第一章 绪论 | 第1-18页 |
1-1 课题的提出 | 第9-10页 |
1-2 工业布局问题的分类 | 第10-11页 |
1-2-1 按照布局物体所属布局空间对布局问题的分类 | 第10页 |
1-2-2 按照布局物体的形状对布局问题的分类 | 第10-11页 |
1-3 三维布局问题研究现状概述 | 第11-14页 |
1-3-1 建模复杂性 | 第11-13页 |
1-3-2 求解复杂性 | 第13-14页 |
1-4 布局问题的实体表示方法及布局问题的优化方法 | 第14-16页 |
1-4-1 布局问题的实体表示方法概述 | 第14-15页 |
1-4-2 NP完全理论及优化方法 | 第15-16页 |
1-5 本文的工作内容及意义 | 第16-18页 |
1-5-1 本课题的研究意义 | 第16-17页 |
1-5-2 本课题的工作内容及主要解决的关键问题 | 第17-18页 |
第二章 三维自动布局系统的开发工具及系统构成 | 第18-30页 |
2-1 三维自动布局系统的开发工具 | 第18-21页 |
2-1-1 AutoCAD开发工具概述 | 第18-19页 |
2-1-2 ObjectARX简介 | 第19-20页 |
2-1-3 AutoCAD图形数据库概述 | 第20-21页 |
2-2 三维自动布局系统的体系结构 | 第21-23页 |
2-3 三维自动布局系统所实现的功能 | 第23页 |
2-4 三维自动布局系统的模块功能演示 | 第23-29页 |
2-4-1 对任意形状的三维实体进行布局的模块工作顺序介绍 | 第23-27页 |
2-4-2 对主轴箱实体进行布局的模块顺序介绍 | 第27-29页 |
2-5 本章小结 | 第29-30页 |
第三章 模拟退火法在三维自动布局中的应用 | 第30-47页 |
3-1 启发式方法概述 | 第30-31页 |
3-2 启发式方法在布局问题中的应用 | 第31-32页 |
3-3 模拟退火算法 | 第32-34页 |
3-3-1 模拟退火法的工作原理 | 第32-33页 |
3-3-2 模拟退火法的退火策略 | 第33-34页 |
3-4 模拟退火算法在三维自动布局系统中的改进及应用 | 第34-38页 |
3-4-1 SA算法的改进 | 第34-35页 |
3-4-2 SA布局算法类的应用 | 第35-38页 |
3-4-3 干涉检验算法 | 第38页 |
3-5 面向对象技术及对布局问题的描述 | 第38-41页 |
3-5-1 三维布局问题的描述 | 第38-39页 |
3-5-2 面向对象技术的基本知识及在三维布局系统中的应用 | 第39-41页 |
3-6 任意形状三维实体布局系统实例验证及数据分析 | 第41-46页 |
3-7 本章小结 | 第46-47页 |
第四章 三维自动布局系统在机床主轴箱中的应用 | 第47-60页 |
4-1 三维布局问题一般特征的描述及其实现 | 第47-52页 |
4-1-1 三维自动布局系统对一般特征的描述 | 第47页 |
4-1-2 布局对象对布局物体管理功能的实现 | 第47-49页 |
4-1-3 布局对象对布局物体变动操作功能的实现 | 第49页 |
4-1-4 布局实体干涉检验功能的实现 | 第49-52页 |
4-2 三维自动布局系统对机床主轴箱的描述 | 第52-57页 |
4-3 三维自动布局系统在机床主轴箱中的应用 | 第57-59页 |
4-4 本章小结 | 第59-60页 |
第五章 结论 | 第60-62页 |
5-1 全文总结 | 第60-61页 |
5-2 展望 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-66页 |
致谢 | 第66-67页 |
攻读学位期间所发表的学术论文 | 第67页 |