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故障智能診斷系統(tǒng)的理論與方法

故障智能診斷系統(tǒng)的理論與方法

定 價:¥16.00

作 者: 王道平,張義忠著
出版社: 冶金工業(yè)出版社
叢編項:
標 簽: 故障診斷系統(tǒng)

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ISBN: 9787502427528 出版時間: 2001-01-01 包裝: 平裝
開本: 21cm 頁數(shù): 204頁 字數(shù):  

內(nèi)容簡介

  本書較為系統(tǒng)地闡述了故障智能診斷技術(shù)發(fā)展簡況、現(xiàn)狀以及作者近年來在該領(lǐng)域的研究成果。全書包括:緒論、故障智能診斷系統(tǒng)的理論基礎(chǔ)、故障智能診斷系統(tǒng)知識獲取和表示方法、故障智能診斷系統(tǒng)中不確定信息的處理方法、面向?qū)ο蠹夹g(shù)在故障智能診斷系統(tǒng)中的應(yīng)用、人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型、全局優(yōu)化方法研究、BP算法的改進方法、人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)與專家系統(tǒng)結(jié)合方法的研究、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)與專家系統(tǒng)的結(jié)合在導(dǎo)彈故障診斷系統(tǒng)中的應(yīng)用、基于信息融合的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、故障智能診斷系統(tǒng)中機器學習問題的研究、面向?qū)ο蟮墓收现悄茉\斷系統(tǒng)平臺等。本書供從事自然科學、工程技術(shù)等領(lǐng)域的科技人員閱讀,也可供大專院校有關(guān)專業(yè)的師生參考。

作者簡介

  王道平,男,1964年7月生。1989年在清華大學計算機系獲碩士學位,1999年在軍械工程學院獲博士學位,現(xiàn)為清華大學計算機系博士后,并任河北經(jīng)貿(mào)大學教授、信息技術(shù)學院院長。曾主持省級立項課題3項,參加國家“863”項目、國家自然科學基金項目多項。近年來在人工智能、故障診斷等領(lǐng)域發(fā)表學術(shù)論文30余篇,獲省部級以上科技獎3項。

圖書目錄

1 緒論
 1.1 設(shè)備故障診斷技術(shù)的發(fā)展歷史 
 1.2 故障診斷的方法綜述
 1.3 故障智能診斷系統(tǒng)發(fā)展的現(xiàn)狀
 1.4 故障智能診斷系統(tǒng)的發(fā)展趨勢
2 故障智能診斷系統(tǒng)的理論基礎(chǔ) 
 2.1 故障智能診斷系統(tǒng)的概念
 2.2 故障智能診斷系統(tǒng)的一般結(jié)構(gòu)
 2.3 不確定性系統(tǒng)科學一般理論 
 2.4 本章小結(jié) 
3 故障智能診斷系統(tǒng)知識獲取和表示方法
 3.1 故障智能診斷系統(tǒng)中知識的分類 
 3.2 故障智能診斷系統(tǒng)中知識的獲取方法
 3.3 故障智能診斷系統(tǒng)中知識的表示方法
 3.4 本章小結(jié)  
4 故障智能診斷系統(tǒng)中不確定性信息的處理方法
 4.1 診斷知識不確定性的分類 
 4.2 不確定性診斷知識的表示方法
 4.3 故障智能診斷系統(tǒng)中的不確定性推理
 4.4 本章小結(jié)  
5 面向?qū)ο蠹夹g(shù)在故障智以診斷系統(tǒng)中的應(yīng)用
 5.1 面向?qū)ο蟮乃枷牒头椒▽W
 5.2 面向?qū)ο蠹夹g(shù)對故障智能診斷系統(tǒng)的適宜性研究
 5.3 面向?qū)ο蟮脑\斷知識表示方法研究
 5.4 面向?qū)ο蟮脑\斷推理方法
 5.5 本章小結(jié)  
6 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型 
 6.1 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展和應(yīng)用
 6.2 神經(jīng)元模型
 6.3 基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的學習方式 
 6.4 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型
 6.5 多層前饋神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)
 6.6 霍普菲爾德(Hopfield)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)
 6.7 自組織神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)
 6.8 海明(Hamming)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)
 6.9 自適應(yīng)共振理論 
 6.10 本章小結(jié) 
7 全局優(yōu)化方法研究 
 7.1 隨機梯度法
 7.2 模擬退火算法
 7.3 遺傳算法
 7.4 本章小結(jié) 
8 BP算法的改進方法
 8.1 一種動態(tài)自適應(yīng)BP網(wǎng)絡(luò)模型及快速算法
 8.2 一種新的快速BP網(wǎng)絡(luò)訓練算法
 8.3 實驗結(jié)果分析
 8.4 本章小結(jié)  
9 人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)與專家系統(tǒng)結(jié)合方法的研究
 9.1 引言
 9.2 專家系統(tǒng)與神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的特點
 9.3 專家系統(tǒng)與神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)合的途徑和方法
 9.4 本章小結(jié) 
10 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)與專家系統(tǒng)的結(jié)合在導(dǎo)彈故障診斷系統(tǒng)中的應(yīng)用 
 10.1 引言
 10.2 ANNES的結(jié)構(gòu)
 10.3 基于ANNES的導(dǎo)彈故障診斷系統(tǒng)的實現(xiàn) 
 10.4 基于模糊推理和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的導(dǎo)彈系統(tǒng)故障診斷方法
 10.5 ANNES的故障診斷實例與結(jié)果分析
 10.6 本章小結(jié)
11 基于信息融合的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò) 
12 故障智能診斷系統(tǒng)中機器學習問題的研究 
13 面向?qū)ο蟮墓收现悄茉\斷系統(tǒng)平臺 
參考文獻

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