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基于动态故障树的可靠性研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
符号对照表第11-12页
缩略语对照表第12-15页
第一章 绪论第15-21页
    1.1 研究背景第15页
    1.2 可靠性理论及研究现状第15-19页
    1.3 研究内容及意义第19-21页
第二章 可靠性相关理论第21-31页
    2.1 动态故障树可靠性分析第21-26页
        2.1.1 故障树相关理论及分析方法第21-22页
        2.1.2 模块化方法第22页
        2.1.3 基于BDD的静态子树分析第22-23页
        2.1.4 基于Markov的动态子树分析第23-26页
    2.2 可靠性分配第26-28页
        2.2.1 可靠性分配原理及原则第26-27页
        2.2.2 AGREE分配法第27-28页
    2.3 MDD分析方法第28-29页
    2.4 本章小结第29-31页
第三章 基于HMM的DFT瞬时可用性建模分析及应用第31-51页
    3.1 问题描述第31-32页
    3.2 基于HMM的DFT瞬时可用性建模第32-39页
        3.2.1 HMM模型及分析过程第32-36页
        3.2.2 DFT逻辑门到HMM模型的转换规则第36-38页
        3.2.3 基于HMM的DFT可用性计算第38-39页
    3.3 基于HMM的AFDX瞬时可用性分析第39-49页
        3.3.1 AFDX网络介绍分析及建模第40-42页
        3.3.2 基于HMM的AFDX瞬时可用性分析第42-48页
        3.3.3 实验分析第48-49页
    3.4 本章小结第49-51页
第四章 基于DFT模块化和改进的AGREE可靠性分配第51-63页
    4.1 基于DFT模块化和改进的AGREE法的可靠性分配方法简介第51-53页
    4.2 基于DFT模块化和改进的AGREE法的可靠性分配方法第53-56页
        4.2.1 动态故障树模型建立及模块化第53页
        4.2.2 重要度参数计算第53-54页
        4.2.3 改进的复杂度参数计算第54-55页
        4.2.4 基于DFT模块化的AGREE分配法的分配系数第55页
        4.2.5 基于最优化方法的改进AGREE法分配过程第55-56页
    4.3 实验分析第56-62页
        4.3.1 静态故障树分配案例第57-60页
        4.3.2 动态故障树子树分配案例第60-62页
    4.4 本章小结第62-63页
第五章 MDD动态变量排序方法研究第63-73页
    5.1 多值决策图变量排序方法问题分析第63-64页
    5.2 改进的MDD动态变量排序方法第64-67页
        5.2.1 假设条件第64-65页
        5.2.2 相关基本术语定义第65页
        5.2.3 排序思想第65-66页
        5.2.4 排序方法详细过程第66-67页
    5.3 案例分析第67-72页
        5.3.1 实例1分析第67-71页
        5.3.2 实例2分析第71-72页
    5.4 本章小结第72-73页
第六章 总结与展望第73-75页
    6.1 总结第73-74页
    6.2 问题与展望第74-75页
参考文献第75-79页
致谢第79-81页
作者简介第81-82页

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