自升式钻井平台设计专家系统开发

自升式钻井平台设计专家系统开发

论文摘要

自升式钻井平台作为海洋石油开发的重要工具,在能源危机日益凸显的时代背景下发挥着越来越不可替代的巨大作用。同时,专家系统作为人工智能的重要应用领域,目前在国内许多行业已经得到了广泛的开发和应用。但是海洋平台设计方面的专家系统目前还未被成功开发出来。本文首先介绍了自升式钻井平台的传统设计过程,并在此基础上讨论了专家系统的基本原理和数据库技术的应用;然后具体研究了适用于专家系统的自升式钻井平台设计过程和推理策略,并且运用Microsoft Office Access软件构建了规则数据库和综合数据库;然后运用Visual Basic6.0软件进行了自升式平台设计专家系统程序界面的设计和代码的编写,开发完成了基于数据库技术的自升式钻井平台设计专家系统软件;最后以某自升式钻井平台设计任务书为依据,利用本专家系统,进行了一次成功的验证设计。本文主要研究采用数据库技术的专家系统的开发和应用,在讨论了自升式钻井平台设计过程的基础上,阐述了专家系统的开发框架和实现方法,最终完成了基于数据库技术的自升式钻井平台设计专家系统的软件开发,包括数据库开发,推理机开发和应用程序的开发等。通过设计举例,实现了自升式钻井平台设计的自动化和智能化,提高了设计者的设计水平和设计效率,充分达到了预期的研究目标。

论文目录

  • 摘要
  • ABSTRACT
  • 第一章 绪论
  • 1.1 自升式钻井平台设计
  • 1.1.1 自升式钻井平台设计内容
  • 1.1.2 自升式钻井平台设计依据
  • 1.2 专家系统
  • 1.2.1 专家系统的发展历程
  • 1.2.2 专家系统在工程设计方面的应用
  • 1.3 本文研究的来源、意义及内容
  • 1.3.1 课题来源
  • 1.3.2 本文研究的意义
  • 1.3.3 本文研究的内容
  • 第二章 专家系统的基本原理和数据库技术
  • 2.1 专家系统概述
  • 2.1.1 专家系统的定义
  • 2.1.2 专家系统的结构
  • 2.1.3 专家系统的开发方法
  • 2.2 数据库技术
  • 2.2.1 数据库基本概念
  • 2.2.2 数据库创建和连接
  • 2.3 自升式钻井平台设计专家系统结构
  • 2.3.1 专家系统应用程序
  • 2.3.2 知识数据库
  • 2.3.3 综合数据库
  • 第三章 自升式钻井平台设计分析和推理分析
  • 3.1 移动式平台设计的方法
  • 3.2 自升式钻井平台传统设计过程
  • 3.2.1 自升式平台结构特点
  • 3.2.2 自升式平台设计步骤
  • 3.3 自升式钻井平台设计专家系统设计过程
  • 3.3.1 平台设计依据
  • 3.3.2 平台设计内容
  • 3.4 自升式钻井平台设计专家系统推理分析
  • 3.4.1 推理策略
  • 3.4.2 推理流程
  • 3.4.3 规则的匹配过程
  • 第四章 规则数据库和综合数据库的构建
  • 4.1 知识的表示方法
  • 4.1.1 产生式表示法
  • 4.1.2 自升式钻井平台设计规则表示方法
  • 4.2 规则数据库的构建
  • 4.2.1 规则数据库的结构
  • 4.2.2 规则的组织形式
  • 4.3 综合数据库的构建
  • 4.3.1 综合数据库的结构
  • 4.3.2 综合数据库的构建
  • 4.3.3 实例库的构建
  • 第五章 自升式钻井平台设计专家系统程序设计
  • 5.1 自升式钻井平台设计专家系统程序界面设计
  • 5.1.1 系统主窗口界面
  • 5.1.2 新建设计方案模块
  • 5.1.3 平台主体模块
  • 5.1.4 平台重量模块
  • 5.1.5 平台性能模块
  • 5.1.6 辅助功能模块
  • 5.1.7 结果输出模块
  • 5.1.8 查看和维护数据库模块
  • 5.1.9 系统设置模块
  • 5.2 自升式钻井平台设计专家系统程序代码设计
  • 5.2.1 数据库访问通用过程
  • 5.2.2 规则匹配通用过程
  • 5.2.3 Windows 应用程序接口
  • 第六章 自升式钻井平台设计专家系统平台设计举例
  • 6.1 平台设计条件
  • 6.1.1 平台的主要功能
  • 6.1.2 环境条件的设计标准
  • 6.2 平台设计过程
  • 6.2.1 输入平台初始设计条件
  • 6.2.2 平台主体设计
  • 6.2.3 平台重量估算
  • 6.2.4 平台性能校核
  • 6.2.5 辅助功能设计
  • 6.2.6 结果输出
  • 第七章 结论
  • 参考文献
  • 参加科研情况说明
  • 致谢
  • 相关论文文献

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