大量并发环境下的缓冲异步处理模型研究与应用
摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-13页 |
1.1 选题背景及研究意义 | 第10页 |
1.2 国内外研究现状 | 第10-11页 |
1.3 论文主要研究内容 | 第11-12页 |
1.4 论文结构 | 第12-13页 |
2 背景知识介绍 | 第13-26页 |
2.1 Web 缓存技术 | 第13-16页 |
2.1.1 缓存分类 | 第13-14页 |
2.1.2 替换策略 | 第14-15页 |
2.1.3 Web 缓存工作机制 | 第15-16页 |
2.1.4 小结 | 第16页 |
2.2 流媒体代理缓存原理 | 第16-22页 |
2.2.1 流媒体代理服务器的功能 | 第16-19页 |
2.2.2 缓存一致性问题 | 第19页 |
2.2.3 缓存对象的存放方式 | 第19-20页 |
2.2.4 缓存替换策略 | 第20-22页 |
2.2.5 小结 | 第22页 |
2.3 数据库缓冲区管理技术 | 第22-26页 |
2.3.1 数据库缓冲区替换算法和空间分配 | 第22-23页 |
2.3.2 DM 的数据缓冲区管理 | 第23-25页 |
2.3.3 小结 | 第25-26页 |
3 缓冲异步处理模型应用研究 | 第26-39页 |
3.1 项目背景 | 第26-30页 |
3.1.1 项目简介 | 第26-27页 |
3.1.2 系统架构 | 第27-28页 |
3.1.3 并发数据处理模块描述 | 第28-30页 |
3.2 传统处理模型 | 第30-31页 |
3.2.1 处理过程 | 第30页 |
3.2.2 对大量并发请求处理能力不足 | 第30-31页 |
3.2.3 项目瓶颈分析 | 第31页 |
3.3 基于事件驱动的缓冲机制 | 第31-35页 |
3.3.1 Java 中的事件机制 | 第31-32页 |
3.3.2 基于事件驱动的缓冲机制 | 第32-35页 |
3.4 缓冲异步处理模型研究 | 第35-39页 |
3.4.1 基本思想 | 第35-36页 |
3.4.2 缓冲异步处理模型的设计 | 第36-37页 |
3.4.3 缓冲异步处理模型的优点 | 第37-39页 |
4 设计与实现 | 第39-52页 |
4.1 系统设计 | 第39-48页 |
4.1.1 需求和目标 | 第39页 |
4.1.2 类图及说明 | 第39-41页 |
4.1.3 顺序图及说明 | 第41-42页 |
4.1.4 属性及接口定义 | 第42-48页 |
4.2 系统实现 | 第48-52页 |
4.2.1 开发及运行环境说明 | 第48页 |
4.2.2 关键代码示例 | 第48-50页 |
4.2.3 应用示例 | 第50-52页 |
5 测试及验证 | 第52-73页 |
5.1 测试目的 | 第52-53页 |
5.2 测试环境 | 第53页 |
5.2.1 软硬件环境配置 | 第53页 |
5.3 使用工具 | 第53-55页 |
5.3.1 JConsole 简介 | 第53-54页 |
5.3.2 SQL server 事件探查器 | 第54-55页 |
5.4 功能测试 | 第55-62页 |
5.4.1 测试内容 | 第55-56页 |
5.4.2 案例设计 | 第56-62页 |
5.5 性能测试 | 第62-71页 |
5.5.1 测试内容 | 第62页 |
5.5.2 测试平台搭建 | 第62-63页 |
5.5.3 案例设计 | 第63-71页 |
5.6 结果分析 | 第71-73页 |
6 结语 | 第73-75页 |
6.1 本文工作总结 | 第73页 |
6.2 未来研究展望 | 第73-75页 |
致谢 | 第75-76页 |
参考文献 | 第76-79页 |
附录 | 第79-81页 |
A: 作者在攻读硕士学位期间参加的研发项目 | 第79页 |
B: 作者在攻读硕士学位期间发表的论文目录 | 第79-81页 |