摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-11页 |
第一章 概述 | 第11-16页 |
·国内外研究现状综述 | 第11-12页 |
·课题的研究意义 | 第12-13页 |
·课题来源 | 第13-14页 |
·数控译码软件的开发环境 | 第14-16页 |
·硬件环境 | 第14页 |
·软件环境 | 第14-15页 |
·开发辅助工具 | 第15-16页 |
第二章 译码程序的需求分析 | 第16-26页 |
·数控系统的功能需求 | 第16页 |
·译码程序的需求 | 第16-19页 |
·通用加工指令的规划 | 第19-20页 |
·宏指令的规划 | 第20-24页 |
·宏变量 | 第20-21页 |
·算术和逻辑运算 | 第21-22页 |
·转移和循环 | 第22-23页 |
·宏指令的简写形式 | 第23页 |
·运算次序 | 第23-24页 |
·代码注释 | 第24-25页 |
·小结 | 第25-26页 |
第三章 有限自动机及语言的编译 | 第26-30页 |
·语言及其描述 | 第26页 |
·文法和语言的分类 | 第26-28页 |
·有限状态自动机 | 第28-29页 |
·小结 | 第29-30页 |
第四章 译码程序的总体设计 | 第30-40页 |
·译码方法选择 | 第30-32页 |
·编译方法 | 第30-31页 |
·解释执行方法 | 第31页 |
·译码方法比较 | 第31-32页 |
·译码程序的设计原理 | 第32-33页 |
·CNC 译码程序总体设计方案 | 第33-39页 |
·FSM-Ragel 高速扫描方式 (FSM-Ragel rapid interpreter mode) | 第34-35页 |
·LALR-GOLD 完全扫描方式(LALR-GOLD perfect interpreter mode) | 第35-37页 |
·数控译码软件的执行流程 | 第37-38页 |
·数控译码软件的接口设计 | 第38-39页 |
·小结 | 第39-40页 |
第五章 译码程序的详细设计 | 第40-72页 |
·FSM-RAGEL高速扫描方式的译码程序设计 | 第40-52页 |
·基本实现原理 | 第40-48页 |
·缓存结构的设计 | 第48-51页 |
·代码的运行及其性能测试 | 第51-52页 |
·LALR-GOLD 完全扫描方式的译码程序设计 | 第52-71页 |
·基本实现原理 | 第52-55页 |
·词法分析的设计 | 第55-59页 |
·语法分析的设计 | 第59-63页 |
·目标框架源代码的生成 | 第63-68页 |
·语义分析以及目标代码生成的设计 | 第68-71页 |
·小结 | 第71-72页 |
第六章 车床复合固定循环 | 第72-79页 |
·采用解释方式的译码总体设计 | 第72-73页 |
·固定循环轨迹群的缓存处理 | 第73-75页 |
·复合固定循环功能的详细设计 | 第75-78页 |
·小结 | 第78-79页 |
第七章 数控译码软件的测试 | 第79-87页 |
·测试环境 | 第79-80页 |
·测试内容 | 第80-86页 |
·宏指令集的测试 | 第80-83页 |
·车床复合固定循环指令的测试 | 第83-86页 |
·小结 | 第86-87页 |
第八章 总结与展望 | 第87-89页 |
参考文献 | 第89-91页 |
致谢 | 第91-92页 |
攻读硕士学位期间已发表或录用的论文 | 第92页 |