| 【中文题名】 | 基于Web的仪表设计专家系统的研究 |
| 【英文题名】 | Research on Web-based Meters Design Expert System |
| 【学科专业】 | 检测技术与自动化装置 |
| 【论文级别】 | 硕士论文 |
| 【投稿时间】 | 2006-7-19 |
| 【中关键词】 | 仪表设计专家系统,浏览器服务器,知识库,案例推理,规则推理, |
| 【英关键词】 | meters design expert system,browser/server,database,case reasoning,rule reasoning, |
| 【分类导航】 | 工业技术>自动化技术、计算机技术>自动化技术及设备>自动化元件、部件>自动检测仪器、仪表> |
| 【论文摘要】 | 专家系统是人工智能应用研究最活跃和最广泛的领域之一,在农业、制造业、医疗诊断、故障处理等领域都取得了成功的应用。在仪表设计领域引入专家系统技术可以解决仪表设计中知识和经验的重用和共享性差的问题,提高仪表的设计效率,同时与计算机辅助设计手段的发展相协调,具有十分重要的现实意义和广阔的应用前景。
在本文中我们主要讨论基于Web的仪表设计专家系统的开发。该系统以专家系统为核心,充分利用了Internet方便快捷的特点。相比于一般专家系统来说,它的使用更简单,维护更方便,而且在知识获取方面也提供了一条新的途径。本论文的主要研究工作如下:
1、在分析基于Web的仪表设计专家系统的研究背景、国内外发展现状及研究意义的基础上,提出了基于Web的仪表设计专家系统的总体架构和功能结构模型,并对系统推理流程作了详细的阐述。
2、深入研究了仪表设计的领域知识,根据不同的知识特点,确定了不同的知识库组织形式,并建立了相关的数据库,包括规则库、案例库、模块库、元器件库、模型库等。
3、针对仪表设计的特点,提出了“以CBR为先导,以RBR为基础,两种推理方式相互独立,相互补充”的综合推理方... |
| 【论文题纲】 |
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第一章 绪论 |
8-16 |
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1.1 引言 |
8 |
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1.2 专家系统概述 |
8-11 |
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1.3 基于 Web专家系统的研究现状和发展趋势 |
11-13 |
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1.4 基于 W七b的仪表设计专家系统研究的重要意义 |
13-14 |
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1.5 本文的研究思路与结构 |
14-16 |
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1.5.1 本文的研究思路 |
14 |
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1.5.2 本文的结构安排 |
14-16 |
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第二章 专家系统的理论基础 |
16-26 |
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2.1 引言 |
16 |
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2.2 专家系统的组成结构 |
16-18 |
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2.3 知识的表示和知识库的组织 |
18-23 |
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2.4 推理机制 |
23-24 |
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2.5 设计型专家系统 |
24 |
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2.6 构建专家系统的步骤 |
24-26 |
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第三章 基于 WEB仪表设计专家系统的设计 |
26-42 |
|
3.1 引言 |
26 |
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3.2 系统的设计思路 |
26-27 |
|
3.2.1 仪表的模块化结构 |
26 |
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3.2.2 系统总体功能分析 |
26-27 |
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3.2.3 系统的主要技术要求 |
27 |
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3.3 基于 Web的仪表设计专家系统的总体架构设计 |
27-33 |
|
3.3.1 架构模式的选择 |
27-30 |
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3.3.2 专家系统总体架构设计 |
30-33 |
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3.4 仪表设计专家系统的功能结构模型和推理流程模型 |
33-40 |
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3.4.1 系统的功能结构模型 |
33-36 |
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3.4.2 系统的推理流程模型 |
36-40 |
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3.5 软件环境及语言的选择 |
40-42 |
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第四章 系统知识库的设计和推理机的实现 |
42-58 |
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4.1 引言 |
42 |
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4.2 知识库系统的理论基础 |
42-44 |
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4.2.1 知识库及其管理系统简介 |
42-43 |
|
4.2.2 知识库的基本组成与功能 |
43-44 |
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4.3 系统知识库和知识表示的设计 |
44-56 |
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4.3.1 规则库 |
45-51 |
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4.3.2 案例库 |
51-54 |
|
4.3.3 模块库 |
54-55 |
|
4.3.4 元器件库 |
55-56 |
|
4.3.5 模型库 |
56 |
|
4.4 推理机的实现 |
56-58 |
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第五章 系统实现 |
58-66 |
|
5.1 引言 |
58 |
|
5.2 网页设计 |
58-63 |
|
5.2.1 内嵌页框技术 |
58-59 |
|
5.2.2 层叠样式表(CSS) |
59 |
|
5.2.3 XML技术 |
59-62 |
|
5.2.4 JAVASCRIPT |
62-63 |
|
5.3 程序设计 |
63-66 |
|
第六章 专家系统设计实例 |
66-74 |
|
6.1 引言 |
66 |
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6.2 流量计设计实例 |
66-71 |
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6.2.1 涡街流量计简介 |
66 |
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6.2.2 电磁流最计简介 |
66-67 |
|
6.2.3 设计要求 |
67-69 |
|
6.2.4 设计结果分析 |
69-71 |
|
6.3 方案调试 |
71-74 |
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第七章 结论与展望 |
74-76 |
|
参考文献 |
76-79 |
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附录 |
79-80 |
|
致谢 |
80 |
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| 【DOI】 | LunWen.ID:2.2008.379216 |