摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
1 绪论 | 第12-17页 |
1.1 研究背景 | 第12-13页 |
1.2 国内外研究现状 | 第13-15页 |
1.2.1 区块链国内外研究现状 | 第13-14页 |
1.2.2 虚拟现实技术国内外研究现状 | 第14-15页 |
1.3 本文主要研究的工作 | 第15页 |
1.4 论文的章节安排 | 第15-17页 |
2 面向交联电缆生产线的远程在线监造系统设计方案 | 第17-19页 |
2.1 引言 | 第17页 |
2.2 系统需求分析 | 第17页 |
2.3 总体方案设计 | 第17-18页 |
2.4 本章小结 | 第18-19页 |
3 基于 3DS MAX和UNITY的交联电缆虚拟化生产过程的设计 | 第19-33页 |
3.1 引言 | 第19页 |
3.2 交联电缆生产工艺流程 | 第19-20页 |
3.3 虚拟交联电缆生产线交联过程虚拟对象设计 | 第20-26页 |
3.3.1 三维建模软件介绍 | 第20页 |
3.3.2 交联电缆生产设备三维模型制作 | 第20-23页 |
3.3.3 交联电缆生产线三维模型后期处理 | 第23-26页 |
3.4 虚拟电缆生产线交联过程三维交互场景 | 第26-31页 |
3.4.1 三维交互场景软件介绍 | 第26-27页 |
3.4.2 交联电缆生产线三维交互场景制作 | 第27-31页 |
3.4.3 交联电缆生产过程三维交互场景展示 | 第31页 |
3.5 本章小结 | 第31-33页 |
4 基于区块链技术的电缆生产数据保护方法及实现 | 第33-41页 |
4.1 引言 | 第33页 |
4.2 区块链核心技术 | 第33-35页 |
4.2.1 共识机制 | 第33页 |
4.2.2 密码学原理 | 第33-34页 |
4.2.3 分布式数据存储 | 第34-35页 |
4.3 基于区块链技术的电缆生产数据保护方案 | 第35-37页 |
4.3.1 数据传输过程中的保护 | 第35-36页 |
4.3.2 分布式存储数据摘要 | 第36-37页 |
4.3.3 远程监造平台二次校验 | 第37页 |
4.4 区块链智能合约开发 | 第37-40页 |
4.4.1 Hyperledger Fabric开源项目简介 | 第37-38页 |
4.4.2 智能合约的研究与设计 | 第38-39页 |
4.4.3 智能合约与peer节点的交互 | 第39-40页 |
4.5 本章小结 | 第40-41页 |
5 远程在线监造系统的设计与实现 | 第41-54页 |
5.1 引言 | 第41页 |
5.2 人机交互模块 | 第41-46页 |
5.2.1 登录模块 | 第41-43页 |
5.2.2 虚拟对象模块 | 第43页 |
5.2.3 数据显示模块 | 第43-44页 |
5.2.4 曲线显示模块 | 第44-45页 |
5.2.5 数据校验模块 | 第45页 |
5.2.6 人机交互模块展示 | 第45-46页 |
5.3 电缆质量预测模块 | 第46-50页 |
5.3.1 人工神经网络和BP网络模型简介 | 第46-47页 |
5.3.2 BP网络模型的确定 | 第47页 |
5.3.3 基于BP神经网络的电缆质量预测 | 第47-50页 |
5.3.4 MATLAB文件后期处理 | 第50页 |
5.4 数据通信模块 | 第50-52页 |
5.5 数据库模块 | 第52-53页 |
5.6 本章小结 | 第53-54页 |
6 交联电缆生产线的远程在线监造系统测试 | 第54-65页 |
6.1 引言 | 第54-59页 |
6.1.1 区块链详细构建步骤 | 第54-55页 |
6.1.2 Docker的安装及配置 | 第55-56页 |
6.1.3 Fabric环境构建 | 第56-57页 |
6.1.4 运行环境准备和启动 | 第57-59页 |
6.2 远程在线监造系统各模块功能测试 | 第59-64页 |
6.2.1 各人机交互模块功能测试 | 第59-63页 |
6.2.2 区块链数据存储测试 | 第63-64页 |
6.3 本章小结 | 第64-65页 |
7 总结与展望 | 第65-67页 |
7.1 总结 | 第65-66页 |
7.2 展望 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-70页 |
攻读硕士学位期间的研究成果目录 | 第70-71页 |
致谢 | 第71页 |