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基于CLIPS的工程机械故障诊断树建立及其流程建模软件设计

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

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