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基于OPC技术的实时数据库研究与实现

第一章 引言第1-11页
 1.1 研究背景第8-9页
 1.2 研究现状第9页
 1.3 本文工作第9-10页
 1.4 本文章节安排第10-11页
第二章 实时数据库技术第11-31页
 2.1 实时数据库技术的技术背景及其发展第11-13页
  2.1.1 数据库技术发展概览第11-12页
  2.1.2 实时数据库技术的发展第12-13页
  2.1.3 实时数据库和关系数据库的一些主要区别第13页
 2.2 实时数据库系统的体系结构第13-18页
  2.2.1 RTDBMS的总体结构第13-15页
  2.2.2 RTDBMS的功能第15-16页
  2.2.3 RTDBMS的特征第16-18页
  2.2.4 RTDBMS执行模型第18页
 2.3 实时数据库的数据处理第18-24页
  2.3.1 实时数据库的数据模型第18-19页
  2.3.2 实时数据安置第19-20页
  2.3.3 实时内存数据库技术第20-21页
  2.3.4 实时数据库的数据组织第21-22页
  2.3.5 实时内存数据库的数据装入与交换第22-23页
  2.3.6 实时内存数据库的故障恢复第23-24页
 2.4 实时数据库的事务处理第24-29页
  2.4.1 实时事务模型第24页
  2.4.2 实时事务的特征第24-26页
  2.4.3 实时事务分类第26-27页
  2.4.4 实时事务的正确性第27页
  2.4.5 实时事务处理第27-29页
 2.5 实时数据库的并发控制第29-30页
  2.5.1 加锁的并发控制第29-30页
  2.5.2 乐观的并发控制第30页
  2.5.3 基于时标的并发控制第30页
 2.6 工程实时数据库第30-31页
第三章 OPC模板库技术第31-37页
 3.1 传统的实时监控系统存在的问题第31页
 3.2 OPC规范第31-35页
  3.2.1 OPC技术背景第31-32页
  3.2.2 OPC的数据访问第32-33页
  3.2.3 OPC报警和事件处理第33-34页
  3.2.4 OPC的适用范围第34-35页
 3.3 采用OPC规范设计系统的好处第35-37页
第四章 电网监控系统RTDB设计方案第37-54页
 4.1 系统设计要求第37-38页
  4.1.1 系统需求第37页
  4.1.2 设计目标第37-38页
 4.2 数据库系统总体设计第38-40页
 4.3 数据结构设计第40-44页
  4.3.1 逻辑结构第40页
  4.3.2 物理存储结构第40-41页
  4.3.3 存取路径结构第41-44页
 4.4 内存共享的实现机制第44-47页
  4.4.1 内存映射文件第44-46页
  4.4.2 内存分配第46-47页
 4.5 并发控制和事务第47-50页
  4.5.1 加锁并发的设计第47-48页
  4.5.2 事务提交的设计第48-50页
 4.6 触发机制第50-51页
 4.7 OPC设计第51-54页
第五章 AERTDB的实现第54-63页
 5.1 AERTDB开发背景第54页
 5.2 AERTDB简介第54-56页
  5.2.1 模块设计第54-56页
  5.2.2 实现要点第56页
 5.3 类的设计第56-58页
  5.3.1 接口类第56-57页
  5.3.2 数据库dbDatabase类第57页
  5.3.3 表Table类第57页
  5.3.4 游标dbAnyCursor类第57页
  5.3.5 映射文件dbFile类第57页
  5.3.6 并发控制dbMonitor类第57-58页
 5.4 AERTDB的性能第58-63页
  5.4.1 测试一第59-60页
  5.4.2 测试二第60-62页
  5.4.3 测试三第62页
  5.4.4 测试结论第62-63页
第六章 总结与展望第63-64页
 6.1 本文工作总结第63页
 6.2 进一步工作展望第63-64页
参考文献第64-66页
后序第66页

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