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| 作者 |
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[美]FrancineBerman/GeoffreyC.Fox/TonyHey都志辉等
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| ISBN |
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7560933920
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| 页数 |
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1245
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| 封面形式 |
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简裝本
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| 出版社 |
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华中科技大学出版社
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| 出版日期 |
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2005-6-1
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| NT$ |
: |
1216
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配送说明: 国际快递 , 海运邮递 。
付款说明: 1. VISA、MASTER線上刷卡 2. 信用卡传真刷卡付款 3.
邮政划拨 4. 银行汇款
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网格是一种计算机和数据管理的基础设施,它可以为越来越全球化的社会提供电子化的支撑。 正如互联网为人们访问信息提供了虚拟平台一样,通过集成网络、通信、计算和信息,网格为计算和数据管理也提供了一个虚拟平台。通过网格,用户可以访问远端的计算机,并能使各种网络化资源(包括计算机、数据文档、科学仪器设备等),从而协同解决某些特定的问题。 从本质上说,大规模的网格是分布、异构和动态变化的。不用考虑地理位置不同所带来的影响,网格可以高交地提供几乎是无限的计算能力、存储能力,还可以访问各种工具器械、可视化设备等各种资源。为了充分地利用这些能力,必须开发复杂的软件和服务系统。 本书的作者对网格进行了深入探讨,从那些正努力将网格计算设想变为现实的工作者的角度,描述了网格巨大的潜力和复杂性。 本书描述了网络计算的最新发展,对于计算和工程研究人员、物理学家和统计学家、工程师和数学家,以及对等计算和高性能领域的策略制定者而言,本书都是一本“必读”的参考书世界范围内超过50的首席信息官认为在2003年都已开始向网格技术进行投资,您甘愿落后吗,你敢落后吗?
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第I部分绪论和动机 绪论网格计算——支持全球化资源共享与协作的关键技术 0.1本书概要 0.2概述 0.3网格体系结构和技术 0.4网格计算环境 0.5网格应用 0.6参考文献 第1章网格的过去、现在与未来 1.1网格 1.2网格的起源 1.3社团网格模型 1.4网格构建块 1.4.1网络 1.4.2网格上的计算“节点” 1.4.3综合介绍 1.4.4公共基础设施:标准 1.5网格应用和应用中间件 1.5.1生命科学应用 1.5.2面向工程的应用 1.5.3面向数据的应用 1.5.4物理科学应用 1.5.5研究趋势:协作中的e-Science 1.5.6商业应用 1.5.7应用总结 1.6未来的网格 1.6.1适应性和自主计算 1.6.2网格编程环境 1.6.3新技术 1.6.4网格政策和网格经济 1.6.5结束语 1.7参考文献 第2章网格的演化 2.1概述 2.2网格的发展:第一代网格 2.2.1FAFNER 2.2.2I-WAY 2.2.3早期实验总结 2.3网格的发展:第二代网格 2.3.1数据与计算基础设施的需求 2.3.2第二代网格核心技术 2.3.3分布式对象系统 2.3.4网格资源代理与调度 2.3.5网格门户 2.3.6集成系统 2.3.7对等式(Peer-to-Peer)计算 2.3.8第二代网格系统实践总结 2.4网格的发展:第三代网格 2.4.1面向服务的体系结构 2.4.2信息方面的问题:与万维网的关系 2.4.3实时信息系统 2.5总结与讨论 2.5.1Web与网格的对比 2.5.2语义网格 2.5.3有待研究的问题 2.6参考文献 第3章用于I-WAY高性能分布式计算实践的软件基础设施 3.1概述 3.2I-WAY实验 3.2.1应用 3.2.2I-WAY网络 3.3I-WAY基础设施 3.3.1需求 3.3.2设计一览 3.4机器提供点 3.4.1I-POP设计 3.4.2关于I-POP的讨论 3.5调度 3.5.1调度器设计 3.5.2调度器讨论 3.6安全 3.6.1安全设计 3.6.2安全性讨论 3.7并行编程工具 3.7.1并行工具设计 3.7.2并行工具讨论 3.8文件系统 3.9相关工作 3.10结论 3.11致谢 3.12参考文献 第4章产品化网格的实现 4.1大规模网格系统建设的经验教训” 4.2网格上下文 4.3预期的网格使用模型决定何时部署何物 4.3.1网格计算模型 4.3.2网格数据模型 4.4网格支持的协作 4.5一个初步的包括多个站点的计算与数据网格 4.5.1建造网格的团队 4.5.2网格资源 4.5.3建造最初的测试床 4.6多个站点的信任管理 4.6.1信任 4.6.2建立可操作的CA 4.7向原型化产品网格的过渡 4.7.1第一步 4.7.2定义,理解网格的扩展 4.7.3网格信息系统模型 4.7.4本地授权 4.7.5站点安全问题 4.7.6高性能通信问题 4.7.7批处理调度 4.7.8为用户使用做好准备 4.7.9从测试床到产品化网格原型的转换 4.7.10网格系统管理工具 4.7.11数据管理与网格服务模型 4.7.12尽可能早地为用户做好服务 4.8结论 4.9致谢 4.10注解和参考文献 第II部分网格的体系结构和技术 第5章选择开放网格服务体系结构的原因 5.1概述 5.2数据对于e-Science的重要意义 5.3在OGSA平台上的开发 5.3.1Web服务 5.3.2开放网格服务体系结构 5.4OGSA的实例 5.5OGSA所面临的挑战 5.6对英国OGSA项目的规划 5.7建立通用的基础设施 5.7.1网格服务主机环境 5.7.2标准数据类型 5.8数据库访问基准 5.9基线日志基础设施 5.10综述和结论 5.11致谢 5.12参考文献 第6章网格生理学 6.1概述 6.2对网格技术的需求 6.2.1企业级计算的发展 6.2.2服务提供者与企业间的计算 6.3背景 6.3.1GlobusToolkit 6.3.2Web服务 6.4一种开放式网格服务架构 6.4.1面向服务与服务的虚拟化 6.4.2网格的语义:网格服务 6.4.3主机环境的角色 6.4.4用OGSA机制建立VO结构 6.5应用实例 6.6技术细节 6.6.1OGSA服务模型 6.6.2用工厂服务创建短期服务 6.6.3服务生命周期管理 6.6.4管理句柄与引用 6.6.5服务数据与服务发现 6.6.6通知 6.6.7变动管理 6.6.8其他接口 6.7网络协议绑定 6.8较高级别的服务 6.9相关工作 6.10结论 6.11致谢 6.12参考文献 第7章网格Web服务和应用的创建 7.1概述 7.2XCAT与Web服务 7.3应用的工厂服务 7.4结论 7.5参考文献 第8章以持续的观点看Legion到Avaki的发展变化 8.1网格的出现 8.2网格服务的需求 8.3Legion的原理和哲学 8.4Legion的日常使用 8.4.1创建和管理一个 8.4.5自动发现错误与恢复 8.5Legion网格体系结构:更深层次的内容 8.5.1使用上下文路径,LOID和对象地址命名 8.5.2元数据 8.5.3安全 8.6核心Legion对象 8.6.1类对象 8.6.2主机 8.6.3Vault对象 8.6.4实现对象 8.6.5实现缓存 8.7从Legion到Avaki的转变 8.7.1今天的Avaki 8.7.2商业产品和网格需求的联系 8.7.3需要保留,去除和加强的方面 8.8用Legion满足网格的需求 8.9新涌现的标准 8.10结论 8.11参考文献 第9章COndor与网格 9.1概述 9.2灵活性原则 9.3现在的Condor项目 9.4计算社团的历史 9.5规划和调度 9.5.1规划和调度的结合 9.5.2实际中的匹配过程 9.6问题求解器 9.6.1主人-工人 9.6.2有向无环图管理者 9.7分裂执行 9.7.1标准空间 9.7.2Java空间 9.8案例研究 9.8.1Micron技术公司 9.8.2C.O.R.E数字图像 9.8.3NUG30优化问题 9.9结论 9.10致谢 9.11参考文献 第10章商业化企业桌面网格体系结构:Enttopia系统 10.1概述 10.2背景 10.3分布式计算的需求 10.4Entropia系统体系结构 10.5基于层次的体系结构 10.6编写桌面网格应用 10.7Entropia应用情景 10.8应用和性能 10.9总结和未来 10.10致谢 10.11参考文献 第11章自主式计算和网格 11.1概述 11.2自主式服务器组件 11.3基于不完全知识的逼近 11.3.1自观察方式 11.3.2共同观察方式 11.4网格计算 11.4.1两种方式的协同 11.5结论 11.6参考文献 第12章数据库和网格 12.1概述 12.2一些术语 12.3网格上数据库的使用范围 12.4网格应用的数据库需求 12.5网格和数据库:当前状况 12.6在网格中集成数据库 12.7联合网格上的数据库系统 12.8结论 12.9致谢 12.10参考文献 第13章开放网格服务体系结构和数据网格 13.1概述 13.1.1概况 13.1.2网格的理想特征 13.1.3虚拟组织 13.1.4数据网格中理想特征产生的动机 13.20GSA方法 13.3数据网格服务 13.3.1数据 13.3.2功能与服务 13.3.3数据网格与OGSA 13.4问题 13.4.1可用性和健壮性 13.4.2可扩展性 13.4.3可检测性 13.4.4集成 13.4.5安全 13.4.6互操作性与兼容性 13.4.7服务发现 13.4.8可管理性 13.5结论 13.6致谢 13.7参考文献 第14章数据网格的虚拟服务 14.1概述 14.2数字实体 14.3数据,信息和知识 14.3.1统一的抽象 14.3.2数据抽象的虚拟化及其级别 14.3.3数据网格基础设施 14.3.4数据网格项目 14.4信息集成 14.4.1数据仓库 14.4.2数据库和应用集成 14.4.3语义数据集成 14.4.4基于模型的集成 14.5结论 14.6致谢 14.7参考文献 第15章语义网格:未来e-Science的基础设施 15.1概述 15.2一个语义网格场景 15.3面向服务的视图 15.3.1面向服务视图的评价 15.3.2关键技术挑战 15.3.3该场景面向服务的视图 15.4知识层 15.4.1知识生命周期 15.4.2本体库和知识层 15.4.3场景的知识层方面 15.4.4研究问题 15.5结论 15.6参考文献 第16章对等式网格 16.1对等式网格 16.2对等式网格的关键技术概念 16.3对等式网格事件服务 16.4对等式网格中的协作 16.5用户接口和通用访问 16.6致谢 16.7参考文献 第17章用于Web服务发现的对等式网格数据库 17.1概述 17.2用于分布式内容发现的数据库 17.2.1内容链接和内容提供者 17.2.2发布 17.2.3查询 17.2.4高速缓存 17.2.5软状态(Softstate) 17.2.6灵活地刷新 17.3Web服务发现体系结构 17.3.1接口 17.3.2网络协议绑定和服务 17.3.3属性 17.4对等式网格数据库 17.4.1路由响应与直接响应和元数据响应 17.4.2查询处理 17.4.3静态循环超时和动态退出超时 17.4.4查询范围 17.5端节点数据库协议 17.6相关工作 17.7结论 17.8致谢 17.9参考文献 第III部分网格H-算环境 第18章网格计算环境概述 18.1概述 18.2分类 18.3网格计算环境项目及其特点的总结 18.3.1建造网格计算环境系统的技术 18.3.2大型问题求解环境 18.3.3大型基础GCEShell门户 18.3.4安全 18.3.5工作流 18.3.6数据管理 18.3.7GCEShell工具 18.3.8网格计算环境计算模型 18.4参考文献 第19章网格编程模型:当前的工具、问题和发展方向 19.1概述 19.2网格编程问题 19.2.1可移植性,互操作性与适应性 19.2.2发现 19.2.3性能 19.2.4容错 19.2.5安全 19.2.6编程元模型 19.3网格编程工具的简要调查 19.3.1共享状态模型 19.3.2消息传递模型 19.3.3RPC以及RMI模型 19.3.4混合模型 19.3.5对等式模型 19.3.6框架、组件模型与门户 19.3.7Web服务模型 19.3.8协调模型 19.4高级编程支持 19.4.1传统技术 19.4.2数据驱动技术 19.4.3预测或者优化技巧 19.4.4分布式技术: 19.4.5可感知网格环境的I/O 19.4.6高级通信服务 19.4.7安全 19.4.8容错 19.4.9程序元模型和可感知网格的运行时系统 19.5结论 19.6参考文献 第20章NaradaBrokering用基于事件的基础设施建造持久可扩展的对等式网格 20.1概述 20.2NaradaBrokering 20.2.1代理组织和小世界行为 20.2.2事件的传播 20.2.3错误及恢复 20.2.4动态拓扑支持 20.2.5原型实验结果 20.3在NaradaBrokering中兼容JMS 20.3.1NaradaBrokering中JMS兼容性的基本原理 20.3.2支持JMS交互 20.3.3分布式JMS解决方案 20.3.4JMS性能数据 20.4NaradaBrokedng和P2P的交互 20.5集成在NaradaBrokering中的JXTA 20.5.1交互模型 20.5.2交互的传播 20.5.3JXTA应用和NaradaBrokering 20.5.4NaradaBrokering-JXTA系统 20.6结论 20.7参考文献 第21章网格应用的分类和实现 21.1应用开发人员的新挑战 21.2应用是活力之源 21.3案例研究:使用Cacms计算工具包的现实例子 21.4回顾:对网格计算应用的简单、基于动机的分类 21.4.1网格应用的一般类型 21.4.2为应用准备的网格操作 21.5前景:网格编程环境及其有效使用 21.6结论 21.7致谢 21.8参考文献 第22章网格服务器NetSoJve的过去、现在和未来 22.1概述 22.2NetSolve目前是如何工作的 22.3NetSolve用于科学应用 22.3.1集成的并行、精确的蓄水池仿真器(IPARS) 22.3.2MCeU 22.3.3SARA3D 22.3.4物种进化的研究 22.3.5基于LSI的会议组织程序 22.4将来的工作 22.4.1网络地址译码器 22.4.2资源选择准则 22.5结论 22.6参考文献 第23章Ninf-G:基于GIobI.IS工具包的GridRPC系统 23.1概述 23.2Globus工具包 23.3Ninf-G的设计 23.3.1GridRPC系统 23.3.2Ninf-G在Globus工具包上的实现 23.3.3Ninf-G的API 23.3.4服务器端的IDL 23.4Ninf-G实现 23.4.1使用GridRPC“网格化”库或者应用 23.4.2执行GridRPC 23.5应用场景 23.5.1配置远程可执行组件 23.5.2客户端程序 23.6初步评估 23.6.1实验配置 23.6.2结果和讨论 23.7结论 23.8参考文献 第24章商品化网格工具包——构建网格计算环境的中间件 24.1概述 24.2网格计算环境和门户 24.3商品化技术 24.4JavaCoG工具包概况 24.5目前的工作 24.5.1Inf0Gram 24.5.2Web服务 24.6高级CoG工具包组件 24.6.1组件示例 24.6.2社团应用 24.7结论 24.8可用性 24.9致谢 24.10参考文献 第25章网格门户开发工具包 25.1概述 25.2GPDK概述 25.3网格门户体系结构 25.4GPDK的实现 25.5GPDK服务 25.5.1安全 25.5.2任务提交 25.5.3文件传输 25.5.4信息服务 25.5.5GPDK用户配置文件 25.6使用GPDK作为门户开发环境 25.7相关工作 25.8结论和下一步工作 25.9致谢 25.10参考文献 第26章建立网格计算门户的NPACI网格门户工具集 26.1概述 26.1.1网格计算门户的概念 26.1.2历史和产生背景 26.1.3网格门户用户和开发人员 26.2网格门户工具集(GridPort) 26.2.1GridPort体系结构 26.2.2GridPort的功能 26.2.3GridPort的安全性 26.3GridPort门户 26.3.1HotPage用户门户 26.3.2应用药物动力学实验室建模门户 26.3.3遥感科学门户 26.3.4NBCR计算门户环境 26.4经验总结 26.5目前以及将来的工作 26.5.1GridPortGCE体系结构 26.5.2GridPort网格Web技术 26.5.3网格门户和应用 26.6致谢 26.7参考文献 第27章Unicore与OGSA 27.1概述 27.2实现 27.2.1基础设施和体系结构 27.2.2支持的网格服务 27.3教训 27.3.1网格服务对于WSDL的扩展是否必要 27.3.2一个单独的网格服务支持多个portType吗 27.3.3“只推”式通知框架足够吗 27.3.4仅仅提供绑定级别的安全足够吗 27.4结论及将来的研究方向 27.5参考文献 第28章分布式基于对象的网格计算环境 28.1概述 28.2计算门户的部署和使用 28.2.1DMEFS:Mississippi计算门户的应用 28.2.2Gateway对于商品化代码的支持 28.3计算门户服务 28.4网格门户体系结构 28.4.1用户接口 28.4.2基于组件的中间件 28.4.3资源层 28.5应用描述符 28.6范例服务的实现 28.6.1批量脚本生成 28.6.2上下文管理 28.7Kerberos在多层架构中的安全需求 28.8总结以及未来的工作 28.9参考文献 第29章DlSCOVER:一种用于交互式网格应用的计算联合实验室 29.1概述 29.2基于网格的联合实验室的中间件层 29.2.1设计DISCOVER中间件层 29.2.2DISCOVER中间件层的实现 29.2.3DISCOVER中间件操作 29.2.4DISCOVER中间件层的实验评估 29.3DIOS:分布交互对象层 29.3.1传感器、调节器和交互式对象 29.3.2本地、全局和分布式对象 29.3.3DIOS控制网络和交互代理 29.3.4实验评估 29.4协作式交互和控制门户 29.5结论以及当前的形势 29.6致谢 29.7参考文献 第30章应用计算经济模型进行网格资源分配和控制 30.1概述 30.2计算经济和网格 30.2.1价格确定机制:商品市场和拍卖 30.2.2价格函数 30.3实例研究:网格商务 30.3.1生产者和消费者 30.3.2商品市场 30.3.3拍卖 30.4仿真与结果 30.4.1市场条件,买方市场 30.4.2效率 30.5讨论 30.6结论 30.7致谢 30.8参考文献 第31章在网格上用APST进行参数扫描 31.1概述 31.2什么是APST项目 31.2.1背景和动机 31.2.2准则和结构 31.2.3软件体系结构 31.2.4调度 31.2.5实现 31.3APST的用法和应用 31.3.1APST和网格资源 31.3.2APST应用的运行 31.3.3讨论 31.4相关工作 31.5结论与未来的开发方向 31.6参考文献 第32章存储管理与文件传输Web服务 32.1概述 32.1.1动机 32.1.2体系结构 32.2数据网格的Web服务 32.2.1数据网格 32.2.2文件/数据集目录 32.2.3存储资源管理Web服务——JSRM 32.2.4可靠的文件传输 32.2.5安全 32.3网格上的文件管理器 32.3.1网格文件接1:3JavaAPI 32.3.2网格文件管理器 32.4格状门户 32.5经验教训与未来的计划 32.6参考文献 第IV部分网格应用 第33章应用综述:网格计算——将全球化的基础设施变为现实 33.1概述 33.2网格应用 33.3参考文献 第34章从e-Science看数据泛滥的问题 34.1概述 34.2科学数据泛滥即将来临 34.2.1介绍 34.2.2规范化 34.2.3天文学 34.2.4生物信息学 34.2.5环境科学 34.2.6粒子物理 34.2.7医疗与健康 34.2.8社会科学 34.3科技元数据、信息与知识 34.4数据网格与数字化图书馆 34.5开放文档与学术出版 34.6数字化文档保存与数据管理 34.7结论 34.8致谢 34.9参考文献 第35章元计算 35.1NCSA的局域网元计算机 35.2在SIGGRAPH'92上的元计算展示 35.2.1理论仿真 35.2.2分子虚拟现实 35.2.3用户对恶劣天气现象的仿真/分析 35.2.4设备/传感器控制 35.2.5原子表面交互成像 35.2.6数据导航 35.3交互式四维成像 35.4科学多媒体数字图书馆 35.5航空仿真和可观测的宇宙结构 35.6致谢 35.7参考文献 第36章网格与虚拟天文台 36.1虚拟天文台 36.2网格的概念 36.3图像计算 36.3.1VirtualSkv:多波段图像 36.3.2蒙太奇:按需拼接(on-demandmosaics) 36.3.3图像联合 36.3.4MONTAGE的体系结构 36.3.5Quest:多时成像(multitemporalimaging) 36.3.6星系形态学研究 36.4数据库计算 36.4.1VOTableXML标准 36.4.2数据库挖掘和可视化 36.5天文数据的语义网 36.5.1Stmsboufg本体论 36.5.2我想拥有自己的本体论 36.5.3本体映射 36.6结论 36.7参考文献 第37章支持高能物理的数据密集型网格 37.1高能物理前沿的科学探索 37.2高能物理的挑战:在信息技术的前沿 37.3迎接挑战:为全球虚拟组织建设的托管分布式系统的数据网格 37.4新兴的高能物理网格:区域中心与全球数据库 37.4.11996年前后的CMS计算模型 37.4.2GIOD 37.4.3MONARC 37.4.4ALDAP 37.5高能物理网格项目 37.5.1PPDG 37.5.2GriPhyN 37.5.3iVDGL 37.5.4数据网格 37.5.5LCG 37.5.6CmssGrid 37.6体系结构与应用举例 37.6.1万亿次网格原型 37.6.2网格的仿真产品:MOP 37.6.3GRAPPA 37.6.4SAM 37.7中间网格的配合 37.7.1HICB 37.7.2GLUE 37.7.3DataTAG 37.7.4全球网格论坛 37.8当前的高能物理网格状况 37.8.1高能物理网格与经典网格 37.8.2网格系统结构:在汇聚层之上或之中 37.8.3网格系统软件设计和开发需求 37.8.4高能物理网格和网络 37.8.5战略性的资源规划:建模和仿真的关键性作用 37.9动态高能物理网格服务的分布式服务体系 37.9.1服务工作站框架 37.9.2分布式系统JINI原型的关键特性 37.9.3服务工作站操作 37.9.4一个可变规模的工作调度服务的可能应用 37.9.5一个使用DDSA的基于代理的监测系统 37.10支持网格的分析环境 37.10.1需求:分析与生产 37.10.2对于对象集的访问 37.10.3GAE的组件 37.10.4Clarens 37.10.5Caigee 37.11结论:迎接这些未来网络和社会的挑战 37.12致谢 37.13参考文献 第38章新生物学与网格 38.1概述 38.1.1第一个浪潮:计算驱动的生物应用 38.1.2下一个浪潮:数据驱动应用 38.2当前的生物信息网格应用 38.2.1例1:CEPAR和CEPon---3D蛋白质构造比较 38.2.2例2:Chemport——一个量子力学的生物医学架构 38.3从生物信息者角度来看网格所面对的挑战 38.4结论 38.5致谢 38.6参考文献 第39章eDiamond:网格支持的带注释的乳房X光照片联合数据库 39.1概述 39.2医学图像 39.3乳房x光照相术 39.3.1乳腺癌现状 39.3.2乳房X光成像及标准乳房X光照片形式(SMF) 39.4医学数据库 39.5eDiamond 39.5.1概述 39.5.2e-Science的挑战 39.5.3目标 39.5.4项目结构 39.6相关项目 39.7结论 39.8致谢 39.9参考文献 第40章网格与组合化学 40.1概述 40.2什么是组合化学 40.3组合化学的“分裂与混合”法 40.4化学标记语言(cML) 40.5试验的统计与设计 40.6统计模型 40.7化学信息的多媒体特性 40.8普及化的网格和元文件 40.9虚拟数据 40.10多媒体协作 40.11网格及内部网格 40.12e-Science和e-Bussiness 40.13结论 附录Comb-e-Cheme-Science试点工程 40.14参考文献 第41章网格支持的教育和企业活动 41.1概述 41.2企业的Web服务范例 41.3Web服务的实现 41.4把教育作为Web服务 41.5参考文献 附录:网格项目表
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