摘要 | 第10-11页 |
ABSTRACT | 第11页 |
第一章 绪论 | 第12-24页 |
1.1 研究背景和意义 | 第12-16页 |
1.1.1 空战效能仿真决策行为建模的背景及其意义 | 第12-13页 |
1.1.2 领域特定建模的背景及其意义 | 第13-14页 |
1.1.3 空战效能仿真决策行为建模对领域特定建模的需求 | 第14-15页 |
1.1.4 研究的问题及意义 | 第15-16页 |
1.2 相关领域的研究现状与分析 | 第16-20页 |
1.2.1 人类行为表示研究现状与分析 | 第16-17页 |
1.2.2 空战仿真决策行为建模研究现状与分析 | 第17-18页 |
1.2.3 领域特定建模研究现状与分析 | 第18-20页 |
1.3 主要研究工作 | 第20-24页 |
1.3.1 研究问题 | 第20-21页 |
1.3.2 论文结构 | 第21-22页 |
1.3.3 主要创新点 | 第22-24页 |
第二章 基于DSM的空战效能仿真决策行为建模框架 | 第24-37页 |
2.1 空战效能仿真行为建模接口框架 | 第24-29页 |
2.1.1 物理信息域建模与认知域建模 | 第24-25页 |
2.1.2 脚本化建模 | 第25页 |
2.1.3 决策行为建模接口框架 | 第25-29页 |
2.2 空战效能仿真决策行为建模需求 | 第29-31页 |
2.3 基于DSM的空战效能仿真决策行为建模框架 | 第31-36页 |
2.3.1 领域特定建模方法 | 第31-33页 |
2.3.2 建模框架设计 | 第33-34页 |
2.3.3 建模框架层次 | 第34-36页 |
2.4 小结 | 第36-37页 |
第三章 基于GME的空战效能仿真决策行为领域特定建模 | 第37-52页 |
3.1 空战效能仿真决策行为建模领域问题分析 | 第37-40页 |
3.1.1 概念空间分析 | 第37-38页 |
3.1.2 阶段性特点分析 | 第38-39页 |
3.1.3 空战机动分析 | 第39-40页 |
3.2 基于GME的元建模技术分析 | 第40-44页 |
3.2.1 GME工具架构 | 第40-41页 |
3.2.2 GME建模概念 | 第41-43页 |
3.2.3 GME建模框架 | 第43-44页 |
3.3 空战效能仿真决策行为领域特定建模语言设计 | 第44-50页 |
3.3.1 基于元模型的抽象语法设计 | 第44-48页 |
3.3.2 图形化具体语法设计 | 第48-50页 |
3.4 空战效能仿真决策行为领域特定建模环境 | 第50-51页 |
3.5 小结 | 第51-52页 |
第四章 基于Python的空战效能仿真决策行为模型实现 | 第52-61页 |
4.1 基于BON的模型解释技术分析 | 第52-54页 |
4.1.1 BON框架 | 第52-53页 |
4.1.2 BON的类层次结构 | 第53页 |
4.1.3 BON的主要接口 | 第53-54页 |
4.2 基于脚本的空战效能仿真决策行为建模语言语义实现 | 第54-58页 |
4.2.1 语义实现算法 | 第55-57页 |
4.2.2 基于Python脚本的执行代码 | 第57-58页 |
4.3 基于脚本的空战效能仿真决策行为模型技术框架 | 第58-59页 |
4.4 代码生成器的开发 | 第59-60页 |
4.5 小结 | 第60-61页 |
第五章 案例分析 | 第61-77页 |
5.1 空战效能仿真决策行为模型案例 | 第61-66页 |
5.1.1 DSM层空战效能仿真决策行为模型 | 第61-65页 |
5.1.2 Python层空战效能仿真决策行为模型 | 第65-66页 |
5.2 仿真应用案例 | 第66-76页 |
5.2.1 想定设计 | 第66-67页 |
5.2.2 型号数据 | 第67-69页 |
5.2.3 仿真运行结果 | 第69-75页 |
5.2.4 仿真结果分析 | 第75-76页 |
5.3 小结 | 第76-77页 |
总结与展望 | 第77-79页 |
致谢 | 第79-80页 |
参考文献 | 第80-84页 |
作者在学期间取得的学术成果 | 第84页 |