+
Действующая цена700 499 руб.
Товаров:
На сумму:

Электронная библиотека диссертаций

Доставка любой диссертации в формате PDF и WORD за 499 руб. на e-mail - 20 мин. 800 000 наименований диссертаций и авторефератов. Все авторефераты диссертаций - БЕСПЛАТНО

Расширенный поиск

Методы и средства интеграции систем проектирования, производства и эксплуатации приборов на основе веб-сервисов

  • Автор:

    Дергачев, Андрей Михайлович

  • Шифр специальности:

    05.13.12

  • Научная степень:

    Кандидатская

  • Год защиты:

    2012

  • Место защиты:

    Санкт-Петербург

  • Количество страниц:

    156 с. : ил.

  • Стоимость:

    700 р.

    499 руб.

до окончания действия скидки
00
00
00
00
+
Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом
Страницы оглавления работы


ОГЛАВЛЕНИЕ
ОСНОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1 СЕРВИС-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД И
РЕАЛИЗАЦИЯ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ПРИБОРОВ
§ 1.1 Классификация систем автоматизации проектирования
§ 1.2 Интеграция САПР, САЬ8-технологии и РЬМ-решения
§ 1.3 Анализ современного состояния индустрии приборостроения
§ 1.4 Определение места веб-сервисов в приборостроении
§ 1.5 Анализ проблем интеграции и постановка задачи
§ 1.6 Выводы
ГЛАВА 2 ФОРМАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ВЕБ-СЕРВИСОВ
§ 2.1 Математическая формализация определения сервиса
§ 2.2 Выбор и определение параметров качества
§ 2.3 Формула сервисных вычислений
§ 2.4 Определение операторов алгебры сервисных запросов
§ 2.5 Реализация алгебраических операторов
§ 2.6 Определение функции качества
§ 2.7 Выводы
ГЛАВА 3 РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА ФОРМИРОВАНИЯ ПЛАНА
ВЫЗОВА ВЕБ-СЕРВИСОВ
§ 3.1 Задача оптимизации сервисных запросов
§ 3.2 Аналитический обзор алгоритмов оптимизации
§ 3.3 Анализ особенностей оптимизации сервисных запросов
§ 3.4 Исследование алгоритмов мультисервисной оптимизации
§ 3.5 Разработка алгоритма вероятностной оценки С)о\Д>
§ 3.6 Выводы
ГЛАВА 4 РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДОСТУПА К
ВЕБ-СЕРВИСАМИ
§ 4.1 Определение концептуального расширения веб-сервисов
§ 4.2 Разработка перспективной архитектуры СОДВС
§ 4.3 Детализация программной реализации СОДВС
§ 4.4 Разработка методики проведения эксперимента
§ 4.5 Анализ результатов эксперимента
§ 4.6 Выводы
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
ПРИЛОЖЕНИЕ

ОСНОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
САПР Система автоматизации проектирования
СБИС Сверхбольшая интегральная микросхема
СнК Система на кристалле
СОА Сервис-ориентированная архитектура
СОДВС - Система организации доступа к веб-сервисам
ПВС План вызова веб-сервисов
ПЛИС Программируемая логическая интегральная схема
CAD Computer-aided design
CAE Computer-aided engineering
CALS Continuous Acquisition and Life cycle Support
САМ Computer-aided manufacturing
СІМ Computer Integrated Manufacturing
PLM Product Lifecycle Management
QoS Quality of Service
QoWS Quality of Web Service
SIP Semiconductor Intellectual Property Core
SOAP Simple Object Access Protocol
UDDI Universal Description, Discovery, and Integration
URI Uniform Resource Identifier
XML extensible Markup Language
WSDL Web Services Description Language

ВВЕДЕНИЕ
Актуальность работы. В области автоматизации проектирования одной из важнейших задач является разработка научных основ реализации жизненного цикла проектирование - производство - эксплуатация. Системы автоматизации проектирования, представляющие собой сложнейшие программные комплексы, находятся в начале формирования цепочки жизненного цикла [40, 41]. В развитии средств автоматизации
проектирования, производства и компьютерного обеспечения жизненного цикла наблюдается движение в направлении распределенной организации проектирования и производства приборов, что усложняет задачу и повышает ее значение.
Для повышения эффективности функционирования систем автоматизации проектирования и управления качеством проектных работ необходимо комплексирование различных составляющих САПР в общую архитектуру проектно-производственной среды. Основой этого является интеграция различных систем, которая в современных условиях принимает форму интеграции сервисов. В широком смысле под сервисом понимается предоставление доступа к определенным возможностям информационновычислительных систем, при этом взаимодействие потребителя и провайдера сервиса осуществляется обычно через сеть, в основном Интернет, в связи с чем говорят о веб-сервисах и их интеграции [121].
Отдельные вопросы интеграции веб-сервисов нашли отражение в трудах В. Benatallah, Q.Z. Sheng, М. Dumas, М. Conti, D. Fensel, P. Grefen,
В. Medjahed и других зарубежных авторов [62, 63, 70, 80, 87, 104, 105, 106]. Среди отечественных авторов можно выделить работы A.A. Бабошина, А.М. Кашевника, A.B. Данилина, А.П. Карпенко, В.А. Курчидиса, A.B. Новицкого, A.B. Сорокина, В.А. Филиппова, Б .А. Щукина и других [6, 19, 25, 26, 34, 39, 48, 51]. Подавляющее большинство работ касаются только темы управления взаимодействием предопределенных веб-сервисов, не затрагивая при этом

как типы активности в определенное время. Во время выполнения конкретное действие заменяет контейнер действий для создания выполняемого процесса. Политика разрешений помогает гарантировать синтаксическую и семантическую совместимость во время подстановки реального действия. Они также определяют количество вызовов выбранного действия для достижения цели приложения. SM предоставляет широкие возможности для описания сервисов на языке онтологии и охватывает семантику сервисов. Также, SM использует QoS как важный нефункциональный параметр для описания сервисов и их поставщиков. Политика разрешений может выбирать сервисы с лучшими показателями QoS для оптимизации выполнения процессов. AM следит за событиями, связанными с процессами. Она позволяет ограничить доступ к доставке событий только для тесно связанных процессов.
Meteor
Meteor - платформа управления потоком заданий, которая поддерживает управление QoS и композицию сервисов [107]. Она определяет модель QoS для описания нефункциональных характеристик потоков заданий. Модель QoS состоит из четырех параметров: время, стоимость,
безотказность и точность. Для каждого параметра задаются два типа информации: базовый и распределенный. Базовый тип описывает
минимальное, среднее и максимальное значения выбранного задания. Распределенный тип определяет функцию распределения (равномерное, экспоненциальное и т.д.). Значения базового типа используются математическими методами расчета характеристик потоков, тогда как данные распределенного типа используются при симуляции системы для расчета параметров QoS. Математическая модель может использоваться для прогнозирования, вычисления и анализа QoS получаемого потока.
Meteor расширяет DAML-S (DARPA Agent Markup Language) для описания веб-сервисов [72]. Расширенное описание включает три части:

Рекомендуемые диссертации данного раздела

Время генерации: 0.103, запросов: 967