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广告监测系统范文1
相对于国外在这一领域的研究,国内在电弧诊断与保护方面仍处于起步实验研究阶段。西安交通大学开发了基于光纤传感器和弧光信号监测单元的弧光单判据监测系统,这是国内首次开发成功的开关柜内部电弧在线监测和保护装置。此外国内也有基于电弧光谱中紫外线来分析故障电弧的装置[10-11]以及基于电弧电磁能量[12]和压力特性[13]等的故障电弧监测保护装置,但上述一般均采用单判据监测方法,可靠性仍有待论证,暂时还无法推广到工程实践中去。因此在现有研究成果的基础上,针对矿用开关柜的特殊要求,提出一套可靠性高,抗干扰性强,动作快速,使用简便,成本低廉的故障电弧监测和保护装置是非常有必要的。基于此背景,本文提出了一种基于故障电流和故障电弧弧光双判据的监测方法以实现故障电弧定位监测和保护的双重功能,结构简单,具有较强的稳定性和可靠性。
系统总体方案
本系统由故障电流监测模块、弧光监测模块、柜内温湿度监测模块以及中央控制单元构成。其中,故障电流监测模块用于监测开关柜的进线侧电流;故障电弧监测模块用于监测开关柜的弧光信号;温湿度监测模块对开关柜母线室和电缆室温湿度实时监测。中央控制单元搜集上述 3 个模块的监测信息,运用专家系统进行综合判断,识别并定位故障电弧,输出保护控制信号及故障信息数据。系统的结构框图如图 1 所示。如何通过搜集得到的电流、弧光和柜内温湿度信号,准确预测并识别电弧故障,是系统研究的关键点。故障电弧产生的时候,进线侧电流会瞬间变大,因此,同时监测到弧光信号与电流瞬间增强,可准确判断电弧故障的发生,避免单一监测可能带来的误判。当同时检测到故障电流和弧光信号时,发出跳闸指令;当仅检测到两者之一时,发出报警信号。故障电弧保护原理如图 2 所示。另外,柜内温湿度过大是造成电弧故障的一个重要因素,因此,当柜内温湿度过大时,自动启动风扇实现降温除湿;如果温湿度依然过高,启动报警。
系统硬件设计
1.故障电流监测模块:故障电流监测模块完成故障电流的采集和辨识,为开关设备的动作提供依据。电流互感器对开关设备每相进线上的电流进行监测,实时动态地输出所监测到的电流信号,依次经过整流分压电路单元、信号转换单元、电平判断单元、积分单元、输出单元,产生开关设备的故障电弧信号,送入中央控制模块进行分析和存储。
2.故障电弧监测模块:故障电弧采集模块完成对弧光信号的调理和采集功能,包含安装于开关设备母线室内用于采集弧光信号的凸透镜,以及依次串联的弧光感测电路、比较电路、锁存电路、多路选择开关。凸透镜按照像距和物距的位置放置于开关设备母线室需要监测的位置。本系统根据母线室和电缆室内的位置布局和易于发生故障电弧的所在地,将 8 个不同焦距的透镜分别安装在母线室和电缆室内,以全面监测可能产生的电弧光信号。经过透镜后的电弧成像光路如图 3 所示。弧光感测元件为光敏三极管阵列,本设计中将其组成 8×8 的阵列,将从凸透镜聚焦的光信号转换为电信号。图 4 为利用虚拟仪器技术模拟的电弧成像分布图。图中圆圈代表感光元件,阴影部分为故障电弧的成像,根据凸透镜、弧光故障位置和光敏三极管之间的位置关系即可换算出设备中发生电弧故障的位置,因而可以很好地反映电弧的发生、发展过程,为后续的弧光故障分析提供很好的依据。如图 4 所示,每个凸透镜后面有 64 个光敏三极管阵列,而每个光敏三极管都对应着独自的信号处理电路。如图 5 所示,先经过信号放大,再通过比较电路与设定的基准电平比较,确定电弧成像有没有到达后方相应的弧光感测电路光敏元件所在区域,从而形成电弧图像信号;锁存电路锁存电弧图像信号,并通过多路开关与中央控制单元进行数据传输,而后送入监控后台进行模拟电弧成像处理。本系统中 8 路弧光信号通过或门或多路选择器循环采样,任何一路发生弧光即可产生故障信号。
3.温湿度监测模块:本系统采用温湿度传感器 SHT71 实现对母线室和电缆室的温湿度监测。SHT71 是一款基于两线数字输出的集成温湿度传感器,能同时测量温度和相对湿度,具有露点值计算输出功能。传感器中还集成了 14 位的 A/D 转换器、标定数据存储器和稳压电路,输出数字信号可以直接送到微控制器,无需外围元件,测量精度高,抗干扰性好。
4.中央控制模块:中央控制模块完成对故障电流监测模块,故障电弧采集模块和温湿度监测模块输入信号的分析,准确判断故障电弧是否产生,并利用故障电弧图像反向定位电弧发生位置。同时,通过 CAN 总线实现与上位机通信,发出故障信息与动作指令(包括启动风扇)。本设计中 STM32 系列 ARM 处理器作为主控芯片,共采集 3 路进线电流信号,8 路弧光信号,2 路温湿度信号。主控板的整体硬件结构如图 6 所示。
系统软件设计
中央控制模块完成的主要任务包括电流信号,弧光信号,温湿度信号的采集分析并与监控后台的CAN 总线通信。主程序流程图如图 7 所示。系统启动后,首先进行初始化,然后运行主程序。主程序是一个无限循环的采集、判断与通信过程。通过对弧光、电流、柜内温湿度信号的采集并与设定值简单比较,如果超过设定值即启动专家系统进行智能化分析。如果发现异常,则根据异常情况启动风扇、报警及跳闸。每一次监测与判断完成后,都通过 CAN 总线将监测结果及故障分析与处理结果上传给后台 PC 机。本系统建立了故障电弧监测专家系统,用于对监测信息进行智能化分析和处理,其原理框图如图8 所示。电弧故障发生时,进线电流的突变与电弧之间的相互关系可以通过仿真与实验来得到,这将作为专家知识写到系统中。另外,设备使用过程中的老化,比如传感器本身感测能力的下降,以及对温湿度敏感程度的增加,在系统中都加以考察,从而使故障判断阈值柔性化,更能准确的识别、定位电弧故障并实现保护功能。系统采用 CAN总线实现与后台机的信息交互。CAN 总线的仲裁模式,可以保障信息按优先级别实现主动上传,及时反映故障信息。发送与接收程序流程图如图 9 所示。发送时,将待发送信息按特定格式组合成一帧报文,送入发送缓冲区中,启动发送位,即可发送报文。当监测到接收缓冲器中存在有效报文后,接收子程序将缓冲器中的内容读入CPU 的数据存储区,完成接收后检查总线状态及溢出情况等并做相应处理。
广告监测系统范文2
广告监督管理是对广告主、广告经营者、广告者乃至整个广告行业进行监管,贯穿广告设计制作到最后的整个环节中。一方面,由于广告行业成员既有作为广告经营者的企业,也有作为广告者的新闻单位,因而使广告监管具有敏感性;另一方面,广告市场中广告主、广告经营者、广告者和广告受众这些角色相互重叠。为了充分发挥广告的作用,要突破我们原有的广告监管模式,而完善广告监测系统就是突破广告监管模式的重要手段之一。
一、完善广告监测系统的必要性和迫切性。
广告监督管理作为工商行政管理工作其中之一,广告的行政执法主要依靠人工。户外、印刷品广告一直以来都以日常巡查监管为主,而电视、电台、报刊的监管,工商人员只能靠每天查阅报刊、看电视、听广播进行监测。此外,这种人工监测必然会产生监管标准不一致的问题。每个执法人员因为年龄、文化层次的不同,对法律法规理解的差异,人工监管的标准就必然存在误差。而且,目前广告变化多样,打球的现象更是层出不穷,尤其是随着互联网广告等新兴广告形式的日渐普及,广告监管的难度越来越大。因此,面对现有的广告市场,单靠人工监管已经不能适应广告市场快速发展的新形势了,传统的广告监管方式面临巨大的挑战,完善广告监测系统迫在眉睫
二、对广告监测系统的一些构想。
现在的广告监测系统,就是要利用高科技手段,运用现代化的设备,改变以往人工监测标准的不统一性,提高数据采集的直观性、广泛性、准确性、及时性,加强监测分析的客观性、科学性和信息披露的公正性,用科学的手段解决监管中的难点,以提高工作效率。
笔者认为一个比较完整的广告监测系统应该由广告采集、广告识别、监测数据处理、统计分析、案件处理等子系统构成。监测范围包括平面媒体(户外、印刷品、报刊)、电视媒体、广播媒体、网络媒体4大媒体,进行实时监测。
对于平面媒体广告,广告内容可以通过光盘、网络传送导入监测系统数据库中,系统能够自动对平面媒体广告中的文字进行识别,并将识别结果与数据库中的违规词语进行对比,自动对广告进行分类,将所有广告分为疑似合法、疑似违规两种,对监测到的疑似违法广告自动保存至数据库中。并能够迅速自动搜索到相关的法律法规,提示工商人员进行再次审查,对其进行规范。此外,比如:房地产广告中出现“投资回报”,医疗广告内容中出现“最”、“患者”、“权威”、“专家”、“第一”、“治愈率100%”等违规字词进行筛选,作出标记,这些广告是否违规一目了然。如果药品广告中出现患者、明星、专家证明等广告内容,系统将其自动列入疑似违法广告,并保存至数据库中,等待工商人员的进一步处理。
广告监测系统范文3
通过比较,我们可以发现它们在而下方面有区别:
功能和服务
舆情监测系统的数据是经过过滤、分析和挖掘的,具有丰富的统计数据,舆情监测系统的主要功能并不是提供舆情信息的搜索,而是具有自动发现,趋势分析,专题追踪,自动预警,自动分类等功能,而互联网搜索引擎只能提供相关的搜索服务,同时搜索结果出于商业利益的驱动,掺杂很多的不合理的因素。
采集范围
舆情监测系统所采集的信息范围是定向的,是用户关注的特定区域、特定领域的网站,针对这些网站可以做到全面采集和准确精确。也可以全网监测。但是baidu/google等互联网搜索虽然采集范围广泛,但是针对具体的舆情载体,采集深度不够,采集不全面。
更新速度
舆情监测系统用户可以自己设置采集的更新频率,对于舆情高发的载体网站可以做到分钟级的更新,这一点互联网搜索引擎是无法达到的。互联网搜索引擎的采集周期一般都是数天或者数周,甚至会出现漏采,无法采集的情况。
采集的网站种类
舆情监测系统可以做到对新闻,论坛,博客,贴吧等舆情载体的全面采集,尤其是针对论坛,博客这些“草根”媒体(这些媒体往往是舆情高发区域),实现全面、迅速的舆情采集的同时,可以采集信息的点击数,回复数,转载数等等。而互联网搜索引擎大多是采集新闻网站,而对于论坛,博客等等往往无能为力,更无法提供舆情分析需要的统计数据。
采集数据的有效性
互联网搜索引擎所采集的数据,往往是没有经过过滤的,甚至充斥着大量的广告等垃圾信息。这些信息往往可以作为舆情的并不多。而舆情监测系统所采集的数据全部都是有效的,和用户相关的,真正称之为舆情的数据。
舆情信息储存和利用
舆情监测系统的信息是储存在用户本地的,可以进行归档,分析利用以及作为应用系统的数据来源,但是针对互联网搜索引擎中的数据,用户没有任何干预的手段,只能通过其固定的检索服务进行访问。
相关信息的数量
百度和谷歌等互联网搜索引擎虽然拥有绝对多的数据量,但是对于和用户相关的舆情信息,由于其没有定向采集全面,深度等优势,其收录数量就会大大低于舆情监测系统。另外,舆情监测系统集成了互联网搜索引擎的元搜索功能。
广告监测系统范文4
关键词: 输变电设备; 在线监测; 状态诊断; 运行分析
中图分类号: TN913?34 文献标识码: A 文章编号: 1004?373X(2017)09?0163?03
Abstract: In order to diagnose the fault of the power transmission and transformation equipment accurately, the online monitoring system of the power transmission and transformation equipment status is researched and developed. The power transmission and transformation equipment state online monitoring system based on online monitoring technology was established. The statistics comprehensive analysis was performed for the operation data in a year. The operation process and execution procedure of the fault diagnosis online monitoring method of the power transmission and transformation equipment are introduced in detail to show the powerful and practical state online monitoring system of the power transmission and transformation equipment.
Keywords: power transmission and transformation equipment; online monitoring; status diagnosis; operation analysis
0 引 言
伴随着我国经济的快速发展,我国的电网建设同样处于高速发展阶段,在这一过程中,出现了两个问题:一是电力企业由定期维修转向状态维修的需求十分迫切,这是因为随着电网建设规模的不断扩大,定期维修导致的设备过度维修或漏修事件不断增加,这一状况不仅降低了电网的运行可靠性,而且造成了巨大的经济损失,急需解决;二是国外商家瞅准中国的这一商机,利用商业手段将其在自己国家处于试验阶段的在线监测设备销售给我国,他们凭借自身从事输变电设备状态在线监测累积的经验,不断侵占中国市场,而国内的情况却是截然相反的两种情况,没有能力搞技术研发的单位摇身变成国外厂家的商,用大量的广告抢占市场,而具有能力从事技术研发的单位却受制于资金问题和缺乏市场能力,无法将研制的成果付诸实际应用,也就无法大量的生产,这就导致我国拥有全球最大的输变电设备状态在线监测与诊断装置市场,但却无力将市场掌握在自己的手中,无法转化为技术研发的动力。
1 输变电设备状态在线监测与诊断技术
输变电设备的状态监测技术指所有可以获取输变电设备运行状态数据的方法和手段,常用的有在线监测、离线检测及试验、不与运行设备直接接触的监测三种方法。其中,在线监测技术是指直接安装在输变电设备本体上可以实时检测、记录表征设备运行状态特征量的测量系统及技术。
输变电设备状态在线监测与诊断技术的产生与发展是伴随着设备维修思想的变化而进行的。但是需要指出的是,设备状态在线监测不等于状态监测,设备状态诊断也不等于设备状态在线诊断。
设备状态诊断是一种思想,而设备状态在线诊断只是方法之一。设备状态在线诊断技术是把检测设置直接安装在设备上,对设备的故障类型、位置等参数进行获取,然后结合一些历史数据做出诊断。所有这些方法都要统摄在设备状态诊断之下,它要根据某一刻在线监测获取设备的某一特征量,把这一测量值与历史数据进行纵向和横向的比较,纵向比较指将其与历史数据进行对比分析,横向比较指将其与同类设备或同一设备不同的在线监测结果进行对比分析。
因此,基于在线诊断的要求,在线监测系统必须具有能反映各种特征量的监测功能、丰富的专家系统和智能化的诊断能力。
2 输变电设备状态在线监测系统结构
基于以上分析,设计了一个输变电设备状态在线监测系统,建立面向准实时连续型数据的采集、转换、传输、存储和综合加工处理的统一系统。
2.1 在线监测系统整体思路
本输变电设备状态在线监测系统是在充分借鉴国内外成熟输变电设备状态在线监测技术的基础上,建立的统一框架,并且考虑当前的国内应用水平和未来的发展要求,以先试点后推广的方式逐步推进该输变设备状态在线监测系统的建设。在线监测系统整体思路见图1。
(1) 在线监测系统数据处理方面:该系统面向的是准实时连续型数据,建立一个对连续型数据的采集、转换、传输、存储和综合加工处理的统一系统框架。
(2) 输电设备状态在线监测方面:监测装置的安装位置是重要筹划的内容,对于输电设备较为重要、而且不容有故障的区域主要有以下几类:一是电压高的区域,如超高压、特高压骨干网线;二是负载大的区域,如重载线路;三是维修接近困难的区域,如地质不良区、微地形微气象地区等;四是容易遭到外力破坏导致故障的区域。在这些大区域中都应该安装和部署在线监测装置。
(3) 变电设备状态在线监测方面:对于变电设备的监测装置的部署,应该对变电设备的经济效益和社会影响进行综合评估,依据电压等级的高低不同,运行年限的长短不一,以及实际的运行状况和周围环境等进行科学合理的配置。一般而言,变电设备状态在线监测装置应该重点安装在以下区域:要求是500 kV及以上变电站,在其变压器、断路器及电抗器、电容器和金属氧化物避雷器等重要设备上安装监测设备。
2.2 在线监测系统总体构架
本文提出一种输变电设备状态在线监测系统模型,模型框架图如图2所示。
由图2的输变电设备状态在线监测系统模型可知,该系统的核心即主站系统。主站系统与生产管理数据库是一个统一的整体,但又保持彼此相对独立,主站系统的主要功能是实现对输变电设备状态在线监测数据的数据加工、数据服务、输变电CAG、输变电监测应用以及生产管理等功能,而生产管理数据库则是实现独立的数据存储功能,二者之间的统一则由PI3000平台实现。
另外,主站系统还需要实现一定的外界功能,需要把主要的监测结果传输出去,供管理者和应用者参考使用。为实现这一功能,主站系统拥有强大的接口功能,主要的接口有:
企业服务总线接口。这一接口的主要功能是为主站系统提供大量的调度、雷电、气象等数据信息,同时,主站系统也通过企业服务总线把标准化的监测数据传递给其他相关横向系统。
WMS/WFS接口。该接口为主站系统提供地理信息系统平台的地理信息数据,同时,把相应的设备信息传输给地理信息系统(GIS)平台。
统一视频平台接口。该接口方便信息的互通,可以快速准确地下发控制指令,也可以及时接收相关的视频数据信息。
3 输变电设备状态在线监测系统的运行分析
通过一年的运行数据分析,对输变电设备状态在线监测系统运行状况进行客观评价,列举说明系统中反映的实际案例。
3.1 变电在线监测应用
通过变电在线监测系统,成功避免了两起设备重大事故:一是换流变磁屏蔽接触不良事故;二是电抗器C相等电位连线烧断事故。这两起事故的发生都十分突然,而且极具隐蔽性,危害后果十分巨大,通过变电在线监测系统及时有效地处理了这两起事故隐患,避免导致巨大的财产损失。
2013年6月12日,产品型号为JJDKWY?246670/457(A)的某换流变磁屏蔽故障,该部件曾经在一年之前重新投入运行,在这之后发现该线的乙炔开始增长,虽然速度很缓慢,但是一直持续进行,直到增长到1.6 ppm时,开始趋于稳定,见图3。而在事发当日,在线监测系统的监测值突然开始大幅度升高,之后又趋于缓慢增长,如图3所示。根据这一数据的变化基本可以判定是换流变的内部出现了放电现象。据此组织相关人员对该换流变磁屏蔽进行带电超声波的局放定位,然后进行排油,并组织内检,确定依据监测数据的判断是正确的,并成功排除了故障。
2013年6月5日,某线电抗器在试验中出现乙炔、乙烯、总烃三项数据均超标的情况,系统查询该部件的信息发现,该电抗器投运时间已经超过20年,而且是500 kV电抗器,这次试验之前该电抗器进行过大修,这是大修后的首次投运,在这样的情况下数据超标,经过数次的反复调看监测数据,显示指标一直呈现增长的趋势,而且十分明显,根据这一数据变化趋势可以判定电抗器的内部也产生了放电。于是对有问题设备进行停电,迅速组织抢修人员进行维修,并在排油后对其内部进行仔细的检查,在此验证了依据输变电设备在线监测系统的监测数据判断是正确的。
3.2 输电在线监测应用
在输变电设备在线监测系统运行期间,成功解决两次输电线路故障:一次是某线微气象监测500 kV某线跳闸,出现这一突发状况后,系统的在线监测信息显示故障线路点的气温为-4 ℃,当线路处的气温降低到冰点以下后,周围的空气湿度就会接近饱和状态,这是大气环境所致,然后导致冰水混合物开始在绝缘子表面形成,当达到一定程度,就会造成导电,致使线路跳闸,监测图如图4所示。
另一次,某线微气象监测某1线、某2线30号铁塔倒塔,系统在线监测的数据显示倒塔的地方最大风速达到了36 m/s,10 min内的平均风速也已经达到了28 m/s,这远远超过了铁塔的设计抗风标准,由此可以判断倒塔是大风导致的。
4 结 语
随着我国电网规模的不断扩大,输变电设备变得越来越多样化,设备的制造结构越来越复杂化,在这样的前提下,针对输变电设备状态在线监测系统进行研究和开发,建立了基于在线监测技术的输变电设备状态在线监测系统,并通过对一年中的运行数据进行统计综合分析,典型的事故案例还原,详细介绍了在线监测的输变电设备故障诊断方法的操作流程和执行程序,由此可以看出输变电设备状态在线监测系统的强大实用性,实现了最初的目标。
参考文献
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广告监测系统范文5
关键词:广播电视;监测系统
1系统体系架构的发展
广播电视监测系统经历了长期的发展过程,系统体系架构的发展大致分为以下几个阶段。
第一阶段:对广播电视信号的监测使用独立的监测设备和监测仪器,对信号传输中的各种指标和各种异态进行测量和识别。
第二阶段:单机版的监测系统是由一台计算机控制监测仪器,完成指标测量和异态识别等监测功能。
第三阶段:由一台主机充当监测系统的服务器,通过网络协议与多台计算机控制的监测仪器进行通讯,所有用于监测的仪器和计算机构成一个系统,协同完成监测任务。
近年来广播电视监测系统的体系结构从C/S结构或B/S结构向采用多层B/S和C/S混合式体系架构演变,使得软件系统的网络体系结构跨入一个新阶段。认识这些结构的特征,并根据实际情况成功进行系统的选型是非常关键的。
2系统体系架构建设要考虑解决的问题
(1)中心数据处理部分。数据处理中心既要进行报警数据、技术性指标数据的实时处理,监测信息短信,还要进行监测播出的内容和广告的处理、及网络信息视听节目监管,具有数据传输量大,实时性强,对数据安全性、可靠性、一致性要求高的要求。
(2)客户端浏览查询部分。监听监看中心客户端、领导等相关部门客户端主要工作是查询和决策,数据处理工作较少,但客户端数量大且在多个部门,因此要充分考虑解决的是软件的安装维护与升级的方便性问题。
3系统的C/S结构与B/S结构
网络版(C/S架构)。即Client/Server(客户机/服务器)结构。此结构把数据库内容放在远程的服务器上,其分布结构如图1所示。
它由两部分构成:前端是客户机,接受用户的请求,并向数据库服务提出请求,后端是服务器,即数据管理(Server)将数据提交给客户端,客户端将数据进行计算并将结果呈现给用户。还要提供完善的安全保护及对数据的完整性处理等操作,并允许多个客户同时访问同一个数据库。它的主要特点是交互性强、具有安全的存取模式、网络通信量低、响应速度快、利于处理大量数据。网络版(B/S架构)B/S结构,即Browser/Server(浏览器/服务器)结构,只是安装维护一个服务器(Server),客户端采用浏览器(Browse)运行软件。
B/S三层体系结构采用三层客户机/服务器结构,在数据管理层(Server)和用户界面层(Client)增加了一层结构,称为中间件(Middleware),使整个体系结构成为三层。三层结构是伴随着中间件技术的成熟而兴起的,核心概念是利用中间件将应用分为表示层、业务逻辑层和数据存储层三个不同的处理层次,如图2所示。
三个层次的划分是从逻辑上分的,具体的物理分法可以有多种组合。中间件作为构造三层结构应用系统的基础平台,提供了以下主要功能:负责客户机与服务器、服务器与服务器间的连接和通信;实现应用与数据库的高效连接;提供一个三层结构应用的开发、运行、部署和管理的平台。这种三层结构在层与层之间相互独立,任何一层的改变不会影响其它层的功能。
B/S结构的主要特点是分布性强、维护方便、开发简单且共享性强、总体拥有成本低。但数据安全性问题、对服务器要求过高、数据传输速度慢、难以实现传统模式下的特殊功能要求。如通过浏览器进行大量的数据输入或进行报表的应答、专用性打印输出困难和不便。
4基于B/S结构与C/S结构结合的广播电视监测体系结构
综上所述,B/S与C/S这两种技术是各有利弊的,只有将他们的特点进行互补,按照监测业务特点选择适合的技术平台和体系架构,才能实现最大程度的应用。多层B/S与多层C/S混用的监测系统架构模型结构如下图3
B/S部分为四层体系结构,包括数据库层(或监测前端层)-应用服务器层——WEB服务器层-浏览器客户端层。其中业务逻辑层在应用服务器运行,页面在WEB服务器生成。这样系统页面逻辑层与业务逻辑层(后台逻辑层)分离,提高系统模块独立性,利于系统的扩展。
B/S部分选用J2EE构架,其业务逻辑可以在不同的硬件环境、不同操作系统的服务器中使用。
C/S部分为三层体系结构,包括数据库层(或监测前端层)-应用服务器层-数据处理工作站层。
业务处理逻辑(功能层)采用C++编程,业务逻辑可以在不同的硬件环境、不同操作系统的服务器中使用。
在广播电视监测系统中采用B/C/S的多元化\多层\分布式技术结构建立混合应用模式的体系架构可突破C/S和B/S的各自缺陷,其中:
中心数据处理工作站,需要大量的数据处理工作,交互性和实时性强,这部分通过C/S方式实现,使该部分有更强的安全性和方便灵活性,可以提供更强大的对监测数据操作的功能。
广告监测系统范文6
讯:iResearch艾瑞咨询根据网络广告监测系统iAdTracker的最新数据研究发现,2012年7月,药品品牌广告总投放费用5351万元。其中,西安杨森投放费用达733万元,位居第一;无限极投放费用达331万元,上升至第二位;91健康商城投放费用达330万元,位居第三。
艾瑞iAdTracker最新数据显示,2012年7月,药品类品牌网络广告投放主要集中在门户网站、视频网站和医疗健康。其中,门户网站投放费用达3042万元,占总投放费用的56.9%;视频网站投放费用达1089万元,占总投放费用的20.3%;医疗健康投放费用达506万元,占总投放费用的9.4%。
(来源:199IT)