|
首页
|
电子技术
|
电子产品应用
|
电子头条
|
论坛
|
电子技术视频
|
下载
|
参考设计
|
Datasheet
|
活动
|
技术直播
|
datasheet
datasheet
文章
搜索
大学堂
上传课程
登录
注册
首页
课程
TI培训
直播频道
专题
相关活动
芯兑换
您的位置:
EEWORLD大学堂
/
热门应用
/
工业控制
/
智能控制系统
/
智能控制系统概论 1.自动控制系统
播放列表
课程目录
课程笔记
课时1:课程介绍
课时2:智能控制系统概论 1.自动控制系统
课时3:智能控制系统概论 2.计算智能
课时4:智能控制系统概论 3.模糊逻辑系统
课时5:智能控制系统概论 4.演化计算
课时6:智能控制系统概论 5.类神经网络
课时7:模糊集合 1.明确集合
课时8:模糊集合 2.模糊集合
课时9:模糊集合 3.模糊集合之基本概念
课时10:模糊集合 4.模糊归属函数
课时11:模糊集合 5.模糊集合之运算
课时12:模糊逻辑 1.明确关系
课时13:模糊逻辑 2.模糊关系
课时14:模糊逻辑 3.扩展原理
课时15:模糊逻辑 4.语言变数
课时16:模糊逻辑 5.模糊规则
课时17:模糊逻辑 6.模糊推论
课时18:模糊控制系統(一) 1. 模糊推论系统
课时19:模糊控制系統(一) 2. Matlab程式编写
课时20:模糊控制系統(一) 3.冷气机之模糊控制
课时21:模糊控制系統(一) 4. 洗衣机之模糊控制
课时22:模糊控制系統(一) 5. Sugeno模糊模型
课时23:模糊控制系統(二) 1. 直流马达模糊控制
课时24:模糊控制系統(二) 2. 倒立摆模糊控制
课时25:模糊控制系統(二) 3. 倒车入库模糊控制
课时26:模糊控制系統(二) 4. 机器人模糊控制
课时27:T-S模糊控制系統(一) 1. T-S模糊模型
课时28:T-S模糊控制系統(一) 2. 平行分布补偿
课时29:T-S模糊控制系統(一) 3. 李雅普诺夫稳定定理
课时30:T-S模糊控制系統(一) 4. 闭回路T-S模糊系統稳定定理
课时31:T-S模糊控制系統(一) 5. 闭回路T-S模糊系统稳定定理
课时32:T-S模糊控制系统(二) 1. 线性矩阵不等式
课时33:T-S模糊控制系统(二) 2. 衰退率T-S模糊控制器设计
课时34:T-S模糊控制系统(二) 3. 倒立摆T-S模糊控制
课时35:T-S模糊控制系统(二) 4. 双向充放电器T-S模糊控制
课时36:T-S模糊控制系统(二) 5. 机器人T-S模糊控制
课时37:二进位基因演算法(一) 1. 梯度下降法
课时38:二进位基因演算法(一) 2. 基因演算法特性
课时39:二进位基因演算法(一) 3. 二进位编码与解码
课时40:二进位基因演算法(一) 4. 初始族群
课时41:二进位基因演算法(一) 5. 适应函数
课时42:二进位基因演算法(二) 1. 天择运算
课时43:二进位基因演算法(二) 2. 交配运算
课时44:二进位基因演算法(二) 3. 突变运算
课时45:二进位基因演算法(二) 4. 菁英政策
课时46:二进位基因演算法(二) 5. 基因演算法之参数分析
课时47:基于基因演算法之控制系统 1. 基于基因演算法之函数极值
课时48:基于基因演算法之控制系统 2. 控制系统时域响应与PID控制器
课时49:基于基因演算法之控制系统 3. 基于基因演算法之最佳PID控制
课时50:基于基因演算法之控制系统 4. 基于基因演算法之强健PID控制
课时51:进阶基因演算法 1. 实数型基因演算法
课时52:进阶基因演算法 2. 基于实数型基因演算法之控制系统
课时53:进阶基因演算法 3. 格雷编码
课时54:进阶基因演算法 4.适应函数线性缩放
课时55:进阶基因演算法 5. 适应函数标准差縮放
课时56:基于粒子群最佳化法之控制系统 1. 粒子群最佳化法之原理
课时57:基于粒子群最佳化法之控制系统 2. 基于粒子群最佳化法之函数极值
课时58:基于粒子群最佳化法之控制系统 3. 粒子群最佳化法之参数分析
课时59:基于粒子群最佳化法之控制系统 4. 基于粒子群最佳化法之PID控制
课时60:基于粒子群最佳化法之控制系统 5. 基于粒子群最佳化法之强健PID控制
课时61:基于演化计算之模糊控制系统 1. 主轴马达伺服系統
课时62:基于演化计算之模糊控制系統 2. 基于基因演算法之模糊控制
课时63:基于演化计算之模糊控制系統 3. 机械手臂控制系統
课时64:基于演化计算之模糊控制系统 4. 基于基因演算法之T-S模糊控制
课时65:基于演化计算之模糊控制系統 5. 基磁浮控制系統
课时66:基于演化计算之模糊控制系統 6. 基于粒子群最佳化法之T-S模糊控制
课时67:单层类神经网络 1. 类神经元模型
课时68:单层类神经网络 2.感知机
课时69:单层类神经网络 3. 感知机应用案例
课时70:单层类神经网络 4. 适应线性元件
课时71:单层类神经网络 5. 适应线性元件应用范例
课时72:多层类神经网络 1. 多层神经网络架构
课时73:多层类神经网络 2. 反向传播算法
课时74:多层类神经网络 3. XOR闸
课时75:多层类神经网络 4. 函数近似
课时76:多层类神经网络 5. 多层神经网络应用范例
课时77:类神经网络控制系统(一) 1. 类神经网络控制系统
课时78:类神经网络控制系统(一) 2.类神经网络模式预测控制
课时79:类神经网络控制系统(一) 3.引擎类神经网络温度控制
课时80:类神经网络控制系统(一) 4.直流马达类神经网络控制
课时81:类神经网络控制系统(二) 1. 类神经网络模式参考控制
课时82:类神经网络控制系统(二) 2.机器手臂系统识别
课时83:类神经网络控制系统(二) 3.机器手臂类神经网络控制
课时84:类神经网络控制系统(二) 4.倒车入库神经网络控制
课时85:模糊类神经网络控制系统 1. 适应性类神经模糊推论系统
课时86:模糊类神经网络控制系统 2. 混合学习演算法
课时87:模糊类神经网络控制系统 3. 离散动态控制系统
课时88:模糊类神经网络控制系统 4. 倒车入库控制系统
时长:13分41秒
日期:2020/09/13
收藏视频
分享
上传者:桂花蒸
去评论
课程介绍
相关标签:
智能控制
模糊控制
遗传算法
智能
控制
系统
是一种使用各种基于人工智能计算方法的自动控制系统,例如模糊逻辑控制系统,基于基因
算法
控制系统,以及类神经网络控制系统。
显示全部 ↓
换一批
猜你喜欢
ST_SensorTile设计大赛作品show
迅速掌握SDC (Synopsis设计约束)时序分析
优化变压器设计来改进反激式变换器的效率和EMI性能
直播回放: Microchip 安全系列 12 - PolarFire® SoC FPGA 安全引导
元器件与电磁兼容
2016 TI 电池管理及Type C研讨会 (上)
micochipDIRECT新手入门教程
中国DJI Phantom 2 Vision 航拍样片 CES2014
那些年,小伙伴儿们用树莓派实现的创新
创客视频集锦:创意无限,做你所想
推荐帖子
射频线接头哪个好?
射频线接头是我们在日常生活中经常会接触到的,不少人还需要自己去选购射频线接头,那么,射频线接头哪个好?下面推荐几款网上评价较好的射频线接头: 第 1 名:延长接头 有线电视 公对母 YF-4026 射频线 转换头 公对公 秋叶原 第 2 名:直头 飞利浦有线电视射频连接头 有线闭路转接头有线电视线插头 第 3 名:射频连接器射频接头F-JC-1.5压接一1.5线RG174线RG316线 第...
Jacktang
RF/无线
关于无线模块的疑问
本帖最后由 hanwenli123 于 2015-8-7 15:52 编辑 最近想实验一些无线传输的东西 ,手里收集了两种模块,一种知道型号,一种不知道.没做过这方面的实验,对无线也知之甚少,有几个疑问,可能有的问题问的不对或者问的问题本身就不对,希望大家指正,不要见怪,谢谢了 1,都说不同模块之间(相同频段)不可以通讯,我想知道原因,越具体越好.说是前导码的问题,但是在网上找了好多也没...
hanwenli123
RF/无线
基于DSP的PCI高速测控系统结构(3)
PCI9054在DMA传输方式下,通过设置其DMA控制器内部的寄存器即可实现两总线之间的数据传送。传输过程由以下几个步骤实现: 1.设置传输方式寄存器:通过寄存器DMA MODE0或DMAMODE1的位9来设置DMA通道的传输方式,置0表示Block传输,置1表示Scatter/Gather传输; 2.设置命令/状态寄存器:启动/停止DMA操作,并读此寄存器返回DMA状态; 3.设置...
呱呱
工控电子
示波器测量汽车LIN总线信号及波形分析
汽车网络通信中除了CAN的通信方式外,还有另外一种低成本通信方式——LIN系统。它的英文是“Local Interconnect Network”,LIN总线基于UART/SCI(通用异步收发器/串行接口)的串行通信协议,主要用于智能传感器和执行器的串行通信,车上各个LIN总线系统之间的数据交换是由控制单元通过CAN数据总线实现的。  ...
Micsig麦科信
汽车电子
用户评论
tianxiaodan
过来学习学习新知识~
2020年10月10日 10:03:58
回复
|
顶
()
54chenjq
智能控制系统概论 1.自动控制系统
2020年09月28日 21:53:00
回复
|
顶
()
推荐视频
更多
直播回放: 如何使用 Microchip 安全方案为 IoT 设备保驾护航
国防电子测试的最新发展及安捷伦解决方案
TI 新生代快速充电技术
低成本步进电机驱动&远程控制
面向超精准应用的匹配电阻器网络
基于dsPIC® DSC的并网太阳能微型逆变器参考设计
真正属于未来的手环,炫酷得不要不要的!
基于ARM平台的嵌入式Linux系统开发
Atmel MCU 产品概览
赋予旧的电机新的技巧
相关下载
更多
基于双机通讯的远程报警系统
Verilog-A/AMS系统设计与仿真 [吴顺珉]
AT89C51控制的AD5664电路(输出四路40mV电压)
《STM32自学笔记》扫描版 蒙博宇 北京航空航天大学出版社
信号与系统-华侨大学-谭鸽伟
一种采用单片机控制的单相变频器的设计
PCB工程:2层设计车牌识别控制板PCB+原理图+3D齐全无私分享.rar
STM8L051最小系统PCB设计
用51单片机实现对双音多频芯片MT8880的控制操作
GNU GCC嵌入式系统开发
电子工程世界版权所有
京ICP证060456号
京ICP备10001474号-1
电信业务审批[2006]字第258号函
京公网安备 11010802033920号
Copyright © 2005-2021 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
用户评论