摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第14-19页 |
1.1 研究背景与意义 | 第14-15页 |
1.2 国内外发展状况 | 第15-17页 |
1.2.1 软件可靠性的研究现状 | 第15-16页 |
1.2.2 仿真软件测试现状 | 第16页 |
1.2.3 雷达仿真软件可靠性研究现状 | 第16-17页 |
1.3 论文内容安排 | 第17-19页 |
第二章 软件测试及可靠性 | 第19-31页 |
2.1 软件测试 | 第19-23页 |
2.1.1 软件测试定义 | 第19页 |
2.1.2 软件测试方法 | 第19-22页 |
2.1.3 软件测试模型 | 第22-23页 |
2.2 软件可靠性 | 第23-26页 |
2.2.1 软件可靠性定义 | 第23页 |
2.2.2 软件可靠性指标 | 第23-24页 |
2.2.3 软件可靠性模型 | 第24-25页 |
2.2.4 影响软件可靠性的因素 | 第25-26页 |
2.3 软件可靠性测试 | 第26-30页 |
2.3.1 软件可靠性测试定义 | 第26页 |
2.3.2 软件可靠性测试过程 | 第26-27页 |
2.3.3 软件可靠性测试方法 | 第27-30页 |
2.4 本章小结 | 第30-31页 |
第三章 雷达系统仿真软件可靠性测试方法 | 第31-53页 |
3.1 引言 | 第31页 |
3.2 雷达系统仿真软件分析 | 第31-33页 |
3.2.1 雷达仿真系统结构 | 第31-32页 |
3.2.2 雷达系统仿真软件可靠性指标 | 第32-33页 |
3.3 雷达系统仿真软件混合测试法 | 第33-48页 |
3.3.1 基于运行剖面的可靠性测试 | 第33-41页 |
3.3.2 混合测试的转换规则 | 第41页 |
3.3.3 雷达仿真软件针对性测试 | 第41-48页 |
3.4 雷达仿真软件可靠性测试的充分性判断 | 第48-50页 |
3.4.1 软件可靠性测试充分性准则 | 第48-49页 |
3.4.2 雷达仿真软件可靠性测试充分性准则 | 第49-50页 |
3.5 失效数据整合 | 第50-51页 |
3.6 本章小结 | 第51-53页 |
第四章 雷达系统仿真软件可靠性评估模型设计 | 第53-76页 |
4.1 引言 | 第53页 |
4.2 软件可靠性模型及其参数估计方法 | 第53-58页 |
4.2.1 J-M模型及其参数估计算法设计 | 第53-55页 |
4.2.2 G-O模型及其参数推导估计 | 第55-57页 |
4.2.3 Duane模型及其参数估计 | 第57-58页 |
4.3 基于优化无偏灰色神经网络的可靠性综合评估模型 | 第58-68页 |
4.3.1 基于光滑法优化的无偏灰色GM(1,1)模型 | 第58-61页 |
4.3.2 神经网络综合模型 | 第61-63页 |
4.3.3 优化无偏灰色神经网络综合模型 | 第63-65页 |
4.3.4 雷达仿真软件缺陷数预测 | 第65-68页 |
4.4 基于功能模块的雷达仿真软件可靠性评估模型 | 第68-75页 |
4.4.1 模块运行时间分配 | 第68-69页 |
4.4.2 复杂度系数和重要度系数的确定 | 第69-71页 |
4.4.3 可靠性指标分配 | 第71-72页 |
4.4.4 基于功能模块的可靠性模型 | 第72-73页 |
4.4.5 雷达仿真软件可靠性预测 | 第73-75页 |
4.5 本章小结 | 第75-76页 |
第五章 雷达仿真软件可靠性分析工具的设计与实现 | 第76-99页 |
5.1 引言 | 第76页 |
5.2 可靠性分析工具的需求分析 | 第76-77页 |
5.3 可靠性分析工具的总体设计 | 第77-80页 |
5.3.1 可靠性分析工具的总体架构设计 | 第77-78页 |
5.3.2 可靠性分析工具的工作流程 | 第78页 |
5.3.3 数据库设计 | 第78-79页 |
5.3.4 类设计 | 第79-80页 |
5.4 可靠性分析工具的具体实现与应用 | 第80-98页 |
5.4.1 失效数据管理模块 | 第80-84页 |
5.4.2 失效趋势分析模块 | 第84-88页 |
5.4.3 可靠性评估模块 | 第88-93页 |
5.4.4 模型准确性比较模块 | 第93-98页 |
5.5 本章小结 | 第98-99页 |
第六章 总结与展望 | 第99-101页 |
6.1 全文总结 | 第99-100页 |
6.2 未来展望 | 第100-101页 |
致谢 | 第101-102页 |
参考文献 | 第102-106页 |
攻读硕士学位期间取得的成果 | 第106-107页 |