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Agent理论及其在水利水电系统中的应用研究

来源:论文学术网
时间:2024-08-18 13:03:45
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Agent理论及其在水利水电系统中的应用研究【摘要】:Agent技术是一种有效解决复杂分布式系统问题的方法。本文将Agent理论用于水利水电监控自动化系统的研究,重点研究Agent

【摘要】: Agent技术是一种有效解决复杂分布式系统问题的方法。本文将Agent理论用于水利水电监控自动化系统的研究,重点研究Agent的体系结构、通信及协作等热点和难点问题,以大型泵站监控自动化为工程背景,探讨泵站监控自动化系统及泵站监控—维护—技术管理集成系统的一系列关键技术。 主要研究工作如下: (1)创造性地将Agent技术用于泵站的自动化管理,将一个复杂系统分解为多个可以协调的易解的Agent,方法角度自然而新颖,易于理解,易于实施。这种方法可以推广到更为复杂的水利枢纽自动化、水资源开发利用管理等领域,具有很大的应用价值。 (2)个体Agent的体系结构及实现。研究了个体Agent的思想与目标、运行机制、封装与继承、合作及实现方法,提出一种由多个功能彼此独立相互作用的模块化的Agent模板模型并研究了其工作原理,最后以某泵站监控自动化工程为背景研究Agent个体的实现。 (3)Agent之间通讯及其实现技术的研究。从Agent之间的基本通讯行为出发,研究Agent之间的通讯机制、通讯协议及其形式化,结合工程建立Agent之间的通讯模型及并研究其实现。采用RS485通讯、多线程技术,通过建立影像的方式研究了软件Agent和硬件Agent之间的通讯技术及其实现。 (4)研究Agent协作的基本理论和协作的实现技术。研究系统任务的分解、分配、Agent之间的依赖关系,在理性原理、联合行动理论基础上,提出了基于MAS的泵站联合监控系统模型,实践证明,这种模型具有更高的可靠性、灵活性、鲁棒性。 (5)基于MAS的集成技术的研究。针对现实工程中控制、维护、技术管理脱离的“信息孤岛”现象,基于MAS技术,提出了泵站智能控制—维护—技术管理集成系统模型,并对其实现作了简要探讨。 (6)本文以泵站监控自动化系统为背景,详细研究了个体Agent的结构、Agent之间的通信、Agent之间的协作和基于Agent思想的多系统集成,形成一个较为完整的理论和实践相结合的体系,可以指导规范、描述、构造更庞大的水利水电系统、解决更复杂的水利水电问题。 【关键词】:Agent 多Agent系统 模板 通讯 协作 泵站 联合监控 集成系统
【学位授予单位】:河海大学
【学位级别】:博士
【学位授予年份】:2003
【分类号】:TV736
【目录】:
  • 第一章 绪论9-28
  • 1.1 分布式人工智能及智能体9-14
  • 1.1.1 复杂系统及分布式人工智能9-11
  • 1.1.2 Agent的概念及基本特性11-13
  • 1.1.3 智能体及多智能体系统13-14
  • 1.2 Agent及MAS理论研究进展14-18
  • 1.3 Agent及多智能体技术的应用研究现状18-23
  • 1.3.1 Agent与MAS的应用现状综述18-22
  • 1.3.2 Agent和MAS在水利水电工程中的应用现状22
  • 1.3.3 Agent理论及应用方面有待进一步研究的问题22-23
  • 1.4 选题理由及研究内容23-28
  • 1.4.1 选题理由23-25
  • 1.4.2 研究内容及创新点25-26
  • 1.4.3 论文结构组织26-28
  • 第二章 个体Agent结构模板及其实现28-51
  • 2.1 Agent的概念及基本结构研究29-37
  • 2.1.1 Agent的基本概念29
  • 2.1.2 Agent的理论分析29-33
  • 2.1.3 Agent的概念模型33-34
  • 2.1.4 Agent的基本结构34-37
  • 2.2 一种Agent通用模板结构37-42
  • 2.2.1 Agent的模板结构37-39
  • 2.2.2 Agent的语法定义39-40
  • 2.2.3 Agent模板的工作流程40-42
  • 2.3 基于Agent通用模板的实例42-48
  • 2.3.1 基于Agent的保护系统-反应式智能体43-44
  • 2.3.2 基于Agent的微机励磁调节系统-审思式智能体44-46
  • 2.3.3 软件信息服务Agent46-48
  • 2.4 个体Agent实例性能分析48-49
  • 2.5 本章小结49-51
  • 第三章 Agent之间通讯及其实现技术研究51-75
  • 3.1 Agent的通讯行为与通讯机制51-55
  • 3.1.1 Agent的基本通讯行为51-53
  • 3.1.2 Agent的通讯机制分析53-55
  • 3.2 Agent之间的通讯协议及其形式化55-60
  • 3.2.1 Agent之间的通讯协议55-57
  • 3.2.2 ACL的形式化57-58
  • 3.2.3 信息交换举例58-60
  • 3.3 软件Agent通讯的实现技术研究60-69
  • 3.3.1 DDE方式实现软件Agent之间的通讯61-63
  • 3.3.2 分区黑板通讯模型及其实现63-67
  • 3.3.3 基于CORBA的Agent系统及其通讯67-69
  • 3.4 硬件Agent之间的通讯及其实现技术研究69-74
  • 3.4.1 多线程技术实现Agent之间的通讯69-72
  • 3.4.2 串行通讯方式实现硬件Agent之间的通讯72-74
  • 3.5 本章小结74-75
  • 第四章 基于MAS协作的泵站联合监控系统75-102
  • 4.1 Agent的协作及联合行动75-78
  • 4.1.1 协商、协调、协作和协同76-77
  • 4.1.2 协作的目的77
  • 4.1.3 协作的方式和方法77-78
  • 4.2 协作行动理论研究78-82
  • 4.2.1 理性原理78-79
  • 4.2.2 依赖关系79-80
  • 4.2.3 联合行动理论80-81
  • 4.2.4 基于MAS的泵站联合监控系统原理81-82
  • 4.3 泵站联合监控系统协作模型研究82-92
  • 4.3.1 泵站联合监控系统PJCMAS建设背景83
  • 4.3.2 PJCMAS任务描述、分解与分配83-87
  • 4.3.3 PJCMAS的协作模型87-90
  • 4.3.4 协作模型分析90-92
  • 4.4 PJCMAS中的联合行动及其实现92-98
  • 4.4.1 协作行动描述92-93
  • 4.4.2 PJCMAS中Agent之间的协作的特点93-94
  • 4.4.3 PJCMAS联合行动的建立与实现94-97
  • 4.4.4 保证协作成功的关键措施97-98
  • 4.5 PJCMAS性能及效益分析98-101
  • 4.5.1 联合监控系统性能99-100
  • 4.5.2 联合监控系统效益100-101
  • 4.6 本章小结101-102
  • 笫五章 基于MAS的控制-维护-技术管理集成系统102-117
  • 5.1 问题的提出及解决措施102-104
  • 5.1.1 问题的提出及分析102-103
  • 5.1.2 解决措施103-104
  • 5.2 基于MAS的智能控制-维护-管理集成系统104-110
  • 5.2.1 系统集成104-105
  • 5.2.2 基于MAS的控制-维护-管理集成系统的思想105-107
  • 5.2.3 基于MAS的信息集成系统框架107-109
  • 5.2.4 系统特征109-110
  • 5.3 基于MAS的泵站ICMMS的实现技术110-114
  • 5.3.1 监控子系统110
  • 5.3.2 维护子系统110-112
  • 5.3.3 技术管理子系统112-113
  • 5.3.4 ICMMS实现平台113-114
  • 5.4 工程实现114-116
  • 5.5 本章小结116-117
  • 第六章 总结与展望117-119
  • 6.1 总结117-118
  • 6.2 展望及下一步研究计划118-119
  • 参考文献119-126
  • 攻博期间发表论文及参加的主要科研工作126-127
  • 致谢127


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