摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
图索引 | 第12-14页 |
表索引 | 第14-15页 |
第一章 绪论 | 第15-25页 |
1.1 研究背景与意义 | 第15-18页 |
1.1.1 研究背景 | 第15-16页 |
1.1.2 研究意义 | 第16-18页 |
1.2 国内外FTA研究现状 | 第18-21页 |
1.2.1 国际FTA发展历史与研究现状 | 第18-20页 |
1.2.2 我国FTA研究与应用情况 | 第20-21页 |
1.3 本文主要研究内容 | 第21-23页 |
1.3.1 主要研究内容 | 第21-22页 |
1.3.2 拟解决的关键问题 | 第22-23页 |
1.4 论文结构 | 第23-25页 |
第二章 FTA方法 | 第25-51页 |
2.1 FTA概述 | 第25-33页 |
2.1.1 总体介绍 | 第25-26页 |
2.1.2 基本概念 | 第26-27页 |
2.1.3 数学基础 | 第27-33页 |
2.2 预处理主要方法 | 第33-39页 |
2.2.1 规范化 | 第33-34页 |
2.2.2 化简 | 第34-37页 |
2.2.3 模块化 | 第37-38页 |
2.2.4 函数分解 | 第38-39页 |
2.3 定性分析主要方法 | 第39-49页 |
2.3.1 上行法与下行法 | 第39-41页 |
2.3.2 Petri网法 | 第41-43页 |
2.3.3 BDD与ZBDD算法 | 第43-48页 |
2.3.4 分支演绎法 | 第48-49页 |
2.4 本章小结 | 第49-51页 |
第三章 故障树预处理关键算法 | 第51-65页 |
3.1 基于组合公式的K/N门处理算法 | 第51-54页 |
3.1.1 降阶组合算法 | 第51-52页 |
3.1.2 二分组合算法 | 第52-53页 |
3.1.3 实验结果 | 第53-54页 |
3.2 基于分页存储的故障树化简方法 | 第54-59页 |
3.2.1 分页存储算法 | 第54-56页 |
3.2.2 化简规则扩展 | 第56-58页 |
3.2.3 实验结果 | 第58-59页 |
3.3 基于动态调整策略的故障树模块化方法 | 第59-63页 |
3.3.1 化简对模块化的影响分析 | 第59-62页 |
3.3.2 动态调整策略 | 第62页 |
3.3.3 实验结果 | 第62-63页 |
3.4 本章小结 | 第63-65页 |
第四章 故障树定性分析关键算法 | 第65-77页 |
4.1 基于割集信息的ZBDD基本事件排序方法 | 第65-69页 |
4.1.1 方法思想 | 第65-68页 |
4.1.2 算法验证 | 第68-69页 |
4.2 基于故障树结构与割集的ZBDD基本事件混合排序算法 | 第69-74页 |
4.2.1 经验规则选取 | 第69-71页 |
4.2.2 混合排序算法 | 第71-72页 |
4.2.3 算法验证 | 第72-74页 |
4.3 基于ZBDD的故障树分层并行计算算法 | 第74-76页 |
4.3.1 并行ZBDD算法 | 第74页 |
4.3.2 算法效率理论论证 | 第74-75页 |
4.3.3 算法验证 | 第75-76页 |
4.4 本章小结 | 第76-77页 |
第五章 FTA软件研发与应用 | 第77-99页 |
5.1 系统设计 | 第77-83页 |
5.1.1 设计原则 | 第77-78页 |
5.1.2 总体设计 | 第78-80页 |
5.1.3 模块设计 | 第80-83页 |
5.2 系统实现 | 第83-94页 |
5.2.1 总处理流程 | 第83-84页 |
5.2.2 核心模块实现 | 第84-90页 |
5.2.3 关键算法实现 | 第90-94页 |
5.3 秦山第三核电厂FTA应用 | 第94-97页 |
5.3.1 应用背景介绍 | 第94-96页 |
5.3.2 FTA应用 | 第96-97页 |
5.4 本章小结 | 第97-99页 |
第六章 总结与展望 | 第99-103页 |
6.1 总结 | 第99-101页 |
6.1.1 内容总结 | 第99-100页 |
6.1.2 贡献(创新)之处 | 第100-101页 |
6.2 展望 | 第101-103页 |
参考文献 | 第103-109页 |
致谢 | 第109-111页 |
在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果 | 第111-114页 |