摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第14-23页 |
1.1 课题来源 | 第14页 |
1.2 选题背景及研究意义 | 第14-15页 |
1.3 模具设计项目管理 | 第15-18页 |
1.3.1 模具设计项目定义 | 第15-16页 |
1.3.2 模具设计项目管理的特点及难点 | 第16-18页 |
1.4 国内外相关研究综述 | 第18-20页 |
1.4.1 项目完工时间估计方法 | 第18-20页 |
1.4.2 考虑随机返修的系统建模方法 | 第20页 |
1.5 论文研究内容 | 第20-23页 |
1.5.1 基于仿真的模具设计项目完工时间预测 | 第20-21页 |
1.5.2 负指数分布下的模具设计项目完工时间估算 | 第21页 |
1.5.3 一般分布下的模具设计项目完工时间估算 | 第21页 |
1.5.4 基于项目完工时间概率分布的模具项目拖期风险预测 | 第21-22页 |
1.5.5 本文的组织结构图 | 第22-23页 |
第二章 基于仿真的模具设计项目完工时间预测 | 第23-36页 |
2.1 引言 | 第23页 |
2.2 带返修模具设计项目完工时间预测问题描述 | 第23-24页 |
2.3 模具设计项目完工时间仿真预测模型 | 第24-29页 |
2.3.1 仿真近似可行性分析 | 第24-25页 |
2.3.2 通用仿真预测模型的构建 | 第25-27页 |
2.3.3 仿真流程与逻辑控制 | 第27-29页 |
2.4 仿真实验 | 第29-35页 |
2.4.1 实验数据 | 第29-30页 |
2.4.2 结果与分析 | 第30-35页 |
2.5 本章小结 | 第35-36页 |
第三章 负指数分布下的设计项目完工时间估算 | 第36-46页 |
3.1 引言 | 第36页 |
3.2 带返修模具设计项目完工时间估计问题 | 第36-37页 |
3.3 连续时间吸附马尔可夫链 | 第37-38页 |
3.3.1 CTMC | 第37页 |
3.3.2 吸附CTMC | 第37-38页 |
3.4 数学模型 | 第38-40页 |
3.4.1 项目网络转换 | 第38页 |
3.4.2 吸附CTMC建模 | 第38-40页 |
3.5 基于PH分布的计算方法 | 第40-41页 |
3.6 计算实例 | 第41-45页 |
3.6.1 算例数据 | 第41-42页 |
3.6.2 结果与分析 | 第42-45页 |
3.7 本章小结 | 第45-46页 |
第四章 一般分布下的设计项目完工时间估算 | 第46-66页 |
4.1 引言 | 第46页 |
4.2 任务工期服从一般分布的设计项目完工时间问题描述 | 第46页 |
4.3 基于PH分布的一般概率分布近似 | 第46-53页 |
4.3.1 PH分布性质 | 第47-48页 |
4.3.2 几种常见的PH分布 | 第48-49页 |
4.3.3 基于平方变异系数的近似方法 | 第49-53页 |
4.4 基于PH分布近似的CTMC | 第53-56页 |
4.4.1 项目网络转换 | 第53-54页 |
4.4.2 近似CTMC建模 | 第54-56页 |
4.5 误差分析与假设检验 | 第56-58页 |
4.5.1 常见的误差分析方法 | 第56-57页 |
4.5.2 假设检验方法 | 第57-58页 |
4.6 计算实验 | 第58-65页 |
4.6.1 实验数据 | 第58-61页 |
4.6.2 结果与分析 | 第61-65页 |
4.7 本章小结 | 第65-66页 |
第五章 基于项目完工时间概率分布的模具设计项目拖期风险预测 | 第66-73页 |
5.1 项目拖期风险预测国内外综述 | 第66页 |
5.2 模具设计项目拖期因素分析 | 第66-68页 |
5.2.1 任务随机返修 | 第67-68页 |
5.2.2 任务工期随机不确定 | 第68页 |
5.3 模具设计项目拖期风险指标预测 | 第68-69页 |
5.4 实例计算 | 第69-72页 |
5.4.1 实例数据 | 第69-70页 |
5.4.2 结果与分析 | 第70-72页 |
5.5 本章小结 | 第72-73页 |
结论与展望 | 第73-75页 |
研究结论 | 第73-74页 |
研究展望 | 第74-75页 |
参考文献 | 第75-80页 |
攻读学位期间发表的论文 | 第80-82页 |
致谢 | 第82页 |