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1.9课程教案、知识点、字幕

那么下面我们来看一下专家控制系统

所谓专家指的是什么呢

指的是那些对解决专门问题非常熟悉的人

他们这种专门技术往往来源于丰富的工程经验

以及他们对某些问题的详细的专业知识

比如汽轮机发生故障了

故障原因是什么

对一个外行来说它可能很难

但是如果一个师傅在现场工作了很多年

就可以根据他的经验

拿听筒到现场去听一听

或者是拿探测仪表到现场去测一测

他就能够知道问题出在哪里

那么专家的这个经验

它来源于他对事情专业的分析

和他的一个经验

这是人类专家的行为

但是人类专家

能够解决某些问题的人类专家他是有限的

而且他不一定随时能够到现场去解决那些问题

我们能不能够构造一个计算机控制系统

能够模拟专家的这种行为

实现自动地解决问题呢

像专家一样解决问题呢

这个东西就叫做专家系统

那么所谓的专家系统

就是一个智能计算机程序系统

它里面呢存储有大量的

某个专门领域的专家水平的

他的知识和经验

它可以自动地利用人类专家的知识

和解决问题的经验 方法

来处理该领域的高水平难题

这个问题越难越能体现它的用处和它的水平

那么专家系统可以广泛地用于实际的

比如说电厂的故障诊断问题

比如电厂的优化运行问题

比如在实际的工业过程中的过程控制中

PID的控制器的参数整定问题

比如实际的控制系统中优化问题

那么应用专家系统的概念和技术

模拟人类专家的控制知识和经验

构造的控制系统

如果专家系统用于控制的

那么这就叫做专家控制系统

模拟购买手机的这样一个专家系统

它就是提供了一些可能的解决方案

它可能是一个比较简单的专家系统

但是它基本上描述了一个专家系统

可以解决什么样的问题

我们要购买一台手机

可以让专家系统提供一些

优化的最优的符合实际的一些选择

比如要考虑它的是翻盖的还是直板的

它的形式

比如考虑一下它的成本和它的价格

比如考虑一下它的性能

考虑一下它某些参数指标

拍照 录像

还有系统

根据还有每个人的喜好

自动地为你配置你想要的那种手机

那么依此类推

我们是不是可以设计一个购买台式机的专家系统

购买笔记本电脑的专家系统

同样地把这种方法就可以推广到各行各业

比如说汽轮机的故障诊断系统

可以设计一个专家系统

比如说农业领域可以做一个专家系统

比如说工艺设计制造

怎么样快速地像专家一样

设计出来你想要的那个模件

比如说网站设计专家系统

这都可以采用专家系统的思想

去把它设计出来

那么专家系统

它的核心框架什么样子呢

专家系统里面它有两个核心框架

第一叫做知识库

它可以存储人类专家的

在某个领域的海量的知识和经验

那么它可以通过跟专家一对一的那种

一问一答的形式

或者是某种知识学习的方法

把它这个领域的专门的知识和经验存储起来

当然这里面涉及两个问题

第一个就是知识获取问题

第二个问题就是知识存储问题

这是第一个方面叫知识库

存储专家的知识和经验

第二叫推理机

我们把专家知识和经验存储起来之后

我们就可以根据实际问题的输入

按照一定的算法进行自动搜索

利用推理机到知识库里面去寻找匹配的答案

来输出答案

得到你想要的结果

那么在实际应用中

比如说你在网上购物

网上购物它也会有一个7乘24小时的

自动告诉你答案

因为人不一定是随时在线

但是机器可以随时在线

当你输入一个字的时候

你想购买电脑

它就会自动地匹配一些相应的问题

从而快速地找到你想要的答案提供给你

这样的话也是一个简单的专家系统

智能控制课程列表:

第一章 智能控制课程概论

-开篇

--开篇

-1.1课程考试方式

--1.1课程考试方式

-1.2 数据、信息、知识与智能

--1.2 数据、信息、知识与智能

-1.3传统控制面临的挑战

--1.3 传统控制面临的挑战.

-1.4 控制科学发展过程

--1.4 控制科学发展过程.

-1.5 智能控制的多元论

--1.5

-1.6 控制策略的渗透与融合

--1.6

-1.7 智能控制与传统控制的联系与区别

--1.7

-1.8 智能控制的类型之分级递阶智能控制系统

--1.8

-1.9 智能控制的类型之专家控制系统

--1.9

-1.10 智能控制的类型之模糊控制系统

--1.10

-1.11 智能控制的类型之神经网络控制系统,智能控制的类型之基于规则的仿人智能控制系统,集成智能控制系统,组合智能控制

--1.11

-1.12智能控制系统的类型之基于规则的仿人智能控制系统,集成智能控制系统,组合智能控制

--1.12

-1.13本章小结

--1.13

-第一章测试

第二章 专家控制专题

-2.1基于搜索的问题求解

--2.1.1 搜索与人工智能的关系

--2.1.2 算法1 随机搜索

--2.1.3 算法2 引入CLOSED表.

--2.1.4 算法3 引入OPEN表.

--2.1.5 纵向搜索算法(深度优先搜索)

--2.1.6 横向搜索算法(广度优先搜索)

-- 2.1.7 均一代价搜索

--2.1.8 启发式搜索

--2.1.9 登山法和最佳优先搜索.

-- 2.1.10 A星算法

-- 2.1.11 八数码魔方实例分析

-2.2 专家系统简介

--2.2.1 专家系统简介(上)

--2.2.2 专家系统简介(下)

- 2.3 专家PID

--2.3.1 专家PID (上)

--2.3.2 专家PID (下)

-第二章测试

第三章 模糊控制的理论基础

-3.1 模糊控制概述

--3.1.1 模糊控制概述

-3.2 模糊集合

--3.2.1 模糊集合(上)

--3.2.2 模糊集合(中)

--3.2.3 模糊集合(下)

-3.3 隶属函数

--3.3隶属函数.

-3.4 模糊关系及其运算

--3.4模糊关系及其运算

-第三章测试

第四章 模糊控制

- 4.1 模糊自适应整定PID控制原理

--4.1.1 模糊自适应整定PID控制原理(上)

--4.1.2 模糊自适应整定PID控制原理(下)

-4.2 基于FF的模糊PID控制试验验证

-- 4.2.1 基于FF的模糊PID控制试验验证(上)

-- 4.2.2 基于FF的模糊PID控制试验验证(下)

-第四章测试

第五章 神经网络的理论基础

- 5.1 神经网络简介

--5.1 神经网络简介

- 5.2 神经网络的发展简史

--5.2 神经网络的发展简史

-5.3 神经网络的基本概念

--5.3 神经网络的基本概念

- 5.4 神经网络的分类

--5.4 神经网络的分类

-5.5 神经网络的学习算法、基本特征和研究领域

--5.5 神经网络的学习算法、基本特征和研究领域

-第五章测试

第六章 典型神经网络

-6.1 感知器

--6.1.1 感知器的数学模型.

--6.1.2.1 感知器应用实例分析(实现逻辑运算与或非)

--6.1.2.2 感知器应用实例分析(实现逻辑运算异或)

- 6.2 BP神经网络

--6.2.1.1 BP神经网络简介(上)

--6.2.1.2 BP神经网络简介(中)

--6.2.1.3 BP神经网络简介(下)

--6.2.2.1 BP神经网络应用实例分析之一:逻辑运算异或实现

--6.2.2.2 BP神经网络应用实例分析之二:非线性函数拟合

-第六章测试

第七章 遗传算法及其应用

- 7.1 什么是遗传算法

--7.1 什么是遗传算法

-7.2 遗传算法的特点

--7.2 遗传算法的特点

-7.3 遗传算法的基本操作之复制

--7.3 遗传算法的基本操作之复制

-7.4 遗传算法的基本操作之交叉与变异

--7.4 遗传算法的基本操作之交叉与变异

-第七章测试

第八章 遗传编程

-8.1 遗传编程工作原理

--8.1 遗传编程工作原理

-8.2 遗传编程基本操作之复制

--8.2 遗传编程基本操作之复制

-8.3 遗传编程基本操作之交换和突变

--8.3 遗传编程基本操作之交换和突变

- 8.4 遗传编程的工作步骤及实例分析

-- 8.4 遗传编程的工作步骤及实例分析

-第八章测试

期末测试

-期末测试

1.9笔记与讨论

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