本课程为精品课,您可以登录eeworld继续观看: 模糊类神经网络控制系统 3. 离散动态控制系统继续观看 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 课程介绍共计88课时,21小时5分41秒 智能控制系统 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。 上传者:桂花蒸 猜你喜欢 无线nrf24l01码盘步进电机随动 机器学习导论 TI FPD-Link III 汽车芯片组,汽车视频传输理想解决方案 具备有源 PFC 功能的离线隔离型反激式 LED 控制器 HVI系列 - GaN 产品应用于可靠和高密度电源的设计 2014 TI C2000无锡研讨会 - 开场介绍 开关电源之Buck变换器的环路分析与补偿 2022 Digi-Key KOL 系列: 开源 | 四翼扑翼机(仿生鸟)原理及设计解析 热门下载 西湖C5417彩电电路图 初学者在面对一个嵌入式开发项目的时候 51单片机对铁电存储器进行安全读写的程序。改程序采用C语言编程。 0735、模拟ON-OFF开关.rar 1233JL96 迷你麦克风电路原理图 AB PLC例程 2 Button manual sealing bar 51菜鸟到ARM高手进阶之旅 写testbenth的核心——BFM 受话器检验标准 热门帖子 出售STM32F407VET6 手上有20片,全新,未拆封,保证原装正品,有意者请电话联系13675871817芯片是自己以前做项目留下的价格:20片500RMB只限杭州本地,当面交易,谢谢!出售STM32F407VET6样品呐?littleshrimp发表于2014-9-1521:59样品呐? 不是,当初散买的P344714328发表于2014-9-1522:04不是,当初散买的 哦,以为是免费样品呢,包装,数量都很像。确实很像样品,我有20片STM32F4 P344714328 [LaunchPad] 【TI首届低功耗设计大赛】无线充电之信号产生 拿到班子已经有一段时间了吧!实属忏愧,事情多的我自己都晕了,总之还是不错的,望大家加油!还是来说点不起眼的经验吧,信号产生有许多方式,比如DAC900E等快速DAC产生合适的正弦信号,但是面对着时钟无法提供的无奈,需要一个非常高的时钟才能够产生很高的信号,FR5969提供起来有些困难。其次我也选择了一些信号发生的芯片,比如ICL8038和555等,频率只有最多的500KHZ,而且频率不可控,最终也放弃了,最后还是DDS模块合适,频率基本上都可调,而且一个关键问题,基本上每一个频率我 童云飞 学习C6748出现的问题? 现在正在学习C6748的SPI操作,用的TMDXLCDK6748,使用下面这个路径里的SPI实例:\\pdk_C6748_2_0_0_0\\C6748_StarterWare_1_20_03_03\\examples\\lcdkC6748\\spi想通过spi0与其他设备进行通信,中断都触发了,但是引脚没有输出,不知道问题出在哪里,求指点#includestring.h#includesoc_C6748.h#includehw_psc_C6748 Dean 按键控制LEI流水灯 本帖最后由lgl80238023于2014-11-2122:36编辑 各位大侠,我写了个按键控制LED流向的程序,不按按键为正常顺序按下后,反向流动,为什么我加了按键后流水灯就不流动了啊?仿真看是可以的,下载到开发板就不流动了,不加按键可以的,求助啊按键控制LEI流水灯题目的写错了,能稍微认真点不粗略看了下,如果仿真可以,下载进去不行的话可能是regKEY_TIME_CNT;这个定义太长了你现在时钟频率多少学习中.................. lgl80238023 Timer实验中TCR的配置 在CCS3.3自带的Timer例程中,配置TCR寄存器中域值,采用的是如下的方式#defineTIMER_CTRLTIMER_TCR_RMK(\\TIMER_TCR_IDLEEN_DEFAULT,/*IDLEEN==0*/\\TIMER_TCR_FUNC_OF(0),/*FUNC==0*/\\TIMER_TCR_TLB_RESET,/*TLB==1,timer mengyang 【Atmel SAM R21创意大赛周计划】基于Atmel SAM R21的四轴无线双向遥测系统研究 项目内容:四轴飞行器无疑是当今最热门的电子科技产品。本项目的目的就是为了实现四轴飞行器与地面站的无线双向遥测。利用AtmelSAMR21的2.4GHz射频收发器提供最优秀的射频性能,结合四轴飞行器的GPS定位等,做到地面站对四轴飞行器的实时控制与监测。周计划:第一周,熟悉AtmelSAMR21开发板和开发环境。第二周,测试AtmelSAMR21在高速电机干扰下的稳定性问题与通信性能。第三、四周,结合四轴飞行器和地面站,实现无线双向遥测系统【AtmelSAMR21创意 zhous 网友正在看 02 FPGA设计思维 无名管道 使用DRV8312 Eval Kit的无传感器磁场定向控制 串口通讯收发字符串 磁场简介:第四部分 正弦波振荡器(六) DMA使用之ADC示波器(AN706) 电源系统设计