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李国勇 著

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发表于2024-12-02


商品介绍



店铺: 电子工业出版社官方旗舰店
出版社: 电子工业出版社
ISBN:9787121202841
商品编码:29658300463
包装:平塑
开本:16
出版时间:2013-05-01

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书籍描述


内容介绍

基本信息

书名:神经·模糊·预测控制及其MATLAB实现(第3版)(编程简单、上手快,实例丰富)

原价:49.80元

作者:李国勇,杨丽娟 编著

出版社:电子工业出版社

出版日期:2013-5-1

ISBN:9787121202841

字数:608000

页码:367

版次:1

装帧:平装

开本:16开

商品重量:

编辑推荐


内容提要


目录


第一篇神经网络控制及其MATLAB实现
第1章神经网络理论
1.1神经网络的基本概念
1.1.1生物神经元的结构与功能特点
1.1.2人工神经元模型
1.1.3神经网络的结构
1.1.4神经网络的工作方式
1.1.5神经网络的学习
1.1.6神经网络的分类
1.2典型神经网络的模型
1.2.1MP模型
1.2.2感知机
1.2.3自适应线性神经网络
1.2.4BP神经网络
1.2.5径向基神经网络
1.2.6竞争学习神经网络
1.2.7学习向量量化神经网络
1.2.8Elman神经网络
1.2.9Hopfield神经网络
1.2.10Boltzmann神经网络
1.3神经网络的训练
小结
思考练习题
第2章MATLAB神经网络工具箱函数
2.1MATLAB神经网络工具箱函数
2.1.1神经网络工具箱中的通用函数
2.1.2感知机MATLAB函数
2.1.3线性神经网络MATLAB函数
2.1.4BP神经网络MATLAB函数
2.1.5径向基神经网络MATLAB函数
2.1.6自组织神经网络MATLAB函数
2.1.7学习向量量化神经网络MATLAB函数
2.1.8Elman神经网络MATLAB函数
2.1.9Hopfield神经网络MATLAB函数
2.1.10利用Demos演示神经网络的建立
2.2MATLAB神经网络工具箱的图形用户界面
2.2.1神经网络编辑器
2.2.2神经网络拟合工具
2.3基于Simulink的神经网络模块
2.3.1模块的设置
2.3.2模块的生成
2.4神经网络在系统预测和故障诊断中的应用
2.4.1系统输入/输出数据的处理
2.4.2基于神经网络的系统预测
2.4.3基于神经网络的故障诊断
小结
思考练习题
第3章神经网络控制系统
3.1神经网络控制理论
3.1.1神经网络控制的基本原理
3.1.2神经网络在控制中的主要作用
3.1.3神经网络控制系统的分类
3.2基于Simulink的三种典型神经网络控制系统
3.2.1神经网络模型预测控制
3.2.2反馈线性化控制
3.2.3模型参考控制
小结
思考练习题
第二篇模糊逻辑控制及其MATLAB实现
第4章模糊逻辑控制理论
4.1模糊逻辑理论的基本概念
4.1.1模糊集合及其运算
4.1.2模糊关系及其合成
4.1.3模糊向量及其运算
4.1.4模糊逻辑规则
4.1.5模糊逻辑推理
4.2模糊逻辑控制系统的基本结构
4.2.1模糊控制系统的组成
4.2.2模糊控制器的基本结构
4.2.3模糊控制器的维数
4.2.4模糊控制中的几个基本运算操作
4.3模糊逻辑控制系统的基本原理
4.3.1模糊化运算
4.3.2数据库
4.3.3规则库
4.3.4模糊推理
4.3.5清晰化计算
4.4离散论域的模糊控制系统的设计
4.5具有PID功能的模糊控制器
小结
思考练习题
第5章MATLAB模糊逻辑工具箱函数
5.1MATLAB模糊逻辑工具箱简介
5.1.1模糊逻辑工具箱的功能特点
5.1.2模糊推理系统的基本类型
5.1.3模糊逻辑系统的构成
5.2利用模糊逻辑工具箱建立模糊推理系统
5.2.1模糊推理系统的建立、修改与存储管理
5.2.2模糊语言变量及其语言值
5.2.3模糊语言变量的隶属函数
5.2.4模糊规则的建立与修改
5.2.5模糊推理计算与去模糊化
5.3MATLAB模糊逻辑工具箱的图形用户界面
5.3.1模糊推理系统编辑器
5.3.2隶属函数编辑器
5.3.3模糊规则编辑器
5.3.4模糊规则浏览器
5.3.5模糊推理输入/输出曲面浏览器
5.4基于Simulink的模糊逻辑的系统模块
5.5模糊推理系统在控制系统中的应用
小结
思考练习题
第6章模糊神经和模糊聚类及其MATLAB实现
6.1基于Mamdani模型的模糊神经网络
6.1.1模糊系统的Mamdani模型
6.1.2系统结构
6.1.3学习算法
6.2基于Takagi-Sugeno模型的模糊神经网络
6.2.1模糊系统的Takagi-Sugeno模型
6.2.2系统结构
6.2.3学习算法
6.3自适应神经模糊系统及其MATLAB实现
6.3.1采用网格分割方式生成模糊推理系统函数
6.3.2自适应神经模糊系统的建模函数
6.3.3自适应神经模糊推理系统的图形用户界面编辑器
6.3.4自适应神经模糊推理系统在建模中的应用
6.4模糊聚类及其MATLAB实现
6.4.1模糊C-均值聚类函数
6.4.2模糊减法聚类函数
6.4.3基于减法聚类的模糊推理系统建模函数
6.4.4模糊C-均值和减法聚类的图形用户界面
小结
思考练习题
第三篇模型预测控制及其MATLAB实现
第7章模型预测控制理论
7.1动态矩阵控制理论
7.1.1预测模型
7.1.2滚动优化
7.1.3误差校正
7.2广义预测控制理论
7.2.1预测模型
7.2.2滚动优化
7.2.3反馈校正
7.3预测控制理论分析
7.3.1广义预测控制的性能分析
7.3.2广义预测控制与动态矩阵控制规律的等价性证明
7.3.3广义预测控制与动态矩阵控制的比较
小结
思考练习题
第8章MATLAB预测控制工具箱函数
8.1系统模型辨识函数
8.1.1数据向量或矩阵的归一化
8.1.2基于线性回归方法的脉冲响应模型辨识
8.1.3脉冲响应模型转换为阶跃响应模型
8.1.4模型的校验
8.2系统模型建立与转换函数
8.2.1模型转换
8.2.2模型建立
8.3基于阶跃响应模型的控制器设计与仿真函数
8.3.1输入/输出有约束的模型预测控制器设计与仿真
8.3.2输入/输出无约束的模型预测控制器设计
8.3.3计算由阶跃响应模型构成的闭环系统模型
8.4基于状态空间模型的预测控制器设计函数
8.4.1输入/输出有约束的状态空间模型预测控制器设计
8.4.2输入/输出无约束的状态空间模型预测控制器设计
8.4.3状态估计器设计
8.5系统分析与绘图函数
8.5.1计算和绘制系统的频率响应曲线
8.5.2计算频率响应的奇异值
8.5.3计算系统的极点和稳态增益矩阵
8.5.4系统分析和绘图
8.6通用功能函数
8.6.1通用模型转换
8.6.2方程求解
8.6.3离散系统的分析
8.7MATLAB模型预测控制工具箱的图形用户界面
小结
思考练习题
第9章隐式广义预测自校正控制及其MATLAB实现
9.1单输入单输出系统的隐式广义预测自校正控制算法
9.2多输入多输出系统的隐式广义预测自校正控制算法
9.3仿真研究
9.3.1单输入单输出系统的仿真研究
9.3.2多输入多输出系统的仿真研究
小结
思考练习题
附录AMATLAB程序清单
附录BMATLAB函数一览表
附录CMATLAB函数分类索引
参考文献

作者介绍


文摘






序言




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目录
目 录
第一篇 神经网络控制及其MATLAB实现
第1章 神经网络理论 (1)
1.1 神经网络的基本概念 (2)
1.1.1 生物神经元的结构与功能特点 (2)
1.1.2 人工神经元模型 (3)
1.1.3 神经网络的结构 (5)
1.1.4 神经网络的工作方式 (6)
1.1.5 神经网络的学习 (6)
1.1.6 神经网络的分类 (9)
1.2 典型神经网络的模型 (9)
1.2.1 MP模型 (9)
1.2.2 感知机 (11)
1.2.3 自适应线性神经网络 (15)
1.2.4 BP神经网络 (17)
1.2.5 径向基神经网络 (27)
1.2.6 竞争学习神经网络 (31)
1.2.7 学习向量量化神经网络 (40)
1.2.8 Elman神经网络 (41)
1.2.9 Hopfield神经网络 (42)
1.2.10 Boltzmann神经网络 (58)
1.3 神经网络的训练 (61)
小结 (65)
思考练习题 (65)
第2章 MATLAB神经网络工具箱函数 (66)
2.1 MATLAB神经网络工具箱函数 (66)
2.1.1 神经网络工具箱中的通用函数 (66)
2.1.2 感知机MATLAB函数 (69)
2.1.3 线性神经网络MATLAB函数 (79)
2.1.4 BP神经网络MATLAB函数 (85)
2.1.5 径向基神经网络MATLAB函数 (96)
2.1.6 自组织神经网络MATLAB函数 (102)
2.1.7 学习向量量化神经网络MATLAB函数 (115)
2.1.8 Elman神经网络MATLAB函数 (118)
2.1.9 Hopfield神经网络MATLAB函数 (121)
2.1.10 利用Demos演示神经网络的建立 (126)
2.2 MATLAB神经网络工具箱的图形用户界面 (127)
2.2.1 神经网络编辑器 (128)
2.2.2 神经网络拟合工具 (137)
2.3 基于Simulink的神经网络模块 (139)
2.3.1 模块的设置 (139)
2.3.2 模块的生成 (141)
2.4 神经网络在系统预测和故障诊断中的应用 (143)
2.4.1 系统输入/输出数据的处理 (143)
2.4.2 基于神经网络的系统预测 (144)
2.4.3 基于神经网络的故障诊断 (155)
小结 (162)
思考练习题 (162)
第3章 神经网络控制系统 (163)
3.1 神经网络控制理论 (163)
3.1.1 神经网络控制的基本原理 (163)
3.1.2 神经网络在控制中的主要作用 (164)
3.1.3 神经网络控制系统的分类 (165)
3.2 基于Simulink的三种典型神经网络控制系统 (174)
3.2.1 神经网络模型预测控制 (175)
3.2.2 反馈线性化控制 (180)
3.2.3 模型参考控制 (182)
小结 (185)
思考练习题 (186)
第二篇 模糊逻辑控制及其MATLAB实现
第4章 模糊逻辑控制理论 (187)
4.1 模糊逻辑理论的基本概念 (187)
4.1.1 模糊集合及其运算 (187)
4.1.2 模糊关系及其合成 (194)
4.1.3 模糊向量及其运算 (196)
4.1.4 模糊逻辑规则 (197)
4.1.5 模糊逻辑推理 (199)
4.2 模糊逻辑控制系统的基本结构 (205)
4.2.1 模糊控制系统的组成 (205)
4.2.2 模糊控制器的基本结构 (206)
4.2.3 模糊控制器的维数 (206)
4.2.4 模糊控制中的几个基本运算操作 (207)
4.3 模糊逻辑控制系统的基本原理 (207)
4.3.1 模糊化运算 (207)
4.3.2 数据库 (208)
4.3.3 规则库 (210)
4.3.4 模糊推理 (213)
4.3.5 清晰化计算 (214)
4.4 离散论域的模糊控制系统的设计 (216)
4.5 具有PID功能的模糊控制器 (221)
小结 (222)
思考练习题 (222)
第5章 MATLAB模糊逻辑工具箱函数 (223)
5.1 MATLAB模糊逻辑工具箱简介 (223)
5.1.1 模糊逻辑工具箱的功能特点 (223)
5.1.2 模糊推理系统的基本类型 (224)
5.1.3 模糊逻辑系统的构成 (224)
5.2 利用模糊逻辑工具箱建立模糊推理系统 (225)
5.2.1 模糊推理系统的建立、修改与存储管理 (225)
5.2.2 模糊语言变量及其语言值 (228)
5.2.3 模糊语言变量的隶属函数 (229)
5.2.4 模糊规则的建立与修改 (235)
5.2.5 模糊推理计算与去模糊化 (239)
5.3 MATLAB模糊逻辑工具箱的图形用户界面 (242)
5.3.1 模糊推理系统编辑器 (242)
5.3.2 隶属函数编辑器 (244)
5.3.3 模糊规则编辑器 (244)
5.3.4 模糊规则浏览器 (245)
5.3.5 模糊推理输入/输出曲面浏览器 (245)
5.4 基于Simulink的模糊逻辑的系统模块 (247)
5.5 模糊推理系统在控制系统中的应用 (250)
小结 (255)
思考练习题 (255)
第6章 模糊神经和模糊聚类及其MATLAB实现 (257)
6.1 基于Mamdani模型的模糊神经网络 (257)
6.1.1 模糊系统的Mamdani模型 (257)
6.1.2 系统结构 (259)
6.1.3 学习算法 (260)
6.2 基于Takagi-Sugeno模型的模糊神经网络 (262)
6.2.1 模糊系统的Takagi-Sugeno模型 (263)
6.2.2 系统结构 (263)
6.2.3 学习算法 (265)
6.3 自适应神经模糊系统及其MATLAB实现 (267)
6.3.1 采用网格分割方式生成模糊推理系统函数 (268)
6.3.2 自适应神经模糊系统的建模函数 (269)
6.3.3 自适应神经模糊推理系统的图形用户界面编辑器 (271)
6.3.4 自适应神经模糊推理系统在建模中的应用 (274)
6.4 模糊聚类及其MATLAB实现 (280)
6.4.1 模糊C-均值聚类函数 (280)
6.4.2 模糊减法聚类函数 (281)
6.4.3 基于减法聚类的模糊推理系统建模函数 (283)
6.4.4 模糊C-均值和减法聚类的图形用户界面 (284)
小结 (287)
思考练习题 (287)
第三篇 模型预测控制及其MATLAB实现
第7章 模型预测控制理论 (288)
7.1 动态矩阵控制理论 (288)
7.1.1 预测模型 (288)
7.1.2 滚动优化 (290)
7.1.3 误差校正 (291)
7.2 广义预测控制理论 (291)
7.2.1 预测模型 (292)
7.2.2 滚动优化 (292)
7.2.3 反馈校正 (294)
7.3 预测控制理论分析 (295)
7.3.1 广义预测控制的性能分析 (295)
7.3.2 广义预测控制与动态矩阵控制规律的等价性证明 (299)
7.3.3 广义预测控制与动态矩阵控制的比较 (301)
小结 (301)
思考练习题 (301)
第8章 MATLAB预测控制工具箱函数 (302)
8.1 系统模型辨识函数 (302)
8.1.1 数据向量或矩阵的归一化 (302)
8.1.2 基于线性回归方法的脉冲响应模型辨识 (304)
8.1.3 脉冲响应模型转换为阶跃响应模型 (307)
8.1.4 模型的校验 (308)
8.2 系统模型建立与转换函数 (308)
8.2.1 模型转换 (309)
8.2.2 模型建立 (313)
8.3 基于阶跃响应模型的控制器设计与仿真函数 (315)
8.3.1 输入/输出有约束的模型预测控制器设计与仿真 (315)
8.3.2 输入/输出无约束的模型预测控制器设计 (316)
8.3.3 计算由阶跃响应模型构成的闭环系统模型 (318)
8.4 基于状态空间模型的预测

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