基于单片机和遗传算法的交叉口实时控制研究
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第9-16页 |
1.1 论文研究的背景 | 第9-10页 |
1.2 论文研究的意义 | 第10页 |
1.3 MCS-51 单片机的概述 | 第10-14页 |
1.3.1 MCS-51 单片机的内部结构 | 第10-12页 |
1.3.2 MCS-51 单片机引脚及功能 | 第12-13页 |
1.3.3 MCS-51 指令系统简介 | 第13-14页 |
1.4 各章节主要内容 | 第14-16页 |
第二章 系统设计要求与方案分析 | 第16-24页 |
2.1 系统设计要求 | 第16-17页 |
2.2 方案论证 | 第17-22页 |
2.2.1 数码管倒计时显示的方案选择 | 第17-18页 |
2.2.2 车流量检测电路的方案选择 | 第18-21页 |
2.2.3 消抖动电路的方案选择 | 第21-22页 |
2.3 本章小结 | 第22-24页 |
第三章 系统的硬件电路设计及调试 | 第24-32页 |
3.1 系统的硬件电路设计要求及综述 | 第24页 |
3.2 车流量检测电路设计 | 第24-27页 |
3.2.1 车流量检测电路的原理 | 第24-26页 |
3.2.2 车流量检测电路的制作 | 第26页 |
3.2.3 车流量检测电路的调试及实验结果 | 第26-27页 |
3.3 信号灯控制电路 | 第27-30页 |
3.3.1 信号灯控制电路的设计 | 第27-28页 |
3.3.2 LED 数码管倒计时电路 | 第28-30页 |
3.4 系统的抗干扰设计 | 第30-31页 |
3.5 本章小结 | 第31-32页 |
第四章 系统的软件设计及调试 | 第32-40页 |
4.1 系统的软件设计综述 | 第32页 |
4.2 系统的软件流程图及组成 | 第32-36页 |
4.2.1 系统的主程序 | 第33-35页 |
4.2.2 系统的显示函数及其流程图 | 第35-36页 |
4.2.3 系统的中断程序及其流程图 | 第36页 |
4.3 软件程序的调试及调试结果 | 第36-37页 |
4.4 本章小结 | 第37-40页 |
第五章 遗传算法简介和提出问题 | 第40-48页 |
5.1 遗传算法的基本原理 | 第40-42页 |
5.2 遗传算法的应用关键 | 第42-45页 |
5.3 遗传算法的特点 | 第45-46页 |
5.4 问题的提出 | 第46-48页 |
第六章 遗传算法解决问题 | 第48-62页 |
6.1 问题分析 | 第48-50页 |
6.1.1 概念阐述 | 第48页 |
6.1.2 问题转化 | 第48页 |
6.1.3 问题假设 | 第48-49页 |
6.1.4 符号说明 | 第49-50页 |
6.2 思路与背景 | 第50-51页 |
6.2.1 思路流程图 | 第50页 |
6.2.2 算法步骤 | 第50-51页 |
6.3 算法问题的建立 | 第51-56页 |
6.3.1 安全通行时间模型 | 第52页 |
6.3.2 平均等待时间模型 | 第52-56页 |
6.4 模型的求解 | 第56-59页 |
6.4.1 算法设计的总体流程 | 第56-57页 |
6.4.2 算法详细设计 | 第57-59页 |
6.5 求解结果说明 | 第59-62页 |
结论与展望 | 第62-64页 |
优点 | 第62页 |
算法的改进与检验 | 第62-63页 |
算法的推广 | 第63-64页 |
参考文献 | 第64-67页 |
附录 | 第67-72页 |
附录 1: 单片机系统所需原件 | 第67页 |
附录 2:单片机系统的软件程序 | 第67-72页 |
致谢 | 第72页 |