14、Jess规则编写、议程管理与查询操作全解析

Jess规则编写、议程管理与查询操作全解析

1. Jess规则基础操作

在Jess中,我们可以进行一系列基础操作来定义规则和处理数据。以下是一些示例代码:

Jess> (clear) 
TRUE 
Jess> (do-backward-chaining item-number) 
TRUE 
Jess> (do-backward-chaining price) 
TRUE 
Jess> (defrule price-check 
    (do-price-check ?name) 
    (price ?name ?price) 
    => 
    (printout t "Price of " ?name " is " ?price crlf)) 
TRUE 
Jess> (defrule find-price 
    (need-price ?name ?) 
    (item-number ?name ?number) 
    => 
    (bind ?price (fetch-price-from-database ?number))
    (assert (price ?name ?price))) 
TRUE 
Jess> (defrule find-item-number 
    (need-item-number ?name ?) 
    => 
    (bind ?number (fetch-number-from-database ?name)) 
    (assert (item-number ?name ?number))) 
【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的建模仿真展开,重点介绍了基于Matlab的飞行器动力学模型构建控制系统设计方法。通过对四轴飞行器非线性运动方程的推导,建立其在三维空间中的姿态位置动态模型,并采用数值仿真手段实现飞行器在复杂环境下的行为模拟。文中详细阐述了系统状态方程的构建、控制输入设计以及仿真参数设置,并结合具体代码实现展示了如何对飞行器进行稳定控制轨迹跟踪。此外,文章还提到了多种优化控制策略的应用背景,如模型预测控制、PID控制等,突出了Matlab工具在无人机系统仿真中的强大功能。; 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师;尤其适合从事飞行器建模、控制算法研究及相关领域研究的专业人士。; 使用场景及目标:①用于四轴飞行器非线性动力学建模的教学科研实践;②为无人机控制系统设计(如姿态控制、轨迹跟踪)提供仿真验证平台;③支持高级控制算法(如MPC、LQR、PID)的研究对比分析; 阅读建议:建议读者结合文中提到的Matlab代码仿真模型,动手实践飞行器建模控制流程,重点关注动力学方程的实现控制器参数调优,同时可拓展至多自由度或复杂环境下的飞行仿真研究。
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