当前位置:文档之家› TC11-WG1-2013-037-即时通信系统互联互通和服务质量规范_讨论稿

TC11-WG1-2013-037-即时通信系统互联互通和服务质量规范_讨论稿

TC11-WG1-2013-037-即时通信系统互联互通和服务质量规范_讨论稿
TC11-WG1-2013-037-即时通信系统互联互通和服务质量规范_讨论稿

移动即时通信系统互联互通接口和服务质量规范

1 范围

本标准规定了移动终端即时通信服务的互联互通接口标准和服务质量规范,包括即时通信系统互联互通的架构,重点定义了实现即时通信系统互通所需网关的基本功能和接口。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

RFC 6120 Extensible Messaging and Presence Protocol (XMPP): Core

RFC 6122 Extensible Messaging and Presence Protocol (XMPP): Address Format

RFC 3920 Extensible Messaging and Presence Protocol (XMPP): Core

RFC 3921 Extensible Messaging and Presence Protocol (XMPP): Instant Messaging and Presence RFC 3428 Session Initiation Protocol (SIP) Extension for Instant Messaging

RFC 3856 A Presence Event Package for the Session Initiation Protocol (SIP)

RFC 2142 MAILBOX NAMES FOR COMMON SERVICES, ROLES AND FUNCTIONS

RFC 5234 Augmented BNF for Syntax Specifications: ABNF

RFC 4422 Simple Authentication and Security Layer (SASL)

RFC 5246 The Transport Layer Security (TLS) Protocol Version 1.2

3 定义和缩略

3.1 术语和定义

简JID:是指具有如下形式的XMPP地址,(服务器的一个账号)或(服务器)。

完全JID:是指具有如下形式的XMPP地址,(与一个账号相关的特定授权客户或设备)或(与一个服务器相关的特定资源或脚本)

XML实体:是指可以用XMPP通信的网络端点,有发起实体和接收实体。发起实体指首先产生一个XML节并在XMPP网络上发送的实体,如客户端,附加服务,或服务器。接收实体通常是服务器。

XML流:XML流就是一个容器,用于两个实体间通过网络交换XML元素。一个XML流以开始,以结束。在流的整个生命周期,始发实体可以通过流发送大量的XML元素,用于流的握手或SASL握手或XML节(包括, 元素)。

XML节:一个XML节是XMPP中的一个基本的语义单位。一个节就是一个第一层元素(在流的第一级),它的元素名是”message", "presence", 或"iq" ,它的合法的命名空间是'jabber:client'或'jabber:server'。相比之下, 任何其他命名空间限定的第一层元素都不是一个XML节(stream errors, stream features, TLS相关的元素, SASL相关的元素, 等等。),由'jabber:client' 或'jabber:server' 命名空间限定的, , 或 元素但不在第一层(例如, 包含在一个扩展元素中的 元素也不是一个XML节, 不是命名空间'jabber:client' 或'jabber:server'限定的, , 或 元素也不是一个XML节.。一个XML节典型的包含一个或多个必要的子元素(以及相关的属性, 元素, 和XML 字符串数据)来传达所需的信息, 子元素可以使用任何XML 命名空间。这里定义的XML节仅限于, 元素。

节是一个“推送”机制,一个实体推送信息到另一个实体;节是一个特定的“广播”或“发布-订阅”机制,多个实体接收关于他们订阅的一个实体的信息(指网络可用性信息);信息查询(Info/Query),或IQ, 是一个“请求-应答”机制, 类似某些情况下的超文本传输协议HTTP,IQ 的语义允许一个实体对另一个实体做出一个请求, 并接收一个应答。

3.2 缩略语

XMPP Extensible Messaging Presence Protocol

XML Extensible Markup Language

JID Jabber Identifier

TCP Transmission Control Protocol

TLS Transmission Layer Security

SASL Simple Authentication and Security Layer

URI Uniform Resource Indentifier

BNF Backus-Nauru Form

XEP XMPP Extension Protocol

XSF XMPP Standards Foundation

IMPP Instant Message and Presence Protocol

SIMPLE SIP for Instant Messaging and Presence Leveraging Extensions

MSRP Message Session Relay Protocol

XCAP The Extensible Markup Language Configuration Access Protocol

4 主流即时通信协议介绍

即时通信协议主要有三种:IMPP, SIMPLE和XMPP,其中XMPP是最灵活的。IMPP为即时通信系统提供一个抽象化、一般化的模型。而后的SIMPLE和XMPP两个协议,都是遵照IMPP定义的架构、相关需求与消息格式,各自制定的通信协议。

4.1 IMPP

由IMPP WG所产生的标准RFC文件共有8篇,分別是:

A Model for Presence and Instant Messaging(RFC 2778)

Instant Messaging/Presence Protocol Requirements(RFC 2779)

Date and Time on the Internet:Timestamps (RFC 3339)

Common Profile for Presence (RFC 3859)

Common Profile for Instant Messaging (RFC 3860)

Address Resolution for Instant Messaging and Presence (RFC3861)

Common Presence and Instant Messaging:Message Format (RFC 3862)

Presence Information Data Format (RFC 3863)

IMPP工作组主要定义必要的协议和数据格式,用来构建一个具有空间接收、发布能力的即时信息系统。RFC 2778定义了一个即时通信系统(包括出席和即时消息)的抽象模型,定义了所有presence 和IM服务的基本架构。RFC2779是针对即时消息/呈现信息协议定义需求的,定义了IMPP的最小需求条件,还就presence服务定义了一些条款,如运行的命令、信息的格式,以及presence服务器如何把presence的状态变化通知给客户。

CPIM定义即时通信系统共同的消息格式以及必要的操作。CPP则是定义出席信息的共同信息格式及必要的操作。由于CPIM与CPP强调的是互通性,因此仅定义基本且必要的信息,CPIM和CPP提出与传输协议无关的即时消息和出席信息的共同标准规范,因此在不同即时通信系统互通上扮演中介的角色。

4.2 SIMPLE

SIMPLE WG成立于2000年末,由几个国际大厂如Dynamic soft, Microsoft, Cisco等提案,选定SIP 为即时消息与出席信息的基本通信协议,然后进行讨论并制定相关的SIP标准延伸。

SIMPLE是目前为止制定的较为完善的一个。SIMPLE计划利用SIP来发送presence信息。SIP是IETF中制定的会话初始化协议,主要用以协商、管理和终止媒体会话。SIP一般考虑用在建立语音通话中,一旦连接以后,依靠如实时协议(RTP)来进行实际的语音发送。但SIP不仅仅能被用在语音中,也可以用于视频。SIMPLE致力于符合RFC2778的架构,依据RFC2779的需求,制定出一套完整的通信协议,同时消息格式也与CPIM相容。更重要的是,不改变SIP原本的行为。

SIMPLE用MESSAGE请求来发送一次性的短消息,即寻呼机模式;用SUBSCRIBE发送对出席信息的查询,用NOTIFY传输出席信息。在持续较长的会话中,参与者在一段时间内交换多条消息,这时就用到MSRP,并且实现会议、保留和转接等复合式对话功能,即会议模式。

SIMPLE还制定了XCAP,以管理使用者的设定资料,如个人资料、好友名单、电话簿及出席信息的授权等。使用者可将特定的资料用XML的形式储存于presence服务器,并定义存取方式,可支持使用者多个终端同时提供出席信息和即时消息交换。

目前,微软和IBM都致力于在它们的即时通讯系统中实现这个协议。

4.3 XMPP

XMPP是一个开放式实时通信协议,可以提供即时消息,呈现服务,多方聊天,语音和视频通话,协同工作,轻量中间件,内容联合和XML数据的普遍路由等。

XMPP最初是由Jabber开源社区提供的一款开放,安全的即时消息服务,用以代替封闭的即时消息服务。IETF将核心的XML流协议标准化,于2004年发布了RFC3920和RFC3921,2011年又修订为RFC6120,RFC6121和RFC6122。XMPP网络结构与email类似,是分散管理的,因此任何人都可以建立并运行自己XMPP 服务器,使得个人和组织可以对他们的通信体验进行控制。

XMPP是可扩展的,任何人都可以在核心协议的基础上建立自己定制的功能,为了维护互操作性,一些公共的扩展由XSF通过标准程序发布为XEP系列。

已经由IETF标准化,它继承了在XML环境中灵活的发展性,这表明XMPP是可扩展的。可以通过发送扩展的信息来处理用户的需求,以及在XMPP的顶端建立如内容发布系统和基于地址的服务等应用程序。

而且,XMPP包含了针对服务器端的软件协议,使之能与另一个进行通话,这使得开发者更容易建立客户应用程序或给一个配好系统添加功能。

Skype, facebook在2009年增加了对XMPP的支持,Microsoft Lync, IBM Lotus Sametime增加了对XMPP的支持。

5 XMPP协议概览

5.1 功能描述

XMPP的主要作用是为网络上的两个(或更多个)实体之间提供交换数据的能力,数据称为XML节。XMPP的典型结构是一个分布式的客户机-服务器形式,没有唯一的服务器负责为所有用户提供服务,而是很多的服务器都分散在不同位置,每一台服务器只为特定一批用户服务,如果位于不同服务器内的用户有通信需求,通过服务器和服务器通信来实现。

一个客户端连接到一个服务器,从而可以和其他实体交换数据(XML节)。一个服务器连接到另一个服务器以进行域间或服务器间的通信,这时,两个服务器需要协商建立连接然后交换XML节。

建立连接的先决条件包括XML流协商,XML流头的交换,可选的信道加密(通过TLS),必须的认证(通过SASL),以及为客户寻址所做的资源绑定至流。

当建立连接后,XMPP客户端和XMPP服务器(或XMPP服务器和另一域中的XMPP服务器)就可以有一条长期存在的XML流,使得用户可以控制客户端发送和接收XML节。这个流可用于交换消息,共享出席信息,以及实时地进行结构化的请求-响应交互。当XML流协商完成后,典型的即时消息和呈现过程如下:

1 提取联系人列表

2 向服务器发送初始的出席信息,出席信息广播给所有订阅了该用户出席情况的联系人,表明该用户现在在线

3 交换消息,管理出席订阅,执行联系人列表更新,以及其他一般过程。

4 当需要时终止这个会话,发送不可用出席信息并关闭下层的XML流。

5.2 服务器连接服务器的例子

下面给出一个服务器和对端服务器协商XML流,交换XML节, 和关闭已协商的流的数据流。初始化服务器("Server1")是https://www.doczj.com/doc/875197832.html,;接收服务器("Server2")是https://www.doczj.com/doc/875197832.html,,并且要求使用TLS;https://www.doczj.com/doc/875197832.html,递交一个证书并通过SASL EXTERNAL机制验证。假定在发送初始化流头之前, Server1已经解析了一个SRV记录_xmpp-server._https://www.doczj.com/doc/875197832.html,,并且已经打开了一个TCP连接到已解析的IP 地址的声明的端口上。注意:Server1怎样声明内容命名空间"jabber:server"作为缺省的命名空间并为流相关的元素使用前缀, 反之Server2使用免前缀标准。

5.2.1 TLS

第一步: Server1发起流到Server2:

from=’https://www.doczj.com/doc/875197832.html,’

to=’https://www.doczj.com/doc/875197832.html,’

version=’1.0’

xmlns=’jabber:server’

xmlns:stream=’https://www.doczj.com/doc/875197832.html,/streams’>

第二步: Server2发送一个应答流头到Server1来应答:

from=’https://www.doczj.com/doc/875197832.html,’

id=’hTiXkW+ih9k2SqdGkk/AZi0OJ/Q=’

to=’https://www.doczj.com/doc/875197832.html,’

version=’1.0’

xmlns=’https://www.doczj.com/doc/875197832.html,/streams’>

第三步: Server2发送流特性给Server1(在这个点上只有STARTTLS扩展, 它是强制协商的):

第四步: Server1发送STARTTLS指令给Server2:

第五步: Server2通知Server1,允许它继续:

第五步(替代): Server2通知Server1 STARTTLS协商失败了, 关闭流, 并中止TCP连接(于是, 流协商过程以不成功结束并且双方不再进行下一步):

第六步: Server1和Server2尝试通过TCP完成TLS协商。

第七步: 如果TLS协商成功了, Server1在受TLS保护的TCP连接上初始化一个新流到Server2:

from=’https://www.doczj.com/doc/875197832.html,’

to=’https://www.doczj.com/doc/875197832.html,’

version=’1.0’

xmlns=’jabber:server’

xmlns:stream=’https://www.doczj.com/doc/875197832.html,/streams’>

第七步(替代): 如果TLS协商不成功, Server2关闭TCP连接(所以, 流协商过程以不成功结束并且双方不再进行下一步)。

5.2.2 SASL

第八步: Server2发送一个应答流头给Server1并带上可用的流特性(包括优先的SASL EXTERNAL机制):

from=’https://www.doczj.com/doc/875197832.html,’

id=’RChdjlgj/TIBcbT9Keu31zDihH4=’

to=’https://www.doczj.com/doc/875197832.html,’

version=’1.0’

xmlns=’https://www.doczj.com/doc/875197832.html,/streams’>

EXTERNAL

第九步: Server1选择EXTERNAL机制(包含一个"="的空应答):

mechanism=’EXTERNAL’>=

第十步: Server2返回成功:

第十步(替代): Server2通知Server1验证失败了(所以, 流协商过程以不成功结束并且双方不再进行下一步):

第十一步: Server1初始化一个新流到Server2:

from=’https://www.doczj.com/doc/875197832.html,’

to=’https://www.doczj.com/doc/875197832.html,’

version=’1.0’

xmlns=’jabber:server’

xmlns:stream=’https://www.doczj.com/doc/875197832.html,/streams’>

第十二步: Server2发送一个流头给并带上任何附加的特性(或, 在这个例子中, 一个空的特性元素)来应答:

from=’https://www.doczj.com/doc/875197832.html,’

id=’MbbV2FeojySpUIP6J91qaa+TWHM=’

to=’https://www.doczj.com/doc/875197832.html,’

version=’1.0’

xmlns=’https://www.doczj.com/doc/875197832.html,/streams’>

5.2.3 节交换

现在Server1被允许通过已协商的从https://www.doczj.com/doc/875197832.html,到https://www.doczj.com/doc/875197832.html,的流发送XML节给Server2; 这里我们假定被传输的节就是前面演示的那些客户端-服务器通讯的节, 尽管是在一个服务器-服务器由'jabber:server'命名空间限定的流上。

Server1发送XML节给Server2:

id=’ju2ba41c’

to=’romeo@https://www.doczj.com/doc/875197832.html,’

type=’chat’

xml:lang=’en’>

Art thou not Romeo, and a Montague?

5.2.4 关闭

不想再发送更多消息, Server1关闭它到Server2的流,但是等待从Server2的进来的数据。(实践中, 流大部分时候保持打开一段时间, 因为Server1和Server2不是立刻知道流是否还需要进行通信。)

和建议的流关闭握手一致, Server2同样关闭流:

Server1现在发送一个TLS close_notify警告, 从Server2接收一个close_notify警告应答, 然后中止当前的TCP连接。

6 即时通信系统互联互通基本架构

图1所示为即时通信系统互联互通的基本架构,包括两种情况。一种情况是XMPP系统与非XMPP系统的互通,非XMPP系统需提供网关,网关完成本系统协议与XMPP协议的转换,从而实现与XMPP系统的互通;另一种情况是两个非XMPP系统的互通,这两个非XMPP系统分别提供网关完成本系统协议与XMPP协议的转换,从而这两个非XMPP系统通过XMPP协议实现互通。

本规范支持用户完成如下功能:与用户的联系人交换消息;与用户的联系人交换出席信息;管理出席订阅(至联系人和来自联系人)。

本规范定义的接口为下图中的I接口,I接口由网关提供,I接口遵从XMPP协议。有三种类型的消息通过网关:出席订阅(订阅、更新、取消),出席信息,即时消息。

为实现即时通信系统互通,提供I接口的网关必须能够完成如下三方面的功能:地址格式转换,订阅状态的转换,出席订阅管理,出席信息交换和即时消息交换。

地址格式的转换完成私有地址格式与XMPP格式的相互转换;

出席订阅管理包括出席信息订阅,出席信息取消订阅(联系人取消用户订阅资格和用户取消对某联系人的订阅);

出席信息交换包括初始出席信息的交换,出席信息探查,后续出席信息的广播,不可用出席信息的交换和定向出席信息的交换。

7 地址格式转换

网关必须完成私有地址格式和XMPP地址格式的转换,XMPP地址格式定义如下。

7.1 XMPP地址

XMPP采用全球唯一地址(基于域名系统)以通过网络路由并提交消息。所有的XMPP实体都可以通过网络寻址的,主要是客户机和服务器,也包括各种客户机和服务器可以访问的服务。

JID的语法用增强的BNF定义如下:

jid = [ localpart "@" ] domainpart [ "/" resourcepart ]

localpart = 1*(nodepoint)

domainpart = IP-literal / IPv4address / ifqdn

ifqdn = 1*(namepoint)

resourcepart = 1*(resourcepoint)

一个JID包括三个部分:本地部分(localpart), 域名部分(domainpart)和资源部分(resourcepart)。每个部分的长度不能超过1023字节,也就是总长度(包括分隔符?@?和?/?)不能超过3071字节。

通常,服务器地址为形式(例如,),服务器上的账户为形式(例如,,称为简JID),一个授权代表某个账户进行交互的特定被连设备或资源为形式(例如,,称为完全JID)。

7.1.1 本地部分Localpart

是一个可选的ID,放在域名之前并用符号”@”分开。它通常表示一个像服务器或网关请求和使用网络服务的实体(比如一个客户端),当然它也能够表示其他的实体(比如在多用户聊天系统中的一个房间)。本地部分所代表的实体,它的地址依赖于一个特定的域名;在XMPP的即时消息和出席信息应用系统中,这个地址是简JID(node@domain)的一部分。

7.1.2 域名部分Domainpart

是JID中唯一必需的元素,通常代表网络的网关或者“主”服务器,其他实体通过连接它来实现XML 转发和数据管理功能。域名标识的实体并非总是一个服务器,它也可能是一个服务器的子域地址,提供额外的功能(比如多用户聊天服务,用户目录或是一个连接外部消息系统的网关)。

7.1.3 资源部分Resourcepart

是一个可选的ID,它放在域名的后面并由符号”/”分开。资源部分可以跟在后面也可以跟在后面。它通常表示一个特定的会话,连接(比如设备或者所在的位置),或者一个附属于某个节点ID实体相关实体的对象(比如多用户聊天室中的一个参加者)。对于服务器和其他客户端来说,资源部分是不透明的。当它提供必需的信息以完成资源绑定的时候,通常由客户端来实现(尽管可以由客户端向服务器请求完成),然后显示为“已连接的资源”。一个实体可以并发维护多个已连接的资源。每个已连接的资源由不同的资源ID来区分。

7.2 XMPP地址的映射

当即时通信系统为非XMPP,其网关需要完成本系统中地址到XMPP地址的映射,映射必须为一一映射。

即时通信系统采用私有地址时,需要确定系统中各实体地址的本地部分,域名部分和资源部分,将其映射为XMPP地址;当一个XMPP地址到达某非XMPP系统的网关时,网关必须能够将XMPP地址映射为该系统的私有地址。

8 出席订阅管理

互通的即时通信系统必须实现出席订阅的管理,出席订阅管理包括:请求订阅,取消订阅资格和取消订阅。

非XMPP的即时通信系统需要利用网关来完成出席订阅管理的映射。根据即时通信系统中角色的划分,网关功能可分为:用户网关和联系人网关。每个非XMPP即时通信系统的网关必须同时具备用户网关和联系人网关的功能。

XMPP出席订阅由出席节类型”subuscribe”, “subscribed”, “unsubscribe”, “unsubscribed”来管理。主要的订阅状态有”none”,”from”,”to”,”both”,详见附录。非XMPP网关必须完成XMPP订阅状态和私有协议订阅状态之间的映射。

8.1 请求订阅

用户发起对一个联系人的出席信息的订阅,包括以下4种情况,本规范仅讨论前3种情况(第四种情况不存在互联互通的问题)。

当用户为XMPP用户,联系人为非XMPP用户时,联系人网关需要处理进来的订阅请求和出去的接受/拒绝订阅;

当用户为非XMPP用户,联系人为XMPP用户时,用户网关需要处理出去的订阅请求和进来的接受/拒绝订阅;

当用户和联系人均为非XMPP用户时,用户网关需要处理出去的订阅请求和进来的接受/拒绝订阅,联系人网关需要处理进来的订阅请求和出去的接受/拒绝订阅。

在XMPP系统中,一个订阅请求就是一个”type”属性值为”subscribe”的出席信息节(presence)。如果订阅请求被发送给一个即时消息联系人,在”to”属性中提供的JID格式应该是简JID,而不是完全JID,因为用户期望的结果通常是从联系人的所有资源接收到出席信息,而不是”to”属性中的特定资源。下面是一个XMPP用户发起的订阅请求的例子:

图1 XMPP用户向非XMPP用户发起一个出席订阅请求

图1所示为一个XMPP用户请求订阅一个非XMPP联系人的例子,这里的网关完成联系人网关的功能。

图2 非XMPP用户向XMPP用户发起一个出席订阅请求

图2所示为一个非XMPP用户请求订阅一个XMPP联系人的例子,这里的网关完成用户网关的功能。

图3 非XMPP用户向另一个域的非XMPP用户发起一个出席订阅请求

图3所示为一个非XMPP用户请求订阅另一个域中非XMPP联系人的例子,这里有两个网关,网关A完成用户网关的功能,网关B完成联系人网关的功能。

8.1.1 用户网关处理出去的订阅请求

非XMPP用户向一个XMPP用户发起出席订阅请求,用户服务器收到订阅请求后,根据联系人的域名确定联系人服务器和用户网关的地址,用户网关将用户服务器的订阅请求转换成如下的XMPP格式的presence节,发送给联系人服务器(如图2中1)。

非XMPP用户向一个非XMPP用户发起出席订阅请求,用户服务器收到订阅请求后,根据联系人的域名确定联系人网关和用户网关的地址,用户网关将用户服务器的订阅请求转换成如下的XMPP格式的presence节,发送给联系人网关(如图3中1)。

type=’subscribe’/>

如果在规定时间内,联系人没有批准或拒绝该订阅请求,则建议用户网关重新发送订阅请求。

用户网关还必须推送一个花名册到所有用户感兴趣的资源,包含潜在的联系人,subscription状态为”none”且订阅处在挂起中。下面是一个XMPP格式推送花名册的例子,用户网关必须完成XMPP格式到私有协议的转换:

如果用户已经订阅了联系人的出席信息,那么联系人的服务器必须代表联系人发送下面的自动回复,type为”subscribed”的从联系人到用户的presence节,其中联系人和用户都采用简JID。

type=’subscribed’/>

8.1.2 联系人网关处理进来的订阅请求

当联系人为非XMPP用户时,联系人网关必须能够处理如下进来的XMPP订阅请求(图1和图3中1),type为’subscribe’的presence节,并将该XMPP订阅请求转换成联系人所在即时通信系统的私有协议。

处理原则如下:

1 联系人网关将该XMPP订阅请求转换为私有协议,并提交到联系人的所有可用资源

type=’subscribe’/>

2 如果联系人存在并且用户已经订阅了联系人的出席信息,那么联系人网关必须代表联系人发送下面的自动回复,type为”subscribed”的从联系人到用户的presence节,其中联系人和用户都采用简JID。

type=’subscribed’/>

3 否则,如果联系人网关收到该订阅请求时,联系人至少有一个可用资源,那么联系人网关必须将该请求转换为联系人所在即时通信系统的私有协议,并发送到联系人的所有可用资源。

4 否则,如果联系人网关收到该订阅请求时,联系人没有可用资源,那么联系人网关必须保存一个完整记录,当联系人资源可用时提交该请求。联系人网关必须不断提交,直到联系人返回批准或拒绝。

8.1.3 联系人网关处理出去的批准订阅

联系人网关收到联系人返回的表示批准订阅的响应后,完成私有协议和XMPP协议的转换,产生一个如下的type为suscribed的presence节,如图1和图3中的2a,注:联系人的ID必须为简JID。CS:

同时联系人网关必须将更新的花名册推送给所有联系人感兴趣的资源,subscription属性置为from (这里我们假设联系人没有订阅用户的出席状态,如果订阅了用户的出席状态,则subscription属性置为both,具体参见附录订阅状态)。下面给出了一个XMPP的例子,联系人网关必须就是将下面的XMPP 节转换为联系人的私有协议。

CS:

CS:

CS:

联系人网关必须将联系人每个可用资源当前的出席信息发送给用户。即联系人网关从私有协议转换为如下的XMPP协议的形式发送给用户服务器(用户为XMPP)或用户网关(用户为非XMPP用户)。

CS:

to=’romeo@https://www.doczj.com/doc/875197832.html,’/>

CS:

to=’romeo@https://www.doczj.com/doc/875197832.html,’/>

8.1.4 用户网关处理进来的订阅批准

用户网关能够处理联系人返回的订阅批准响应(如图2和图3中2a),并完成XMPP协议和用户即时信息系统私有协议的转换。

当用户网关收到该接受订阅响应后,首先查看该联系人在用户联系人列表中的状态,判断其是否对应XMPP协议订阅状态的”None + Pending Out”,”None + Pending Out+In”,或”From + Pending Out”(参见附录订阅状态),如果是则必须进行如下所列步骤:

1 将该订阅批准提交到所有用户感兴趣的资源。即将XMPP的订阅批准转换为用户的私有协议并提交到所有用户感兴趣的资源。下面是XMPP的例子。

U S:

2 将更新的联系人列表推送给所有用户感兴趣的资源。如果subscription状态为”None + Pending Out”或”None + Pending Out+In”,则subscription属性置为”to”;如果subscription状态为”From + Pending Out”,则subscription属性置为”both”。

即用户网关必须能够将下面的XMPP例子转换为用户的私有协议并推送给所有用户感兴趣的资源。US:

US:

3 用户网关必须将收到的联系人可用资源的出席信息提交到用户的每个可用资源。即将下面的XMPP 形式的出席信息转换为用户的私有协议并提交。

[ ... to resource1 ... ]

US:

id=’pw72bc5j’

to=’romeo@https://www.doczj.com/doc/875197832.html,’/>

[ ... to resource2 ... ]

US:

id=’pw72bc5j’

to=’romeo@https://www.doczj.com/doc/875197832.html,’/>

[ ... to resource1 ... ]

US:

id=’ux31da4q’

to=’romeo@https://www.doczj.com/doc/875197832.html,’/>

[ ... to resource2 ... ]

US:

id=’ux31da4q’

to=’romeo@https://www.doczj.com/doc/875197832.html,’/>

如果不是,也就是说,如果用户不存在,如果联系人不在用户联系人列表中,或者如果联系人在用户联系人列表但状态不是上面列举的状态,那么用户网关必须忽略该订阅批准,也就是不提交给用户,不修改用户的联系人列表,不推送联系人列表到用户感兴趣的资源。

8.1.5 联系人网关处理出去的拒绝订阅

网关收到拒绝订阅后,将该XMPP订阅请求转换成联系人所在即时通信系统的私有协议,联系人返回一个表示拒绝订阅的响应,网关收到后,产生一个如下的?type?为?unsubscribed?的?presence?节,如图1和图3中的2b。

type=’un subscribed’/>

具体规则参见7.2.1。

8.1.6 用户网关处理进来的拒绝订阅

用户网关能够处理联系人返回的拒绝订阅的响应(如图2和图3的2b),并完成XMPP协议和用户即时信息系统私有协议的转换。

type=’un subscribed’/>

具体参见7.2.2。

8.2 取消订阅资格(cancel)

图4 非XMPP联系人向XMPP用户发起一个取消订阅资格

图5 XMPP联系人向非XMPP用户发起一个取消订阅资格

图6 非XMPP联系人向非XMPP用户发起一个取消订阅资格

如果一个联系人想取消以前授予给一个用户的订阅,或拒绝一个订阅请求,它就发送一个取消订阅资格的命令。对于XMPP用户,就是发送一个type为”unsubscribed”的presence节。例如:

8.2.1 联系人网关处理出去的取消订阅资格

非XMPP联系人向一个XMPP用户(如图4)或非XMPP用户(如图5)发起取消订阅资格,联系人网关接到此取消订阅资格,必须参照下面的XMPP协议的步骤进行:

1 如果用户的简JID还没有在联系人的花名册中或者在花名册中但状态为”none”,”None + Pending Out”,或”To”,则建议联系人网关不提交”unsubscribed”的presence节到用户,不发送type为”unavailable”的出席通知到用户。

2 如果用户的简JID在联系人的花名册中状态为”none”,”None + Pending Out”,或”To”,并且”approved”标志为”true”(表明为订阅预批准),联系人网关必须删除预批准并且不发送type 为”unavailable”的出席通知到用户。

3 否则,联系人网关必须路由一个type为”unavailable”出席通知,并发送一个type 为”unsbuscribed”的presence节到用户,并且必须推送一个花名册到联系人。

联系人网关必须发送一个type为”unavailable”的presence节,该presence节从联系人的所有在线资源到用户(如图4和图6中1)。

然后,联系人网关必须提交一个presence节到用户,该presence节的type为”unsubscribed”,确保联系人ID为简JID(如图4和图6中2)。

type=’unsubscribed’/>

之后,联系人网关必须将花名册更新推送到所有联系人感兴趣的资源,subscription状态为”none”或”to”。即将如下的XMPP形式的花名册更新转换为联系人的私有协议并推送到所有联系人感兴趣的资源。

8.2.2 用户网关处理进来的取消订阅资格

当用户网关收到进来的取消订阅请求(如图5和图6中的1),它首先检查是否联系人在用户花名册中,且subscription为”to”或”both”,如果是,用户网关必须参照下面的XMPP协议的步骤进行:

1 用户网关将订阅取消提交到所有用户感兴趣的资源。即将如下的XMPP形式的订阅取消转换为用户的私有协议并提交到所有用户感兴趣的资源。

2 用户网关将花名册更新信息推送到所有用户感兴趣的资源,subscription属性为”none”(如果subscription状态为”To”或”To+Pending In”)或”from”(如果subscription状态为”Both”)。即将如下的XMPP形式的花名册更新信息转换为用户的私有协议并推送到所有用户感兴趣的资源。

用户网关还必须将一个进来的type为”unavailable”的presence节转换为用户私有协议并提交用户。

否则,也就是说如果用户不存在,如果联系人不在用户花名册中,或者如果联系人在用户花名册中但subscription状态不是上面所列状态,那么用户网关必须忽略该取消订阅通知,也就是不提交给用户,不修改用户花名册,不推送花名册到用户感兴趣的资源。

8.3 取消订阅(unsubscribing)

如果一个用户想取消对一个联系人出席信息的订阅,它发送一个取消订阅的请求。XMPP形式的取消订阅如下所示。

type=’unsubscribe’/>

图7 XMPP用户取消对非XMPP联系人出席信息的订阅

图8 非XMPP用户取消对XMPP联系人出席信息的订阅

图9 非XMPP用户取消对非XMPP联系人出席信息的订阅

8.3.1 用户网关处理出去的取消订阅请求

非XMPP用户向XMPP用户发起一个取消订阅请求,用户服务器收到取消订阅请求后,根据联系人的域名确定联系人服务器和用户网关的地址,用户网关将下面的presence节提交到联系人服务器(如图8中1)。

非XMPP用户向非XMPP用户发起一个取消订阅请求,用户服务器收到取消订阅请求后,根据联系人的域名确定联系人网关和用户网关的地址,用户网关将下面的presence节提交到联系人网关(如图9中1)。

type=’unsubscribe’/>

用户网关必须推送一个更新的花名册给所有用户感兴趣的资源,subscription状态为”none”或”from”。也即用户网关必须将下面的XMPP形式的花名册更新转换为用户的私有协议并推送给所有用户感兴趣的资源。

8.3.2 联系人网关处理进来的取消订阅

联系人网关收到取消订阅通知后(图7和图9中1),首先查看用户的简JID是否在联系人花名册中且subscription为”from”或”both”(也就是说订阅状态为”From”,”From + Pending Out”或”Both”,参见附录订阅状态),如果是,那么联系人网关必须参照下面XMPP协议的步骤进行:

1 联系人网关将进来的取消订阅提交到所有联系人感兴趣的资源。即将下面的XMPP协议形式的取消订阅转换成私有协议,并提交到所有联系人感兴趣的资源。

type=’unsubscribe’/>

2 联系人网关将花名册更新推送给所有联系人感兴趣的资源,包含subscription属性为”none”(如果原订阅状态为”From”或”From + Pending Out”)或”to”(如果原订阅状态为”Both”)。

互联互通系统建设方案

互联互通系统建设方案 中国电信股份有限公司系统集成广西分公司 电子公文互联互通 2014年10月

1.项目背景 近年来,随着政府体制改革的逐步深入和现代信息技术的发展,广西省自治区电子政务建设取得了显著的进步和成就。目前,广西省自治区区政府电子政务基础网络、电子政务协同办公系统、以及互联互通系统已经建设建设完成.本次互联互通系统方案建设,主要是把河池市电子政务协同办公系统与自治区互联互通系统做系统对接,推进全省的业务协同与信息资源共享. 2.建设目标 根据系统信息化建设阶段的目标要求,一阶段,完成河池市政府办公处的系统接入,实现河池市电子政务办公协同办公业务与区政府办公厅之间公文的传输、收发等功能;在一阶段完成后再慢慢接入其他单位。 3.建设内容 1.发文管理,主要包含系统的拟稿发文、数据格式转换、与书生的盖章整合。 2.收文管理,收取公文文件,解封公文封头文件,根据封头文件解析封体文件。 3.提供数据格式间的转换能力,把电子政务办公系统的数据格式转换成互联互通系 统需要的SEP格式,实现互联互通系统对数据的正确解析和使用.。

4.总体设计 4.1. 设计原则 4.1.1.实用性和先进性相结合的原则 方案的设计力求做到结构合理、性能优良、运行稳定,同时也是一个经济实用的方案,系统必须有较强的灵活性和扩展性,是一个可持续发展的平台系统,同时保证系统信息处理和传递的安全、可靠、及时、准确、完整,提高工作效率,减少人为差错。 充分考虑到在未来若干年内业务发展的需要,所选择的在技术上保证在相当长的一段时间内不落后。与此同时,在保证实现系统建设目标的前提下,选择性能价格比高、成熟可靠的技术和产品,以保证系统的整体性、协调性、高效率、高性能的先进性原则。 4.1.2.经济实用性原则 确保用户所购设备真正能物尽其用。在达到功能、满足用户需求的前提下,减少整体投资. 4.1.3.可行性、可靠性原则 必须保证在系统建立之后,在保证业务正常运转的前提下,在系统结构、设计方案、设备选择、技术服务等方面综合考虑,保证系统能够持续无故障运行.能确保系统连续7x24不间断运行,并便于维护和修理。当系统出现局部故障时,不会影响整体系统的运行,并能尽快地解决并恢复正常运行。

(最新)2019年七年级信息技术上学期期末教学质量检查试题 新人教版

广东省惠城区2017-2018学年七年级信息技术上学期期末教学质量检查试题 一、选择题(每题2分,共100分) 1、今天是2018年1月16日,小明在2017年12月30日的报纸上看到一条信息“元旦期间在国美电器购买55寸以上电视1台即获300元现金券”。于是,小明便前往国美商场,却被告知活动已结束,不能享受优惠。这个故事主要体现了信息的()特性。 A、时效性 B、共享性 C、载体依附性 D、价值性 2、下面对信息特征的理解,错误的是()。 A、信息不会随着时间的推移而变化,信息具有永恒性 B、“增兵减灶”引出信息的真伪性 C、“一传十,十传百”引出信息的传递性 D、天气预报、情报等引出信息的时效性 3、下列不属于信息的是( )。 A、报纸上的新闻 B、 MP3播放器 C、相机拍的照片 D、网络视频 4、使用图像软件加工照片属于哪种信息活动?( ) A、信息获取 B、信息处理 C、信息表达 D、信息传递 5、下列不属于信息技术在学习中的应用的是( )。 A、借助录音机学外语 B、利用光盘学习 C、利用视频学舞蹈 D、用手机打电话 6、计算机存储信息的文件格式有多种,jpg格式的文件是用于存储()信息的。 A、文本 B、图像 C、声音 D、视频 7、因特网的英文名称是( )。 A、 ISDN B、 ISP C、 WiFi D、Internet 8、以下因特网的接入方式中,哪种是无线接入? ( ) A、电话线ADSL接入 B、闭路电视网接入 C、 WiFi D、光纤专线接入 9、常用的浏览器不包括( )。 A、 Internet Explorer B、 360安全浏览器 C、QQ浏览器 D、 163 10、在Internet Explorer浏览器中,要保存一个网址可以使用( )功能。 A、历史 B、搜索 C、收藏夹 D、转移 11、启动浏览器时,第一个打开的网页称为( )。 A、 WEB页 B、主页 C、网址 D、网页 12、当你复制网页中的信息到程序“记事本”中时,只有()信息可能粘贴过去。 A、文字和文字格式 B、图形图像 C、表格 D、文字 13、下列有关搜索引擎的说法不正确的是 ( ) A、搜索引擎可以查找自己计算机硬盘上的信息。 B、搜索引擎是因特网上提供信息搜索服务的一种程序。 C、搜索引擎有全文搜索引擎和元搜索引擎、垂直搜索引擎等多种模式 D、搜索引擎可以用来搜索图片。 14、使用网上下载的信息时,要标明原作品的( ) A、信息来源 B、作者姓名 C、作品名称 D、以上都是 15、用鼠标右健单击网页中的一张图形后,在弹出的菜单中选“图片另存为”命令,将会保存( )。 A、整个网页 B、图形上所定义的超级链接 C、该图形本身 D、网页上的所有图片

信号与系统课后习题答案—第1章

第1章 习题答案 1-1 题1-1图所示信号中,哪些是连续信号?哪些是离散信号?哪些是周期信号?哪些是非周期信号?哪些是有始信号? 解: ① 连续信号:图(a )、(c )、(d ); ② 离散信号:图(b ); ③ 周期信号:图(d ); ④ 非周期信号:图(a )、(b )、(c ); ⑤有始信号:图(a )、(b )、(c )。 1-2 已知某系统的输入f(t)与输出y(t)的关系为y(t)=|f(t)|,试判定该系统是否为线性时不变系统。 解: 设T 为此系统的运算子,由已知条件可知: y(t)=T[f(t)]=|f(t)|,以下分别判定此系统的线性和时不变性。 ① 线性 1)可加性 不失一般性,设f(t)=f 1(t)+f 2(t),则 y 1(t)=T[f 1(t)]=|f 1(t)|,y 2(t)=T[f 2(t)]=|f 2(t)|,y(t)=T[f(t)]=T[f 1(t)+f 2(t)]=|f 1(t)+f 2(t)|,而 |f 1(t)|+|f 2(t)|≠|f 1(t)+f 2(t)| 即在f 1(t)→y 1(t)、f 2(t)→y 2(t)前提下,不存在f 1(t)+f 2(t)→y 1(t)+y 2(t),因此系统不具备可加性。 由此,即足以判定此系统为一非线性系统,而不需在判定系统是否具备齐次性特性。 2)齐次性 由已知条件,y(t)=T[f(t)]=|f(t)|,则T[af(t)]=|af(t)|≠a|f(t)|=ay(t) (其中a 为任一常数) 即在f(t)→y(t)前提下,不存在af(t)→ay(t),此系统不具备齐次性,由此亦可判定此系统为一非线性系统。 ② 时不变特性 由已知条件y(t)=T[f(t)]=|f(t)|,则y(t-t 0)=T[f(t-t 0)]=|f(t-t 0)|, 即由f(t)→y(t),可推出f(t-t 0)→y(t-t 0),因此,此系统具备时不变特性。 依据上述①、②两点,可判定此系统为一非线性时不变系统。 1-3 判定下列方程所表示系统的性质: )()()]([)()(3)(2)(2)()()2()()(3)(2)()()()()() (2''''''''0t f t y t y d t f t y t ty t y c t f t f t y t y t y b dx x f dt t df t y a t =+=++-+=+++=? 解:(a )① 线性 1)可加性 由 ?+=t dx x f dt t df t y 0)()()(可得?????→+=→+=??t t t y t f dx x f dt t df t y t y t f dx x f dt t df t y 01122011111)()()()()()()()()()(即即 则 ???+++=+++=+t t t dx x f x f t f t f dt d dx x f dt t df dx x f dt t df t y t y 0212102201121)]()([)]()([)()()()()()( 即在)()()()()()()()(21212211t y t y t f t f t y t f t y t f ++前提下,有、→→→,因此系统具备可加性。 2)齐次性 由)()(t y t f →即?+=t dx x f dt t df t y 0)()()(,设a 为任一常数,可得 )(])()([)()()]([)]([000t ay dx x f dt t df a dx x f a dt t df a dx x af t af dt d t t t =+=+=+??? 即)()(t ay t af →,因此,此系统亦具备齐次性。 由上述1)、2)两点,可判定此系统为一线性系统。

互联互通平台

1.1.1互联互通平台 在网络建设基本完成,应用系统和数据库初具规模的条件下,以信息共享互联互通平台建设为基础,对不同数据库和应用系统进行集成与整合,形成基于共享的新的应用体系,提高电子政务信息共享和业务协同的能力及水平。同时,充分利用已有的信息资源,最大限度地保护政府信息化建设的原有投入,缩短信息化建设周期,避免重复建设和资源浪费。 互联互通平台由流程管理系统、应用集成系统、应用适配器系统、管理和监控系统、安全支撑系统五个基本系统组成。其中,流程管理系统、应用集成系统、应用适配器系统是平台的核心。本部分重点阐述平台的基本结构、各系统的构成和基本功能,以及核心系统间的相互关系等。 1.1.1.1总体结构 互联互通平台采用“三横两纵”的总体框架结构。“三横”为流程层的流程管理系统,应用层的应用集成系统,数据层的应用适配器系统。“两纵”为支撑“三横”的管理和监控系统及安全支撑系统。总体框架如下图所示: 图6-26 互联互通平台总体框架图 “三横两纵”以“三横”为主体,重点解决信息共享互联互通中数据交换、应用集成、流程协同三个层次的问题。“两纵”是“三横”实现安全的、可管理的、可监控的信息共享互联互通环境的支撑。

“三横两纵”遵从松耦合体系结构,实现系统的独立性和耦合性。独立性是指平台内各系统可独立运行,独立使用,有针对性地解决共享中的问题。耦合性是指平台内各系统可集成为统一的互联互通平台。通过平台内各系统间的整合与协同,解决共享中不同层次的问题。各系统应提供标准接口,以实现平台内各系统间及不同平台间的快速互联。无论“三横”各系统采取何种组合模式,管理和监控系统与安全支撑系统都应发挥其支撑作用。 1.1.1.2流程管理系统 1.1.1. 2.1概述 流程管理系统(Business Process Management System,缩写为BPMS)是信息交互与管理的中枢,是应用系统间业务流程整合和信息纵横传输的控制中心。流程管理系统基于应用集成技术和Web服务技术,独立于具体应用之外,提供流程设计、重组、部署、管理、监控、审计、优化的环境。流程管理系统提供一系列工具以便设计、修改、监控与管理业务流程及各流程节点对应的服务。 流程管理系统支持面向服务、流程驱动的体系结构,既可以将现有不同应用系统的流程协同起来,也可以将新应用系统的流程统一起来,最终将业务流程调整、管理、设置的权力从IT技术人员手中移交给业务人员。 1.1.1. 2.2流程管理系统的体系结构 流程管理系统的体系结构如下:

实验室互联互通系统解决方案

实验室互联互通系统解决方案 应用说明 实验室作为科研成果研发、产品展示的主要平台,不仅提供软硬件产品成功商业案例、原理与特点、学术与经济价值的生动展示,而且能进一步提供教育培训、仿真场景交互体验、远程调试等高级功能。人们开始认识到实验室在各个领域的应用价值,它除了可以辅助科研工作,在实验教学方面也具有如利用率高,易维护等诸多优点.近年来,国内许多大量新建的实验室根据自身科研和教学的需求建立了一些集图像、声音、传输和控制在一起;交流无阻碍的、快速的、方便的、亲切的,就像面对面一样的互联互通实验室。各个实验室系统互联互通,实现数据传输、控制的结合,音视频媒体信息。 目前大多数实验室仍以矩阵为核心做数据传输,所有信号源连接至矩阵,再输出到大屏 应用中常见的问题 信号源多(包括网络信号)、信号源分散、距离远,布线复杂。 信号源之间无法形成有效的共享(互联互通),信号调度管理困难 a. 实验室之间孤立存在:大部分实验室无法形成音视频信号互通、 b. 实验室之间的数据传输系统:通常距离较远时,需要接入到光纤传输系统; c. d. 多屏拼接处理器:稳定性差,性能差,显示画面延迟时间至少要在10多秒甚至20秒以上,计算机信号刷新速度慢。 e. 多个子系统,信号通过光收发器和信号矩阵接入,系统架构十分复杂,故障环节多,严重影响系统的易用性、维护性、安全性和稳定性; f. 切换预案速度慢,至少要10多秒,影响实验决策;

g. 环节多,传输和交换部分无法兼容全高清的方式,高清视频应用有瓶颈; h. 长距离的传输,使信号衰减严重,影响图像质量; i. 多个系统监控大屏,各自孤立,严重影响信号的共享和分配; j. 扩展性差:信号矩阵有一定的容量,增加信号输入是个大问题; 解决方案 针对当前需求,威视讯达设计一套针对多机并行分布实时信号采集传输,通过网络将各 构建一个统一的信息共享、实时沟通、音视频交互、多业务综合集成的互联互通实验室。 北京威视讯达科技有限公司提供了一套完整的端到端的互联互通解决方案,为实验人员提供音视频交互、数据回传等业务的互联互通解决方案。该套设备通过IP基础架构解决了多个实验室直接的视频、语音采集、回传,使现场数据真实、可靠、及时的反应给实验人员以及实验观察人员,从而带动和促进建立快速反应机制。

城市轨道交通信号系统互联互通发展的思考

城市轨道交通信号系统互联互通发展的思考 摘要:轨道交通信号系统可对列车进行立体化监控,保证列车的安全行驶,在 互联互通的技术支持下,可使列车实现跨轨道运行,减少列车的运营成本。为保 证互联互通技术的正确实施,应对列车的运行信息、运行路径和载客量等进行多 方面考虑,通过技术的融合,以实现列车与轨道间的精准对接。 关键词:轨道交通;信号系统;互联互通 1轨道交通信号系统概述 轨道交通信号系统可对列车进行调度派遣、行程控制、工况检测、数据信息 分类管理等,保证列车的安全行驶。同时在现代化技术的支持下,列车可实现信 号的点式传输、连续式传输等,在ATC 系统的应用下,可实现列车自动防护、列 车自动运行、列车自动监控、联锁功能。在立体化闭环系统的监控下,保证列车 的双向控制(地面操控和车上人工操控)、运行控制和集成化控制的融合,进而 使轨道列车可进行自动化运行。 2信号系统互联互通的背景及意义 2.1互联互通的背景 就目前信号系统的发展状况来看,许多国内的一线城市的轨道交通的发展目 前已形成了网络化的发展规模。由于目前轨道交通中的线路设计是不同的,因而 使得目前大多数交通路线只能维持单独运营。目前,国内许多大城市的城市轨道 交通已形成网络化运营,但由于单独建设的各条线路设计标准不同,造成了各线 路只能单独运营的现状。因而对于轨道交通系统而言,应当充分分析互联互通的 可行性。对于城市轨道交通而言,实现互联互通是一个复杂的工程,它涉及土建、供电、信号以及轨道等诸多专业领域,各线路之间应当形成统一的标准,彼此之 间需要协同配合。若全面分析互联互通工程,由于涉及的领域众多必将大幅提升 问题复杂度,因此在本文中假定其它专业领域均可以达到互联互通的效果,在此 基础上仅对信号系统展开分析。 2.2 互联互通的意义 城市轨道交通线网间实现互联互通,能够增强人机界面、维修工艺等内容的 统一性,能够充分发挥人力与设备资源的作用,达到资源共享的效果。列车处于 高速运转状态,同时在此基础之上对列车上的信号设备进行互联互通。这样一来 可以实现列车的共享网络运营,在很大程度上使线路和信号设备的利用率得到了 提升。 3轨道交通信号系统互联互通关键技术 3.1信号通信协议 为保证实现轨道交通信号系统的互联互通,应对列车、轨道、地面接口进行 统一规划,其接口设置应为自动转换开关系统(ATS)、联锁、ATP/ATO 连接口,在接口处理器一致的情况下,可实现信号的统一化处理。同时为保证信号的安全 传输,设备接口处,应以RSSP-II 协议为主,在信号应用层模块,应对识别器、传 感器等进行信号传输的统一,接口处应符合系统传输标准。列车在跨轨行驶过程中,通过接口信号传递的一致性,可实现轨道与列车之间的精准对接。 3.2信息化地图识别 信息化地图作为列车自保护系统(ATP)中的一部分,通过定位功能,在计算机系统的移动授权下,实现信息的反馈,可保证中央系统对列车进行实时监控。 正常 CBTC 系统中地图识别功能以本地信息为基准,在定向线路的支持下,只能

浅谈目前TETRA系统的几种互联互通方案

浅谈目前TETRA系统的几种互联互通方案 摘要:结合城市轨道交通的应用需求,着重介绍现阶段TETRA系统网间互联的标准及其实现方式。探讨网间互联尚未实现情况下,一些互联系统功能的变通实现方法。 关键词:轨道交通TETRA系统网间互联;互联系统功能变通实现 一.概述 目前全国城市轨道交通专用无线通信普遍采用TETRA数字集群通信系统。随着轨道交通线路的不断建设,北京、上海、广州、深圳等大城市的轨道交通线网已初具规模。为了实现轨道交通线网内信息资源和设备资源的共享,支持特殊情况下轨道交通不同线路列车的跨线套跑,实现管理人员和维修人员的全网自动漫游,尤其是为满足移动终端的跨线组呼功能需求,必须实现同一线网内不同轨道交通线路的TETRA系统的互联互通。 二.TETRA系统中心级及车站级互联互通方案 TETRA系统的互联互通严格说来应该是指两个独立的TETRA网络的中心交换控制设备之间的互联互通。但业界习惯上将不同厂家的TETRA中心与基站的兼容、将不同厂家生产的TETRA终端在别家TETRA系统中的入网问题也归结为TETRA系统的互联互通范畴。 目前在轨道交通TETRA系统中应用的厂家主要有Motorola系统公司和欧洲宇航Cassidian公司设备,由于两家无线系统目前无法实现不同厂家之间的互联互通,随着全国轨道交通大规模的发展,各城市对无线系统互联互通越来越迫切。目前轨道交通互联互通方案主要有:中心级互联方案,车站级互联方案。 1.中心级互联互通方案 中心级互联互通方案有两种:一种在线网层面考虑采用同厂家设备实现中心级互联互通,一种是非同厂家中心级互联采用ISI网间互联方案。 (1)在线网层面考虑采用同厂家设备实现中心级互联互通 此方案构成:需主站在整个线网的角度统一考虑线路的无线系统的设置及互联互通、资源共享方案,在线网规划层就将整个线网各条线路交换中心方案进行统一规划,按一个交换中心考虑,采用同一厂家设备,一个交换中心设置多个交节点交换构成,通过另外设置一个异地交换中心进行异地容灾更好的提高交换中心的可靠性。

全国有线电视网络互联互通平台先导项目总体技术方案

全国有线电视网络互联互通平台先导项目总体技术方案 中国广播电视网络有限公司

目录 第一章项目概述 1.1 项目背景 1.1.1.项目名称 1.1.2.承办单位 1.1.3.项目提出的理由与过程 1.1.4.编制依据 1.2.项目概况 第二章总体方案 2.1.总体目标 2.2.互联互通平台框架 2.2.1.总体框架 2.2.2.基础网络架构 2.3.内容集成分发和融合服务平台先导项目 2.3.1.服务能力 2.3.2.平台架构 2.4.广电云平台先导项目 2.4.1.建设目标 2.4.2.建设内容 2.4.3.体系架构 2.4.4.网络组织 2.5.IDC机房基础配套设施先导项目

2.6.IP交换和内容分发网(传输系统)先导项目, 2.6.1.建设需求 2.6.2.建设内容 2.7.IP交换和内容分发网(数据网络系统)先导项目 2.7.1.建设需求 2.7.2.建设目标 2.7.3.建设内容 2.7.4.网络拓扑 2.8.IP交换和内容分发网(互联网接入应用系统)先导项目 2.8.1.建设目标 2.8.2.多媒体通讯系统 2.8.3.CDN与内容调度系统 2.8.4.流量采集分析系统 2.8.5.DNS域名解析系统 第一章项目概述

1.1.项目背景。 1.1.1.项目名称 全国有线电视网互联互通网平台先导项目技术方案。1.1.2.承办单位 中国广播电视网络有限公司(以下简称“国网公司”) 1.1.3.项目提出的理由与过程’ (1)国网公司的定位 2010年1月国务院发布推进三网融合的总体方案,方案要求“加快培育市场主体,组建国家级有线电视网络公司,初步形成竞争的产业格局”,为此总局组织制定了全国有线电视网络互联互通平台总体技术方案,并于201 1年通过论证后作为国家级公司组织方案组成部分上报国务院。 根据《国务院关于组建中国广播电视网络公司有关问题的批复》,国网公司从事全国有线电视网络互联互通,基于全国有线电视网络开展三网融合业务(包括互联网视听节目传输服务、固定网的基础电信业务和增值电信业务),推进全国有线电视网络互联互通是国家赋予国网公司的职责。 (2)国家和行业发展背景 2013年8月国家发布宽带中国战略及实施方案(国发[2013]31号),指出要“将宽带网络作为国家战略性公共基础设施,综合利用有线、无线技术推动电信网、广播电视网和

互联互通平台需求说明书

目录 1.引言 (3) 1.1编写目的 (3) 1.2范围 (3) 1.3参考文档 (3) 2.项目概述 (3) 2.1产品描述 (3) 2.2功能 (4) 2.3用户特点 (4) 2.4一般约束 (4) 2.5假设和依据 (5) 3.功能需求 (5) 3.1百宝箱 (5) 3.1.1前台 (5) 3.2便民查询 (8) 3.3在线服务 (9) 4.外部接口需求 (9) 4.1用户接口 (9) 4.2硬件接口 (10) 4.3软件接口 (10) 4.4通信接口 (11) 5.性能需求 (11) 5.1反应时间 (11) 5.2内部客户端: (11) 5.3可恢复性 (12) 5.4并发性 (12)

1.引言 1.1编写目的 《物联亿达互联互通平台需求规格说明书》,多系统、多部门间的基本互通功能。适合于开发人员、测试人员参考。 1.2范围 主要包含网间互联和业务互通。首先应保证网络互联,然后在网络互联基础上保证业务互通,从而达到不同网络、不同运营商、不同业务提供商之问的业务互通。本文件定义为提供对各种数据库系统的访问能力,以实现资源互通数据互联,互联互通平台它是多种软件或多种技术的集合体,解决问题需要更广泛、更深入的技术能力。建设以服务为主。 1.3参考文档 2.项目概述 2.1产品描述 互联互通平台相互独立,通过平台注册完成平台间互联,确定上下级从属关系或对等互联关系;提供接口和空间,让各类与物流相关的公共及企业网站,能方便接入,形成强大的无边界服务网络信息工具平台,除物流信息化软件以外,企业的生存与发

展还需要其他许多信息工具的支持,平台将提供一个互通有无,查询下载各类工具软件的百宝箱,和研讨技术及业务的开放空间。 2.2功能 企业信息工具及互联互通平台由三方面构成: 1.百宝箱:软件类如办公自动化软件、数据库软件、常用应用软件等。休闲娱乐类,高清影视、在线音乐、个性签名等。上网工具类,站长工具、图片格式转换器、名片设计等。 2.便民服务查询:包括列车时刻查询、常用电话查询、天气预报、运单查询、航班信息查询、身份证信息查询、手机号码归属地查询、万年历查询等查询功能。 3.在线服务:QQ在线交流、在线问题咨询等 2.3用户特点 本系统的终端用户具有一定的电脑操作技能,熟悉网络流操 作程,并有使用软件系统的初步经验。 2.4一般约束 本条对设计系统时限制开发者选择的其他一些项作一般性描述。而这些项将限定开发者在设计系统时的任选项。如下: 1.统一的界面风格 2.考虑与短信管理的接口 3.并行操作

工厂的互联互通与数字化

“智能制造”从腾空出世到变为热词,仅用了短短几年时间。今天,凡是和制造业沾上边的人,都会在谈话间看似不经意地将其抛出,以亮明身份。然而,当问到什么是智能制造时,却鲜有人能讲出一二,即便是业内专家也难于平铺直叙地讲清楚什么是智能制造。 数字化 数字化是实现智能制造的第一步。进行数字化转型后,企业必须通过互联让数据得以传递和利用,从而真正发挥数字化的价值,这也是近年来智能数字化设备、物联网和工业互联网等领域快速发展迭代的主要推动力,建立互联企业的迫切需求也由此而生。 互联互通 在一个企业中,把各种数字化设备、生产系统、企业业务系统及人连接在一起,使得人与机器及流程有机结合起来,从而为生产运营创造出新价值的生态体系,我们简单称之为互联企业。 虽然智能制造难于用统一的语言来描述,但是实现智能制造方法论却比较有章可循,互联企业就是这样的一个方法论。它帮助企业在原有自动化和信息化系统的基础之上,更容易获取数据、利用数据和分享信息。理解了互联企业的内涵和外延,就可以在企业中循序渐进地构建起一个互联的生态系统,最终实现智能制造。

数字化的基础 随着技术的发展,企业底层的设备已经普遍采用了各种数字化的设备,从传感器、仪表 到执行机构都具备了数字化的属性。数字化设备可以在完成本职工作的同时,积累各种数据,让人们可以掌握现场发生的动作和设备的健康状态等信息。但这些数据只有被工业物联网传 送和利用时,才可以帮助企业实现预测性维护等功能,真正创造价值。目前制造业的工业物 联网主要由工业以太网以有线的形式来实现,这种形式还将持续一段时间,估计5~10年左右,自组5G网络的应用将推动工业物联网进入无线阶段。 综合管理系统的计算能力、大数据分析能力和横纵互联互通能力 在生产现场普遍实现数字化的同时,对于产线级的控制系统就有了更高的要求。因为这 个时候,处于ISA-95架构一层和二层的控制系统,除了需要完成常规的自动化任务以外,还必须具备边缘计算的能力。这主要由于底层的数字化设备除了提供控制信号外,还带来了大 量的数据,这些数据在边缘层进行就地处理可以更快地响应现场需求,同时又节省了对企业 网络带宽的占用。因此一层和二层的控制系统就需要应用集控制和信息一体化的架构来完成。

信号系统习题解答3版-第四章

第4章习题答案 4-1 判断下列系统是线性的还是非线性的,是时变的还是非时变的。 (1)1()4(3)2 (2)()() (3)()() (4)()()t t t y t x t y t x t y t e x t y t x d ττ--=+===? 121212*********[()()]4[(3)(3)]2 ()()=4(3)2+4(3)]2=4[(3)(3)]4[()()]()()T x t x t x t x t y t y t x t x t x t x t T x t x t y t y t +=+++++++∴+≠+∴ () 但:系统解:是非线性的 000000T[()]4(3)2, ()4[3()]2 T[()](),x t t x t t y t t x t t x t t y t t -=-+-=-+∴-≠- 所以系统是时变的。 1212121212122[()()]()()()()=()() [()()]()()T x t x t x t x t y t y t x t x t T x t x t y t y t +=+++∴+≠+∴ () 但:系统是非线性的 000000T[()](), ()() T[()]=(),x t t x t t y t t x t t x t t y t t -=--=-∴-- 所以系统是时不变的。 1212121212123[()()][()()]()()=()() [()()]()()t t t T x t x t e x t x t y t y t e x t e x t T x t x t y t y t ---+=+++∴+=+∴ () 系统是线性的 0()000000T[()](), ()() T[()](),t t t x t t e x t t y t t e x t t x t t y t t ----=--=-∴-≠- 所以系统是时变的。 121212121 1 1 12124[()()][()()]()()=()()[()()]()()t t t t t t T x t x t x x y t y t x x T x t x t y t y t τττττττ ---+=+++∴+=+∴??? ()d d d 系统是线性的 00 0000011 1 00T[()]()(), ()()T[()](),t t t t t t t t t t x t t x t d x u du y t t x d x t t y t t ττττ --------=-=-=∴-=-?? ? 所以系统是时不变的。 4-4 对图题4-4(a)、(b)所示的电路列写出电流 12()()i t i t 、和电压()o v t 的微分方程 + ()o t -

验收测评服务-技术服务评价测试

下面详细介绍验收测评服务的技术方案。验收测评服务的具体项目案例以及验收测评类型在项目案例中的覆盖情况参加本投标文件的“8 项目案例”章节,此章节提供的类似项目案例覆盖了本项目要求的所有验收测评服务类型。 1.1.1 其他服务测试 我公司根据长期的财政投资信息化项目验收测评经验,市各政府单位涉及到的其他信息技术服务主要包括信息技术咨询服务、信息技术运维服务、软件开发和部署服务、数据处理服务、测试服务、系统集成服务、培训服务和租赁服务等,其作用旨在通过促进信息技术系统效能的发挥,帮助用户实现自身目标。这些信息技术服务在市各政府单位的信息化项目建设中的比重日益增加,为了完整有效地评估其财政投资信息化项目建设效果,需要对这些信息技术服务质量开展测试和评估。 我公司在长期的信息技术服务测试过程中,参照国际国内信息技术服务标准体系ITSS、GB/T 24405-2010和ISO/IEC 20000-2005等相关要求,摸索建立了一套行之有效的信息技术服务质量测试评估体系。本体系建立了信息技术服务质量模型,规定了信息技术服务质量的评估指标体系和信息技术服务质量的评估方法,同时给出了评价结果使用建议,为评价信息技术服务质量提供一致的、公正的方法或依据。 下面详细介绍我司信息技术服务质量测试评估体系。 1.1.1.1 信息技术服务质量模型 信息技术服务涉及到需方、供方在特定条件下的服务交互过程。其中,需方对信息技术服务提出需求并使用服务,供方依照需方的需求来设计、准备实现服务的条件并提供服务。服务质量涉及人员、管理体系、信息资源、技术支撑等多方面的内容,是多方面因素的综合体,并以需方的最终满意作为实现目标。 服务质量的若干特性在服务生存周期中得以表现出来。例如,在服务设计阶段,服务质量特性更多体现在对服务本身的各种规定,服务本身的内容及其实现的功能等方面。因此,在信息技术服务本身的规划和设计过程中,需要服务供方在服务资源、服务能力和服务投入等方面进行策划和设计;而在服务转换及服务运营阶段,服务质量更多体现在服务交付过程中的各种特性中,即为了实现顾客

互联互通平台需求说明书

四川物联亿达科技有限公司互联互通需求说明书 所属公司: 所属部门: 需求人: 日期:2012年05月17日

目录 1.引言 (3) 1.1编写目的 (3) 1.2范围 (3) 1.3参考文档 (3) 2.项目概述 (3) 2.1产品描述 (3) 2.2功能 (4) 2.3用户特点 (4) 2.4一般约束 (4) 2.5假设和依据 (5) 3.功能需求 (5) 3.1百宝箱 (5) 3.1.1前台 (5) 3.2便民查询 (8) 3.3在线服务 (9) 4.外部接口需求 (9) 4.1用户接口 (9) 4.2硬件接口 (10) 4.3软件接口 (10) 4.4通信接口 (11) 5.性能需求 (11) 5.1反应时间 (11) 5.2内部客户端: (11) 5.3可恢复性 (12) 5.4并发性 (12)

1.引言 1.1编写目的 《物联亿达互联互通平台需求规格说明书》,多系统、多部门间的基本互通功能。适合于开发人员、测试人员参考。 1.2范围 主要包含网间互联和业务互通。首先应保证网络互联,然后在网络互联基础上保证业务互通,从而达到不同网络、不同运营商、不同业务提供商之问的业务互通。本文件定义为提供对各种数据库系统的访问能力,以实现资源互通数据互联,互联互通平台它是多种软件或多种技术的集合体,解决问题需要更广泛、更深入的技术能力。建设以服务为主。 1.3参考文档 2.项目概述 2.1产品描述 互联互通平台相互独立,通过平台注册完成平台间互联,确定上下级从属关系或对等互联关系;提供接口和空间,让各类与物流相关的公共及企业网站,能方便接入,形成强大的无边界服务网络信息工具平台,除物流信息化软件以外,企业的生存与发

互联互通时代谋共赢

新一代领导人上任以来,中国的对外经济外交和对外经济关系上的整个姿态发生了重大变化。2013年中国领导人频繁出访,拓展伙伴关系,提出了“一带一路”、“亲诚惠荣”等周边外交政策,为深化区域合作指明了方向。2014年6月在上海召开的亚信峰会和2014年11月APEC领导人会议等则是承接2013年中国外交主题进行的“主场外交”。 中国在倡导互利共赢,推动地区国家间的互联互通方面的一系列努力,展示了负责任的大国形象,同时也将中国的经济外交、多边外交、周边外交、伙伴关系外交推向了高潮。 引领亚太经济一体化 2014年11月,亚太经合组织第二十二次领导人非正式会议APEC在中国北京召开。这是APEC峰会继2001年在上海举办后时隔13年重回中国。自1989年正式成立以来,APEC走过25个春秋,现已成为亚太地区最高级别的政府间经济合作机制,在推动区域贸易投资自由化、加强成员间经济技术合作等方面发挥了不可替代的作用。 APEC包括中国、美国、日本、俄罗斯、印度尼西亚等21个经济体,总人口达26亿,约占世界人口的40%;国内生产总值之和超过20万亿美元,约占世界的56%;贸易额约占世界总量的48%。因此,APEC在全球经济活动中具有举足轻重地位。在美欧尚未彻底走出金融危机阴霾、新兴经济体面临经济困难的情况下,如何推动APEC内部合作,对于地区经济发展和世界经济复苏显得格外重要。 当前亚太区域合作的核心问题是各经济体各自为政,缺乏合作。互联互通、经济改革与创新成为此次会议提出的新议程。这些议程既有助于发掘APEC潜力,也有利于中国的发展。以互联互通为例,中国已经向东盟、中亚等地区提出了互联互通计划,通过铁路、港口、高速公路以及管道等方式将地区紧密连接在一起。为此,中国还提出以PPP投资模式推进基础设施建设。正在筹建的亚洲基础设施开发银行也将服务于这一计划。中国从构想和行动上向外界证明了互联互通计划以及区域一体化是中国今后对外合作的重要方向。 金砖国家谋共赢 在引领亚太经济一体化外,推动金砖国家以及新兴经济体间的密切合作,也是我国经济外交的重要方向。 金砖国家是新兴市场国家和发展中国家大家庭的重要组成部分,是维护世界和平、促进共同发展的积极力量。今年以来,金砖国家间的实质性合作不断推进,特别是金砖国家开发银行和应急储备安排宣布成立,这两项金融新举措成为金砖国家合作的里程碑。这不仅有利于金砖国家自身发展,同时也为“南南合作”与世界经济可持续发展注入了新动力,并在促进全球经济复苏、维护世界金融稳定等方面发挥了重要作用。 当前,金砖国家合作进入新起点,正在规划新愿景,寻找新动力。一方面需通过必要的经济改革,增强内生动力,保持经济稳定增长。另一方面,需要坚定不移地开展全方位经济合作。 2014年12月15日,由经济日报社主办、中国经济网承办的“第三届金砖国家财经论坛”在北京举行。此次论坛以“创新引领发展互补促进合作”为主题,邀请金砖各国政府官员、知名学者、企业家和媒体高层人士,深入分析金砖国家开发银行的作用与营运模式,共同探讨以工业技术革新带动金砖国家结构转型,从而加强金砖各国在金融、贸易、技术创新等领域的互补性合作。国家新闻办主任蔡明照、财政部副部长朱文耀、商务部部长助理王受文、巴西驻华大使瓦尔德玛、印度驻华大使康特等嘉宾出席并致辞。 在此次论坛上,中国社会科学院副院长李扬提出,金砖国家之间的合作方向应为三个方面:一是继续发展自由贸易区为主的合作。二是加强金砖国家间货币金融合作,减少美元为中心的依赖。三是打造全球治理合作平台,其合作不止于财经、还要增强文化、人口发展等方面的合作。

城市轨道交通远郊线路信号系统综合监控互联互通研究

城市轨道交通远郊线路信号系统综合监控互联互通研究 随着城市轨道交通的快速发展,远郊线路的建设运营对信号系统设备管理和维护的要求越来越高。以广州地铁 6 号线、13 号线为例,通过设计搭建信号综合监控平台,实现 2 条线路信号监控互联互通,有效地解决了远郊线路信号监控设备分散、巡检人员紧缺等问题,为其他线路提供参考。 标签:城市轨道交通;远郊线路;信号系统;监控;互联互通 0 引言 近几年,城市轨道交通迎来前所未有的发展,全国各城市均按近期和远期规划分阶段开展各线路的统筹建设。在新形势下,随着城市轨道交通规模化及网络化的形成,远郊线路的建设规划、降本增效的各项措施和地铁的建设及运营均对信号系统的维护管理要求越来越高,线路间的信号综合监控实现互联互通将成为信号系统的发展需求。 1 信号系统简介 1.1 信号系统功能 信号系统作为大运量、高密度的轨道交通自动控制系统重要组成部分,目前发展趋势为基于通信的列车控制系统(CBTC)。信号系统主要由计算机联锁子系统(CI)、列车自动监控子系统(ATS)、列车自动防护子系统(ATP)、列车自动驾驶子系统(ATO)、数据通信子系统(DCS)、维护监测系统(MMS)组成。各子系统间相互渗透,实现地面控制与车上控制结合、现地控制与中央控制结合,构成一个以安全设备为基础,集行车指挥和运行调整等功能为一体的CBTC 系统。信号系统各关键子系统设备主要功能如下。 1.1.1 ATS 列车自动监控子系统 ATS 子系统主要实现下述功能:行车信息的显示、列车进路控制、列车运行图/时刻表的管理、列车运用计划及车辆管理、列车控制及运行调整、列车运行查询、站台发车指示与车站乘客信息显示、调度命令编辑与传送自动化功能、运营记录与统计报表、故障报警、临时限速管理、列车识别跟踪、模拟演示及培训、与外部系统进行信息交换等。 1.1.2 轨旁ATP 列车自动防护子系统 轨旁ATP 主要包括区域控制器(ZC)和临时限速器(LC)。 区域控制器可对线路占用信息、自动防护和进路等进行处理,通过车载控制器(CC)发送的列车精确位置信息对每列列车的保护区域进行计算,并通过无

互联互通系统建设方案知识讲解

互联互通系统建设方 案

互联互通系统建设方案 中国电信股份有限公司系统集成广西分公司 电子公文互联互通 2014年10月

1.项目背景 近年来,随着政府体制改革的逐步深入和现代信息技术的发展,广西省自治区电子政务建设取得了显著的进步和成就。目前,广西省自治区区政府电子政务基础网络、电子政务协同办公系统、以及互联互通系统已经建设建设完成。本次互联互通系统方案建设,主要是把河池市电子政务协同办公系统与自治区互联互通系统做系统对接,推进全省的业务协同与信息资源共享。 2.建设目标 根据系统信息化建设阶段的目标要求,一阶段,完成河池市政府办公处的系统接入,实现河池市电子政务办公协同办公业务与区政府办公厅之间公文的传输、收发等功能;在一阶段完成后再慢慢接入其他单位。 3.建设内容 1.发文管理,主要包含系统的拟稿发文、数据格式转换、与书生的盖章整合。 2.收文管理,收取公文文件,解封公文封头文件,根据封头文件解析封体文件。 3.提供数据格式间的转换能力,把电子政务办公系统的数据格式转换成互联互通 系统需要的SEP格式,实现互联互通系统对数据的正确解析和使用。。

4.总体设计 4.1. 设计原则 4.1.1.实用性和先进性相结合的原则 方案的设计力求做到结构合理、性能优良、运行稳定,同时也是一个经济实用的方案,系统必须有较强的灵活性和扩展性,是一个可持续发展的平台系统,同时保证系统信息处理和传递的安全、可靠、及时、准确、完整,提高工作效率,减少人为差错。 充分考虑到在未来若干年内业务发展的需要,所选择的在技术上保证在相当长的一段时间内不落后。与此同时,在保证实现系统建设目标的前提下,选择性能价格比高、成熟可靠的技术和产品,以保证系统的整体性、协调性、高效率、高性能的先进性原则。 4.1.2.经济实用性原则 确保用户所购设备真正能物尽其用。在达到功能、满足用户需求的前提下,减少整体投资。 4.1.3.可行性、可靠性原则 必须保证在系统建立之后,在保证业务正常运转的前提下,在系统结构、设计方案、设备选择、技术服务等方面综合考虑,保证系统能够持续无故障运行。能确保系统连续7x24不间断运行,并便于维护和修理。当系统出现局部故障时,不会影响整体系统的运行,并能尽快地解决并恢复正常运行。

管理信息技术(小抄)

1.信息技术如何支持企业运作 1.提高管理工作的效率和质量,提高整个企业的管理技术水平(管理方面) 2.提高生产的效率和产品的质量(生产,产品方面) 3.作为经营管理的组成部分,提高企业的竞争优势(竞争方面) 4.发展公共关系,为企业赢得良好的信誉和形象(企业信誉,形象方面) 5.作为一种创新手段,使企业获得新的商业机会(企业创新方面) 6.提高财务活动、人事管理等工作的效率和质量(财务,人事方面) 2.企业信息技术的使用者有哪些? 内部授权使用者和外部授权使用者。 内部授权使用者包括:管理者、员工和企业的其它内部用户; 外部授权使用者包括:与企业有利益关系的人员。 3.信息技术的具体使用(管理软件) 办公自动化系统(OA)、全球互联网络(WWW)、计算机集成制造系统(CIMS)、 计算机支持协同工作(CSCW)、电子会议技术、工作流程管理软件(Work Flow)、因特网、图形用户接口(GUI)、模型模拟软件、群集系统技术(cluster) 4.管理软件支持管理信息系统的作用 1.利用计算机网络获取市场信息; 2.简历经营与管理之间以及各管理层之间的有效联系; 3.利用计算机进行大量的数值计算; 4.利用计算机存储数据资料; 5.提高业务处理和分析的效率; 6.提高办公效率和质量; 7.提供预测支持和决策支持。 5.计算机的四大特点。 1.运算速度快; 2.运算精度高; 3.具有记忆和逻辑判断能力; 4.内部操作运算自动控制进行。 6.计算机的应用主要表现在哪些方面? 科学计算方面的应用(人造卫星轨道,天气预报,地震预测,原子结构) 数据处理方面的应用(财务管理,人事管理,仓储管理,图书检索,银行业务)实时控制方面的应用(计算机控制导弹发射器去跟踪射击目标) 计算辅助工程主面的应用(机械设计,电路设计,土木建筑设计,服装设计)人工智能方面的应用(计算机下棋,作曲,翻译) 办公自动化的应用(文字处理,资料处理,图像处理,声音处理,网络通信功能,还有复印机,传真机功能等) 7.计算机技术的发展趋势大体上可分为以下几种 巨型化:指发展高速度、大容量的计算机系统; 微型化:指发展体积小、功能强、可靠性高、价格低、适用范围广的计算机系统;网络化:指利用通信线路将分嘏在不同地点的多台计算机互联接起来,组成能相互交流信息的计算机系统,可以实现计算机资源共享; 智能化:指使计算机模拟人的思维活动,利用计算机的“记忆”和逻辑判断功能,识别文字、图像和翻译各种语言,使其具有思考、推理、联想和证明等学习和创造的功能。

相关主题
文本预览