摘要 | 第9-10页 |
ABSTRACT | 第10-11页 |
第1章 绪论 | 第12-16页 |
1.1 研究背景 | 第12页 |
1.2 国内外研究现状 | 第12-14页 |
1.3 故障诊断专家系统的简述 | 第14-15页 |
1.4 课题的提出及研究意义 | 第15页 |
1.5 本论文研究的目标和主要内容 | 第15-16页 |
第2章 工程机械故障诊断流程 | 第16-28页 |
2.1 工程机械故障概述 | 第16-21页 |
2.1.1 工程机械故障的基本形式 | 第16页 |
2.1.2 故障诊断技术的基本方法 | 第16-17页 |
2.1.3 工程机械常见故障诊断及检测工艺 | 第17-21页 |
2.2 工程机械故障诊断树 | 第21-27页 |
2.3 本章小结 | 第27-28页 |
第3章 工程机械故障诊断辅助推理软件的总体设计 | 第28-32页 |
3.1 专家系统基本结构设计 | 第28-29页 |
3.2 故障诊断辅助推理软件各模块结构功能及其实现 | 第29-30页 |
3.2.1 人机接口界面 | 第29页 |
3.2.2 知识库管理界面 | 第29页 |
3.2.3 故障征兆获取模块 | 第29页 |
3.2.4 知识库模块 | 第29-30页 |
3.2.5 动态数据库模块 | 第30页 |
3.2.6 推理机 | 第30页 |
3.3 本章小结 | 第30-32页 |
第4章 工程机械故障诊断专家系统的实现及应用 | 第32-46页 |
4.1 专家系统的推理机 | 第32-37页 |
4.1.1 推理方法 | 第32页 |
4.1.2 推理策略 | 第32-33页 |
4.1.3 推理过程 | 第33页 |
4.1.4 专家系统推理结果 | 第33-37页 |
4.2 最长公共子串的文本比较算法—Needleman/Wunsch算法 | 第37页 |
4.3 专家系统工具CLIPS简介及与VC++的接口技术 | 第37-39页 |
4.3.1 CLIPS和VC++的交互方法 | 第38页 |
4.3.2 LCA软件工具 | 第38-39页 |
4.3.3 改进的CLIPS与VC++事实交互方法 | 第39页 |
4.4 RSA非对称公钥加密注册码授权 | 第39-40页 |
4.4.1 注册码授权 | 第39页 |
4.4.2 RSA算法 | 第39页 |
4.4.3 RSA非对称公钥加密注册激活码授权 | 第39-40页 |
4.5 工程机械故障辅助推理软件诊断实例 | 第40-45页 |
4.5.1 工程机械故障辅助推理软件界面 | 第40-41页 |
4.5.2 “变矩器油温高,推土无力”的两种诊断模式 | 第41-44页 |
4.5.3 故障信息更新界面 | 第44-45页 |
4.6 本章小结 | 第45-46页 |
第5章 总结与展望 | 第46-48页 |
5.1 结论 | 第46页 |
5.2 展望 | 第46-48页 |
参考文献 | 第48-54页 |
致谢 | 第54-55页 |
学位论文评阅及答辩情况表 | 第55页 |