摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-7页 |
目录 | 第7-10页 |
第一章 绪论 | 第10-19页 |
1.1 引言 | 第10-14页 |
1.1.1 流程工业自动化的现状 | 第10-11页 |
1.1.2 自动化组态软件的历史与现状 | 第11-12页 |
1.1.3 数据压缩概述 | 第12-14页 |
1.2 SUNYTDC9200集散控制系统简介 | 第14-16页 |
1.3 流程工业历史数据库简介 | 第16-17页 |
1.3.1 流程工业历史数据库在自动化软件中的地位 | 第16页 |
1.3.2 流程工业历史数据库的任务与目标 | 第16-17页 |
1.4 本文的工作 | 第17-19页 |
第二章 数据库系统概述 | 第19-25页 |
2.1 引言 | 第19-21页 |
2.2 工程数据库系统 | 第21-22页 |
2.2.1 工程数据库系统简介 | 第21页 |
2.2.2 工程数据库研究的必要性 | 第21-22页 |
2.3 历史数据库的发展 | 第22-23页 |
2.4 历史数据库两种实现方案的比较 | 第23页 |
2.5 TRACEMODE和组态王数据库实现方案的介绍 | 第23-25页 |
第三章 历史数据库系统设计与分析 | 第25-37页 |
3.1 引言 | 第25页 |
3.2 软件体系结构设计和目标 | 第25-27页 |
3.2.1 软件体系结构 | 第25-26页 |
3.2.2 软件体系结构设计准则 | 第26-27页 |
3.3 历史数据特点 | 第27-28页 |
3.4 功能分析 | 第28-29页 |
3.4.1 数据采集 | 第28页 |
3.4.2 数据存储 | 第28-29页 |
3.4.3 数据查询 | 第29页 |
3.5 设计目标 | 第29-31页 |
3.5.1 稳定性 | 第29页 |
3.5.2 可靠性 | 第29-30页 |
3.5.3 低祸合 | 第30页 |
3.5.4 开放性 | 第30-31页 |
3.6 数据模型设计 | 第31-33页 |
3.6.1 信号点模型 | 第31页 |
3.6.2 过程数据模型 | 第31-32页 |
3.6.3 数据库存储模型 | 第32-33页 |
3.7 系统结构设计 | 第33-37页 |
3.7.1 磁盘历史数据库设计概述 | 第33-35页 |
3.7.2 内存历史数据设计概述 | 第35-37页 |
第四章 磁盘历史数据库的实现 | 第37-65页 |
4.1 引言 | 第37页 |
4.2 接口设计 | 第37-40页 |
4.3 采集模块设计 | 第40-44页 |
4.3.1 采集方式 | 第40-42页 |
4.3.2 存储策略 | 第42-44页 |
4.4 数据处理 | 第44-46页 |
4.4.1 毫秒存储对传统历史数据存储与查询的影响 | 第44-45页 |
4.4.2 开关量存储的改进 | 第45页 |
4.4.3 浮点数存储的改进 | 第45-46页 |
4.5 数据文件集设计 | 第46-50页 |
4.5.1 临时文件的设计 | 第46-48页 |
4.5.2 索引文件和日数据文件设计 | 第48-50页 |
4.6 归档过程分析 | 第50页 |
4.7 查询过程分析 | 第50-54页 |
4.7.1 数据插值 | 第50-51页 |
4.7.2 查询过程描述 | 第51-52页 |
4.7.3 日数据文件查询耗时分析 | 第52-53页 |
4.7.4 临时文件查询耗时分析 | 第53页 |
4.7.5 查询结构的优点 | 第53-54页 |
4.8 压缩策略设计 | 第54-60页 |
4.8.1 旋转门数据压缩原理 | 第54-55页 |
4.8.2 旋转门压缩算法实现 | 第55-59页 |
4.8.2.1 测试临时数据集实现方案 | 第55-56页 |
4.8.2.2 斜率比较实现方案 | 第56-59页 |
4.8.3 旋转门压缩算法的运用 | 第59-60页 |
4.9 利用线程进行编程 | 第60-65页 |
4.9.1 多线程的概念 | 第60页 |
4.9.2 启动线程 | 第60-62页 |
4.9.3 中止线程 | 第62页 |
4.9.4 同步控制 | 第62-65页 |
第五章 总结与展望 | 第65-68页 |
5.1 总结 | 第65-66页 |
5.2 展望 | 第66-68页 |
参考文献 | 第68-71页 |
致谢 | 第71-72页 |
作者攻硕期间发表论文和参加科研、工程项目 | 第72页 |