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基于专家知识的板级电路故障诊断系统研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
第一章 绪论第9-16页
    1.1 研究背景及意义第9-10页
    1.2 板级电路故障诊断的发展及研究现状第10-12页
        1.2.1 数字电路故障诊断的发展及研究现状第10-11页
        1.2.2 模拟电路故障诊断的发展及研究现状第11-12页
    1.3 专家系统及其在故障诊断中的应用发展第12-14页
        1.3.1 专家系统概述第12-14页
        1.3.2 专家系统在故障诊断中的应用发展第14页
    1.4 主要内容及结构安排第14-16页
第二章 板级电路故障诊断专家系统的研究第16-21页
    2.1 故障诊断方法概述第16-18页
        2.1.1 模糊故障诊断方法第16页
        2.1.2 神经网络故障诊断方法第16-17页
        2.1.3 专家系统故障诊断方法第17-18页
    2.2 系统研究目标第18-19页
    2.3 系统整体设计概述第19-21页
        2.3.1 知识库模块概述第19-20页
        2.3.2 推理机制实现第20-21页
    2.4 本章小结第21页
第三章 知识库建立与维护第21-32页
    3.1 数据库设计说明及步骤第22-23页
    3.2 规则库的建立与维护第23-27页
        3.2.1 规则库的建立第23-25页
        3.2.2 规则库的维护第25-27页
    3.3 案例库的建立与维护第27-31页
        3.3.1 案例的表示和组织存储第27-30页
        3.3.2 案例库的维护第30-31页
    3.4 本章小结第31-32页
第四章 可拓推理机设计与案例推理机制第32-47页
    4.1 可拓学概述第32-33页
    4.2 可拓推理机设计第33-40页
        4.2.1 基于可拓模型的知识表示第33-36页
        4.2.2 基于可拓规则的匹配度计算方法第36-39页
        4.2.3 可拓推理机算法描述第39-40页
    4.3 案例推理机制第40-46页
        4.3.1 基于案例推理的工作流程第40-41页
        4.3.2 案例的检索第41-45页
        4.3.3 案例的修正和学习第45-46页
    4.4 本章小结第46-47页
第五章 板级电路故障诊断专家系统的应用与实现第47-59页
    5.1 开发工具介绍及选择第47-48页
    5.2 板级电路故障诊断专家系统的实现与应用第48-57页
        5.2.1 基于案例推理系统的应用第49-54页
        5.2.2 基于可拓推理系统的应用第54-57页
    5.3 本章小结第57-59页
结论第59-60页
致谢第60-61页
参考文献第61-64页
附录第64-69页
在校科研工作第69页

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