摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-10页 |
第一章 绪论 | 第10-16页 |
·虚拟实验室的概述 | 第10-12页 |
·虚拟实验室的概念和特点 | 第10-11页 |
·虚拟实验室的研究现状 | 第11-12页 |
·提出问题 | 第12-13页 |
·课题研究背景、来源及意义 | 第13-15页 |
·课题的来源 | 第13页 |
·研究目标 | 第13-14页 |
·论文的创新点 | 第14页 |
·主要的研究内容 | 第14-15页 |
·小结 | 第15-16页 |
第二章 核心技术与系统构架 | 第16-28页 |
·人工智能 | 第16-20页 |
·Agent 的分类 | 第16-17页 |
·知识表示 | 第17-20页 |
·面向对象技术 | 第20-22页 |
·OPENGL 简介 | 第22-23页 |
·系统开发环境 | 第23-24页 |
·开发平台 | 第23页 |
·开发工具 | 第23-24页 |
·三维虚拟化学实验室系统的整体结构 | 第24-27页 |
·用户界面 | 第24-25页 |
·实验控制 | 第25页 |
·数据分析 | 第25-26页 |
·化学反应推理系统 | 第26页 |
·模型库 | 第26-27页 |
·仪器组装 | 第27页 |
·演示实验 | 第27页 |
·小结 | 第27-28页 |
第三章 对象设计与序列化技术的研究 | 第28-41页 |
·对象的设计 | 第28-34页 |
·药品类 | 第28-29页 |
·仪器类 | 第29-30页 |
·显示池 | 第30-31页 |
·成组的设计 | 第31-32页 |
·粒子系统的设计 | 第32-34页 |
·VC++中对象的序列化过程 | 第34-35页 |
·序列化的实现 | 第35-40页 |
·对CChemicalObject 类和CExpObject 类的序列化 | 第35-36页 |
·药品子类的序列化 | 第36页 |
·仪器类的序列化 | 第36-38页 |
·显示池的序列化 | 第38-39页 |
·成组的序列化 | 第39-40页 |
·小结 | 第40-41页 |
第四章 化学知识库的建立 | 第41-49页 |
·知识的表示 | 第41-44页 |
·知识的概念 | 第41页 |
·知识的分类 | 第41-42页 |
·产生式表示法 | 第42-44页 |
·化学知识库的建立 | 第44-45页 |
·化学物质知识库 | 第44-45页 |
·现象知识库 | 第45页 |
·化学方程式知识库 | 第45页 |
·化学反应规则库的建立 | 第45-48页 |
·化合反应规则 | 第45-46页 |
·分解反应规则 | 第46页 |
·置换反应 | 第46-47页 |
·复分解反应 | 第47-48页 |
·小结 | 第48-49页 |
第五章 实验仪器的实现 | 第49-65页 |
·实验仪器模型的构建 | 第49-50页 |
·实验仪器的动作设计 | 第50-54页 |
·设计思想 | 第50-52页 |
·移动 | 第52页 |
·旋转 | 第52-53页 |
·滴加药品 | 第53-54页 |
·实验仪器的成组 | 第54-59页 |
·碰撞检测算法 | 第55-59页 |
·成组查询表 | 第59页 |
·实验仪器与化学反应相关问题 | 第59-64页 |
·检测气密性 | 第59-61页 |
·确定反应物和反应容器 | 第61-62页 |
·生成物的存放 | 第62-64页 |
·现象的显示 | 第64页 |
·小结 | 第64-65页 |
第六章 化学反应推理系统 | 第65-82页 |
·化学反应推理系统的总体框架 | 第65-66页 |
·化学物质分类的推理过程 | 第66-68页 |
·分子式拆分原子的推理过程 | 第68-69页 |
·化学反应规则的选取 | 第69-75页 |
·化合反应推理过程 | 第69-71页 |
·分解反应推理过程 | 第71-72页 |
·置换反应推理过程 | 第72-73页 |
·复分解反应推理过程 | 第73-75页 |
·化学方程式配平 | 第75-77页 |
·化学计算 | 第77-79页 |
·单级化学反应 | 第77-79页 |
·多级化学反应 | 第79页 |
·实例 | 第79-81页 |
·小结 | 第81-82页 |
第七章 结论及展望 | 第82-84页 |
参考文献 | 第84-87页 |
致谢 | 第87-88页 |
攻读硕士学位期间发表的论文和参加的项目 | 第88页 |