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物理领域的复杂信息可视化方法研究

第1章 绪论第1-21页
 1.1 科学计算可视化简介第12-16页
  1.1.1 科学计算可视化产生的背景与应用领域第12-15页
  1.1.2 科学计算可视化的流程第15-16页
 1.2 可视化数据的分类第16-18页
  1.2.1 根据空间组织形式的分类第16-17页
  1.2.2 根据物理特性的分类第17-18页
 1.3 多维信息可视化第18-19页
  1.3.1 多维信息可视化的定义第18页
  1.3.2 国内外对多维信息可视化的研究现状第18-19页
 1.4 论文的主要内容第19-21页
第2章 科学计算可视化方法第21-37页
 2.1 对数据所采用的可视化方法第21-28页
  2.1.1 一维数据第21页
  2.1.2 二维数据第21-23页
  2.1.3 三维数据第23-25页
  2.1.4 更高维数的数据第25-27页
  2.1.5 数据的动态可视化第27-28页
 2.2 虚拟现实技术的应用第28-36页
  2.2.1 虚拟现实技术简介第28-30页
  2.2.2 虚拟现实中某些关键技术介绍第30-36页
 2.3 本章小结第36-37页
第3章 运用八叉树的改进算法第37-46页
 3.1 八叉树简介第37页
 3.2 改进的八叉树基本碰撞检测算法第37-40页
 3.3 基于三角面片间距的八叉树干涉检验算法第40-42页
 3.4 八叉树3D纹理的应用第42-45页
  3.4.1 算法流程第42-43页
  3.4.2 3D纹理空间变换第43-44页
  3.4.3 运用模板缓冲实现空间任意几何体的切割第44页
  3.4.4 四面体网格的重采样第44页
  3.4.5 试验结果第44-45页
 3.5 本章小结第45-46页
第4章 应用背景介绍第46-55页
 4.1 数字化反应堆体系简介第46-51页
  4.1.1 研究背景第46-47页
  4.1.2 系统的体系结构第47-50页
  4.1.3 可视化节点在该体系中的重要作用第50-51页
 4.2 运用于数字化反应堆系统的计算程序简介第51-53页
  4.2.1 堆芯计算程序第51页
  4.2.2 MCNP计算程序第51-52页
  4.2.3 BUS计算程序第52-53页
  4.2.4 FLUENT程序第53页
  4.2.5 经济计算程序第53页
 4.3 现有的可视化方法对复杂体系可视化的不足第53-54页
 4.4 本章小结第54-55页
第5章 多维综合可视化方法第55-63页
 5.1 多维综合可视化方法的定义第55-56页
 5.2 多维综合可视化方法中虚拟现实技术的运用第56-57页
 5.3 多维综合可视化方法中网络技术的运用第57-58页
 5.4 升维可视化方法的原理与运用第58-62页
 5.5 本章小结第62-63页
第6章 在实际系统中的应用第63-70页
 6.1 可视化系统的软硬件支持第63页
 6.2 IFDS集成系统中可视化的应用第63-69页
  6.2.1 堆芯计算结果可视化第63页
  6.2.2 BUS计算结果可视化第63-65页
  6.2.3 MCNP计算结果可视化第65-68页
  6.2.4 FLUENT计算结果可视化第68-69页
  6.2.5 经济计算结果可视化第69页
 6.3 本章小结第69-70页
第7章 总结与展望第70-72页
硕士研究生在读期间完成的论文第72-73页
参考文献第73-79页

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