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基于视觉传达要素的制造装备人机优化设计方法研究

致谢第9-10页
摘要第10-12页
ABSTRACT第12-13页
第1章 绪论第22-32页
    1.1 引言第22-23页
        1.1.1 研究背景第22-23页
        1.1.2 研究意义第23页
        1.1.3 课题来源及项目依托第23页
    1.2 视觉传达要素在制造装备人机优化设计领域研究现状第23-27页
        1.2.1 制造装备人机优化设计中造型要素研究现状第24页
        1.2.2 制造装备人机优化设计中色彩要素研究现状第24-25页
        1.2.3 制造装备人机优化设计中材质要素研究现状第25页
        1.2.4 制造装备人机优化设计中人机交互界面研究现状第25-26页
        1.2.5 制造装备人机优化评价方法研究现状第26-27页
    1.3 研究目标第27-28页
        1.3.1 基于视觉感知特性的制造装备人机优化设计理论第27页
        1.3.2 基于视觉感知场的制造装备人机优化设计评价模型第27页
        1.3.3 基于视觉传达要素的人机交互界面优化设计方法第27-28页
    1.4 论文主要工作第28-29页
        1.4.1 制造装备优化设计研究内容第28页
        1.4.2 论文研究内容第28-29页
    1.5 论文结构第29-30页
    1.6 本章小结第30-32页
第2章 制造装备中关键性视觉传达要素第32-40页
    2.1 视觉传达要素分析第32-34页
        2.1.1 视觉传达中的基本要素第32-33页
        2.1.2 视觉传达中的其他要素第33-34页
    2.2 制造装备人机优化设计中的视觉传达要素第34-37页
        2.2.1 制造装备人机优化设计中的基本视觉传达要素第35-36页
        2.2.2 制造装备人机优化设计中的其他视觉传达要素第36-37页
    2.3 制造装备人机优化设计中的视觉传达要素构成法则第37-39页
    2.4 本章小结第39-40页
第3章 基于视觉感知特性的制造装备人机优化设计体系第40-76页
    3.1 制造装备人机优化设计色彩感知特性分析第40-53页
        3.1.1 色彩属性第40-42页
        3.1.2 色彩调和第42-53页
    3.2 制造装备人机优化设计造型感知特性分析第53-61页
    3.3 制造装备人机优化设计材质感知特性分析第61-65页
        3.3.1 材料的感觉特性第61-63页
        3.3.2 金属材料的感知特性第63页
        3.3.3 塑料材料的感知特性第63-64页
        3.3.4 玻璃材料的感知特性第64-65页
        3.3.5 制造装备涂装工艺及其特点第65页
    3.4 制造装备人机优化设计中视觉传达要素定量表征模型第65-75页
    3.5 本章小结第75-76页
第4章 基于视觉感知场的制造装备人机优化设计评价方法第76-92页
    4.1 基于视觉感知场的制造装备人机优化设计评价建模第76-84页
        4.1.1 制造装备人机优化设计评价指标分析第76-77页
        4.1.2 色彩指标评价模型构建分析第77-79页
        4.1.3 造型指标评价模型构建分析第79-81页
        4.1.4 材质指标评价模型构建分析第81-84页
        4.1.5 制造装备人机优化设计评价模型第84页
    4.2 基于RAHP的模型指标权重的分析第84-88页
        4.2.1 粗糙层次分析法的简介第84页
        4.2.2 粗糙层次分析法(RAHP)的步骤第84-88页
    4.3 基于视觉感知场的制造装备FMC模型设计分析第88-91页
        4.3.1 色彩部分第89页
        4.3.2 造型部分第89-90页
        4.3.3 材质部分第90-91页
        4.3.4 基于FMC模型的制造装备人机优化综合评价指标第91页
    4.4 本章小结第91-92页
第5章 基于视觉传达要素的人机交互界面优化设计第92-106页
    5.1 基于视觉感知特性的人机界面区域等级划分第92-96页
        5.1.1 基于视锥细胞的视觉特征分布分析第92-93页
        5.1.2 人机交互界面视觉感知强度划分模型第93-96页
    5.2 基于视觉传达指数的人机界面优化方法第96-99页
        5.2.1 视觉感知元素重要度度量分析第96页
        5.2.2 基于视觉传达指数的人机交互界面优化模型第96-98页
        5.2.3 基于遗传算法的人机交互界面优化模型求解第98-99页
    5.3 基于视觉传达要素人机交互界面优化设计分析第99-104页
        5.3.1 人机交互界面感知元素分析第99-102页
        5.3.2 基于遗传算法人机交互界面实例求解第102-104页
    5.4 本章小结第104-106页
第6章 基于FMC的制造装备人机优化实体建模评价分析第106-124页
    6.1 制造装备视觉感知特性分析第106-108页
    6.2 固定类制造装备虚拟实体建模优化设计分析第108-112页
        6.2.1 虚拟实体模型构建第108-109页
        6.2.2 固定类制造装备虚拟实体建模评价体系构建第109-111页
        6.2.3 基于视觉感知强场的FMC模型指标评价及对比分析第111-112页
    6.3 移动类制造装备虚拟现实优化设计第112-116页
        6.3.1 虚拟实体模型构建第112-114页
        6.3.2 移动类制造装备虚拟实体建模评价体系构建第114-116页
        6.3.3 基于视觉感知强场的FMC模型指标评价及对比分析第116页
    6.4 存储类制造装备虚拟实体建模优化设计分析第116-119页
        6.4.1 虚拟现实模型构建第116-118页
        6.4.2 存储类制造装备虚拟实体建模评价体系构建第118-119页
        6.4.3 基于视觉感知强场的FMC模型指标评价及对比分析第119页
    6.5 人机操作类制造装备虚拟实体建模优化设计分析第119-122页
        6.5.1 虚拟实体模型构建第119-121页
        6.5.2 人机操作类制造装备虚拟实体建模评价体系构建第121-122页
        6.5.3 基于视觉感知强场的FMC模型指标评价及对比分析第122页
    6.6 本章小结第122-124页
第7章 基于视觉传达要素的制造装备人机优化设计应用研究第124-134页
    7.1 液力变矩器制造装备系统人机优化设计需求分析第124页
    7.2 基于视觉传达要素的液力变矩器制造装备优化设计第124-133页
        7.2.1 基于视觉感知特性的液力变矩器制造装备虚拟实体建模设计第124-129页
        7.2.2 基于视觉感知强度的液力变矩器制造装备优化分析第129-132页
        7.2.3 基于视觉传达要素设计的液力变矩器制造系统装备展示第132-133页
    7.3 本章小结第133-134页
第8章 总结与展望第134-136页
    8.1 论文工作总结第134-135页
    8.2 下一步工作展望第135-136页
参考文献第136-140页
攻读博士学位期间的学术活动及成果情况第140-141页

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