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软件技术在碳纳米管及多环芳烃可视化计算中的应用

前言第1-9页
第一章 六角系统的图论基础和相关计算第9-15页
 1.1 由多环芳烃(PAH)到六角系统的抽象第9页
 1.2 六角系统的图论基础第9-10页
 1.3 六角系统的相关定义第10-11页
 1.4 Kekule结构数的计算第11-14页
  1.4.1 枚举法第11-13页
  1.4.2 公式法第13-14页
 1.5 本文的主要计算工作第14-15页
  1.5.1 单壁碳纳米管(SWNT)上的Kekule结构计数第14页
  1.5.2 平面六角系统的匹配多项式的计算第14-15页
第二章 软件技术基础第15-21页
 2.1 数据结构第15-16页
  2.1.1 逻辑结构第15-16页
  2.1.2 物理结构第16页
 2.2 算法和算法分析第16-17页
 2.3 软件工程第17-19页
  2.3.1 软件工程的目标和原则[22]第17页
  2.3.2 软件工程提出的开发模式[23]第17-18页
  2.3.3 面向对象的软件设计第18-19页
 2.4 数据库技术第19-21页
  2.4.1 数据管理技术的发展和数据库技术的优点第20页
  3.4.2 本软件中所用到的数据库技术第20-21页
第三章 单壁碳纳米管和富勒烯上的Kekule结构计数第21-38页
 3.1 纳米科技与碳纳米管概述第21页
 3.2 Kekule结构的重要性第21-22页
 3.3 SWNT的数学模型及几何特征第22-26页
  3.3.1 SWNT在平面六角系统上的表示第22-24页
  3.3.2 SWNT及其自然表示H_c~(nat)的几何特征第24-26页
 3.4 Kekule结构与完美匹配第26页
 3.5 关键数据结构的设计与实现第26-28页
 3.6 枚举法计算单壁碳纳米管上的Kekule结构第28-30页
 3.7 一类特殊富勒烯上的Kekule结构计数第30-31页
 3.8 Kasteleyn方法计算SWNT上的Kekule结构第31-35页
  3.8.1 Kasteleyn方向的定义[45]第32页
  3.8.2 构造Kasteleyn方向的方法第32-33页
  3.8.3 Kasteleyn方法的算法描述第33页
  3.8.4 Kasteleyn方法的算法实现第33-35页
 3.9 SWNT上Kekule结构计数的系统流程分析第35-37页
  3.9.1 系统的流程第35-36页
  3.9.2 单壁碳纳米管的选取第36-37页
  3.9.3 立体仿真第37页
  3.9.4 Kekule结构数的计算第37页
 3.10 结论第37-38页
第四章 多环芳烃化学反应活性研究的可视化设计第38-49页
 4.1 图与化学反应活性研究[46]第38页
 4.2 匹配多项式基本理论[47,48]第38-39页
 4.3 化学反应活性与匹配多项式之间的关系第39-41页
 4.4 历史上计算匹配多项式的算法第41页
 4.5 枚举法计算匹配多项式的算法实现第41-45页
  4.5.1 枚举法的算法描述第42页
  4.5.2 枚举法的具体实现第42-44页
  4.5.3 一个具体的实例第44-45页
 4.6 新算法的探索第45-49页
第五章 软件包的实现第49-57页
 5.1 软件包的结构和特点第49-51页
 5.2 软件界面第51-52页
 5.3 六角系统的输入第52-53页
 5.4 Kekule结构数的计算第53-55页
  5.4.1 平面六角系统上Kekule结构数的计算第53页
  5.4.2 单壁碳纳米管上Kekule结构数的计算第53-54页
  5.4.3 C_X0上Kekule结构数的计算第54-55页
 5.5 LMCC的计算[55,56]第55-56页
 5.6 匹配多项式的计算第56-57页
结束语第57-58页
参考文献第58-61页
致谢第61页

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