摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-13页 |
插图目录 | 第13-15页 |
表格目录 | 第15-16页 |
第1章 绪论 | 第16-34页 |
·人工免疫系统概述 | 第16-24页 |
·生物免疫学的基本概念 | 第16-17页 |
·生物免疫系统的主要功能和特点 | 第17-19页 |
·人工免疫系统的发展历程 | 第19-20页 |
·人工免疫系统的研究内容与现状 | 第20-24页 |
·硬件免疫系统概述 | 第24-30页 |
·已有的故障检测技术概述 | 第25页 |
·免疫电子学概念的提出 | 第25-26页 |
·基于有限状态机的硬件免疫模型 | 第26-28页 |
·硬件免疫系统的研究现状 | 第28-30页 |
·本文主要研究内容与创新之处 | 第30-32页 |
·本文的组织安排 | 第32页 |
·本章小结 | 第32-34页 |
第2章 用于检测单片机 IP核程序跑飞的硬件免疫系统 | 第34-47页 |
·用于检测单片机IP核程序跑飞的硬件免疫系统设计 | 第34-38页 |
·单片机的常见故障 | 第34-35页 |
·硬件免疫系统设计 | 第35-36页 |
·自我集收集阶段 | 第36-37页 |
·检测器集生成阶段 | 第37-38页 |
·故障检测阶段 | 第38页 |
·用于检测单片机IP核程序饱飞的硬件免疫系统实现 | 第38-41页 |
·8051单片机IP核 | 第38-39页 |
·硬件免疫系统的电路设计 | 第39-41页 |
·用于检测单片机IP核程序跑飞的硬件免疫系统实验 | 第41-44页 |
·实验设置 | 第41-43页 |
·实验结果 | 第43-44页 |
·一种自适应的硬件免疫系统框架 | 第44-46页 |
·硬件免疫系统应用中存在的问题 | 第44-45页 |
·一种自适应的硬件免疫系统的框架设计 | 第45-46页 |
·本章小结 | 第46-47页 |
第3章 硬件免疫系统中的不完整自我集问题研究 | 第47-62页 |
·硬件免疫系统中的不完整自我集问题 | 第47-48页 |
·协同刺激机制 | 第48-49页 |
·生物免疫系统中的协同刺激机制 | 第48-49页 |
·硬件免疫系统中协同刺激信号的获取 | 第49页 |
·基于协同刺激机制的自身耐受算法 | 第49-54页 |
·避免自身免疫的AIS-CED算法 | 第49-50页 |
·AIS-CED算法分析 | 第50-51页 |
·模拟实验设计 | 第51-53页 |
·实验结果及讨论 | 第53-54页 |
·检测器集合更新策略研究 | 第54-61页 |
·研究检测器集合更新策略的必要性 | 第54页 |
·自身耐受问题对检测器集合更新策略的要求 | 第54-55页 |
·两种新的检测器集合更新策略 | 第55-58页 |
·不同更新策略的模拟比较实验及讨论 | 第58-61页 |
·本章小结 | 第61-62页 |
第4章 硬件免疫系统中的脏自我集问题研究 | 第62-80页 |
·硬件免疫系统中的脏自我集问题 | 第62-63页 |
·硬件免疫系统中的脏自我集处理策略 | 第63-71页 |
·如何发现自我集内的脏个体 | 第64-65页 |
·受体编辑机制的应用 | 第65-67页 |
·四种不同的脏自我集处理策略 | 第67-71页 |
·模拟实验结果 | 第71-77页 |
·脏自我集的初始大小为5000时的性能比较 | 第73-75页 |
·脏自我集的初始大小被设置为不同的值时的性能比较 | 第75-77页 |
·讨论 | 第77-79页 |
·本章小结 | 第79-80页 |
第5章 用于检测单片机 IP核程序跑飞的自适应硬件免疫系统 | 第80-98页 |
·用于检测单片机IP核程序跑飞的自适应硬件免疫系统设计 | 第80-84页 |
·协同刺激信号源的设计 | 第80-82页 |
·系统设计 | 第82-84页 |
·用于检测单片机IP核程序跑飞的自适应硬件免疫系统实现 | 第84-87页 |
·协同刺激信号源的电路设计 | 第85页 |
·自适应硬件免疫系统的电路设计 | 第85-87页 |
·用于检测单片机IP核程序跑飞的自适应硬件免疫系统实验 | 第87-96页 |
·实验设置 | 第87-90页 |
·一般情况下的故障检测实验结果 | 第90-91页 |
·不完整自我集导致误报时的实验结果 | 第91-93页 |
·脏自我集导致漏报时的实验结果 | 第93-96页 |
·讨论 | 第96-97页 |
·本章小结 | 第97-98页 |
第6章 总结与展望 | 第98-100页 |
参考文献 | 第100-112页 |
致谢 | 第112-113页 |
在读期间发表的学术论文与取得的研究成果 | 第113页 |