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以校友信息管理系统为对象,实现对该信息管理系统的设计,并以B/S的模式作为其设计模式,采用了ASP.net语言编程、Web交互技术,而在数据库的服务器方面通过MicrosoftSQL Server 2000外来予以完成,本文重点分析了在校友信息系统的开发过程中的体系结构,以及系统的功能模块的设计与实现. 相似文献
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结合台站管理系统的技术背景,采用UML建模语言对其进行建模和设计,构建信息系统的整体架构,描述了系统活动流程、各功能类的关系、层次,实现了系统的可视化,通过B/S和C/S模式完成了系统的体系结构设计实现。 相似文献
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新闻管理系统主要实现在某一特定区域内提供资源共享、信息交流和协同工作的计算机网络信息系统的功能。本系统主要采用了B/S设计模式,是一个基于ASP.NET+SQL Server2008技术开发的校园新闻系统。 相似文献
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首先分析了持久化的设计思想与模式,包括解耦合原理、DAO模式实现.然后分析了Hibernate的体系结构,并提出了Hibernate应用的性能优化方法.最后,给出了一个设备管理系统应用实例.该系统基于Hibernate和Struts框架,构建多层体系结构,采用了DAO设计模式,实现了MVC架构. 相似文献
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采用数字仪表实现的轨道衡计量系统功能简单,难以实现计量管理和远程监测要求。轨道衡计量系统项目以工控机为平台,基于组态技术设计了一套自动计量系统。介绍了轨道衡计量系统的构成,给出了利用KingView 6.5设计轨道衡计量系统的方法,实现了自动称重计量、数据管理与远程监测等功能,满足了工业现场的需求。 相似文献
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统计信息管理与开发平台的设计 总被引:1,自引:0,他引:1
为适应时代的发展和工作的需要,开发了一套《统计信息管理与开发平台》。系统采用了B/S与C/S紧密结合的方式,充分发挥二者的优越性,还采用了面向对象的软件工程(OOSE)开发方法,及国际上最先进的JSP JB技术和WebServer,ApplicationServer,DatabaseServer三层体系结构。并介绍了系统设计、系统功能和系统的实现方法。 相似文献
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为实现远程统计电量,自动计算各时间段综合电价,降低用电费用,提高经济效益,依据DL/T645通信规约设计出一个可用于工业现场的基于以太网的嵌入式远程抄表系统。数据采集单元采用以AT91SAM9261S为主处理器的嵌入式ARM工控板EM9161,通过RS485总线读取数字电表的实时数据信息并通过以太网与抄表中心进行通讯,以太网完全支持TCP/IP协议而且网络结构简单、通信速率高,从而实现了现场采集与远程抄表的目的。实验结果表明,该系统能方便工作人员随时查看用电情况,对其进行统计、分析以便调整用电时段,大大优化了用电量的时空分布,与传统的人工抄表方法相比,抄表时间和报表生成周期分别提高20%和30%以上,通过运行时段优化可为公司节约5‰左右的用电费用。 相似文献
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为了评价设备的完善程度,指导电厂运行、检修工作,汽轮机组大修前后均需进行热力特性试验.在火电厂中,各种热力参数现有的数据传输采用有线方式,施工复杂.本文提出了一套完整的基于NRF9E5数据采集模块的汽轮机热力特性测试试验的无线数据采集系统.该系统具有测点多、便于扩展、抗干扰性强等优点. 相似文献
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随着电力体制改革的推进,电力市场逐步多元化的发展,互联网+智慧城市对社会生活的影响,客户对电力服务的需求不断的丰富,电力营销部门势必寻求一种可以让客户主动参与用电的新型营销模式。针对新型电力营销模式,本文设计了一款基于Android平台的智能用电管理系统。结合Android架构和用电服务内容,采用模块化设计思想对客户端和服务端模块进行设计;并从逻辑、物理结构等方面对数据库进行搭建;利用JDBC实现客户端与服务端的连接。最后通过系统功能测试,基本实现用电缴费,用电查询,用电管理等需求。 相似文献
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电力工业是我国国民经济的支柱产业之一。电网的管理与运营均向着商业化的方向高速发展,为了适应这种发展趋势,建立一个可以自动进行电能量采集的系统非常必要。电能量采集系统是以低压电力用户集中抄表系统为基础发展起来的,除了居民用户用电信息外,该系统还把配电区内的公变侧电能信息、发电厂及变电站的电能表数据、专变用户的电能信息及电能表等相关设备的运行工况等数据信息纳入其中。文章介绍了电能量采集系统的设计与实现。 相似文献
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介绍一个以单片机AT89C51[1]为基础的多用户数字电度表的集中管理系统,其设计包括控制中心和用户电度表2个部分。他能实现各个电力用户用电量的自动记录、传送及限定用户用电量范围等功能,使得在供电局抄表中心便能查询用电情况,自动抄收用户电表数、控制用电,并且能够整理和统计大量的数据,给用电量的管理带来方便,节省人力和物力。 相似文献
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本文介绍了铁路车号识别系统中的RFID关键技术,对多通道零中频检测技术、无源反射调制技术及射频供电技术进行了分析和实验研究,并设计研制出了一套射频自动识别系统。所研制的射频识别系统工作于915MHz,射频功率1.5W,射频卡为平板振子结构,作用距离0~10m,数据10kbps。具有计算机控制自动显示,报表打印等功能。 相似文献