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當(dāng)前位置: 首頁(yè)出版圖書(shū)科學(xué)技術(shù)航空、航天智能空間操控理論與應(yīng)用

智能空間操控理論與應(yīng)用

智能空間操控理論與應(yīng)用

定 價(jià):¥138.00

作 者: 朱戰(zhàn)霞 等編著
出版社: 國(guó)防工業(yè)出版社
叢編項(xiàng):
標(biāo) 簽: 暫缺

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ISBN: 9787118131703 出版時(shí)間: 2024-06-01 包裝: 平裝-膠訂
開(kāi)本: 16開(kāi) 頁(yè)數(shù): 字?jǐn)?shù):  

內(nèi)容簡(jiǎn)介

  航天是高新技術(shù)聚集的領(lǐng)域,一直都處于科學(xué)技術(shù)的前沿、國(guó)家戰(zhàn)略的前沿、社會(huì)發(fā)展的前沿。人工智能的發(fā)展和最新成果的廣泛應(yīng)用為航天技術(shù)研究開(kāi)創(chuàng)了新的領(lǐng)域。本書(shū)介紹了人工智能在航天操控領(lǐng)域的應(yīng)用技術(shù)以及未來(lái)的可能應(yīng)用與發(fā)展趨勢(shì)。主要以智能航天器、空間智能機(jī)器人等為對(duì)象,面向近地應(yīng)用、載人航天、月球深空探測(cè)、天文觀測(cè)、行星發(fā)現(xiàn)等領(lǐng)域,通過(guò)闡釋相關(guān)基礎(chǔ)理論與最新研究成果,展示了如何利用人工智能技術(shù)解決智能空間操控的相關(guān)問(wèn)題,例如環(huán)境感知、故障容錯(cuò)、決策規(guī)劃、多智協(xié)同等。本書(shū)體現(xiàn)了“人工智能 空間操控”的深度融合,可以為空間操控的智能化提供理論指導(dǎo)和方法支撐,以促進(jìn)人工智能在航天領(lǐng)域的實(shí)際應(yīng)用。

作者簡(jiǎn)介

暫缺《智能空間操控理論與應(yīng)用》作者簡(jiǎn)介

圖書(shū)目錄

第1章 引言
1.1 人工智能概述
1.1.1 人工智能的定義
1.1.2 人工智能的研究范疇
1.1.3 人工智能歷史進(jìn)展
1.1.4 各國(guó)人工智能發(fā)展趨勢(shì)
1.2 人工智能的研究分支
1.2.1 專家系統(tǒng)
1.2.2 機(jī)器學(xué)習(xí)
1.2.3 圖像識(shí)別
1.2.4 自然語(yǔ)言處理
1.2.5 機(jī)器人學(xué)
1.3 應(yīng)用案例簡(jiǎn)介
1.3.1 AlphaGo簡(jiǎn)介
1.3.2 Siri簡(jiǎn)介
1.3.3 無(wú)人駕駛汽車
1.3.4 城市大腦
1.3.5 智能物流機(jī)器人
1.4 人工智能與航天發(fā)展
1.4.1 基于人工智能的航天新科研手段
1.4.2 人工智能的航天應(yīng)用
1.4.3 人工智能與航天軍事
參考文獻(xiàn)
第2章 空間非合作目標(biāo)參數(shù)智能識(shí)別
2.1 空間非合作目標(biāo)特征辨識(shí)概述
2.2 基于機(jī)器學(xué)習(xí)圖像信息的空間非合作目標(biāo)位姿參數(shù)識(shí)別
2.2.1 空間非合作目標(biāo)位姿測(cè)量技術(shù)
2.2.2 空間非合作目標(biāo)位姿估計(jì)方法
2.3 基于AI識(shí)別光流信息的空間非合作目標(biāo)載荷識(shí)別
2.4 空間非合作目標(biāo)的運(yùn)動(dòng)參數(shù)濾波估計(jì)與智能識(shí)別
2.4.1 基于深度混合神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的空間非合作目標(biāo)參數(shù)識(shí)別
2.4.2 空間非合作目標(biāo)三維重建識(shí)別自由翻滾空間非合作目標(biāo)
2.5 本章小結(jié)
參考文獻(xiàn)
第3章 故障檢測(cè)、隔離與恢復(fù)
3.1 航天器FDIR技術(shù)
3.1.1 FDIR概念
3.1.2 航天器故障特點(diǎn)
3.1.3 航天器FDIR技術(shù)內(nèi)涵
3.2 航天器FDIR技術(shù)中的人工智能方法
3.2.1 基于知識(shí)的FDIR智能算法
3.2.2 基于淺層機(jī)器學(xué)習(xí)的數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)FDIR智能算法
3.2.3 基于深度機(jī)器學(xué)習(xí)的數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)FDIR智能算法
3.2.4 基于遷移機(jī)器學(xué)習(xí)的數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)FDIR智能算法
3.3 航天器故障診斷的人工智能方法應(yīng)用案例
3.3.1 基于卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的航天器飛輪軸承故障診斷方法
3.3.2 基于遷移學(xué)習(xí)的航天器姿態(tài)控制系統(tǒng)故障診斷方法
3.4 本章小結(jié)
參考文獻(xiàn)
第4章 空間任務(wù)規(guī)劃與碎片清除
4.1 空間任務(wù)規(guī)劃概念
4.2 空間任務(wù)規(guī)劃發(fā)展
4.3 空間碎片清除任務(wù)規(guī)劃
4.3.1 面向空間碎片清除的任務(wù)規(guī)劃問(wèn)題描述
4.3.2 基于智能仿生學(xué)算法的優(yōu)化求解
4.3.3 基于強(qiáng)化學(xué)習(xí)算法的優(yōu)化求解
4.3.4 基于深度強(qiáng)化學(xué)習(xí)算法的優(yōu)化求解
4.4 智能方法在碎片清除任務(wù)規(guī)劃中的應(yīng)用案例
4.4.1 基于APSO和IGA的碎片清除任務(wù)規(guī)劃方法
4.4.2 基于強(qiáng)化學(xué)習(xí)的碎片清除任務(wù)規(guī)劃方法
4.5 本章小結(jié)
參考文獻(xiàn)
第5章 航天測(cè)控、遙操作與空間靶場(chǎng)
5.1 人工智能在航天測(cè)控中的應(yīng)用
5.1.1 基于人工智能的測(cè)控資源優(yōu)化調(diào)度
5.1.2 人工智能在軌道預(yù)報(bào)與優(yōu)化中的應(yīng)用
5.2 遙操作系統(tǒng)
5.2.1 空間機(jī)器人遙操作系統(tǒng)
5.2.2 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)在遙操作中的應(yīng)用
5.2.3 人工智能技術(shù)在遙操作中的應(yīng)用
5.2.4 典型案例
5.3 太空靶場(chǎng)
5.3.1 賽博空間與網(wǎng)絡(luò)靶場(chǎng)
5.3.2 太空靶場(chǎng)技術(shù)
5.3.3 人工智能在太空靶場(chǎng)中的應(yīng)用
5.4 本章小結(jié)
參考文獻(xiàn)
第6章 群體智能與多航天器編隊(duì)
6.1 群體智能
6.1.1 概念簡(jiǎn)介
6.1.2 群體智能的社會(huì)性
6.1.3 粒子群研究的當(dāng)前進(jìn)展
6.2 多航天器系統(tǒng)
6.2.1 多航天器系統(tǒng)概述
6.2.2 自主任務(wù)、資源分配技術(shù)
6.2.3 自主任務(wù)規(guī)劃技術(shù)
6.2.4 自主協(xié)商技術(shù)
6.3 同構(gòu)與異構(gòu)多智能體系統(tǒng)博弈技術(shù)
6.3.1 博弈論簡(jiǎn)述
6.3.2 多智能體合作博弈技術(shù)
6.3.3 多智能體非合作博弈技術(shù)
6.4 本章小結(jié)
參考文獻(xiàn)
第7章 載人航天與月球探測(cè)
7.1 載人航天與月球探測(cè)發(fā)展趨勢(shì)
7.2 智能機(jī)器人運(yùn)動(dòng)規(guī)劃
7.2.1 智能機(jī)器人運(yùn)動(dòng)規(guī)劃概述
7.2.2 機(jī)器人運(yùn)動(dòng)規(guī)劃基本算法
7.2.3 人工智能與機(jī)器人運(yùn)動(dòng)規(guī)劃算法
7.3 載人航天與空間智能機(jī)器人發(fā)展
7.3.1 艙內(nèi)智能機(jī)器人
7.3.2 輔助工作機(jī)器人
7.3.3 生活陪伴機(jī)器人
7.4 載人航天與智能可穿戴裝備發(fā)展
7.4.1 智能可穿戴裝備概念
7.4.2 智能可穿戴裝備特點(diǎn)
7.4.3 外骨骼可穿戴智能裝備
7.4.4 基于智能可穿戴裝備的載人航天訓(xùn)練
7.5 月球探測(cè)與月面智能機(jī)器人概念
7.5.1 月面巡視機(jī)器人
7.5.2 月面挖掘機(jī)器人
7.5.3 月面搭建機(jī)器人
7.5.4 月面搬運(yùn)機(jī)器人
7.5.5 月面服務(wù)機(jī)器人
7.5.6 月面群體智能機(jī)器人
7.6 本章小結(jié)
參考文獻(xiàn)
第8章 深空探測(cè)與天文觀測(cè)
8.1 機(jī)器學(xué)習(xí)與深空飛行
8.1.1 深空飛行軌道設(shè)計(jì)
8.1.2 深空探測(cè)器姿態(tài)控制
8.1.3 天體著陸制導(dǎo)控制
8.2 圖像識(shí)別與目標(biāo)檢測(cè)
8.2.1 傳統(tǒng)圖像識(shí)別
8.2.2 智能圖像識(shí)別
8.2.3 目標(biāo)檢測(cè)
8.3 大數(shù)據(jù)處理與天文觀測(cè)
8.3.1 天文觀測(cè)手段及數(shù)據(jù)庫(kù)類型
8.3.2 大數(shù)據(jù)處理方法
8.3.3 典型數(shù)據(jù)挖掘算法

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