目录 | 第1-8页 |
表目录 | 第8-10页 |
图目录 | 第10-12页 |
摘要 | 第12-14页 |
Abstract | 第14-17页 |
第一章 绪论 | 第17-46页 |
·研究背景和问题 | 第17-27页 |
·潜艇装备作战使用性能论证的地位和作用 | 第17-20页 |
·潜艇装备作战使用性能论证结果的稳定性问题 | 第20-23页 |
·潜艇装备作战使用性能论证存在的困难 | 第23-24页 |
·潜艇装备作战使用性能双域稳健优化问题的提出 | 第24-27页 |
·国内外研究现状 | 第27-41页 |
·潜艇装备作战使用性能论证流程研究 | 第27-30页 |
·稳健决策方面的研究 | 第30-36页 |
·稳健优化方面的研究 | 第36-39页 |
·研究现状总结 | 第39-41页 |
·论文的研究内容与创新点 | 第41-46页 |
·论文的主要内容与结构安排 | 第41-43页 |
·论文的创新点 | 第43-46页 |
第二章 面向潜艇装备作战使用性能论证的METRO方法论 | 第46-67页 |
·作战使用性能论证的一般过程及其局限性 | 第46-50页 |
·作战使用性能论证的一般过程 | 第46-48页 |
·现有作战使用性能论证过程的局限性 | 第48-50页 |
·METRO方法论 | 第50-60页 |
·军事需求、性能指标与概念方案之间的复杂关系 | 第50-52页 |
·面向作战使用性能论证的METRO方法论的提出 | 第52-55页 |
·面向作战使用性能论证的METRO方法论的执行 | 第55-57页 |
·面向作战使用性能论证的METRO方法论的特点 | 第57-60页 |
·关键支撑技术 | 第60-66页 |
·基于QFD/ANP与模糊积分的军事需求映射技术 | 第60-62页 |
·基于多种形式偏好的专家信息融合及共识技术 | 第62-63页 |
·基于高斯过程(GP)元模型的稳健性评估技术 | 第63-66页 |
·小结 | 第66-67页 |
第三章 基于QFD/ANP与模糊积分的军事需求映射技术 | 第67-105页 |
·潜艇装备作战使用性能论证的层次化指标体系 | 第67-71页 |
·作战使用性能层次化指标体系的建立 | 第68-70页 |
·作战使用性能指标的筛选 | 第70-71页 |
·基于QFD和ANP的作战需求分析方法 | 第71-84页 |
·现有需求分析技术比较 | 第72-75页 |
·质量功能部署概述 | 第75-79页 |
·基于QFD和ANP的作战需求分析模型和流程 | 第79-82页 |
·实例研究 | 第82-84页 |
·基于ANP的模糊测度计算方法 | 第84-94页 |
·作战使用性能之间关联关系 | 第84-86页 |
·模糊测度与Shapley指标 | 第86-88页 |
·模糊测度的计算方法 | 第88-92页 |
·实例研究 | 第92-94页 |
·基于Choquet积分的效用聚合方法 | 第94-104页 |
·多属性效用理论 | 第94-97页 |
·Choquet积分的概念和内涵 | 第97-98页 |
·基于Choquet积分的军事效用模型 | 第98-100页 |
·考虑属性关联的TOPSIS法 | 第100-102页 |
·实例研究 | 第102-104页 |
·本章小结 | 第104-105页 |
第四章 基于多种形式偏好的多专家信息融合及共识技术 | 第105-133页 |
·多粒度多语义语言判断矩阵的一致化方法 | 第105-114页 |
·多粒度多语义语言判断矩阵 | 第105-108页 |
·元语义及其集结算子 | 第108-109页 |
·基于二元语义的一致化方法 | 第109-112页 |
·实例研究 | 第112-114页 |
·多种形式偏好信息的一致化方法 | 第114-120页 |
·多种形式偏好信息 | 第114-116页 |
·多种形式偏好信息的一致化 | 第116-118页 |
·实例研究 | 第118-120页 |
·一种基于主客观信息的专家权重确定方法 | 第120-127页 |
·专家偏好之间的关联关系 | 第120-122页 |
·2-可加模糊测度的概念 | 第122-123页 |
·表示专家偏好关联关系的2-可加模糊测度的计算方法 | 第123-127页 |
·群体信息的融合与共识过程的调控 | 第127-132页 |
·专家群体信息融合方法 | 第127-129页 |
·专家群体共识测度方法 | 第129页 |
·群体共识过程调控方法 | 第129-132页 |
·小结 | 第132-133页 |
第五章 基于高斯过程元模型的稳健性评估技术 | 第133-166页 |
·潜艇装备概念方案设计综合模型方法 | 第133-142页 |
·基于重量方程式的潜艇综合模型 | 第135-137页 |
·基于重量容积分析的潜艇综合模型 | 第137-139页 |
·基于螺旋式设计方法的潜艇综合模型 | 第139-142页 |
·潜艇装备概念方案稳健性及其评估 | 第142-146页 |
·潜艇装备论证阶段的不确定性 | 第142-145页 |
·潜艇装备概念方案稳健性指标 | 第145页 |
·基于蒙特卡洛法的概念方案稳健性评估技术 | 第145-146页 |
·高斯过程元模型建模原理 | 第146-149页 |
·基于高斯过程元模型的潜艇装备概念方案稳健性评估技术 | 第149-165页 |
·高斯过程元模型的核函数选取和超参数优化原理 | 第149-151页 |
·基于确定性退火方法的超参数优化方法 | 第151-164页 |
·基于高斯过程元模型的概念方案稳健性评估步骤 | 第164-165页 |
·小结 | 第165-166页 |
第六章 基于双响应面的潜艇装备作战使用性能双域稳健优化算法研究 | 第166-176页 |
·基于双响应面的稳健优化设计方法 | 第166-170页 |
·稳健优化设计方法的基本原理 | 第166-169页 |
·基于双响应面的稳健优化方法 | 第169-170页 |
·潜艇装备作战使用性能双域稳健优化模型及算法研究 | 第170-175页 |
·潜艇装备作战使用性能双域稳健优化问题数学模型 | 第170-172页 |
·改进的基于边缘分布估计的多目标优化算法 | 第172-174页 |
·基于双响应面的作战使用性能双域稳健优化的执行流程 | 第174-175页 |
·小结 | 第175-176页 |
第七章 潜艇装备作战使用性能双域稳健优化实例研究 | 第176-189页 |
·问题背景描述 | 第176-177页 |
·X型潜艇装备作战需求分析模型的建立 | 第177-180页 |
·多专家多种形式偏好信息的融合 | 第180-182页 |
·X型潜艇装备军事效用模型的建立 | 第182-184页 |
·目标函数高斯过程元模型的建立 | 第184-186页 |
·优化过程的执行和结果分析 | 第186-188页 |
·小结 | 第188-189页 |
第八章 结论与展望 | 第189-194页 |
·论文的主要贡献 | 第189-191页 |
·进一步的工作展望 | 第191-194页 |
致谢 | 第194-196页 |
参考文献 | 第196-211页 |
作者在学期间取得的学术成果 | 第211-212页 |