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李岳 、 钱彦岭 著 / 国防工业出版社 / 2014-08 / 平装
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上书时间2021-05-27
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胚胎型仿生自修复技术
《胚胎型仿生自修复技术》首先介绍了胚胎型仿生自修复硬件的研究现状与发展趋势,然后分别从原核和真核两个方面对仿生自修复硬件涉及的生物学原理进行了研究探讨,以此为基础,重点论述了胚胎仿生自修复硬件的基本原理和硬件结构,并分别以4×4的乘法器、FIR滤波器和模糊控制器为对象,研究了基于FPGA的仿生自修复硬件、真核仿生阵列和内分泌仿生阵列的设计和实现方法。
《胚胎型仿生自修复技术》适合于电子系统设计人员及相关研究人员阅读,也可作为电子系统设计、微电子与纳米技术、可靠性设计与维修工程等相关专业研究生和高年级本科生的教材或参考书。
第1章绪论1.1引言1.2仿生硬件的基本框架1.2.1P轴:进化硬件1.2.2O轴:复制与再生硬件1.2.3E轴:后天学习硬件1.2.4混合POE硬件1.3胚胎型仿生自修复硬件的研究现状与发展趋势1.3.1胚胎电子细胞的结构设计1.3.2胚胎电子阵列的发育与自修复1.3.3胚胎电子阵列的应用1.4全书组织结构第2章仿生自修复硬件生物学基础2.1生物系统的分类与修复层次2.1.1生物的分类2.1.2生物体的修复层次2.2原核生物系统2.2.1原核细胞及其结构2.2.2原核生物的遗传物质及其特性2.2.3原核细胞群落及相互作用2.2.4细菌耐药性的形成2.3真核生物系统2.3.1真核细胞及其结构2.3.2生物体的发育2.3.3生物细胞的通信2.3.4生物体的自修复2.3.5生物体的內分泌系统2.4本章小结第3章仿生自修复硬件基本原理3.1仿生自修复模型3.1.1真核仿生模型3.1.2原核仿生模型3.1.3內分泌仿生模型3.2仿生自修复硬件的体系结构3.2.1网状结构3.2.2总线结构3.2.3复合结构3.3仿生自修复硬件的故障自检测方法3.3.1模块多模冗余3.3.2关键信息编码冗余3.3.3对称自检测3.3.4细胞互检3.4仿生自修复硬件的自修复机制3.4.1单细胞移除机制3.4.2列(行)移除机制3.4.3细胞移除机制3.4.4Szasz移除机制3.4.5Lala移除机制3.4.6复合移除机制3.4.7自修复机制的可靠性分析3.5仿生自修复硬件的实现方法3.5.1专用芯片的实现3.5.2基于可编程逻辑器件的实现3.6本章小结第4章仿生自修复硬件的基本结构4.1仿生电子阵列结构4.1.1真核仿生阵列结构4.1.2原核仿生阵列结构4.1.3內分泌仿生阵列结构4.2功能模块结构4.2.1基于MUX的基本结构4.2.2基于MUX的对称自检结构4.2.3基于LUT的基本结构4.3输入输出模块结构4.3.1传统输入输出模块结构4.3.2链状结构布线资源4.3.3对称布线连接4.3.4內分泌细胞输入输出模块结构4.4配置存储模块结构4.4.1基于查找表结构4.4.2基于移位寄存器结构4.5其他常见模块结构4.5.1地址模块基本结构4.5.2基于扩展海明码的自检模块结构4.6本章小结第5章仿生自修复硬件的设计与实现5.1基于FPGA的仿生自修复乘法器5.1.1基于FPGA的仿生自修复硬件实现步骤5.1.2乘法器详细设计步骤与结果分析5.1.3基于原核仿生阵列的乘法器5.2基于真核仿生阵列的FIR滤波器5.2.1FIR滤波器及其实现结构5.2.2FIR滤波器的仿生电子阵列实现基础5.2.3仿生自修复FIR滤波器设计5.2.4仿生自修复FIR滤波器仿真与验证5.3基于内分泌仿生阵列的模糊控制器5.3.1一级直线型倒立摆建模5.3.2仿生自修复模糊控制器设计及实现5.3.3模糊控制器仿真验证5.3.4模糊控制器实验验证5.4本章小结参考文献
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开播时间:09月02日 10:30