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隧道变形的监测仪开发与预测模型研究

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
1 绪论第9-15页
    1.1 背景及意义第9页
    1.2 国内外研究现状第9-12页
        1.2.1 变形监测方法国内外研究现状第9-11页
        1.2.2 变形预测方法国内外研究现状第11-12页
    1.3 本文的主要研究工作第12-15页
2 隧道变形监测仪总体方案设计第15-25页
    2.1 设计思想第15页
    2.2 系统的总体方案设计第15-17页
    2.3 变形监测仪的机械结构原理及激光测距原理第17-19页
        2.3.1 机械结构原理第17-18页
        2.3.2 激光测距原理第18-19页
    2.4 机械运动部分相关器件选型第19-23页
        2.4.1 激光测距仪的选型第19-20页
        2.4.2 步进电机的选型第20-23页
    2.5 本章小结第23-25页
3 硬件电路设计第25-37页
    3.1 主控芯片的选择第25-26页
    3.2 激光测距组件通信电路设计第26-27页
    3.3 步进电机控制电路第27-28页
    3.4 键盘模块电路设计第28-29页
    3.5 液晶显示模块电路设计第29-30页
    3.6 存储模块电路设计第30-32页
    3.7 电源模块设计第32-33页
    3.8 复位电路设计第33页
    3.9 下载调试电路设计第33-34页
    3.10 串口通信电路第34-35页
    3.11 本章小结第35-37页
4 软件设计第37-57页
    4.1 系统开发软件相关研究第37页
    4.2 系统软件架构及流程第37-38页
    4.3 初始化第38-41页
        4.3.1 系统初始化第38-39页
        4.3.2 串口初始化第39-40页
        4.3.3 SD卡初始化及检测第40-41页
    4.4 键盘控制程序设计第41-42页
    4.5 串口数据接收程序设计第42-43页
    4.6 坐标的转换及修正第43-46页
        4.6.1 坐标的转换第43-45页
        4.6.2 坐标的修正第45-46页
    4.7 液晶显示模块程序设计第46-52页
        4.7.1 液晶控制器的通信时序第46-47页
        4.7.2 使用FSMC驱动LCD第47-48页
        4.7.3 显示模块初始化第48-49页
        4.7.4 液晶屏画点函数第49页
        4.7.5 液晶屏画线函数第49-52页
    4.8 数据存储程序设计第52-54页
        4.8.1 DMA简介第52页
        4.8.2 FATFS文件系统简介第52页
        4.8.3 数据存储程序设计第52-54页
    4.9 数据采集第54页
    4.10 数据的处理第54-56页
        4.10.1 数据的插值处理第54-55页
        4.10.2 断面变形分析第55-56页
    4.11 本章小结第56-57页
5 隧道变形预测模型研究第57-69页
    5.1 支持向量机回归估计方法第57-58页
        5.1.1 支持向量机线性回归估计方法第57-58页
        5.1.2 支持向量机非线性回归模型第58页
    5.2 隧道变形预测模型第58-61页
        5.2.1 核函数的选择第58-59页
        5.2.2 参数的确定第59-61页
        5.2.3 模型评价指标第61页
    5.3 预测实例分析第61-64页
        5.3.1 基于网格搜索法优化的支持向量机第62-63页
        5.3.2 基于粒子群算法优化的支持向量机第63-64页
        5.3.3 对比分析第64页
    5.4 算法改进第64-67页
    5.5 本章小结第67-69页
6 总结与展望第69-71页
    6.1 总结第69页
    6.2 展望第69-71页
致谢第71-73页
参考文献第73-75页

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