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人工智能算法(原理技巧及应用)/计算机技术开发与应用丛书

人工智能算法(原理技巧及应用)/计算机技术开发与应用丛书

出版社:清华大学出版社出版时间:2022-08-01
开本: 16开 页数: 382
中 图 价:¥75.0(7.5折) 定价  ¥100.0 登录后可看到会员价
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人工智能算法(原理技巧及应用)/计算机技术开发与应用丛书 版权信息

  • ISBN:9787302592815
  • 条形码:9787302592815 ; 978-7-302-59281-5
  • 装帧:一般胶版纸
  • 册数:暂无
  • 重量:暂无
  • 所属分类:>

人工智能算法(原理技巧及应用)/计算机技术开发与应用丛书 本书特色

本书是一本基础入门加实战的书籍,既有理论基础知识,又有丰富示例,包括详细的操作步骤,实操性强。由于人工智能算法内容较多,所以本书系统讲解常用的人工智能算法理论,包括基本概念及MATLAB应用代码示例。每个知识点都配有小例子,力求精简,帮助读者在轻松掌握基础知识的同时快速进入实战。 全面论述信息处理与分类识别、智能控制方面常用算法的MATLAB仿真应用! 11章视频教程|30多个示例源代码|540分钟视频讲解★人工智能技术的发展正改变着人类的生活,智能算法原理作为其研究焦点之一,得到越来越多的关注。很多高校师生及业界科研人员对人工智能算法产生了浓厚的兴趣,因此比以往任何时候都迫切需要此方面的专业书籍。本书系统地介绍了小波变换、经验模态分解算法、神经网络、滑模变结构控制和智能优化算法等内容。同时,书中还介绍了MATLAB语言基础知识。本书既适合作为高等学校“智能控制”课程的教材,也可作为从事信号处理与控制学术研究的参考书籍。 ——李成伟 过程检测与控制领域专家/哈尔滨工业大学教授★随着人工智能在我国的蓬勃发展,人工智能技术已在政治、经济、社会、军事、商业等领域的大多数行业得到广泛应用,算法是推动人工智能发展的重要因素之一。《人工智能算法——原理、技巧及应用》介绍了智能优化算法、神经网络基本理论、模糊逻辑控制等算法,并给出了算法的实例。本书内容全面,理论和应用相结合,既可作为人工智能方向的本科生和研究生的教材,也可作为科学研究人员和工程技术人员的参考用书。 ——吕宗宝,海信网络科技股份有限公司智慧城市专家/云脑规划室主任 ★算法、数据和计算能力是人工智能的三大基石,算法作为其中之一,是非常重要的。《人工智能算法——原理、技巧及应用》一书,汇集了作者多年来在教学和科研工作中的实践经验,全面系统地阐述了人工神经网络类、线性分类器类等算法及其应用,对于学习人工智能技术的学生,以及从事人工智能技术开发应用的科研人员,本书都具有很高的参考价值。 ——谢子殿,中国煤炭工业协会设备管理分会机电系统技术专家/黑龙江科技大学教授★人工智能算法在当前自动化控制领域被广泛应用。本书作者多年来一直从事人工智能算法的研究工作,承担和完成了多项相关的重要研究课题,具有丰富的科研经验。本书由浅入深地介绍了常用的人工智能算法,并详细介绍了模糊控制和滑模控制概念、原理、方法与应用,是自动化领域极具参考价值的著作。 ——刘国鹰,自动化控制领域专家/上海奇电电气科技有限公司总经理 ★面对日新月异的人工智能等技术,只有创新实践,才能永葆创造力和竞争力。当代学生当有明志、自强和自立的精神,在充满挑战和机遇的创新实践中学习,并且在认真学习中实践,反复锤炼自己。在新一轮科技革命与产业变革中,人工智能扮演着重要的角色,并正在对社会和个人产生深远的影响。本书以智能算法为背景,全面地介绍了人工智能的各种算法,以理论为基础,以应用为主导,循序渐进地向读者揭示怎样利用智能算法解决实际问题。本书介绍了MATLAB语言入门、插值算法与曲线拟合、灰色系统理论、傅里叶变换和小波变换、经验模态分解算法、模糊逻辑控制算法、滑模变结构控制、神经网络基本理论和支持向量机等算法。以通俗简练的语言风格,详细介绍了人工智能这条时间长河中沉淀下来的熠熠生辉的各色“宝石”。同时本书秉持着“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行”的理念,在讲解理论的同时,辅之以讲解视频和实例代码,帮助读者打磨提高,真正将专业知识收入囊中。 ——赵强,中国机械工程学会高级会员/东北林业大学交通学院教授

人工智能算法(原理技巧及应用)/计算机技术开发与应用丛书 内容简介

本书以智能算法为背景,全面地介绍了人工智能的各种算法,本书内容以理论为基础,以应用为主导,循序渐进地向读者揭示怎样利用智能算法解决实际问题。全书共11章主要内容包括MATLAB语言入门、插值算法与曲线拟合、灰色系统理论、傅里叶变换和小波变换、经验模态分解算法、模糊逻辑控制算法、滑模变结构控制、神经网络基本理论、支持向量机、粒子群算法、蚁群算法、模拟退火算法等。 本书可作为高校本科生和研究生的学习用书,也可作为科研人员、学者、工程技术人员的相关参考用书。

人工智能算法(原理技巧及应用)/计算机技术开发与应用丛书 目录


目录




第1章绪论(24min)


1.1人工智能的发展过程


1.1.1孕育阶段


1.1.2形成阶段


1.1.3发展阶段


1.2人工智能的核心技术体系


1.3人工智能特点与应用


1.3.1人工智能研究的特点


1.3.2人工智能应用


第2章MATLAB语言入门(56min)


2.1MATLAB语言开发环境


2.1.1命令行窗口


2.1.2M文件编辑窗口


2.1.3Simulink Model窗口


2.2数据类型与基本运算符


2.2.1变量的定义与赋值


2.2.2数据类型


2.2.3关系表达式


2.2.4关系表达式的优先级


2.2.5逻辑表达式


2.3常用的流程操作语句


2.3.1顺序结构


2.3.2if分支结构


2.3.3switch分支结构


2.3.4while循环结构


2.3.5for循环结构


2.4MATLAB语言的绘图


2.4.1图形的基础知识


2.4.2绘制二维图形


2.4.3设置曲线的属性


2.4.4设置坐标轴范围


2.4.5叠绘和图形标识


2.4.6绘制双坐标轴图形


2.4.7绘制多子图


2.4.8交互式图形


2.4.9绘制面积图


2.4.10绘制直方图


2.4.11绘制二维饼图


2.4.12绘制向量图


2.4.13绘制等高线


2.4.14绘制伪色彩图


2.4.15绘制误差棒


2.4.16绘制二维离散杆图


2.4.17绘制散点图


2.4.18极坐标图形


2.4.19柱坐标图形


2.4.20绘制三维曲线


2.4.21编辑三维图形


2.4.22四维图形








第3章插值算法与曲线拟合(101min)


3.1插值


3.1.1一维插值


3.1.2人口数量预测


3.1.3二维插值


3.1.4绘制二元函数图形


3.2插值算法


3.2.1拉格朗日插值


3.2.2牛顿插值


3.2.3分段插值法


3.2.4样条插值


3.3曲线拟合


3.3.1多项式拟合


3.3.2加权*小方差拟合


3.3.3数据拟合——适用加权*小方差WLS方法


第4章灰色系统理论(44min)


4.1灰色关联分析法


4.1.1灰色关联因素与关联算子集


4.1.2距离空间


4.1.3灰色关联公理与灰色关联度


4.2灰色预测


4.2.1累加生成序列


4.2.2均值GM(1,1)模型


4.2.3累减生成序列


4.2.4模型检验


4.3灰色聚类评估


4.3.1灰色变权聚类


4.3.2灰色定权聚类


第5章傅里叶变换和小波变换(86min)


5.1傅里叶变换


5.1.1傅里叶级数的频谱


5.1.2傅里叶级数的相位谱


5.1.3傅里叶变换表示形式


5.1.4MATLAB的傅里叶变换函数


5.1.5傅里叶变换的信号降噪应用


5.2小波变换


5.2.1小波函数


5.2.2小波变换理论


5.2.3小波分解与重构


5.2.4MATLAB的小波变换函数


5.2.5小波变换在信号处理中的应用


5.3小波包变换


5.3.1小波包变换理论


5.3.2小波包变换的MATLAB函数


5.3.3小波包变换在信号处理中的应用



第6章经验模态分解算法(40min)


6.1EMD算法


6.1.1瞬时频率


6.1.2EMD基本理论


6.1.3EMD下载与应用


6.2EEMD算法


6.3CEEMD算法


第7章模糊逻辑控制算法(14min)


7.1概述


7.2模糊集合的基本概念


7.2.1普通集合


7.2.2模糊集合


7.2.3模糊运算


7.2.4隶属函数的确定


7.2.5常见的隶属函数


7.3模糊关系的基本概念


7.3.1普通关系


7.3.2模糊关系


7.3.3模糊变换


7.4模糊推理与模糊决策


7.4.1模糊逻辑


7.4.2模糊语言算子


7.4.3模糊推理


7.4.4模糊决策


7.5模糊控制器的基本原理与设计方法


7.5.1模糊控制器的基本原理


7.5.2模糊控制器的设计步骤


7.6模糊控制系统的工作原理


7.6.1单输入和单输出模糊控制器的设计


7.6.2双输入和单输出模糊控制器


7.6.3MATLAB模糊控制工具箱及应用


第8章滑模变结构控制(12min)


8.1变结构控制系统


8.1.1变结构控制


8.1.2变结构控制系统的品质


8.1.3变结构系统的数学模型


8.1.4变结构控制的特点


8.2开关控制与滑模变结构控制


8.2.1开关控制


8.2.2变结构系统中的滑动模态


8.3滑动模态及其数学表达


8.3.1滑动模态


8.3.2滑动模态的数学表达


8.4菲力普夫理论


8.4.1滑动模态的存在条件


8.4.2关于菲力普夫理论的说明


8.5等效控制及滑模运动


8.5.1等效控制


8.5.2滑模运动


8.6滑模变结构控制的基本问题


8.6.1滑动模态的存在性


8.6.2滑动模态的可达性及广义滑模


8.6.3滑模运动的稳定性


8.7滑模变结构控制系统的动态品质


8.7.1正常运动段


8.7.2滑模运动段


8.8滑模变结构控制的基本方法


8.8.1滑模变结构的基本控制策略


8.8.2滑模变结构控制的基本结构


8.9基于低通滤波器的滑模控制


8.9.1系统描述


8.9.2滑模控制器设计


8.9.3仿真实例


第9章神经网络基本理论(87min)


9.1生物神经网络


9.1.1生物神经元的结构


9.1.2生物神经元的信息处理机理


9.1.3生物神经网络的信息处理


9.2人工神经元的数学建模


9.2.1MP模型


9.2.2常用的神经元数学模型


9.3人工神经网络的结构建模


9.3.1网络拓扑类型


9.3.2网络信息流向类型


9.4人工神经网络的学习


9.5神经网络及其分类


9.6BP神经网络


9.6.1BP神经网络结构


9.6.2BP神经网络算法原理


9.6.3反向传播实例


9.7BP算法的不足与改进


9.7.1BP算法的不足


9.7.2BP算法的改进


9.8BP网络的MATLAB仿真实例


9.8.1BP神经网络的MATLAB工具箱


9.8.2BP网络仿真实例


9.9径向基神经网络


9.9.1正规化RBF网络


9.9.2广义RBF网络


9.10径向基网络的MATLAB仿真实例


9.10.1RBF网络的MATLAB工具箱


9.10.2仿真实例


第10章支持向量机(43min)


10.1统计学习理论基础


10.1.1机器学习


10.1.2经验风险*小化原则


10.1.3结构风险*小化原则


10.2支持向量机


10.2.1*优超平面


10.2.2线性支持向量机


10.2.3非线性支持向量机


10.3LIBSVM软件包简介


10.3.1LIBSVM使用的数据格式


10.3.2LIBSVM使用的函数


10.3.3LIBSVM使用


第11章智能优化算法(34min)


11.1粒子群概述


11.1.1粒子群算法的基本原理


11.1.2全局与局部模式


11.1.3粒子群的算法建模


11.1.4粒子群的特点


11.1.5粒子群算法与其他进化算法的异同


11.2粒子群算法


11.2.1基本原理


11.2.2算法构成要素


11.2.3算法的基参数设置


11.2.4算法基本流程


11.2.5粒子群算法的MATLAB实现


11.3蚁群算法


11.3.1蚁群的基本概念


11.3.2蚁群算法的重要规则


11.3.3蚁群优化算法的应用


11.3.4蚁群算法的MATLAB实现


11.4模拟退火算法


11.4.1模拟退火算法的理论


11.4.2模拟退火寻优实现步骤


11.4.3模拟退火算法的MATLAB工具箱


11.4.4模拟退火的MATLAB实现


11.5遗传算法


11.5.1遗传算法概述


11.5.2遗传算法的生物学基础


11.5.3遗传算法的名称解释


11.5.4遗传算法的运算过程


11.5.5遗传算法的特点


11.5.6染色体的编码


11.5.7适应度函数


11.5.8遗传算子


11.5.9算法参数设计原则


11.5.10适应度函数的调整


11.5.11遗传算法的应用


11.6禁忌搜索算法


11.6.1禁忌搜索的相关理论


11.6.2启发式搜索算法与传统的方法


11.6.3禁忌搜索与局部邻域搜索


11.6.4局部邻域搜索


11.6.5禁忌搜索的基本思想


11.6.6禁忌搜索算法的特点


11.6.7禁忌搜索算法的应用


展开全部

人工智能算法(原理技巧及应用)/计算机技术开发与应用丛书 作者简介

韩龙,黑龙江科技大学电气与控制工程学院副教授、博士、硕士导师。长期从事信息处理、电力设备智能监测与故障诊断等领域的教学与科研工作。在国内、国际期刊及会议上发表学术论文19篇,其中SCI检索3篇,EI检索3篇。授权发明和实用新型专利3项,主持参与省、校级科研立项及教研立项12项,并出版图书2部。指导研究生和本科生在全国大学生电子设计大赛、“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛、“西门子杯”中国智能制造挑战赛和全国高校大数据应用创新大赛等竞赛中,获得省级奖40余项。 张娜,黑龙江科技大学电气与控制工程学院讲师,博士,哈尔滨工程大学科技园在站博士后,发表国内外期刊论文10余篇,国际会议论文4篇,实用新型专利2项,作为副主编出版规划教材1部,主持结题中央高校项目1项,参加结题省级项目1项,主持黑龙江省普通本科高等学校青年创新人才项目1项。 汝洪芳,黑龙江科技大学电气与控制工程学院副教授,硕士研究生导师,长期从事矿山电气传动与智能控制等领域的教学与科研工作。多年来,主持和参与国家自然科学基金项目2项、省自然科技基金项目2项、地市级项目4项。获得省部级科技进步二等奖1项,授权国家发明专利4项,发表学术论文10余篇。主持和参与黑龙江省学位与研究生教育教学改革项目4项,获得市级教学成果奖2项。

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