J2EE下的Agent迁移机制研究

J2EE下的Agent迁移机制研究

论文摘要

Agent技术被目前许多学者认为是构建下一代因特网的关键技术。和Agent相关的研究已经从诸如Agent的智能性、通讯机制、迁移机制和协作联盟等许多方面取得了一定的成果。 但目前因特网的软件基础,尤其是基于因特网的电子商务的软件基础,多数还是J2EE平台。因此,怎样将Agent技术和J2EE技术有机融合,保留两种技术各自的优势,成为当前Agent研究的一个重要方向。本文就是在这个方向上做出的努力。 本文在交待了研究背景,阐述了Agent技术和J2EE技术融合的必要性之后,提出了一种新的研究分类方法:按Agent技术与J2EE集成时,在J2EE的不同层面分类,可以被分为VM层的Agent系统、Based on VM的Agent系统、Basedon J2EE的Agent系统、SOA层的Agent系统。而Based on J2EE的Agent系统又可以分为专用Agent应用服务器、通用应用服务器集成Agent Platffom、在通用应用服务器基础上开发Agent Container插件3种。 在分析了众多分类方案的基础上,本文提出了Jeagent系统。Jeagent是Basedon J2EE的Agent系统,是在通用应用服务器基础上开发Agent Container插件。它遵循J2EE Specification和Servlet Specification,并参考了FIPA 2000标准。本文详细论述了Jeagent系统的设计目标和系统模型,分析了Jeagent系统中AgentContainer的结构,包括Agent管理系统和消息传送系统。把SOA思想融入了Agent的消息传送系统,并用email sewer扩展了Agent管理系统中Agent平台间的消息传递机制。在此基础上,讨论了Agent迁移机制的分类、策略和实现。 本文最后给出了一个基于Jeagent的工作流处理实例。在系统设计上,提出了一种AVC设计模式,并将其运用于IBM TCT项目。从TCT项目中抽取了用户注册部分的功能,研究了Jeagent系统在TCT项目中的运用。

论文目录

  • 第一章 引言
  • 1.1 Agent的研究背景
  • 1.2 Agent的基本概念
  • 1.2.1 Agent的定义
  • 1.2.2 移动Agent计算模式和传统计算模式的比较
  • 1.2.3 软件方法学的演化
  • 1.3 本文工作
  • 1.4 本文组织
  • 第二章 J2EE和AGENT技术及两者的融合
  • 2.1 Java/J2EE技术
  • 2.1.1 Java的序列化技术
  • 2.1.2 Java的动态类载入机制
  • 2.1.3 Java的反射机制
  • 2.1.4 J2EE技术规范
  • 2.1.5 Servlet技术
  • 2.1.6 XML和XSL技术
  • 2.1.7 J2EE平台的不足之处
  • 2.2 移动Agent技术
  • 2.2.1 Agent和对象(Obiect)的区别
  • 2.2.2 Agent技术的分类
  • 2.2.3 Agent的技术规范
  • 2.2.4 Agent技术具有的优势
  • 2.3 J2EE技术和Agent技术集成模式分析
  • 2.3.1 集成模式的分类
  • 3.2.2 专用Agent应用服务器
  • 3.2.3 通用应用服务器集成Agent Platform
  • 2.2.4 在通用应用服务器基础上开发Agent Container插件
  • 2.2.5 三种集成方式的比较
  • 第三章 JEAGENT系统架构及迁移机制研究
  • 3.1 系统架构
  • 3.1.1 Jeagent系统设计目标
  • 3.1.2 Jeagent系统模型
  • 3.1.3 Agent Container的结构
  • 3.1.4 Jeagent的网络拓扑结构
  • 3.2 Agent模型
  • 3.2.1 Agent的数学模型
  • 3.2.2 Agent的粒度和载体
  • 3.2.3 Agent的生命周期
  • 3.3 Agent通讯机制
  • 3.3.1 Agent通讯语言
  • 3.3.2 FIPAACL的标准消息格式
  • 3.3.3 FIPAACL的语用词
  • 3.3.4 Jeagent平台通讯协议设计
  • 3.4 Agent迁移过程的实现
  • 3.4.1 迁移协议
  • 3.4.2 迁移机制的分类
  • 3.4.3 弱迁移机制的分类和实现
  • 3.4.4 迁移过程中的路由规划
  • 3.5 小结
  • 第四章 基于JEAGENT的工作流处理实例
  • 4.1 ADEPT系统概述
  • 4.2 TCT系统概述
  • 4.3 TCT系统软件环境
  • 4.4 TCT系统用户注册部分的相关需求
  • 4.5 Jeagent平台通讯机制设计
  • 4.6 系统用户注册部分的相关设计
  • 4.6.1 AVC架构
  • 4.6.2 用户状态的定义
  • 4.6.3 用户注册部分的设计
  • 第五章 总结与展望
  • 5.1 本文总结
  • 5.2 进一步的工作
  • 参考文献
  • 致谢
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