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基于网络分层思想的虚拟仪器应用研究

目录第1-7页
摘要第7-8页
Abstract第8-9页
第一章 综述第9-19页
   ·引言第9-11页
     ·历史背景第9-10页
     ·基本概念第10页
     ·比较分析第10-11页
   ·开发工具第11-12页
   ·国内外研究现状第12-18页
     ·国外研究现状第12-14页
     ·国内研究现状第14页
     ·应用领域第14-18页
       ·测量分析领域的应用第14-16页
       ·虚拟现实模拟现场的应用第16-17页
       ·教学实验领域的应用第17-18页
   ·虚拟仪器的发展方向第18-19页
第二章 网络技术、组件与虚拟仪器第19-29页
   ·开发虚拟仪器体系结构需求第19-20页
     ·开发虚拟仪器体系结构需求分析第19页
     ·自主开发虚拟仪器体系结构分析第19-20页
     ·涉及领域知识第20页
   ·网络技术第20-23页
     ·OSI的七层体系结构第20-23页
     ·分层的优点第23页
   ·组件技术第23-25页
     ·组件概念第23页
     ·组件技术简介第23-24页
     ·组件技术的优点第24页
     ·组件技术的开发方法第24-25页
   ·COM组件技术第25-26页
     ·COM组件的含义第25页
     ·COM组件的特点第25页
     ·COM组件的类型第25-26页
   ·组件技术、网络技术与虚拟仪器的结合应用第26-28页
     ·背景与需求第26页
     ·结合应用的基础第26-27页
     ·结合应用的实现方式第27-28页
   ·本章小结第28-29页
第三章 虚拟仪器硬件体系结构第29-37页
   ·虚拟仪器硬件体系的发展第29-31页
     ·GPIB→VXI→PXI总线方式第29-30页
     ·PC插卡→并行口、串行口式→USB串口方式第30-31页
   ·虚拟仪器硬件体系的分类第31-33页
     ·PC总线--插卡型虚拟仪器第31页
     ·并行口式虚拟仪器第31-32页
     ·GBIB总线方式的虚拟仪器第32页
     ·VXI总线方式虚拟仪器第32-33页
     ·PXI总线方式虚拟仪器第33页
   ·系统的硬件体系结构第33-36页
     ·采纳原因分析第33-34页
     ·硬件体系发展前景第34-36页
   ·本章小结第36-37页
第四章 虚拟仪器的软件体系结构第37-41页
   ·分层思想的虚拟仪器结构第37-38页
     ·分层思想的来源第37页
     ·分层体系结构的优点第37页
     ·分层依据第37-38页
   ·连接驱动层第38页
     ·问题的提出第38页
     ·解决方案第38页
   ·数据传输层第38-39页
     ·问题的提出第38-39页
     ·解决方案第39页
   ·功能模块层第39页
     ·问题的提出第39页
     ·功能模块分析第39页
   ·界面表示层第39-40页
     ·问题的提出第39-40页
     ·界面层功能分析第40页
   ·本章小结第40-41页
第五章 虚拟仪器常用数值算法第41-56页
   ·虚拟仪器软件特点第41-42页
   ·控制算法第42-51页
     ·PID控制第42-45页
       ·PID控制算法简介第42-43页
       ·PID控制原理第43-44页
       ·PID参数意义第44页
       ·PID控制曲线图第44-45页
     ·自适应控制第45-46页
     ·模糊控制第46-47页
     ·神经网络控制第47-49页
     ·Smith预估控制算法第49-51页
   ·曲线显示算法第51-52页
   ·传感器校正算法第52-55页
     ·二维线性插值算法第52-53页
     ·动态非线性补偿算法第53页
     ·RBF神经网络校正算法第53-55页
   ·本章小结第55-56页
第六章 全自动生化分析仪开发实例第56-73页
   ·背景与需求第56-57页
   ·可行性分析第57-67页
     ·功能需求分析第57-58页
     ·核心技术分析第58页
     ·项目方案设计思想第58-59页
     ·仪器硬件体系结构方案第59-60页
     ·仪器软件体系结构方案第60-67页
       ·连接层第60-61页
       ·数据传输层第61-62页
       ·功能模块层第62-66页
       ·界面表示层第66-67页
   ·在研设备介绍第67-72页
     ·样机外形第67-68页
     ·软件界面第68-72页
   ·本章小结第72-73页
第七章 高温高压极端环境模拟平台开发第73-87页
   ·背景与需求第73-75页
   ·国内外研究现状第75-77页
     ·国内研究现状第75-76页
     ·国外研究现状第76-77页
     ·研究设备要求第77页
   ·可行性分析报告第77-81页
     ·功能需求分析第77-78页
     ·核心技术分析第78页
     ·项目方案设计思想第78页
     ·仪器硬件体系结构方案第78-79页
     ·仪器软件体系结构方案第79-81页
       ·驱动连接层第79-80页
       ·数据传输层第80页
       ·功能模块层第80页
       ·界面表示层第80-81页
   ·研究成果第81-86页
     ·高温高压极端环境模拟平台简介第81页
     ·软件功能介绍第81-85页
     ·控制结果曲线第85-86页
   ·本章小结第86-87页
第八章 总结与展望第87-88页
致谢第88-89页
参考文献第89-94页
附录 硕士期间参与项目及发表论文第94页

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