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混沌测量系统的实现、改进及其应用

第一章 混沌的应用现状第1-11页
 1.1. 混沌同步第7-8页
 1.2. 混沌控制第8页
 1.3. 混沌编码与保密通信第8-9页
 1.4. 混沌在神经系统中的应用第9-10页
  1.4.1. 神经细胞膜中的混沌行为第9页
  1.4.2. 混沌神经网络第9页
  1.4.3. 应用于人工神经网络系统中第9-10页
 1.5. 混沌在信号测量中的应用第10页
 1.6. 小结第10-11页
第二章 混沌测量的理论基础及电路实现第11-25页
 2.1. 混沌测量的理论基础第11-18页
  2.1.1. 混沌的特性第11页
  2.1.2. 映射的符号动力学第11-14页
  2.1.3. 混沌系统应用于测量的原理第14-18页
 2.2. 混沌测量的电路实现第18-23页
  2.2.1. 基本电路第18-19页
  2.2.2. 测量电路的类型第19-20页
  2.2.3. 恒流式测量电路第20-21页
  2.2.4. 符号输出第21页
  2.2.5. 实验中的理想假定第21-22页
  2.2.6. 评价测量系统的精度第22-23页
 2.3. 遇到的困难第23-25页
  2.3.1. 临界点问题第23页
  2.3.2. 电路噪声第23-25页
第三章 一种改进方案——时钟移位第25-33页
 3.1. 时钟移位第25-28页
  3.1.1. 电压迭代转换为时间迭代第25-26页
  3.1.2. 时钟移位机制第26-27页
  3.1.3. 实现方法第27-28页
 3.2. 电路实验第28-29页
  3.2.1. 简化版电路第28-29页
  3.2.2. 增强版电路第29页
 3.3. 实验结果第29-32页
  3.3.1. 定义几个参量第29-30页
  3.3.2. 实验数据第30-32页
 3.4. 小结第32-33页
第四章 大量数据的批量处理第33-37页
 4.1. 从神经网络中得到启发第33-34页
 4.2. 实验结果第34-36页
 4.3. 小结第36-37页
第五章 混沌测量频率的电路实现第37-42页
 5.1. 频率测量的原理第37-40页
  5.1.1. 频率测量电路第37-38页
  5.1.2. 迭代过程的定量分析第38-39页
  5.1.3. 电路的符号动力学分析第39-40页
 5.2. 电路实验及结果第40-42页
  5.2.1. 电路实验第40页
  5.2.2. 实验结果第40-42页
第六章 耦合混沌在磁场测量中的应用第42-55页
 6.1. 实验情况第42-45页
  6.1.1. 实验方法第42页
  6.1.2. 实验电路第42-43页
  6.1.3. 磁敏元件的特性简介第43-44页
  6.1.4. 磁铁周边的磁场分布第44-45页
  6.1.5. 测量仪器第45页
  6.1.6. 电路参数第45页
 6.2. 测量结果第45-54页
  6.2.1. 磁敏元件的特性测量第45-48页
  6.2.2. 无磁敏元件时的测量情况第48-50页
  6.2.3. 单个电路的测量结果第50-51页
  6.2.4. 八个单元无耦合的测量结果第51-53页
  6.2.5. 八个单元有耦合的测量结果第53-54页
 6.3. 小结第54-55页
第七章 总结与体会第55-58页
 7.1. 测量电路的改进第55-56页
  7.1.1. 影响精度的因素第55页
  7.1.2. 改进的意见第55-56页
 7.2. 关于混沌测量的几点体会第56-57页
 7.3. 结束语第57-58页
  7.3.1. 主要内容总结第57页
  7.3.2. 主要创新点第57-58页
【参考文献】第58-60页
致谢第60页

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