2、嵌入式与网络物理系统:概念、机遇与挑战

嵌入式与网络物理系统:概念、机遇与挑战

1. 术语历史

在20世纪80年代末之前,信息处理主要依赖大型主机计算机和巨大的磁带驱动器。后来,小型化技术使得个人计算机(PC)也能进行信息处理,当时办公应用占据主导,但也有一些计算机通过反馈回路的形式控制着物理环境。

随后,Mark Weiser创造了“普适计算”这一术语,反映了他关于随时随地都能进行计算和获取信息的预测。他还提出了“隐形计算机”的概念,认为计算机将融入产品中,变得不可见。基于类似的愿景,计算设备在日常生活中的普及催生了“泛在计算”和“环境智能”等术语。这三个术语侧重点略有不同:普适计算更关注长期目标,即随时随地提供信息;泛在计算更注重实际应用和对现有技术的利用;环境智能则强调未来家庭和智能建筑中的通信技术。

小型化还促成了利用计算机实现信息处理与环境的集成,这种信息处理方式被称为“嵌入式系统”。嵌入式系统被定义为“嵌入到周边产品中的信息处理系统”,例如汽车、火车、飞机以及电信或制造设备中的嵌入式系统。如今,自动驾驶汽车和火车等嵌入式系统产品已经问世或即将推出。嵌入式系统具有许多共同特征,包括实时约束、可靠性和效率要求等,并且与物理系统的连接至关重要。

近年来,“网络物理系统”(CPS)这一术语的提出进一步强调了与物理系统的紧密联系。CPS被定义为“计算与物理过程的集成”,该术语不仅包含嵌入式系统(信息处理部分),还涵盖动态物理环境,即CPS = ES +(动态)物理环境。此外,美国国家科学基金会、德国科学工程院报告以及欧盟委员会在相关提案中都提到,CPS具有分布式、网络化和通信等特点。

“物联网”(IoT)这一术语则更明确地强调了通信方面,它描述了各种设备(如传感器、执行器和手机

【四轴飞行器】非线性三自由度四轴飞行器模拟器研究(Matlab代码实现)内容概要:本文围绕非线性三自由度四轴飞行器模拟器的研究展开,重点介绍了基于Matlab的建模仿真方法。通过对四轴飞行器的动力学特性进行分析,构建了非线性状态空间模型,并实现了姿态位置的动态模拟。研究涵盖了飞行器运动方程的建立、控制系统设计及数值仿真验证等环节,突出非线性系统的精确建模仿真优势,有助于深入理解飞行器在复杂工况下的行为特征。此外,文中还提到了多种配套技术如PID控制、状态估计路径规划等,展示了Matlab在航空航天仿真中的综合应用能力。; 适合人群:具备一定自动控制理论基础和Matlab编程能力的高校学生、科研人员及从事无人机系统开发的工程技术人员,尤其适合研究生及以上层次的研究者。; 使用场景及目标:①用于四轴飞行器控制系统的设计验证,支持算法快速原型开发;②作为教学工具帮助理解非线性动力学系统建模仿真过程;③支撑科研项目中对飞行器姿态控制、轨迹跟踪等问题的深入研究; 阅读建议:建议读者结合文中提供的Matlab代码进行实践操作,重点关注动力学建模控制模块的实现细节,同时可延伸学习文档中提及的PID控制、状态估计等相关技术内容,以全面提升系统仿真分析能力。
评论
成就一亿技术人!
拼手气红包6.0元
还能输入1000个字符  | 博主筛选后可见
 
红包 添加红包
表情包 插入表情
 条评论被折叠 查看
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值