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1.12课程教案、知识点、字幕

下面我们看一下

基于规则的仿人智能控制系统

那么广义上来讲

各种智能控制算法

共同点都是在工程系统中

要具备某种仿人的智能

也就是模拟实现人脑的智能特征

要研究人脑的微观或者宏观的结构功能

并将它移植到工程控制系统中去

解决实际工程问题

那么仿人智能控制系统

它作为一种专门的智能控制领域

研究的主要目标不是被控对象

而是控制器本身

也就是直接对人的控制经验 技巧

和各种直觉推理逻辑

进行测辨 概括和总结

使得控制器的结构和功能

能够最好地从宏观上模拟控制专家的可能的行为

从而实现对缺乏精确数据模型的对象的有效控制

那么这些方面的相关文章有很多

大家可以参考相关的资料了解一下

下面我们看一下集成智能控制系统

所谓集成智能

就是由几种不同的智能控制方法或者机理

融合在一起

而构成的智能控制系统

主要包括哪些呢

比如把模糊控制和神经网络结合在一起

形成了模糊神经控制

将神经网络和学习控制结合在一起

构成了神经学习控制

将神经网络和专家系统融合在一起

构成了神经专家控制

将自学习 模糊 神经 网络结合在一起

构成了自学习模糊神经控制

遗传神经控制

还有进化模糊控制

进化学习控制等等

也就是集成智能控制系统

它就是不同的智能控制算法的融合

那么除此之外还有组合智能控制

组合智能控制系统

就是将典型的智能控制算法

和常规的控制方法

比如PID 状态反馈 输出反馈

自适应控制 自校正控制 最优控制结合起来

以便能够取长补短

获得人类人工智能和控制理论

高度紧密结合的智能控制系统

主要包括模糊PID 专家PID

神经网络PID

基于遗传算法整定的PID控制

还有神经自适应控制

神经自校正控制

神经最优控制

模糊鲁棒控制等等

那么组合智能控制呢

就是融合了典型的智能控制算法

和经典的常规控制方法组合在一起

形成了复杂的控制策略

那么最后看一下智能控制的应用领域

智能控制呢作为一门跨学科的研究领域

它已经广泛地应用到智能机器人控制

工业过程控制 故障检测与诊断

飞行器的智能控制

医疗领域的应用 智能控制

智能仪表的开发和工程应用

还有智能交通领域的控制系统

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

1.12笔记与讨论

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