基于构件技术的分布式应用框架研究
第一章 绪论 | 第1-10页 |
1.1 研究背景 | 第6-7页 |
1.1.1 面向对象技术 | 第6页 |
1.1.2 构件技术是软件开发的需要 | 第6-7页 |
1.2 发展现状和趋势 | 第7-8页 |
1.3 本文的主要内容和成果 | 第8-9页 |
l.4 本文的组织结构 | 第9-10页 |
第二章 构件技术和构件模型 | 第10-21页 |
2.1 构件技术 | 第10-13页 |
2.1.1 构件的定义 | 第10-11页 |
2.1.2 构件技术 | 第11-13页 |
2.2 构件模型 | 第13页 |
2.3 典型构件模型 | 第13-21页 |
2.3.1 CORBA | 第14-17页 |
2.3.2 COM/DCOM | 第17-18页 |
2.3.3 EJB/RMI | 第18-19页 |
2.3.4 CORBA与DCOM,EJB的比较 | 第19-21页 |
第三章 CDAF框架与 WQMMS构件模型 | 第21-34页 |
3.1 水质监控领域应用特点 | 第21-22页 |
3.2 基于构件技术的分布式应用框架CDAF | 第22-31页 |
3.2.1 框架 | 第22-23页 |
3.2.2 基于框架的应用程序 | 第23-24页 |
3.2.3 基于构件技术的分布式应用框架CDAF | 第24-31页 |
3.3 WQMMS构件模型 | 第31-34页 |
3.3.1 构件特性 | 第31-32页 |
3.3.2 构件描述 | 第32页 |
3.3.3 构件结构与接口 | 第32-34页 |
第四章 基于CDAF框架的系统开发 | 第34-42页 |
4.1 基于构件的软件开发CBSD | 第34-35页 |
4.2 基于 CDAF框架的系统开发过程 | 第35-37页 |
4.2.1 分层开发模式LDP | 第35-36页 |
4.2.2 构件开发 | 第36-37页 |
4.3 相关分析设计方法和技术 | 第37-42页 |
4.3.1 领域工程 | 第38-39页 |
4.3.2 UML建模语言 | 第39-41页 |
4.3.3 软件再工程技术 | 第41-42页 |
第五章 应用实例——WQMMS的实现 | 第42-57页 |
5.1 工作背景 | 第42-43页 |
5.1.1 系统背景 | 第42页 |
5.l.2 研究目标 | 第42-43页 |
5.2 水质监控管理系统需求分析 | 第43-46页 |
5.2.1 系统建设目标 | 第43页 |
5.2.2 系统功能模块和总体结构 | 第43-45页 |
5.2.3 WQMMS应用框架 | 第45-46页 |
5.3 水质预报子系统实现模型 | 第46-53页 |
5.3.1 系统的功能模块 | 第46-47页 |
5.3.2 系统的静态模型 | 第47-48页 |
5.3.3 系统的动态模型 | 第48-51页 |
5.3.4 系统功能构件的内部结构设计 | 第51-53页 |
5.4 水质预报子系统实现 | 第53-57页 |
5.4.1 服务器端 | 第53-54页 |
5.4.2 客户端 | 第54-55页 |
5.4.3 客户端操作和服务器方法的关联 | 第55-56页 |
5.4 小结 | 第56-57页 |
第六章 结束语 | 第57-58页 |
6.1 本文总结 | 第57页 |
6.2 工作展望 | 第57-58页 |
参考文献 | 第58-60页 |
致谢 | 第60页 |