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复杂三维微观结构及其演化过程的可视化方法研究

摘要第4-5页
Abstract第5页
第1章 绪论第8-13页
    1.1 课题的研究背景和意义第8-9页
    1.2 国内外研究现状第9-11页
        1.2.1 国内研究现状第9-10页
        1.2.2 国外研究现状第10-11页
    1.3 本文的主要研究内容第11-13页
第2章 基于元胞自动机的微观结构三维可视化方法第13-29页
    2.1 三维元胞自动机第13-15页
        2.1.1 三维元胞自动机的定义第13-14页
        2.1.2 三维元胞自动机的组成第14-15页
        2.1.3 三维元胞自动机的特征第15页
        2.1.4 3DCA 算法第15页
    2.2 焊接过程中的演化动力学第15-25页
        2.2.1 形核动力学第16-19页
        2.2.2 生长动力学第19-23页
        2.2.3 传热第23-24页
        2.2.4 传质第24-25页
    2.3 3DCA-MSV 模型描述第25-28页
        2.3.1 3DCA-MSV 模型结构第25-27页
        2.3.2 3DCA-MSV 模型框架第27页
        2.3.3 3DCA-MSV 算法第27-28页
    2.4 本章小结第28-29页
第3章 焊接接头微观组织的三维可视化模拟第29-42页
    3.1 晶粒形核的三维可视化第29-31页
        3.1.1 晶粒形核理论第29-30页
        3.1.2 晶粒形核算法第30-31页
        3.1.3 晶粒形核的 3D 可视化模拟第31页
    3.2 枝晶生长的三维可视化第31-37页
        3.2.1 枝晶生长理论第31-33页
        3.2.2 枝晶生长参数的计算第33-35页
        3.2.3 枝晶生长算法第35-37页
    3.3 焊接接头的三维可视化模拟第37-41页
        3.3.1 焊接实验材料及实验参数第37页
        3.3.2 焊缝熔池中心等轴晶的 3D 可视化模拟第37-39页
        3.3.3 焊接熔池中心柱状晶的 3D 可视化模拟第39-41页
    3.4 本章小结第41-42页
第4章 脑地形图电极分布的三维可视化方法第42-51页
    4.1 脑区协作机制概述第42-45页
        4.1.1 大脑的的结构与功能第42-43页
        4.1.2 脑电波频率划分方法第43-44页
        4.1.3 脑区的分工及协作第44-45页
    4.2 脑电相干分析的一般原理第45-47页
        4.2.1 时域分析第45页
        4.2.2 频域分析第45-46页
        4.2.3 时频分析第46页
        4.2.4 参数化模型分析第46-47页
    4.3 电极位置的 3D 可视化第47-50页
        4.3.1 10/20 系统第47-48页
        4.3.2 电极位置的计算第48页
        4.3.3 电极位置的 3D 可视化第48-50页
    4.4 本章小结第50-51页
第5章 听觉脑区相干性的三维可视化方法第51-59页
    5.1 听觉信息整合机制的实验第51-52页
        5.1.1 实验设计和数据获取第51页
        5.1.2 数据预处理第51-52页
    5.2 脑电相干性分析第52-54页
        5.2.1 线性相干性分析第52-53页
        5.2.2 HHT 相位相干性分析第53-54页
    5.3 电极相干性的 3D 可视化第54-58页
        5.3.1 电极相干性图的可视化第54-56页
        5.3.2 电极相干性的网络分析方法第56-58页
    5.4 本章小结第58-59页
结论第59-61页
参考文献第61-64页
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果第64-66页
致谢第66页

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