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基于ActiveMQ地震速报消息交换系统的设计与实现

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
1 绪论第11-16页
    1.1 研究背景及意义第11-12页
    1.2 研究现状第12-14页
        1.2.1 地震速报系统国外研究现状第12-13页
        1.2.2 国内研究现状第13-14页
    1.3 研究内容第14-15页
    1.4 组织结构第15页
    1.5 本章小结第15-16页
2 相关技术及原理第16-27页
    2.1 消息中间件第16-18页
        2.1.1 中间件技术及分类第16-17页
        2.1.2 消息中间件原理第17-18页
    2.2 ActiveMQ概述第18-20页
    2.3 JMS第20-23页
        2.3.1 JMS体系结构第20-21页
        2.3.2 JMS接口第21-22页
        2.3.3 JMS消息收发第22-23页
    2.4 高可用模式第23-25页
    2.5 KahaDB第25-26页
    2.6 本章小结第26-27页
3 需求分析第27-35页
    3.1 需求概述第27页
    3.2 系统需求分析第27-33页
        3.2.1 地震速报业务系统概述第27-29页
        3.2.2 功能性需求分析第29-32页
        3.2.3 非功能性需求分析第32-33页
    3.3 系统建设目标第33-34页
    3.4 本章小结第34-35页
4 系统详细设计第35-51页
    4.1 系统建设过程规划第35页
    4.2 系统架构设计第35-37页
        4.2.1 工具选择第35-36页
        4.2.2 系统部署设计第36页
        4.2.3 系统框架设计第36-37页
    4.3 系统功能第37-38页
    4.4 地震速报系统基本功能设计第38-42页
        4.4.1 发送消息第38-40页
        4.4.2 接收消息第40-42页
    4.5 持久化及高可用设计第42-45页
        4.5.1 持久化设计第42-44页
        4.5.2 高可用设计第44-45页
    4.6 数据库设计第45-48页
        4.6.1 数据表设计第45-47页
        4.6.2 字段设计第47-48页
    4.7 Web网站显示设计第48-50页
        4.7.1 遵循的原则第48-49页
        4.7.2 详细设计第49-50页
    4.8 本章小结第50-51页
5 系统实现第51-65页
    5.1 运行环境第51页
    5.2 地震速报系统的实现第51-61页
        5.2.1 消息发送实现第51-55页
        5.2.2 消息接收实现第55-58页
        5.2.3 系统持久化实现第58-59页
        5.2.4 地震速报系统高可用实现第59-61页
    5.3 数据库连接第61-62页
    5.4 Web网站显示第62-64页
        5.4.1 震中图绘制第62-63页
        5.4.2 微博发送第63-64页
    5.5 本章小结第64-65页
6 总结与展望第65-67页
    6.1 总结第65页
    6.2 展望第65-67页
参考文献第67-69页
致谢第69页

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