| 【中文题名】 | 小型组合式冷库设计专家系统 |
| 【英文题名】 | Expert System of Small Built-up Refrigeratory Design |
| 【学科专业】 | 制冷及低温工程 |
| 【论文级别】 | 硕士论文 |
| 【投稿时间】 | 2002-12-24 |
| 【中关键词】 | 专家系统,CLIPS,产生式规则,模糊逻辑,小型组合式冷库, |
| 【英关键词】 | expert system,CLIPS,production rule,fuzzy logic small built-up refrigeratory, |
| 【分类导航】 | 工业技术>自动化技术、计算机技术>自动化基础理论>人工智能理论>专家系统、知识工程> |
| 【论文摘要】 |
本文围绕专家系统技术在制冷空调领域的应用进行了认真研究。以小型组合式冷库设计为实例,利用经验的设计方法,详细分析了小型组合式冷库在设计时所遇到的大量的符号推理和经验数据,运用专家系统技术,建立了一个小型组合式冷库设计专家系统模型。在此模型的基础上,运用专家系统编程工具——CLIPS,编制丁小型组合式冷库设计程序。该程序中用产生式规则系统建立了冷藏食品信息库和经验数据库,并运用模糊逻辑方法进行不精确推理,采用控制知识和领域知识分离控制流的方法,以规则库的形式,体现了领域专家设计思路。该专家系统模拟专家进行符号推理及选取经验数据,得到了较好的设计结果。 |
| 【论文题纲】 |
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第一章 绪论 |
12-14 |
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1.1 前言 |
12-13 |
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1.2 专家系统在制冷行业的发展与应用 |
13 |
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1.3 课题主要研究内容 |
13-14 |
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第二章 小型组合式冷库 |
14-22 |
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2.1 冷库的分类 |
14-15 |
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2.1.1 冷库的分类 |
14 |
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2.1.2 按结构特点分类 |
14-15 |
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2.2 小型组合式冷库的结构特点 |
15 |
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2.3 小型组合式冷库的制冷系统介绍及其发展 |
15-17 |
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2.4 小型组合式冷库设计计算方法 |
17-22 |
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2.4.1 一般计算方法(步骤) |
17-19 |
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2.4.2 经验计算方法 |
19-22 |
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第三章 人工智能 |
22-24 |
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3.1 人工智能的定义 |
22 |
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3.2 人工智能的基本技术 |
22-24 |
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第四章 专家系统技术 |
24-27 |
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4.1 专家系统的基本概念 |
24 |
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4.2 基于规则的专家系统的组成 |
24-25 |
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4.3 专家系统与传统程序的区别 |
25 |
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4.4 专家系统的特点和优点介绍 |
25-27 |
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第五章 基于规则的专家系统工具——CLIPS |
27-38 |
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5.1 CLIPS基本语法介绍 |
27-31 |
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5.1.1 概述 |
27 |
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5.1.2 基本组成 |
27 |
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5.1.3 CLIPS基本语法构成 |
27-31 |
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5.1.3.1 自定义模板结构 |
27-29 |
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5.1.3.2 自定义事实结构 |
29 |
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5.1.3.3 规则结构 |
29-31 |
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5.1.3.4 议程与执行 |
31 |
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5.2 模式匹配 |
31-34 |
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5.2.1 变量 |
31-32 |
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5.2.2 字段约束 |
32 |
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5.2.3 函数 |
32-33 |
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5.2.4 测试条件元素和谓词字段约束 |
33-34 |
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5.3 执行控制 |
34-38 |
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5.3.1 约束检查 |
34-35 |
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5.3.2 控制流 |
35-38 |
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第六章 专家系统知识表示 |
38-50 |
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6.1 知识 |
38 |
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6.2 知识表示技术 |
38-50 |
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6.2.1 产生式系统 |
39-44 |
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6.2.2 语义网 |
44-46 |
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6.2.3 框架和脚本 |
46 |
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6.2.4 对象-属性-值三元组 |
46-50 |
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第七章 推理方法 |
50-61 |
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7.1 树、格和图 |
50-57 |
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7.1.1 树、格和图 |
50-51 |
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7.1.2 一个基于规则的判定树程序 |
51-57 |
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7.1.2.1 多叉判定树 |
51-52 |
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7.1.2.2 判定树程序 |
52-57 |
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7.2 正向链和反向链 |
57-58 |
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7.3 不精确性推理 |
58-61 |
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第八章 小型组合式冷库设计专家系统 |
61-65 |
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8.1 小型冷库设计专家系统模型 |
61-62 |
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8.2 系统程序 |
62-63 |
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8.3 程序运行结果与手工计算结果的比较 |
63-64 |
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8.4 程序界面 |
64-65 |
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第九章 结论 |
65-67 |
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参考文献 |
67-68 |
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| 【DOI】 | LunWen.ID:2.2008.386670 |