性能保障方案

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性能保证

性能保证

性能保证篇一:投标文件-技术标-第二册(二)技术支持及性能保证措施第二章技术支持及性能保证措施北京科诺伟业科技有限公司及其前身中国科学院电工研究所新能源研究室是国内最早从事太阳能光伏发电研究及产品开发的单位之一,对光伏发电系统技术积累了极其丰富的经验,具有国内领先技术水平。

针对本项目我公司承诺提供如下的技术支持并对设备的性能采取如下的保证措施:1. 技术支持1.1 并网许可证申请技术支持我公司承诺负责对并网许可证申请的技术支持,提供相关技术资料,解答并网光伏发电系统并网的技术问题,协助业主开展光伏发电系统并网许可相关的检测和试验工作等方面的技术支持。

1.2 申请上网电价技术支持如业主需要申请上网电价,我公司承诺负责协助对上网电价申请的相关技术资料的技术支持,并协助申请过程中有关事项支持工作。

1.3 光伏发电系统与建筑设计结合的技术支持提供光伏发电系统与建筑结合,建筑设计单位对光伏发电系统需要配合的技术支持。

1.4 光伏发电系统实施过程中的技术支持为系统用户提供全程的技术支持,包括系统技术咨询、系统设计、系统安装、系统调试、技术培训等技术支持。

1.5 光伏发电系统运行过程中的技术支持为系统用户提供系统管理、维护、检修、更换新设备等技术支持。

提供本光伏发电系统的终生技术支持。

2. 性能保证措施我公司对光伏发电系统采取从系统设计、设备选型、设备制造、设备检验、设备安装等各个环节层层严格控制设备性能,并按本公司的ISO9001-2000质量管理体系程序严格控制各设备性能指标,确保整个系统各设备性能指标达到本项目的技术要求和国家相关技术规范要求。

保证光伏发电系统的美观性、先进性、成熟稳定性和展示性。

采取的性能保证措施如下:2.1 系统设计性能保证措施我公司将派具有光伏系统设计极其丰富经验的各专业设计师负责本项目的设计工作,从设计方案到施工图每个阶段都必须经过集体评审通过,并由相关责任人签名确认,并由技术总监把关确定。

【保证书】性能保证书两篇

【保证书】性能保证书两篇

【关键字】保证书性能保证书两篇NC托辊技术性能保证书我公司生产的托辊全部使用日本输送机株式会社的技术与制造工艺。

其产品特长是使用寿命长径跳小旋转阻力低,因此被誉为长寿命节能型托辊。

NC托辊技术性能保证书焦作三岛输送机械有限公司生产的带式输送机托辊是引进具有世界先进水平的日本输送机株式会社的全套技术与制造工艺精制而成。

其之所以具有优良性能及高品质的原因是由以下三方面因素决定的:合理的结构及原材料选用特殊结构:①和我国DTII型TD75型的结构相比,首先托辊端面没有任何进水进尘的缝隙,防尘防水性能极佳。

②轴承座的深度比国产的浅近30毫米,改善了轴承座的受力状态,明显增加托辊的使用寿命。

③我们的结构是先将轴承座压进管子,焊接后再装轴承。

保证轴承和润滑脂完好无损。

其他厂家是将轴承轴承座一同装进管子后再焊接。

这样,焊接过程中,由焊接产生的高温,使轴承轨道灼伤。

其次焊接高温使润滑脂发生化学变化老化。

因此降低了使用寿命。

④最佳状态的同轴度。

轴:采用公差为±毫米,表面粗糙度为,直线度不大于mm/ m的高精度的拉光圆钢。

钢管:采用国家定点厂家专门为我公司生产的高精度托辊专用管,其椭圆度壁厚差直线度焊缝质量高于国家标准。

轴承:选用国内知名厂家产品,C3组游隙,ZZ双面密封深沟球轴承,能承受一定的轴向载荷,高速运转平稳噪音小,寿命长。

轴承座:采用优质冷轧深冲钢板,由上市公司专门为我公司生产的高精度冲压轴承座。

密封:托辊的寿命其实决定于密封效果的优劣,轴承的理论寿命达几十万小时,造成轴承失效的是因为水尘等异物进入轴承内部,造成轴承滚珠滚道损坏所致。

我公司自行设计开发的密封,是在日本NC公司密封结构的基础上加以改进提高后制造的,其密封形式为我公司独创的腔隙式密封结构,密封道长达80mm,明显长于DT75型DTII型15mm。

密封间隙保证在左右。

获国家两项专利,密封材料选用PBT-G,耐压能力强,可达29000N以上,耐水性能强,耐温度变化性能强。

产品品质保证及保障方案-产品品质保障方案

产品品质保证及保障方案-产品品质保障方案

产品品质保证及保障方案-产品品质保障方案1. 简介本文档旨在制定产品的品质保证和保障方案,以确保产品的高品质和客户满意度。

2. 品质保证措施以下是我们采取的品质保证措施:2.1 产品生产过程控制- 在产品生产过程中,严格按照质量管理体系进行操作,确保每个环节符合相关标准和要求。

- 对原材料进行严格筛选和检验,保证原材料的质量达到要求。

- 对生产设备进行定期检修和维护,确保设备的正常运转和性能稳定。

2.2 产品检测和测试- 对产品进行严格的质量检测和功能测试,确保产品符合设计要求和性能指标。

- 执行必要的实验室测试和现场测试,并记录相关数据,以便追溯和分析。

2.3 质量管理体系- 建立完善的质量管理体系,包括质量标准、工作流程、质量控制点等。

- 对生产过程中的关键环节进行监控和管理,确保产品的稳定性和一致性。

- 定期进行内部审核和外部认证,以确保质量管理体系的有效运行和持续改进。

3. 品质保障方案除了品质保证措施外,我们还提供以下品质保障方案:3.1 产品保修政策- 对产品提供一定的保修期限,承诺在保修期内免费修理或更换不合格产品。

- 提供快速响应的售后服务,确保客户问题的及时解决和满意度。

3.2 客户满意度调查- 定期进行客户满意度调查,听取客户的反馈和意见,以不断改进产品和服务质量。

- 根据调查结果,制定相关改进措施,并追踪实施效果。

3.3 反馈机制- 建立客户反馈渠道,使客户可以随时反馈产品质量问题和意见建议。

- 对客户的反馈进行及时回复和处理,确保客户获得满意的解决方案。

4. 结论本文档提供了产品的品质保证和保障方案,以确保产品符合高品质标准,满足客户需求和期望。

我们将持续改进和优化这些方案,以适应市场变化和客户需求的变化。

pue保障方案

pue保障方案

PUE(Power Usage Effectiveness,电源使用效率)是用来衡量数据中心能效的重要指标,通常用于评估数据中心的绿色环保性能。

为了提高数据中心的PUE值,我们可以采取以下保障方案:
1. 优化设备布局和散热设计:数据中心内的设备数量众多,且设备运行时会产生热量。

因此,合理的设备布局和散热设计可以有效降低设备温度,提高设备运行效率,从而降低能源消耗。

2. 使用高效电源和制冷设备:高效电源和制冷设备是提高PUE值的关键。

我们可以选择使用低能耗的电源设备,如高效的UPS、开关电源等;同时,采用先进的制冷设备,如水冷服务器、冰蓄冷等,可以有效降低数据中心温度,提高设备运行效率。

3. 实施智能化能源管理:通过安装智能电能监测管理系统、能源消耗分析系统等,可以实时监测数据中心的能源消耗情况,并采取相应的措施降低能源消耗。

此外,还可以通过远程监控和自动化控制,实现数据中心的智能化管理。

4. 推广清洁能源:在条件允许的情况下,我们可以使用清洁能源(如太阳能、风能等)来替代传统能源,降低数据中心的碳排放量。

5. 提高员工节能意识:加强员工节能意识的培训和教育,可以提高员工在日常工作中的节能意识,减少能源浪费。

6. 采用虚拟化技术:虚拟化技术可以实现数据中心的资源整合和高效利用,减少硬件资源的浪费,从而降低能源消耗。

7. 定期维护和检修:定期对数据中心内的设备进行维护和检修,可以及时发现和解决设备故障,避免因设备故障导致的能源浪费。

综上所述,通过以上保障方案的实施,可以有效提高数据中心的PUE值,降低能源消耗和碳排放量,实现绿色环保的数据中心建设。

多联机质量保障措施方案

多联机质量保障措施方案

多联机质量保障措施方案多联机质量保障措施方案1. 引言多联机作为一种集中供暖与制冷的重要装置,广泛应用于住宅、商业建筑等领域。

为了确保多联机的质量和性能,减少故障率,保障用户的正常使用,制定一套科学合理的质量保障措施方案是必要的。

2. 多联机生产过程的质量控制为了保证多联机的质量,需要从生产过程中的各个环节进行质量控制。

2.1 材料选用选择合适的材料是多联机质量保障的第一步。

材料的质量直接影响到多联机的性能和使用寿命。

因此,在材料的选用上,应严格按照设计要求和规范进行选择,选择具有良好稳定性和耐腐蚀性的材料。

2.2 生产工艺控制多联机的生产工艺控制是保证产品质量的关键环节。

生产工艺包括组装、焊接、测试等环节。

在组装过程中,要确保每个零部件的质量合格,避免错误装配造成的故障。

焊接过程中,要控制焊接温度、焊接时间等参数,确保焊接质量符合要求。

测试环节要进行全面的性能检测,确保产品各项指标达到设计要求。

2.3 严格的质量控制流程制定质量控制流程是保证多联机产品质量的有效手段。

在生产过程中,应设立质量控制点,对关键环节进行监控和检验,确保每个流程都按照质量控制规范进行。

同时,建立质量记录和追溯体系,对每个环节的操作进行记录和追溯,以便在后期的质量分析和问题处理中使用。

3. 多联机产品质量测试产品质量测试是确保多联机性能和使用安全的重要措施。

3.1 多项指标的测试在多联机生产过程中,应对涉及安全、性能等多个方面的指标进行测试。

其中包括温度控制精度、制冷/heating功率、噪音、能耗等指标。

3.2 样品检测在生产过程中抽取样品进行检测是保证产品合格和稳定性的必要手段。

通过对样品的全面测试,可以发现和解决产品存在的问题,并及时采取纠正措施。

3.3 批量抽样检验为确保多联机产品的质量,还应进行批量的抽样检验。

通过抽样检验,可以评估产品批量的质量,并对有缺陷的批次进行调整和追溯。

4. 多联机质量问题处理在多联机产品使用过程中,难免会出现一些质量问题。

性能保障方案范文

性能保障方案范文

性能保障方案范文在现代社会,性能保障是企业和组织运营的关键因素之一、高性能保障方案可以确保系统的稳定性、可靠性和响应速度,提高用户满意度和品牌形象。

本文将介绍一个全面的性能保障方案,包括性能测试、容量规划、故障恢复和性能优化等方面的内容。

首先,性能测试是性能保障方案的基础。

性能测试可以评估系统的各项性能指标,包括响应时间、并发用户数、吞吐量等。

性能测试的主要目标是发现系统的瓶颈和性能问题,并提供改进建议。

常见的性能测试方法包括负载测试、压力测试和可靠性测试。

负载测试可以模拟实际使用情况下的用户访问量,评估系统在不同负载下的性能表现。

压力测试可以测试系统在极限负载下的性能稳定性和可用性。

可靠性测试可以测试系统在长时间运行情况下的稳定性和容错性。

其次,容量规划是性能保障方案的重要组成部分。

容量规划可以根据性能测试结果,预测未来的业务增长趋势,并为系统提供合理的硬件和资源配置。

容量规划可以考虑的因素包括用户增长率、数据增长率以及业务流量的峰值和波动性。

合理的容量规划可以确保系统在未来的业务增长中保持可靠和高效的运行。

第三,故障恢复是性能保障方案中的重要环节。

故障恢复指的是在系统出现故障或异常情况时,能够及时地检测、分析和解决问题,恢复系统的正常运行。

故障恢复可以包括实时监控、报警机制、自动化故障处理和灾备系统的构建等方面。

实时监控可以实时地收集系统的性能数据和运行状态,并提供实时报警和预警。

自动化故障处理可以通过自动化脚本和工具,减少故障排查和处理的时间和人力成本。

灾备系统的构建可以在主系统发生故障时,实现系统的无缝切换和快速恢复。

最后,性能优化是性能保障方案中的关键环节。

性能优化可以通过代码优化、数据库优化、缓存优化等方式,提高系统的响应速度和吞吐量。

代码优化可以通过优化算法、减少循环次数、避免重复计算等方式,提高代码的执行效率。

数据库优化可以通过索引优化、查询优化和数据分片等方式,提高数据库的读写性能。

混凝土供应保障措施

混凝土供应保障措施

砼供应保障方案一、原材料性能指标及保障1.原材料质量控制(1)水泥:选择优质低碱的蒙西P.O42.5水泥,该水泥质量稳定,各项指标均达到《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》(GB175-1999)标准:(2)砂:使用Ⅱ区中砂,细度模数控制在2.3~2.5之间,含泥量≤3%,泥块含量≤0.5%。

(3)石:采用5~25mm优质山碎石,含泥量≤0.5%,泥块含量≤0.1%,压碎指标值≤10%,针片状颗粒含量≤8%。

(4)掺合料:选用包头三电厂Ⅱ级粉煤灰,各项指标如下:(5)外加剂:选用北京方兴外加剂厂生产的JF-9高效泵送剂或JA-1复合防冻剂,此两种外加剂的减水率均大于20%,其它各项指标均符合现行国家、行业标准要求。

(6) 膨胀剂—低碱UEA型膨胀剂,限制膨胀率:水中7天≥0.025% 水中28天≤0.10% 空气中21天≥-0.020%,28d抗压强度≥45Mpa。

2.原材料组织1) 材料部根据工程进度,建立合理库存,既要保证供应,又要保证质量,所使用产品均应为优质产品。

2) 为了本工程混凝土供应,材料部要以确保本工程满足供应为原则,以每日3)生产部门建立完整的生产台账,随时统计各强度等级混凝土的生产量,原材料用量。

材料部根据消耗量,依据各种材料检验批量,及时委托本公司试验室进行检验。

二、技术保障措施1、配合比准备(1)试验室所有设备全部经包头市计量检测所检定和校准。

(2)对所有的原材料进行全面的检测。

(3)有特殊要求的混凝土(抗渗、抗冻等)在试配时符合相应的标准,并进行相应性能试验。

(4)为了保证本工程配合比达到最佳,试验室将根据不同强度等级、不同部位、不同浇筑要求,在充分考虑运距、浇筑时间等因素的同时,进行认真试验及复核,确保配合比的可靠性和稳定性。

(5)确定配合比时,必须以质量因素为首要条件确定配合比,混凝土28d抗压强度达到设计强度的120~135%。

2.配合比的使用、调整(1)配合比投入使用前,应先确认所用原材料是否与试配一致。

纸箱的质量保障措施方案

纸箱的质量保障措施方案

纸箱的质量保障措施方案纸箱的质量保障措施方案一、引言纸箱作为一种常见的包装材料,在物流和运输领域发挥着重要的作用。

纸箱的质量保障是确保产品安全运输的关键环节之一。

本文将从纸箱原料的选择、生产工艺的控制、质量检测与监控等方面,提出一系列的质量保障措施,以确保纸箱的质量稳定和产品安全。

二、纸箱原料的选择1. 纸板的选择(1)一致性检测:对每批纸板进行一致性检测,确保纸板的质量稳定。

(2)纸板的层压:采用多层纸板的层压,提高纸箱的结实度和抗压强度。

(3)纸板的防潮处理:对纸板进行防潮处理,以防止纸箱在潮湿环境中的变形和损坏。

2. 粘合剂的选择(1)环保性:选择无污染、无异味、无刺激性的环保型粘合剂,确保产品的安全。

(2)粘合剂的强度:选用具有良好粘接强度的粘合剂,以确保纸板之间的粘合牢固。

三、生产工艺的控制1. 设备的质量控制(1)设备的选购:选择先进、稳定性好的纸箱生产设备,提高产品的生产效率和质量稳定性。

(2)设备的维护与保养:定期对设备进行保养与维修,确保设备的正常运转和使用寿命。

2. 工艺流程的控制(1)纸板裁切:采用高精度的纸板裁切工艺,确保纸箱的尺寸准确。

(2)纸箱的折叠与粘合:控制折叠粘合工艺参数,确保纸箱的结构牢固。

(3)胶盒的制作:控制胶盒的强度和粘合牢固性,确保纸箱的密封性和防撕裂性。

四、质量检测与监控1. 原材料质量检测(1)纸板材料的质量检测:对每批纸板材料进行抽样检验,确保纸板的质量合格。

(2)粘合剂的质量检测:对粘合剂进行抽样检验,确保粘合剂的质量合格。

2. 纸箱的质量检测(1)外观检查:对纸箱外观进行检查,确保纸箱没有明显的破损、变形等缺陷。

(2)尺寸检查:对纸箱的尺寸进行检查,确保纸箱的尺寸符合要求。

(3)抗压试验:对纸箱进行抗压试验,确保纸箱的抗压强度合格。

(4)湿度测试:对纸箱进行湿度测试,确保纸箱的防潮性能达到要求。

3. 质量监控(1)过程控制:对纸箱生产的每个环节进行过程控制,检测和记录关键参数,及时发现并纠正问题。

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1性能保障方案1.1从构架设计解决系统性能问题一个好的构架设计是保证系统今后可靠、稳定、高效运行的基础。

从构架设计上考虑系统性能问题,其目标是保证如下指标:●并发用户数●吞吐量●可靠性●性能即:让系统更快更好地为更多的用户提供服务,并且保证服务过程不会中断。

为了达到以上指标,在设计中可以采用如下方案:1.1.1构架设计性能保障原则(1)面向性能的业务流程分析明确性能问题在整个软件生产与运行过程中的重要意义,在考虑架构分析与设计的时候,出发点与指导原则是帮助用户使用某种技术手段来高效地完成业务流程,其本质是“高效的业务流程”,而不是一个计算机系统或计算机应用。

在这一原则之下,我们的应用开发是围绕着开发高效“业务流程”展开的,Java或其他技术只是我们的一种技术手段而已。

避免由于具体的技术实现方案对业务流程分析中的性能指标的束缚。

(2)“化整为零”的领域模型设计领域模型分析与设计过程中,抽取,抽象出稳定的领域模型,并且剥离出严重影响系统性能的长事物处理与批量事物处理,针对长事务处理采用“化整为零”的处理模式,将集中式处理过程中的具体环节分散到日常的业务处理功能中,对于批量业务处理采用多线程并行独立处理。

同时这种“化整为零”领域模型设计在面对业务流程与模型的自然变化面前,可以通过最少,最小的程序变动,降低对应用性能的影响。

(3)面向性能的架构关键技术选型在架构设计的时候要时刻围绕着系统的QoS需求,并将这些需求转化到Service的设计上,真正做到“面向性能的架构关键技术选型”,如下内容概述出在架构设计国政部分关键技术选择是如何围绕“性能”进行考虑的。

RIA(Rich Internet Application)客户端架构在保证良好的用户体验的同时,处理UI界面的展现与渲染过程中充分利用客户机的运算与处理能力。

数据交互格式定义精简的客户端与应用服务器端数据交互格式,在不丢失数据语义的同时,尽量降低在网络中传输的数据内容。

自动事物管理利用面向切面的技术进行事物管理的切入,从而实现自动化的事物处理,避免编程式事物导致的事物与数据库连接问题✓并行处理并行处理是通过利用J2EE层执行模式的多线程和多CPU特点来提高性能。

与使用一个线程或CPU处理任务相比,以并行方式处理多个子任务可以使操作系统在多个线程或处理器中进行分配这些子任务。

✓异步处理异步处理只处理那些非常重要的任务部分,然后将控制立即返回给调用者,其他任务部分将在稍后执行。

异步处理是通过缩短那些在将控制返回给用户之前必须处理的时间来提高性能的。

虽然都做同样多的事情,但是用户不必等到整个过程完成就可以继续发出请求了✓缓存机制缓存中存放着频繁访问的数据,在应用的整个生命周期中,这些数据存放在持久性存储器或存放在内存中。

在实际环境中,典型的现象是在分布式系统中每个JVM中有一个缓存的实例或者在多个JVM中有一个缓存的实例。

缓存数据是通过避免访问持久性存储器来提高性能的,否则会导致过多的磁盘访问和过于频繁网络数据传输。

在架构设计过程中,针对待实现系统中的实际业务特色,剖析出客户端与中间件中频繁使用的但又很少变化的数据。

通过一些技术手段,将这些数据在合适的时机(系统启动,用户登录,第一次使用等)以一定的数据结构存放客户端或者中间件内存中。

避免每一次使用都进行发送远程调用请求或者数据库访问,提高系统的运算与处理速度。

✓资源池,对象池在应用系统运行过程中,特别对于一个高并发的应用系统资源的频繁地创建都一个高成本的动作,在架构设计过程中对数据库连接,业务逻辑组件等高并发,高成本的对象与资源采用池化技术,在应用系统启动过程中以对象池,资源池的方式,初始化到池中,降低频繁的创建与销毁,同时也降低内存碎片的产生(4)持续性的性能管理持续性的性能管理主要是指,在系统构建过程中持续性地性能测试。

持续性能管理的前提条件是有一套完整定义的单元测试用例,健壮的测试框,以及明确的,量化的性能需求。

除了必不可少的单元测试,集成测试,压力测试以外,持续性的性能管理更突出了自动化测试的重要意义,自动化方式可以创建重复的测试过程并迅速报告应用代码的质量。

只有自动化方式才能保证正确地遵循这些测试过程,并且保证准确和一致地测试应用组件。

1.1.2分层的设计方法分层应用是将组件等分隔到不同的层中,每一层中的组件保持内聚性,并且大致在同一抽象级别。

每一层都应与它下面的各层保持松散耦合,避免使较低级别依赖于较高级别。

通过分层,可以限制子系统间的依赖关系,使系统以更松散的方式耦合,从而更易于维护。

分布式服务层依赖较低层,但是较低层的细节不会显示在包含应用程序和业务逻辑层的较高层中。

应用程序开发人员在较高抽象级别工作时不必考虑诸如TCP/IP 数据包和网络字节排序之类的细节。

它还可以在替换较低层时不对较高层造成任何影响。

采用从整体架构层次来看,系统可分为表示层、业务逻辑层、数据持久层。

见下图:Browser图 1-1应用软件层次架构图1)表示逻辑(客户层)为第一层:它的主要功能是实现用户交互和数据表示,为以后的处理收集数据,向第二层的业务逻辑请求调用核心服务处理,并显示处理结果。

2)业务逻辑(服务器组件)为中间层:这些组件由中间件管理,实现核心业务逻辑服务并将这些服务按名字广播,管理并接受客户的服务请求,向资源管理器提交数据操作,并将处理结果返回给请求者——即客户或其他服务器。

3)数据(资源管理器)构成模型的第三层。

比如关系数据库,负责管理应用系统的数据资源,完成数据操作。

服务器组件在完成服务的过程中通过资源管理器存取它管理的数据,或者说请求资源管理器的数据服务。

在三层客户机/服务器模式上架构的应用系统不但具备了大型机系统稳定、安全和处理能力高等特性,同时拥有开放式系统成本低、可扩展性强、开发周期短等优点。

对于其中最关键的业务逻辑层,又可以分为控制框架层、业务组件层、数据访问层和相关资源层。

控制框架层管理业务组件的装配和调用,是业务逻辑层的核心引擎。

业务组件层集中了各种实现业务逻辑的组件;数据访问层封装对数据存储的各类访问操作;相关资源层包括了各种相关应用支撑功能,如:缓存、对象池、线程池、消息、日志等。

控制框架层与相关资源层构成系统的分功能属性部件,业务组件层和数据访问层构成系统的功能属性部件。

通过系统分层,改变了传统信息系统的大一统结构,区别系统的功能属性与非功能属性,将不同的功能交给相应的功能组件来完成。

在单笔业务或者小用户量的情况下,分层的系统架构并不具备优势,其关键优势在于对并发的大数据量业务的响应和处理方面,通过在各层中合理的分布系统压力,改变了传统信息系统压力集中的缺点。

同时,采用分层技术架构,可以根据系统性能的具体需求,对不同的层次进行有针对性的优化处理。

1.1.3业务同步处理与异步处理相结合的系统体系架构传统的业务处理模式通常采用直接的请求/应答方式进行同步处理,在业务高峰发生的时候,由于对资源的集中使用造成系统的响应速度急剧下降。

通过在系统架构中加入异步业务处理模式的支持,将一些业务通过异步方式放入工作队列中,在系统空闲的时候再从队列中获取工作任务进行处理,减少对资源的集中占用,保证在业务高峰期的系统响应性能。

1.1.4缓存、池化技术的使用在实际业务处理过程中,数据库访问、网络传输以及新建对象都是成本较高的资源开销,对于性能要求很高的业务系统来说,采用合理的技术减少高开销的资源访问是必须考虑的内容。

采用缓存、池化技术,将频繁访问的资源放在I/O 性能较高的载体上,减少集中的和缓慢的I/O访问,从而达到提高系统性能的目的。

图 1-2缓存、池化技术1.1.5分布式业务处理模式多层体系结构将业务逻辑与数据存储和显示分开,使得系统层次更加分明,系统鲁棒性、可扩充性、安全性得到大大提高,同时它也使得分布式计算得到广泛应用,使得系统的性能由于采用分布式计算而大大提高。

采用分布式计算有着多方面的技术优势,包括:●逻辑封装性这是分布式模式中最具诱惑力的特征,这种模式将以往C/S结构中全部由客户机完成的事务逻辑中的一部分从客户端分开。

当使用户需要动态改变一个应用软件的商业逻辑规则时,只要改变一个应用服务器的程序即可,而不需要更改客户端用户界面,这样就无需中断用户,为最终用户重新发放新的界面软件或亲自上门为其安装调试并重新培训用户,提高了工作效率。

这种多级模式对于需经常、快速改变应用程序的行业很有帮助。

●性能性能的提高是三级模式最终被用户采用的主要原因。

将复杂的应用和商业逻辑分离出来由专门的一台或多台应用服务器来处理,既可以提高应用的执行速度,也可以减少网络调用的通讯量。

不过这种性能提高是有一定代价的。

这就是开发时要将应用逻辑分割为客户端逻辑和服务器端逻辑,这就增加了设计的复杂性。

●安全性管理在分布式计算模式中,由于所有的商业逻辑都驻留在服务器端,信息管理部门就可以十分方便地监控服务器的运行情况,很容易地控制访问服务器以及与服务器应用打交道人员的数量。

这可以大大简化管理员对系统的管理,减轻系统维护的工作量,并确保系统的可靠运行。

针对金财工程的特点,在构架系统时,应充分考虑分布式计算的特点,在数据大集中的模式,通过应用服务器及其群集技术,将计算逻辑合理分布以保证系统的性能。

1.2从应用软件解决系统性能问题1.2.1应用软件的设计应基于构件,尽量简单化应用系统的设计应利用基于构件的开发理念,增加程序代码的可重用性。

此外,程序应使用简单的逻辑和算法来获取结果,避免复杂以及深层次的对象调用,提高运行效率,以获得快速的相应速度。

1.2.2应用软件应该以分阶段的方式来构件化已存在的遗留系统历史遗留系统的重构是高风险和大工作量的任务,同时与遗留系统的业务和数据衔接是一个对应用软件性能影响重大的环节。

因此,最好以分阶段的方式逐步用新的构件替换遗留系统的各个组成部分,以降低风险,减少工作量,逐步提高系统的相应速度。

1.2.3应用软件编写的质量直接关系到系统的性能。

编程的质量有经验的积累也有个人的技巧,在一个用软件整个开发过程的指导思想是:“按照规范来进行开发,而不是按照个人习惯,应用服务器等其他因素来进行开发”。

与此相对应我公司专门针对开发工具以及使用的数据库的特点制定了相关规范,见下表:根据我们的经验,在多层体系结构的业务应用系统(如电信、社保系统)的开发中,关键是数据库的操作编程以及涉及到中间件的编程将对系统性能影响很大。

因此本节将从数据SQL和中间两方面简述应用软件编程提高性能几个注意点。

1.2.4应用软件性能监控,保障组件设计除了应用软件本身的缺陷外,运行过程中业务模型的自然变化或人为更改,系统环境的改变,以及应用软件执行过程中内在的变化特性,使得应用性能问题在生产环境仍然普遍发生。

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