分布式事务工作流的研究与应用
| 第1章 绪论 | 第1-13页 |
| ·研究背景 | 第9-10页 |
| ·事务处理技术概述 | 第9页 |
| ·事务工作流的提出 | 第9-10页 |
| ·论文工作 | 第10-11页 |
| ·论文组织 | 第11-13页 |
| 第2章 事务工作流技术和J2EE事务 | 第13-22页 |
| ·事务处理技术 | 第13页 |
| ·并发控制 | 第13页 |
| ·恢复处理 | 第13页 |
| ·原子提交协议 | 第13页 |
| ·平面事务模型 | 第13-14页 |
| ·工作流和事务工作流 | 第14-17页 |
| ·扩展事务模型 | 第14-16页 |
| ·工作流 | 第16页 |
| ·事务工作流 | 第16-17页 |
| ·事务工作流开发平台J2EE | 第17-22页 |
| ·为什么选择J2EE | 第17-18页 |
| ·J2EE介绍 | 第18-19页 |
| ·J2EE事务 | 第19-20页 |
| ·J2EE分布事务服务的使用 | 第20-21页 |
| ·J2EE的隔离级别 | 第21-22页 |
| 第3章 事务工作流模型WfSaga | 第22-37页 |
| ·WfSaga事务工作流模型概述 | 第22-23页 |
| ·WfSaga模型对工作流应用的支持 | 第23-25页 |
| ·WfSaga中的工作流活动 | 第23-24页 |
| ·WfSaga的流程运转路由 | 第24-25页 |
| ·WfSaga中工作流相关数据的模式及其传递 | 第25页 |
| ·WfSaga的事务特性 | 第25-30页 |
| ·基本概念 | 第25-26页 |
| ·WfSaga事务恢复机制 | 第26-30页 |
| ·图形化建模工具 | 第30-36页 |
| ·建模图元 | 第31-32页 |
| ·基于XML的过程定义语言 | 第32-35页 |
| ·WfSaga模型的正确性验证 | 第35-36页 |
| ·小结 | 第36-37页 |
| 第4章 分布式事务工作流的执行服务 | 第37-53页 |
| ·工作流执行服务的功能概述 | 第37页 |
| ·工作流引擎的分布策略 | 第37-39页 |
| ·工作流管理系统的分布层次 | 第37-38页 |
| ·工作流引擎的分布粒度 | 第38-39页 |
| ·执行服务的设计 | 第39-45页 |
| ·执行服务的体系结构 | 第39页 |
| ·主控引擎的设计与构建 | 第39-42页 |
| ·领域引擎的设计与构建 | 第42-45页 |
| ·事务服务 | 第45-52页 |
| ·WfSaga模型的实现 | 第45-46页 |
| ·恢复处理 | 第46-48页 |
| ·并发控制 | 第48-52页 |
| ·小结 | 第52-53页 |
| 第5章 分布式事务工作流在PDM系统中的应用 | 第53-62页 |
| ·PDM系统对分布式事务工作流的需求分析 | 第53-54页 |
| ·PDM简介 | 第53页 |
| ·PDM中的流程管理 | 第53页 |
| ·分布式事务工作流是企业级PDM的过程管理平台 | 第53-54页 |
| ·基于分布式事务工作流的工程变更实例 | 第54-58页 |
| ·PDM中的分布式事务工作流引擎的部署 | 第54页 |
| ·工程变更的模型设计 | 第54-55页 |
| ·设计子流程及事务 | 第55-58页 |
| ·基于XML的异构产品结构数据集成 | 第58-61页 |
| ·体系结构 | 第58-60页 |
| ·应用实例 | 第60-61页 |
| ·小结 | 第61-62页 |
| 第6章 结束语 | 第62-64页 |
| ·本文的工作 | 第62-63页 |
| ·下一步的工作 | 第63-64页 |
| 参考文献 | 第64-66页 |
| 在校期间参加的研究成果及发表的学术论文 | 第66-67页 |
| 致谢 | 第67页 |