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第一章绪论
1.1专家系统的发展与现状
1.1.1专家系统的特点
1.1.2专家系统的结构及开发方法
1.2现有操作票生成系统的情况与研究
1.3本文所做的工作
第二章知识的表示、获取与推理机制
2.1知识的表示
2.1.1框架表示法
2.1.2产生式表示法
2.1.3面向对象表示法
2.2知识的获取与推理机制
2.2.1知识的获取
2.2.2知识的检测
2.2.3推理机制
第三章绘图系统的建立
3.1图元编辑器
3.1.1图元的绘制
3.2接线图的绘制
3.2.1在图上添加图元
3.2.2连线和标注信息
3.2.3图形编辑功能
3.3拓扑结构和潮流结构的自动生成
3.3.1拓扑结构的自动生成
3.3.2潮流结构的生成
第四章操作票基本票部分的自动生成
4.1操作任务的确定
4.1.1元件的四种状态及状态间的转化
4.1.2“点击法”确定操作对象及操作任务
4.2最大动作元件集方法在基本票生成中的应用
4.2.1最大动作元件集
4.2.2动作元件的过滤规则
4.2.3最大动作元件集的求解和过滤
4.2.4动作元件集的排序
4.2.5动作元件集的翻译
4.3确定停电范围
4.3.1确定停电范围的一般原则
4.3.2一些特殊规则的判断
4.4确定待恢复元件,寻找恢复路径并恢复
4.4.1待恢复元件的确定
4.4.2恢复路径的确定
4.4.3恢复操作
4.5停电操作及地线操作
4.5.1停电操作
4.5.2地线操作
4.6操作票基本票语句的形成和动画演示
4.6.1操作票基本语句的形成
4.6.2操作票基本语句的动画演示
第五章操作票辅助组成部分的生成
5.1当前操作票辅助组成部分普遍存在的问题
5.2操作票辅助信息部分的设计思想
5.2.1最大辅助信息集概念的引入
5.2.2辅助信息的准确定位与插入的实现
5.3辅助操作票的具体实现过程
5.3.1备选信息的录入
5.3.2最大辅助信息集的录入
5.3.3辅助配置信息在运行时的自动调用与插入
5.4辅助配置信息的模块化推理配置
第六章操作票系统的其它辅助功能
6.1操作票的模拟显示与输出
6.2操作票网络功能的实现
第七章结论
参考文献
发表论文和参加科研情况说明
附录
致谢