煤矿集团招投标系统设计与实现
摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 引言 | 第11-17页 |
1.1 研究的背景与意义 | 第11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-14页 |
1.2.1 国外研究现状 | 第11-12页 |
1.2.2 国内研究现状 | 第12-14页 |
1.3 研究内容、方法、框架及创新之处 | 第14-16页 |
1.3.1 研究内容 | 第14-15页 |
1.3.2 研究方法 | 第15页 |
1.3.3 研究框架 | 第15-16页 |
1.4 本文的主要贡献及组织结构 | 第16-17页 |
第二章 电子招投标系统及相关技术介绍 | 第17-26页 |
2.1 电子招投标系统介绍 | 第17-18页 |
2.1.1 公开招标与邀请招标 | 第17-18页 |
2.1.2 自行招标与委托招标 | 第18页 |
2.2 评标决策分析方法 | 第18-21页 |
2.2.1 定性评标决策方法 | 第19-20页 |
2.2.2 基于DEA的评标决策方法 | 第20页 |
2.2.3 综合定性和定量的评标决策方法 | 第20-21页 |
2.3 Web应用体系结构 | 第21页 |
2.4 Spring开源架构 | 第21-22页 |
2.5 Ajax技术与SSH框架的结合 | 第22-25页 |
2.6 系统实现平台 | 第25页 |
2.6.1 操作系统要求 | 第25页 |
2.6.2 系统数据库平台 | 第25页 |
2.6.3 系统采用J2EE开发 | 第25页 |
2.7 本章小结 | 第25-26页 |
第三章 电子招投标系统需求分析 | 第26-35页 |
3.1 系统需求内涵 | 第26-28页 |
3.2 系统运行流程分析 | 第28-29页 |
3.3 系统功能需求分析 | 第29-32页 |
3.3.1 招标任务区 | 第29-30页 |
3.3.2 投标任务区 | 第30-31页 |
3.3.3 评标任务区 | 第31页 |
3.3.4 决标任务区 | 第31-32页 |
3.4 系统性能需求分析 | 第32-33页 |
3.4.1 数字签名技术 | 第32-33页 |
3.4.2 数字时间戳技术 | 第33页 |
3.4.3 CA认证技术 | 第33页 |
3.4.4 数据存储加密技术 | 第33页 |
3.5 煤矿集中招标优势 | 第33-34页 |
3.6 本章小结 | 第34-35页 |
第四章 系统概要设计 | 第35-49页 |
4.1 系统流程设计的改进策略 | 第35-43页 |
4.1.1 外围数据共享,扩大专家库 | 第37-38页 |
4.1.2 专家精确分类,改进选取方法 | 第38-40页 |
4.1.3 随机抓取评标专家 | 第40-41页 |
4.1.4 评标专家接收通知及评标 | 第41-42页 |
4.1.5 建立专家黑名单 | 第42-43页 |
4.2 将信息技术融入到传统招标中 | 第43-46页 |
4.3 完善监控机制 | 第46-47页 |
4.3.1 坚持采购优先原则 | 第46页 |
4.3.2 采取管理与采购分离的手段 | 第46-47页 |
4.3.3 考虑预算约束 | 第47页 |
4.3.4 单位层面 | 第47页 |
4.3.5 依法处罚 | 第47页 |
4.3.6 建立电子化采购体系 | 第47页 |
4.3.7 加强对采购部门员工的考核培训 | 第47页 |
4.4 本章小结 | 第47-49页 |
第五章 系统详细设计 | 第49-60页 |
5.1 功能模块设计与实现 | 第49-51页 |
5.2 数据库的设计与实现 | 第51-53页 |
5.2.1 数据库设计 | 第51-52页 |
5.2.2 数据库连接 | 第52-53页 |
5.3 系统的技术优势 | 第53-55页 |
5.3.1 基于SOA架构设计 | 第53-54页 |
5.3.2 采用LINUX结合J2ee的系统设计 | 第54页 |
5.3.3 分布式部署与服务器集群 | 第54-55页 |
5.4 产品优势 | 第55-59页 |
5.4.1 报价系统 | 第55-56页 |
5.4.2 纠错系统 | 第56页 |
5.4.3 水印系统 | 第56-57页 |
5.4.4 多维度合理价分析 | 第57页 |
5.4.5 内置多种评标办法 | 第57-59页 |
5.5 本章小结 | 第59-60页 |
第六章 系统测试 | 第60-63页 |
6.1 测试内容 | 第61-62页 |
6.2 测试结果 | 第62页 |
6.3 本章小结 | 第62-63页 |
第七章 总结与展望 | 第63-65页 |
致谢 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-68页 |