摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5页 |
目录 | 第7-11页 |
第一章 绪论 | 第11-26页 |
1.1 产品配置问题研究背景和意义 | 第11-15页 |
1.1.1 企业内部生产模式的转变-大规模定制 | 第11-13页 |
1.1.2 实现大规模定制的关键信息化技术-产品配置 | 第13-15页 |
1.2 端口-连接型产品配置定义 | 第15-17页 |
1.3 产品配置的历史和现状 | 第17-23页 |
1.3.1 产品配置的历史发展 | 第17-20页 |
1.3.2 现在一些成功的商业化配置系统 | 第20-21页 |
1.3.3 现在比较活跃的研究配置问题的机构 | 第21-22页 |
1.3.4 现在产品配置研究的热点问题 | 第22-23页 |
1.4 课题背景与章节安排 | 第23-25页 |
1.4.1 课题研究背景 | 第23-24页 |
1.4.2 本文研究方法和章节安排 | 第24-25页 |
1.5 小结 | 第25-26页 |
第二章 端口-连接型产品配置本体建立 | 第26-44页 |
2.1 本体相关问题 | 第26-29页 |
2.1.1 本体论与本体定义 | 第26-27页 |
2.1.2 本体的组成 | 第27页 |
2.1.3 本体建立方法 | 第27-29页 |
2.1.4 本体表达方法 | 第29页 |
2.1.5 以本体为基础的知识表达层次 | 第29页 |
2.2 已有的配置域本体 | 第29-32页 |
2.2.1 KSL的配置设计本体 | 第29-30页 |
2.2.2 Soininen等的配置本体 | 第30-32页 |
2.2.3 IFI/IWAS的配置本体 | 第32页 |
2.3 端口-连接型产品配置域本体建立 | 第32-42页 |
2.3.1 确定本体范围 | 第32页 |
2.3.2 确定本体分析原始文献 | 第32-33页 |
2.3.3 短语频率分析 | 第33-35页 |
2.3.4 矩阵分析 | 第35页 |
2.3.5 实体-关系图分析 | 第35-38页 |
2.3.6 本体评审 | 第38-39页 |
2.3.7 本体自然语言描述 | 第39-42页 |
2.4 小结 | 第42-44页 |
第三章 端口-连接型产品配置知识表达 | 第44-64页 |
3.1 知识表达方法 | 第44-46页 |
3.1.1 产生式规则 | 第44页 |
3.1.2 语义网络 | 第44页 |
3.1.3 框架表示法 | 第44页 |
3.1.4 面向对象的知识表示法 | 第44-45页 |
3.1.5 逻辑表示 | 第45页 |
3.1.6 Agent系统 | 第45-46页 |
3.1.7 粗集理论 | 第46页 |
3.2 W3C语义网项目简介 | 第46-49页 |
3.2.1 W3C的语义网项目 | 第47页 |
3.2.2 资源描述框架 | 第47-49页 |
3.2.3 OWL | 第49页 |
3.2.4 OWLX | 第49页 |
3.3 本体与配置知识的UML表达 | 第49-51页 |
3.3.1 本体的UML表达 | 第50页 |
3.3.2 配置知识的UML表达 | 第50-51页 |
3.4 本体与配置知识的XML表达 | 第51-60页 |
3.4.1 本体的OWLX表达 | 第52-57页 |
3.4.2 扩展RDF/XML表达配置知识 | 第57-60页 |
3.5 扩展RDF/XML表达模糊知识 | 第60-63页 |
3.6 小结 | 第63-64页 |
第四章 遗传退火算法求解配置问题 | 第64-77页 |
4.1 配置问题抽象与遗传退火算法 | 第64-66页 |
4.1.1 配置问题抽象 | 第64页 |
4.1.2 遗传算法 | 第64-65页 |
4.1.3 模拟退火算法 | 第65页 |
4.1.4 遗传退火算法 | 第65-66页 |
4.2 实验程序模型与参数 | 第66-70页 |
4.2.1 目标函数值与约束 | 第67页 |
4.2.2 算法中退火算法部分的参数 | 第67页 |
4.2.3 算法中遗传算法部分的参数 | 第67-68页 |
4.2.4 中止条件 | 第68页 |
4.2.5 确定END_FITNESS_RATE | 第68-69页 |
4.2.6 确定END_TEMP_RATE | 第69页 |
4.2.7 确定α | 第69-70页 |
4.3 实验结果与讨论 | 第70-76页 |
4.3.1 一般约束情况 | 第70-73页 |
4.3.2 欠约束情况 | 第73-75页 |
4.3.3 过约束情况 | 第75-76页 |
4.4 小结 | 第76-77页 |
第五章 分布式遗传退火算法 | 第77-96页 |
5.1 分布式配置问题求解方法 | 第77-80页 |
5.1.1 异步回退 | 第77-78页 |
5.1.2 异步弱授权搜索 | 第78-79页 |
5.1.3 分布式跳出 | 第79-80页 |
5.1.4 分布式一致性算法 | 第80页 |
5.2 分布式遗传退火算法 | 第80-86页 |
5.2.1 分布式配置问题抽象模型 | 第81页 |
5.2.2 分布式遗传退火算法 | 第81-84页 |
5.2.3 分布式遗传退火算法收敛性分析 | 第84-86页 |
5.3 实验程序模型 | 第86-89页 |
5.3.1 参数选择 | 第87页 |
5.3.2 确定END_FITNESS_RATE | 第87-88页 |
5.3.3 确定END_TEMP_RATE | 第88页 |
5.3.4 确定α | 第88-89页 |
5.4 实验结果与讨论 | 第89-95页 |
5.4.1 一般约束情况 | 第89-91页 |
5.4.2 欠约束情况 | 第91-93页 |
5.4.3 过约束情况 | 第93-95页 |
5.5 小结 | 第95-96页 |
第六章 产品配置器框架与系统集成 | 第96-103页 |
6.1 产品配置器框架 | 第96-98页 |
6.1.1 本体库 | 第96-97页 |
6.1.2 可配置产品知识库 | 第97页 |
6.1.3 产品配置器功能模块 | 第97页 |
6.1.4 产品配置组件 | 第97-98页 |
6.2 系统集成 | 第98-102页 |
6.2.1 系统体系结构 | 第98-100页 |
6.2.2 产品配置器集成 | 第100-102页 |
6.3 小结 | 第102-103页 |
第七章 总结与未来工作 | 第103-106页 |
7.1 总结 | 第103-104页 |
7.2 论文创新点 | 第104-105页 |
7.3 未来工作 | 第105-106页 |
参考文献 | 第106-115页 |
附录A 短语频率分析和概念分层汇总工作表格 | 第115-121页 |
A. 1 短语频率分析工作表格样例 | 第115-117页 |
A. 2 概念分层汇总工作表格 | 第117-121页 |
附录B 矩阵分析和概念属性工作表格 | 第121-127页 |
B. 1 端口-连接类型概念矩阵分析工作表格 | 第121页 |
B. 2 端口-连接类型实体属性工作表格 | 第121页 |
B. 3 配置域实体属性工作表格 | 第121-122页 |
B. 4 配置概念矩阵分析工作表格 | 第122-127页 |
附录C OWLX定义的端口-连接型产品配置本体 | 第127-133页 |
C. 1 configuration.xml | 第127-131页 |
C. 2 port_connector_model.xml | 第131-133页 |
附录D 一个配置实例知识的扩展RDF/XML表达 | 第133-137页 |
附录E 模糊变量“年轻”的扩展RDF/XML表达 | 第137-141页 |
攻读博士学位期间完成的学术论文 | 第141-143页 |
致谢 | 第143页 |