摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-15页 |
1.1 工程背景与研究意义 | 第10-11页 |
1.1.1 工程背景 | 第10-11页 |
1.1.2 研究意义 | 第11页 |
1.2 防洪决策支持系统的研究现状与发展趋势 | 第11-13页 |
1.2.1 防洪决策支持系统的研究现状 | 第11-12页 |
1.2.2 防洪决策支持系统的发展趋势 | 第12-13页 |
1.3 研究内容 | 第13-15页 |
1.3.1 主要研究内容 | 第13-14页 |
1.3.2 论文结构图 | 第14-15页 |
2 松辽流域防洪调度系统需求分析 | 第15-25页 |
2.1 流域概况 | 第15-17页 |
2.1.1 地理位置与地形地貌 | 第15页 |
2.1.2 河流水系特征 | 第15-16页 |
2.1.3 主要江河洪水特征 | 第16-17页 |
2.2 总体需求 | 第17-20页 |
2.2.1 系统设计原则 | 第17-18页 |
2.2.2 系统总体设计思路 | 第18页 |
2.2.3 体系设计 | 第18-19页 |
2.2.4 功能架构设计 | 第19-20页 |
2.3 技术框架 | 第20-23页 |
2.3.1 Ajax+Spring MVC的信息访问模式 | 第20-22页 |
2.3.2 Spring负责业务逻辑层 | 第22页 |
2.3.3 Hibernate管理持久层 | 第22-23页 |
2.4 系统开发难点 | 第23-24页 |
2.5 本章小结 | 第24-25页 |
3 调度体系的构建 | 第25-38页 |
3.1 引言 | 第25页 |
3.2 调度体系运行方式的灵活性 | 第25-30页 |
3.2.1 单元拓扑结构的建立 | 第25-28页 |
3.2.2 单元的存储方式 | 第28-29页 |
3.2.3 调度流程树解析 | 第29-30页 |
3.2.4 调度方法的获取 | 第30页 |
3.3 调度体系的可扩展 | 第30-33页 |
3.3.1 调度体系初始化 | 第31-32页 |
3.3.2 单元的增加与删除 | 第32-33页 |
3.4 调度体系的实时性 | 第33-36页 |
3.4.1 并行算法设计思路 | 第33-34页 |
3.4.2 并行算法程序设计 | 第34-36页 |
3.4.3 并行算法计算步骤 | 第36页 |
3.5 本章小结 | 第36-38页 |
4 防洪调度系统组件的标准化设计 | 第38-55页 |
4.1 引言 | 第38页 |
4.2 Java组件的标准化设计 | 第38-49页 |
4.2.1 组件功能需求分析 | 第38页 |
4.2.2 组件算法描述 | 第38-41页 |
4.2.3 组件实现过程 | 第41-48页 |
4.2.4 组件测试 | 第48-49页 |
4.3 JavaScript组件的标准化设计 | 第49-54页 |
4.3.1 组件功能需求分析 | 第50页 |
4.3.2 组件代码设计 | 第50-53页 |
4.3.3 组件测试 | 第53-54页 |
4.4 本章小结 | 第54-55页 |
5 设计模式与系统集成技术研究 | 第55-68页 |
5.1 引言 | 第55页 |
5.2 设计模式在防洪调度系统中的应用 | 第55-60页 |
5.2.1 策略模式管理预报模型 | 第55-56页 |
5.2.2 迭代子模式管理调度单元 | 第56-58页 |
5.2.3 适配器模式封装调度方法 | 第58-59页 |
5.2.4 管道模式设计并行算法 | 第59-60页 |
5.3 基于REST API的微服务架构 | 第60-64页 |
5.3.1 微服务架构描述 | 第60-61页 |
5.3.2 RESTFUL服务及其优势 | 第61页 |
5.3.3 基于微服务架构的系统集成 | 第61-64页 |
5.4 调度方案制定模块开发成果展示 | 第64-67页 |
5.4.1 选择调度单元 | 第64-65页 |
5.4.2 方案生成 | 第65-66页 |
5.4.3 调度方案洪水演进 | 第66页 |
5.4.4 方案评价 | 第66-67页 |
5.5 本章小结 | 第67-68页 |
结论 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-71页 |
附录A 频率分析模块各方法实现代码 | 第71-77页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第77-78页 |
致谢 | 第78-80页 |