摘要 | 第6-8页 |
ABSTRACT | 第8-9页 |
第一章 绪论 | 第10-21页 |
1.1 XML技术基础介绍 | 第10-16页 |
1.1.1 扩展标记语言XML的产生 | 第10-11页 |
1.1.2 选择XML作为数据存储格式的原因 | 第11-12页 |
1.1.3 XML文档结构 | 第12-14页 |
1.1.4 XML的两种文档类型 | 第14-15页 |
1.1.5 XML查询语言介绍 | 第15-16页 |
1.2 XML数据库介绍 | 第16-18页 |
1.2.1 平面文件数据库 | 第16-17页 |
1.2.2 XED——面向对象数据库和关系型数据库 | 第17页 |
1.2.3 NXD——专门的XML数据库管理系统 | 第17-18页 |
1.3 并发原理 | 第18-20页 |
1.4 本文的结构 | 第20-21页 |
第二章 SDML存储模型 | 第21-33页 |
2.1 基本存储概念 | 第21-22页 |
2.2 存储平台 | 第22-24页 |
2.2.1 元素架构 | 第22-23页 |
2.2.2 字符数据 | 第23-24页 |
2.3 基于SDML存储的查询 | 第24-26页 |
2.4 基于SDML存储的数据维护 | 第26页 |
2.5 查询代价 | 第26-28页 |
2.6 SDML存储系统的总体架构 | 第28-31页 |
2.6.1 文件存储 | 第29页 |
2.6.2 存储器管理 | 第29页 |
2.6.3 缓冲区管理器 | 第29页 |
2.6.4 资源访问管理器 | 第29-30页 |
2.6.5 数据管理器 | 第30页 |
2.6.7 Schema管理器 | 第30页 |
2.6.8 索引管理器 | 第30页 |
2.6.9 执行引擎 | 第30-31页 |
2.6.10 事务管理器 | 第31页 |
2.7 本章小结 | 第31-33页 |
第三章 SDML中基于封锁的并发控制 | 第33-50页 |
3.1 SDML中基于封锁协议的并发控制 | 第33-35页 |
3.2 SDML中的封锁粒度 | 第35页 |
3.3 SDML中的封锁类型 | 第35-41页 |
3.3.1 传统关系数据库中封锁类型的介绍 | 第35-37页 |
3.3.2 新引入SDML的面向节点的封锁方式 | 第37-41页 |
3.3.3 新引入SDML的面向路径的封锁方式 | 第41页 |
3.4 引入索引检索的SDML的封锁规则 | 第41-42页 |
3.5 SDML中的封锁优化 | 第42-43页 |
3.6 SDML封锁的实现方式 | 第43-46页 |
3.6.1 封锁方式编码 | 第43页 |
3.6.2 资源请求列表 | 第43-44页 |
3.6.3 资源持有列表 | 第44页 |
3.6.4 资源请求算法 | 第44-46页 |
3.7 关于死锁的侦测以及处理方法 | 第46-48页 |
3.7.1 死锁检测的方法 | 第46-47页 |
3.7.2 SDML存储管理系统处理死锁 | 第47-48页 |
3.8 本章小结 | 第48-50页 |
第四章 并发分析以及应用实例分析 | 第50-56页 |
4.1 并发完整性分析 | 第50-51页 |
4.2 封锁代价分析 | 第51页 |
4.3 应用实例分析 | 第51-55页 |
4.3.1 删除节点操作中的封锁 | 第53-54页 |
4.3.2 插入节点操作中的封锁 | 第54-55页 |
4.4 本章小结 | 第55-56页 |
第五章 结束语 | 第56-57页 |
参考文献 | 第57-60页 |
致谢 | 第60-61页 |
攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第61-62页 |
学位论文评阅及答辩情况表 | 第62页 |