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,汇报人010203040506自动控制通过自动装置自动控制的分类开环控开环控制没有反馈环节,或系统,使被控对象按照制、闭环控制、自适应控仅根据输入信号进行控制预定的规律运行制、智能控制等闭环控制有反馈环节,自适应控制根据系统参智能控制利用人工智能根据输出信号与设定值的数和外部环境的变化,自技术,实现对复杂系统的偏差进行控制动调整控制参数智能控制传感器用于检执行器用于执控制器用于处反馈回路用于将控制效果反馈给控测和控制对象的行控制指令理传感器信号并制器,实现闭环控状态生成控制指令制自动控制系统传感器负责采控制器根据采执行器根据控自动控制系统由传感器、控集被控对象的集到的信息,制量,对被控通过闭环反馈,制器、执行器状态信息通过算法计算对象进行控制实现对被控对三部分组成控制量象的精确控制经典控制理论的起源19世纪末至经典控制理论的应用工业自动化、20世纪初航空航天等领域添加标题添加标题添加标题添加标题经典控制理论的主要内容反馈控经典控制理论的发展从模拟控制制、PID控制等到数字控制,从单变量控制到多变量控制主要研究对象线性系统主要方法状态空间法、频率响应法等诞生于20世纪50年代应用领域航空航天、电力系统、机器人等智能控制理论的发展历程智能控制理论的主要特点智能控制理论的应用领域智能控制理论的发展趋势定义工业自动化是指应用领域工业自动化优势工业自动化可发展趋势随着技术的利用计算机技术、控制广泛应用于机械制造、以提高生产效率、降不断发展,工业自动化理论等实现生产过程的化工、电力、航空航天、正朝着智能化、网络化、低能耗、减少人力成自动化,提高生产效率汽车制造等领域集成化的方向发展本,提高企业竞争力和产品质量自动导航系统用自动控制系统用自动检测系统自动通信系统用于控制航天器的姿于飞机、卫星等航用于检测航天器于航天器与地面站态、速度和高度等天器的导航和定位的通信和信息传输的状态和故障参数自动驾驶汽车通过传感器、摄像头等设备感知周围环境,实现自动行驶无人机运输通过远程控制或自主飞行,实现货物运输轨道交通通过自动控制系统,实现列车的自动驾驶和调度智能交通系统通过大数据、人工智能等技术,实现交通流的优化和管理自动灌溉系统自动施肥系统自动收割系统自动温室控制根据土壤湿度根据作物生长根据作物成熟系统根据温自动调节灌溉情况自动调节度自动进行收度、湿度等环量施肥量割境因素自动调节温室环境智能家居智能家电、智能照明、智能安防等工业自动化生产线自动化、机器人、数控机床等交通自动化自动驾驶汽车、无人机、轨道交通等医疗自动化智能医疗设备、远程医疗、智能诊断等人工智能技术人工智能技术人工智能技术人工智能技术在自动控制领可以提高自动可以增强自动可以促进自动域的应用越来控制的智能化控制的自适应控制技术的创越广泛程度性和学习能力新和发展物联网技术通自动控制通过物联网技术在自未来发展趋势过互联网连接各传感器、控制器动控制中的应用物联网技术在自通过物联网技术动控制中的应用种设备,实现远和执行器实现对实现对设备的远将越来越广泛,程监控和控制设备的自动控制程监控和控制,成为未来自动控提高生产效率和制的重要发展方安全性向数据处理云计智能决策云计预测与预警云优化与调整云算和大数据可以算和大数据可以计算和大数据可计算和大数据可提高自动控制系帮助自动控制系以帮助自动控制以帮助自动控制统的数据处理能统做出更智能的系统进行预测和系统进行优化和力,提高系统的决策,提高系统预警,提高系统调整,提高系统响应速度和准确的自主性和适应的安全性和可靠的效率和性能性性性节能减排自动环保材料自动可持续发展自绿色设计自动控制系统通过优控制系统采用环动控制系统注重控制系统采用绿化能源使用,减保材料,减少对可持续发展,提色设计理念,注少能源消耗,降环境的污染高资源利用率,重环保和可持续低碳排放降低资源消耗发展技术难度自动控成本压力自动安全性问题自动市场竞争自动控制技术需要解决复控制系统的安全性制市场竞争激烈,控制系统的研发需要得到保障,防杂的数学和物理问需要不断创新和优和生产成本较高止出现事故题化产品技术进步人工智能、大数据、物政策支持政府对科技创新、智能联网等技术的发展为自动控制提供制造等领域的政策支持为自动控制了新的机遇提供了良好的发展环境添加标题添加标题添加标题添加标题市场需求随着工业
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0、智能制跨界融合自动控制与其他领域的跨界融合,如自动驾驶、智能医疗等,造等概念的兴起,自动控制市场需为自动控制带来了新的应用场景和商求不断增长业机会汇报人。