HFS技术及其在航行训练系统中应用的可行性研究
摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-11页 |
第1章 绪论 | 第11-20页 |
·课题研究背景和意义 | 第11-12页 |
·训练仿真系统国内外研究现状 | 第12-14页 |
·系统仿真技术发展、现状及研究动态 | 第14-17页 |
·分布交互仿真技术的发展历程及HLA的出现 | 第14-16页 |
·HLA研究现状与应用 | 第16-17页 |
·层次联邦技术的提出 | 第17-18页 |
·论文的主要工作 | 第18-20页 |
第2章 HLA/RTI体系结构与互操作性研究 | 第20-36页 |
·高层体系结构(HLA) | 第20-21页 |
·运行时间框架(RTI) | 第21-23页 |
·RTI体系结构分析 | 第23-26页 |
·RTI体系结构及存在的问题 | 第23-25页 |
·当前解决方案及局限性 | 第25-26页 |
·HLA/RTI互操作性研究 | 第26-33页 |
·互操作技术相关概念 | 第26-28页 |
·RTI及联邦对象模型(FOM)的逻辑结构 | 第28-29页 |
·HLA/RTI互操作 | 第29-33页 |
·层次式RTI体系结构 | 第33-34页 |
·本章小结 | 第34-36页 |
第3章 层次式RTI数据分发管理 | 第36-47页 |
·HLA数据分发管理 | 第36-38页 |
·数据分发管理算法比较分析 | 第38-40页 |
·基于区域的匹配算法 | 第38页 |
·基于网格的匹配算法 | 第38-39页 |
·基于接收方和发送方的匹配算法 | 第39页 |
·上述算法对比分析 | 第39-40页 |
·层次化的数据分发管理优化算法 | 第40-46页 |
·层次化的数据分发管理结构模型 | 第40-41页 |
·层次化的数据分发管理算法思想 | 第41-42页 |
·可行性分析 | 第42-43页 |
·层次化数据分发管理序列图 | 第43-45页 |
·分层过滤机制的优缺点 | 第45-46页 |
·本章小结 | 第46-47页 |
第4章 层次式RTI的时间管理 | 第47-66页 |
·HLA时间管理 | 第47-51页 |
·基本概念 | 第47-49页 |
·时间管理的策略和内容 | 第49-51页 |
·常用时间管理算法优化分析 | 第51-54页 |
·时戳下限的优化分析 | 第51-52页 |
·基于步长的时间推进算法 | 第52-53页 |
·基于事件的时间推进算法 | 第53-54页 |
·两种优化算法的对比分析 | 第54页 |
·层次化的时间管理优化算法 | 第54-60页 |
·算法基本思想 | 第54-55页 |
·结构模型建立 | 第55-56页 |
·时间管理开销分析 | 第56-59页 |
·同步分析 | 第59-60页 |
·层次化的时间管理模块设计 | 第60-65页 |
·时间管理模块的结构 | 第60-61页 |
·时间管理服务器 | 第61-63页 |
·时戳下限运算器 | 第63-64页 |
·消息队列管理器 | 第64-65页 |
·本章小结 | 第65-66页 |
第5章 航行训练系统层次联邦结构设计与实现 | 第66-85页 |
·引言 | 第66页 |
·基于HLA的航行训练模拟器 | 第66-69页 |
·航行训练系统层次联邦总体设计 | 第69-77页 |
·多联邦需求分析 | 第69-70页 |
·层次联邦的设计动机 | 第70-73页 |
·复杂系统层次联邦结构 | 第73-76页 |
·航行训练系统层次联邦结构设计 | 第76-77页 |
·航行训练系统层次联邦结构自动构建技术 | 第77-84页 |
·层次联邦中的通用对象模型(UOM) | 第77-80页 |
·层次联邦的自动构建 | 第80-84页 |
·层次联邦的优势 | 第84页 |
·本章小结 | 第84-85页 |
结论 | 第85-86页 |
参考文献 | 第86-91页 |
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第91-92页 |
致谢 | 第92页 |