摘要 | 第9-10页 |
ABSTRACT | 第10页 |
第一章 绪论 | 第11-21页 |
1.1 研究背景及意义 | 第11-12页 |
1.2 国内外研究现状及面临的主要技术挑战 | 第12-18页 |
1.2.1 国内外研究现状 | 第12-17页 |
1.2.2 课题研究面临的主要技术问题 | 第17-18页 |
1.3 论文的研究目标及主要工作创新 | 第18-20页 |
1.3.1 论文研究目标 | 第18页 |
1.3.2 论文主要研究内容 | 第18-19页 |
1.3.3 论文主要创新点 | 第19-20页 |
1.4 论文组织结构 | 第20-21页 |
第二章 通用舰艇类仿真模型总体框架设计 | 第21-32页 |
2.1 通用舰艇类仿真模型相关概念定义 | 第22页 |
2.2 通用舰艇类仿真模型参数化建模需求 | 第22-27页 |
2.2.1 舰艇类仿真模型通用性需求分析 | 第22-24页 |
2.2.2 可重用建模需求及可重用模型规范(RUM) | 第24-25页 |
2.2.3 基于RUM规范的通用舰艇类仿真模型接口设计 | 第25-27页 |
2.3 基于参数化配置的通用舰艇仿真模型总体框架 | 第27-31页 |
2.3.1 现有研究的局限性 | 第27页 |
2.3.2 基于参数化配置的通用舰艇仿真模型总体框架 | 第27-30页 |
2.3.3 通用舰艇类仿真模型开发方法 | 第30-31页 |
2.4 本章小结 | 第31-32页 |
第三章 通用舰艇类仿真模型关键技术 | 第32-57页 |
3.1 支持参数化配置的舰艇仿真模型功能模块通用算法 | 第32-52页 |
3.1.1 现有研究的局限性 | 第33页 |
3.1.2 基于能力-任务-过程-动作(CMPA)的舰艇仿真模型描述方法 | 第33-35页 |
3.1.3 舰艇巡航机动算法 | 第35-39页 |
3.1.4 舰艇雷达探测算法 | 第39-44页 |
3.1.5 舰艇声呐探测算法 | 第44-47页 |
3.1.6 舰艇火力打击算法 | 第47-49页 |
3.1.7 舰艇逻辑控制算法 | 第49-52页 |
3.2 可重用舰艇类仿真基础模型 | 第52-56页 |
3.2.1 现有研究的局限性 | 第52-53页 |
3.2.2 支持参数化配置的可重用舰艇类仿真基础模型 | 第53-56页 |
3.3 本章小结 | 第56-57页 |
第四章 通用舰艇类仿真模型设计与实现 | 第57-70页 |
4.1 系统组成结构 | 第57-58页 |
4.2 系统模块设计与实现 | 第58-69页 |
4.2.1 舰艇模型功能模块通用算法流程设计 | 第58-64页 |
4.2.2 舰艇模型参数配置界面设计 | 第64-67页 |
4.2.3 舰艇模型通用软件原型设计 | 第67-68页 |
4.2.4 舰艇模型接口说明文档设计 | 第68-69页 |
4.2.5 舰艇模型交付产品形式设计 | 第69页 |
4.3 本章小结 | 第69-70页 |
第五章 通用舰艇类仿真模型测试与分析 | 第70-79页 |
5.1 通用舰艇类仿真模型通用性与可重用性测试与分析 | 第70-75页 |
5.2 单舰防空反导仿真应用案例测试与分析 | 第75-78页 |
5.3 本章小结 | 第78-79页 |
结束语 | 第79-81页 |
论文工作总结 | 第79-80页 |
工作展望 | 第80-81页 |
致谢 | 第81-82页 |
参考文献 | 第82-85页 |
作者在学期间取得的学术成果 | 第85页 |