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信息物理系统应用与原理(内容一致,印次、封面或原价不同,统一售价,随机发货)
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信息物理系统应用与原理(内容一致,印次、封面或原价不同,统一售价,随机发货)

  • 作者:[印度] 拉杰·拉杰库马尔 李士宁
  • 出版社:机械工业出版社
  • ISBN:9787111598107
  • 出版日期:2018年06月01日
  • 页数:240
  • 定价:¥79.00
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    内容提要
    本书讨论了大量的理论进展以及每个领域的挑战。一些进展源于应用领域的具体挑战,另一些进展带来了新的发展机会。全书分为两部分。第 一部分介绍了当前CPS的3个典型领域(**、能源、无线传感器网络),这些应用领域推动了CPS的技术革命。第二部分介绍了CPS发展中使用的多学科理论基础。本书可作为高等院校信息物理系统相关课程的教材,也可作为CPS应用领域相关从业者的参考书。
    文章节选
    《信息物理系统应用与原理》:
    消息总线:将低层网络实现(例如TCP/IP)抽象出来,并提供发布/订阅消息服务。**设备与MDCF之间的通信都通过消息总线,包括协议控制消息、患者生理数据交换以及从应用程序发送命令到设备。消息总线还提供基本的实时性保证(例如,有界的端到端消息传输延迟),那些应用程序可以将此作为假设条件。此外,消息总线支持各种细粒度的消息和流的访问控制和隔离策略。虽然当前实现的消息总线使用XML对消息进行编码,实际的编码策略通过消息总线API从应用和设备中抽象出来,这样把消息作为结构化对象显示在内存中。
    设备管理嚣:维护当前所有与MDCF连接的**设备的注册表。设备管理器实现MDCF设备连接协议的服务器端(**设备实现客户端),并跟踪这些设备的连接性,如果设备意外脱机,通知适当的应用程序。设备管理器还具有另外一个重要作用:它通过确定连接设备是否具有有效的证书来验证连接设备的可信赖性。
    设备数据库:维护已被批准使用的特定**设备的清单。
    ……
    目录
    出版者的话
    译者序
    前言
    关于作者
    关于其他贡献者
    **部分CPS应用领域
    第1章**CPS
    1.1引言
    1.2系统描述与操作场景
    1.2.1虚拟**设备
    1.2.2临床场景
    1.3关键设计驱动与质量属性
    1.3.1发展趋势
    1.3.2质量属性以及MCPS领域的挑战
    1.3.3MCPS的高可信度开发
    1.3.4按需**设备及其**保障
    1.3.5智能报警以及**决策支持系统
    1.3.6闭环系统
    1.3.7**案例
    1.4从业者的影响
    1.4.1MCPS***角度
    1.4.2MCPS管理者角度
    1.4.3MCPS用户角度
    1.4.4患者角度
    1.4.5MCPS监管机构角度
    1.5总结与挑战
    参考文献
    第2章能源CPS
    2.1引言
    2.2系统描述与操作场景
    2.3关键设计驱动与质量属性
    2.3.1关键系统原则
    2.3.2架构1的性能目标
    2.3.3未来的方向
    2.4可持续性SEES的网络范例
    2.4.1在SEES中基于物理的CPS组合
    2.4.2在SEES中基于DyMonDS的CPS标准
    2.4.3交互变量自动建模与控制
    2.5从业者的影响
    2.5.1性能目标的IT演化
    2.5.2分布式优化
    2.6总结与挑战
    参考文献
    第3章基于无线传感器网络的CPS
    3.1引言
    3.2系统描述与操作场景
    3.2.1媒介访问控制
    3.2.2路由
    3.2.3节点定位
    3.2.4时钟同步
    3.2.5电源管理
    3.3关键驱动设计与质量属性
    3.3.1物理感知
    3.3.2实时感知
    3.3.3运行时验证感知
    3.3.4**感知
    3.4从业者的影响
    3.5总结与挑战
    参考文献
    第二部分CPS基础理论
    第4章CPS的符号化合成
    4.1引言
    4.2基础技术
    4.2.1预备知识
    4.2.2问题定义
    4.2.3合成问题的解决
    4.2.4符号模型构建
    4.3**技术
    4.3.1构建符号模型
    4.3.2连续时间控制器
    4.3.3软件工具
    4.4总结与挑战
    参考文献
    第5章反馈控制系统中的软件和平台问题
    5.1引言
    5.2基础技术
    5.2.1控制器定时
    5.2.2资源效率控制设计
    5.3**技术
    5.3.1减少计算时间
    5.3.2降低采样频率
    5.3.3基于事件的控制
    5.3.4控制器的软件结构
    5.3.5计算资源共享
    5.3.6反馈控制系统的分析与仿真
    5.4总结与挑战
    参考文献
    第6章混合系统的逻辑正确性
    6.1引言
    6.2基础技术
    6.2.1离散验证
    6.3**技术
    6.3.1实时验证
    6.3.2混合验证
    6.4总结与挑战
    参考文献
    第7章CPS的**
    7.1引言
    7.2基础技术
    7.2.1网络**需求
    7.2.2攻击模型
    7.2.3应对策略
    7.3**技术
    7.3.1系统理论
    7.4总结与挑战
    参考文献
    第8章分布式CPS的同步
    8.1引言
    8.1.1CPS的挑战
    8.1.2一种降低同步复杂度的技术
    8.2基础技术
    8.2.1软件工程
    8.2.2分布式一致性算法
    8.2.3同步锁步执行
    8.2.4时间触发架构
    8.2.5相关技术
    8.3**技术
    8.3.1物理异步、逻辑同步系统
    8.4总结与挑战
    参考文献
    第9章CPS的实时调度
    9.1引言
    9.2基础技术
    9.2.1固定时间参数的调度
    9.2.2内存效应
    9.3**技术
    9.3.1多处理器/多核调度
    9.3.2适应可变性和不确定性
    9.3.3其他资源的管理
    9.3.4间歇任务调度
    9.4总结与挑战
    参考文献
    第10章CPS模型集成
    10.1引言
    10.2基础技术
    10.2.1因果关系
    10.2.2时间语义域
    10.2.3计算过程的交互模型
    10.2.4CPS DSML建模语言的语义
    10.3**技术
    10.3.1ForSpec语言
    10.3.2CyPhyML系统建模语言的语法
    10.3.3语义的形式化
    10.3.4形式化的语言集成
    10.4总结与挑战
    参考文献

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