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多智能体原理与技术[课件]
《多智能体原理与技术》 出版社 : 清华大学出版社 原出版社:Wrod Scientific Publishing Co.Pte.Ltd. 作者: (加)Jiming Liu/ 译者: 靳小龙/ 张世武/《多智能体原理与技术》旨在介绍自治智能体与多智能体系统研究领域的理论和计算基础,并深入讨论开发各种基于智能体的系统的实用方法。《多智能体原理与技术》分为7章,分别介绍智能体的概念,行为建模、规划与学习,合成的自治,分布式计算的动力性,智能体系统中自组织的自治,自治计算,自计算的动力性与复杂性。 这《多智能体原理与技术》可作为各类高等学校计算机科学与技术专业及相关专业的研究生教材,也可供有关研究人员与工程师参考。
  1. 2010/4/1
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智能控制系统[课件]
本书系统地介绍了智能控制系统的基本理论和设计方法及其应用。全书共分12章,内容包括模糊逻辑控制,专家系统和专家智能控制,神经网络系统辨识与控制,模糊神经网络智能控制,神经网络最优控制,智能预测控制,计算智能控制,综合集成智能控制系统,以及智能控制在工业过程控制、工业运动控制、机器人控制、复杂工业系统中的应用等。 本书涉及目前国内外智能控制的最新研究成果,特别是第一版出版以来作者的教学心得与科研成果,其中包括作者取得科研专利和发表在国内外学术刊物上的前沿科研成界,取材新颖,内容丰富,注重了内容的理论与实践相结合,论述深入浅出,力求使读者较快掌握和应用这门高新技术。本书可作为高等院校自动化、计算机应用、电子工程、机械工程、信息工程等专业研究生和本科高年级学生教材,也可供工程技术人员和科学研究工作者参考使用。
  1. 2010/3/30
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基于网络环境的智能控制[课件]
作者: 周祖德 出版社:国防工业出版社 本书对基于网络环境的智能控制的基本理论、先进技术、信息安全与可靠性技术、以及网络环境下控制的特殊问题等作了较全面的阐述,并理论联系实际,介绍了网络环境下智能控制的典型应用案例。论述时,围绕网络环境下智能控制基本理论和技术的热点问题,结合作者研究工作的体会,重点介绍了这一崭新领域的基本理论、概念、特殊问题和关键技术,并对基于网络环境的智能控制的新技术与发展前景进行了分析与探讨。 本书可作为全国高等院校工科机械类、自动控制类及相关专业的研究生教材,也可作为相关专业教师及工程技术人员的重要参考书。 第1章 控制技术与系统的发展过程 1.1 基于数字逻辑的硬件控制 1.1.1 从继电器的电气控制到可编程控制器的硬件控制系统 1.1.2 计算机硬件控制系统 1.1.3 计算机控制系统分类 1.2 基于智能的计算机控制系统 1.2.1 基于单板机(TP-801)、单片机(MGS-51)的微型计算机控制 系统 1.2.2 基于工控机的计算机控制系统 1.2.3 从一般计算机自动控制到智能控制 1.3 基于网络的智能控制技术与系统 1.3.1 基于局域网的现场总线控制系统 1.3.2 基于Internet的计算机控制系统 1.3.3 基于嵌入式Web的智能控制系统 1.4 智能控制发展的历史进程及特点 1.5 智能控制的主要研究内容 本章小结
  1. 2010/3/29
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从零开始学数字电子技术[课件]
数字电子技术是学习电子技术必须掌握的一门基础课,本书以全新的角度和写作方法,力图使初学者从零开始,快速掌握数字电子技术知识。与传统教材不同的是,本书摈弃了复杂定量分析的讲法,注重定性和概念,注重基础知识与实践,并配合计算机仿真软件的仿真实验,使基础知识的学习做到不枯燥,不深奥。本书所介绍的主要知识有:数字电路基础、逻辑电路、双稳态触发器、时序逻辑电路、脉冲波形的产生与整形电路、存储器和微器、DAC转换器和ADC转换器、数字语音和电路等内容。第一章 数字电路入门  第一节 从模拟电路到数字电路  第二节 数制的转换及运算  第三节 编码的传输与存取  第四节 逻辑代数简介 第二章 晶体管开关与逻辑门电路  第一节 晶体管开关电路  第二节 分立元件门电路  第三节 TTL集成门和CMOS集成门  第四节 数字集成电路的正确使用 第三章 组合逻辑电路  第一节 组合逻辑电路的分析和设计  第二节 编码器  第三节 译码器  第四节 数据选择器、分配器和模拟开关  第五节 基本算术运算电路和数值比较器 第四章 双稳态触发器  第一节 双稳态触发器的特点及分类  第二节 基本RS触发器  第三节 同步触发器  第四节 主从JK触发器  第五节 边沿触发器  第六节 T型和T型触发器  第七节 触发器的转换 第五章 时序逻辑电路 第六章 脉冲波形的产生与整形 第七章 存储器和微控制器 第八章 DAC转换器和ADC转换器 第九章 数字语音和遥控电路 第十章 可编程逻辑器件简介 第十一章 数字电路应用举例 第十二章 数字电子技术仿真实验
  1. 2010/3/27
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可编程控制器介绍(下)
可编程控制器的产生 可编程控制器(Programmable Logic Controller) 简称PLC。 自1969年第一台PLC面世以来,已成为一种最重要、最普及、应用场合最多的工业控制器。与机器人、CAD/CAM并称为工业生产自动化的三大支柱。1968年 美国通用汽车公司提出的替代继电器控制系统的新型控制器的十项指标:1) 编程简单、现场可修改程序;2)维护方便、采用插件式结构;3)可靠性高于继电器控制系统;4)体积小于继电器控制系统;5)数据可以直接送入计算机;6)成本可与继电器系统竞争;7)输入可为市电;8)输出可为市电,能直接驱动电磁阀、交流接触器等;9)通用性强、易于扩展;10)用户存储器大于4K。
  1. 2010/3/24
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可编程控制器介绍(上)
可编程控制器的产生 可编程控制器(Programmable Logic Controller) 简称PLC。 自1969年第一台PLC面世以来,已成为一种最重要、最普及、应用场合最多的工业控制器。与机器人、CAD/CAM并称为工业生产自动化的三大支柱。1968年 美国通用汽车公司提出的替代继电器控制系统的新型控制器的十项指标:1) 编程简单、现场可修改程序;2)维护方便、采用插件式结构;3)可靠性高于继电器控制系统;4)体积小于继电器控制系统;5)数据可以直接送入计算机;6)成本可与继电器系统竞争;7)输入可为市电;8)输出可为市电,能直接驱动电磁阀、交流接触器等;9)通用性强、易于扩展;10)用户存储器大于4K。
  1. 2010/3/24
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研祥如何与中国风电产业共发展在线研讨会
“两会”3月份在北京隆重召开,此次“两会”把转变经济发展方式、发展低碳经济作为主要议题,“两会”吹来“低碳风”,风电成为大家关注的焦点。同时,风电也遭遇“寿命门”的困扰,风力发电机的使用寿命普遍达不到设计值。国内特种计算机领军企业研祥集团一直把风电作为重点行业,作为中国工控企业的龙头,它将如何利用16年来积累的技术和市场优势去服务于风电产业?   从智能终端设备到工业自动化控制设备,微软的嵌入式操作系统平台正在改变着企业的运行模式,微软嵌入式产品Windows Embedded Standard--新一代的Windows xp Embedded产品的加入,让我们的应用更具稳定性。   此次研祥集团将携手微软同时召开研讨会,与您近距离接触,进行深入的探讨和思辨,为您提供最完美的服务!此外,我们还将设置抽奖环节,惊喜不断,丰厚奖品等你拿!敬请各界朋友密切关注,莅临指导!
  1. 2010/3/18
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西门子STEP5教程[课件]
可编控制器是一种数字操作的电子系统 专为工业环境下应用而设计 它采用可 编程的存贮器 存贮执行逻辑运算 顺序控制 定时 计数和算术运算等操作指令 并通过数字式 模拟式的输入和输出来控制各类机械和生产过程 可编程控制器和 它的有关设备应易于和工业控制系统联成一个整体 并易于扩充其功能 以下对西门子的PLC产品升级情况做一下介绍 1 S1 基本逻辑控制 2 S2 步进和顺序控制 3 S3 用存贮方式实现控制 并始使用STEP3语言 4 S4 大型存贮方式 采用了320计算机 5 S5 采用微处理器实现的控制 6 S7 西门子新一代PLC 速度更快 功能更强
  1. 2010/3/17
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电路原理(1-2)
本课程定位为理工类本科生的基础课,课程知识是对实际问题的抽象研究。课程不涉及具体电器元件,主要讲述电路的一般分析计算方法,具有较强的理论性。电路原理是研究电路中发生的电磁现象,利用电路基本理论和基本定律进行分析计算,是理工类本科生的一门重要基础课程;电路研究内容及应用方向: a>.强电部分:电能输送分配、电网、电功率计算、效率、电气安全等; b>.弱电部分:电信号传输、处理、调制解调、滤波、畸变分析、模拟和数字信号、电路特性等; 应用研究领域包括电气驱动、自动化工程、电力电子、电气信息工程、通信工程、电子仪器及测量、计算机、光电工程等.主讲:范承志,男,籍贯浙江滋溪,浙江大学电气工程学院副教授,浙江大学电工电子基础教学中心副主任,电工理论与新技术研究所副所长,浙江省电力学会理事。先后受教授于浙江大学和英国MANCHESTER大学,长期从事电路理论的教学和研究工作,主持完成电路精品课程建设等多项教学改革研究项目,2001年出版《电路原理》,2003年合作出版《直线电机技术手册》。
  1. 2010/3/16
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Amdahl定律_嵌入式系统(6)
Amdahl定律   计算机科学中的一个重要定律。   描述:系统优化某部件所获得的系统性能的改善程度,取决于该部件被使用的频率,或所占总执行时间的比例。   主要应用:改善“系统瓶颈”性能。   Amdahl定律定义了加速比:   加速比=采用改进措施后性能/未采用改进措施前的性能   =未采用改进措施前执行某任务时间/采用改进措施后执行某任务的时间   n个处理器加速因子S=n/[1+(n-1)f]:f为非平行百分比,n越大,S不能超过1/f
  1. 2010/3/8
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