第一章 引言 | 第1-10页 |
1.1 Agent的研究背景 | 第6-7页 |
1.2 Agent的基本概念 | 第7-8页 |
1.2.1 Agent的定义 | 第7页 |
1.2.2 移动Agent计算模式和传统计算模式的比较 | 第7-8页 |
1.2.3 软件方法学的演化 | 第8页 |
1.3 本文工作 | 第8-9页 |
1.4 本文组织 | 第9-10页 |
第二章 J2EE和AGENT技术及两者的融合 | 第10-21页 |
2.1 Java/J2EE技术 | 第10-13页 |
2.1.1 Java的序列化技术 | 第10页 |
2.1.2 Java的动态类载入机制 | 第10-11页 |
2.1.3 Java的反射机制 | 第11页 |
2.1.4 J2EE技术规范 | 第11-12页 |
2.1.5 Servlet技术 | 第12页 |
2.1.6 XML和XSL技术 | 第12-13页 |
2.1.7 J2EE平台的不足之处 | 第13页 |
2.2 移动Agent技术 | 第13-18页 |
2.2.1 Agent和对象(Obiect)的区别 | 第14页 |
2.2.2 Agent技术的分类 | 第14-16页 |
2.2.3 Agent的技术规范 | 第16-18页 |
2.2.4 Agent技术具有的优势 | 第18页 |
2.3 J2EE技术和Agent技术集成模式分析 | 第18-21页 |
2.3.1 集成模式的分类 | 第19页 |
3.2.2 专用Agent应用服务器 | 第19页 |
3.2.3 通用应用服务器集成Agent Platform | 第19-20页 |
2.2.4 在通用应用服务器基础上开发Agent Container插件 | 第20页 |
2.2.5 三种集成方式的比较 | 第20-21页 |
第三章 JEAGENT系统架构及迁移机制研究 | 第21-44页 |
3.1 系统架构 | 第21-29页 |
3.1.1 Jeagent系统设计目标 | 第21-22页 |
3.1.2 Jeagent系统模型 | 第22-24页 |
3.1.3 Agent Container的结构 | 第24-28页 |
3.1.4 Jeagent的网络拓扑结构 | 第28-29页 |
3.2 Agent模型 | 第29-33页 |
3.2.1 Agent的数学模型 | 第29-31页 |
3.2.2 Agent的粒度和载体 | 第31-32页 |
3.2.3 Agent的生命周期 | 第32-33页 |
3.3 Agent通讯机制 | 第33-39页 |
3.3.1 Agent通讯语言 | 第33-34页 |
3.3.2 FIPAACL的标准消息格式 | 第34-35页 |
3.3.3 FIPAACL的语用词 | 第35-37页 |
3.3.4 Jeagent平台通讯协议设计 | 第37-39页 |
3.4 Agent迁移过程的实现 | 第39-43页 |
3.4.1 迁移协议 | 第39-40页 |
3.4.2 迁移机制的分类 | 第40-41页 |
3.4.3 弱迁移机制的分类和实现 | 第41页 |
3.4.4 迁移过程中的路由规划 | 第41-43页 |
3.5 小结 | 第43-44页 |
第四章 基于JEAGENT的工作流处理实例 | 第44-50页 |
4.1 ADEPT系统概述 | 第44页 |
4.2 TCT系统概述 | 第44-45页 |
4.3 TCT系统软件环境 | 第45页 |
4.4 TCT系统用户注册部分的相关需求 | 第45-46页 |
4.5 Jeagent平台通讯机制设计 | 第46-47页 |
4.6 系统用户注册部分的相关设计 | 第47-50页 |
4.6.1 AVC架构 | 第47-48页 |
4.6.2 用户状态的定义 | 第48-49页 |
4.6.3 用户注册部分的设计 | 第49-50页 |
第五章 总结与展望 | 第50-51页 |
5.1 本文总结 | 第50页 |
5.2 进一步的工作 | 第50-51页 |
参考文献 | 第51-53页 |
致谢 | 第53页 |