一、在Delphi中实现PACK功能(论文文献综述)
穆泽慧,雷聚超,胡静宜,王亚铭,赵雅霖[1](2019)在《自定义组件的软件快速开发方法》文中认为针对软件开发过程中代码重复率过高和开发周期过长等问题,本文提出一种通过自定义组件完成软件快速开发的方法。利用Delphi中组件的相关属性在继承父类属性的基础上增加特别的属性以及程序代码,通过对窗体组件的相关参数进行设置,不需要在增删改查等组件中输入任何代码即可完成其功能以达到快速开发的目的,并在Delphi平台上添加组件进行测试。测试结果表明,本文设计的自定义组件在实际软件开发中可以快速的完成程序设计,相较传统开发方法,具有Bug少、调试快捷、代码重复率低、程序升级方便等优点。
刘凤景[2](2019)在《动力滑台液压PLC控制系统设计》文中研究表明在分析液压动力滑台运动特性的基础上,对动力滑台液压PLC控制系统进行了研究,完成了液压滑台自动控制系统的设计。对工控机与下位机的PLC通过使用Spcomm控件在Delphi语言中实现串行通信编程。重点介绍了动力滑台液压PLC控制系统功能的实现过程,该系统提高了对液压滑台的常规运动的控制和监测效率,使液压滑台控制的灵活度和自动化程度得到进一步提高。研究成果为动力滑台液压PLC控制系统的设计提供参考。
郭宇明[3](2019)在《循环冷却水系统建模与优化设计方法研究》文中研究指明随着能源短缺和环境污染等问题的日益突出,节能降耗成为实现可持续发展的必然选择。水作为一种人类赖以生存的重要资源,同样面临着短缺和被污染的问题。而解决上述问题的重要途径就是要提高能源与水的利用效率。在工业生产过程中,往往会产生大量废热,这些废热会影响设备的运行效率以及使用寿命,进而影响正常的生产和产品的质量,而循环冷却水系统对维持主生产过程的安全以及延长生产设备的使用寿命起着极其重要的作用。目前所设计的循环冷却水系统,一般都能够满足主生产过程的冷却需求,但仍然存在优化的空间,可以对其进行进一步改进。因此,在保证主生产过程正常运行的前提下,尽可能提高能源和水的利用效率,进一步降低循环冷却水系统的投资成本和运行成本是一个亟待解决的问题,而采用数学规划的方法对循环冷却水系统进行高效设计是解决这一难题的有效途径。为了对循环冷却水系统进行进一步优化以实现节能节水的目的,本文根据循环冷却水系统的实际运行情况,在深入分析系统特点的基础上,首先对系统的核心设备进行建模,在此基础上分别研究了单个核心设备以及整个系统的优化设计问题,最后开发了一套软件,用于对循环冷却水系统进行优化设计。本文的主要研究工作归纳如下:1.循环冷却水系统结构复杂,涉及部件众多,其中的核心设备包括水泵、板式换热器以及机械通风冷却塔。由于在系统中不仅要进行热量的传递还要实现水的循环流动,所以对于换热器和冷却塔,分别建立了它们的热力学模型和动力学模型。对于水泵,则建立了描述其流量与扬程之间关系的数据驱动模型。这些模型为单个核心设备的优化设计以及整个循环冷却水系统的优化设计奠定了基础。2.针对系统设计以及对已有系统进行改造的需求,研究了系统中各个核心设备单独优化设计的方法。在对水泵进行选型优化时,通过将定频水泵和变频水泵进行组合,同时考虑不同工况下水泵的运行情况,从而使水泵组在不同工况下都能高效运行,降低了水泵的综合成本。在对冷却塔设计优化时,考虑了冷却塔的运行工况变化,这些工况变化既包括冷却塔热负荷的变化,也包括外界气象条件的变化,从而在降低系统设计成本的同时也降低了系统的运行成本。3.针对循环冷却水系统的优化设计问题,给出了更具一般意义的循环冷却水系统超结构,其中包括由定频泵和变频泵组成的水泵组、由多个冷却塔组成的冷却塔组以及由换热器以不同连接方式构成的换热器网络,基于上述超结构,建立了用于对整个系统进行设计的优化模型,并且在系统设计优化时考虑其以后的运行情况。4.循环冷却水系统整体设计优化模型是一个大型的、复杂的、非凸的混合整数非线性规划模型,针对该模型求解困难的问题,提出将该模型首先按照所对应的实际设备划分为多个子系统设计优化模型,然后按照协同优化的思想构造系统级优化器以及子系统级优化器,子优化器之间的协调由系统级优化器来完成,从而在降低求解难度的同时找到更优的解。5.在循环冷却水系统机理模型、设计优化模型以及优化方法研究的基础上,结合数据库技术、接口技术及Matlab语言编程等关键技术,开发了一套循环冷却水系统优化设计软件,该软件界面友好、操作方便,能够实现对循环冷却水系统的高效设计,对缩短循环冷却水系统设计周期,找到更优的系统结构和设备参数,从而实现节能节水具有重要意义。
何永亚[4](2012)在《OPC数据访问服务器的开发研究及实现》文中指出随着计算机技术的不断发展,应用于工业控制领域的软件与硬件设备的种类也越来越丰富,系统集成变得越来越复杂与困难。所以,无论是对于客户还是开发者而言,一套统一、通用的标准是非常必要的。OPC DA主要是提供现场层和应用软件间的纵向的数据集成和互操作。OPC客户端能通过标准接口与一个或多个不同提供商的服务器通信。OPC DX由于定义了一个通用的接口,使得不同总线协议的设备和控制器通过以太网进行直接数据交换成为可能从OPC技术的应用和开发来看,OPC DA数据访问规范是核心,在工业控制系统的实际应用也最广泛,应用软件中OPC DA几乎成了必须的接口标准。基于工业以太网的控制系统己经成为比较流行的趋势,而且OPC DA就做为一种开放的软件技术在系统的集成中获得应用。本论文首先论述了OPC技术的产生背景及其意义,分析了OPC数据存取规范;对OPC技术的核心一一COM技术的实现过程及编程方法进行了详细的剖析,并描述delphi中开发COm的组件的过程。本论文的重点是开发OPC数据访问服务器。因此本论文设计了OPC服务器的结构,解决了开发中的难点,结合第三方开源propckit库,用delphi实现了OPC服务器的基本功能,最后对OPC服务器的测试给出了详细方法。本论文主要做了以下几个方面的贡献:一是认真研究OPC的执行标准与技术细节,掌握OPC的相关技术关键二是研究开源类库propckit,以TOPCItemServer为基类封装出RttiItemServer类。将OPC的item转化为一个类的属性,大大简化的OPC的开发,并以此提出了OPC的通用开发方法。三是提出了OPC技术与数据库系统相结合的技术结构和细节,以及数据库建立方法。四是提出了OPC数据监控系统的总体结构五是以delhi编程的方法测试OPC服务器
张乾[5](2009)在《基于Borland Delphi开发平台的数据库应用系统开发的原理与应用研究》文中认为近年来,随着计算机、网络等技术的不断发展,计算技术也逐渐从集中式环境向分布式环境发展。在众多分布式系统模式中,多层分布式Client/Server结构模式己经越来越多的被应用在各种大型分布式应用系统的设计和开发中。当今,数据库技术是计算机科学技术领域发展最快、应用最广泛而且成为了计算机科学和技术中的一个重要分支,它也是计算机信息处理和计算机应用系统开发的重要工具,它直接影响和改变着人们的工作与生活。数据库应用系统是一种应用计算机技术完成数据处理的计算机应用系统,数据处理则指对各种形式的数据进行采集、存储、加工和传输的一系列活动的总称。Borland Delphi是一个功能强大、基于Windows环境、面向对象的可视化应用软件开发平台,对数据库编程具有很强的支持能力,是当前流行的基于单机版、C/S和B/S结构应用软件开发的工具之一。它的优良的编程特性和快速开发应用系统的能力已经成为人们关注的热点。在本学位论文中,一些数据库的基本理论和数据库应用系统开发的方法被研究.它也探讨了Borland Delphi数据库系统及其数据安全问题,最后利用Delphi支持Client/Server和B/S技术的特点,开发一个企业职工工资信息管理数据库系统,对项目的实践进行探讨。本学位论文主要的具体工作如下:1详细介绍了数据库的基本理论和原理和数据库和数据库管理系统的概念,讨论了数据库系统的结构和作用,关系数据库有关理论,数据库与数据表的设计与操作过程以及结构,其中重点阐述了最常用的数据库管理系统SQL Server基本理论以及结构化查询语言SQL语句的功能和作用。2分析了Delphi数据库应用系统的运行机理和相关技术。研究了Delphi数据库的访问和链接机制、Delphi数据库两层和多层的应用模式的核心技术,以及对数据库、数据表的操作。它为后面的应用开发数据库系统实例做了大量的理论准备。3研究了Delphi数据库系统和数据安全问题,它包括Delphi数据库中数据完整性、一致性和安全性,以及数据表的加密等问题。4利用Delphi软件开发一个企业职工工资信息管理数据库系统,对系统的体系结构和功能模块设计进行了阐述。介绍系统的实际应用并阐明了研究成果的可行性、实用性。
申利凤,陈启买[6](2009)在《Delphi实现Word文档管理的应用》文中研究表明在教务处证明件系统中,需要几种不同类型的特殊格式的报表文件,用Delphi开发特殊格式报表相对复杂的情况下,把不同类型的报表类型制作成模板保存到数据库中,然后把模板从数据库中读出,用Servers控件调用Word能够较好地实现Delphi对Word的控制。对于文档中动态变化的部分,可预先设置好书签,在Delphi中通过定位书签并查找数据库的方法更新Word文档,再打印不同类型的报表。
张荣,黄海莹,卫剑峰,蒋宇[7](2007)在《基于MATLAB和Delphi混合编程的炮弹图像处理软件设计》文中进行了进一步梳理炮弹图像处理软件主要应用于火炮试验中高速摄影图像的自动识别和炮弹飞行姿态参数的自动测量。本文详细介绍了利用MATLAB与Delphi设计炮弹图像处理软件的混合编程技术,该技术以MATLAB6.5为开发环境,将炮弹图像的特征提取算法做成COM组件,在Delphi6.0中调用COM组件实现了炮弹图像的处理与测量。设计的图像处理软件可完全脱离MATLAB环境运行,软件开发与执行的效率都较高,快速高效地解决了工程实际问题。
王健,邵国强[8](2007)在《Delphi实现Pack功能的一种新方法》文中研究表明运用Delphi7.0调用BDE函数的DbipackTable,并结合Tquery和Ttable两构件首先实现Fox-Pro数据表的软删除,再通过DbipackTable函数实现FoxPro数据表的彻底删除.程序简单易懂,运行速率快,实用价值高.
卢向华[9](2006)在《Excel自动化技术在Delphi中的应用》文中指出本文在分析Excel自动化技术的基础,利用Delphi在OLE方面提供的强大支持,在Delphi应用程序中通过编程来控制Excel,实现Delphi数据集与Exeel表格的集成,并在实例中使用该技术实现Delphi对Excel的操作。
李玲琳,唐金鹏[10](2006)在《设计模式在Delphi中的实现》文中提出文章从GOF所提出的设计模式出发,分析了单件模式、门面模式、桥模式的特点,并结合实际开发,研究了在Delphi中如何实现这些设计模式。
二、在Delphi中实现PACK功能(论文开题报告)
(1)论文研究背景及目的
此处内容要求:
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例:
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
(2)本文研究方法
调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、在Delphi中实现PACK功能(论文提纲范文)
(1)自定义组件的软件快速开发方法(论文提纲范文)
1 预备知识 |
2 基于自定义组件的快速开发方法 |
2.1 自定义组件的创建 |
2.2 快速开发方法的原理 |
2.3 自定义组件设计 |
2.3.1 数据的获取 |
2.3.2 数据的传递 |
2.3.3 功能性组件之间互斥事件 |
2.4 自定义组件的应用 |
3 测试与结果分析 |
3.1 测试过程 |
3.2 结果分析 |
4 结 论 |
(2)动力滑台液压PLC控制系统设计(论文提纲范文)
0 引言 |
1 液压滑台PLC控制系统设计 |
1.1 PLC的选择 |
1.2 PLC外部接线图 |
2 动力滑台液压PLC控制系统的实现方法 |
2.1 系统整体设计 |
2.2 通信过程的实现 |
2.3 主机同PLC间通讯协议的确定 |
2.4 PLC 程序的执行过程 |
3 PLC控制系统优化 |
3.1 自动程序的实现 |
3.2 PLC抑制电路 |
4 总结 |
(3)循环冷却水系统建模与优化设计方法研究(论文提纲范文)
摘要 |
ABSTRACT |
第一章 绪论 |
1.1 研究背景及意义 |
1.2 循环冷却水系统概述 |
1.2.1 循环冷却水系统的组成 |
1.2.2 水的冷却原理 |
1.3 循环冷却水系统建模与优化设计研究现状 |
1.3.1 循环冷却水系统建模研究现状 |
1.3.2 循环冷却水系统优化设计研究现状 |
1.4 本文主要工作 |
第二章 循环冷却水系统关键设备建模研究 |
2.1 引言 |
2.2 水泵模型的建立 |
2.2.1 水泵的工作原理 |
2.2.2 水泵模型 |
2.2.3 管网特性曲线和水泵工作点 |
2.2.4 变频水泵以及水泵的并联 |
2.3 板式换热器模型的建立 |
2.3.1 板式换热器的工作原理 |
2.3.2 板式换热器的热力学模型 |
2.3.3 板式换热器的动力学模型 |
2.4 逆流式机械通风冷却塔模型的建立 |
2.4.1 逆流式机械通风冷却塔的结构及工作原理 |
2.4.2 冷却塔的热力学模型 |
2.4.3 冷却塔的动力学模型 |
2.5 其它相关模型的建立 |
2.5.1 各支路冷却水混合后的温度计算模型 |
2.5.2 水损失计算模型 |
2.6 模型验证 |
2.7 本章小结 |
第三章 循环冷却水系统关键设备优化设计研究 |
3.1 引言 |
3.2 水泵选型优化 |
3.2.1 决策变量的选取 |
3.2.2 目标函数 |
3.2.3 约束条件 |
3.2.4 模型中各参数的确定 |
3.2.5 设计实例 |
3.3 板式换热器优化设计 |
3.3.1 决策变量的选取 |
3.3.2 目标函数 |
3.3.3 约束条件 |
3.3.4 设计实例 |
3.4 逆流式机械通风冷却塔优化设计 |
3.4.1 决策变量的选取 |
3.4.2 目标函数 |
3.4.3 约束条件 |
3.4.4 设计实例 |
3.5 本章小结 |
第四章 循环冷却水系统整体设计优化研究 |
4.1 引言 |
4.2 循环冷却水系统整体设计优化模型的建立 |
4.2.1 问题描述 |
4.2.2 基于超结构的循环冷却水系统设计优化模型 |
4.3 基于协同优化算法的循环冷却水系统设计优化模型 |
4.3.1 协同优化算法的原理 |
4.3.2 基于协同优化方法的优化问题描述 |
4.4 循环冷却水系统设计优化模型求解 |
4.4.1 设计变量初始化 |
4.4.2 松弛变量的确定 |
4.4.3 基于协同优化方法的系统优化模型求解 |
4.5 设计实例及结果分析 |
4.6 本章小结 |
第五章 循环冷却水系统节能优化软件开发 |
5.1 引言 |
5.2 软件整体架构 |
5.3 软件开发关键技术 |
5.3.1 开发环境 |
5.3.2 Delphi与Matlab混合编程 |
5.3.3 Delphi与MySQL通信连接 |
5.3.4 Delphi调用EPANET包含的动态链接库 |
5.3.5 数据库设计 |
5.4 软件主界面及功能开发 |
5.5 优化设计示例 |
5.6 本章小结 |
第六章 结论与展望 |
参考文献 |
致谢 |
攻读博士学位期间论文及参与项目情况 |
(4)OPC数据访问服务器的开发研究及实现(论文提纲范文)
摘要 |
Abstract |
第1章 绪论 |
1.1 OPC概述 |
1.1.1 传统控制系统开发的不足 |
1.1.2 OPC 的主要作用 |
1.1.3 OPC 的特点 |
1.1.4 OPC 的适用场合 |
1.2 OPC 的当前状况以及应用前景 |
1.3 课题背景及意义 |
1.4 论文组织结构 |
1.5 本章小结 |
第2章 OPC 数据访问标准与规范 |
2.1 DA 的目的 |
2.2 DA 的功能 |
2.3 DA 的对象与接口 |
2.3.1 服务器对象(OPCserver) |
2.3.2 组对象 |
2.3.3 项对象 |
2.3.4 DA 客户的接口 |
2.4 OPC 服务器的通用结构 |
2.5 本章小结 |
第3章 COM 对象的基本概念与实现 |
3.1 COM 的基础知识 |
3.1.1 COM 接口 |
3.1.2 GUID、CLSID、IID |
3.1.3 引用计数 |
3.1.4 虚拟方法表 |
3.1.5 IUnknOwn接口 |
3.2 COM对象的实现 |
3.2.1 进程外组件的实现 |
3.2.2 使用delphi开发COM对象 |
3.2.3 COM对象的注册 |
3.3 本章小结 |
第4章 OPC 服务器的核心技术剖析 |
4.1 OPC 服务器设计结构 |
4.2 OPC 数据访问服务器的对象 |
4.3 OPC 服务器和客户的通信 |
4.4 OPC 服务器的注册 |
4.4.1 注册表的相关知识 |
4.4.1.1 注册表和 COM 类标识 |
4.4.1.2 windows 注册和组件目录管理( management of the Windows Registryand component catagories) |
4.4.2 OPC 标准组件及其注册 |
4.4.2.1 代理/存根动态链接库 |
4.4.2.2 OPC 服务器的浏览器对象 |
4.4.2.3 OPC组件的安装注册 |
4.4.3 OPC 服务器的注册和安装 |
4.4.3.1 组件目录的注册 |
4.4.3.2 注册表入口 |
4.5 OPC 服务器的同步读取过程 |
4.6 OPC 服务器的异步读取过程 |
4.6.1 异步读取 |
4.6.2 异步传输的实现过程 |
4.7 本章小结 |
第5章 OPC 数据访问服务器的设计与实现 |
5.1 OPC服务器的开发方式 |
5.2 OPC服务器的程序结构 |
5.3 OPC服务器开发步骤 |
5.4 准备工作 |
5.4.1 封装TRttiItemServer类 |
5.4.1.1 定义数据结构 |
5.4.1.2 项记录器 |
5.4.1.3 项生成器 |
5.3.1.4 对项的读取 |
5.3.1.5 对项的写入 |
5.5 基于 TRttiItemServer类OPC 对象与接口的实现 |
5.6 用户界面的设计 |
5.7 OPC 服务器的数据访问方式讨论 |
5.8 与数据库交互 |
5.9 OPC数据系统的总体结构 |
5.10 本章小结 |
第6章 OPC服务器的测试 |
6.1 远程访问OPC SERVER DCOM的配置 |
6.1.1 操作系统用户 |
6.1.2 防火墙设置(OPC服务器和客户端上都要进行设置) |
6.1.3 DCOM配置(OPC服务器和OPCClient服务器都要进行设置) |
6.2 测试环境 |
6.2.1 软件环境 |
6.2.2 硬件环境 |
6.3 OPC 服务器的测试 |
6.3.1 OPC服务器注册/卸载 |
6.3.2 使用OPC explore 测试服务器 |
6.3.3 利用开发工具delPhi测试OPC服务器 |
6.4 本章小结 |
结论 |
参考文献 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 |
致谢 |
(5)基于Borland Delphi开发平台的数据库应用系统开发的原理与应用研究(论文提纲范文)
中文摘要 |
英文摘要 |
1 绪论 |
1.1 研究背景、目的和意义 |
1.2 国内外研究现状及趋势 |
1.3 课题研究的主要内容及预期目标 |
1.3.1 主要研究内容 |
1.3.2 预期目标 |
2 数据库基本理论及原理 |
2.1 数据库概念 |
2.1.1 数据库 |
2.1.2 数据库管理系统 |
2.1.3 数据库系统的组成与结构 |
2.1.4 数据库系统的特点和作用 |
2.2 关系型数据库 |
2.2.1 关系数据库简介 |
2.2.2 关系数据库的特点 |
2.3 数据库的设计与建立 |
2.3.1 数据库设计与建立的一般过程 |
2.3.2 数据库的概念设计 |
2.3.3 数据库的逻辑设计 |
2.4 数据表的设计方法 |
2.4.1 数据表的概念 |
2.4.2 数据表的逻辑结构与关键字段设计 |
2.4.3 数据表的物理结构 |
2.4.4 数据库管理系统对数据表的操作 |
2.5 SQL Server 数据库管理系统和 SQL 语言简介 |
2.5.1 SQL Server 数据库管理系统概述 |
2.5.2 SQL 语言 |
3 Delphi 数据库应用系统及其相关技术的研究 |
3.1 Delphi 开发环境简介 |
3.2 Borland Delphi 的数据库工具 |
3.2.1 数据库工作平台 |
3.2.2 Borland Delphi 的数据库引擎 |
3.2.3 数据库资源管理器 |
3.2.4 数据字典 |
3.2.5 SQL 监视器 |
3.2.6 Datapump 工具 |
3.3 Delphi 访问数据库的机制 |
3.3.1 BDE |
3.3.2 ADO |
3.3.3 dbExpress |
3.4 Borland Delphi 数据库别名管理机制 |
3.4.1 Borland Delphi 数据库别名的意义 |
3.4.2 数据库别名创建方法 |
3.5 Delphi 数据库应用模式的发展 |
3.5.1 单层结构(1 一Tier)数据库 |
3.5.2 C/S 结构(2 一Tier)数据库 |
3.5.3 多层结构(n 一Tier 或Multi 一Tier)数据库 |
3.6 Delphi 中两层数据库应用程序的运行机理 |
3.6.1 Delphi 数据库的框架结构 |
3.6.2 数据库的连接 |
3.6.3 Borland Delphi 数据库应用系统中数据组件应用技术研究 |
3.6.4 两层数据库应用系统中操作数据表的方法研究 |
3.7 多层数据库应用程序的运行机理 |
3.7.1 多层数据库程序设计原理 |
3.7.2 多层数据库编程实现 |
4 数据库系统及其数据安全 |
4.1 Borland Delphi 的数据完整性、一致性与安全性简介 |
4.1.1 数据有效性(validity checks) |
4.1.2 参照完整性定义与应用 |
4.2 数据库及其数据表的加密方法研究 |
4.2.1 数据表及其字段的加密方法与数据安全 |
4.2.2 数据连接的加密方法与数据安全 |
4.2.3 用户自定义的加密权限的方法 |
4.3 数据库安全技术 |
4.3.1 数据库安全介绍 |
4.3.2 保证数据库安全的基本方法 |
4.3.3 数据库安全的应用 |
4.3.4 数据库安全技术未来的研究情况 |
5 Borland Delphi 数据库应用系统实例分析 |
5.1 概述 |
5.2 系统分析 |
5.2.1 功能需求分析 |
5.2.2 数据需求分析 |
5.3 系统设计与功能分析 |
5.3.1 系统的主窗体与模块设计 |
5.3.2 系统模块功能的分析 |
5.4 系统的运行和调试 |
5.4.1 编码中的问题 |
5.4.2 测试结果分析 |
6 总结 |
致谢 |
参考文献 |
附录 |
(6)Delphi实现Word文档管理的应用(论文提纲范文)
0 引言 |
1 文档模板的设计 |
2 Delphi访问和控制Word方法 |
2.1 使用OLE技术 |
2.2 使用Delphi提供的Servers控件 |
2.3 直接使用COM技术 |
3 Delphi中实现对Word文档的存取 |
3.1 原理 |
3.2 数据库BLOB的表BLOBDoc数据表设计如下 |
3.3 程序设计界面 |
3.4 保存BLOB数据到BLOBDATA字段 |
3.5 显示MS———SQL数据库BLOB字段内容 |
4 用Server控件调用从数据库中读出的临时Word文档, 并替换标签的内容 |
5 结语 |
(8)Delphi实现Pack功能的一种新方法(论文提纲范文)
1 真正删除数据表的原理 |
2 显示或不显示软删除记录 |
3 获取当前记录号 |
4 恢复软删除记录 |
5 具体实现 |
6 结束语 |
(9)Excel自动化技术在Delphi中的应用(论文提纲范文)
0.前言 |
1. OLE自动化技术概述 |
2. Excel提供的OLE自动化对象 |
3. Delphi对Excel OLE自动化对象的调用 |
4. 在Delphi中使用自动化技术实现对Excel的操作 |
4.1 声明并创建OLE自动化对象 |
4.2 在Delphi中实现对Excel文件的操作 |
4.3 将数据库中的数据导入Excel |
5. 结束语 |
(10)设计模式在Delphi中的实现(论文提纲范文)
1 设计模式在Delphi中的实现 |
1.1 单件模式(Singleton) |
1.2 门面模式(Facade) |
1.3 桥模式(Bridge) |
2 结论 |
四、在Delphi中实现PACK功能(论文参考文献)
- [1]自定义组件的软件快速开发方法[J]. 穆泽慧,雷聚超,胡静宜,王亚铭,赵雅霖. 西安工业大学学报, 2019(06)
- [2]动力滑台液压PLC控制系统设计[J]. 刘凤景. 微型电脑应用, 2019(06)
- [3]循环冷却水系统建模与优化设计方法研究[D]. 郭宇明. 东北大学, 2019(01)
- [4]OPC数据访问服务器的开发研究及实现[D]. 何永亚. 华南理工大学, 2012(01)
- [5]基于Borland Delphi开发平台的数据库应用系统开发的原理与应用研究[D]. 张乾. 重庆大学, 2009(12)
- [6]Delphi实现Word文档管理的应用[J]. 申利凤,陈启买. 现代计算机(专业版), 2009(01)
- [7]基于MATLAB和Delphi混合编程的炮弹图像处理软件设计[A]. 张荣,黄海莹,卫剑峰,蒋宇. 第十七届全国测控计量仪器仪表学术年会(MCMI'2007)论文集(下册), 2007
- [8]Delphi实现Pack功能的一种新方法[J]. 王健,邵国强. 佳木斯大学学报(自然科学版), 2007(04)
- [9]Excel自动化技术在Delphi中的应用[J]. 卢向华. 福建电脑, 2006(09)
- [10]设计模式在Delphi中的实现[J]. 李玲琳,唐金鹏. 企业技术开发, 2006(08)