1、“.....求得关节力矩结果如图。数据较多可在中编程求解。将所得力矩数据与对应肌电信号数据置于同表格中,便于进步处理。图正常行走膝关节力矩本章小结本章建立了人体下肢动力学多刚体模型,直接利用多刚体系统动力学理论进行力学建模,方法简便,是研究人体运动的常用建模方法之。对惯性传感器记录的数据进行处理,利用角动量定理和关节质量质心回归方程,求得关节力矩,并将表面肌电信号关节力矩信号数据整合,为下章表面结电信号的识别做好准备。第四章基于神经网络的力矩预测人工神经网络概述神经网络控制属于先进控制技术,是用计算机做数字控制器的类算法。它是世纪年代以来,由于人工神经网络研究所取得的突破性进展,并且与现代控制理论相结合,而发展起来的自动控制领域的前沿学科之。它已成为智能控制的个新分支,为解决复杂的非线性不确知不确定系统的控制问题开辟了新途径。人工神经网络的特点人工神经网络,是在人类对大脑神经网络认识理解的基础上人工构造的能够实现种功能的神经网络。它是理论化的人脑神经网络的数学模型,是模仿大脑神经网络结构和功能而建立的种信息处理系统。它实际上是由大量简单元件相互连接而成的复杂网络......”。
2、“.....是能够进行复杂的逻辑操作和实现非线性关系的系统。人工神经网络是由人工神经元相互连接组成的网络,它是从微观结构和功能上对人脑的抽象简化,是模拟人类智能的条重要途径,反映了人脑功能的若干基本特征,如并行信息处理学习联想模式分类记忆等。神经网络对控制领域有吸引力的特征能逼近任意范围上的非线性函数。信息的并行分布式处理与储存。便于用超大规模集成电路或光学集成电路系统实现,或用现有的计算机技术实现。可以多输入,多输出。能进行学习,以适应环境的变化。决定神经网络的整体性能的三大要素神经元之间相互连接的形式拓扑结构。神经元信息处理单元的特性。为适应环境而改善性能的学习规则。年建立的第个神经元模型模拟生物神经元模型,为神经网络的研究与发展奠定了基础。至今,已建立了多种神经元与网络的模型,取得了相当的成果,其中些模型被用于自动控制领域。神经网络在控制领域的进展随着人工神经网络技术的发展,其用途日益广泛,应用领域也在不断扩展,已在各工程领域中得到广泛应用。人工神经网络技术可用于如下信息处理工作函数逼近感知觉模拟多目标跟踪联想记忆及数据恢复等。具体而言......”。
3、“.....神经网络经过训练可有效地提取信号语音图像雷达声纳等感知模式的特征,并能解决现有启发式模式识别系统不能很好解决的不变测量自适应抽象或概括等问题。神经网络可以应用于模式识别的各个环节,如特征提取聚类分析边缘检测信号增强噪声抑制数据压缩等。模式识别是人工神经网络特别适宜求解的类问题,神经网络模式识别技术在各领域中的广泛应用是神经网络技术发展的个重要侧面。人工智能。专家系统是人工智能领域研究时间最长,应用最成功的技术,但人们在应用专家系统解决诸如语音识别图像处理和机器人控制等这类类似于人脑的形象思维的问题时,却遇到很大困难。神经网络为人工智能开辟了条崭新的途径,成为人工智能研究领域中的后起之秀。控制工程。神经网络在诸如机器人运动控制工业生产中的过程控制等复杂控制问题方面有独到之处。较之基于传统数字计算机的离散控制方式,神经网络更适于组成快速实时自适应控制系统。联想记忆。联想记忆的作用是用个不完整或模糊的信息联想出储存在记忆中的个完整清晰的模式来。如何提高模式存贮量和联想质量仍是神经网络的热点之。目前在这方面的应用有内容寻址器人脸识别器知识数据库等。信号处理......”。
4、“.....主要用于解决信号处理中的自适应和非线性问题。包括自适应均衡自适应滤波回波抵消自适应波束形成和各种非线性问题。虽然神经网络在许多领域都有成功的应用案例,但神经网络也不是尽善尽美的。目前,神经网络的理论研究和实际应用都还在进步的探索之中,相信随着人工神经网络研究的进步深入,其应用领域会更广,用途会更大。神经网络人工神经网络以其具有自学习自组织较好的容错性和优良的非线性逼近能力,受到众多领域学者的关注。在实际应用中,的人工神经网络模型是采用误差反传算法或其变化形式的网络模型简称网络,目前主要应用于函数逼近模式识别分类和数据压缩或数据挖掘,神经网络结构如图所示。线性神经网络的学习算法只能训练单层神经网络,而单层神经网络只能解决线性可分的分类问题。多层神经网络可以用于非线性分类问题,但需要寻找训练多层神经网络的学习算法。图神经网络年提出了个适合多层网络的学习算法,年美国加州的小组将该算法用于神经网络的研究,才使之成为迄今为止最著名的多层网络学习算法算法,由此算法训练的神经网络,称之为神经网络。在人工神经网络的实际应用中......”。
5、“.....神经元与其它神经元的不同之处是神经元的传输函数为非线性函数,最常用的函数是和函数,有的输出层也采用线性函数。其输出为神经网络般为多层神经网络。网络的信息从输入层流向输出层,因此是种多层前馈神经网络。如果多层网络的输出层采用形传输函数,其输出值将会限制在个较小的范围内,而采用线性传输函数则可以取任意值。在确定网络的结构后,要通过输入和输出样本集对网络进行训练,亦即对网络的阈值和权值进行学习和修正,以使网络实现给定的输入输出映射关系。神经网络的学习过程分为两个阶段第阶段是输入已知学习样本,通过设置的网络结果和前次迭代的权值和阈值,从网络的第层向后计算出各神经元的输出。第二阶段是对权值和阈值进行修改,从最后层向前计算各权值和阈值对总误差的影响,据此对各权值和阈值进行修改。以上两个过程反复交替,直到达到收敛为止。由于误差逐层往回传递,以修正层与层间的权值和阈值,所以称该算法为误差反向传播算法。标准的算法和学习规则样是种梯度下降学习算法,其权值的修正是沿着误差性能函数梯度的反方向进行的。针对标准算法出现了几种基于标准算法的改进算法,如变梯度算法牛顿算法等......”。
6、“.....地上。群落结构简单,景观单调,丛生禾草层片占主要优势。群落内植物多形成伏地状小群聚,以适应人畜的严重践踏和严重的水土侵蚀。本送出线路工程占地面积小,对植被的影响程度有限,影响较小。水土保持措施尽量减少工程占地,减小工程影响范围。基础施工过程中对开挖土方合理调配利用,开挖土方采取拦挡苫盖等临时防护措施对各材料堆放点采取拦挡苫盖等措施进行防护,防止产生新的水土流失。临时占地施工结束后恢复原地貌,并进行植被恢复。车辆运输等必须沿规定的道路行驶,不得随意行驶,以便更好地保护土地和草地。在场地平整基础开挖时,需防止雨水对开挖面的冲刷。送出线路工程项目申请报告输电线路在设计中要尽量优化线路路径,认真贯彻执行中华人民共和国水土保持法和开发建设项目水土保持方案技术规范及相关规定线路施工中为防止沙化和水土流失,应在原有表土面覆盖层腐殖土后种植根系较发达的草本和灌木类植物。施工完成后,须做好临时施工占地的生态恢复工作,防止水土流。送出线路工程项目申请报告第七章经济影响分析区域经济环境状况经济环境年,完成地区生产总值亿元,是十五末的倍,年均增长固定资产投资亿元,是十五末的倍......”。
7、“.....是十五末的倍,年均增长社会消费品零售总额亿元,是十五末的倍,年均增长。十二五期间,农牧业规模与效益同步增长。坚持走特色路打绿色牌,形成了薯菜乳肉等优势特色产业,绿色农畜产品基地建设成效显著。以高效设施化引领农牧业现代化。高效节水灌溉面积达到万亩,设施蔬菜万亩,均比十五末增长。建成公里马铃薯产业带,优质种薯生产体系不断完善。农牧业综合机械化水平达到,农牧业现代化进程全面加速。以生产标准化保障农畜产品优质化。创建马铃薯蔬菜标准化生产基地万亩,畜禽标准化养殖场个。良种覆盖率达到。三品标产品数量实现翻番,达到个。乌兰察布马铃薯成为全区唯入选中国品牌价值评价信息榜的区域品牌。以种养规模化推进农牧业产业化。家庭农牧场和种养大户发展到户,国家级合作示范社家自治区级家,种养业规模化经营比例分别达到。蓝威斯顿雏鹰等批龙头企业相继落地,农畜产品加工转化率由提高到。农牧民来自产业化经营的收入达到。工业经济总量与质量同步提升。氟化工石墨碳素等产业处于全区领先水平。千万千瓦级清洁能源基地全面建成,电力总装机达到送出线路工程项目申请报告万千瓦,占全区的。冶金化工等传统产业实现延伸升级......”。
8、“.....伊东蒙维华为等批重点项目相继落地投产,销售收入超亿元的企业达到户,营业收入超百亿元的园区达到个。工业固定资产投资年均增长,累计完成亿元,是十五时期的倍。规模以上工业增加值年均增长。服务业发展速度与比重同步提高。区域性商贸物流中心建设强力推进,集宁现代物流园区被评为全国优秀物流园区,综合物流产业园列为国家级煤炭物流服务业标准化试点项目,我市成为全区现代物流业改革创新试点地区。维多利红星美凯龙康泰惠民园等批商业综合体建成运营。区域性草原文化旅游度假基地建设步伐加快。心两翼三大景区发展算法定理求得关节力矩,求得关节力矩结果如图。数据较多可在中编程求解。将所得力矩数据与对应肌电信号数据置于同表格中,便于进步处理。图正常行走膝关节力矩本章小结本章建立了人体下肢动力学多刚体模型,直接利用多刚体系统动力学理论进行力学建模,方法简便,是研究人体运动的常用建模方法之。对惯性传感器记录的数据进行处理,利用角动量定理和关节质量质心回归方程,求得关节力矩,并将表面肌电信号关节力矩信号数据整合,为下章表面结电信号的识别做好准备......”。
9、“.....是用计算机做数字控制器的类算法。它是世纪年代以来,由于人工神经网络研究所取得的突破性进展,并且与现代控制理论相结合,而发展起来的自动控制领域的前沿学科之。它已成为智能控制的个新分支,为解决复杂的非线性不确知不确定系统的控制问题开辟了新途径。人工神经网络的特点人工神经网络,是在人类对大脑神经网络认识理解的基础上人工构造的能够实现种功能的神经网络。它是理论化的人脑神经网络的数学模型,是模仿大脑神经网络结构和功能而建立的种信息处理系统。它实际上是由大量简单元件相互连接而成的复杂网络,具有高度的非线性全局作用,是能够进行复杂的逻辑操作和实现非线性关系的系统。人工神经网络是由人工神经元相互连接组成的网络,它是从微观结构和功能上对人脑的抽象简化,是模拟人类智能的条重要途径,反映了人脑功能的若干基本特征,如并行信息处理学习联想模式分类记忆等。神经网络对控制领域有吸引力的特征能逼近任意范围上的非线性函数。信息的并行分布式处理与储存。便于用超大规模集成电路或光学集成电路系统实现,或用现有的计算机技术实现。可以多输入,多输出。能进行学习,以适应环境的变化......”。
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