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基于模糊控制策略的温室远程智能控制系统的研究

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
第1章 绪论第14-30页
    1.1 研究的目的和意义第14-15页
        1.1.1 研究的背景第14页
        1.1.2 研究的目的第14-15页
        1.1.3 研究的意义第15页
    1.2 国内外研究现状第15-26页
        1.2.1 控制系统的软硬件设计方面第15-18页
        1.2.2 控制算法的优化组合方面第18-21页
        1.2.3 温室环境的建模与仿真第21-24页
        1.2.4 节能环保方面第24-26页
    1.3 研究目标和研究内容第26-28页
        1.3.1 研究目标第26-27页
        1.3.2 研究内容第27-28页
    1.4 本章小结第28-30页
第2章 遗传算法优化模糊 PID 控制器第30-58页
    2.1 模糊控制的基本理论第30-37页
        2.1.1 模糊控制的数学基础第30-31页
        2.1.2 模糊规则和模糊逻辑推理第31-33页
        2.1.3 模糊控制系统和模糊控制器的设计第33-36页
        2.1.4 常见的模糊控制器第36-37页
    2.2 遗传算法简介第37-41页
        2.2.1 遗传算法第37页
        2.2.2 遗传算法的基本流程第37页
        2.2.3 遗传算法的参数第37-40页
        2.2.4 遗传算法的参数设定第40-41页
        2.2.5 基本遗传算法存在的问题第41页
    2.3 改进的遗传算法优化模糊 PID 控制器第41-56页
        2.3.1 模糊 PID 控制器第42-43页
        2.3.2 改进遗传算法第43-44页
        2.3.3 优化模糊 PID 控制器第44-45页
        2.3.4 优化设计第45-52页
        2.3.5 参数设定第52-54页
        2.3.6 仿真验证第54-56页
    2.4 本章小结第56-58页
第3章 温室控制系统控制策略的设计第58-74页
    3.1 温室的控制策略研究第58-61页
        3.1.1 温室环境控制的特点第58-60页
        3.1.2 温室环境控制措施第60-61页
    3.2 温室环境的控制方法第61-63页
        3.2.1 温度控制第62页
        3.2.2 湿度控制第62页
        3.2.3 光照控制第62-63页
        3.2.4 CO_2浓度控制第63页
    3.3 温室环境控制策略设计第63-73页
        3.3.1 春夏秋季控制模式第63-71页
        3.3.2 冬季控制模式第71-73页
    3.4 本章小结第73-74页
第4章 上位机和远程控制机的软硬件设计第74-94页
    4.1 Visual C++ 6.0 编程基础第74-77页
        4.1.1 Visual C++ 6.0 简介第74页
        4.1.2 IDE(集成开发环境)介绍第74-77页
        4.1.3 VC++6.0 串行通信第77页
        4.1.4 Access 数据库编程第77页
    4.2 温室远程智能控制系统的总体设计第77-79页
    4.3 上位机软硬件设计第79-87页
        4.3.1 上位机的硬件配置第79页
        4.3.2 上位机的软件设计第79-87页
    4.4 温室远程控制系统的软硬件设计第87-93页
        4.4.1 基于 WEB 的实时远程监控系统第87-88页
        4.4.2 VC++6.0 SOCKET 编程第88页
        4.4.3 远程控制系统的硬件构成第88-90页
        4.4.4 远程控制系统的软件设计第90-93页
    4.5 本章小结第93-94页
第5章 温室智能控制系统下位机的软硬件设计第94-116页
    5.1 温室下位机的总体设计第94页
    5.2 温室单片机控制器的硬件设计第94-105页
        5.2.1 stc15f2k60s2 单片机第95页
        5.2.2 电源及滤波电路第95-97页
        5.2.3 报警电路第97-98页
        5.2.4 温湿度检测模块第98-99页
        5.2.5 光照度检测模块第99页
        5.2.6 模拟按键模块第99-101页
        5.2.7 LCD1602 液晶显示模块第101页
        5.2.8 串口通信模块第101-102页
        5.2.9 执行机构状态灯模块第102-103页
        5.2.10 继电器模块第103-104页
        5.2.11 PCB 印制电路板第104-105页
    5.3 温室单片机控制器的软件设计第105-114页
        5.3.1 相关软件第105-108页
        5.3.2 软件设计原理第108-114页
    5.4 本章小结第114-116页
第6章 系统控制效果的验证实验与分析第116-134页
    6.1 温室单片机控制器运行效果验证第116-117页
    6.2 温室上位机智能控制软件控制效果验证第117-121页
    6.3 温室远程控制软件控制效果验证第121-123页
    6.4 温室智能控制系统运行实验与分析第123-132页
    6.5 本章小结第132-134页
第7章 结论与展望第134-138页
    7.1 全文总结第134-136页
    7.2 创新点第136-137页
    7.3 研究展望第137-138页
参考文献第138-150页
导师及作者简介第150-152页
博士期间发表的学术论文第152-153页
致谢第153页

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