可状态管理的高性能Web Services容器研究与实现

可状态管理的高性能Web Services容器研究与实现

论文摘要

Web Services的出现,为我们带来了新的网络计算模式。以前企业应用的整合常因各个商业系统所采用的系统平台、编程语言及中间件的不同而变得非常复杂和困难。随着Web Services的推出,我们现在可以将各种各样的应用封装成Web Services,部署到Internet/Intranet上,通过网络动态地发现和集成,实现平台和操作系统之间的无缝互操作性。但Web Services应用需要一个部署、运行和管理Web Services的平台的支持。而现有企业应用一般基于N层体系,所以关键取决于如何在现有的N层体系中加入对WebServices的支持。这也将促使Web应用体系由N层体系转变为Web Services平台体系。 本论文通过对W3C的传统平面Web Services体系结构的分析,从纵向角度提出WebServices的体系结构关系。并以此为基础,抽出Web Services体系结构的共性元素,遵循Web Services的相关技术规范,组成Web Services平台的抽象体系结构。这个抽象体系结构描述了构成Web Services平台的抽象元素之间的关系。然后在开放性的原则下,采用分层设计方法,提出Web Services平台的软件体系结构。 课题组所提出的这个Web Services平台体系结构主要由Web Services管理和监控工具、工作流工具、Web Services安全框架、Web Services容器等组件组成。论文的后半部分着重对Web Services平台的重要组件——Web Services容器进行研究,以与课题组其他同学所研究的部分组成一个Web Services平台整体。首先,对Web Services的状态性进行研究,提出Web Services的状态管理框架。其次,分析Web Services的生命周期特点,提出从生命周期管理的角度实现Web Serivces的并发控制。然后,在此基础上,提出一个Web Services容器的体系结构,实现Web Services的状态性、生命周期管理和并发调用控制等问题。最后,论文论述了Web Services容器在开源项目Enhydra应用服务器内的实现机制,主要包括:Web Services容器与Enhydra相整合的机制;容器内各个组件的实现及其执行步骤;Web Services容器与其他组件的接口及其他相关设置。并对Web Services容器的评测工作作了介绍。

论文目录

  • 摘要
  • ABSTRACT
  • 第一章 绪论
  • 1.1 课题背景与研究范围
  • 1.2 历史与现状
  • 1.3 研究内容
  • 1.4 技术路线
  • 1.5 研究成果
  • 1.6 论文结构
  • 第二章 WEB SERVICES概述
  • 2.1 引言
  • 2.2 Web Services概念
  • 2.3 Web Services优势
  • 2.4 Web Services应用领域
  • 2.5 Web Services相关技术规范
  • 2.6 本章小结
  • 第三章 WEB SERVICES平台体系分析
  • 3.1 Web Services体系结构
  • 3.2 Web Services平台体系结构
  • 3.3 与现有N层体系的关系
  • 3.4 本章小结
  • 第四章 WEB SERVICES的状态管理研究
  • 4.1 Web Services的状态性
  • 4.2 Web Services的状态管理机制
  • 4.3 Web Services状态实现中的其他问题
  • 4.4 本章小结
  • 第五章 WEB SERVICES的生命周期及并发控制研究
  • 5.1 Web Services的生命周期分析
  • 5.2 Web Services的并发控制机制
  • 5.3 本章小结
  • 第六章 WEB SERVICES容器体系结构
  • 6.1 Web Services容器的含义及形式化表示
  • 6.2 Web Services容器的体系结构
  • 6.3 Web Services容器的负载分析和负载平衡问题
  • 6.4 本章小结
  • 第七章 WEB SERVICES容器的实现机制
  • 7.1 开发工具和环境
  • 7.2 系统分析
  • 7.3 消息接收层的实现
  • 7.4 消息处理层的实现
  • 7.5 消息执行层的实现
  • 7.6 Web Services容器与其他工具的接口及其他相关设置
  • 7.7 系统评测
  • 7.8 本章小结
  • 第八章 结论与未来工作
  • 致谢
  • 参考文献
  • 附录 攻读硕士期间发表的论文
  • 相关论文文献

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    • [3].容器简史:从1979到现在[J]. 计算机与网络 2020(06)
    • [4].部署容器的影响[J]. 计算机与网络 2020(09)
    • [5].容器网络技术研究与前景展望[J]. 金融电子化 2019(12)
    • [6].赋能赋智容器云时代创新[J]. 软件和集成电路 2020(07)
    • [7].容器云职业技能大赛共建行业实施标准[J]. 中国信息化 2020(06)
    • [8].容器云技术的选型和实践探索[J]. 中国新通信 2020(14)
    • [9].球形容器内金属物料研磨载带回取系统设计[J]. 机械工程师 2020(10)
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