应急管理领域DSS模型管理平台的研究
摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-9页 |
1 绪论 | 第9-12页 |
·选题背景 | 第9页 |
·国内外研究现状 | 第9-10页 |
·本文的研究思路和研究工作 | 第10-12页 |
2 DSS模型库相关理论和技术 | 第12-26页 |
·智能决策系统概述 | 第12-13页 |
·模型理论概述 | 第13-20页 |
·模型的基本概念 | 第13-15页 |
·计算机中模型的存储与组织结构 | 第15-17页 |
·建模原则 | 第17-18页 |
·模型控制 | 第18-20页 |
·模型库理论概述 | 第20-21页 |
·面向对象的方法在模型管理领域的应用 | 第21-24页 |
·面向对象方法的含义 | 第21页 |
·面向对象方法的主要特征 | 第21-22页 |
·面向对象方法的优点 | 第22-23页 |
·模型的面向对象表示 | 第23-24页 |
·Agent技术概述 | 第24-26页 |
3 应急管理领域模型表示方法的研究 | 第26-48页 |
·应急领域特性分析 | 第26-29页 |
·应急模型分析 | 第26-27页 |
·与应急决策支持系统相关的人员 | 第27-28页 |
·模型表示目前存在的问题 | 第28-29页 |
·决策问题求解理论的研究 | 第29-36页 |
·问题求解的基本概念 | 第29-32页 |
·任务分解方法的理论 | 第32-33页 |
·任务分解的与或图表示 | 第33页 |
·任务分解的流程 | 第33-36页 |
·模型继承和实例化的三个层次 | 第36-41页 |
·模型例化的总体思想 | 第36页 |
·问题分解与框架模型的建模 | 第36-38页 |
·结构例化和形式模型的建模 | 第38-39页 |
·数据例化与实体模型的建模 | 第39-40页 |
·三个层次的模型的比较 | 第40-41页 |
·问题求解链的形成 | 第41页 |
·问题求解与模型求解的关系 | 第41页 |
·问题求解链形成的过程 | 第41页 |
·模型三层例化下的物理存储 | 第41-43页 |
·应急模型表示法下的面向对象的实例 | 第43-46页 |
·问题的分解和框架模型的生成 | 第43-44页 |
·形式模型的生成和模型的选择、集成 | 第44-46页 |
·实体模型的生成和模型的运行 | 第46页 |
·UML时序图建模 | 第46页 |
·小结 | 第46-48页 |
4 模型组合方法的研究 | 第48-61页 |
·单个应急模型的智能主体模型 | 第48-53页 |
·单个模型智能主体研究动机 | 第48页 |
·单个智能主体的BDI模型 | 第48-51页 |
·应急模型智能主体的设计 | 第51-53页 |
·模型组合的原理 | 第53-59页 |
·问题分解的原始驱动力 | 第53-54页 |
·参数驱动的本质驱动力 | 第54-57页 |
·模型分类驱动力 | 第57-58页 |
·应急模型的情景驱动力 | 第58-59页 |
·知识导引的驱动力 | 第59页 |
·模型组合的流程和优化 | 第59-60页 |
·小结 | 第60-61页 |
5 应急管理领域模型管理平台的实现 | 第61-74页 |
·应急管理平台总体架构 | 第61-64页 |
·应急管理领域模型管理平台的设计 | 第64-69页 |
·模型管理平台的总体设计 | 第64-66页 |
·应急模型平台的业务模型设计 | 第66-68页 |
·模型管理Agent设计 | 第68页 |
·模型库与其他各库的协作 | 第68-69页 |
·一个模型管理的实例 | 第69-74页 |
·形式模型建模过程 | 第69-71页 |
·实体模型建模过程 | 第71-72页 |
·实体模型的运行管理 | 第72-73页 |
·模型的运行 | 第73-74页 |
结论 | 第74-75页 |
参考文献 | 第75-78页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第78-79页 |
致谢 | 第79-80页 |