摘要 | 第2-3页 |
Abstract | 第3-4页 |
1 绪论 | 第7-17页 |
1.1 本课题的研究背景和意义 | 第7-9页 |
1.1.1 本课题的研究背景 | 第7页 |
1.1.2 本课题的研究意义 | 第7-9页 |
1.2 本课题的研究现状 | 第9-16页 |
1.2.1 计算机辅助手术系统的发展现状和发展趋势 | 第9-11页 |
1.2.2 参数化设计技术的发展现状和发展趋势 | 第11-13页 |
1.2.3 支架选型技术的发展现状和发展趋势 | 第13-16页 |
1.3 本课题的研究内容和论文结构安排 | 第16-17页 |
1.3.1 本课题的研究内容 | 第16页 |
1.3.2 本课题的论文结构安排 | 第16-17页 |
2 选型系统理论框架及开发工具应用 | 第17-28页 |
2.1 选型系统的模块设计 | 第17-18页 |
2.2 选型系统的主要开发工具及其应用 | 第18-28页 |
2.2.1 Open CASCADE几何内核 | 第18-25页 |
2.2.2 Visual Studio2010开发环境 | 第25-26页 |
2.2.3 SQL Server 2008 数据库 | 第26-28页 |
3 基于产生式规则的支架选型技术研究 | 第28-51页 |
3.1 登录模块的设计和应用 | 第28-32页 |
3.1.1 登录对话框设计 | 第29-30页 |
3.1.2 新用户注册对话框设计 | 第30-32页 |
3.2 参数化造型模块的设计和应用 | 第32-37页 |
3.2.1 基于Open CASCADE的支架三维模型的建立 | 第32-35页 |
3.2.2 基于VC++的三维支架模型的参数化驱动 | 第35-37页 |
3.3 基于产生式规则的支架初步选型模块的设计与应用 | 第37-43页 |
3.3.1 知识及知识的分类和表示方法 | 第37-38页 |
3.3.2 产生式规则的发展和应用 | 第38-39页 |
3.3.3 支架选型事实库和规则库的设计 | 第39-42页 |
3.3.4 支架初步选型的设计 | 第42-43页 |
3.4 三维环境下血管与支架坐标匹配功能模块的实现 | 第43-51页 |
3.4.1 全局坐标系与局部坐标系 | 第43页 |
3.4.2 坐标系变换 | 第43-45页 |
3.4.3 基于Open CASCADE的坐标变换实现 | 第45-49页 |
3.4.4 血管狭窄位置确定 | 第49-50页 |
3.4.5 血管与支架的坐标匹配实现 | 第50-51页 |
4 介入术支架选型系统的实现 | 第51-65页 |
4.1 基于Open CASCADE选型系统的总体框架和环境配置 | 第51-53页 |
4.1.1 选型系统的总体框架 | 第51-52页 |
4.1.2 选型系统的总体环境配置 | 第52-53页 |
4.2 选型系统接口类 | 第53-55页 |
4.2.1 选型系统接口类设计 | 第53-54页 |
4.2.2 系统接口类功能 | 第54-55页 |
4.3 数据库接口的创建及其访问 | 第55-60页 |
4.3.1 数据库ADO接口类的创建 | 第56页 |
4.3.2 数据库的访问操作 | 第56-60页 |
4.4 选型系统程序运行及效果 | 第60-65页 |
4.4.1 系统登录运行显示 | 第60页 |
4.4.2 支架参数化造型运行显示 | 第60-61页 |
4.4.3 支架选型运行显示 | 第61-62页 |
4.4.4 坐标变换运行显示 | 第62-63页 |
4.4.5 支架与血管的三维坐标匹配运行显示 | 第63-65页 |
5 结论与展望 | 第65-67页 |
5.1 结论 | 第65页 |
5.2 展望 | 第65-67页 |
参考文献 | 第67-71页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第71-72页 |
致谢 | 第72-74页 |