摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第10-22页 |
1.1 研究背景 | 第10页 |
1.2 研究意义 | 第10-11页 |
1.3 炼钢-精炼-连铸工艺过程简介 | 第11-14页 |
1.4 炼钢-精炼-连铸过程的仿真概述 | 第14-20页 |
1.4.1 计算机仿真简介 | 第14-15页 |
1.4.2 计算机仿真的研究步骤 | 第15-16页 |
1.4.3 计算机仿真的目的 | 第16页 |
1.4.4 仿真系统建模方法介绍 | 第16-18页 |
1.4.5 炼钢-精炼-连铸生产过程仿真的研究现状 | 第18-20页 |
1.4.6 基于agent建立炼钢-精炼-连铸仿真系统的优势 | 第20页 |
1.5 本文主要研究内容及章节结构 | 第20-22页 |
1.5.1 主要研究内容 | 第20-21页 |
1.5.2 论文结构 | 第21-22页 |
第2章 基于agent的仿真理论和方法 | 第22-32页 |
2.1 Agent产生背景及发展现状 | 第22-23页 |
2.2 Agent基本概念 | 第23-26页 |
2.2.1 Agent的定义 | 第23页 |
2.2.2 Agent的特征 | 第23-24页 |
2.2.3 Agent的理论模型 | 第24-26页 |
2.3 MAS系统及体系结构 | 第26-31页 |
2.3.1 MAS概念和特征 | 第26-27页 |
2.3.2 MAS体系结构 | 第27-29页 |
2.3.3 MAS通信方式 | 第29-30页 |
2.3.4 MAS协调机制 | 第30-31页 |
2.4 本章小结 | 第31-32页 |
第3章 基于MAS的炼钢-精炼-连铸仿真系统分析与仿真建模 | 第32-60页 |
3.1 炼钢-精炼-连铸仿真系统可行性分析 | 第32页 |
3.2 炼钢-精炼-连铸生产方式分析与设计 | 第32-36页 |
3.2.1 推式生产方式 | 第33-34页 |
3.2.2 拉式生产方式 | 第34页 |
3.2.3 炼钢-精炼-连铸push/pull相结合式的生产过程 | 第34-36页 |
3.3 炼钢-精炼-连铸仿真系统需求分析 | 第36-37页 |
3.4 炼钢-精炼-连铸仿真系统整体结构分析 | 第37-41页 |
3.4.1 炼钢-精炼-连铸过程整体结构 | 第37-39页 |
3.4.2 单体agent功能结构 | 第39-41页 |
3.5 基于面向对象语言的agent框架模型 | 第41-57页 |
3.5.1 SimParameters类的设计 | 第42-43页 |
3.5.2 基本agent类的设计 | 第43-44页 |
3.5.3 调度agent类的设计 | 第44-46页 |
3.5.4 转炉/电炉agent | 第46-50页 |
3.5.5 LF/RH精炼agem | 第50-53页 |
3.5.6 连铸机agent | 第53-55页 |
3.5.7 吊机agent | 第55-57页 |
3.6 各agents协作实现push/pull生产过程 | 第57-58页 |
3.7 本章小结 | 第58-60页 |
第4章 基于MAS炼钢-精炼-连铸仿真系统的实现 | 第60-88页 |
4.1 仿真系统总体架构 | 第60-61页 |
4.2 系统数据库设计 | 第61-62页 |
4.3 系统软件实现 | 第62-87页 |
4.3.1 仿真系统表示层 | 第62-66页 |
4.3.2 仿真系统逻辑层 | 第66-86页 |
4.3.2.1 仿真整体流程的实现 | 第66-67页 |
4.3.2.2 单体agent生命周期的实现 | 第67-70页 |
4.3.2.3 Agent仿真事件的状态模型实现 | 第70-72页 |
4.3.2.4 结合事件状态模型的设备agent实现 | 第72-79页 |
4.3.2.5 Agent间通信方式的实现 | 第79-81页 |
4.3.2.6 仿真系统的分布式多进程化改进 | 第81-86页 |
4.3.3 仿真系统数据层 | 第86-87页 |
4.4 仿真系统测试 | 第87页 |
4.5 本章小结 | 第87-88页 |
第5章 总结与展望 | 第88-90页 |
5.1 本文总结 | 第88页 |
5.2 未来研究工作展望 | 第88-90页 |
参考文献 | 第90-94页 |
致谢 | 第94-96页 |
论文工作期间参加的科研项目 | 第96页 |