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协调智能调度
协调智能调度

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工业技术

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  • 作 者:王洪泊,涂序彦著
  • 出 版 社:北京:国防工业出版社
  • 出版年份:2011
  • ISBN:9787118069228
  • 页数:268 页
图书介绍:本书作者多年来对人工智能、协调调度、教学和工程实践的基础上,参考国内外重要文献,提出“智能协调调度”概念和理论体系,系统阐述了智能协调调度的研究内容、研究方法和关键实现技术;围绕智能协调论及协调调度两大分类,从智能协调调度的理论模型、实现算法,软件体系结构、移动及迁移计算、网络虚拟机器人、协作调度工作流、群体协调建模、基于人工社会的协调调度、基于人工生命的进化协调调度等多个角度,系统总结作者近年来在该领域的研究工作。
《协调智能调度》目录

第1章 绪论 1

1.1协调智能调度系统的基本概念 1

1.1.1智能、人的智能、人工智能 1

1.1.2广义智能、高等智能、智能科学技术 4

1.1.3调度、系统、调度系统 11

1.1.4计算机调度、智能调度、智能调度系统 16

1.2协调智能调度系统的提出及理论体系 17

1.2.1国外技术发展现状 17

1.2.2国内技术发展现状 19

1.2.3智能管理的相关研究 21

1.2.4协调智能调度系统的提出 21

1.2.5协调智能调度研究理论体系 22

第2章 协调智能调度系统的理论基础 24

2.1协调学 24

2.1.1协调学的发展 24

2.1.2协调学的研究现状 26

2.1.3协调学应用领域 28

2.2最经济控制 29

2.2.1最经济结构方案 29

2.2.2最经济控制问题的一般提法 29

2.3广义智能系统 30

2.3.1“智能”的概念模型和类谱图 30

2.3.2“系统”的概念模型和类谱图 31

2.3.3“智能系统”的概念模型和类谱表 32

第3章 协调智能调度系统总体设计 35

3.1协调智能调度系统总体研发策略 35

3.2协调智能调度系统总体设计思想 37

3.2.1人机协调特性 37

3.2.2人一机集成智能 38

3.2.3正常优化与异常应急调度等多维应用模式 39

3.2.4协调调度功能 40

3.3协调智能调度系统总体结构 41

3.3.1协调智能调度系统的总体方案 41

3.3.2协调智能调度系统的性能方案 43

3.3.3协调智能调度系统技术及软件总体方案 44

3.3.4协调智能调度系统硬件总体方案 45

3.4适合于协调智能调度的智能网构软件系统 46

3.4.1协调智能调度智能网构软件框架 46

3.4.2协调智能调度构件模型及其运行机制的研究内容 47

3.4.3基于递阶协调联盟框架的反射式动态配置机制 47

3.4.4用户需求驱动的动态演化意图的构造与实现 48

3.5多源异构的数据集成与业务整合技术 48

3.5.1基于XML的多源异构的数据集成 48

3.5.2基于本体的领域知识语义描述 49

3.5.3面向多重复用的软件系统设计方案 50

第4章 协调智能调度系统的设计方法与开发策略 53

4.1协调智能优化调度方法的概述 53

4.1.1协调智能优化调度方法的提出 53

4.1.2协调智能优化调度方法的思路 54

4.1.3协调智能优化调度方法 55

4.1.4协调智能优化调度方法的体系 58

4.1.5协调智能优化调度方法的特点 60

4.2协调智能集成化调度方法 61

4.2.1调度功能集成化 61

4.2.2调度技术集成化 62

4.3协调智能调度协调化方法 63

4.4协调智能调度系统开发原则 64

4.5协调智能调度系统开发策略 65

第5章 协调智能调度系统的关键技术 67

5.1广义协调调度模型 67

5.1.1集成化广义模型 67

5.1.2智能化广义模型 68

5.2多层状态空间模型 69

5.2.1状态空间表达法 69

5.2.2多层状态空间 70

5.3多重广义算子模型 71

5.3.1变粒度广义算子模型 71

5.3.2广义算子关系模型 72

5.4智能人一机协调方法 73

5.4.1人一机协调的概念 73

5.4.2人一机合理分工的原则与方式 74

5.4.3人一机交互式智能调度方法和技术 75

5.4.4人一机智能结合的概念与方法 75

5.5智能信息推拉IIPP及多库协同技术 77

5.5.1信息“拉取” 77

5.5.2信息“推送” 77

5.5.3智能信息推拉 78

5.5.4多库协同软件技术 79

5.5.5基于智能信息推拉技术IIPP的多库复杂信息整合 80

5.6网络虚拟机器人技术 88

5.6.1开发语言 88

5.6.2支持移动计算的两种技术 89

5.6.3网络虚拟机器人调度系统平台的总体架构 90

5.6.4个体模型 90

5.6.5基类与基本接口的实现 92

5.7智能自律分散系统 93

5.7.1智能自律分散系统的概念 93

5.7.2智能自律分散系统(IADS)的结构 93

5.8互动智能通信 97

5.8.1分布智能通信 97

5.8.2移动智能通信 98

5.8.3互动智能通信 98

5.9协同智能建模与仿真技术 101

5.9.1智能仿真技术 101

5.9.2协同智能建模与仿真技术 101

第6章 协调智能正常优化调度研究 105

6.1最经济正常运行协调优化调度概论 105

6.1.1最经济协调优化调度研究意义 105

6.1.2经济目标函数与约束条件 106

6.2最经济优化调度系统结构综合 108

6.2.1最经济优化调度结构综合的概念 108

6.2.2最经济优化调度结构综合方法 110

6.3协调优化调度的体系结构 113

6.3.1面向服务分解的协调 114

6.3.2服务封装 116

6.3.3服务元组空间 118

6.4最经济运行协调优化调度网络模型 118

6.4.1基本定义 118

6.4.2气田管网流量平衡条件 122

6.4.3气田管网天然气流动规律方程 122

6.5最经济运行协调优化调度算法 123

6.5.1分解——协调引理 123

6.5.2分解——协调算法 125

6.5.3算法实例 127

6.5.4算法运行结果 128

6.5.5应用效果 129

第7章 协调智能异常应急调度研究 134

7.1协调智能异常应急调度系统总体结构 134

7.1.1案例的搜集和整理 135

7.1.2智能协调异常应急调度案例的知识表示 135

7.1.3“求同”——案例树的智能检索 137

7.1.4构建管网采输平稳监测案例与预警的指标体系 138

7.1.5“析异”——案例的调整策略 140

7.2基于案例树联想推理的事故应急调度推理模型 140

7.3基于案例树联想推理的事故应急调度实现算法 142

7.3.1 CTAR-PES计算存储结构 142

7.3.2 CTAR-PES核心算法 142

7.3.3应急调度实现流程 144

7.3.4安全设备管理与预警 145

7.4应用实例 146

第8章 正常优化调度与异常应急调度的协调机制研究 148

8.1基于知识的正常优化与异常应急自稳定协调调度 148

8.2正常优化与异常应急自适应调度协调模型 150

8.2.1自适应调度协调模型的概念与结构 150

8.2.2自适应调度协调模型的结构方案 150

8.2.3自适应协调调度模型的方法与类别 151

8.3正常优化与异常应急自组织协调调度模型 152

8.3.1自组织与自组织调度模型 152

8.3.2自组织协调调度模型的结构 153

8.4正常优化与异常应急自诊断协调调度模型 154

8.4.1协调智能调度故障自诊断网络结构 155

8.4.2用于协调智能调度故障诊断的时间约束型最强依赖推理算法 158

8.4.3基于贝叶斯推理的协调智能调度故障自诊断子系统设计 161

8.4.4仿真试验分析 162

第9章 协调智能调度系统的可视化研究 166

9.1 SVG技术概述 166

9.1.1基于XML的SVG特点 166

9.1.2与传统图像格式相比具有的优势 167

9.1.3 SVG主要对象 167

9.2基于SVG的协调调度系统可视化实现 172

9.3基于SVG协调智能调度系统的信息发布 173

9.3.1 SVG基本图元识别系统设计与实现 173

9.3.2基于SVG协调智能调度系统的模型构建 175

9.4实例1(基于SVG的气田管网协调调度系统) 176

9.4.1基于SVG的气田管网简化模型 176

9.4.2连接级粗粒度层次上的用户用气量分析 178

9.4.3管线级中粒度层次上的管网压力监测 178

9.4.4管道、井站级细粒度层次上的产气流量分析 178

9.5实例2(基于SVG的交通流量协调智能调度系统) 180

9.5.1交通线路的绘制 180

9.5.2城区底板的绘制 183

9.5.3道路站点的绘制及图表的引用 184

9.5.4站点点击的超链接功能 185

9.5.5总体效果 185

9.5.6基于JSP的交通流量分析与展示 185

第10章 基于广义算子模型的协调智能调度工作流平台 188

10.1基本概念 188

10.1.1协调智能调度工作流 189

10.1.2协调调度工作流系统参考模型 191

10.2基于广义算子模型的协调调度工作流构建 192

10.2.1智能算子与智能操作 193

10.2.2智能操作模型的基本组织方式 194

10.2.3广义算子模型 199

10.2.4多重广义算子模型 200

10.3协调智能调度工作流模型的设计 205

10.3.1工作流模型设计原则 205

10.3.2工作流模型设计 206

10.3.3工作流相关数据模型 208

10.4协调智能调度工作流引擎设计与实现 209

10.4.1协调智能调度工作流引擎的基本功能 209

10.4.2协调智能调度工作流引擎的关键问题 210

10.4.3协调智能调度工作流引擎的总体设计 210

10.4.4协调智能调度工作流引擎的实现 211

10.5面向WBS的多角色服务配置协调机制研究 216

10.5.1 WBS关键要素 216

10.5.2 WBS工作分解实例 216

10.5.3角色/职责及能力评价 217

10.5.4任务知识库 219

10.5.5时间差分任务约束型部分全局规划 219

10.6面向协作的多角色服务配置协调机制实现算法 220

10.6.1服务协调配置描述 220

10.6.2服务匹配算法 221

10.7面向协作的角色迁移模式研究 224

10.7.1工作流模式 225

10.7.2主从模式 226

10.7.3分体模式 228

第11章 协调智能调度系统应用概述 231

11.1数字气田协调智能调度系统概述 231

11.1.1气田生产调度系统需求 231

11.1.2基于IADS的数字气田实时生产调度系统架构 233

11.1.3示范工程系统概况 236

11.2大型建设项目协调智能调度系统概述 238

11.2.1大型建设项目协调智能调度系统需求 238

11.2.2大型建设项目协调智能调度系统总体设计 240

11.2.3大型建设项目协调智能调度系统模块设计 240

11.2.4大型建设项目协调智能调度在线监理子系统 243

11.2.5设计文件及图纸审核协调智能调度工作实例 247

11.2.6大型建设项目协调智能调度设备及材料子系统 250

第12章 展望 255

12.1集成智能共协作 256

12.2动态协调促优化 257

12.3防患未然有应急 258

12.4协调调度显和谐 258

参考文献 260

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