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自主化CTCS-3级列控系统复杂场景建模与验证

致谢第5-6页
摘要第6-7页
ABSTRACT第7-8页
1 引言第12-18页
    1.1 课题研究的背景与意义第12-13页
    1.2 自主化CTCS-3级列控系统的安全特性第13-14页
    1.3 国内外研究现状第14-15页
    1.4 论文内容和论文结构第15-18页
2 时间自动机及验证工具UPPAAL第18-32页
    2.1 形式化方法第18-21页
        2.1.1 形式化方法概述第18-19页
        2.1.2 形式化方法的比较第19-20页
        2.1.3 形式化方法的优点第20-21页
    2.2 时间自动机的语法和语义第21-27页
        2.2.1 自动机概述第21页
        2.2.2 时间自动机第21-24页
        2.2.3 可达性分析第24-25页
        2.2.4 时间自动机的优点第25-27页
    2.3 模型分析验证工具UPPAAL第27-31页
        2.3.1 UPPAAL理论模型第28-30页
        2.3.2 规范验证语法第30-31页
    2.4 本章小结第31-32页
3 码序校验场景的建模与仿真第32-46页
    3.1 码序校验功能简介第32-34页
    3.2 场景概述及安全性要求第34-36页
        3.2.1 场景描述第34页
        3.2.2 子模块信息交互流程第34-35页
        3.2.3 码序校验场景安全性要求第35-36页
    3.3 基于时间自动机的码序校验场景模型第36-41页
        3.3.1 模型分解第36-40页
        3.3.2 基于时间自动机的码序校验场景模型第40-41页
    3.4 码序校验场景验证第41-44页
        3.4.1 模型与码序校验场景一致性分析第41-42页
        3.4.2 模型仿真第42页
        3.4.3 模型验证第42-44页
        3.4.4 验证结果分析第44页
    3.5 本章小结第44-46页
4 RBC切换相关复杂场景的建模与验证第46-62页
    4.1 场景描述第46-52页
        4.1.1 双电台RBC切换场景第46-50页
        4.1.2 无线超时导致C3/C2等级转换场景第50页
        4.1.3 复杂场景的安全性要求第50-52页
    4.2 基于时间自动机的复杂场景模型第52-56页
        4.2.1 复杂场景模型分解第52-55页
        4.2.2 基于时间自动机的复杂场景模型第55-56页
    4.3 复杂场景模型验证与分析第56-61页
        4.3.1 模型仿真第56-57页
        4.3.2 模型验证第57-59页
        4.3.3 模型验证结果分析第59-61页
    4.4 本章小结第61-62页
5 基于互联互通测试平台的场景验证第62-76页
    5.1 平台功能简介第62-64页
    5.2 序列的设计与编写第64-71页
        5.2.1 互联互通测试序列概述第64-65页
        5.2.2 自主化CTCS-3级列控系统运营场景的分析与整理第65-66页
        5.2.3 自主化C3系统测试序列的编写第66-71页
    5.3 测试结果分析第71-75页
    5.4 本章小结第75-76页
6 结论第76-78页
    6.1 论文工作总结第76页
    6.2 论文工作展望第76-78页
参考文献第78-82页
图索引第82-84页
表索引第84-86页
作者简历及攻读硕士学位期间取得的研究成果第86-90页
学位论文数据集第90页

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