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7、“.....将其科学的投入到机电体化技术中,能够使高级线人工智能控制技术及神经网络光纤等高精尖技术也融入到机电体化系统,使机电体化技术获得了很大的发展空间,与其相关的产业也得到了发展。智能控制技术和机电体化技术浅析智能控制能控制技术涉及众多学科,比如运筹学自动控制理论及人工智能技术等,其满足非线性不确定性或复杂程度较强的任务目标,这是传统控制方法不能比拟的。机电体化系统在我国起步时间相制技术不断的发展,交流调速系统的运行效果才会得以提升,以使直流伺服系统逐步转化为交流伺服系统。通过交流伺服技术以及智能控制技术两者的有效融合......”。
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9、“.....这是传统控制方法不能比拟的。机电体化系统在我国起步时间相整个机电体化装置的动态性能即会受到直接的影响,机电体化装置的运行效果也会受到制约。只有智能控制技术不断的发展,交流调速系统的运行效果才会得以提升,以使直流伺服系统逐步机信息技术。智能控制技术主要是由模糊系统神经网络以及遗传算法等多种高精尖系统构成,将其科学的投入到机电体化技术中,能够使高级线性以及非线性问题得到很好的解决。所以智能可以使交流伺服系统具有更强的抗干扰性,使其具有更快的动态以及静态响应速度智能控制及其在机电体化系统中的应用鞠磊原稿智能控制及其在机电体化系统中的应用鞠磊原稿强大优势......”。
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