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面向防汛抗旱指挥系统的应用集成中间件平台研究

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-14页
第一章 绪论第14-22页
   ·防汛抗旱指挥工作的现状第14-15页
   ·防汛抗旱决策支持系统的研究与发展状况第15-18页
   ·防汛抗旱指挥面临的主要问题第18-19页
   ·防汛领域中间件平台建设的必要性第19页
   ·研究目标与内容第19-20页
   ·论文的技术路线第20-21页
   ·论文的研究框架第21-22页
第二章 中间件及相关技术第22-48页
   ·中间件技术第22-27页
     ·两层与多层结构模式第22-24页
     ·中间件技术及其优点第24-26页
     ·中间件的分类第26-27页
   ·PORTAL技术第27-39页
     ·门户概述第27-31页
   1、门户的概念第27-28页
   2、门户组件(Portlet)第28-29页
   3、Portlet容器第29页
   4、门户页面(Portal Page)第29-30页
   5、Portal的体系结构第30-31页
     ·Portal相关规范第31-39页
   1、JSR168标准第31-35页
   2、WSRP标准第35-39页
   ·无线应用技术第39-46页
     ·WAP第39-43页
   1、WAP的概念第39-40页
   2、WAP编程模型第40-41页
   3、WAP的协议栈结构第41-42页
   4、WAP的特征和局限性第42-43页
     ·WML语言第43-44页
     ·WAP Push第44-46页
   1、WAP Push的概念第44-45页
   2、WAP Push网络结构第45-46页
   ·组件第46-48页
     ·组件技术的概念第46页
     ·组件技术的特点第46-48页
第三章 防汛抗旱指挥系统总体框架第48-55页
   ·防汛抗旱指挥系统的建设目标和原则第48-49页
   ·防汛抗旱指挥系统的总体框架第49-50页
   ·防汛指挥系统的内容第50-55页
     ·信息采集系统第50页
     ·数据汇集平台第50页
     ·水利数据中心第50-52页
     ·核心示范应用第52-55页
第四章 水利应用开发框架AAF第55-75页
   ·AAF设计思想第55-57页
   ·框架的相关技术第57-60页
     ·框架的概念第57页
     ·框架和类库的区别、联系第57-58页
     ·框架的分类第58-59页
     ·框架的开发过程第59页
     ·使用框架的优点第59-60页
   ·AAF框架第60-68页
     ·AAF框架设计与实现第60页
     ·AAF框架的体系结构第60-61页
     ·AAF框架的类包及主要类第61-64页
     ·AAF框架的主要功能第64-68页
       ·AAF Application Framework第64-65页
       ·AAF Business Beans第65-68页
       ·AAF and JSP第68页
       ·AAF Tag Library第68页
   ·面向水利应用的AAF框架第68-75页
     ·AAF框架一般优点第68-69页
     ·水利数据集成方案第69-73页
       ·数据集成面临的问题第69-71页
       ·数据集中与聚合的比较第71-73页
     ·基于 AAF的数据集成第73-74页
     ·AAF框架的水利数据集成特点第74-75页
第五章 水利信息门户第75-99页
   ·WRIP概述第75-81页
     ·WRIP的特点第76-77页
     ·WRIP与普通门户网站的区别第77页
     ·WRIP的必要性第77-78页
     ·WRIP的目标和意义第78-79页
     ·WRIP在防汛指挥系统中的作用第79-81页
   ·主要技术第81-84页
     ·个性化定制第81页
     ·单点登陆第81-82页
     ·内容管理第82-84页
   ·基于水利信息门户的水利应用集成第84-88页
     ·水利应用集成概述第84-85页
     ·水利应用集成分类第85-88页
       ·用户界面集成第85-86页
       ·业务流程集成第86-87页
       ·函数/方法集成第87页
       ·数据集成第87-88页
     ·水利信息门户对应用集成的支持第88页
       ·水利信息门户的集成特性第88页
   ·水利信息门户的集成途径第88-99页
     ·同步通信和异步通信第88-89页
     ·PORTLETS协作模型第89-92页
       ·Cooperation包说明第90页
       ·具体说明第90-92页
     ·PORTLETS协作注册第92-93页
     ·PORTLETS协作通信模型第93-99页
       ·模型一: Portlets协作同步通信模型第93-94页
       ·模型二: Portlets协作异步通信模型第94-95页
       ·模型三:基于 AAF框架和 MVC模式的Portlets通信第95-99页
         ·Portlet注册第96-97页
           ·Portlet注册代码第96页
           ·Portlet界面注册第96-97页
   ·4 3.2 Portlets界面集成第97页
         ·Portlets通信第97-99页
第六章 面向水利决策应用的开发平台 WRAF第99-126页
   ·WRAF的设计与实现第99-108页
     ·支持 WRAF的工作流管理系统第99-102页
       ·工作流的定义第99-100页
       ·工作流管理系统的定义第100-101页
       ·工作流管理系统的功能第101-102页
     ·WRAF—WFE工作流管理平台分析第102-108页
       ·WRAF的特点第102页
       ·WRAF—WFE工作流管理系统的构成第102-106页
       ·WRAF—WFE的工作流模式(Workflow Patterns)第106-108页
   ·以洪水预报系统为例的系统实现第108-116页
     ·洪水预报系统的主要构成第109-111页
     ·洪水预报模型的工作流描述原理第111-112页
     ·基于组件技术的软件开发第112-113页
     ·洪水预报模型的计算流程分析第113-116页
       ·新安江流域洪水预报模型计算流程第113-115页
       ·水箱模型计算流程第115-116页
   ·洪水预报模型的组件设计第116-119页
     ·组件接口设计第116-117页
     ·组件划分与抽取第117页
     ·组件设计实例分析第117-119页
   ·洪水预报模型的搭建第119-126页
     ·洪水预报模型的工作流定义第120页
     ·语言化定义第120-123页
     ·可视化定义第123-125页
       ·基本符号简介第123-124页
       ·洪水预报模型定义第124-125页
     ·洪水预报模型的运行与监视第125-126页
第七章 基于 WEB的水情查询系统第126-136页
   ·概述第126页
   ·系统设计第126-129页
     ·系统总体结构第126-127页
     ·系统模块划分第127-129页
       ·支撑服务模块第127-128页
       ·数据接口模块第128页
       ·结构集处理模块第128页
       ·UI界面模块第128页
       ·过程线系统模块第128页
       ·专项业务处理模块第128-129页
     ·系统安全设计第129页
       ·应用级安全设计第129页
       ·系统级安全设计第129页
   ·系统特点及关键技术第129-136页
     ·强大的支撑服务组件第129页
     ·高效的水情查询分析处理引擎第129-130页
     ·易于扩充的接口第130页
     ·栏目管理功能第130页
     ·Web图表及过程线处理第130-135页
       ·向量图形发展第131-132页
       ·在 Web上的应用第132页
       ·Svg的优势第132页
       ·总体结构第132页
       ·元素容器和容器工厂第132-134页
       ·元素类第134页
       ·管理器第134-135页
     ·动态可配置报表第135-136页
第八章 基于WAP的水情查询系统第136-151页
   ·平台的实现技术及结构第136-146页
     ·实现技术第136-137页
     ·MAS平台的体系结构第137-143页
       ·平台系统的总体结构第137-138页
       ·MAS系统结构第138-139页
       ·水利WAP系统第139-140页
       ·系统的软件体系结构第140-141页
       ·智能消息推送服务第141-143页
     ·移动服务平台的主要内容第143-146页
       ·Web系统第143-145页
       ·WAP系统第145-146页
   ·水利移动应用服务平台的应用第146-151页
     ·Web服务的应用第146-148页
     ·WAP服务的应用第148-151页
第九章 水资源管理的协商服务平台第151-173页
   ·水资源管理与协商平台建设的依据第151-155页
     ·理论依据第151-154页
     ·协商平台建设的必要性第154-155页
   ·平台的实现技术及结构第155-163页
     ·平台系统实现技术第155-158页
     ·基于Web的平台的体系结构第158-160页
     ·平台系统的主要内容第160-163页
   ·水资源管理与协商平台的设计与实现(以调水补偿为例)第163-173页
     ·系统分析第163-165页
     ·仿真与协商功能的多Agent实现第165-168页
     ·协商平台的应用实例第168-173页
第十章 结论第173-176页
   ·论文取得的主要成果第173-174页
     ·建立了防汛决策系统的总体架构第173页
     ·设计开发了AAF中间件框架第173页
     ·水利信息门户的开发第173-174页
     ·设计开发了WRAF中间件开发平台第174页
     ·开发了核心示范系统第174页
   ·进一步的展望第174-176页
致谢第176-177页
博士期间的主要成果第177-179页
 学术论文第177页
 版权登记第177-178页
 科研项目第178页
 奖项第178-179页
参考文献第179-186页

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