智能控制资料整理,包括刘军琨编著的智能控制第4版高清PDF、配套书籍的全部仿真程序及PPT、用RBF拟合非线性函数仿真作业及对一个非线性对象使用三种方法的控制仿真大作业(单神经元自适应控制、模糊RBF控制和模糊自适应整定PID控制)的程序及文档整理
2024/1/21 20:30:53 191B 刘军琨 智能控制 第4版
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薛定宇老师编写的源代码程序,网上很难找到,供广大学习神经网络的同学学习
2023/12/21 1:08:13 2KB RBF PID
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本书内容包括:线路电流、电压保护;
线路接地保护;
线路距离保护;
线路横差保护;
备用电源自动投入;
自动重合闸;
变压器保护;
发电机保护;
微机保护等。
2023/12/6 11:46:30 2.34MB 继电保护 整定 许建安
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基于随机数直接搜索法的PID控制参数整定及鲁棒PID参数整定(硕士论文)
2023/12/6 11:07:10 2.81MB PID控制 鲁棒PID参数整定
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煤矿供电设计及继电保护整定计算,十分实用,针对煤矿井上和井下供电系统的设计,包括短路电流计算、煤矿电缆和变压器选择,和继电保护整定计算方法,全是干货,实用性很强。
2023/11/1 20:23:28 49.64MB 煤矿 短路电流 电缆选择 变压器选择
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利用遗传算法GA,编程实现PID参数的自整定,找出最优的PID参数
2023/10/27 23:50:16 2KB GA,pid
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模糊自整定pid控制器的蒂姆link仿真
2023/10/12 23:55:12 34KB 模糊 自整定pid
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本程序是用C语言实现的模糊pid控制,基于温度误差调节最终达到稳定。
2023/10/5 20:14:38 128KB 模糊控制
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工业生产中温度控制具有单向性、时滞性、大惯性和时变性的特征,要实现温度控制的快速性和准确性,对于提高产品质量具有很重要的现实意义。
本课题针对温度控制的特点及实现准确温度控制的意义,设计了一种基于PID的恒温控制系统。
设计内容包括硬件和软件两个部分。
硬件电路以AT89S52单片机为微处理器,详细设计了为单片机提供电的电源电路,温度信号采样电路,键盘及显示电路,加温控制电路等四大电路模块。
软件部分主要对PID算法进行了数学建模和编程。
PID参数整定采用的是归一参数整定法。
本设计由键盘电路输入设定温度信号给单片机,温度信号采集电路采集现场温度信号给单片机,单片机根据输入与反馈信号的偏差进行PID计算,输出控制信号给加温控制电路,实现加温和停止。
显示电路实现现场温度的实时监控。
本系统PID参数整定在MATLAB软件下SIMULINK环境中进行了仿真,通过稳定边界法整定得到、、参数,最终系统无稳态误差,调节时间为30s,无超调量,各项指标均满足设计要求。
本系统实现简单,硬件要求不高,且能对温度进行时实显示,具有控制过程的特殊性,本设计提出了一种基于PID算法来实现恒温控制的温度控制系统,主要是为了达到生产过程中对温度控制速度快,准确性高等特点。
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在学习adrc的时候找到的一些资料,同样需求的可以下载看看。
2023/9/3 14:13:07 2.76MB adrc 参数整定
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在日常工作中,钉钉打卡成了我生活中不可或缺的一部分。然而,有时候这个看似简单的任务却给我带来了不少烦恼。 每天早晚,我总是得牢记打开钉钉应用,点击"工作台",再找到"考勤打卡"进行签到。有时候因为工作忙碌,会忘记打卡,导致考勤异常,影响当月的工作评价。而且,由于我使用的是苹果手机,有时候系统更新后,钉钉的某些功能会出现异常,使得打卡变得更加麻烦。 另外,我的家人使用的是安卓手机,他们也经常抱怨钉钉打卡的繁琐。尤其是对于那些不太熟悉手机操作的长辈来说,每次打卡都是一次挑战。他们总是担心自己会操作失误,导致打卡失败。 为了解决这些烦恼,我开始思考是否可以通过编写一个全自动化脚本来实现钉钉打卡。经过一段时间的摸索和学习,我终于成功编写出了一个适用于苹果和安卓系统的钉钉打卡脚本。
2024-04-09 15:03 15KB 钉钉 钉钉打卡