摘要 | 第9-10页 |
ABSTRACT | 第10页 |
第一章 绪论 | 第11-25页 |
1.1 论文研究背景和问题提出 | 第11-13页 |
1.2 相关领域研究现状 | 第13-22页 |
1.2.1 基于结构化模型的复杂系统架构建模方法 | 第13-17页 |
1.2.2 基于面向对象模型的复杂系统架构建模方法 | 第17-18页 |
1.2.3 基于对象过程模型的复杂系统架构建模方法 | 第18-19页 |
1.2.4 模型驱动的架构仿真分析方法 | 第19-21页 |
1.2.5 研究现状总结和分析 | 第21-22页 |
1.3 论文的主要工作 | 第22-23页 |
1.3.1 研究思路与内容 | 第22页 |
1.3.2 主要创新点 | 第22-23页 |
1.4 论文的组织结构 | 第23-25页 |
第二章 基于OPM的复杂系统架构建模与设计方法 | 第25-38页 |
2.1 基于模型的系统工程方法论—对象过程方法论(OPM) | 第25-30页 |
2.1.1 OPM的基本建模元素 | 第25-29页 |
2.1.2 OPM模型表示 | 第29-30页 |
2.1.3 OPM推演 | 第30页 |
2.2 系统架构设计方法对比分析 | 第30-33页 |
2.2.1 系统架构设计方法对比 | 第30-32页 |
2.2.2 OPM方法的优势 | 第32-33页 |
2.3 基于OPM的复杂产品系统架构设计方法 | 第33-37页 |
2.4 本章小结 | 第37-38页 |
第三章 OPM架构模型向离散事件仿真模型转化方法研究 | 第38-47页 |
3.1 基于OPM架构模型构建仿真模型思路 | 第38-39页 |
3.2 ExtendSim建模仿真机理 | 第39-42页 |
3.2.1 ExtendSim建模仿真机理 | 第39-41页 |
3.2.2 ExtendSim优点 | 第41-42页 |
3.3 OPM架构模型向离散事件仿真模型转化算法方法 | 第42-46页 |
3.3.1 建模元素映射关系 | 第42-44页 |
3.3.2 模型转换步骤 | 第44-46页 |
3.4 本章小结 | 第46-47页 |
第四章 OPM模型驱动的复杂系统架构仿真分析方法 | 第47-55页 |
4.1 基于OPM的复杂系统架构仿真分析框架 | 第47-48页 |
4.2 基于OPM架构模型的定性分析评估 | 第48-51页 |
4.3 基于ExtendSim仿真模型的定量分析评估 | 第51-54页 |
4.3.1 面对来袭威胁的生存能力P_(ra) | 第52页 |
4.3.2 作战系统中的时间指标T | 第52-53页 |
4.3.3 作战系统的资源利用率度量U | 第53-54页 |
4.4 本章小结 | 第54-55页 |
第五章 舰艇作战系统架构设计与仿真分析应用案例研究 | 第55-75页 |
5.1 基于OPM的舰艇作战系统架构设计 | 第55-62页 |
5.1.1 舰艇防空作战系统问题与需求分析 | 第55-56页 |
5.1.2 舰艇防空作战系统功能架构 | 第56-60页 |
5.1.3 舰艇防空作战系统物理架构 | 第60页 |
5.1.4 舰艇防空作战系统设计综合 | 第60-62页 |
5.2 OPM模型向仿真模型转换 | 第62-69页 |
5.3 舰艇作战系统分析评估 | 第69-74页 |
5.3.1 基于OPM的定性分析评估 | 第69-70页 |
5.3.2 基于ExtendSim的定性分析评估 | 第70-74页 |
5.4 本章小结 | 第74-75页 |
第六章 结束语 | 第75-77页 |
6.1 论文的主要贡献 | 第75-76页 |
6.2 下一步研究展望 | 第76-77页 |
致谢 | 第77-79页 |
参考文献 | 第79-83页 |
作者在学期间取得的学术成果 | 第83页 |