3、编辑团队与顾问编辑:构建网络物理系统与控制的权威基石

编辑团队与顾问编辑:构建网络物理系统与控制的权威基石

1. 引言

在当今数字化转型的浪潮中,网络物理系统(Cyber-Physical Systems, CPS)和控制理论的发展正逐渐改变着我们的生活方式和工业模式。为了更好地理解和推动这一领域的进步,一支由全球顶尖学者和专家组成的编辑团队应运而生。他们不仅在学术界享有盛誉,还在工业界拥有丰富的实践经验。本文将详细介绍这支编辑团队及其背后的顾问编辑,揭示他们在网络物理系统与控制领域的卓越贡献。

2. 编辑团队简介

德米特里·G·阿尔谢尼耶夫(Dmitry G. Arseniev)和纳比尔·奥夫(Nabil Aouf)是网络物理系统与控制领域的知名专家,他们共同担任了本书的编辑。两位编辑分别来自不同的学术背景和地域,为本书带来了多元化的视角和深度的专业见解。

  • 德米特里·G·阿尔谢尼耶夫 :圣彼得堡彼得大帝理工大学(Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University)教授,专注于网络物理系统的理论研究与应用开发。
  • 纳比尔·奥夫 :伦敦城市大学科学技术学院(School of Science and Technology, City, University of London)教授,致力于网络物理系统在控制工程中的应用研究。

3. 顾问编辑阵容

为了确保本书的权威性和前沿性,编辑团队邀请了多位来自全球各地的顶尖学者担任顾问编辑。这些顾问编辑在各自领域内拥有丰富的研究成果和广泛的社会影响力,

【评估多目标跟踪方法】9个高度敏捷目标在编队中的轨迹和测量研究(Matlab代码实现)内容概要:本文围绕“评估多目标跟踪方法”,重点研究9个高度敏捷目标在编队飞行中的轨迹生成测量过程,并提供完整的Matlab代码实现。文中详细模拟了目标的动态行为、运动约束及编队结构,通过仿真获取目标的状态信息观测数据,用于验证和比较不同多目标跟踪算法的性能。研究内容涵盖轨迹建模、噪声处理、传感器测量模拟以及数据可视化等关键技术环节,旨在为雷达、无人机编队、自动驾驶等领域的多目标跟踪系统提供可复现的测试基准。; 适合人群:具备一定Matlab编程基础,从事控制工程、自动化、航空航天、智能交通或人工智能等相关领域的研究生、科研人员及工程技术人员。; 使用场景及目标:①用于多目标跟踪算法(如卡尔曼滤波、粒子滤波、GM-CPHD等)的性能评估对比实验;②作为无人机编队、空中交通监控等应用场景下的轨迹仿真传感器数据分析的教学研究平台;③支持对高度机动目标在复杂编队下的可观测性跟踪精度进行深入分析。; 阅读建议:建议读者结合提供的Matlab代码进行实践操作,重点关注轨迹生成逻辑测量模型构建部分,可通过修改目标数量、运动参数或噪声水平来拓展实验场景,进一步提升对多目标跟踪系统设计评估的理解。
本软件实现了一种基于时域有限差分法结合时间反转算法的微波成像技术,旨在应用于乳腺癌的早期筛查。其核心流程分为三个主要步骤:数据采集、信号处理三维可视化。 首先,用户需分别执行“WithTumor.m”“WithoutTumor.m”两个脚本。这两个程序将在模拟生成的三维生物组织环境中进行电磁仿真,分别采集包含肿瘤模型不包含肿瘤模型的场景下的原始场数据。所获取的数据将自动存储为“withtumor.mat”“withouttumor.mat”两个数据文件。 随后,运行主算法脚本“TR.m”。该程序将加载上述两组数据,并实施时间反转算法。算法的具体过程是:提取两组仿真信号之间的差异成分,通过一组专门设计的数字滤波器对差异信号进行增强净化处理,随后在数值模拟的同一组织环境中进行时间反向的电磁波传播计算。 在算法迭代计算过程中,系统会按预设的周期(每n次迭代)自动生成并显示三维模拟空间内特定二维切面的电场强度分布图。通过对比观察这些动态更新的二维场分布图像,用户有望直观地识别出由肿瘤组织引起的异常电磁散射特征,从而实现病灶的视觉定位。 关于软件的具体配置要求、参数设置方法以及更深入的技术细节,请参阅软件包内附的说明文档。 资源来源于网络分享,仅用于学习交流使用,请勿用于商业,如有侵权请联系我删除!
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