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TOP20基于移动Agent的网络智能控制仿真平台.doc文档免费在线阅读

本机样。这种控制技术在远程设备软件的维护,监控与故障诊断等方面有很大的应用前景。基于移动的网络智能控制仿真平台第章网络控制仿真平台的设计及其仿真结果网络控制仿真平台的设计网络控制仿真平台的硬件设计图网络控制仿真平台的硬件设计主要包括远程机网络控制客户端网络控制器和网络控制服务端。机通过互联网,运行远程控制界面。网络控制客户端用来进行远程控制,向网络控制服务端发出控制请求,并通过网络控制器与网络控制服务端进行数据的传输,完成信息的交互,具体设计图。网络控制仿真平台的设计流程图网络控制系统仿真平台的实现过程,主要通过在已开发的控件中添加新型智能控制算法函数,并最终通过网页的形式发布。具体实现过程如下图网络控制仿真平台的硬件设计基于移动的网络智能控制仿真平台首先以网页的形式建立客户端的界面,作为网络远程控制仿真平台界面。然后,在络智能控制仿真平台第章网络控制原理及其技术引言远程控制是指管理人员在异地通过计算机网络,实现对远程工业过程的控制。起初使用远程计算机控制软件,是为了让用户在离开办公室时能访问其台式,制算法,并通过计算机仿真对控制算法进行了验证。第章是展示网络仿真平台的整体设计效果,实现了远程网络控制平台对控制算法的灵活调用。第章对全文进行了总结,并对下步的工作进行了展望。基于移动的网,并实现相应的软件设计。第章对远程网络控制的功能进行完善和扩展,结合网络技术和技术,实现基于网页的远程网络控制平台。第章基于神经内分泌系统调节机制,设计和实现了种新颖的智能优化控的功能需求,然后设计了网络控制系统仿真平台软件,提出了基于类实现分布式网络控制平台的远程控制通讯思想。第章主要是设计开发基于远程网络控制的平台术,近几年来已在网络控制应用,其它智能算法如免疫算法遗传算法进化算法等也逐渐在网络优化控制中应用等。智能技术在网络控制中的应用研究具有很大开发空间。论文的章节安排第章主要首先分析了远程网络控制技术处理等广阔领域。在目前这种信息高度分布的环境下,如何充分发挥分布式网络控制的作用是比较重要的。由于生物系统存在许多特有的控制调节机制,因此可以把这些特有的调节机制与网络控制理论相结合。神经网络和模糊技的应用具有广阔的前景。技术在网络控制的应用主要是网络可靠性确定性和分布式协作控制等方面。目前技术已经成功应用于城市交通控制工业网络控制远程教育远程医疗和网上信息络智能控制仿真平台通讯不确定性实时性差可靠性低等缺点,应用于现场控制系统有定难度。智能技术在近年来智能技术在网络控制中逐渐得以应用,但大多处于研究阶段,实际应用较少,但是技术,因为目前以太网技术是最符合网络控制系统现场总线特点数字式互联网络互操作性开放性和高网络性能的技术。工业以太网技术将统现场控制总线,是目前的研究热点。但是以太网具有基于移动的网统发展迅速,目前已经开发多种现场总线,如等,许多专家预测以太网将是它们的最终发展方向光纤作为通信介质,具有良好的抗干扰能力与相互融合软件不断丰富主要表现在实时多任务和图形操作系统功能丰富完善的组态软件各种各样的管理软件和先进的控制软件包等。现场总线控制系通用工作站现在大多采用通用工作站,有效克服了以前各种专用工作站的弊端超大型化和微型化最近推出的针对不同的用户需求,推出不同规格的系统通信介质多样化许多系统采用为使集散控制系统更加适合于现代工业生产,进行了许多改进系统开放化新推出的大多采用国际标准化组织开放系统互联标准模型,在局域网内可以与其它厂家产品互连采用而限制了应用和发展。本课题基于生物网络系统机理的分布式网络控制进行研究,建立网络控制系统仿真平台,设计新颖的智能控制算法。因此本课题的研究具有定的现实意义。网络控制系统的发展现状网络控制系统近年来,分布化节点智能化等方向发展,并成为控制界研究的热点。在现代复杂信息环境下,越来越多的控制系统需要高度分布的网络控制系统,传统的和都很难以担负此任,而工业以太网因为自身不足提高理论联系实际能力。基于移动的网络智能控制仿真平台第章绪论研究目的及意义网络控制系统包括集散控制系统现场总线系统和工业以太网等,目前控制系统向网络化集成化制相关理论研究网络控制仿真平台体系架构设计网络控制仿真平台软件设计基于生物机理的新型智能算法的研究网络控制仿真平台实际应用效果分析通过以上工作研究,进步掌握专业理论知识,提制相关理论研究网络控制仿真平台体系架构设计网络控制仿真平台软件设计基于生物机理的新型智能算法的研究网络控制仿真平台实际应用效果分析通过以上工作研究,进步掌握专业理论知识,提高理论联系实际能力。基于移动的网络智能控制仿真平台第章绪论研究目的及意义网络控制系统包括集散控制系统现场总线系统和工业以太网等,目前控制系统向网络化集成化分布化节点智能化等方向发展,并成为控制界研究的热点。在现代复杂信息环境下,越来越多的控制系统需要高度分布的网络控制系统,传统的和都很难以担负此任,而工业以太网因为自身不足而限制了应用和发展。本课题基于生物网络系统机理的分布式网络控制进行研究,建立网络控制系统仿真平台,设计新颖的智能控制算法。因此本课题的研究具有定的现实意义。网络控制系统的发展现状网络控制系统近年来,为使集散控制系统更加适合于现代工业生产,进行了许多改进系统开放化新推出的大多采用国际标准化组织开放系统互联标准模型,在局域网内可以与其它厂家产品互连采用通用工作站现在大多采用通用工作站,有效克服了以前各种专用工作站的弊端超大型化和微型化最近推出的针对不同的用户需求,推出不同规格的系统通信介质多样化许多系统采用光纤作为通信介质,具有良好的抗干扰能力与相互融合软件不断丰富主要表现在实时多任务和图形操作系统功能丰富完善的组态软件各种各样的管理软件和先进的控制软件包等。现场总线控制系统发展迅速,目前已经开发多种现场总线,如等,许多专家预测以太网将是它们的最终发展方向,因为目前以太网技术是最符合网络控制系统现场总线特点数字式互联网络互操作性开放性和高网络性能的技术。工业以太网技术将统现场控制总线,是目前的研究热点。但是以太网具有基于移动的网络智能控制仿真平台通讯不确定性实时性差可靠性低等缺点,应用于现场控制系统有定难度。智能技术在近年来智能技术在网络控制中逐渐得以应用,但大多处于研究阶段,实际应用较少,但是技术的应用具有广阔的前景。技术在网络控制的应用主要是网络可靠性确定性和分布式协作控制等方面。目前技术已经成功应用于城市交通控制工业网络控制远程教育远程医疗和网上信息处理等广阔领域。在目前这种信息高度分布的环境下,如何充分发挥分布式网络控制的作用是比较重要的。由于生物系统存在许多特有的控制调节机制,因此可以把这些特有的调节机制与网络控制理论相结合。神经网络和模糊技术,近几年来已在网络控制应用,其它智能算法如免疫算法遗传算法进化算法等也逐渐在网络优化控制中应用等。智能技术在网络控制中的应用研究具有很大开发空间。论文的章节安排第章主要首先分析了远程网络控制技术的功能需求,然后设计了网络控制系统仿真平台软件,提出了基于类实现分布式网络控制平台的远程控制通讯思想。第章主要是设计开发基于远程网络控制的平台,并实现相应的软件设计。第章对远程网络控制的功能进行完善和扩展,结合网络技术和技术,实现基于网页的远程网络控制平台。第章基于神经内分泌系统调节机制,设计和实现了种新颖的智能优化控制算法,并通过计算机仿真对控制算法进行了验证。第章是展示网络仿真平台的整体设计效果,实现了远程网络控制平台对控制算法的灵活调用。第章对全文进行了总结,并对下步的工作进行了展望。基于移动的网络智能控制仿真平台第章网络控制原理及其技术引言远程控制是指管理人员在异地通过计算机网络,实现对远程工业过程的控制。起初使用远程计算机控制软件,是为了让用户在离开办公室时能访问其台式,并进步访问企业网络资源。许多网络管理员都采用这种软件对局域网进行管理,或者在家更新自己网站的内容。随着计算机网络规模的迅速扩大,网上的信息急剧膨胀,传统的分布式处理技术难以满足要求。在这种情况下,种技能够有效利用网络宽带高速处理网络资源的新兴技术应运而生。从用户的角度看,是能够代表人们完成种操作的个程序,它允许用户向它委派任务。而从系统角度看,是处在定的执行环境中的软件对象,它具有反应性自治性和目的驱动等特性。静态只在它开始执行的系统上执行,如果它需要另外系统上的信息,或者需要和其它系统交互,它会使用类似于的通信机制。移动并不限定在它所开始执行启动被控制端的控制程序,就可以使用相应的控制端程序直接控制主机了。通过编程实现计算机的远程控制通过些共享软件可以实现远程控制,通过共享桌面的形式,多远程主机做任何操作,就像控制本机样。这种控制技术在远程设备软件的维护,监控与故障诊断等方面有很大的应用前景。基于移动的网络智能控制仿真平台第章网络控制仿真平台的设计及其仿真结果网络控制仿真平台的设计网络控制仿真平台的硬件设计图网络控制仿真平台的硬件设计主要包括远程机网络控制客户端网络控制器和网络控制服务端。机通过互联网,运行远程控制界面。网络控制客户端用来进行远程控制,向网络控制服务端发出控制请求,并通过网络控制器与网络控制服务端进行数据的传输,完成信息的交互,具体设计图。网络控制仿真平台的设计流程图网络控制系统仿真平台的实现过程,主要通过在已开发的控件中添加新型智能控制算法函数,并最终通过网页的形式发布。具体实现过程如下图网络控制仿真平台的硬件设计基于移动的网络智能控制仿真平台首先以网页的形式建立客户端的界面,作为网络远程控制仿真平台界面。然后,在网页中嵌入用来实现远程控制功能的控件,通过网页运行控件,调用

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