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基于机器成像的动车受电弓及走行部故障检测系统的设计与实现

致谢第5-6页
中文摘要第6-7页
ABSTRACT第7-8页
1 引言第11-15页
    1.1 项目背景第11-12页
    1.2 课题相关国内外发展现状研究第12-13页
    1.3 课题的主要内容和论文的组织结构第13-15页
2 受电弓及走行部故障检测系统相关理论及技术综述第15-19页
    2.1 MFC框架第15页
    2.2 Spring框架第15-16页
    2.3 Mybatis框架第16-17页
    2.4 ThriftRPC框架第17页
    2.5 非阻塞异步IO机制第17-18页
    2.6 本章小结第18-19页
3 受电弓及走行部故障检测系统需求分析第19-29页
    3.1 需求分析综述第19-20页
        3.1.1 产品特点分析第19-20页
        3.1.2 用户特征分析第20页
    3.2 功能性需求分析第20-28页
        3.2.1 数据采集客户端第21-24页
        3.2.2 故障识别和报警第24-25页
        3.2.3 统计分析和展示第25-27页
        3.2.4 后台管理和监控第27-28页
    3.3 非功能性需求分析第28页
    3.4 本章小结第28-29页
4 受电弓及走行部故障检测系统概要设计第29-43页
    4.1 设计目标第29-30页
    4.2 系统总体功能结构第30-32页
    4.3 系统技术实现架构第32-34页
    4.4 网络拓扑图第34-35页
    4.5 系统数据库设计第35-41页
        4.5.1 数据库E-R图设计第35-36页
        4.5.2 数据字典设计第36-41页
    4.6 本章小结第41-43页
5 受电弓及走行部故障检测系统详细设计与实现第43-75页
    5.1 数据采集客户端模块第43-53页
        5.1.1 受电弓采集第43-47页
        5.1.2 走行部采集第47-53页
    5.2 故障识别和报警模块第53-61页
        5.2.1 受电弓故障识别和报警第53-58页
        5.2.2 走行部故障识别和报警第58-61页
    5.3 统计分析和展示模块第61-65页
    5.4 后台管理和监控模块第65-74页
        5.4.1 数据库和用户管理第66-69页
        5.4.2 设备状态和视频监控第69-74页
    5.5 本章小结第74-75页
6 系统测试与验收第75-79页
    6.1 系统功能测试第75-77页
    6.2 系统实现与验收第77-79页
7 结论第79-81页
    7.1 全文总结第79-80页
    7.2 展望第80-81页
参考文献第81-83页
作者简历及攻读硕士专业学位期间取得的研究成果第83-87页
学位论文数据集第87页

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