摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4页 |
第一章 引言 | 第7-11页 |
1.1 研究背景 | 第7-9页 |
1.2 国内外研究现状 | 第9页 |
1.3 论文研究主要内容 | 第9-11页 |
第二章 并发控制机制的相关概述 | 第11-23页 |
2.1 并发控制机制简述 | 第11-16页 |
2.1.1 数据库事务简介 | 第11-12页 |
2.1.2 并发控制机制简介 | 第12页 |
2.1.3 J2EE项目开发中事务并发控制策略 | 第12-16页 |
2.2 Java关键字Synchronized的同步机制 | 第16-18页 |
2.2.1 Synchroni zed的同步机制简介 | 第16-17页 |
2.2.2 Synchroni zed的同步机制优缺点分析 | 第17-18页 |
2.3 Java中的显示锁ReentrantLock机制 | 第18-21页 |
2.3.1 ReentrantLock机制简介 | 第18-19页 |
2.3.2 ReentrantLock机制与synchronized的同步机制对比 | 第19-21页 |
2.4 本章小结 | 第21-23页 |
第三章 Web系统并发控制关键技术研究 | 第23-51页 |
3.1 线程池技术的研究 | 第23-27页 |
3.1.1 线程池技术的 | 第23页 |
3.1.2 线程池的实现原理简介 | 第23-25页 |
3.1.3 简单线程池的设计与应用 | 第25-27页 |
3.2 数据库连接池技术的研究 | 第27-36页 |
3.2.1 数据库连接池概述 | 第28-29页 |
3.2.2 数据库连接池原理分析 | 第29页 |
3.2.3 Java程序数据库连接池的实现 | 第29-32页 |
3.2.4 J2EE多层架构应用程序中数据库连接池的概述 | 第32-33页 |
3.2.5 J2EE多层架构应用程序中数据库连接池的概述的实现过程 | 第33-36页 |
3.3 缓存技术综述 | 第36-38页 |
3.3.1 客户端缓存 | 第37-38页 |
3.4 服务器端缓存 | 第38-49页 |
3.4.1 页面缓存技术 | 第38-40页 |
3.4.2 数据缓存技术 | 第40-49页 |
3.5 本章小结 | 第49-51页 |
第四章 以《科技项目评审系统》为例的并发控制机制的实现与分析 | 第51-67页 |
4.1 科技项目评审系统简介与需求分析 | 第51页 |
4.2 科技项目评审系统相关技术介绍 | 第51-56页 |
4.3 科技项目评审系统功能分析与结构设计 | 第56-59页 |
4.3.1 专家功能分析 | 第56-57页 |
4.3.2 主持人功能分析 | 第57-58页 |
4.3.3 管理员功能分析 | 第58-59页 |
4.3.4 数据表结构设计 | 第59页 |
4.4 项目评审系统主要界面展示 | 第59-61页 |
4.5 科技项目评审系统实验结果分析 | 第61-65页 |
4.5.1 线程池技术实验结果分析 | 第61-62页 |
4.5.2 数据库连接池技术的实验结果分析 | 第62-63页 |
4.5.3 页面缓存技术实验结果分析 | 第63-64页 |
4.5.4 数据缓存技术实验结果分析 | 第64-65页 |
4.6 本章小结 | 第65-67页 |
第五章 总结与展望 | 第67-69页 |
5.1 总结 | 第67页 |
5.2 展望 | 第67-69页 |
致谢 | 第69-71页 |
参考文献 | 第71-72页 |