中文摘要 | 第1-10页 |
英文摘要 | 第10-12页 |
第一章 绪论 | 第12-28页 |
§1.1 研究背景 | 第13-19页 |
1.1.1 武器系统总体概念设计 | 第13-15页 |
1.1.2 武器系统总体概念设计集成 | 第15-16页 |
1.1.3 相关领域研究 | 第16-19页 |
§1.2 关键技术及研究现状 | 第19-25页 |
1.2.1 集成框架技术 | 第19-21页 |
1.2.2 设计过程建模技术 | 第21-22页 |
1.2.3 基于产品模型的数据交换 | 第22-23页 |
1.2.4 异构产品模型映射技术 | 第23-25页 |
§1.3 研究目标和意义 | 第25-26页 |
§1.4 论文主要工作与创新 | 第26-27页 |
§1.5 论文组织与结构安排 | 第27-28页 |
第二章 武器系统总体概念设计 | 第28-39页 |
§2.1 武器系统总体设计 | 第28-29页 |
§2.2 总体概念设计 | 第29-34页 |
2.2.1 总体概念设计 | 第29-31页 |
2.2.2 设计空间探索 | 第31-33页 |
2.2.3 设计方案的权衡和选择 | 第33-34页 |
§2.3 总体概念设计中的交互 | 第34-37页 |
2.3.1 设计活动的表达 | 第34-35页 |
2.3.2 时空上的交互 | 第35-36页 |
2.3.3 总体概念设计中的多维交互 | 第36-37页 |
§2.4 多学科多领域的总体概念设计集成 | 第37-38页 |
§2.5 本章小结 | 第38-39页 |
第三章 武器系统总体概念设计集成 | 第39-53页 |
§3.1 总体概念设计集成 | 第39-41页 |
§3.2 总体概念设计中的数据集成 | 第41-42页 |
§3.3 总体概念设计中的过程集成 | 第42-44页 |
3.3.1 过程模型表示 | 第43页 |
3.3.2 过程模型执行 | 第43-44页 |
3.3.3 支撑环境 | 第44页 |
§3.4 总体概念设计中的应用集成 | 第44-48页 |
3.4.1 应用集成的选择 | 第44-47页 |
3.4.2 多分辨率应用 | 第47-48页 |
§3.5 支持设计分析一体化的总体设计集成框架 | 第48-52页 |
3.5.1 总体概念设计集成框架需求 | 第48-49页 |
3.5.2 集成框架特点 | 第49-50页 |
3.5.3 总体概念设计集成框架 | 第50-52页 |
§3.6 本章小结 | 第52-53页 |
第四章 基于产品模型的数据集成 | 第53-74页 |
§4.1 总体概念设计中的产品数据 | 第53-57页 |
4.1.1 产品全寿命周期信息表示 | 第53-55页 |
4.1.2 总体概念设计中的数据交互 | 第55-56页 |
4.1.3 产品模型 | 第56-57页 |
§4.2 产品数据交换标准——STEP | 第57-62页 |
4.2.1 产品数据交换标准——STEP | 第57-59页 |
4.2.2 产品信息建模语言EXPRESS | 第59-62页 |
§4.3 基于产品模型的数据交换 | 第62-64页 |
4.3.1 STEP的数据交换机制 | 第62-63页 |
4.3.2 基于产品模型的应用间数据交换 | 第63-64页 |
§4.4 总体概念设计中的集成产品数据模型 | 第64-67页 |
4.4.1 集成产品模型 | 第65-66页 |
4.4.2 多领域的数据模型集成 | 第66-67页 |
§4.5 多领域建模与异构产品模型集成 | 第67-73页 |
4.5.1 同构与异构产品数据交换 | 第67-70页 |
4.5.2 总体概念设计对于数据集成的要求 | 第70页 |
4.5.3 产品模型的互操作性 | 第70-71页 |
4.5.4 多领域建模 | 第71-73页 |
§4.6 本章小结 | 第73-74页 |
第五章 异构数据模型映射 | 第74-106页 |
§5.1 异构产品模型 | 第74-76页 |
5.1.1 产品模型开发过程中的语义损失 | 第75-76页 |
5.1.2 目标与方法 | 第76页 |
§5.2 模型间的语义异构 | 第76-84页 |
5.2.1 语义数据模型——基本概念 | 第77-79页 |
5.2.2 模式间的语义异构 | 第79-80页 |
5.2.3 映射的基本原则 | 第80-81页 |
5.2.4 模式映射的基本变换 | 第81-84页 |
5.2.5 总结 | 第84页 |
§5.3 语义集成的形式化描述 | 第84-90页 |
5.3.1 模型形式化表示 | 第84-88页 |
5.3.2 实体实例描述 | 第88-90页 |
§5.4 模式变换与映射 | 第90-93页 |
5.4.1 建立语义对应关系(Semantic Correspondence) | 第90-93页 |
5.4.2 实例层上的数据转换(Instance Transform) | 第93页 |
5.4.3 正确性验证(Correctness Validity) | 第93页 |
§5.5 典型模式映射及相应实例转换 | 第93-104页 |
§5.6 本章小结 | 第104-106页 |
第六章 模式映射语言SML及其支持环境 | 第106-121页 |
§6.1 模式映射语言 | 第106-109页 |
6.1.1 引言 | 第106-107页 |
6.1.2 对模式映射语言的要求 | 第107页 |
6.1.3 已有的模式映射语言 | 第107-109页 |
6.1.4 从总体概念设计分析集成角度考虑的模式映射语言 | 第109页 |
§6.2 SML(Schema Mapping Language)模式映射语言 | 第109-115页 |
6.2.1 SML的基本构成 | 第110-112页 |
6.2.2 基于SML的模式映射 | 第112-115页 |
§6.3 模式映射集成环境 | 第115-119页 |
6.3.1 模式映射集成环境 | 第116-119页 |
§6.4 评价与比较 | 第119-120页 |
6.4.1 SML的特点 | 第119页 |
6.4.2 与国内外相似研究的比较 | 第119-120页 |
§6.5 本章小结 | 第120-121页 |
第七章 总体概念设计过程建模 | 第121-139页 |
§7.1 过程建模概述 | 第121-126页 |
7.1.1 过程建模基本概念 | 第121-122页 |
7.1.2 已有的过程建模手段 | 第122-125页 |
7.1.3 总体概念设计过程基本特点 | 第125-126页 |
§7.2 设计过程建模 | 第126-132页 |
7.2.1 过程建模基本元素定义 | 第126-131页 |
7.2.2 过程建模特点 | 第131-132页 |
§7.3 过程建模系统结构 | 第132-135页 |
7.3.1 系统结构 | 第132-133页 |
7.3.2 集成过程定义 | 第133页 |
7.3.3 集成过程执行 | 第133-134页 |
7.3.4 对产品数据的存取 | 第134-135页 |
7.3.5 应用封装与工具唤醒 | 第135页 |
7.3.6 系统管理与用户接口 | 第135页 |
§7.4 过程建模实例 | 第135-138页 |
§7.5 本章小结 | 第138-139页 |
第八章 导弹武器系统总体设计集成实例 | 第139-155页 |
§8.1 原型系统要求与设计想定 | 第139-140页 |
8.1.1 原型系统的目的与基本要求 | 第139页 |
8.1.2 设计分析与仿真集成的想定 | 第139-140页 |
§8.2 导弹总体设计过程 | 第140-145页 |
8.2.1 弹道导弹外形设计与结构布局 | 第140-143页 |
8.2.2 飞行稳定性分析 | 第143-144页 |
8.2.3 飞行弹道分析 | 第144页 |
8.2.4 费用评估 | 第144-145页 |
§8.3 基于产品模型的设计分析与仿真集成 | 第145-149页 |
8.3.1 基于产品模型的集成 | 第145-146页 |
8.3.2 设计过程建模 | 第146-147页 |
8.3.3 产品数据模型定义 | 第147页 |
8.3.4 异构产品模型映射 | 第147-148页 |
8.3.5 产品行为模型定义 | 第148-149页 |
§8.4 系统构成 | 第149-151页 |
8.4.1 系统构成 | 第149-150页 |
8.4.2 核心处理模块 | 第150页 |
8.4.3 基本功能模块 | 第150-151页 |
§8.5 结果分析 | 第151-154页 |
8.5.1 几何外形优化设计 | 第151-152页 |
8.5.2 外形设计与费用估算 | 第152-153页 |
8.5.3 总体设计与作战效能评估 | 第153-154页 |
§8.6 本章小结 | 第154-155页 |
第九章 结束语 | 第155-157页 |
§9.1 论文的主要贡献 | 第155页 |
§9.2 进一步的研究方向 | 第155-157页 |
图表索引 | 第157-160页 |
缩略语表 | 第160-161页 |
参考文献 | 第161-169页 |
攻读博士学位期间发表的论文 | 第169-170页 |
致谢 | 第170页 |