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神經(jīng)模糊控制理論及應用

神經(jīng)模糊控制理論及應用

定 價:¥39.80

作 者: 李國勇 編著
出版社: 電子工業(yè)出版社
叢編項:
標 簽: 人工智能

ISBN: 9787121075377 出版時間: 2009-01-01 包裝: 平裝
開本: 32開 頁數(shù): 332 字數(shù):  

內容簡介

  《神經(jīng)模糊控制理論及應用》系統(tǒng)地論述了神經(jīng)網(wǎng)絡和模糊邏輯的基本概念、工作原理、控制算法,以及利用MATLAB語言、MATLAB工具箱函數(shù)和Simulink對其實現(xiàn)的方法。該書取材先進實用,講解深入淺出,各章均有相應的例題和練習題,并提供了大量用MATLAB/Sirnulink實現(xiàn)的仿真實例,便于讀者掌握和鞏固所學知識,讓學生在有限的時間內,掌握神經(jīng)網(wǎng)絡和模糊邏輯的基本原理與應用技術?!渡窠?jīng)模糊控制理論及應用》可作為高等院校自動化、計算機、電子與信息、機電工程等專業(yè)研究生和高年級本科生的教材,也可作為從事智能控制與智能系統(tǒng)研究、設計和應用的科學技術人員的參考用書。

作者簡介

暫缺《神經(jīng)模糊控制理論及應用》作者簡介

圖書目錄

第一篇 神經(jīng)網(wǎng)絡理論及其MATLAB實現(xiàn)
 第1章 神經(jīng)網(wǎng)絡理論
  1.1 神經(jīng)網(wǎng)絡的基本概念
  1.1.1 生物神經(jīng)元的結構與功能特點
  1.1.2 人工神經(jīng)元模型
  1.1.3 神經(jīng)網(wǎng)絡的結構
  1.1.4 神經(jīng)網(wǎng)絡的工作過程
  1.1.5 神經(jīng)網(wǎng)絡的學習
  1.1.6 神經(jīng)網(wǎng)絡的分類
  1.2 典型神經(jīng)網(wǎng)絡的模型
  1.2.1 MP模型
  1.2.2 感知機神經(jīng)網(wǎng)絡
  1.2.3 自適應線性神經(jīng)網(wǎng)絡
  1.2.4 BP神經(jīng)網(wǎng)絡
  1.2.5 徑向基神經(jīng)網(wǎng)絡
  1.2.6 競爭學習神經(jīng)網(wǎng)絡
  1.2.7 學習向量量化神經(jīng)網(wǎng)絡
  1.2.8 Elman神經(jīng)網(wǎng)絡
  1.2.9 Hopfield神經(jīng)網(wǎng)絡
  1.2.10 Boltzmann神經(jīng)網(wǎng)絡
  1.3 神經(jīng)網(wǎng)絡的訓練
  小結
  練習題1
 第2章 MATLAB神經(jīng)網(wǎng)絡工具箱
  2.1 MATLAB神經(jīng)網(wǎng)絡工具箱函數(shù)
  2.1.1 神經(jīng)網(wǎng)絡工具箱中的通用函數(shù)
  2.1.2 感知機神經(jīng)網(wǎng)絡MATLAB函數(shù)
  2.1.3 線性神經(jīng)網(wǎng)絡MATLAB函數(shù) 
  2.1.4 BP神經(jīng)網(wǎng)絡MATLAB函數(shù)
  2.1.5 徑向基神經(jīng)網(wǎng)絡MATLAB函數(shù)
  2.1.6 自組織神經(jīng)網(wǎng)絡MArLAB函數(shù)
  2.1.7 學習向量量化神經(jīng)網(wǎng)絡MATLAB函數(shù)
  2.1.8 Elman神經(jīng)網(wǎng)絡MATIAB函數(shù)
  2.1.9 Hopfield神經(jīng)網(wǎng)絡MATLAB函數(shù)
  2.1.10 Demos演示功能
  2.2 MATLAB神經(jīng)網(wǎng)絡工具箱的圖形用戶界面
  2.2.1 神經(jīng)網(wǎng)絡編輯器
  2.2.2 神經(jīng)網(wǎng)絡擬合工具
  2.3 基于Simulink的神經(jīng)網(wǎng)絡模塊
  2.3.1 模塊的設置
  2.3.2 模塊的生成
  2.4 神經(jīng)網(wǎng)絡在系統(tǒng)預測和故障診斷中的應用
  2.4.1 系統(tǒng)輸入/輸出數(shù)據(jù)的處理
  2.4.2 基于神經(jīng)網(wǎng)絡的系統(tǒng)預測
  2.4.3 基于神經(jīng)網(wǎng)絡的故障診斷
  小結
  練習題2
 第3章 神經(jīng)網(wǎng)絡控制系統(tǒng)
  3.1 神經(jīng)網(wǎng)絡控制理論
  3.1.1 神經(jīng)控制的基本原理
  3.1.2 神經(jīng)網(wǎng)絡在控制中的主要作用
  3.1.3 神經(jīng)網(wǎng)絡控制系統(tǒng)的分類
  3.2 基于Simulink的三種典型的神經(jīng)網(wǎng)絡控制系統(tǒng)
  3.2.1 神經(jīng)網(wǎng)絡模型預測控制
   3.2.2 反饋線性化控制
  3.2.3 模型參考控制
  小結
  練習題3
第二篇 模糊邏輯理論及其MATLAB實現(xiàn)
 第4章 模糊邏輯理論
  4.1 模糊邏輯理論的基本概念
  4.1.1 模糊集合及其運算
  4.1.2 模糊關系及其合成
  4.1.3 模糊向量及其運算
  4.1.4 模糊邏輯規(guī)則
  4.1.5 模糊邏輯推理
  4.2 模糊邏輯控制系統(tǒng)的基本結構
  4.2.1 模糊控制系統(tǒng)的組成
  4.2.2 模糊控制器的基本結構
  4.2.3 模糊控制器的維數(shù)
  4.2.4 模糊控制中的幾個基本運算操作
  4.3 模糊邏輯控制系統(tǒng)的基本原理
  4.3.1 模糊化運算
  4.3.2 數(shù)據(jù)庫
  4.3.3 規(guī)則庫
  4.3.4 模糊推理
  4.3.5 清晰化計算
  4.4 離散論域的模糊控制系統(tǒng)的設計
  4.5 具有PID功能的模糊控制器
  小結
  練習題4
 第5章 MATLAB模糊邏輯工具箱
  5.1 MATLAB模糊邏輯工具箱簡介
  5.1.1 模糊邏輯工具箱的功能特點
  5.1.2 模糊推理系統(tǒng)的基本類型
  5.1.3 模糊邏輯系統(tǒng)的構成
  5.2 利用MATLAB模糊邏輯工具箱建立模糊推理系統(tǒng)
  5.2.1 模糊推理系統(tǒng)的管理函數(shù)
  5.2.2 模糊語言變量及其語言值
  5.2.3 模糊語言變量的隸屬度函數(shù)
  5.2.4 模糊規(guī)則的建立與修改
  5.2.5 模糊推理計算與去模糊化
  5.2.6 模糊推理在控制系統(tǒng)中的應用
  5.3 MATLAB模糊邏輯工具箱的圖形用戶界面
  5.3.1 模糊推理系統(tǒng)編輯器(Fuzzy)
  5.3.2 隸屬度函數(shù)編輯器(Mfedit)
  5.3.3 模糊規(guī)則編輯器(Ruleedit)
  5.3.4 模糊規(guī)則瀏覽器(Ruleview)
  5.3.5 模糊推理輸入/輸出曲面瀏覽器(Surfview)
  5.4 基于Simulink的模糊邏輯的系統(tǒng)模塊
  小結
  練習題5
 第6章 模糊神經(jīng)和模糊聚類及其MATLAB實現(xiàn)
  6.1 基于Mamdani模型的模糊神經(jīng)網(wǎng)絡
  6.1.1 模糊系統(tǒng)的Mamdani模型
  6.1.2 系統(tǒng)結構
  6.1.3 學習算法
  6.2 基于Takagi-Sugeno模型的模糊神經(jīng)網(wǎng)絡
  6.2.1 模糊系統(tǒng)的Takagi-Sugeno模型
  6.2.2 系統(tǒng)結構
  6.2.3 學習算法
  6.3 自適應神經(jīng)模糊系統(tǒng)及其MATLAB實現(xiàn)
  6.3.1 采用網(wǎng)格分割方式生成模糊推理系統(tǒng)
  6.3.2 自適應神經(jīng)模糊系統(tǒng)的建模
  6.3.3 自適應神經(jīng)模糊推理系統(tǒng)在建模中的應用
  6.3.4 自適應神經(jīng)模糊推理系統(tǒng)的圖形界面編輯器
  6.4 模糊聚類及其MATLAB實現(xiàn)
  6.4.1 模糊C-均值聚類函數(shù)
  6.4.2 模糊減法聚類函數(shù)
  6.4.3 基于減法聚類的模糊推理系統(tǒng)建模函數(shù)
  6.4.4 模糊C-均值和減法聚類的圖形用戶界面
  小結
  練習題6
附錄A MATLAB程序清單
附錄B MATLAB函數(shù)一覽表
附錄C MATLAB函數(shù)分類索引
參考文獻

本目錄推薦

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