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高精度混沌测量与混沌符号算法研究

第一章 绪论第1-13页
 1.1 混沌理论的演化历史第8-9页
 1.2 混沌理论的应用现状第9-12页
  1.2.1 混沌神经网络第9-10页
  1.2.2 混沌同步第10页
  1.2.3 混沌控制第10-11页
  1.2.4 混沌编码与混沌加密第11页
  1.2.5 混沌测量第11-12页
 1.3 本文将要讨论的问题第12-13页
第二章 混沌测量的理论依据及基本电路实现第13-27页
 2.1 混沌测量的理论依据第13-20页
  2.1.1 李—约克定理及混沌系统的特性第13-15页
  2.1.2 度量混沌的李雅普诺夫(Lyapunov)指数第15-16页
  2.1.3 “一维倒锯齿映射”的符号动力学第16-18页
  2.1.4 混沌系统应用于测量的基本原理第18-20页
 2.2 混沌测量的基本电路实现第20-27页
  2.2.1 可测量混沌系统的条件第20-23页
  2.2.2 混沌测量电路的类型第23-24页
  2.2.3 恒流式混沌测量电路第24-27页
第三章 单驱动高精度混沌测量电路实现第27-37页
 3.1 电路参数对混沌测量系统的影响第27-28页
 3.2 单驱动恒流式混沌测量电路及实现第28-31页
  3.2.1 参数漂移对单驱动式测量电路的影响第28-29页
  3.2.2 单驱动式测量电路的实现第29-31页
 3.3 调试结果与分析第31-32页
 3.4 结论第32-37页
第四章 采用时钟移位提高混沌测量精度第37-49页
 4.1 混沌轨道的临界点及与测量精度的关系第37-38页
 4.2 时钟移位第38-41页
  4.2.1 时钟移位原理第38-39页
  4.2.2 混沌符号序列与二进制序列之间的关系第39-41页
  4.2.3 补偿算法第41页
 4.3 实现时钟移位的MATLAB仿真方法第41-42页
 4.4 MATLAB仿真试验和分析第42-49页
第五章 基于混沌符号动力学的符号序列四则运算第49-58页
 5.1 绪论第49-50页
 5.2 混沌符号算法原理第50-56页
  5.2.1 混沌编码及序列运算基本原理第50-51页
  5.2.2 混沌符号序列运算算法第51-56页
 5.3 符号算法的MATLAB数字仿真及结论第56-58页
第六章 总结与体会第58-60页
参考文献:第60-62页
附录:第62-63页

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