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简介
约翰?德斯蒙德?贝尔纳这部里程碑式的作品,首次试图完整地分析科学和社会在人类历史进程中相互促进的关系,从石器时代燧石手斧的完备到现代氢弹的研制,一一道来,巨细靡遗。在这部卓越的研究性著作中,贝尔纳论述了游牧时代、农业社会、封建社会、资本主义社会和社会主义社会对科学发展与科学创造活动的推动作用以及禁锢与限制,与此同时,科学反过来又是以何种方式改变了经济、社会和政治信仰与实践的。第二卷《科学革命与工业革命》追溯了现代科学的发展。现代科学最初启蒙于欧洲文艺复兴时期,发展至十七世纪后受到资本主义兴起的极大促进。贝尔纳继续记录业已建立的科学的发展与传播,以及科学在十九世纪晚期工业革命形成过程中举足轻重的作用与地位。
目录
前言
符号表
第1章 自适应动态规划原理
1.1 最优控制理论概述
1.2 动态规划基本理论
1.2.1 离散系统的动态规划
1.2.2 连续系统的动态规划
1.2.3 动态规划的挑战
1.3 自适应动态规划的基本理论
1.3.1 自适应动态规划的原理
1.3.2 自适应动态规划的分类
1.3.2.1 启发式动态规划
1.3.2.2 二次启发式规划
1.3.2.3 执行依赖启发式动态规划
1.3.2.4 执行依赖二次启发式规划
1.3.3 无限时间与有限时间自适应动态规划
1.3.4 自适应动态规划的发展现状
参考文献
第2章 带有广义性能指标函数的非线性系统无模型多目标自适应动态规划
2.1 引言
2.2 多目标最优控制的基础
2.3 多目标自适应动态规划方法
2.4 无模型增量Q学习方法
2.4.1 增量Q学习方法的推导
2.4.2 增量Q学习神经网络实现
2.4.2.1 评判网络
2.4.2.2 执行网络
2.4.2.3 无模型增量Q学习算法过程
2.5 收敛性分析
2.6 仿真研究
参考文献
第3章 基于ESNs结构的非线性系统迭代DHP算法
3.1 引言
3.2 迭代DHP算法
3.2.1 迭代DHP算法的基本结构
3.2.2 迭代DHP算法的收敛性分析
3.3 基于ESNs实现迭代DHP算法
3.3.1 ESNs的基本构造
3.3.2 ESNs的训练过程-
3.3.3 迭代DHP算法的实现
3.4 仿真研究
参考文献
第4章 无限时间非线性系统最优跟踪控制
4.1 引言
4.2 问题描述
4.3 基于贪婪HDP迭代算法的最优跟踪控制
4.3.1 系统变换
4.3.2 贪婪HDP迭代算法的推导
4.3.3 算法的过程
4.4 最优跟踪控制的神经网络实现
4.4.1 模型网络
4.4.2 评判网络
4.4.3 执行网络
4.5 仿真研究
参考文献
第5章 时滞非线性系统最优跟踪控制
5.1 引言
5.2 问题描述
5.3 迭代HDP算法及其收敛性
5.3.1 迭代HDP算法的推导
5.3.2 迭代HDP算法的收敛性分析
5.3.3 迭代HDP算法的设计步骤
5.4 迭代HDP算法的神经网络实现
5.4.1 评判网络
5.4.2 执行网络
5.5 仿真研究
参考文献
第6章 带有饱和执行器的时滞非线性系统最优控制
6.1 引言
6.2 问题描述
6.3 基于迭代ADP算法的最优控制
6.3.1 迭代ADP算法的推导
6.3.2 迭代ADP算法收敛性分析
6.4 迭代ADP算法实现
6.4.1 评判网络
6.4.2 执行网络
6.5 仿真研究
参考文献
第7章 有限时间仿射时滞非线性系统最优控制
7.1 引言
7.2 问题描述
7.3 仿射时滞非线性系统的有限时间最优迭代算法
7.3.1 算法的收敛性分析
7.3.2 迭代算法的实现步骤
7.4 迭代ADP算法实现
7.4.1 评判网络
7.4.2 执行网络
7.5 仿真研究
参考文献
第8章 有限时间非仿射时滞非线性系统最优控制
8.1 引言
8.2 问题描述
8.3 迭代ADP算法及其收敛性分析
8.3.1 迭代ADP算法的推导
8.3.2 算法的收敛性分析
8.4 仿真研究
参考文献
迭代自适应动态规划理论及应用
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