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“情景—应对”型应急决策中情景识别关键技术研究

摘要第3-5页
abstract第5-6页
1 绪论第11-25页
    1.1 选题背景及研究意义第11-13页
        1.1.1 选题背景第11-12页
        1.1.2 研究意义第12-13页
    1.2 国内外研究现状第13-21页
        1.2.1 “情景-应对”理论的研究现状第13-17页
        1.2.2 突发事件情景识别的研究现状第17-20页
        1.2.3 文献述评与本文的出发点第20-21页
    1.3 研究内容第21-22页
    1.4 研究方法和技术路线第22-25页
        1.4.1 研究方法第22-23页
        1.4.2 技术路线第23-25页
2 “情景-应对”型应急决策的相关理论基础第25-43页
    2.1 突发事件相关概念第25-27页
        2.1.1 突发事件内涵第25-26页
        2.1.2 突发事件分类第26-27页
        2.1.3 突发事件的特征第27页
    2.2 应急决策相关理论第27-32页
        2.2.1 应急决策的概念第27-28页
        2.2.2 应急决策的特征与一般流程第28-30页
        2.2.3 应急决策的主要方法与模型第30-32页
    2.3 扎根理论第32-36页
    2.4 我国应急决策模式的发展与演变第36-38页
        2.4.1 我国传统的应急决策模式第36-37页
        2.4.2 我国应急决策模式的发展趋势第37-38页
    2.5 “情景-应对”型应急决策的提出与主要流程第38-42页
        2.5.1 “情景-应对”型应急决策模式的提出第38-39页
        2.5.2 “情景-应对”型应急决策的主要流程第39-41页
        2.5.3 情景识别是“情景-应对”型应急决策的关键第41-42页
    2.6 本章小结第42-43页
3 突发事件情景信息需求的动态生成第43-76页
    3.1 基于扎根理论的突发事件情景信息构成要素分析第43-51页
        3.1.1 突发事件情景信息构成研究文献回顾第43-45页
        3.1.2 深度访谈资料分析第45页
        3.1.3 典型案例资料分析第45-47页
        3.1.4 构成要素确定与概念模型第47-50页
        3.1.5 突发事件情景信息的主要特征第50-51页
    3.2 基于解释结构模型的情景信息构成要素逻辑关系分析第51-57页
        3.2.1 解释结构模型第51-52页
        3.2.2 ISM要素确定第52-53页
        3.2.3 构成要素的邻接矩阵建立第53-54页
        3.2.4 构成要素的可达矩阵与层次化处理第54-56页
        3.2.5 解释结构模型的构建与分析第56-57页
    3.3 基于事信映射原理的情景信息需求动态生成第57-70页
        3.3.1 突发事件应急决策信息需求的特征第58-59页
        3.3.2 事信映射原理第59-60页
        3.3.3 基于语义相似度计算的信息需求模板匹配方法第60-66页
        3.3.4 基于事信映射的信息需求动态生成方法第66-70页
    3.4 突发事件情景信息动态搜集流程第70-74页
        3.4.1 “情景-应对”应急决策模式下的信息处理流程第70-71页
        3.4.2 情景信息动态搜集流程构建第71-73页
        3.4.3 任务自动分配算法第73-74页
    3.5 本章小结第74-76页
4 情景要素中的对象提取与表达研究第76-103页
    4.1 情景要素中的对象提取与表达模型第76-77页
    4.2 情景对象属性数据的预处理第77-86页
        4.2.1 基于区间数的多维不确定性数据的聚类分析第77-81页
        4.2.2 基于先验知识的多源异构数据冲突解决第81-86页
    4.3 情景要素中部分对象的识别与提取第86-94页
        4.3.1 基于目视解译方法的对象识别与提取第87-88页
        4.3.2 基于图像信息提取方法的对象识别与提取第88-94页
    4.4 基于熵权法的情景对象关键性属性确定第94-97页
        4.4.1 基于熵权法的关键属性评价模型第94-96页
        4.4.2 在油气管道爆炸事件中的应用第96-97页
    4.5 基于知识元理论的情景要素表达第97-101页
        4.5.1 知识元理论第97-98页
        4.5.2 情景要素之间的关系第98-99页
        4.5.3 基于知识元的情景表达模型构建第99-101页
    4.6 本章小结第101-103页
5 基于动态贝叶斯网络的突发事件情景推演模型第103-126页
    5.1 突发事件情景演化机理分析第103-107页
        5.1.1 突发事件发生机理第103-104页
        5.1.2 突发事件发展演变机理第104-107页
    5.2 突发事件演化规律与路径分析第107-111页
        5.2.1 突发事件情景演化规律第107-109页
        5.2.2 突发事件情景演化路径第109-111页
    5.3 基于动态贝叶斯网络的突发事件情景网络构建第111-115页
        5.3.1 动态贝叶斯网络第111-113页
        5.3.2 突发事件情景网络构建第113-115页
    5.4 基于动态贝叶斯网络的情景推演模型第115-119页
        5.4.1 情景推演模型构建第115-116页
        5.4.2 网络节点变量的概率确定与计算方法第116-119页
    5.5 “7.16”大连输油管道爆炸事件应用第119-124页
        5.5.1 事件发生与演化机理第119-121页
        5.5.2 事件情景演化路径分析第121-122页
        5.5.3 事件情景概率分配与计算第122-124页
        5.5.4 实证结果分析第124页
    5.6 本章小结第124-126页
6 结论与展望第126-129页
    6.1 结论第126-127页
    6.2 创新点第127页
    6.3 展望第127-129页
致谢第129-130页
参考文献第130-142页
攻读博士期间取得的主要成果第142页

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