首页--航空、航天论文--地面设备、试验场、发射场、航天基地论文--地面测量控制系统论文

基于Markov模型的大型PMS任务可靠性分析方法

摘要第1-10页
ABSTRACT第10-12页
第一章 绪论第12-23页
   ·研究背景与意义第12-14页
     ·大型PMS 任务可靠性研究的背景第12-14页
     ·大型PMS 任务可靠性研究的意义第14页
   ·国内外相关研究综述第14-20页
     ·PMS 可靠性分析方法第14-17页
     ·基于Markov 模型的PMS 可靠性建模分析方法第17-18页
     ·稀疏矩阵的压缩存储方法第18-19页
     ·Markov 模型的数值解法研究现状第19-20页
   ·论文的主要工作及内容结构第20-23页
     ·论文的内容结构第20-22页
     ·主要创新工作第22-23页
第二章 PMS 任务可靠性的Markov 模型第23-34页
   ·PMS 概述及其任务可靠性第23-25页
     ·多阶段任务系统第23-24页
     ·任务可靠性第24页
     ·可靠性逻辑结构第24-25页
   ·基于Markov 模型的系统可靠性建模第25-27页
   ·PMS 任务可靠性的Markov 模型第27-33页
     ·单阶段任务可靠性模型第27-30页
     ·多阶段任务可靠性模型第30-33页
   ·本章小结第33-34页
第三章 稀疏矩阵的存储策略分析第34-42页
   ·常用的稀疏矩阵存储策略第34-39页
     ·压缩行存储策略第34-35页
     ·压缩列存储策略第35-36页
     ·固定大小模块存储策略第36-37页
     ·模块压缩行存储策略第37-38页
     ·压缩列模块存储策略第38页
     ·改进的压缩列模块存储策略第38-39页
   ·存储策略的空间复杂性对比第39-41页
   ·本章小结第41-42页
第四章 大型Markov 模型的数值解法第42-59页
   ·常微分方程的数值解法第42-52页
     ·差分方法的设计思想第42-43页
     ·Euler 方法和改进Euler 方法第43-45页
     ·Runge Kutta 方法第45-48页
     ·多步法第48-49页
     ·数值算例第49-52页
   ·Markov 模型的数值求解第52-54页
   ·Markov 模型的数值算法第54-58页
     ·基于行压缩存储的Runge Kutta 算法第54-55页
     ·基于行压缩分块存储的Runge Kutta 算法第55-57页
     ·基于固定块存储Runge Kutta 算法第57-58页
   ·本章小结第58-59页
第五章 航天测控系统的任务可靠性分析第59-77页
   ·航天测控系统及其任务需求描述第59-65页
     ·航天测控系统的构成第59-60页
     ·航天测控系统功能分析第60-61页
     ·航天测控通信系统的层次结构第61-62页
     ·测控通信任务需求第62-65页
   ·航天测控系统任务可靠性的Markov 模型第65-71页
   ·任务可靠性的求解与分析第71-76页
     ·算法空间效率分析第71-74页
     ·算法时间效率分析第74-75页
     ·任务可靠性求解第75-76页
   ·本章小结第76-77页
第六章 结论与展望第77-80页
   ·论文工作总结第77-78页
   ·未来工作展望第78-80页
致谢第80-81页
参考文献第81-86页
作者在学期间取得的学术成果第86-87页
附录A:实例中阶段1 模型的转移速率矩阵第87-90页
附录B:实例中阶段3 模型的转移速率矩阵第90-92页

论文共92页,点击 下载论文
上一篇:四叶片微陀螺结构设计与加工工艺研究
下一篇:基于MSET的卫星关键部件异常监测方法