ESB实现SOA 企业复杂应用解决措施

  从企业服务总线(Enterprise Service Bus,ESB)在2002年被正式提出以来,我们看到ESB不管是在实现方式还是部署方式上都有了不小的变化。在过去的四年多的时间里,ESB作为软件领域里的一个独立产品也被越来越多的人所接受,众多的ESB供应商正在架构、连接性、易用性以及服务质量的保证(如持续可用)等方面进行竞争......

  很多综合服务供应商(如IBM、BEA)、企业应用集成商(如Tibco、webMethod)以及Web服务工具供应商都纷纷给自己的产品冠以ESB的名号,英国电信甚至把ESB做进了它们的一个硬件产品中。

  很明显,作为SOA(Service-Oriented Architecture)的核心和基础架构,ESB已经成为准备踏上和已经踏上SOA之旅的CIO们必须认真考虑和仔细研究的一个产品。因为作为一种中间件,ESB通过与它连接的各种应用的服务级接口实现各种应用之间的连接,控制它们之间的通信,这一功能正在越来越多的生产系统中发挥着作用。更为重要的是,几年来很多企业和机构已经在生产中部署了ESB,ESB的效果得到了一定程度的校验,同时人们对如何充分发挥ESB的作用以及建立SOA的环境,为此需要建设、部署管理哪些基础设施有了越来越清晰的认识。这些基础设施包括:

  •   面向流程、事件驱动的架构(Event-Driven Architecture,EDA);
  •   Web服务的治理;
  •   高级Web服务规范(WS-*);
  •   复杂事件处理(Complex Event Processing,CEP);
  •   语义数据集成。

  事件驱动的架构

  谈到ESB就不得不谈到面向流程、事件驱动的架构,因为ESB与这种架构配合起来可谓相得益彰。

  通常,点对点的集成是通过简单的请求/响应这种同步的方式来完成交互的。在这种环境中,ESB作为数据传输和转换的中介可以很好地完成这一任务,但是,ESB最能发挥作用、也最能体现其带来的灵活性的地方还是在面向流程、事件驱动的架构中。

  在进行跨多个应用、大范围的集成时,成功的关键是有一个灵活的架构,面向流程、事件驱动的架构就是这样的架构。通过使用ESB,事件驱动的架构中的每个应用与其他应用之间处于一种松耦合状态。在这种架构中,每个应用独立于其他应用运行完成一项任务,或者异步地完成一组任务中的一个。

  即使在一个应用发出了一个请求,然后等待响应以完成接下来的流程时也是这样。这个请求被发到总线上,按照预先定义的流程,这个请求可能会经过很多应用、数据源、路由器和转换器。上述一系列的行为都是独立完成的,最后的响应也是作为一个独立的事件到达最初的这个应用。

  事件驱动的交互模式一个主要优点就是保证应用之间的松耦合。只要接入ESB中,每个应用都不用了解如何与其他的应用进行交互这些细节,ESB负责处理所有的协议、数据格式和不同的交互模式。

  当然,事件驱动的架构只有在一定条件下才能有效地工作。首先,ESB必须具有可靠和高可用的异步消息传递能力。在一个同步的点对点的集成项目中,如果一个应用没有收到一个请求的响应,它会发出错误的信息,同时再次尝试发出请求。但是在异步的情况下,应用向ESB发出一个请求以后就不再关心是否会有响应,直到一个新的请求到达,通知这个应用完成下一个处理。

  由于很多时候企业的所有交易都必须经过ESB总线完成,因此ESB必须有容错能力,支持复杂的业务逻辑,遇到错误的逻辑也能及时恢复。

  另外一个必须满足的条件是,应用需要适应这种事件驱动的交互模式。在事件顺序非常重要的场合,应用必须能够检查事件的顺序并做出适当的处理,否则,ESB就要有能力保证在复杂的逻辑情况下(也许这些逻辑还会有错)事件的先后顺序。

 
资源下载链接为: https://pan.quark.cn/s/abbae039bf2a 无锡平芯微半导体科技有限公司生产的A1SHB三极管(全称PW2301A)是一款P沟道增强型MOSFET,具备低内阻、高重复雪崩耐受能力以及高效电源切换设计等优势。其技术规格如下:最大漏源电压(VDS)为-20V,最大连续漏极电流(ID)为-3A,可在此条件下稳定工作;栅源电压(VGS)最大值为±12V,能承受正反向电压;脉冲漏极电流(IDM)可达-10A,适合处理短暂高电流脉冲;最大功率耗散(PD)为1W,可防止器件过热。A1SHB采用3引脚SOT23-3封装,小型化设计利于空间受限的应用场景。热特性方面,结到环境的热阻(RθJA)为125℃/W,即每增加1W功率损耗,结温上升125℃,提示设计电路时需考虑散热。 A1SHB的电气性能出色,开关特性优异。开关测试电路及波形图(图1、图2)展示了不同条件下的开关性能,包括开关上升时间(tr)、下降时间(tf)、开启时间(ton)和关闭时间(toff),这些参数对评估MOSFET在高频开关应用中的效率至关重要。图4呈现了漏极电流(ID)与漏源电压(VDS)的关系,图5描绘了输出特性曲线,反映不同栅源电压下漏极电流的变化。图6至图10进一步揭示性能特征:转移特性(图7)显示栅极电压(Vgs)对漏极电流的影响;漏源开态电阻(RDS(ON))随Vgs变化的曲线(图8、图9)展现不同控制电压下的阻抗;图10可能涉及电容特性,对开关操作的响应速度和稳定性有重要影响。 A1SHB三极管(PW2301A)是高性能P沟道MOSFET,适用于低内阻、高效率电源切换及其他多种应用。用户在设计电路时,需充分考虑其电气参数、封装尺寸及热管理,以确保器件的可靠性和长期稳定性。无锡平芯微半导体科技有限公司提供的技术支持和代理商服务,可为用户在产品选型和应用过程中提供有
资源下载链接为: https://pan.quark.cn/s/9648a1f24758 在 JavaScript 中实现点击展开与隐藏效果是一种非常实用的交互设计,它能够有效提升用户界面的动态性和用户体验。本文将详细阐述如何通过 JavaScript 实现这种功能,并提供一个完整的代码示例。为了实现这一功能,我们需要掌握基础的 HTML 和 CSS 知识,以便构建基本的页面结构和样式。 在这个示例中,我们有一个按钮和一个提示框(prompt)。默认情况下,提示框是隐藏的。当用户点击按钮时,提示框会显示出来;再次点击按钮时,提示框则会隐藏。以下是 HTML 部分的代码: 接下来是 CSS 部分。我们通过设置提示框的 display 属性为 none 来实现默认隐藏的效果: 最后,我们使用 JavaScript 来处理点击事件。我们利用事件监听机制,监听按钮的点击事件,并通过动态改变提示框的 display 属性来实现展开和隐藏的效果。以下是 JavaScript 部分的代码: 为了进一步增强用户体验,我们还添加了一个关闭按钮(closePrompt),用户可以通过点击该按钮来关闭提示框。以下是关闭按钮的 JavaScript 实现: 通过以上代码,我们就完成了点击展开隐藏效果的实现。这个简单的交互可以通过添加 CSS 动画效果(如渐显渐隐等)来进一步提升用户体验。此外,这个基本原理还可以扩展到其他类似的交互场景,例如折叠面板、下拉菜单等。 总结来说,JavaScript 实现点击展开隐藏效果主要涉及 HTML 元素的布局、CSS 的样式控制以及 JavaScript 的事件处理。通过监听点击事件并动态改变元素的样式,可以实现丰富的交互功能。在实际开发中,可以结合现代前端框架(如 React 或 Vue 等),将这些交互封装成组件,从而提高代码的复用性和维护性。
一、AutoCAD 2016的工作界面 组成要素:由应用程序菜单、标题栏、快速访问工具栏、菜单栏、功能区、命令窗口、绘图窗口和状态栏组成。 1. 切换至AutoCAD 2016 1)工作空间 模式类型:提供草图与注释、三维基础、三维建模三种工作空间模式 二维绘图功能:在草图与注释空间中可使用默认、插入、注释、参数化、视图管理等选项卡进行二维图形绘制 切换方法: 快速访问工具栏→工作空间按钮下拉列表 状态栏→切换工作空间按钮下拉列表 三维功能:三维基础空间包含可视化、坐标、长方体等三维建模工具 2)应用程序菜单 位置:位于界面左上角 核心功能: 搜索命令 文件操作(新建/打开/保存/另存为/输出/发布/打印/关闭) 最近文档管理(可按日期/大小/类型排序) 选项设置(打开选项对话框) 3)标题栏 显示内容:当前程序名称(Autodesk AutoCAD 2016)和文件名称 信息中心功能: 帮助搜索 Autodesk账户登录 软件更新检查 窗口控制(最小化/最大化/关闭) 4)菜单栏 显示设置:通过自定义快速访问工具栏→显示菜单栏选项启用 菜单结构:包含文件、编辑、视图、插入等11个主菜单项 命令示例: 绘图→直线:进入直线绘制模式 绘图→圆弧:提供三点、起点-圆心-端点等11种绘制方式 5)选项卡和面板 组织结构: 选项卡(默认/插入/注释等) 面板(绘图/修改/注释等) 命令按钮(直线/多段线/圆等) 操作流程:单击命令按钮→绘图区操作→Enter键确认 6)工具栏 调用方式:工具→工具栏→AutoCAD→选择所需工具栏 控制方法: 显示:勾选对应工具栏选项 隐藏:取消勾选或点击工具栏关闭按钮 示例操作:绘图工具栏包含直线、构造线等绘图工具按钮 7)绘图窗口 主要功能:核心绘图工作区域 导航控制: 滚动条调整视图 模型/布局空间切换 显示
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