時間:2023-03-06 16:08:13
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一、智能交通發展的現狀
(1)產品的綠色性
綠色集成制造的目的首先是生產綠色的產品,這是綠色集成制造的關鍵環節。只有生產的產品是綠色的才能保證產品的包裝、運輸、營銷、實用、回收等各個環節的綠色性和順利進行。
(2)技術的綠色性
技術的綠色性,一方面能夠保證生產產品的綠色性,另一方面使生產的過程綠色性,從而保證生產人員的健康水平,體現企業以人為本的管理理念。技術的綠色性是說,采用的技術是成熟的、綠色的,在生產過程中不會產生有損員工健康的物質。
(3)過程的綠色性
綠色集成制造包括綠色設計、綠色材料、綠色技術、綠色生產、綠色包裝、綠色運輸、綠色使用、綠色回收等過程,在這個過程中要保證其綠色性。盡量最大化利用資源、減少環境的污染。
2、集成特性
(1)綠色集成制造的領域集成
綠色集成制造涉及制造領域、環境領域、資源領域和信息技術領域,綠色集成制造就是這幾個領域的交叉和集成。
(2)綠色集成制造的技術集成
綠色制造是綠色材料、綠色設計、綠色工藝、綠色包裝、綠色運輸、綠色使用、綠色回收等多種技術的使用集成,歸納起來主要應考慮“六綠”問題。
(3)綠色集成制造的效益集成
綠色集成制造成功實施,不僅是給企業帶來顯著的經濟效益的行為,更是經濟效益、社會效益和生態效益的綜合集成,將是一個“三贏”的過程,因此綠色集成制造是可持續戰略實現的有效途徑。
(4)綠色集成制造的信息集成
綠色集成制造系統除了涉及普通制造系統的所有信息及其集成考慮外,還特別強調與資源消耗信息和環境影響信息有關的信息應集成地處理和考慮,并且將制造系統的信息流、物料流和能源流有機地結合,系統加以集成和優化處理。
(5)綠色集成制造的過程集成
綠色制造所揭示的概念表明,綠色制造覆蓋了產品生命周期的每一過程,每一環節都必須考慮資源,能源的利用和環境影響問題,是基于綠色考慮的全生命周期集成。
(6)綠色集成制造的社會化集成
綠色集成制造是一個復雜的系統工程,需要全社會的參與和社會化的集成。企業、產品、用戶三者之間的新型集成關系:企業要真正的實施綠色集成制造,必須考慮產品壽命終結后的回收和處理,這樣才能形成新型的企業、產品和用戶的新型集成關系。
(7)綠色集成制造的功能目標集成
綠色制造的功能目標是多方面的。此功能目標集成模型簡稱TQCSER模型,其中T表示時間,Q表示質量,C表示成本,S表示服務,E表示環境影響,R表示資源消耗。值得注意的是,傳統的制造目標當中不包含目標E和R,而是將其相關功能分布于T,Q,C,S四個目標之中。但隨著科技和社會的進步與發展,一方面,制造業己成為環境問題的主要源頭,另一方面,IS014000的實行使得各國制造業必須重視環境問題。因此,環境目標和資源目標已發展成為與T,Q,C,S同等重要乃至更加重要的功能目標之一。另外,TQCSER模型還表明,T,Q,C,S,E,R是相互關聯的,它們構成了一個綠色集成制造功能目標的有機體系。
3、制造特性
綠色集成制造的主要手段是制造,目的是在盡量利用資源和減少環境污染的前提下進行生產制造活動,創造出產品供人們消費使用,促進社會的發展、提高人們的生活水平,因此制造是十分顯然的主要特性。
二、高耗能污染企業綠色集成制造系統管理
根據綠色集成制造的特點、可持續發展對制造業的要求,可以把綠色集成制造系統的體系機構概括為兩個目標、兩個過程、四項內容。
1、綠色集成制造的兩個目標
綠色集成制造的兩個目標是資源綜合利用和環境保護。這兩個目標的實現是在產品的設計和制造過程中,始終按照綠色集成制造的三項內容要求,對綠色集成制造的兩個過程進行全過程最優控制,合理配置資源,最大限度地發揮制造系統的效用,利用不同技術途徑,最終實現節約資源能源和保護環境的綠色制造目標要求。
2、綠色集成制造的兩個過程
綠色集成制造的兩個全過程控制,一是指具體的制造過程即物料轉化過程中,充分利用資源,減少環境污染,實現具體綠色集成制造的過程。另一個是指在構思、設計、制造、裝配、運輸、銷售、售后服務及產品報廢后回收的整個產品周期中每個環節都充分考慮資源與環境問題,以實現最大限度地優化利用資源及減少環境污染的廣義綠色集成制造過程。
3、綠色集成制造的四項內容
綠色集成制造的內容包括四部分,即采用綠色資源(綠色材料、綠色能源),歷經綠色的生產過程(綠色工藝技術、綠色設計、綠色包裝、綠色生產設備、綠色營銷等),通過過程集成、功能集成和目標集成生產出綠色產品。這四項內容是用制造系統工程的觀點,綜合分析產品生命周期從產品原材料的生產到產品報廢回收處理的全過程的各個環節,系統地解決環境和資源問題。
(一)選題
選題是影響畢業論文質量的一個重要因素,涉及到學生與教師的雙向選擇,擇畢業論文的課題的知識面、深度及多樣性,不同的課題涉及不同的教師,因此,學生的選題必須與指導教師、評閱教師、答辯教師有相互對應的關系。一般由指導教師給出選題或學生自擬申報給指導老師審批,根據選題再由指導教師指導學生寫出開題報告。
(二)過程指導
本過程是畢業論文設計的重要環節和關鍵階段。在這個時間段中,學生不可能隨時接受指導教師面授指導。所以,在過程中確保管理的及時性、便利性,方便教師對學生論文進度的隨時跟蹤管理及意見記錄等,以及管理部門對指導教師的監督與管理等。
(三)版面格式
畢業論文的版面格式上是有著嚴格的要求,因此,畢業論文管理系統中應規定相關的格式模塊,及其引用標注上的細節規定。
(四)評審
畢業論文在評審階段的主要內容是,為各個學生的畢業論文指定評閱教師,評閱教師認真閱讀論文后,獨立地給出成績與評閱意見。由于畢業論文在評閱階段時間一般很短,評閱教師難以像指導教師那樣從容和仔細。
(五)答辯總評
畢業論文的答辯是指對學生撰寫情況、教師指導與評閱情況的綜合檢驗,是確保論文質量和檢驗論文真實性的重要手段。本階段的主要工作是:對學生進行分組、對各個學生答辯組分配答辯組成員、答辯教師查閱相關論文,并形成提問問題、記錄各答辯全程情況,以備隨時查閱。
二、需求分析
畢業論文管理管理系統,它采用了當前流行的B/S結構和Internet網絡技術。而如今編寫HomePage也沒原來那么麻煩,網站的一些制作要求和素材在Internet隨處都可以找到,制作網站的工具也是種類繁多。我們可以從中找到符合自己要求的工具。管理信息系統的開發有很多的實例,一些實例的源代碼也可以提供參考。所以,從技術上來說,開發這個系統的技術難題是不多的。參照其它MIS系統,該系統在技術上完全可以實現與用戶的良好交互作用,并且作為開發者,我也盡可能地減少讓用戶難以操作或是難以理解的交互方式。
綜上所述,該系統無論從技術上、經濟上,還是操作上都具有相當的可行性。當然,更重要的是,該系統是結合當前實際需要,可以滿足高校工作需要,減輕人工操作的負擔,可以提供更強的操作,不僅方便操作,而且可以大大提高系統的可移植性。該系統對畢業管理環節具有重要意義:能使學生與老師進行有效的溝通,畢業設計過程中的要求也能很好的得到完成,課題管理也很方便。
對于創建專業Web站點而言,世界上最好的方法現在莫過于最簡單的建立功能強大的Internet應用程序的方法。DreamweaverMX這一完整的集成解決方案使得編寫人員在單一環境下工作,達到快速創建、建立和管理Web站點和Internet應用程序的。用戶可以使用它編寫可以運行VBSCRIPT、JAVASCRIPT等腳本語言的以.asp為后綴名的應用程序,再用Internet服務管理器進行網頁的瀏覽。用戶不但可以訪問本地數據庫如Acess,Foxpro,Parodox外,還可以訪問諸如SQLServer、Sybase、等多種遠程數據庫,使得程序員充分利用已有的資料,減輕工作量,以便于在其它應用程序間進行信息交流。
三、總體設計
(一)功能模塊設計
1.管理員
管理員具有最大權限,可對系統進行維護、數據備份,進行教師資格審批、教師任務分配,向全體教師、學生通知以及相關用戶權限設定。
2.教師
可審查相關選題、可下達任務書、向自己指導的學生通知,可查收管理員的相關通知、可在線完成論文指導的記錄與保存相關評語。
3.學生
可選擇系統提供的選題或自擬題目供指導教師審核,可查詢相關規定與要求及的通知。可提交相關的開題報告與論文稿件,可查收指導教師的意見與批注。
(二)總體結構設計
合同管理風險隱含在整個合同的訂立、履行、變更或轉移、終止的全過程,主要集中體現在履行階段。按照合同管理的性質,可將合同管理風險分為可控風險和不可控風險、內部管理風險和外部環境風險、直接管理風險和間接管理風險等。準確把握合同管理風險的類型,分析產生的原因,切實采取有效的防范與控制措施,是降低合同風險的有效途徑。
1.1可控風險和不可控風險
按照風險防范控制的等級劃分,合同管理風險可分為可控風險和不可控風險。可控風險是在合同管理過程中,通過實施規范化的流程管理,進行信用風險評價、履約風險評估、合同爭議解決、合同解除管理等,最大限度地規避或降低風險。不可控風險是指由于受宏觀經濟環境、政治、政策、法律以及自然災害事故等因素影響,造成合同不能正常簽訂、履行。
1.2內部管理風險和外部環境風險
按照風險防范控制的范圍劃分,合同管理的風險可分為內部管理風險和外部環境風險。一般情況下,合同管理的客觀風險受經濟環境、法律法規、合同條件以及國際慣例等制約和影響,其風險責任是合同雙方無法規避的。而合同管理的主觀風險受內部和外部主觀因素的影響,很多是可以規避的。內部管理風險是由于合同管理制度不健全、流程管理不規范、監督不到位、人員素質較低等因素,造成在合同簽訂、履行、變更或轉移、解除過程中存在風險,這種風險可導致企業經營決策失誤或帶來巨大損失。外部環境風險是由于合同對方信用等級較低、不正當競爭以及財務狀況不佳等因素,造成的蓄意欺詐或違約導致合同管理風險。1.3直接管理風險和間接管理風險
按照風險防范控制的責任劃分,合同管理的風險可分為直接管理風險和間接管理風險。直接管理風險是企業自身在直接參與合同管理全過程中,由于在合同評審、履約、變更或轉移方面存在管理不規范、制度機制不健全、監督不到位等因素,給合同管理帶來的直接風險。間接管理風險是企業自身在間接參與合同管理的全過程中,由于合同中的聯合體成員、分包方及第三方等多方面原因,造成合同的履約、變更或轉移、終止等方面存在的管理風險。
2合同管理風險的成因分析
合同管理風險貫穿于合同的簽訂、履行、變更或轉移、終止等各個環節。導致合同管理風險的主要原因可分為外部環境因素、風險防范與控制意識因素、合同管理制度因素和人員素質因素。
2.1外部環境因素
外部環境因素是導致合同管理風險的客觀因素,主要涉及經濟環境變化、政策和法律法規調整、自然災害事故等不可控因素。經濟環境變化因素受國際經濟全球一體化、市場經濟發展和政治、社會形勢等影響較大,只能提前進行預測和進行必要的風險規避。政策和法律法規調整因素主要是國家根據經濟社會發展形勢,對宏觀經濟政策、財政政策、貨幣政策和現行法律法規的適當調整,調整的內容、時限、幅度可在一定范圍內搜集和預測,相對經濟環境變化風險可控程度高。自然災害事故因素偶然性較強,很難提前進行預測,在合同簽訂和履行中,可通過風險轉嫁等進行分擔。
2.2風險防范與控制意識因素
風險防范與控制意識因素是導致合同管理風險的主觀因素,主要涉及對合同的風險意識、法律意識、責任意識等因素。風險意識因素是對合同隱含的風險認識和重視程度不夠,缺少必要的風險防范與控制措施。如在合同中經常出現責權利不平衡,罰責不對等的情況,使承包方在苛刻的條件下,被動地承受質量、付款、索賠等方面的諸多風險。法律意識因素是在合同的簽訂和履行全過程中,對現行的法律法規掌握不深,重視程度不夠,對合同條款未做仔細推敲,未按現行政策和法律法規簽訂和履行合同,不能有效地規避合同法律風險。例如:一些建筑工程在開工后再補簽合同,存在制的認識程度不高、責任意識淡薄,造成風險防范與控制措施失靈,給合同管理帶來風險。
2.3合同管理制度因素
合同管理制度因素是導致合同管理風險的關鍵因素,主要涉及合同評審制度、成本核定制度、工程款支付制度、結算管理制度等因素。合同評審制度因素是各部門在合同評審中未按評審程序、內容、標準、時限等進行評審,致使合同不能正常簽訂或存在履約風險。成本核定制度因素是未按成本核定制度進行成本分析、核定,造成經營風險。工程款支付制度因素是一些單位未按合同條件支付工程款或隨意挪用工程款,對各類分包分供合同的付款不能加以有效控制,導致合同履行存在風險。結算制度因素是由于結算制度不完善,不能及時對已竣工項目進行結算;對以往項目不能及時進行清理、核查數據;監督管理工作不到位等,導致結算不能順利進行,合同履約不能圓滿完成。
2.4人員素質因素
人員素質因素是導致合同管理風險的重要因素,主要涉及人員的知識結構、能力水平等因素。知識結構因素是合同管理人員由于知識結構單一或對經濟社會變化的敏銳性不強,缺乏對國際國內經濟環境變化、政策和法律法規等的準確分析、預測,造成合同在簽訂和履約過程中存在一定風險。能力水平因素是合同管理人員未能發現合同中條款不合理的風險;發現問題,但未提出合理性改進意見的風險;起草合同人員未采納合同審核人員提出的合理化建議的風險等,致使合同管理過程中存在風險。
3合同管理風險防范與控制措施
在合同管理的實踐中,建立健全合同管理風險防范與控制體系可以有效降低合同風險、提高經濟效益和實現科學化、制度化管理。合同管理風險防范與控制體系可分為合同流程管理體系、合同文本體系、信用評價體系、風險預警體系、信息化管理體系、人才培養體系等內容。
3.1建立健全流程管理體系
合同流程管理一般由合同調研、策劃、談判、擬定合同文本、審核、簽訂、履行、變更或轉讓、終止、存檔等環節構成。明確流程管理各個環節的責任主體、目標任務和工作措施,確保每個環節有制度、有落實是合同管理的重要內容。實施對合同的全過程監管,就要在合同的準備階段、簽署階段、履行階段和履行后管理階段,指定專人進行監管,開展綜合評價,以確保簽約合同主體合法、內容合法、合同表示真實、條款完備、表述規范、簽訂手續和形式完備,能有效防范與控制合同風險,實現合同流程管理的制度化、規范化、標準化。
3.2建立健全合同文本體系
合同文本風險是指合同條款不合理的風險。主要表現在合同條款存在的不合理、不完整、不嚴密;合同內容違反法律法規等方面。控制風險的主要方法是嚴格執行評審制度。因此,要根據國家規范化合同示范文本,綜合考慮合同的類型、管理方式等不同要素,建立本單位的合同標準文本體系。并密切關注國內外有關合同文本的發展變化,進一步理順管理體制。同時,拓展思路,及時補充完善合同文本體系,力求與生產實際緊密結合,使合同管理與投標報價、成本核定和結算管理有機結合在一起,最大限度地發揮合同管理的作用。合同管理人員須認真仔細地對各個業務單位報送的合同進行審查、把關,嚴格做到“四不”標準,即:不規范的合同不加蓋公章、不合法的合同不加蓋公章、不經審核的合同不加蓋公章、有巨大經濟風險的合同不加蓋公章,才能從源頭上避免不完善合同的發生,切實提高合同簽訂的準確率。
3.3建立健全信用評價體系
建立健全信用評價體系是使合同雙方增強互信、加強合作、確保合同簽訂和履行順利進行的平臺。為此,應建立并完善分級信用等級制度,對合同當事人的組織機構、經營現狀、財務狀況等情況進行信用評價,劃分等級,建立合同對象的商業信用檔案等,并納入日常動態管理。在合同簽訂和履行的過程中,對于信用良好的單位可給予優先考慮,反之,則從嚴掌握。
3.4建立健全風險預警體系
實施合同管理全過程風險預警是降低合同風險的有效途徑。為此,應建立并完善風險評估制度,通過對合同對象的信用等級進行分析,在合同的簽訂、履行等全過程分階段進行風險評估,以及時發現風險隱患,并實行分級分類預警,果斷采取積極有效的應對措施。要建立信息會商制度,通過對合同管理過程中的風險評估,對發現的風險隱患,會同有關部門進行集體會商,研究防范和控制措施。在實踐中,對各單位合同中潛在的風險、條款的合理性以及收益情況進行認真負責的評判,特別是對所報收益過低、甚至是虧損的項目應要求其找出問題的根源和風險之所在,提出有效的解決辦法,并上報詳細的報告,對如何化解風險進行詳細說明,以最大限度地預防和減少風險。要建立風險跟蹤制度,對發現的風險隱患,在合同管理的過程中,要實時跟蹤、反饋和預警,努力降低合同風險。
3.5建立健全信息化管理體系
建立健全信息化管理體系是有效控制成本、降低風險、提高效率的重要手段。信息化管理體系可包括定管理、項目施工預算管理、項目結算管理、項目成本風險管理等內容,可通過互聯網或單位內部局域網實現各單位的互聯互通,實現數據的實時更新,全面掌握合同管理的全過程。信息化管理體系的推廣實施,在一定程度上能夠解決執行力差、管理人為因素大的問題,能夠有效實現過程管理控制,適時反映合同管理狀況,最終達到對合同管理過程加以控制的目的。
3.6建立健全人才培養體系
二、存貨管理的主要形式 庫存管理有多種形式:
1、委托保管的方式 受托人代表的所有權屬于用戶的貨物,接受用戶的委托,代管存款。這貨物存儲在用戶的所有權的倉庫,儲存,和后者以發送按照一定的標準的貨物,用戶向受托人支付服務費,用戶的專業化程度比較高,這在一定程度實現零庫存和無庫存式生產。
2、協作分包方式 主要用于制造企業,公司供應時間,通過這種靈活的生產形式,使庫存供應的主要業務是零,而主要的業務重點和出售股票,以分售后服務營銷企業的庫存為零。
3、輪動方式 又稱同步模式下,系統的前提下,精心設計的所有方面的全面協調率零庫存,零儲備形式。這種方法是基于對傳送帶式生產,更擴展形式的大規模生產和進行同步傳輸系統供應形式,以實現零庫存的物資供應。
4、準時化生產和看板方式 準時化生產是沒有類似的輪式輸送系統,但“必要時,根據生產所需的產品所需的金額”,以實現零庫存。這是豐田的生產方法,先進的管理模式的基礎上開發的,一切都是設計,以消除低效率,實現企業資源的優化配置,全面提高經濟管理效率。 生產時間在一個簡單而有效的的方式 - 看板的方法,也稱作為“一卡通”系統,是在企業之間或企業,或制造商和供應商之間的各種生產工藝中,使用一個固定格式的卡證書的一部分,根據自己的節奏,對生產過程中,指定的供應,協調關系的一部分的方向,使時間同步。
5、訂單生產 企業的一切生產活動是根據訂單進行的,倉庫不再是傳統意義上的倉庫庫存,而使一個過程物質流“樞紐”,是一個站點的物流業務。材料是基于對信息的需求和訂單流,所以從根本上消除停滯不前的材料,這將消除“庫存”。最早是由日本索尼公司。
6、無庫存儲備 國家戰略性物資儲備,材料是非常重要的,因為在關鍵時刻能發揮很大的作用,因此幾乎所有國家都以各種名義的戰略儲備。作為戰略儲備的重要性,一般儲備存放在良好的條件,以防止其損失,延長和挽救生命,在這個倉庫。無庫存儲備,這仍然是維持儲備,但不采取股票的形式,以實現零庫存。
7、配送方式 企業通過建立一個完善的物流體系,在按照訂單生產,貨物交付到用戶手中,在通過過境運輸和銷售過程中的貨物的過程中及時,減少庫存。
三、庫存管理問題 在這個階段,企業在庫存管理過程中,也存在不少問題,主要有以下幾點:
1、管理不善。一套庫存管理的內部規則和法規的缺乏,以及缺乏有效的監督機制,以確保庫存管理的順利實施。
2、標識不清。由于在多個倉庫,使用不同的代碼標準相同的項目相同的項目,長期存放可能導致大部分原料,物料及甚至有些變質,失效,或重復購買一些物品,商品的采購和存儲管理有一個非常重大的困難。
3、核算不實,成本費用增加。根據新的制度缺乏鏈接的認識和理解是無須取得購買增值稅專用發票,以增加他們的稅務負擔,實現一些企業的會計監督的作用與實際賬目嚴重不符;一些企業存貨核算。
4、銷售不暢,效益低。由于企業虧損,造成大量的產品滯銷。
四、加強庫存管理策略 市場需求日益多樣化和個性化的產品更新換代的周期越來越短,這就要求存貨管理,生產企業必須改變現狀。庫存管理存在的許多問題,本文提出了以下措施:
1、企業的庫存進行系統的分析。確定適當的庫存控制量,調整庫存和客戶訂單和批準以外的關系來分析庫存管理結構的各種控制元素的影響,以促進存量結構的改善。
2、企業應建立適合自身發展的需要庫存管理系統,以便實時動態了解,對企業的庫存,提高存貨運營效率的計算機。根據統一的會計制度的規定,對會計,存貨核算,應及時,準確,完整。
3、企業應建立一套科學,高效的庫存管理系統和不斷完善,隨著企業的發展。在一般情況下,和企業的股票品種和不同的功能。在能力或經濟角度來看而言,企業不可能也沒有必要來管理所有庫存,不管大和小。分類管理基礎上的考慮提出的,其目的是,使企業的優先次序和重點,以提高管理的股票型基金的整體效果。
4、企業進行存貨規劃,控制庫存水平,減少資金占用,使成本效益和最優庫存量。應建立良好的庫存規劃,計劃經濟秩序,首先要確定好經濟訂貨量和訂貨點,補貨,以避免短缺。其次,我們必須確定職業的資本存量的數額。
5、企業完善內部控制,以確保其有效。好工作,勞動分工控制,收購,檢驗和存儲控制,儲存和保持控制;監督和檢查。
6、業務整合應該是合理的的范圍內的物流資源,如存儲資源,人力資源,信息資源,管理資源,交通資源,并充分利用第三方物流。
7、企業要努力實現零庫存管理。零庫存是材料采購,生產,銷售,配送等,一個或多個業務分部,在倉庫存儲的形式,和處于工作狀態。它不是指存儲在實數零的某些物品的倉庫或存儲的形式,但通過實施的具體策略的庫存控制,以實現最低庫存水平。
計算機的安全涉及從計算機底層硬件一直到應用程序的各個環節。為了增強計算的安全性,從計算機底層到應用程序、從硬件到軟件必須有一套完整的安全設計方案。如何從計算機底層硬件體系結構入手,增強計算機的安全性,是研究熱點之一。通過對可信技術[122]的研究,結合嵌入式技術,設計并實現了一種基于嵌入式方式的可信計算機方案,該方案在通用計算機主板上嵌入一個嵌入式安全模塊ESM(EmbeddedSecurityModule),從而能夠從硬件底層到操作系統、從硬件到軟件都做出改進,構成一個較完整的安全體系結構。ESM模塊將計算機的功能進一步地擴大和延伸。基于這一系統,能夠開發出一個更加安全可靠,并且適用范圍更廣的可信計算機。
1ESM概述
目前嵌入式系統在計算機的各個領域都有廣泛的應用[324]。ESM也是一個成功應用的嵌入式系統。畢業論文從結構上來說,ESM主要由一個嵌入式硬件模塊和一個微型的嵌入式操作系統JetOS組成。ESM是嵌入在主板上的,并從硬件上增加了對主板上南橋芯片的直接控制能力。同時,它還控制著一個智能卡接口,任何用戶使用計算機必須插入表明其身份的智能卡以后才能正常加電啟動計算機。通過這2個重要的硬件改進,結合其內部的JetOS,ESM能夠自如地控制主機上的資源以及使用者的權限。從而使整個系統的安全性得到了很大的增強。ESM的軟件核心是JetOS。JetOS本身采用了一定的安全策略以達到用戶安全使用計算機的目的,JetOS與主機采用雙向通訊的方式。JetOS通過接收主機OS的各種命令調用,然后返回處理結果來提供相應的安全功能;同時,JetOS能夠主動控制主機,通過這種主動控制,可以更好地監控用戶對通用計算機使用中的不安全因素。圖1顯示了軟件的層次結構。
前面提到了ESM還提供了智能卡操作的接口,圖2表示增加了智能卡接口以后的三級結構。當前,智能卡可以提供諸如身份認證,電子簽名、權限管理等諸多安全功能。智能卡應用也是嵌入式系統應用的一個發展趨勢。ESM通過提供智能卡結口,使得主機能夠很好地利用智能卡開發出各種應用程序,擴展了計算機的應用范圍。
通過實驗,ESM對系統的影響非常小,用戶在日常使用中根本感覺不到ESM的存在。總之,ESM模塊將計算機的功能進一步地擴大和延伸。嵌入式的ESM模塊其本身就像一個小型的控制和管理系統,通過把它嵌入在主機主板上控制相關資源,并與主機雙向通訊,使得普通計算機能夠成為一個更加安全可靠,并且適用范圍更廣的安全計算機。
2ESM的嵌入式硬件設計
ESM的硬件部分是一個單芯片系統。它主要是采用一個微處理器[5]進行主控制及處理工作,外部連接有各種外部設備和I/O,這些外部設備用來提供各種接口及I/O操作,比如USB接口、智能卡接口、以及同主板之間的接口。ESM本身提供了2個大容量的存儲設備用來裝載和運行相應的控制程序。同時,ESM和主板也有直接的連接,并且采用了2種不同的連接方式:GPIO方式和I2C方式。這2種方式分別完成2種不同的功能。GPIO用來進行數據傳輸,I2C用來控制主板外設。
在ESM模塊內部采用了幾種不同的總線方式,采用多總線復合的結構,可以帶來2個明顯的好處:不同的應用采用不同的協議傳輸,使得各種不同的應用能夠滿足自己的一套標準和速率要求;利用不同速率的總線協議傳輸可以有效地改善系統的傳輸效率。通過對傳輸數據類型的分類,比如慢速量小的命令控制類數據采用自定義的GPIO協議,而快速量大的數據操作則采用USB或PCI方式,這樣數據傳輸之間不需要相互等待,有效彌補慢速設備帶來的速度缺陷。
1)內部總線微控制器內部提供了內部總線驅動接口,它控制內部的地址、數據和控制總線,如圖3所示。從總線結構圖可以看到,幾乎所有的外部設備都是通過CPU的內部總線同CPU進行交互的,但是通過CPU內部寄存器的設置,可以調整總線寬度,從而可以實現8位和16位外設的同時操作。內部總線是ESM的基本架構,它將承載ESM內部的絕大多數的數據流和指令流。
2)GPIO協議通訊GPIO協議是ESM自定義的,留學生論文用來和主機進行通訊的一種特殊的總線形式。它的基本架構如圖4所示。利用CPU提供的可編程的PIO引腳引出3根GPIO信號線,碩士論文分別用來作為中斷信號線、數據信號線和時鐘信號線。它的另一端直接連接在主板的南橋引腳上,南橋的引腳同樣也是可編程的GPIO信號線,操作原理一致,從而可以實現雙向的數據通訊。GPIO協議主要一個慢速的數據通訊協議,用來處理低速少量數據流。在ESM中,GPIO是主機和ESM之間的控制命令通道,對于少量的命令數據來說,GPIO協議已經足夠了。
3)I2C協議通訊I2C總線是用于低速設備互聯的一種串行總線協議。它是一種雙總線結構,通過定義掛接在總線上的設備的地址,主從關系,可以很容易地實現多設備之間的訪問。ESM中利用一個標準的I2C接口芯片,可以將并行數據輸入轉換為I2C格式的數據輸出,輸出數據用來控制一個I2C的從設備,如圖5所示。
4)PCI總線在總線結構圖上可以看到,CPU并沒有提供PCI的接口控制電路,ESM是通過一個具有PCI接口的密碼協處理器來使用PCI總線同主機通訊的,這也是硬件體系結構一個創新的地方。ESM提供的安全功能中有數據加解密功能,而數據加解密涉及到大量數據的交換,自定義的GPIO協議通訊方式或低速USB方式都很難滿足速度上的要求,這就必然要引入一個高速總線接口,密碼協處理器就是一個很好的切入點。它本身并不是為此而引入的,密碼協處理器主要提供對非對稱密碼運算的支持,通過它可以快速實現電子簽名、運行認證算法以及密鑰的生成等。使用帶PCI接口的密碼協處理器可以很好地解決ESM的速度瓶頸,可以有效地緩解利用低速GPIO接口帶來的傳輸方面的限制。
3ESM的嵌入式操作系統JetOS設計
ESM還包括一個嵌入式操作系統JetOS,主要負責對嵌入式模塊的管理。JetOS的軟件模塊主要分為6大部分:主控系統、通訊系統、命令處理系統、智能卡接口模塊、文件系統、密鑰管理系統。每一個都和其他的模塊有一定的聯系,但并不是全互聯的。圖6表明了其結構。
1)主控系統主控系統負責監控通訊通道,同時要控制ESM自身系統的安全和穩定運行。與它有聯系的有3個子系統:通訊子系統、命令處理子系統和智能卡接口子系統。因此它要控制并管理這3個子系統的正常運行,他們之間主要是調用和被調用的關系:醫學論文主控系統會監控系統異常和正常事件的發生,一旦被激活,它會調用通訊系統與主機通訊,接收命令,轉而調用命令處理子系統,對主機的要求做出響應。如果是和智能卡相關的,它會直接調用智能卡接口模塊。主控模塊并不直接和文件系統以及密鑰管理系統關聯,它只是通過命令處理系統來調用。主控系統還執行有權限的開關機功能,這也是通過對智能卡接口模塊和通訊系統的調用來實現的。
2)通訊系統通訊系統是ESM和主機之間的唯一接口,是控制和主機相互通訊和傳送控制命令的通道。它包含一個命令通道、一個輔助的數據通道以及一個控制用通道。命令通道提供了和主機的函數調用接口、輔助的數據通道通過PCI總線方式來傳輸大容量數據,主要是加解密數據、控制用通道利用I2C總線來傳輸控制信號控制主機外設。
3)命令處理子系統JetOS提供給主機的命令調用功能都是通過命令處理子系統來實現。命令處理子系統連接了4個主要的系統模塊。由于命令處理模塊要執行各種安全功能或操作,它必須能夠自主調用所需要的資源。但在超循環結構中,命令處理子系統是不能自主運行的,它屬于前臺系統,它必須通過主控系統的調用來激活。同時它要受到主控系統的監控,英語論文一旦命令處理模塊執行異常或碰到非法操作,主控系統會直接采取相應措施來控制主機,這是通過檢測命令處理系統的返回應答碼來實現的。
4)智能卡接口模塊智能卡的硬件接口是用GPIO實現的,在JetOS中,需要用純軟件模擬的方式來控制智能卡設備,需要一個專門的智能卡接口模塊。它通過控制GPIO信號來與智能卡通訊,提供了一個標準的智能卡軟件接口。它受主控系統的調用,同時也受命令處理系統的調用。主控系統在執行開關機權限檢測或身份認證,卡異常監控等功能時,會直接調用智能卡接口來執行卡操作。而碰到通用性智能卡應用比如卡驗證,加解密,圈存圈提(銀行應用)時,會由命令處理模塊來發出調用命令。
5)文件系統在JetOS管理ESM并執行各項功能時,需要一個簡單的文件系統來存貯各種重要的JetOS系統文件和應用參數。文件系統同時考慮了密鑰管理系統的實現,因為密鑰管理系統的一部分需要文件系統的支持,同時文件系統也給ESM系統本身功能和應用的升級留下了擴充的余地,可以在文件系統中建立多個應用文件或多個功能性文件等等。
6)密鑰管理系統密鑰管理[627]是實現整個ESM系統安全的一個重要組成部分,這里考慮在JetOS中實現一個簡單的密鑰管理功能,實現除了能夠對自身所提供的加解密和認證簽名系統提供支持外,還一定程度上實現整個系統環境下的密鑰管理系統的局部功能。
應注意在JetOS的模塊圖中并沒有內存管理模塊,并不是完全沒有內存管理,只是內存管理的實現十分簡單,而且由于ESM的資源有限,實現一個完整的內存管理并沒有必要,因此考慮了一種很簡單的內存管理方式,在設計中采用順序存儲的方式,利用鏈表域來查找內存區域,內存并沒有分配和回收,由于應用的特殊性,職稱論文產生的碎片對系統性能的影響并不大。
JetOS的總體結構設計中采用了超循環結構,那么相應的在實現策略上就應該是一種被動的方式,即ESM系統處于一個空閑等待狀態,除了一些系統自身的例行操作之外,其余時間是等待事件的發生,主要是接收主機OS的命令,然后進入命令處理系統進行處理,并返回結果給OS,這是超循環結構所規定的模式。但這樣的模式不能實現主動控制主機的功能,所以需要改進,考慮的一種方式就是采用主動和被動相結合,JetOS可以被動地接收主機發送的命令,也可以主動向主機發送控制信號,但主要是以被動式為主的輔助以主動控制模式,這樣ESM同時扮演主設備和從設備。這種策略的好處主要是靈活,可以很好地滿足功能設計上的各種應用需求。主動控制模式可以有效地增強主機的安全性能。可以說主動控制模式才真正體現了硬件一級的安全功能。
4結語
ESM可以將計算機的功能進一步地擴大和延伸,再通過對操作系統Linux內核的改造,加入嵌入式模塊的主機就成為一個真正安全、體系嚴密的可信計算機。該設計基于對嵌入式系統的深入研究和應用,設計思想承前啟后,既繼承和保留現有通用計算機的體系和優點,又極大地增強了其安全性,有很強的應用價值。
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一、環境地理信息系統的概念
環境地理信息系統( Geographic Information System for Environment ,簡稱EGIS) 是收集、存儲、管理、綜合分析和處理空間信息和環境信息的計算機軟硬件系統。它是GIS 技術在環境領域的延伸,是GIS 技術與環境監測技術、環境管理技術等各種環境信息分析和處理技術的集成。環境地理信息系統的主要功能有:
1. 基本功能包括對空間和屬性數據的輸入、存儲、編輯,以及制圖和空間分析等功能。編輯功能允許用戶添加、修改、刪除點、線、面或修改其屬性信息;制圖功能可以靈活多樣地制作和顯示及輸出各種專題地圖,如污染分布圖、水功能區劃圖、環境規劃圖等等,地理要素可放大縮小以顯示不同的細節內容,并能夠測量地圖上線段的長度或指定區域的面積。
2. 空間統計分析(Spatial Statistics Analysis) 是指對空間數據庫中的專題數據進行統計分析。畢業論文 包括各種屬性數據的集征數、離散特征數及其分類分級統計等。
3. 疊加分析(Overlay Analysis) 功能允許兩個或多個圖層在空間上比較各空間要素和屬性,分為合成疊加和統計疊加。合成疊加得到一個新圖層,它將顯示原圖層的全部特征,交叉的特征區域僅顯示共同特征;統計疊加可以統計一種空間要素在另一種空間要素中的分布特征。對不同的圖層進行疊加分析,從而獲得各種感興趣信息,如利用類型疊置分析獲取新的類型。如土壤圖與植被圖疊置,以分析土壤與植被的關系,可以計算某一區域內的植被類型的數量及面積,即通過對同一地區、相同屬性、不同時間的柵格數據的疊置,可以分析由時間引起的變化,通過與所需提取的范圍的疊加運算,快速地進行范圍內信息的提取等。
4. 緩沖區分析(Buffer Analysis) 是GIS 的基本空間操作功能之一。例如,某地區有危險品倉庫,要分析一旦倉庫爆炸所涉及的范圍,這就需要進行點緩沖區分析,結合與居民地圖層的疊加分析,可以獲取需要疏散的人口數等等。
綜上所述,空間分析是地理信息系統軟件的核心,空間統計分析、疊加分析、緩沖分析等功能為環境地理信息系統提供了強大的環境分析功能與廣闊的應用空間。隨著其功能的不斷完善和發展,環境地理信息系統將為環境各部門提供一個功能強大的空間信息服務和管理工具,成為各部門日常工作不可或缺的工作手段。
二、環境地理信息系統的具體應用
由于環境地理信息系統具有強大的信息服務和管理功能,具有廣泛的應用范圍。具體體現在兩個方面,一是它可以應用在環境管理的各個環節,如區域環境規劃、環境監督管理、區域環境監測及環境評價研究等;二是它可以廣泛應用在國家、省、市等不同層次的管理。下面簡單介紹一下它的具體應用。
1. 電子地圖使環境管理工作變得輕松直觀
由于采用空間數據和數據庫掛接,改變了傳統的信息管理方法,地圖由傳統的靜態紀錄變為信息豐富多樣的動態的電子地圖,實現了數據可視化。它使環境主管部門對各種環境要素的管理變得直觀、簡單和輕松。如通過直接對地圖要素進行查詢,可以獲得環境監測點位、污染源等的空間分布及其與環境敏感區域的空間關系等信息。可以對各種環境數據進行綜合的統計并分析以及采用直觀的豐富多樣的表現方式進行展示,為環境決策提供科學快捷的支持。
2. 強大的環境規劃手段
區域環境規劃是EGIS 應用發展的重點領域之一,目前基于EGIS 的環境規劃模型還處于深化研究階段,將環境應用模型與GIS 集成為一體,可以為環境規劃提供更強大的技術手段。由于應用EGIS 能夠更好地考慮和評價建設項目對環境的影響,因此在建設項目的環境評價中得到廣泛應用。
3. 危險物運輸管理
借助GIS 的運行路徑選擇功能,可以對危險物轉移運輸線路進行優化選擇,能避開人口集中居住區、飲用水源地等環境敏感區域制定運輸計劃。并可以通過GPS 對危險物的運輸線路進行實時監控。
4. 環境模型模擬分析
環境模型在環境決策中有著重要的作用,如可以通過模型模擬出污染事故發生后各個時間的擴散情況,為決策提供科學的參考依據。碩士論文常用的模型主要有大氣擴散模型、1 維水污染擴散模型、2 維水污染擴散模型等等,實現各種模型的模擬結果的生成、2 維和3 維的顯示等功能。
5. 為數字環保提供技術平臺
數字環保是最近提出來的終極環境管理系統,它是繼數字地球概念提出以后,環保領域提出的新概念,它將是未來十年環保領域信息化建設的終極方向,EGIS 作為數字環保的基礎平臺,將能夠為用戶提供實時動態環境信息服務,也能夠為環境管理者提供決策信息,逐步控制污染,改善環境狀況,提高人民生活水平。三、國外環境地理信息系統的研究重點
1. 數據采集的技術比選
當前環境管理決策要求EGIS 提供的數據種類及其范圍都在不斷擴大,同時信息采集技術也有了很大的發展,包括GPS 技術、視頻技術、高清晰衛星圖像、實時環境監測技術等等。這些實時信息采集系統都有很多傳感器,包括空氣質量、溫度、氣壓及水質等等。如最近微軟公司正在基于Virtual Earth開發一項新技術,用戶可以在地圖上搜索大量的實時信息,如道路擁堵情況、天氣狀況、空氣質量,甚至是汽油價格等等實時信息,這需要大量的傳感器采集空間及其相關的實時信息,這無疑會推動更多的數據采集技術的開發。
2. EGIS 與環保信息化之間如何協調發展可以預計未來五年內EGIS 將會與環境信息化越來越緊密地集成起來,發揮良好的社會經濟效益,大大提高現有的環境管理與決策水平。二者的緊密集成還需要研究以下問題:
1. 制定所需空間數據及環境數據的標準,以保證系統的擴展性與兼容性;
2. 空間數據的獲取渠道以及更新途徑,以保證系統的可用性及可靠性;
3. 研究以何種方式進行有效集成,并分析這種方式的可行性;
4. 研究環境信息與空間信息及其分析、模擬結果的綜合表現方式;
5. 建立示范項目以便分析和測試集成的效果。
3. 海量空間數據庫管理技術
隨著空間信息與環境信息的積累,EGIS 的數據庫的維護會變得越來越重要,新的數據采集技術可能會使數據量以幾何級數增長,海量數據的存儲與維護是要繼續研究的課題。如:采用什么技術來實現空間數據的更新與歷史數據的備份? 如何實現新舊空間數據的合并和統一? 如何利用數據挖掘與信息抽取技術來更好地發揮數據的利用價值? 遙感數據如何才能得到有效的利用? 等等。
四、發展環境地理信息系統的策略探討和建議
隨著國外EGIS 技術的逐漸成熟和數據采集技術的快速發展,建立環境地理信息系統的條件開始逐漸成熟,而且將成為我國發展GIS 的重點領域,從GIS 在我國近幾年的發展領域也可以看出這種趨勢。當前我國有關部門已經開始著手進行環境地理信息系統的開發,并進行了一些有益的嘗試,如廣東省環境信息中心開發的珠三角水環境信息管理系統等,但鑒于我國GIS 基礎工作薄弱,特別是基本的空間信息數據庫尚未建立,因此EGIS 的開發費用十分巨大;加上EGIS 的發展涉及眾多部門和多種技術,因此有關部門應當重視和開展我國EGIS的發展策略研究。
發展EGIS 應當采用“統一規劃、注重基礎、緊密跟進、高起點開發、協調發展”的發展策略。
1. 統一規劃。由于EGIS 的發展不但涉及眾多環境部門,還包括與其他各級政府管理部門(如土地管理、環保、環境管理等部門) 之間的信息交流;同時又涉及多種信息技術,而信息技術發展的速度十分迅速,為了降低空間數據資源采集和管理的成本,為了適應未來發展的需要,必須在多方部門的參與下,統一規劃和構建EGIS 的發展框架。
2. 注重基礎。由于我國GIS 發展基礎薄弱,數據基礎是系統生命力的關鍵,失去了完善可靠的基礎數據的支撐,系統的功能再強大也不能發揮其作用,因此要在統一規劃的思路和明確的發展框架下,不斷加強基礎空間數據庫和基礎環境數據庫的積累與建設。
3. 緊密跟進、高起點開發、協調發展。職稱論文在技術上緊密跟進國外先進的GIS 技術,高起點進行系統開發,與我國的信息產業發展速度相協調,共同發展適合我國國情的EGIS。
當前我國各地許多部門雖然已經開展了EGIS的研究與開發,但這些開發均是出于本部門的需要,很少考慮到將來部門之間的數據交流和共享,加上沒有全國性的EGIS 發展框架和數據標準,數據的通用性將成為
1、引言
現在的網絡教育已經廣為應用,該教育方式主要以現代計算機技術和網絡通信技術為基礎,通過現代化的遠程多媒體交互教學方式,能夠為地理分布零散的網絡用戶提供一種以學習者為中心的教育模式。作為一種新興的教育方式,網絡教育具有諸多特性,如靈活性、主動性、創造性和互動性等。特備是網絡教育網站的出現和應用,更是從根本上解決了在網絡教育這種非面對面教學形式中學習者跟教師之間難以進行廣泛交流的難題。所以,通過將網絡技術和數據庫技術的廣泛結合,通過現在普遍采用的ASP技術來構建一個能夠提供動態服務的教育網站,也就成了網絡教育這種新型教育模式的必然選擇。
2、目標和功能
網絡教育網站的基本功能就是滿足教學雙方的根本需求,在能夠為教師提供備課和課堂教學參考的同時,還能偶為學生的課程學習服務;應該能夠為教師和學生提供非常便利的網上學習和討論交流的學習環境;比外,還應該能夠為教師和學生提供方便使用的資料查詢和檢索功能,便于教師和學生的日常使用。
所以,為了能夠滿足這些要求,就應該使教學網站具有如下幾個主要的功能部分,即:
(1)、學習功能。教學網站的學習功能主要是針對學生設計的。學生通過該功能模塊,可以對各種課程的電子教案進行在線學習,了解相關的學習方法、課時分配和教學計劃等等跟課程相關的內容;還可以開設各種跟學習相關的論壇;具有即時和錯時的交互式學習界面;能夠通過對共同關心問題的深入討論,引導學生參加在線的交流、評價和調查等,將網絡構建成課程學習的另一個戰場。
(2)、教學功能。網站的教學功能主要是針對廣大的教師隊伍而設置的,能夠為教師提供結構化的系統平臺,便于教師將各種跟課程教學相關的電子和聲像資料上傳到網站中,還應該便于教師進行動態的網上交流、和答疑,促進教師和學生之間的交流,對學校的教學和科研動態進行及時地了解和掌握。
(3)、資源整合跟查詢功能。作為網站建設中的主要工作和功能模塊,網絡資源的整合和查詢可以通過建設一個對本地站點進行搜索的引擎,對互聯網上的運行環境進行模擬,提高上網查詢資料和訪問的效率,從而構建出比較完備的信息資料收集和查詢系統,對網上的資源進行整合和查詢,構建出簡單實用的專題數據資料庫。
3、教育網站建設
3.1 系統結構及平臺
本文系統實現中,主要采用基于B/S的網絡構建模型,也就是常用的瀏覽器/服務器模式。該網絡構建模式可以將應用邏輯跟用戶界面和數據的訪問分割開來,便于提高系統的可維護性,此外,利用各種組件技術,可以有效降低數據庫的訪問壓力,提高系統的運行性能。訪問者可以通過本地瀏覽器對網絡服務器進行登錄訪問,由于網絡服務器和應用服務器都屬于應用邏輯層,這樣,網絡服務器在接收表示層所提交的訪問申請之后,就可以通過調用服務器中的相關模塊,對具體的邏輯操作和運行進行執行,并數據庫服務器提出及時的數據請求,得到結果之后,就可以將結果返回到網絡服務器,最后,網絡服務器就可以將結果數據提供給訪問者。 3.2 技術方案
現在,可以用于網站開發的技術和手段主要有:基于HTML文件的開發技術、基于CGI的動態頁面生成技術以及基于ASP的開發技術。下面對這幾種技術體系進行簡介和說明。
首先,就是基于HTML文件的網站開發。作為第一種通用的頁面描述型的開發語言,HTML簡單易學,且具有非常強大的超媒體支持能力,便于在超媒體的信息網中進行使用。通過HTML語言就行網站的開發,其特點為速度比較快,且不需要高水平的技術力量。不過,有優點肯定就有缺點,缺點是在使用過程中的網站維護工作量比較大,及時進行小范圍的修改,也需要對整個網頁進行操作。
其次,基于CGI的網站開發技術。傳統的靜態網站構建技術已經難以滿足人們對網站的訪問需求,所以,基于CGI技術的動態交互式網站就開始逐漸興起和發展。這主要是由于采用CGI技術構建網站,可以大大提高網站的交互性能,便于用戶和網站管理人員以及用戶和用戶之間的信息交流。不過,這種網站構建技術也存在明顯的缺陷,就是這種開發技術跟操作系統的關系緊密,所以,使得利用該技術所構建的網站的可移植性能比較差。
第三,就是基于ASP技術的網站開發技術。作為一種新開發的網頁開發技術,ASP技術是一種動態服務器網頁,能夠很方便的對數據庫進行訪問。現在的網頁設計中,采用ASP進行功能實現的越來越多,可以利用ASP技術來創建動態的網絡頁面,或者功能強大的網絡應用程序。此外,ASP技術可以通過ADO控件對象來實現對數據庫的訪問,ADO的特點為高效、簡單和內存開銷較小,更加適用于基于B/S的客戶端模式或者其他基于網絡應用的開發。
基于ASP技術的網站工作方式可以描述為:瀏覽器通過向網絡服務器發送訪問請求,激活ASP的腳本運行程序,之后,網絡服務器就可以通過調用ASP來對請求的文件進行讀取,并同時執行腳本的命令,最后將網絡的頁面傳動給瀏覽器。此種模式下,網頁的腳本運行主要通過服務器來完成,所以,從瀏覽器上所看到的網頁是在網絡服務器上生成后傳送過來的,瀏覽器不用負責對腳本的處理。網絡服務器能夠實現所有的腳本處理,且能夠將標準的HTML頁面傳送到瀏覽器。瀏覽器所接受的只是腳本運行的結果,并不對服務器端的腳本進行復制,所以難以得到支持其頁面內容的腳本命令,這樣,系統的訪問和運行安全性就可以得到保障。在該方式中,用戶可以通過目錄來進行邊界的定義,以以此作為應用程序的作用域,使得在每個網站站點都可以運行多個應用程序,且在服務器端并沒有實際的頁面存在和出現,任何網頁都是根據用戶的需求來動態的實時生成和運行的,在用戶訪問結束后就自動消除。
3.3 服務器與數據庫的連接
現在,能夠實現網絡服務器和數據庫服務器之間通信和數據交換的技術主要有:動態數據交換技術、SQL技術和ODBC技術等。
在這幾種數據交換方式中,ODBC技術已經成為應用系統和驅動程序之間的標準數據交互接口。作為一種調用層的數據接口,ODBC并不需要要預編譯程序,可以像調用函數一樣來實現對ODBC的操作。對于不同的數據庫管理系統來說,ODBC對其的訪問和管理是半透明的,可以通過驅動程序的加載來實現邏輯結構到具體數據庫管理系統的DBMS的映射。而應用程序對數據的訪問和操作,則不需要通過任何DBMS來實現,由此就可以實現應用程序對不同DBMS的共享。所以,對于不同的應用系統來說,ODBC具有高度的可移植性和互用性,通過基于ODBC的標準開發,用戶可以跟不同的數據庫系統進行通信,此時的應用程序并不需要做任何改變。
4、結束語
本論文通過對當下幾種網站構建技術的介紹,給出了構建校園教育網絡和網站的系統結構,以及相關的設計方案,并通過對網絡服務器和數據庫的連接技術的介紹,對如何利用數據庫和ASP網站構建技術實現多功能網站進行了介紹和說明。
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2.1全局查詢處理器體系結構全局查詢處理器由兩個消息隊列(QueneSendMsg、QueneReceiveMsg)和三類線程(Receive()、Gtransact()、Send())組成。QueneSendMsg存放待發消息,QueneReceiveMsg存放接收的消息。全局查詢處理器的結構如圖2所示。Receive()線程從QueneReceiveMsg讀取消息后,將這些消息分別發送給各自的Gtransact()線程;Gtransact()線程分解及優化全局SQL,產生局部SQL語句,發送局部SQL語句到相應的局部查詢處理器中,組裝由局部查詢處理器返回的結果集;Send()將QueneSendMsg中的消息發送出去。全局查詢處理器輸入的是GSQL、LTMR,輸出的是LSQL、GTMR。在一個全局查詢處理器中, QueneSendMsg隊列、QueneReceiveMsg隊列、Receive()線程、Send()線程只有一個,Gtransact()線程的個數取決于正在處理的全局查詢SQL語句的數量。
2.2局部查詢處理器的結構局部查詢處理器由兩個消息隊列(QueneSendMsg、QueneReceiveMsg)和三類線程(receive()、ltransact()、Send())組成。QueneSendMsg隊列存放LTMR, QueneReceiveMsg隊列存放LSQL語句。局部查詢處理器的結構如圖3所示。Receive()線程從QueneReceiveMsg中取得消息,如果是LSQL消息,則建立一個新的Ltransact()線程,將該LSQL消息發送給對應的Ltransact()線程;Ltransact()線程通過ODBC負責LSQL執行,將執行后的LTMR加入QueneSendMsg隊列中;Send()線程從QueneSendMsg隊列中取出消息,如果是LTMR消息,則獲取消息的目的IP,把消息發送到對應的全局查詢處理器。局部查詢處理器輸入的是LSQL,輸出的是LTMR。在一個局部查詢處理器中,QueneSendMsg隊列、QueneReceiveMsg隊列、Receive()線程、Send()線程只有一個,Ltransact()線程的個數取決于正在處理的局部查詢SQL語句的數量。 2.3消息結構 GSQL用來存放全局SQL消息內容,它由客戶端應用程序產生。其結構定義為:消息類別、發送消息機器的IP地址、消息發送到機器的IP地址、全局SQL語句的內容。 LSQL用來存放局部SQL消息內容,它由全局查詢處理器產生。其結構定義為:消息類別、發送消息機器的IP地址、消息發送到機器的IP地址、局部SQL語句的內容。 GTMR用來存放全局結果集,它由全局查詢處理器產生。其結構定義為:消息類別、發送消息機器的IP地址、消息發送到機器的IP地址、表的列數、表的行數、表字段信息(名稱、長度、類型)、數據信息。 LTMR用來存放局部結果集,它由局部處理器產生。其結構定義為:消息類別、發送消息機器的IP地址、消息發送到機器的IP地址、表的列數、表的行數、表字段信息(名稱、長度、類型)、數據信息。 2.4數據結構數據目錄中存儲和分布式數據庫系統的各種控制信息的對象和地方。它包括不僅數據庫,域名,關系,屬性,用戶等不透明的水平,而且碎裂的描述,位置描述段,圖像的本地名稱和全球的用戶訪問等。這個目錄結構的設計如下:①該網站的基本信息表(Siteinfo):站點數量,站點名稱,服務器IP,端口號,連接密碼,注釋。 ②全球邏輯模型表(LogicTabInfo):表名,字段名,數據類型,數據寬度,備注。 ③分段結構表(SegTab):段落標記,表名,字段名,分條件。 ④圖像結構表(ImageTab):形象標志,節標志,站點數目,形象的描述。 ⑤局部圖像結構表(NativeImageTab):標志圖像數據源別名表的名稱。 ⑥數據源的信息表(DsInfo):數據源的別名,用戶登錄,密碼。對于每一個網站可以通過本地目錄查詢系統獲取數據的分割和分配信息,以完成全球的查詢,該網站的基本信息表,全球的邏輯模型的形式分段結構表和圖像的表結構在每個網站上存儲數據的目錄重復,這樣的網站,可以降低成本目錄之間的互訪。局部圖像的結構和數據結構表的表只能用本地的DBMS,只要到本地目錄就可以了相關的數據存儲網站。
3、分布式查詢處理器執行
3.1分布式查詢處理器線程控制分布式查詢處理器的線程控制分為全局查詢處理器的線程控制和局部查詢處理器的線程控制。全局查詢控制處理器線程的實現過程為:
(1)Receive()線程的執行流程:從QueneReceiveMsg隊列中取出消息,根據消息的類別做相應的處理。如果是GSQL消息,則先建立一個新的Gtransact()線程,再把GSQL消息發送給該線程;如果是LTMR消息,則先根據消息結構的內容找到對應的Gtransact()線程,再把LTMR發送給該線程。Receive()線程在程序啟動后就一直運行,直到程序退出。
(2)Gtransact()線程的執行流程:該線程一旦檢測到有消息,根據消息類別做相應的處理,如果是GSQL消息,則先進行GSQL語句的詞法分析、語法分析、轉換查詢樹以及優化等操作,得到多條LSQL內容以及多個要執行LSQL處理的站點信息(IP地址、端口等信息),再把各個LSQL消息加入到QueneSendMsg隊列。如果是LTMR,則先把LTMR匯總成GTMR,再把該GTMR消息加入到QueneSendMsg隊列。Gtransact()線程從建立后就一直運行,直到全局查詢任務執行完畢才釋放。
(3)Send()線程的執行流程:從QueneSendMsg隊列取出消息,根據消息的類別做相應的處理,如果是GTMR消息,則從消息內容中獲取目標IP地址,先建立對應的ClientSocket,再把消息發送到客戶端應用程序。如果是LSQL消息,則從消息內容中獲取目標IP地址,先建立對應的ClientSocket,再把消息發送到局部處理器。Send()線程在程序啟動后就一直運行,直到程序退出。
局部查詢處理器的線程控制實現過程為:
(1)Receive()線程的執行流程:從QueneReceiveMsg隊列取出消息,如果是LSQL消息,則建立一新的Ltransact()線程,把LSQL消息發送給該Ltransact()線程。Receive()線程在程序啟動后就一直運行,直到程序退出。
(2)Ltransact()線程的執行流程:該線程收到LSQL消息后,先在該站點執行局部查詢,生成LTMR消息,再把消息加入到QueneSendMsg隊列。Ltransact()線程從建立后一直運行,直到對應的LSQL語句執行完畢才釋放。
(3)Send()線程的執行流程:該線程從QueneSendMsg隊列取出消息,如果是LTMR消息,則先從消息結構內容中獲取目標IP地址,建立對應的Clientsocket,通過該Socket把LTMR消息發送到對應的全局處理器上。Send()線程在程序啟動后就一直運行,直到程序退出。
3.2分布式查詢處理器的消息通信 本文采用Delphi提供了Winsock編程組件TClientSocket和TServerSocket實現全局查詢處理器與局部查詢處理器、全局查詢處理器和客戶端應用程序之間的消息通信。全局查詢處理器是客戶端應用程序的服務器,局部查詢處理器是全局查詢處理器的服務器。這里只介紹全局查詢處理器的Socket管理機制。
(1)接收消息:在全局查詢處理器上靜態建立一TServerSocket組件Sersocket,端口號定為2001,它用來接收客戶端應用程序發送過來的GSQL消息和局部處理器發送過來的LTMR消息。當客戶端應用程序的TClientsocket組件或者局部查詢處理的TClientsocket組件建立一連接時,就增加一個TCustomWinsocket實例。在程序中可以根據Sersocket.Connections屬性讀取該Socket實例的相關信息(包括該Socket的本地IP地址、遠程IP地址,本地的端口號與遠程端口號等)。另外在OngetSocket事件中,將收到的消息加入QeneReceiveMsg隊列中。
(2)發送消息:對于GTMR消息發送給客戶端應用程序或者LSQL消息發送到給局部處理器,在程序中可動態建立一個TClientSocket組件Clisocket, Clisocket.Address設置為消息的目標IP地址,端口號根據消息類型而定,如果是GTMR,它對應端口號為客戶端應用程序TServerSocket組件的端口號2002,如果是LSQL,端口號為局部處理器中TServerSocket組件的端口號2000。當消息發送成功,該Socket連接就被解除。
3.3全局查詢語句到局部查詢語句的轉換全局查詢語句到局部查詢語句的轉換分為以下六個步驟:
(1)將全局SQL語句轉化為全局查詢樹:當全局處理器接收到一條全局SQL語句后,首先要對該全局SQL語句進行詞法分析和語法分析,一方面得到所需數據的存放全局表名,另一方面將SQL語句轉換成語法樹,然后對語法樹進行語義分析,最后生成查詢樹;
(2)將全局查詢樹轉化為段查詢樹;
(3)對段查詢樹進行代數優化;
(4)對段查詢樹進行分解定位優化;
(5)對段查詢樹進行半連接優化;
(6)將段查詢樹轉化為局部SQL語句。
O引言
電能質量事關電網的安全經濟運行以及用戶的經濟效益。 現行電能質量國家標準主要包括公用電網諧波、供電電壓偏差、電力系統頻率允許偏差等。隨著數字通信技術的發展,各種電能質量監測裝置不斷接入電網,各供電公司可以隨時查看所管轄區域站點的電能質量狀況,但是由于眾多的設備廠家服務于電能質量管理工作,使電力系統的電能質量數據變得龐大并且分散,極其不容易統一管理。為了進一步提高電能質量數據的管理水平,有必要利用信息技術建立能兼容多個電能質量數據源的數字化管理平臺,使數據具有網絡化和共享性等特點。
1平臺設計目標及原則
平臺設計目標是:基于天津市電力公司ATM網絡,采用C/S和B/S相結合的體系結構,構建多數據源的電能質量綜合管理數字化平臺,將電能質量管理從分散管理轉向集中管理、從靜態管理轉向動態管理,提高天津市電能質量管理水平,并使之逐步成為整個天津市電能質量管理的基石,成為企業發展戰略的重要內容。
平臺設計原則是:遵循國家關于電能質量的規定及技術規范;把該平臺置于整個信息化體系之中進行設計和開發,充分考慮到與各個采集設備廠家的數據共享;在遵循軟件開發規范基礎上,更強調變電站及其采集點圖形化、采集設備兼容性及接口可擴展性、各種諧波數據的統一存儲:采用C/S與B/S相結合的體系結構分別實現集控臺子系統和Web信息管理子系統;整個系統應具有全局性、共享性、網絡化、穩定性、實用性的特征。
2系統結構
本系統充分利用現有ATM網絡和硬件資源。為了提高系統的安全性和可靠性,數據庫服務器和應用服務器分離開來,各自以雙機熱備的工作模式運行。數據采集器以電話撥號的方式把數據存儲到前置機中,集控臺接收前置機中的數據進行展示和分析。系統網絡結構圖如圖1所示。集控臺有采用C/S結構開發的集控臺管理子系統和采用B/S結構開發的Web信息管理子系統。數據庫管理系統采用SQLserver2000,應用服務器采用IIS5.0+.NetFramework構建。
3平臺功能
該平臺從系統功能上劃分為兩個子系統:集控臺子系統和Web信息管理子系統。
3.1集控臺子系統
集控臺子系統作為電能質量平臺的管理中心對各前置機的數據進行接收以及對系統各種屬性進行設置,畢業論文 包括采集點圖形管理、數據接收、比對標準管理、設備管理、系統管理等功能模塊。
(l)采集點圖形管理模塊
采集點圖形管理模塊的主要功能包括變電站分布圖形管理和采集點分布圖形管理,可將數據采集點的管理可視化,增強了操作的直觀性。在圖形中先顯示出變電站的地理位置分布圖,點擊變電站進入這個變電站的電氣接線圖進行采集點的設置,在圖中也可以對采集點所連接的前置機進行刪除、新增與修改的操作。
(2)數據接收管理模塊
前置機每天都會向集控臺傳輸數據,集控臺在接收數據后要進行判斷和處理后把數據存儲到總數據庫中,然后進行其它的應用操作。數據接收方式包括遠程接收、人工接收兩種方式,遠程接收又包括定時接收和即時接收兩種方式,如果通訊出現了問題,可以選擇手動錄入數據或用便攜設備來向集控臺傳輸數據。用戶可以根據需要選擇接收數數據的對象,即選擇從哪些前置機接收數據。集控臺數據處理過程是(如圖2所示):把接收到的數據與設定的標準數據進行比對,找出超標數據或危害性數據,將危害性數據信息過濾出來存入相應的電能質量數據表中,用戶通過查詢得到危害性電能質量信息,可迅速做出相應的處理。
(3)比對標準管理模塊
該模塊主要實現了諧波比對標準值計算、比對標準的設置、比對標準的。在對接收到的數據進行統計分析時,會根據諧波的衡量標準來區分數據是否為諧波,碩士論文 這個諧波的比對標準相當于一個模板,并可以在電能質量國家標準值發生變化時通過操作界面進行修改。系統為這個修改功能設置了最高權限,允許系統管理員進行修改。
(4)設備管理模塊
底層設備的正確配置是實現數據采集器與集控臺之間數據通訊的基礎,主要功能包括串口的設置、前置機屬性的查詢和設置、采集單元信息查詢和統計,以及集控臺與前置機進行數據通訊的服務配置。
(5)系統管理
系統管理模塊能夠對系統的用戶、角色、權限進行設置,具有數據庫清理、數據庫備份、數據庫還原、數據庫屬性設置等數據庫管理功能。
3.2Web信息管理子系統
Web信息管理子系統實現在Intranet上通過Web頁對傳輸到集控臺的數據進行查詢、統計、分析,并將結果以圖表的方式展現,清晰地分析出諧波的發生情況。該子系統包括電能質量數據查詢、基礎參數查詢、統計分析、報表與報告管理等功能模塊。
(l)電能質量數據查詢
該模塊實現按指定的查詢方式查詢電能質量數據,包括諧波數據、電壓偏差數據、頻率偏差數據。查詢方式主要包括按數據的產生日期查詢、按產生數據的變電站進行查詢、按產生數據的單位或部門進行查詢、按電壓等級進行查詢、按數據的種類進行查詢。當諧波數據補增或出現其它變化時,用戶還可以據此對諧波數據進行修改。
(2)基礎參數查詢
該模塊主要對監測點基礎參數值進行查詢,能夠查詢指定變電站的各監測點的電流標準值、電壓標準值、電壓偏差標準值和頻率偏差標準值。
(3)統計分析
統計分析模塊包括電能質量圖示分析和暫態事件分析。圖示分析是指對電能質量數據按指定時間范圍和監控對象以圖表的形式進行統計和分析,涉及到的數據類型包括報警數據、正常數據、綜合數據、實時數據以及閃變數據。職稱論文 主要生成以下類型的圖形:電壓、電流諧波總畸變率變化曲線,各次諧波電壓、電流變化曲線,電壓、電流總有效值變化曲線,功率變化曲線,基波電壓、電流變化曲線,不平衡度變化曲線。
暫態事件分析主要針對普遍影響電力系統及工業用戶的電壓跌落(Dis/Sag)、電壓驟升(swell)、電壓短時中斷(inrerruption)等事件進行錄波,進而結合經典的SARFI分析方法與ITIC曲線分析,以圖表、曲線、統計報表等形式給出事件過程的詳細分析,并從電網可靠性角度作出事件發生的概率評估。它主要包括以下分析功能:暫態波形點(Point on wave)分析、暫態事件的SARFI-ITIC曲線統計分析、SARFI-X統計報表、基于正IEC61000-4-11和UNIPEDE的典型報表分析及暫態事件匯總表。
(4)報表和報告管理
諧波數據經過整理后可以生成報表和報告。報表是通過對電能質量數據按指定時間范圍和監控對象進行統計和分析而生成的,可保存為Word、Excel或文本格式的文件,主要有以下類型的報表:各次諧波電壓、電流統計報表,電壓偏差統計報表,電能質量綜合報表,基波、諧波電壓和阻抗、總功率、諧波功率、頻率偏差等查詢報表。報告主要是關于電壓、頻率、變電站名稱、采集時間以及前置機屬性等相關信息的文件,報告文件可以打印、上傳。
4關鍵技術
C/S與B/S相結合的體系結構
C/S結構是二層次的面向數據的應用結構,是一種傳統的管理信息系統開發技術。它的主要特點是交互性強、網絡通信量低、響應速度快、利于處理大量數據;但是維護和管理的難度較大,不能實現快速部署和配置,通常只局限于小型局域網。
B/S采用三層結構,在數據管理層口Bserver)和表示層仍rowser)之間增加了中間件用于構建業務邏輯層。B/S結構著重于客戶機對應用服務的請求,具有獨到的優點:具有強大的應用管理功能,高性能地處理大量并發訪問,屏蔽異構平臺,很好的靈活性、易維護性、可擴展性等。但是缺點是系統響應速度慢、服務器開銷大、通信帶寬要求高等問題。
電能質量管理平臺采用了B/S和C/S相結合的體系結構,充分發揮了兩種結構的優點,彌補了各自的不足,優化地分別實現了集控臺管理和節觸b信息管理兩個子系統。
多線程機制
在接收數據過程中,該平臺會對不同廠家的設備同時進行數據接收與處理,如果按照常規的工作流程,工作總結 每一個廠家設備都要排隊等待,造成處理時間延遲和資源浪費。為了保證系統任務和數據庫操作不會占用過多系統資源而導致死鎖的現象發生,該平臺使用了多線程機制,使多個任務能夠在后臺有條理地并發執行,增強了程序運行的穩定性。多線程機制使得用戶可以在等待任務執行過程中去執行其它任務而不會相互影響,大大提高了系統的工作效率。
可視化圖形操作
該平臺運用圖形對變電站的分布和變電站內采集點的設置進行管理,由于圖形操作所帶來的可視化效果遠遠好于普通的文字效果,用戶通過圖形很直觀地看到一個變電站站內的采集點是如何分布的,為用戶創建了方便快捷的操作環境,提高了工作效率。
可擴展的設備接口
為了兼容不同廠商的數據采集設備及數據管理系統,該平臺制定和開發了可擴展的設備接口功能。通過TCP/IP協議和接口標準,將新接入系統的數據服務器在平臺中注冊,平臺根據服務器在ATM中的IP、機器名、數據庫的登錄名和密碼進行通訊,并做出相應的配置,從而能夠與新接入系統的服務器進行數據交互。
局域網監控
局域網監控是通過監測局域網上需要接收數據的前置機是否在線來判斷前置機的連接狀態,然后決定是否可以進行相互通信的操作,系統通過局域網監測把局域網上前置機以及系統自身的信息進行統計并反饋給用戶。
5數據規約
局域網通信協議具有數據同步通信機制,在同一時間可以進行多線程的數據通信操作。在局域網絡的TCP/IP協議的基礎上,可以通過IP地址的訪問進行數據的通信。盡管各廠家的底層協議不相同,數據格式也不相同,但是只要在上級通訊服務到管理分析軟件之間統一協議及數據結構即可,所以數據結構與傳輸協議要與集控臺一致。集控臺只需要從前置機接收與諧波相關的數據進行分析、處理就可以了,并不用獲取前置機所有的數據。這樣不但提高了集控臺的處理速度,還保證了數據分析的質量。集控臺統一了數據庫表的接收內容,除了系統自身的基礎信息表之外還有:變電站信息表、采集單元信息表、諧波數據表、頻率偏差數據表、電壓偏差數據表、諧波電流允許值表和數據定時傳輸時間表。有了這些表的數據,系統就能夠準確的實現諧波的數據分析了,并可以從具有危害性的諧波數據中得知變電站以及采集單元的位置和屬性信息,以便電力公司對其快速定位并及時解決電網中存在的問題。
6平臺特點
總結起來,該平臺具有如下特點:
采用C/S與BIS相結合的體系結構優化地實現整各平臺;
使用了多線程機制并發執行多個任務,提高了系統的工作效率;
運用可視化圖形操作對變電站及其采集點進行管理;
具有設備兼容性及接口可擴展性,兼容多數據源;
各種諧波數據集中存儲,統一處理,信息共享;
利用局域網監控技術確保數據傳輸暢通;
具有嚴格的權限設置和數據控制功能;
納入企業信息化建設整體中,與相關系統接口友好。
7結論