任务可热插拔技术实现研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-18页 |
| ·研究背景 | 第11-12页 |
| ·选题的目的和意义 | 第12-13页 |
| ·国内外研究现状 | 第13-16页 |
| ·国外研究现状 | 第14-15页 |
| ·国内研究现状 | 第15-16页 |
| ·论文的研究内容和组织结构 | 第16-18页 |
| ·研究内容 | 第16-17页 |
| ·论文的组织结构 | 第17-18页 |
| 第2章 任务可热插拔技术 | 第18-29页 |
| ·任务热插拔概述 | 第18-19页 |
| ·任务热插拔的实现原理 | 第19-21页 |
| ·触发热插拔 | 第19-20页 |
| ·选择插拔对象 | 第20页 |
| ·执行插拔 | 第20页 |
| ·状态传递 | 第20页 |
| ·动态添加对象 | 第20-21页 |
| ·自适应代码与热插拔比较 | 第21-23页 |
| ·任务热插拔技术在自律计算机系统中的应用 | 第23-26页 |
| ·JAVA程序动态更新 | 第26-28页 |
| ·本章小结 | 第28-29页 |
| 第3章 任务热插拔系统结构研究 | 第29-40页 |
| ·K42中的热插拔结构 | 第29-33页 |
| ·OSGI服务动态演化模型 | 第33-34页 |
| ·基于动态更新连接件的热插拔模型 | 第34-35页 |
| ·基于热插拔管理器的热插拔结构模型 | 第35-37页 |
| ·监控及触发模块 | 第35-36页 |
| ·热插拔管理模块 | 第36-37页 |
| ·应用程序模块 | 第37页 |
| ·任务可热插拔系统资源配置 | 第37-38页 |
| ·热插拔评价指标 | 第38-39页 |
| ·本章小结 | 第39-40页 |
| 第4章 任务热插拔方法研究及关键问题解决方案 | 第40-51页 |
| ·热插拔技术的实现方法 | 第40-43页 |
| ·JVM Modification方法 | 第40-41页 |
| ·Observer方法 | 第41-42页 |
| ·Proxy方法 | 第42页 |
| ·Mediator方法 | 第42-43页 |
| ·热插拔关键问题解决方案 | 第43-50页 |
| ·热插拔的粒度 | 第44页 |
| ·新功能对象的动态装载 | 第44-46页 |
| ·功能对象的引用透明性问题 | 第46-47页 |
| ·新模块的状态创建问题 | 第47-49页 |
| ·热插拔发生时间的确定 | 第49-50页 |
| ·本章小结 | 第50-51页 |
| 第5章 基于代理的任务热插拔技术实现 | 第51-63页 |
| ·热插拔管理模块的设计 | 第51-53页 |
| ·验证模块 | 第51页 |
| ·插拔过程控制模块 | 第51-53页 |
| ·可热插拔功能模块的设计 | 第53-60页 |
| ·功能模块的设计规则 | 第54-55页 |
| ·对象代理的设计规则 | 第55-57页 |
| ·可插拔模块的类定义 | 第57-60页 |
| ·试验及结果分析 | 第60-62页 |
| ·本章小结 | 第62-63页 |
| 结论 | 第63-65页 |
| 参考文献 | 第65-69页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第69-70页 |
| 致谢 | 第70页 |