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面向共享与交换策略的多领域协同产品设计关键技术研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
目录第9-13页
第1章 绪论第13-29页
    1.1 引言第13-14页
    1.2 协同产品设计第14-22页
        1.2.1 CAD技术的发展第14-15页
        1.2.2 协同产品设计产生的背景第15-17页
        1.2.3 协同产品设计的内涵第17-22页
    1.3 国内外研究现状第22-26页
    1.4 论文课题来源与选题意义第26-27页
        1.4.1 课题来源第26页
        1.4.2 选题意义第26-27页
    1.5 论文的主要研究内容第27-28页
    1.6 本章小结第28-29页
第2章 协同设计模型共享与交互第29-57页
    2.1 多领域协同产品设计需求第29-30页
    2.2 多学科协同模式下的产品信息共享模型第30-35页
        2.2.1 共享产品模型视图第30-31页
        2.2.2 共享信息模型文件格式—.3D第31-33页
        2.2.3 共享信息模型的创建与发布第33-35页
    2.3 基于共享信息模型的协同设计框架及其体系结构第35-37页
    2.4 设计信息共享的消息驱动模式第37-39页
    2.5 协同设计过程建模与交互控制第39-52页
        2.5.1 基于共享信息模型的设计过程建模及其环境定义第39-43页
        2.5.2 共享模型的交互过程控制第43-45页
        2.5.3 设计请求的冲突消解第45-52页
    2.6 协同过程共享设计信息的表达方法第52-55页
    2.7 本章小结第55-57页
第3章 基于P2P网络的设计数据一致性第57-83页
    3.1 P2P网络第57-61页
        3.1.1 P2P定义及特点第57-58页
        3.1.2 P2P网络的应用第58页
        3.1.3 JXTA—开放式P2P开发平台第58-61页
    3.2 基于P2P的设计过程数据管理第61-66页
        3.2.1 基于P2P环境的协同产品设计第61-64页
        3.2.2 P2P环境下的协同设计数据管理第64-65页
        3.2.3 P2P协同设计数据管理模型第65-66页
    3.3 协同设计的P2P群组建模第66-69页
    3.4 基于P2P的协同设计数据一致性控制第69-80页
        3.4.1 设计数据非一致性检测第69-70页
        3.4.2 P2P数据更新控制方法第70-72页
        3.4.3 基于设计约束的P2P数据更新第72-76页
        3.4.4 基于设计约束的数据更新一致性控制第76-80页
    3.5 基于JXTA的协同设计数据一致性管理框架第80-81页
    3.6 本章小结第81-83页
第4章 实时协同过程的多媒体支撑环境第83-111页
    4.1 CSCW与协同设计多媒体支撑环境第83-86页
    4.2 基于Java的多媒体应用技术第86-89页
        4.2.1 流媒体传输与控制技术第86-87页
        4.2.2 Java媒体框架技术第87-89页
        4.2.3 组播技术第89页
    4.3 多媒体实时协同支撑环境的体系构建第89-104页
        4.3.1 多媒体交互模式与体系结构设计第89-91页
        4.3.2 系统开发方案设计第91-93页
        4.3.3 实时媒体流的传输第93-97页
        4.3.4 基于RTCP的媒体流控制第97-99页
        4.3.5 服务器端设计第99-101页
        4.3.6 客户浏览器端设计第101-104页
    4.4 多媒体支撑环境的安全性第104-107页
        4.4.1 交互过程角色定义与管理第104-105页
        4.4.2 系统程序模块的安全认证第105-107页
    4.5 多媒体支撑系统与PDM系统的集成第107-110页
    4.6 本章小结第110-111页
第5章 协同产品设计的过程互操作第111-149页
    5.1 企业协同与互操作第111-115页
        5.1.1 互操作的定义第112-113页
        5.1.2 集成与互操作第113-115页
    5.2 协同产品设计的互操作第115-120页
        5.2.1 协同产品设计的互操作需求第115-118页
        5.2.2 面向互操作的协同设计过程模式第118-120页
    5.3 基于本体论的过程描述第120-126页
        5.3.1 过程描述语言——PSL第120-121页
        5.3.2 PSL核心第121-123页
        5.3.3 PSL扩展第123-125页
        5.3.4 基于PSL的过程本体语义交换方法第125-126页
    5.4 基于PSL本体的协同设计过程建模第126-132页
    5.5 设计过程本体的语义相似性第132-138页
        5.5.1 设计过程本体映射发现第132-134页
        5.5.2 设计过程本体概念相似性第134-138页
    5.6 基于Web服务的协同设计过程组合与协调第138-142页
        5.6.1 Web服务技术第138-139页
        5.6.2 面向服务的协同产品设计过程第139-142页
    5.7 协同设计过程的互操作框架第142-145页
    5.8 过程本体的XML映射第145-148页
    5.9 本章小结第148-149页
第6章 多学科协同的适应性设计过程服务平台第149-169页
    6.1 多学科协同的适应性设计过程服务体系第149-150页
    6.2 适应性服务组合的结构层次第150-151页
    6.3 适应性服务平台的目标与任务第151-155页
        6.3.1 多学科协同设计与优化环境第151-152页
        6.3.2 设计过程互操作服务第152-153页
        6.3.3 多学科协同过程数据服务第153-154页
        6.3.4 设计过程的知识服务第154-155页
    6.4 原型系统开发与应用实例第155-168页
        6.4.1 系统体系结构设计第155-157页
        6.4.2 应用实例第157-168页
    6.5 本章小结第168-169页
第7章 结论与展望第169-171页
    7.1 结论第169-170页
    7.2 展望第170-171页
参考文献第171-183页
致谢第183-184页
攻读学位期间发表的论著、获奖情况第184-186页

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