智能排岗系统的设计与实现
摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
一、绪论 | 第11-15页 |
1.1 研究背景 | 第11页 |
1.1.1 军队信息化建设形势 | 第11页 |
1.1.2 项目来源 | 第11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-12页 |
1.2.1 国外研究现状 | 第11-12页 |
1.2.2 国内研究现状 | 第12页 |
1.3 研究意义和创新点 | 第12-13页 |
1.4 本文的主要工作及组织结构 | 第13-15页 |
1.4.1 本文的主要工作 | 第13页 |
1.4.2 本文的组织结构 | 第13-15页 |
二、算法分析与关键技术 | 第15-24页 |
2.1 相关算法介绍 | 第15-18页 |
2.1.1 遗传算法 | 第15页 |
2.1.2 贪心算法 | 第15-16页 |
2.1.3 蚂蚁算法 | 第16页 |
2.1.4 回溯算法 | 第16-17页 |
2.1.5 模拟人工算法 | 第17-18页 |
2.2 系统开发的关键技术 | 第18-23页 |
2.2.1 SPRING框架 | 第18-20页 |
2.2.2 SPRING MVC | 第20页 |
2.2.3 HIBERNATE | 第20-22页 |
2.2.4 BOOTSTRAP | 第22页 |
2.2.5 JQUERY | 第22页 |
2.2.6 MYSQL数据库 | 第22-23页 |
2.3 本章小结 | 第23-24页 |
三、系统需求分析 | 第24-32页 |
3.1 排岗问题调研分析 | 第24-26页 |
3.1.1 调研要素 | 第24页 |
3.1.2 排岗原则 | 第24-26页 |
3.1.2.1 避免冲突原则 | 第24-25页 |
3.1.2.2 编组合理原则 | 第25页 |
3.1.2.3 均衡原则 | 第25-26页 |
3.1.2.4 作息合理原则 | 第26页 |
3.2 用户需求分析 | 第26-28页 |
3.2.1 用户范围 | 第27页 |
3.2.2 总体要求 | 第27-28页 |
3.3 功能模块需求分析 | 第28页 |
3.3.1 基础数据录入模块 | 第28页 |
3.3.2 控制条件模块 | 第28页 |
3.3.3 勤务编组模块 | 第28页 |
3.3.4 排岗模块 | 第28页 |
3.4 业务流程分析 | 第28-30页 |
3.5 可行性分析 | 第30-31页 |
3.6 本章小结 | 第31-32页 |
四、总体设计 | 第32-44页 |
4.1 功能结构设计 | 第32-37页 |
4.1.1 基础数据管理模块的结构设计 | 第32-34页 |
4.1.2 控制条件设计 | 第34-35页 |
4.1.3 勤务编组模块设计 | 第35-36页 |
4.1.4 排岗模块设计 | 第36-37页 |
4.1.5 系统管理模块设计 | 第37页 |
4.2 数据库设计 | 第37-43页 |
4.2.1 数据库设计流程 | 第38页 |
4.2.2 数据库E-R模型设计 | 第38-41页 |
4.2.3 数据表设计 | 第41-43页 |
4.3 本章小结 | 第43-44页 |
五、系统的实现 | 第44-61页 |
5.1 开发环境和工具 | 第44页 |
5.2 系统登录模块的设计 | 第44-46页 |
5.3 模拟人工算法对核心模块的设计 | 第46-57页 |
5.3.1 勤务编组的算法设计 | 第46-49页 |
5.3.2 利用编组排岗的算法设计 | 第49-57页 |
5.3.2.1 时间分布上的分类处理 | 第49-55页 |
5.3.2.2 人员在空间岗位上的部署 | 第55-57页 |
5.4 操作模块的设计 | 第57-59页 |
5.5 对调岗替岗的处理 | 第59-60页 |
5.6 本章小结 | 第60-61页 |
六、系统测试与排岗效果分析 | 第61-65页 |
6.1 系统测试 | 第61-62页 |
6.1.1 功能测试 | 第61-62页 |
6.1.2 性能测试 | 第62页 |
6.2 排岗效果分析 | 第62-65页 |
七、总结与展望 | 第65-67页 |
7.1 系统及论文工作总结 | 第65页 |
7.2 未来工作的展望 | 第65-67页 |
参考文献 | 第67-69页 |
致谢 | 第69-70页 |