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现代农机装备人机工程设计评价方法研究

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第10-23页
    1.1 课题背景及意义第10-13页
    1.2 国内外研究现状与分析第13-20页
        1.2.1 国外研究现状第13-15页
        1.2.2 国内研究现状第15-18页
        1.2.3 研究现状分析第18-20页
    1.3 课题主要研究内容第20-22页
    1.4 本章小结第22-23页
第二章 现代农机装备人机适切性现状调查及分析第23-40页
    2.1 人机设计研究现状及具体设计要素分析第23-28页
        2.1.1 人机设计研究现状分析第23-24页
        2.1.2 农机装备人机工程设计要素分析第24-28页
    2.2 人机适切性及用户满意度评价模型第28-32页
        2.2.1 人机适切性第28-29页
        2.2.2 用户满意度评价模型第29-31页
        2.2.3 基于用户满意度的人机适切性研究思路第31-32页
    2.3 农机装备人机适切性调查及数据分析第32-39页
        2.3.1 人机适切性测评问卷设计第32-33页
        2.3.2 预调查及正式调查的展开第33-35页
        2.3.3 调查分析第35-39页
        2.3.4 调查结论第39页
    2.4 本章小结第39-40页
第三章 基于生命周期的人机工程设计评价指标系统的构建第40-55页
    3.1 指标结构构建目标、原则及方法第40-44页
        3.1.1 综合评价指标结构构建目标第40-41页
        3.1.2 人机评价指标体系构建方法第41-43页
        3.1.3 人机评价指标结构构建原则分析第43-44页
    3.2 人机评价指标结构构建流程及初始指标结构第44-47页
        3.2.1 指标结构构建流程第44-45页
        3.2.2 人机综合评价初始指标结构第45-47页
    3.3 德尔菲专家咨询法的展开第47-54页
        3.3.1 德尔菲专家咨询准备工作第47-49页
        3.3.2 第一轮专家咨询结果分析第49-52页
        3.3.3 第二轮专家咨询结果分析第52-54页
    3.4 本章小结第54-55页
第四章 评价指标数据同度量化处理方法及权重分配模型第55-80页
    4.1 农机装备人机工程设计评价指标数据的处理第55-61页
        4.1.1 定量评价指标数据同度量化方法研究第55-60页
        4.1.2 定性指标的同度量化处理方法第60-61页
    4.2 综合评价指标权重构建方法分析第61-64页
        4.2.1 常用主观构权法及其特点分析第61-62页
        4.2.2 常用客观构权法及其特点分析第62-63页
        4.2.3 组合构权法分析第63-64页
    4.3 生命周期人机工程评价指标权重构建思路第64-70页
        4.3.1 构建目标及原则第64-65页
        4.3.2 指标权重构建思路第65-66页
        4.3.3 基于群组AHP及熵权法的主客观组合构权法的权重模型第66-70页
    4.4 农机装备生命周期人机综合评价指标权重的实现第70-76页
        4.4.1 基于群组层次分析法的评价指标价值判断取向权重的构建第70-74页
        4.4.2 基于专家个体向量与平均向量距离的专家可信度权重构建第74-76页
    4.5 生命周期人机综合评价合成模型的建立第76-79页
        4.5.1 常见综合评价合成模型比较分析第76-78页
        4.5.2 农机装备生命周期人机工程评价合成模型第78-79页
    4.6 本章小结第79-80页
第五章 基于WEB的农机装备人机评价专家系统构思第80-94页
    5.1 基于WEB专家系统第80-83页
        5.1.1 专家系统第80-81页
        5.1.2 基于WEB专家系统关键技术第81-83页
    5.2 基于WEB人机评价专家系统需求分析第83-85页
        5.2.1 系统功能需求分析第83-84页
        5.2.2 系统用户需求及操作权限分析第84-85页
    5.3 人机评价专家系统功能(体系)结构模型及评价流程第85-87页
        5.3.1 专家系统模型及结构模块第85-87页
        5.3.2 专家系统软件评价流程第87页
    5.4 人机评价专家系统知识库及数据库系统设计第87-88页
        5.4.1 专家系统知识库设计第87-88页
        5.4.2 专家系统数据库设计第88页
    5.5 人机评价专家系统推理机设计第88-90页
    5.6 专家系统人机界面设计分析第90-93页
        5.6.1 专家系统人机界面设计具体要求第90-91页
        5.6.2 专家系统人机界面交互方式分析第91-93页
    5.7 本章小结第93-94页
第六章 人机评价专家系统人机界面的实现与系统运行测试第94-113页
    6.1 人机评价专家系统人机界面设计第94-97页
        6.1.1 专家系统网站内容及组织结构第94-95页
        6.1.2 专家系统人机界面原型设计第95页
        6.1.3 专家系统人机界面色彩、文字及交互方式设计第95-97页
        6.1.4 专家系统开发与运行环境第97页
    6.2 专家系统人机界面的实现第97-101页
        6.2.1 专家系统主页面的实现第97-98页
        6.2.2 评价指标数据输入页面的实现第98-99页
        6.2.3 知识更新模块的实现第99-100页
        6.2.4 知识查看模块页面的实现第100-101页
    6.3 人机评价应用实例第101-106页
        6.3.1 应用过程及对象介绍第101-103页
        6.3.2 人机评价应用过程第103-106页
    6.4 评价数据处理第106-109页
    6.5 评价结果分析与改进意见第109-112页
    6.6 本章小结第112-113页
第七章 研究总结与展望第113-116页
    7.1 研究总结第113-114页
        7.1.1 研究工作总结第113-114页
        7.1.2 创新点第114页
    7.2 进一步研究工作第114-116页
参考文献第116-122页
致谢第122-123页
攻读学位期间科研成果第123-124页
附录第124-149页

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