摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-18页 |
1.1 引言 | 第11页 |
1.2 机械产品设计缺陷辨识研究现状 | 第11-13页 |
1.3 模糊层次分析法研究现状 | 第13-14页 |
1.4 人工免疫系统发展概要及研究现状 | 第14-15页 |
1.5 论文背景介绍及研究内容 | 第15-18页 |
第二章 基于三级模糊层次分析法的机械产品精度设计缺陷辨识研究 | 第18-31页 |
2.1 引言 | 第18-19页 |
2.2 精度设计可加工性与缺陷辨识原理 | 第19页 |
2.3 可加工性评价与缺陷辨识方法 | 第19-23页 |
2.3.1 针对机械产品设计进行三级层次分析 | 第19-20页 |
2.3.2 AHP 法确定因素权重值 | 第20-21页 |
2.3.3 三级模糊评价计算方法 | 第21页 |
2.3.4 确定备择集与可加工性对照表 | 第21-22页 |
2.3.5 加工评价分数 | 第22页 |
2.3.6 精度设计缺陷辨识 | 第22-23页 |
2.4 实例分析 | 第23-30页 |
2.4.1 实例选取 | 第23-24页 |
2.4.2 实例进行三级层次分析 | 第24-28页 |
2.4.3 模糊矩阵运算及模糊决策识别 | 第28-30页 |
2.4.4 结果分析 | 第30页 |
2.5 本章小结 | 第30-31页 |
第三章 基于人工免疫系统的机械产品精度设计缺陷辨识模型与算法研究 | 第31-51页 |
3.1 引言 | 第31页 |
3.2 人工免疫系统简介 | 第31-37页 |
3.2.1 免疫学的一些基本概念 | 第31-32页 |
3.2.2 生物免疫系统简介 | 第32-34页 |
3.2.3 人工免疫系统仿生原理 | 第34-36页 |
3.2.3.1 免疫记忆 | 第34-35页 |
3.2.3.2 克隆选择 | 第35-36页 |
3.2.4 人工免疫系统算法 | 第36-37页 |
3.2.4.1 阴性选择算法 | 第36页 |
3.2.4.2 克隆选择算法 | 第36-37页 |
3.3 基于人工免疫系统的机械产品精度设计缺陷辨识模型分析 | 第37-40页 |
3.3.1 基于人工免疫系统的精度设计缺陷辨识模型思想 | 第38页 |
3.3.2 基于人工免疫系统的精度设计缺陷辨识模型分析 | 第38-40页 |
3.3.2.1 抗原模型 | 第38-39页 |
3.3.2.2 抗体模型 | 第39-40页 |
3.3.2.3 抗原抗体种群亲和度匹配规则 | 第40页 |
3.4 基于人工免疫系统的机械产品精度设计缺陷辨识模型算法研究 | 第40-44页 |
3.4.1 精度设计缺陷辨识模型算法步骤 | 第40-42页 |
3.4.2 精度设计缺陷辨识模型算法收敛性分析 | 第42-43页 |
3.4.3 算法仿真 | 第43-44页 |
3.5 精度设计缺陷辨识模型与算法实例分析 | 第44-49页 |
3.5.1 免疫环境分析 | 第44-45页 |
3.5.2 抗原实例分析处理过程 | 第45-48页 |
3.5.3 算法实现及缺陷定位 | 第48-49页 |
3.6 本章小结 | 第49-51页 |
第四章 考虑疫苗注入的机械产品精度设计缺陷辨识模型与算法研究 | 第51-62页 |
4.1 引言 | 第51页 |
4.2 考虑疫苗注入的机械产品精度设计缺陷辨识模型思想 | 第51-52页 |
4.2.1 疫苗简介 | 第51页 |
4.2.2 建模思想分析 | 第51-52页 |
4.3 考虑疫苗注入的机械产品精度设计缺陷辨识模型分析 | 第52-54页 |
4.3.1 疫苗模型分析 | 第52-53页 |
4.3.2 疫苗注入模型分析 | 第53-54页 |
4.4 考虑疫苗注入的机械产品精度设计缺陷辨识算法分析 | 第54-59页 |
4.4.1 疫苗注入的机械产品精度设计缺陷辨识模型算法步骤 | 第54-56页 |
4.4.2 疫苗注入的机械产品精度设计缺陷辨识模型算法收敛性分析 | 第56-59页 |
4.5 算法实例分析 | 第59-61页 |
4.6 本章小结 | 第61-62页 |
第五章 工作总结与展望 | 第62-64页 |
5.1 本文工作总结 | 第62-63页 |
5.2 展望 | 第63-64页 |
致谢 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-69页 |
攻硕期间取得的研究成果 | 第69-70页 |