作的公平、公正,充分利用计算机等现代化信息技术提高工作效率和质量,国内已有许多高校研究开发了各自的艺术类招生MIS。但大多是传统两层C/S结构的MIS,这种结构适合于大批量数据维护,但需要在小规模的、用户较少、安全快速的网络环境下运行,其缺陷主要表现在:缺乏自适应性,生命周期短暂,多用户、多数据库的连接存在死锁和系统崩溃的潜在可能,安全性差,不易于维护,软件重用困难,可移植性差。随着Internet/Intranet的发展,产生了三层B/S模式,它是把两层C/S模式的业务处理逻辑从客户机中分离出来,由单独组成的一层Web服务器来负担其任务。这种结构适合远程数据查询等应用,业务逻辑易于维护,但是有交互性不强、数据处理能力弱等不足。 针对上面的问题,本文提出了一种基于组件的三层C/S结构模型的分布式应用系统。组件技术是继面向对象技术之后发展起来的一种新的软件工程技术,是面向对象技术的延伸。它具有开放性、集成性、灵活性、模块性、可管理性、安全性、透明性等特点。三层C/S结构模型集传统C/S和B/S二者的优点,将传统的C/S二层结构中客户端的业务应用分离出来单独作为一层(应用层),利用组件开发技术,将业务应用集成到一系列组件中,将所有组件注册于服务器上(应用服务器),从而形成了C/S/S三层结构的分布式数据库管理系统。这种结构将业务应用代码集中管理,让客户端应用程序共享,其优势主要表现在:适合大批量数据维护,交互性强,对业务应用层易于维护,安全性高,数据分布式处理,系统可扩展性强,数据库执行效率高,网络连接要求低。 本文对MIS的现状及组件技术的理论和应用技术作了较深入的研究和探讨,并在此基础上,利用PowerBuilder的组件开发技术实现了运行在Jaguar CTS平台上的高校艺术类招生分布式MIS系统。
肖岸峰[5](2004)在《基于多层分布式结构的高校房产管理信息系统的设计与实现》文中认为90年代以来计算技术逐步从集中式计算环境走向分布式计算环境。在众多分布式计算模式中,多层客户/服务计算模式更是一枝独秀,基于多层分布式结构的应用系统已经越来越多的被应用到分布式应用系统的实践中。 论文首先简要介绍了管理信息系统、住房管理信息系统的发展,接着从课题的背景入手,简要概述了计算机网络计算模式的演化过程及有关概念和理论,指出了传统C/S模式的固有缺陷;在对三层客户机/服务器系统结构和组件技术研究的基础之上,围绕构建分布式应用系统的设计原则,介绍了开发多层分布式应用系统的设计思想、方法和实现技术;着重探讨了多层分布式技术在高校房产管理信息系统中的应用;详细阐述了基于三层分布式应用系统的应用服务器和客户端在Delphi的具体实现方法。本文同时介绍了该系统实现中的一些关键技术。通过初步的开发和应用,所设计的基于多层分布式结构的高校房产管理系统基本上达到了理论设计要求。 研究的结果表明,基于多层分布式应用系统具有很高的灵活性、可扩展性和安全性。通过对该系统的研究,掌握其设计原则、设计思想、方法和实现技术,对今后开发基于多层分布式结构的军队营区管理信息系统有着重要的指导作用。
刘彦[6](2004)在《基于COM+/Web Service的多层分布式设备招、投标管理信息系统的研制与应用》文中研究说明我国目前在电力部门的设备招、投标管理中还处于相对落后的状态,在数据信息资料管理方面大量采用人工收集、整理、汇总,从而造成工作时间的大量重复、资料丢失、数据错误多、管理成本高、工作强度高、工作效率低等缺点,这些使得设备招、投标工作不能科学管理;另一方面,也不能充分利用现有的招、投标信息为在建工程的设备招、投标服务。 本课题是北京国华电力公司设备招、投标信息管理实际项目。针对该公司设备招标、投标资料和各种信息管理比较混乱,招、投标没有统一的标准而出现许多不规范的信息等问题,提出了采用目前先进的软件技术——COM+、Web Service技术并结合Delphi中开发多层分布式数据库应用系统的关键技术——DataSnap,构建一个能实现北京总公司和全国各项目分公司信息共享的系统,利用该系统能对集团公司所有设备的招、投标信息进行科学的管理,为在建工程的设备招、投标工作提供高效、准确的决策支持,对设备招、投标信息进行归档管理,并对数据作相应处理后能为管理者提供智能决策支持。本文的主要成果与特色如下: (1) 通过分析两层C/S结构的数据库应用系统与三层C/A/S结构的数据库应用系统的优缺点,提出了基于Web Service的多层分布式数据库应用系统是管理信息系统发展的新趋势。 (2) 深入探讨了实现招、投标管理信息系统的关键技术——COM+技术、Web Service技术。指出COM+是在Windows平台上构建多层结构中应用服务器的理想选择,而Web Service作为多层结构中数据传输的中介可提高系统扩展性。四川大学硕士学位论文 (3)提出T采用COM+、Web Serviee技术并结合Datasnap技术构建多层分布式数据库应用系统,并对多层分布式数据库应用系统的数据传输与更新作了深入地研究。 (4)根据电力公司设备招、投标的实际情况,从系统的需求分析、功能设计和研发环境等方面作了详细地分析和设计。 (5)在对数据库设计原则分析的基础上,提出了使用第三范式及各种约束条件来设计设备招、投标管理信息系统数据库中的各数据表。 (6)论述了在设备招、投标管理信息系统中如何建立C伽十应用服务器和Web Service应用服务器,结合Borland公司的最新数据处理技术—DatasnaP技术,分析和设计了从COM十应用服务器的创建、COM+应用服务器与后台数据库的交互到Web Service应用服务器的创建、Web Service调用COM十应用服务器再到客户端调用Web Service应用服务器的整个流程。 (7)深入研究了系统的安全性并给出了相应的解决方案。采用了数据库安全模式和应用程序安全模式相结合的方式来保证数据的安全性,提出了使用权限管理模块划分和赋予用户相应的权限并通过客户端身份验证的方式来保证系统运行的安全性。 (8)研制开发的“设备招、投标管理信息系统”已成功运用于北京国华电力公司设备的招、投标管理中。关键词:多层分布式应用系统数据库信息管理梅b Service应用服务器
南小可[7](2004)在《基于J2EE电力物流管理信息系统的应用研究》文中研究表明国家电力“国家级→省级→市级→县级”四级信息网络的建成,使信息系统的地域性、各级信息共享及维护成本等问题日益突出,原有的C/S结构因其自身缺陷而无法解决因网络化和分布式处理带来的问题。越来越多的企业开始研究适应其自身业务发展的易于管理、可重用、可伸缩、健壮的Web应用。 J2EE平台提供了一个多层结构的分布式应用模型,该模型具有重用组件的能力、基于扩展标记语言(XML)的数据交换、统一的安全模式和灵活的事务控制。本文将利用J2EE平台构建电力物流管理信息系统,使其具有灵活性、可伸缩性,更适应网络环境。 本文对J2EE应用程序模型中的J2EE多层体系结构、关键组件技术、服务技术、Web服务支持、及J2EE多层应用开发和部署等方面做了深入研究,为系统设计与实现提供方法与技术支持。通过对J2EE多层企业应用体系结构和J2EE组件技术的研究,结合MVC设计模式,给出了多层分布式应用框架,该框架实现了表现逻辑和业务逻辑的分离,满足了浏览器用户、无线用户、供应商及管理员对不同视图的需求。基于以上研究,根据供电公司需求给出电力物流管理信息系统整体设计方案;对方案进行分层设计,并从实际应用上探讨了提高EJB性能的几种设计模式。最后,本文在总体方案的指导下运用J2EE技术对物流管理信息系统中计划管理模块给予详细实现,验证了总体设计是科学合理的。 本文通过对J2EE开发多层分布式应用方法的研究,为供电公司物流管理信息系统提供总体设计,该方案在一定程度上解决了电力物流管理信息系统的移植性、信息共享性、维护成本高等问题,为其它类似系统的设计提供了参考。
赖鸿斌[8](2003)在《基于三层分布式C/S结构模型的铁路工务地理信息系统设计和开发》文中进行了进一步梳理20世纪末,随着计算机、网络等技术的不断发展,计算技术也逐渐从集中式环境向分布式环境发展。在此过程中,分布式网络计算概念和各种分布式计算模式被相应地提出来。在众多的分布式计算模式中,多层分布式C/S结构模式已经越来越多地被应用在各种具体大型分布式应用系统的设计和开发中,并取得了一定的成效。 本文从分布式多层应用系统的体系结构入手,首先论述了传统两层结构应用系统的缺陷和不足,从而引出了分布式多层结构。接着对分布式多层结构应用系统中的关键技术——分布式多数据库系统技术,进行了深入的论述和探讨,并给出了基于这一技术之上的相应的三层分布式C/S结构模式的铁路工务地理信息系统查询子系统的结构模型。最后,利用达成铁路线路上所采集的部分现有数据和资料,围绕构建分布式应用系统的设计原则,着重探讨了多层分布式应用技术在三层C/S结构模式铁路工务地理信息系统中的具体实现方法,并利用Borland公司的Delphi开发工具、MicroSoft公司的MSAccess小型数据库以及MapInfo公司的MapX图形组件,对本系统的客户端、应用服务中间层和数据服务层进行了具体的开发。相对于铁路工务部门一些传统的信息系统,本文所开发的基于三层分布式C/S结构模式的铁路工务地理信息系统具有较好的先进性,对今后铁路地理信息系统的开发和建设具有一定的参考价值,为后续此系统的进一步深入研究和开发,打下了良好的基础。本系统的主要模块和功能有:①用户登录管理模块,用来对进入系统不同用户进行身份的验证,从而对系统的安全进行维护和管理。由于本系统是基于三层C/S结构模式的铁路工务地理信息系统,因此,用户登录管理模块可进一步分为远程服务器登录模块、远程数据库登录模块和客户端用户登录模块。②查询统计模块,可完成各工务段、各车站的设备查询和统计输出等。本系统的查询统计模块主要包括有线路沿线设备查询、全线车站查询、全线设备统计和全线各车站信息统计等。③图形操作模块,利用图形组件MapX和Delphi可视化开发工具实现了达成铁路线路平面图、达成铁路各车站平面图的图形操作功能。④属性管理模块,实现系统数据表(如各车站表、桥梁表、隧道表等)的管理和维护,如属性表的 西南交通大学硕士研究生学位论文第n页浏览、备份等。⑤报表输出模块,利用Delphi的QuickRePort控件实现系统工务设备、人力资源等的报表输出。⑥系统维护模块,主要包括系统的安全性和稳定性设计。 另外,本文还对系统具体设计和开发过程中的一些技术问题和难点,如数据库的管理、系统自定义接口、数据绑定以及系统的性能优化和安全机制做了深入的分析和研究,并给出了相应具体的解决方法。·
第文军[9](2003)在《企业分布应用架构平台探索及其应用》文中研究表明随着三层/多层企业信息系统结构的深度发展和下一代分布式计算模型Web服务的出现,企业应用中关于平台、框架、语言的竞争也愈演愈烈。J2EE平台在过去几年里一直引领着企业应用的潮流,但微软从2002年推出的.NET开发平台也开始吸引着众多IT企业和开发人员的注意力,向J2EE平台提出了强有力的挑战。 本课题在跟踪国外先进技术的基础上,深入研究对J2EE平台和.NET开发平台两个平台产生至关重要影响的三个方面:系统平台基础构造、三层/多层体系结构和移植/性能/扩展详细分析。针对分布式多层应用系统的结构,从性能,扩展性,可维护性及软件工程的角度,深入研究探讨基于.NET的分布式多层应用系统的体系结构,主流技术,设计开发及其实现。结合四川银海软件公司电力营销核心业务支撑平台的开发过程作为具体的实施方案:设计和开发了一个基于.NET开发平台的面向电力行业的多层分布式企业应用系统。 本文主要由三部分组成: ● J2EE开发平台和.NET开发平台体系结构的比较。 ● .NET开发平台的研究:主要论述在.NET开发平台歼发企业应用系统中的关键技术。 ● 应用实例:主要论述基于.NET开发平台设计和开发的电力营销核心业务支撑平台的设计、开发及其应用。
潮海晨[10](2003)在《基于分布式多层结构的工程勘测管理信息系统的研究与实现》文中提出随着网络技术,特别是Internet的飞速发展与普及,对分布式计算技术提出了很高的要求。企业作为计算机应用的主体,需要使各自的业务系统具备与网络时代相适应,传统的客户机/服务器结构的应用系统已经无法满足现实的需要,而构建在分布式多层结构上的应用具有层次结构清晰、可伸缩、可配置、灵活可靠性等优点,因而分布式多层结构模型成为当前主要的企业应用模型。 由于水电工程勘测工作具有前期工作时间长、勘测资料多、信息量大、技术问题复杂等特殊性,另外,水电工程勘测的规程规范和标准尚在不断的改进和完善,因此实现工程施工信息化是实现工程施工科学化和现代化的基础。同时,为了满足与工程总数据库系统的衔接及系统将来发展的需要,工程勘测管理信息系统应当具有可扩充的能力和可维护的能力,以及应当具有很好的可移植性,而采用分布式多层结构模型正好可以有效地解决上述问题。 本论文主要探讨分布式多层应用系统的基本理论及特点,以及实现和开发分布式多层系统应用的相关技术,包括组件技术,分布对象的设计原则、开发方法,以及分布式多层结构的设计,并结合国家重点水利工程向家坝水电站工程勘测项目,将该技术应用于开发设计中,从而建立一个高效、稳固、安全的分布式多层结构的工程勘测管理信息系统。
二、多层分布式应用技术与统计信息系统的开发(论文开题报告)
(1)论文研究背景及目的
此处内容要求:
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例:
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
(2)本文研究方法
调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、多层分布式应用技术与统计信息系统的开发(论文提纲范文)
(1)多层分布式结构教学管理信息系统的设计与实现(论文提纲范文)
摘要 |
ABSTRACT |
第一章 绪论 |
1.1 研究的背景和意义 |
1.2 课题研究目标与内容 |
1.3 国内外研究现状 |
1.4 论文的研究路线 |
1.5 论文的主要结构安排 |
第二章 多层分布式结构体系 |
2.1 多层分布式结构的出现 |
2.1.1 客户机/服务器模式 |
2.1.2 浏览器/服务器模式 |
2.1.3 多层分布式结构 |
2.2 多层分布式结构的特点 |
2.3 本章小结 |
第三章 多层分布式结构教学管理信息系统的系统分析 |
3.1 多层分布式结构教学管理信息系统的开发方法 |
3.2 多层分布式结构教学管理系统的可行性分析 |
3.3 多层分布式结构教学管理系统的需求分析 |
3.4 本章小结 |
第四章 多层分布式结构教学管理系统的系统设计 |
4.1 系统的总体结构设计 |
4.1.1 系统架构 |
4.1.2 系统的工作流程 |
4.1.3 面向服务的体系结构的基本模型 |
4.1.4 J2EE 对面向服务的体系结构的支持 |
4.1.5 系统的配置 |
4.2 系统功能模块划分 |
4.3 数据库设计 |
4.4 安全性设计 |
4.5 本章小结 |
第五章 多层分布式结构教学管理系统的系统实施 |
5.1 多层分布式结构教学管理系统执行的过程 |
5.2 客户机和数据库服务器之间进行数据交换的实现 |
5.3 应用程序规则的定义和实现 |
5.4 对系统的源码级构件的管理 |
5.4.1 构件的添加 |
5.4.2 构件的检索 |
5.4.3 构件的更新和删除 |
5.4.4 构件的组装 |
5.5 构件服务的管理 |
5.6 基于SOA 的可视化系统实现 |
5.6.1 展现构件实现 |
5.6.2 业务构件实现 |
5.6.3 运算构件实现 |
5.6.4 页面构件实现 |
5.7 系统性能的调整 |
5.8 本章小结 |
第六章 系统的测试 |
6.1 系统的功能测试 |
6.2 系统的性能测试 |
6.3 本章小结 |
第七章 结论与展望 |
7.1 本文完成的主要工作 |
7.2 论文研究成果的展望与完善 |
致谢 |
参考文献 |
(2)基于Delphi的多层分布式数据库的设计及其在远程抄表系统中的应用(论文提纲范文)
摘要 |
ABSTRACT |
1 绪论 |
1.1 引言 |
1.2 本文主要研究内容及结构 |
2 多层分布式数据库及相关技术研究 |
2.1 分布式数据库概述 |
2.2 Microsoft SQL Server 2000简介 |
2.3 数据复制技术 |
2.4 数据实时性 |
2.5 组件化编程技术 |
2.6 多线程技术 |
2.7 本章小结 |
3 分布式数据库安全机制 |
3.1 数据库安全概述 |
3.2 数据库加密技术研究 |
3.3 负载平衡和容错 |
3.4 SQL Server2000的安全机制 |
3.5 本章小结 |
4 Delphi环境下的多层数据库系统的实现 |
4.1 Delphi开发环境简介 |
4.3 DelPhi中多层分布式数据库实现的组件技术 |
4.4 系统的执行效率 |
4.5 多线程技术在Delphi中的设计 |
4.6 本章小结 |
5 应用实例 |
5.1 概述 |
5.2 软件系统可行性分析 |
5.3 管理软件需求 |
5.4 管理系统主要功能设计 |
5.5 本章小结 |
6 结束语 |
致谢 |
参考文献 |
详细摘要 |
(4)基于组件的高校多层分布式MIS研究与实现(论文提纲范文)
第一章 引言 |
1.1 论文的选题背景和意义 |
1.2 系统的关键技术和特点 |
1.3 论文的结构 |
第二章 MIS概述 |
2.1 MIS的概念及特征 |
2.2 MIS的开发 |
2.3 MIS的安全 |
2.4 MIS的发展及现状 |
2.5 传统MIS存在的主要问题及MIS的体系结构演变 |
第三章 基于组件的多层分布式MIS |
3.1 多层分布式MIS的演变 |
3.1.1 单层结构模式 |
3.1.2 两层C/S结构模式 |
3.1.3 三层B/S结构模式 |
3.1.4 三层C/S结构模式 |
3.2 多层分布式MIS的优势与中间层的实现技术 |
3.2.1 多层分布式MIS的优势 |
3.2.2 中间层的实现技术 |
3.3 组件技术概述 |
3.3.1 组件的定义和特点 |
3.3.2 主流组件技术简介 |
3.3.3 三种组件技术的比较 |
第四章 高校艺术类招生分布式MIS的设计与实现 |
4.1 客户端开发工具PowerBuilder |
4.2 Jaguar组件三层开发技术 |
4.2.1 Jaguar CTS三层分布式体系结构 |
4.2.2 Jaguar组件的数据库访问技术 |
4.3 高校艺术类招生分布式MIS的设计 |
4.3.1 高校艺术类招生概述 |
4.3.2 系统需求分析 |
4.3.3 系统功能设计 |
4.4 高校艺术类招生分布式MIS的实现 |
4.4.1 系统开发环境 |
4.4.2 服务器端组件的开发 |
4.4.3 客户端程序的开发 |
4.4.4 Jaguar分布式应用的部署 |
第五章 总结和展望 |
ABSTRACT |
参考文献 |
攻读硕士学位期间发表的论文 |
致谢 |
学位论文独创性声明 |
学位论文版权的使用授权书 |
(5)基于多层分布式结构的高校房产管理信息系统的设计与实现(论文提纲范文)
摘要 |
Abstract |
第一章 绪论 |
1.1 管理信息系统的定义、功能及特点 |
1.1.1 管理信息系统的定义 |
1.1.2 管理信息系统的功能 |
1.1.3 管理信息系统的特点 |
1.2 研究背景及主要研究内容 |
1.3 本文的组织 |
第二章 多层分布式结构相关理论和技术 |
2.1 分布式计算 |
2.1.1 分布式计算概述 |
2.1.2 分布式计算模式 |
2.2 COM组件技术 |
2.2.1 COM对象 |
2.2.2 COM的二进制接口 |
2.2.3 COM的客户/服务器模型 |
2.2.4 COM库 |
2.2.5 COM的主要特点 |
2.2.6 分布式组件对象模型 |
2.3 基于组件技术的多层分布式结构及其在Delphi中的设计与实现 |
2.3.1 基于组件技术的多层分布式结构 |
2.3.2 多层分布式结构在Deiphi中的设计与实现 |
2.4 MIDAS技术和M/S技术 |
2.4.1 MIDAS技术 |
2.4.2 M/S技术 |
2.5 基于MapXTreme+ASP的地理信息发布技术 |
2.5.1 动态数据连接技术——ASP组件技术 |
2.5.2 WebGIS平台MapXtreme的实现原理及工作方式 |
第三章 系统总体设计 |
3.1 系统介绍 |
3.1.1 系统目标 |
3.1.2 系统功能分析 |
3.1.3 系统软硬件环境及网络拓扑结构 |
3.2 数据库设计方法及基本步骤 |
3.3 系统需求分析 |
3.3.1 需求分析的任务 |
3.3.2 系统数据流程图 |
3.3.3 系统数据字典 |
3.4 系统概念结构设计 |
3.5 系统逻辑结构设计 |
第四章 系统主要功能实现 |
4.1 系统分布式结构框架 |
4.2 系统应用程序服务器设计 |
4.3 系统应用程序设计 |
4.3.1 三校区数据管理系统 |
4.3.2 房屋货币化补贴系统 |
4.3.3 住房住户管理系统 |
4.3.4 网上信息发布系统 |
第五章 运行实例 |
5.1 住房补贴查询模块 |
5.2 政策管理模块 |
5.3 电子地图查询模块 |
第六章 结论及下一步工作展望 |
6.1 本文总结 |
6.2 未来展望 |
参考文献 |
致谢 |
攻读学位期间主要的研究成果 |
(6)基于COM+/Web Service的多层分布式设备招、投标管理信息系统的研制与应用(论文提纲范文)
摘要 |
Abstract |
第1章 绪论 |
1.1 管理信息系统的定义及发展 |
1.2 管理信息系统发展的新趋势——基于Web Service的多层分布式结构的数据库应用系统 |
1.2.1 传统的基于两层C/S结构的数据库应用系统 |
1.2.2 基于三层分布式C/A/S结构的数据库应用系统 |
1.2.3 基于Web Service的多层分布式结构的数据库应用系统 |
1.3 设备招、投标信息管理研究现状 |
1.4 设备招、投标管理信息系统的项目背景 |
1.5 本文研究的内容与安排 |
第2章 实现设备招、投标管理信息系统的关键技术 |
2.1 COM/DCOM技术 |
2.1.1 多层分布式应用系统所使用的技术 |
2.1.2 COM技术 |
2.1.3 DCOM技术 |
2.2 MTS/COM+ |
2.2.1 MTS |
2.2.2 COM+ |
2.2.3 COM+的独特服务 |
2.3 Web Service |
2.3.1 SOAP简介 |
2.3.2 Web Service和SOAP构架 |
2.3.3 Web Service特性 |
2.4 本章小结 |
第3章 基于COM+/Web Service的多层分布式数据库应用系统 |
3.1 多层分布式应用体系的结构 |
3.2 多层分布式数据库应用系统使用的关键技术——DataSnap技术 |
3.3 基于COM+/Web Service的多层数据库应用系统 |
3.4 多层数据库应用系统的数据传输及更新 |
3.5 本章小节 |
第4章 设备招、投标管理信息系统 |
4.1 系统需求分析 |
4.2 系统功能划分 |
4.3 系统研发环境 |
4.3.1 系统操作平台 |
4.3.2 系统的编程工具 |
4.4 系统数据库设计 |
4.4.1 关系型数据库 |
4.4.2 数据库结构设计 |
4.5 COM+应用服务器设计与实现 |
4.5.1 逻辑组件的划分 |
4.5.2 COM+应用服务器的实现 |
4.6 Web Service应用服务器的创建与实现 |
4.7 客户端与Web Service应用服务器之间的通信 |
4.7.1 客户端与Web Service应用服务器的连接 |
4.7.2 客户端调用Web Service服务 |
4.8 系统界面设计与运行实例 |
4.9 系统安全设计 |
4.9.1 数据库安全模式设计 |
4.9.2 系统用户权限管理 |
4.10 本章小结 |
第5章 总结与展望 |
5.1 总结 |
5.2 展望 |
参考文献 |
作者在读期间科研成果 |
声明 |
致谢 |
(7)基于J2EE电力物流管理信息系统的应用研究(论文提纲范文)
摘要 |
ABSTRACT |
第一章 绪论 |
1.1 应用背景 |
1.2 技术现状 |
1.2.1 NET |
1.2.2 CORBA |
1.2.3 J2EE |
1.2.4 三种技术比较 |
1.3 J2EE技术在电力物流管理信息系统运用的优势 |
1.4 研究内容 |
1.5 论文组织 |
第二章 J2EE多层分布式应用框架 |
2.1 J2EE多层体系架构 |
2.2 J2EE组件技术 |
2.3 J2EE服务技术 |
2.4 J2EE对Web Services的支持 |
2.5 J2EE多层应用开发与部署 |
2.5.1 J2EE应用程序的包结构 |
2.5.2 多层分布式应用开发与部署 |
小结 |
第三章 电力物流管理信息系统设计 |
3.1 系统需求分析 |
3.1.1 业务背景 |
3.1.2 系统功能 |
3.2 MVC设计模式 |
3.2.1 MVC设计模式的引入 |
3.2.2 基于J2EE和MVC的多层分布式应用框架 |
3.3 系统设计 |
3.3.1 系统总体结构 |
3.3.2 客户端 |
3.3.3 Web层设计 |
3.3.4 业务层设计 |
3.3.5 数据层设计 |
3.4 业务部署 |
3.5 系统设计的原则 |
3.6 系统运行环境与开发工具的选择 |
小结 |
第四章 系统实现 |
4.1 计划管理业务需求分析 |
4.2 Web层实现 |
4.2.1 浏览器方式实现 |
4.2.2 基于XML的Web服务方式实现 |
4.3 业务层实现 |
4.3.1 计划编辑组件实现 |
4.3.2 计划管理业务代表实现 |
4.3.3 会话Bean访问数据库 |
4.3.4 Weblogic下EJB组件部署 |
4.4 系统运行与特点 |
4.4.1 系统运行 |
4.4.2 系统特点 |
小结 |
第五章 总结与展望 |
5.1 本文总结 |
5.2 工作展望 |
参考文献 |
致谢 |
(8)基于三层分布式C/S结构模型的铁路工务地理信息系统设计和开发(论文提纲范文)
第1章 绪论 |
1.1 铁路地理信息系统的概念及发展现状 |
1.2 分布式多层数据库系统 |
1.3 本课题研究的背景及其研究内容 |
1.3.1 研究背景 |
1.3.2 本论文所做的工作 |
第2章 分布式多层应用系统 |
2.1 分布式空间数据库 |
2.1.1 分布式空间数据库的概念 |
2.1.2 分布式空间数据库的分类 |
2.1.3 分布式空间数据库的特点 |
2.1.4 分布式空间数据库的管理方式 |
2.2 分布式多层结构模式 |
2.2.1 分布式多层结构模式的组成 |
2.2.2 分布式多层结构模式的发展 |
2.3 分布式多层C/S结构模式在铁路GIS上的应用 |
2.3.1 传统铁路地理信息系统的弊端 |
2.3.2 分布式多层C/S结构模式在RGIS上的应用原因 |
2.3.3 RGIS分布式多层结构模式 |
2.4 本章小结 |
第3章 分布式多数据库系统技术 |
3.1 前言 |
3.2 分布式多空间数据库系统 |
3.3 分布式多空间数据库系统的体系结构 |
3.4 异构模式冲突的分类和消解 |
3.4.1 模式冲突分类 |
3.4.2 异构模式冲突的消解 |
3.5 多数据库系统的查询处理 |
3.5.1 查询分解 |
3.5.2 查询转换 |
3.6 基于多数据库系统查询处理的RGIS工务查询子系统 |
3.7 小结 |
第4章 分布式三层C/S结构模式铁路工务地理信息系统的设计和具体实现方法 |
4.1 概述 |
4.2 分布式铁路工务地理信息系统设计目标和原则 |
4.2.1 系统设计目标 |
4.2.2 系统设计原则 |
4.3 系统的配置要求 |
4.3.1 数据库服务器端 |
4.3.2 客户端 |
4.4 系统开发工具和组件的选择 |
4.4.1 开发工具的选择 |
4.4.2 图形开发组件MapX |
4.5 Delphi三层客户/服务器应用的总体结构 |
4.6 MIDAS技术 |
4.7 铁路工务地理信息系统客户端、应用服务器和数据库服务器端的设计和实现 |
4.7.1 系统客户端的设计和实现 |
4.7.2 系统应用服务器的设计和实现 |
4.7.3 系统数据库服务器端的设计和实现 |
4.8 小结 |
第5章 铁路工务地理信息系统设计和开发中若干技术问题及其解决方法 |
5.1 铁路工务地理信息系统数据库的设计和建立 |
5.1.1 数据库的管理 |
5.1.2 本系统的具体设计方案和实现方法 |
5.2 数据绑定 |
5.3 铁路工务地理信息系统的自定义接口 |
5.4 铁路工务地理信息系统的安全性和稳定性初步设计 |
5.4.1 系统容错能力实现方法的研究 |
5.4.2 系统负载平衡能力实现方法的研究 |
5.4.3 暂存数据的实现 |
5.4.4 程序代码 |
5.5 小结 |
结论与展望 |
1 本文的主要结论和建议 |
2 本文的不足和展望 |
致谢 |
参考文献 |
攻读学位期间发表的学术论文 |
(9)企业分布应用架构平台探索及其应用(论文提纲范文)
摘要 |
Abstract |
目录 |
第一章 绪论 |
1.1 企业应用软件平台的开发现状 |
1.2 企业应用软件平台的发展动态 |
1.3 课题研究背景和我的工作 |
1.4 论文内容组织 |
第二章 企业应用分布式多层系统概述 |
2.1 二层应用体系结构: |
2.2 传统的三层应用体系结构: |
2.3 基于WEB的应用体系结构 |
2.4 分布式多层结构及其所采用的技术 |
第三章 J2EE平台体系结构 |
3.1 J2EE概念及发展历程 |
3.2 J2EE的优势 |
3.3 J2EE的四层模型 |
3.3.1 客户层组件 |
3.3.2 Web层组件 |
3.3.3 业务层组件 |
3.3.4 企业信息系统层 |
3.4 J2EE的结构 |
第四章 NET平台体系结构 |
4.1 NET概述 |
4.2 NET发展历程 |
4.3 NET框架(.NET Framework) |
4.3.1 NET框架(.NET Framework)概述 |
4.3.2 公共语言运行库 |
4.3.3 Framework类库 |
4.4 ADO.NET |
第五章 J2EE和.NET开发平台体系架构的比较 |
5.1 分布式企业应用架构平台的衡量指标 |
5.2 平台基础构造 |
5.3 三层及多层体系结构 |
5.4 性能、移植性和扩展性 |
5.5 Web服务 |
第六章 基于.NET的电力营销核心业务支撑平台的设计 |
6.1 电力营销信息化简介 |
6.2 电力营销核心业务支撑平台的系统设计目标 |
6.3 业务模式及电力营销系统总体架构 |
6.4 电力营销系统子系统划分及设计 |
6.4.1 系统管理子系统 |
6.4.2 业扩报装子系统 |
6.4.3 电能计量子系统 |
6.4.4 电量电费子系统 |
6.4.5 收费帐务子系统 |
6.4.6 综合查询子系统 |
6.4.7 并网管理子系统 |
6.4.8 用电检查子系统 |
第七章 基于.NET的电力营销核心业务支撑平台的实现及应用 |
7.1 面向.NET的C#语言 |
7.2 系统的实现及其关键技术 |
7.3 系统的安全性设计及实现 |
7.4 基于.NET的电力营销系统的应用实例 |
第八章 总结与展望 |
8.1 本文总结 |
8.2 不足及展望 |
致谢 |
参考文献 |
(10)基于分布式多层结构的工程勘测管理信息系统的研究与实现(论文提纲范文)
第一章 绪论 |
1.1 研究背景及意义 |
1.1.1 研究背景 |
1.1.2 研究意义 |
1.2 本文工作及组织 |
1.2.1 本文工作内容 |
1.2.2 本文组织 |
第二章 分布式多层应用体系概述 |
2.1 企业计算框架的演进 |
2.2 分布式应用的特征 |
2.3 分布式应用的模式 |
2.3.1 单层和两层结构的系统 |
2.3.2 三层结构的系统 |
2.3.3 多层结构的系统 |
第三章 构建分布式多层应用的技术 |
3.1 软件组件技术 |
3.1.1 组件的定义 |
3.1.2 组件技术 |
3.2 分布对象技术 |
3.2.1 对象技术 |
3.2.2 分布对象技术 |
3.2.3 分布对象设计原则 |
3.2.4 分布对象分类 |
3.2.5 分布对象的开发方法 |
3.3 COM/DCOM技术 |
3.3.1 目标系统的分布技术选型 |
3.3.2 COM概述 |
3.3.3 DCOM概述 |
3.3.4 基于COM/DCOM标准的实现过程 |
第四章 工程勘测管理信息系统的设计与实现 |
4.1 系统建设目标与设计原则 |
4.1.1 系统建设目标 |
4.1.2 系统设计原则 |
4.2 系统框架结构及功能 |
4.3 系统的设计 |
4.3.1 系统结构图设计 |
4.3.2 应用客户层的设计 |
4.3.3 应用程序服务器层的设计 |
4.3.4 数据库服务器层的设计 |
4.4 应用程序服务器层的实现 |
4.4.1 图像数据存取组件的实现 |
4.4.2 文件转换组件的实现 |
4.4.3 基于地理位置数据可视化查询组件的实现 |
4.4.4 复杂查询组件的实现 |
4.5 系统的优化 |
4.5.1 提高应用程序服务器端程序执行效率和减小系统开销 |
4.5.2 提高系统的效率 |
4.6 系统配置 |
第五章 总结和展望 |
5.1 本文所作的工作 |
5.2 进一步的工作 |
参考文献 |
致谢 |
四、多层分布式应用技术与统计信息系统的开发(论文参考文献)
- [1]多层分布式结构教学管理信息系统的设计与实现[D]. 严时国. 电子科技大学, 2011(12)
- [2]基于Delphi的多层分布式数据库的设计及其在远程抄表系统中的应用[D]. 孙波. 山东科技大学, 2007(05)
- [3]基于地理信息和分布式技术的信息系统的设计与实现[A]. 王培国,林红卫. 第二届全国信息与电子工程学术交流会暨第十三届四川省电子学会曙光分会学术年会论文集, 2006
- [4]基于组件的高校多层分布式MIS研究与实现[D]. 刘世利. 辽宁师范大学, 2006(12)
- [5]基于多层分布式结构的高校房产管理信息系统的设计与实现[D]. 肖岸峰. 中南大学, 2004(06)
- [6]基于COM+/Web Service的多层分布式设备招、投标管理信息系统的研制与应用[D]. 刘彦. 四川大学, 2004(01)
- [7]基于J2EE电力物流管理信息系统的应用研究[D]. 南小可. 河海大学, 2004(03)
- [8]基于三层分布式C/S结构模型的铁路工务地理信息系统设计和开发[D]. 赖鸿斌. 西南交通大学, 2003(04)
- [9]企业分布应用架构平台探索及其应用[D]. 第文军. 电子科技大学, 2003(04)
- [10]基于分布式多层结构的工程勘测管理信息系统的研究与实现[D]. 潮海晨. 河海大学, 2003(02)
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