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连栋温室专家控制系统的研究

1 引言第1-14页
 1.1 连栋温室控制技术发展现状第8-9页
 1.2 专家控制系统发展现状第9-11页
 1.3 连栋温室控制技术发展趋势第11-12页
 1.4 本系统的研究目的及意义第12-14页
2 温室环境参数及作物生长参数的控制模型建立第14-24页
 2.1 温室环境特点分析第14-17页
  2.1.1 温度参数第14-15页
  2.1.2 湿度参数第15-16页
  2.1.3 光照参数第16页
  2.1.4 CO_2参数第16-17页
 2.2 温室作物生长因素与温室环境参数之间的关系第17-23页
  2.2.1 温室作物生长与温度的关系第17-20页
  2.2.2 温室作物生长与光照的关系第20-21页
  2.2.3 温室作物生长与湿度的关系第21-22页
  2.2.4 温室作物生长与CO_2的关系第22-23页
 2.3 温室作物生长所需环境参数控制模型的建立第23-24页
3 温室作物栽培专家系统框架设计第24-72页
 3.1 专家系统工作原则第24-26页
  3.1.1 专家系统的概念第24页
  3.1.2 专家系统的基本原理第24-25页
  3.1.3 专家系统的基本结构第25-26页
 3.2 温室作物栽培专家系统的构建第26-45页
  3.2.1 温室作物栽培专家系统的总体设计第27-28页
  3.2.2 温室作物栽培专家系统的知识库设计第28-35页
  3.2.3 温室作物栽培专家系统的数据库设计第35-41页
  3.2.4 温室作物栽培专家系统的推理机构设计第41-45页
 3.3 温室作物栽培专家系统的软件环境第45-72页
  3.3.1 配置ODBC数据源第46-47页
  3.3.2 温室作物栽培专家系统启动界面的程序设计第47-48页
  3.3.3 温室作物栽培专家系统登录及用户管理的程序设计第48-49页
  3.3.4 温室作物栽培专家系统主界面的程序设计第49-55页
  3.3.5 温室作物栽培专家系统的生长发育诊断的程序设计第55-69页
  3.3.6 温室作物栽培专家系统的营养诊断的程序设计第69-70页
  3.3.7 温室作物栽培专家系统的常见病虫害诊断的程序设计第70-72页
4 温室环境参数监控平台的设计第72-85页
 4.1 监控平台的系统结构第72-73页
  4.1.1 监控平台的控制方式第72页
  4.1.2 监控平台的功能第72-73页
 4.2 监控平台的设计方法第73-77页
  4.2.1 监控平台的开发工具第73页
  4.2.2 监控平台的控制策略第73-76页
  4.2.3 监控平台的硬件连接与配置第76-77页
 4.3 监控平台的设计与实现第77-80页
  4.3.1 监控画面的设计第77页
  4.3.2 系统设置画面的设计第77-78页
  4.3.3 报警画面的设计第78页
  4.3.4 报表画面的设计第78-79页
  4.3.5 趋势曲线画面的设计第79页
  4.3.6 数据查询画面的设计第79-80页
 4.4 监控平台与专家系统的连接第80-85页
  4.4.1 专家指导画面的设计第80页
  4.4.2 专家系统作为监控平台控制模型的数据处理第80-84页
  4.4.3 温室环境参数监控平台与专家系统界面的便捷切换第84-85页
5 连栋温室专家控制系统的总体构建第85-95页
 5.1 温室控制系统的总体结构及功能第85-86页
 5.2 温室控制系统的原理第86页
 5.3 系统硬件的规划与选择第86-92页
  5.3.1 系统硬件的总体设计第86页
  5.3.2 控制器的选择与配置第86-88页
  5.3.3 Modicon TSX3721 V4.0 PL7软件编程第88-91页
  5.3.4 传感器的选择第91-92页
  5.3.5 外围电路的设计第92页
 5.4 连栋温室专家控制系统总体运行效果评价第92-93页
 5.5 连栋温室专家控制系统经济效益分析第93-95页
6 结论第95-98页
 6.1 连栋温室专家控制系统的研发总结第95-96页
 6.2 连栋温室专家控制系统存在的问题第96页
 6.3 连栋温室专家控制系统的远景展望第96-98页
参考文献第98-102页
附录第102-106页
导师简介第106-107页
校外导师简介第107-108页
个人简介第108-109页
致谢第109页

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