摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6页 |
符号对照表 | 第11-12页 |
缩略语对照表 | 第12-15页 |
第一章 绪论 | 第15-19页 |
1.1 论文研究的背景 | 第15页 |
1.2 论文研究的目的和意义 | 第15-16页 |
1.3 研究现状 | 第16-17页 |
1.3.1 故障诊断技术的研究现状 | 第16页 |
1.3.2 多信息融合技术的研究现状 | 第16-17页 |
1.4 论文的组织结构 | 第17页 |
1.5 本章小结 | 第17-19页 |
第二章 关于SaaS模式理论基础的研究 | 第19-27页 |
2.1 SaaS的概念 | 第19页 |
2.2 SaaS的研究现状 | 第19-20页 |
2.3 SaaS服务模式 | 第20-23页 |
2.4 SaaS的架构模式 | 第23-26页 |
2.5 本章小结 | 第26-27页 |
第三章 基于D-S证据理论融合算法的故障诊断技术 | 第27-37页 |
3.1 引言 | 第27-28页 |
3.2 D-S证据理论概述 | 第28-32页 |
3.2.1 D-S证据理论基本概念 | 第28-30页 |
3.2.2 D-S证据合成规则 | 第30-31页 |
3.2.3 证据理论存在的缺陷 | 第31页 |
3.2.4 证据理论的加权改进 | 第31-32页 |
3.3 基于加权证据理论的融合故障诊断方法 | 第32-35页 |
3.3.1 诊断系统结构框架 | 第32-33页 |
3.3.2 诊断具体实现步骤 | 第33-35页 |
3.4 本章小结 | 第35-37页 |
第四章 基于SaaS与多信息融合的大型机械远程故障诊断平台设计 | 第37-51页 |
4.1 系统分析 | 第37-38页 |
4.1.1 系统可行性分析 | 第37页 |
4.1.2 功能需求分析 | 第37页 |
4.1.3 非功能需求分析 | 第37-38页 |
4.2 系统设计 | 第38-43页 |
4.2.1 系统的设计原则 | 第38-39页 |
4.2.2 传统的软件系统架构 | 第39-40页 |
4.2.3 基于SaaS的系统架构设计 | 第40-41页 |
4.2.4 系统功能模块的设计 | 第41-43页 |
4.3 数据库设计 | 第43-50页 |
4.4 本章小结 | 第50-51页 |
第五章 基于SaaS与多信息融合的大型机械远程故障诊断平台实现 | 第51-67页 |
5.1 平台的开发和运行环境 | 第51页 |
5.1.1 平台开发环境 | 第51页 |
5.1.2 平台运行环境 | 第51页 |
5.2 数据库的配置与连接 | 第51-53页 |
5.2.1 数据库的配置 | 第51-52页 |
5.2.2 数据库的连接 | 第52-53页 |
5.3 IIS 7.0 Web服务器的安装与配置 | 第53-58页 |
5.3.1 IIS 7.0 Web服务器的安装 | 第53-55页 |
5.3.2 IIS 7.0 Web服务器的配置 | 第55-58页 |
5.4 系统开发实例与界面简介 | 第58-66页 |
5.4.1 登录功能 | 第58-59页 |
5.4.2 系统管理员功能 | 第59-61页 |
5.4.3 租户功能 | 第61-66页 |
5.4.4 服务人员功能 | 第66页 |
5.5 本章小结 | 第66-67页 |
第六章 总结与展望 | 第67-69页 |
6.1 论文总结 | 第67页 |
6.2 研究展望 | 第67-69页 |
参考文献 | 第69-73页 |
致谢 | 第73-75页 |
作者简介 | 第75-76页 |