高并发Web在线监测平台的研究与实现
摘要 | 第5-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第13-17页 |
1.1 选题背景及研究意义 | 第13页 |
1.2 本文主要研究内容 | 第13-14页 |
1.3 国内外电力在线监测系统研究现状 | 第14-16页 |
1.4 论文结构和章节安排 | 第16-17页 |
第2章 电力系统在线监测平台相关知识概述 | 第17-22页 |
2.1 在线监测平台功能概述 | 第17页 |
2.2 MVC架构 | 第17-18页 |
2.3 SVG技术简介 | 第18-20页 |
2.3.1 什么是SVG | 第18页 |
2.3.2 SVG的特点 | 第18-19页 |
2.3.3 基于AJAX和SVG的Web发布系统 | 第19-20页 |
2.4 UML技术简介 | 第20-21页 |
2.5 小结 | 第21-22页 |
第3章 在线监测平台系统分析 | 第22-30页 |
3.1 在线监测系统需求概述 | 第22-23页 |
3.2 系统业务功能分析 | 第23-27页 |
3.2.1 系统顶层交互分析 | 第23页 |
3.2.2 数据采集子系统 | 第23-24页 |
3.2.3 数据传输子系统 | 第24页 |
3.2.4 实时监控子系统 | 第24-25页 |
3.2.5 基础信息子系统 | 第25-26页 |
3.2.6 文件管理子系统 | 第26-27页 |
3.3 非功能性需求分析 | 第27-29页 |
3.3.1 性能需求分析 | 第27-28页 |
3.3.2 系统安全需求 | 第28-29页 |
3.4 可行性分析 | 第29页 |
3.5 小结 | 第29-30页 |
第4章 在线监测平台总体设计 | 第30-38页 |
4.1 系统设计原则 | 第30-31页 |
4.2 系统总体架构设计 | 第31页 |
4.3 服务器架构设计 | 第31-32页 |
4.3.1 服务器集群 | 第31-32页 |
4.3.2 缓存设计 | 第32页 |
4.4 数据库架构设计 | 第32-35页 |
4.4.1 数据库集群 | 第33页 |
4.4.2 读写分离 | 第33-34页 |
4.4.3 数据库异地容灾 | 第34-35页 |
4.5 分层分布式软件架构 | 第35-36页 |
4.6 系统接口设计 | 第36-37页 |
4.6.1 内部接口 | 第36页 |
4.6.2 外部接口 | 第36-37页 |
4.7 小结 | 第37-38页 |
第5章 在线监测平台详细设计 | 第38-57页 |
5.1 数据通信协议设计 | 第38-44页 |
5.1.1 通信协议 | 第38-42页 |
5.1.2 通信及协议库 | 第42-44页 |
5.2 数据库设计 | 第44-50页 |
5.2.1 数据库分割 | 第44-46页 |
5.2.2 数据库表结构设计 | 第46-50页 |
5.3 基于SVG的图元实现 | 第50-52页 |
5.4 系统包设计 | 第52-56页 |
5.5 小结 | 第56-57页 |
第6章 在线监测平台的实现与测试 | 第57-67页 |
6.1 开发工具及环境简介 | 第57页 |
6.2 系统主要功能实现 | 第57-64页 |
6.2.1 地理信息系统 | 第57-59页 |
6.2.2 实时在线监控 | 第59-61页 |
6.2.3 数据统计与分析的实现 | 第61-64页 |
6.3 软件系统测试 | 第64-66页 |
6.3.1 单元测试 | 第64-65页 |
6.3.2 性能测试 | 第65-66页 |
6.4 小结 | 第66-67页 |
结论 | 第67-69页 |
参考文献 | 第69-72页 |
致谢 | 第72页 |