高并发外汇撮合系统设计与实现
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第1章 绪论 | 第13-21页 |
1.1 课题背景 | 第13页 |
1.2 外汇交易业务简介 | 第13-14页 |
1.3 高并发外汇撮合系统 | 第14-15页 |
1.4 撮合技术的发展 | 第15-16页 |
1.4.1 单机基于数据库撮合 | 第15-16页 |
1.4.2 分布式基于内存撮合 | 第16页 |
1.5 撮合技术的挑战 | 第16-18页 |
1.5.1 高吞吐率 | 第16-17页 |
1.5.2 负载均衡 | 第17页 |
1.5.3 容错能力 | 第17页 |
1.5.4 可扩展性 | 第17-18页 |
1.6 研究现状 | 第18-19页 |
1.7 本文工作 | 第19-20页 |
1.7.1 设计目标 | 第19-20页 |
1.7.2 工作内容 | 第20页 |
1.8 本文结构 | 第20页 |
1.9 本章小结 | 第20-21页 |
第2章 高并发外汇撮合系统相关工作综述 | 第21-40页 |
2.1 技术背景 | 第21-22页 |
2.2 分布式技术 | 第22-26页 |
2.2.1 集群管理 | 第22-23页 |
2.2.2 数据一致性 | 第23-26页 |
2.3 并发编程模型 | 第26-38页 |
2.3.1 基于线程的并发模型 | 第26-34页 |
2.3.2 事件驱动的并发模型 | 第34-38页 |
2.4 基于内存的撮合技术 | 第38-39页 |
2.5 本章小结 | 第39-40页 |
第3章 高并发外汇撮合系统的分析与设计 | 第40-49页 |
3.1 业务需求分析 | 第40-41页 |
3.2 业务逻辑分析 | 第41-43页 |
3.2.1 金融撮合流程 | 第41-43页 |
3.2.2 可扩展接口 | 第43页 |
3.3 总体设计 | 第43-47页 |
3.3.1 层次结构 | 第44页 |
3.3.2 物理架构 | 第44-45页 |
3.3.3 软件架构 | 第45-47页 |
3.4 关键技术点 | 第47-48页 |
3.4.1 系统架构 | 第47页 |
3.4.2 流水线并发处理 | 第47-48页 |
3.4.3 异步数据库持久化 | 第48页 |
3.4.4 失效恢复机制 | 第48页 |
3.5 本章小结 | 第48-49页 |
第4章 撮合系统关键技术实现 | 第49-63页 |
4.1 非对称主从架构 | 第49-53页 |
4.1.1 问题描述 | 第49-51页 |
4.1.2 设计实现 | 第51-53页 |
4.2 流水线并发处理 | 第53-58页 |
4.2.1 问题描述 | 第53-55页 |
4.2.2 设计实现 | 第55-58页 |
4.3 异步数据库持久化 | 第58-60页 |
4.3.1 问题描述 | 第58-59页 |
4.3.2 设计实现 | 第59-60页 |
4.4 失效恢复机制 | 第60-61页 |
4.4.1 问题描述 | 第60页 |
4.4.2 设计实现 | 第60-61页 |
4.5 新节点加入 | 第61-62页 |
4.6 本章小结 | 第62-63页 |
第5章 实验与结果分析 | 第63-71页 |
5.1 实验场景 | 第63页 |
5.2 实验环境 | 第63-64页 |
5.3 测试过程 | 第64-65页 |
5.3.1 并发控制组件测试 | 第64页 |
5.3.2 系统总体测试 | 第64-65页 |
5.4 并发控制组件测试 | 第65-66页 |
5.5 系统总体测试 | 第66-70页 |
5.5.1 对照实验 | 第66-67页 |
5.5.2 系统吞吐率测试 | 第67-68页 |
5.5.3 响应延时测试 | 第68-69页 |
5.5.4 失效恢复测试 | 第69-70页 |
5.6 本章小结 | 第70-71页 |
第6章 总结与展望 | 第71-73页 |
6.1 本文工作总结 | 第71-72页 |
6.2 未来工作展望 | 第72-73页 |
参考文献 | 第73-77页 |
攻读硕士学位期间主要的研究成果 | 第77-78页 |
致谢 | 第78页 |