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智能控制技術(shù)

智能控制技術(shù)

定 價:¥35.00

作 者: 易繼鍇,侯媛彬編著
出版社: 北京工業(yè)大學出版社
叢編項: 高等工科院??刂祁愓n程系列化教材
標 簽: 人工智能

ISBN: 9787563908080 出版時間: 1999-01-01 包裝: 平裝
開本: 26cm 頁數(shù): 326 字數(shù):  

內(nèi)容簡介

  內(nèi)容簡介本書面向智能控制學科前沿,從工程應(yīng)用的角度出發(fā),比較全面地介紹了智能控制的基本概念、理論和系統(tǒng)設(shè)計方法及微機實現(xiàn)技術(shù)。全書共分十章,包括智能控制的知識工程基礎(chǔ)、模糊控制、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)控制、遺傳算法、遞階控制、專家系統(tǒng)和仿人智能控制等方面的內(nèi)容,并給出了工程應(yīng)用實例。本書取材新穎,反映了當前國內(nèi)外智能控制技術(shù)的核心內(nèi)容,以計算機技術(shù)模擬智能、實現(xiàn)智能為主線貫穿全書。敘述上深入淺出,易讀易懂,便于教學和自學。每章后附有習題和小結(jié)。本書可作為工科院校有關(guān)專業(yè)的研究生、本科生、??粕慕滩?,亦可供有關(guān)科研人員參考。

作者簡介

暫缺《智能控制技術(shù)》作者簡介

圖書目錄

     目錄
   第一章 智能控制概述
    1.1智能控制的基本概念
    1.1.1什么是智能控制
    1.1.2智能控制的研究對象
    1.2智能控制系統(tǒng)的特征和性能
    1.2.1智能控制系統(tǒng)的一般結(jié)構(gòu)
    1.2.2智能控制系統(tǒng)的主要功能特征
    1.2.3智能控制系統(tǒng)的特征模型
    1.3智能控制系統(tǒng)的類型
    1.4智能控制的發(fā)展概況
    1.5小結(jié)
    習題
   第二章 智能控制的知識工程基礎(chǔ)
    2.1知識的基本概念
    2.1.1什么是知識
    2.1.2知識的分類
    2.2知識的表示
    2.2.1一階謂詞表示法
    2.2.2時序邏輯表示法
    2.2.3產(chǎn)生式表示法
    2.2.4語義網(wǎng)絡(luò)知識表示法
    2.2.5框架知識表示法
    2.2.6Petri網(wǎng)知識表示法
    2.2.7定性模型知識表示法
    2.2.8可視知識模型
    2.3知識的獲取
    2.3.1非自動知識獲取
    2.3.2自動知識獲取
    2.4知識的處理
    2.4.1推理的方式與分類
    2.4.2推理控制策略
    2.4.3狀態(tài)空間的搜索策略
    2.5小結(jié)
    習題
   第三章 分級遞階智能控制
    3.1遞階控制的一般原理
    3.1.1大系統(tǒng)遞階結(jié)構(gòu)的描述
    3.1.2遞階控制的一般原理
    3.2分級遞階智能控制
    3.2.1分級遞階智能控制系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)
    3.2.2分級遞階智能控制原理
    3.3小結(jié)
    習題
   第四章 遺傳算法
    4.1什么是遺傳算法
    4.1.1遺傳算法的生物遺傳學基礎(chǔ)
    4.1.2遺傳算法的特點
    4.1.3遺傳算法的基本操作
    4.2遺傳算法的理論基礎(chǔ)
    4.2.1遺傳算法的模式理論
    4.2.2遺傳算法實現(xiàn)中的一些基本問題
    4.3基于遺傳的機器學習系統(tǒng)
    4.3.1分類器系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)
    4.3.2規(guī)則信息系統(tǒng)
    4.3.3信任分配系統(tǒng)
    4.3.4機器學習中的遺傳算法
    4.4遺傳算法的計算機實現(xiàn)
    4.5基于遺傳算法的系統(tǒng)在線辨識
    4.5.1遺傳算法在參數(shù)辨識中的應(yīng)用
    4.5.2遺傳算法參數(shù)辨識仿真示例
    4.6小結(jié)
    習題
   第五章 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)控制
    5.1神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的基本概念
    5.1.1生物神經(jīng)元模型
    5.1.2人工神經(jīng)元模型
    5.1.3人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型
    5.1.4神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的學習方法
    5.2前向網(wǎng)絡(luò)及其主要算法
    5.2.1感知器
    5.2.2BP網(wǎng)絡(luò)
    5.2.3RBF網(wǎng)絡(luò)
    5.3反饋網(wǎng)絡(luò)
    5.3.1Hopfield網(wǎng)絡(luò)
    5.3.2Boltzmann機網(wǎng)絡(luò)
    5.3.3自組織特征映射網(wǎng)絡(luò)(Kohonen網(wǎng)絡(luò))
    5.4神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型辨識
    5.4.1正向建模
    5.4.2逆模型
    5.5神經(jīng)元自適應(yīng)PID控制
    5.5.1神經(jīng)控制的基本思想
    5.5.2單神經(jīng)元自適應(yīng)PID控制
    5.6神經(jīng)元自適應(yīng)PSD控制
    5.6.1自適應(yīng)PSD控制算法
    5.6.2單神經(jīng)元自適應(yīng)PSD控制
    5.7神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)內(nèi)??刂?br />     5.7.1內(nèi)??刂?br />     5.7.2神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)內(nèi)??刂?br />     5.8神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)自適應(yīng)控制
    5.8.1神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)自校正控制
    5.8.2神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型參考控制
    5.9神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)PID控制
    5.9.1基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)KP,K,KD參數(shù)自學習PID控制器
    5.9.2改進型BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)KP,KIKD參數(shù)自學習PID控制器
    5.10小結(jié)
    習題
   第六章 模糊控制的數(shù)學基礎(chǔ)
    6.1概述
    6.1.1模糊概念
    6.1.2模糊性與隨機性
    6.2模糊集合
    6.2.1普通集合
    6.2.2模糊集合
    6.2.3模糊集合與普通集合的聯(lián)系
    6.3模糊關(guān)系與模糊關(guān)系合成
    6.3.1模糊關(guān)系的基本概念
    6.3.2模糊關(guān)系合成
    6.3.3模糊關(guān)系的性質(zhì)
    6.3.4模糊變換
    6.4模糊推理
    6.4.1模糊語言與語言變量
    6.4.2模糊命題與模糊條件語句
    6.4.3模糊推理
    6.5小結(jié)
    習題
   第七章 模糊控制
    7.1模糊控制系統(tǒng)原理
    7.1.1傳統(tǒng)控制系統(tǒng)的特點
    7.1.2模糊控制系統(tǒng)的工作原理
    7.1.3模糊控制的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)
    7.1.4模糊控制器的結(jié)構(gòu)與組成
    7.2模糊控制器設(shè)計
    7.2.1模糊控制器設(shè)計要求
    7.2.2清晰量的模糊化
    7.2.3模糊量的清晰化
    7.2.4模糊控制規(guī)則及控制算法
    7.3自調(diào)整模糊控制技術(shù)
    7.3.1帶有自調(diào)整因子的模糊控制器
    7.3.2帶有自調(diào)整函數(shù)的模糊控制器
    7.4神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)的模糊控制
    7.4.1常規(guī)模糊系統(tǒng)的等價神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)
    7.4.2模糊神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)在溫度控制過程中的應(yīng)用
    7.4.3基于T-S模型的模糊神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)
    7.5基于遺傳算法優(yōu)化的模糊控制
    7.5.1遺傳算法和模糊邏輯、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的融合
    7.5.2基于遺傳算法優(yōu)化的模糊控制器
    7.5.3基于遺傳算法的模糊溫度控制實驗
    7.6小結(jié)
    習題
   第八章 專家控制
    8.1專家系統(tǒng)概述
    8.1.1什么是專家系統(tǒng)
    8.1.2專家系統(tǒng)的基本組成
    8.1.3專家系統(tǒng)的特征及類型
    8.2專家控制系統(tǒng)
    8.2.1專家控制系統(tǒng)的特點
    8.2.2專家控制系統(tǒng)的工作原理
    8.2.3專家控制器
    8.3模糊專家系統(tǒng)
    8.3.1模糊專家系統(tǒng)的基本結(jié)構(gòu)
    8.3.2可能性分布與模糊測度
    8.3.3模糊性知識的規(guī)則表示
    8.3.4不確定性推理模型
    8.4邏輯程序設(shè)計語言
    8.4.1Prolog語言的特點
    8.4.2Prolog語言的語法與數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)
    8.4.3Prolog程序的執(zhí)行與控制
    8.5小結(jié)
    習題
   第九章 基于規(guī)則的仿人智能控制
    9.1仿人智能控制的原理
    9.1.1仿人智能控制的基本思想
    9.1.2仿人智能行為的特征變量
    9.2仿人智能開關(guān)控制
    9.2.1智能開關(guān)控制
    9.2.2智能開關(guān)控制器設(shè)計示例
    9.3仿人比例控制
    9.3.1仿人比例控制原理
    9.3.2仿人比例控制算法
    9.4仿人智能積分控制
    9.4.1仿人智能積分原理
    9.4.2仿人智能控制算法
    9.5基于特征辨識的多模態(tài)智能控制
    9.5.1系統(tǒng)動態(tài)特征模式類
    9.5.2基于特征辨識的智能控制
    9.6小結(jié)
    習題
   第十章 智能控制應(yīng)用示例
    10.1電加熱爐爐溫智能控制
    10.1.1電加熱爐模型分析
    10.1.2電加熱爐爐溫智能控制
    10.2集裝箱吊車的模糊控制
    10.2.1吊車模糊控制規(guī)則的建立
    10.2.2模糊邏輯吊車控制器的結(jié)構(gòu)
    10.2.3模糊控制的可編程控制器實現(xiàn)
    10.3模糊控制技術(shù)的微機實現(xiàn)
    10.3.1MC68HC11E9數(shù)字單片機的特性
    10.3.2溫度模糊控制器的實現(xiàn)
    10.4模糊控制的洗衣機
    10.4.1模糊控制洗衣機系統(tǒng)電路結(jié)構(gòu)
    10.4.2洗衣機的模糊推理
    10.4.3洗衣機物理量檢測方法
    10.4.4布質(zhì)、布量的模糊推理
    10.5倒立擺的模糊神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)控制
    10.5.1再勵學習的模糊神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)
    10.5.2倒立擺的模糊神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)自適應(yīng)控制
   參考文獻
   

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