嵌入式控制系统故障的灰关联分析及诊断专家系统开发平台
摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-10页 |
第1章 绪论 | 第10-18页 |
·课题研究背景及其意义 | 第10-11页 |
·故障诊断专家系统 | 第11-14页 |
·控制系统故障诊断概述 | 第11-12页 |
·专家系统概述 | 第12-13页 |
·故障诊断专家系统原理 | 第13页 |
·故障诊断专家系统发展 | 第13-14页 |
·嵌入式系统软件开发平台 | 第14-16页 |
·开发平台概念 | 第14-15页 |
·专家系统开发平台 | 第15-16页 |
·本文研究内容及组成 | 第16-18页 |
第2章 灰关联分析及故障诊断方案的构建 | 第18-26页 |
·灰色系统理论概述 | 第18页 |
·灰关联分析理论 | 第18-23页 |
·数据变换 | 第18-19页 |
·灰关联分析的基本概念 | 第19-22页 |
·基于灰关联分析的故障诊断 | 第22-23页 |
·灰关联分析的局限性 | 第23-24页 |
·分层的故障诊断架构 | 第24-25页 |
·小结 | 第25-26页 |
第3章 分层故障诊断专家系统开发平台框架及模块 | 第26-36页 |
·分层专家系统开发平台开发的流程 | 第26-27页 |
·软件设计生命周期 | 第26页 |
·开发平台需求分析 | 第26-27页 |
·开发平台框架 | 第27-29页 |
·分层故障诊断专家系统的组成 | 第27-28页 |
·开发平台框架的组成 | 第28-29页 |
·分层专家系统数据库 | 第29-30页 |
·数据库抽象 | 第29页 |
·灰关联分析处理数据 | 第29-30页 |
·分层专家系统知识库 | 第30-32页 |
·故障库的抽象 | 第30-31页 |
·灰关联分析故障处理方法 | 第31-32页 |
·知识的获取与表示方法 | 第32页 |
·专家系统推理机 | 第32-34页 |
·常用推理方式 | 第32-33页 |
·Rete推理方式 | 第33-34页 |
·开发工具链 | 第34页 |
·小结 | 第34-36页 |
第4章 故障诊断专家系统开发平台的实现 | 第36-57页 |
·开发平台登录管理 | 第36-38页 |
·用户登录认证 | 第36页 |
·用户管理 | 第36-37页 |
·用户授权数据库配置 | 第37-38页 |
·专家系统人机界面 | 第38-40页 |
·人机界面的菜单及功能 | 第38页 |
·人机界面的组成 | 第38-40页 |
·专家系统数据库 | 第40-48页 |
·上位机数据库搭建 | 第41-43页 |
·下位机数据库搭建 | 第43-45页 |
·灰关联分析时序数据输入方式 | 第45-48页 |
·专家系统知识库 | 第48-51页 |
·知识库的搭建 | 第48-49页 |
·专家系统知识输入方式 | 第49-51页 |
·专家系统推理机 | 第51-52页 |
·数据状态获取方法 | 第51-52页 |
·Rete推理方法 | 第52页 |
·专家系统代码生成 | 第52-55页 |
·XML及XSLT技术介绍 | 第52-53页 |
·专家系统代码生成 | 第53-55页 |
·应用软件模块 | 第55-56页 |
·小结 | 第56-57页 |
第5章 开发平台模拟实验环境的构建和测试 | 第57-66页 |
·嵌入式硬件实验平台 | 第57页 |
·Modbus通信的实现 | 第57-60页 |
·Modbus协议简介 | 第57-58页 |
·Modbus协议的实现 | 第58-60页 |
·模拟实验环境架构 | 第60-61页 |
·辅助处理器架构 | 第60页 |
·共享处理器的架构 | 第60-61页 |
·灰关联分析算法测试 | 第61-63页 |
·测试数据 | 第61-62页 |
·测试方法及结果 | 第62-63页 |
·电梯模拟实验环境测试 | 第63-65页 |
·电梯常见故障及规则 | 第63-64页 |
·电梯控制器测试 | 第64-65页 |
·小结 | 第65-66页 |
第6章 结论与展望 | 第66-68页 |
·本课题工作总结 | 第66页 |
·工作展望 | 第66-68页 |
参考文献 | 第68-72页 |
致谢 | 第72-73页 |
在读期间参加的科研工作及发表的学术论文 | 第73页 |
科研工作 | 第73页 |
学术论文 | 第73页 |