自动化专业英语.doc
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1、P2U1A The World of Control 生词与短语regulate v。 调整abound v。 大量存在aerodynamic adj。 空气动力学的power boost 功率助推装置damp v。 阻尼,减幅,衰减yaw n。 偏航altitude n。 海拔attitude n。 姿态intuition n. 直觉trailand-error n. 试凑法dynamic response 动态响应disturbance n。 扰动parameter n。 参数modification n. 修正,修改transfer function 传递函数domain n. 域,领域
2、advent n. 出现state variable 状态变量matrix algebra 矩阵代数approach n. 途径,方法;研究proponent n. 提倡者detractor n。 批评者tutorial adj。 指导性的subsequent adj. 后序的openloop n。 开环closedloop n。 闭环discrete adj. 离散的differential equation 微分方程difference equation 差分方程interval n。 间隔sampleddata n。 采样数据nonlinear adj。 非线性的timeinvarian
3、t adj。 时不变的coefficient n。 系数stationary adj. 静态的lumped parameter 集中参数distributed parameter 分散参数spatial adj。 空间的spring n. 弹簧lead n. 导线resistance n. 阻抗uniform adj。 一致的elastic adj。 有弹性的ordinary differential equation 常微分方程partial differential equation 偏微分方程deterministic adj。 确定的stochastic adj。 随机的predict
4、able adj。 可断定的probability theory 概率论multivariable n。 多变量configuration n. 构造,结构property n. 性质model n. 模型 v。 建模linearization n。 线性化strategy n. 方法performance criteria 性能指标hardware n。 硬件development system 开发系统rationale n. 理论,原理的阐述难句翻译1 The reaction time of a human pilot is too slow to enable him or her
5、to fly an aircraft with a lightly damped Dutch roll mode without a yaw damper system。飞行员的反应速度太慢,如果不附加阻尼偏航系统,飞行员就无法通过轻微阻尼的侧倾转向方式来驾驶飞机。2 Since the output is fed back in a functional form determined by the nature of the feedback elements and then subtracted from the input因为输出会以由反馈部件特性决定的函数形式反馈回来,然后从输入中
6、减去参考译文A 控制的世界简介 控制一词的含义一般是调节、指导或者命令。控制系统大量存在于我们周围。在最抽象的意义上说,每个物理对象都是一个控制系统。 控制系统被人们用来扩展自己的能力,补偿生理上的限制,或把自己从常规、单调的工作中解脱出来,或者用来节省开支.例如在现代航空器中,功率助推装置可以把飞行员的力量放大,从而克服巨大的空气阻力推动飞行控制翼面。飞行员的反应速度太慢,如果不附加阻尼偏航系统,飞行员就无法通过轻微阻尼的侧倾转向方式来驾驶飞机。自动飞行控制系统把飞行员从保持正确航向、高度和姿态的连续操作任务中解脱出来。没有了这些常规操作,飞行员可以执行其他的任务,如领航或通讯,这样就减少了
7、所需的机组人员,降低了飞行费用。 在很多情况下,控制系统的设计是基于某种理论,而不是靠直觉或试凑法.控制系统能够用来处理系统对命令、调节或扰动的动态响应.控制理论的应用基本上有两个方面:动态 响应分析和控制系统设计。系统分析关注的是命令、扰动和系统参数的变化对被控对象响应的决定作用。如某动态响应是满足需要的,就不需要第二步了。如果系统不能满足要求,而且不能改变被控对象,就需要进行系统设计,来选择使动态性能达到要求的控制元件。 控制理论本身分成两个部分:经典和现代。经典控制理论始于二次大战以传递函数的概念为特征,分析和设计主要在拉普拉斯域和频域内进行.现代控制理论是随着高速数字计算机的出现而发展
8、起来的。它以状态变量的概念为特征,重点在于矩阵代数,分析和设计主要在时域。每种方法都有其优点和缺点,也各有其倡导者和反对者。 与现代控制理论相比,经典方法具有指导性的优点,它把重点很少放在数学技术上,而把更多重点放在物理理解上。而且在许多设计情况中,经典方法既简单也完全足够用。在那些更复杂的情况中,经典方法虽不能满足,但它的解可以对应用现代方法起辅助作用,而且可以对设计进行更完整和准确的检查。由于这些原因,后续的章节将详细地介绍经典控制理论。P2U5A Introduction to Modern Control Theory 生词与短语constraint n。 强迫,约束multiply
9、v. 加倍,倍增stimulus n。 刺激,鼓励optimal control 最优控制dominate v。 支配,使服从package n。 包very large scale integrated circuits (VLSI) 超大规模集成电路numerical adj。 数字的matrix n。 矩阵 pl。 matriceslinear vector space 线性矢量空间ad hoc 尤其,特定地alleviate v。 减轻,缓和arbitrary adj。 任意的formulation n。 公式化(表达)implementation n。 实现,履行attain v。
10、达到,实现constitute v. 构造,组织insofar as 到这样的程度,在范围内continuum n. 连续gross national product 国民生产总值trade deficit 贸易赤字scalar adj. 数量的,标量的;n。 数量,标量n-dimensional adj。 n维的circumstance n. 状况,环境难句翻译1 The transition from simple approximate models, which are easy to work with, to more realistic models produces two e
11、ffects。从易于处理的简单近似模型到实际一些的模型的转换存在两方面问题。2 It provides an ideal formulation for computer implementation and is responsible for much of the progress in optimization theory。它(现代控制理论)为计算机实现提供了理想的公式化方法,并对最优化理论的发展起了重要作用3 As far as the state at t1 is concerned, it makes no difference how the initial state wa
12、s attained。就t1时刻的状态而言,它与初始状态是怎样实现的无关。as far asbe concerned:就而言;make no difference:无论都没有区别(没关系)4 Thus the state at t0 constitutes a complete history of the system behavior prior to t0, insofar as that history affects future behavior。因此,t0时刻的状态构成了t0以前系统活动状态的历史,这个历史状态在一定范围内影响(系统)未来的行为。 参考译文A 现代控制理论简介引言
13、 经典控制理论以输入输出关系主要是传递函数为基础.当遇到微分方程时,它们必须是线性的、包含(服从)所有约束条件,才能建立有用的输入输出关系.然而,现代控制理论是基于微分方程本身的直接使用。尽管经典控制理论的技术是强有力的,而且相对简单,但它的确存在一些局限和缺点,这些缺点会随着被控对象和控制系统的复杂化而加剧,这正是现代控制理论出现的原因. 几种因素为现代控制理论的发展提供了动力:1。处理更为实际的系统模型的需要。2.侧重点移向最优控制和最优系统设计。3。计算机技术的持续发展。4。先前方法的缺陷。5。对其他知识领域已知方法的应用能力的认识。 从易于处理的简单近似模型到实际一些的模型的转换产生了
14、两种作用(存在着两个方面的问题).第一,大量的变量必须包含在模型中。第二,更实际的模型更容易包含非线性和时变参数。以前系统被忽视的方面,如与周围环境的相互作用和通过环境的反馈往往被包含进来。 技术社会的发展正朝向更加雄必勃勃的目标前进。这也意味着要处理有着大量相互作用部件的复杂系统。对更高精度和效率的要求已经改变了控制系统性能的重点.以超调量、调节时间、带宽等词来描述的经典的技术要求,在很多情况中已让位于最优判据如最小能量、最小代价、最小时间。最优化这些判据难以避开所不希望的非线性.最优控制理论常常要求使用非线性、时变的控制规律,即使基本系统是线性和时不变的. 计算机技术的不断发展在控制领域产
15、生了重要的影响,数字计算机快速的处理能力和巨大的存储容量,使得求解带有复杂高阶微分方程的实际问题成为可能。经典控制理论主要是(由.。支配)图形方式,因为在那个时代这是解决特定问题的唯一方法。现在每一位控制设计者都可以轻松地使用功能强大的计算机(软件)包进行系统分析和设计。尽管计算机可以用于实现经典的变换反变换方法,但用它来直接求解(计算微分方程的数值解往往效率高.随着超大规模集成电路的发展,微型计算机的价格、尺寸和可靠性使它们能够常规地用于许多系统中.计算机现在就像控制系统的一个部件一样被很平常地使用。P2U7A Conventional and Intelligent Control 生词与
16、短语framework n。 构架,结构discrete adj。 离散的fuzzy adj. 模糊的hybrid adj。 混合的decompose v. 分解trajectory n. 轨迹,轨道diagnosis n. 诊断interdisciplinary adj。 跨学科的reachability n. 能达到性deadlock n。 死锁,僵局rigorous adj。 严密的,精确的synthesis n。 综合periphery n。 外围terminology n. 术语学mainstream n。 主流vista n。 展望queuing theory 排队论bench m
17、ark 基准点neural network 神经网络artificial intelligence 人工智能难句翻译1 The term “conventional (or traditional) control” is used here to refer to the theories and methods that were developed in the past decades to control dynamical systems, the behavior of which is primarily described by differential and differ
18、ence equations。 “传统控制”这个术语是指在过去的几十年里发展起来的用于控制以微分和差分方程表述的动态系统的理论和方法。2 Because intelligent control addresses more general control problems that also include the problems addressed by conventional control, it is rather difficult to come up with meaningful bench mark examples。 由于智能控制解决了包含传统控制解决的问题在内的更多更
19、广泛的问题,所以提出有代表性的例子相当困难。3 Note that the precise definition of “intelligence has been eluding mankind for thousands of years。 我们注意到“智能”的精确定义已经数千年不为人类所知了.参考译文A 传统控制与智能控制 “传统控制”这个术语是指在过去的几十年里发展起来的用于控制以微分和差分方程表述的动态系统的理论和方法。我们注意到在解决某些问题时仅仅使用这种数学结构表述是不充分的。事实上,众所周知,使用微分和差分方程结构是无法充分描述一些控制问题的。例如在研究包括离散事件的制造与通信
20、系统时,自治与排队论就被引入到系统的控制中。 特别是在控制领域外的大多数人的头脑中,“智能控制”这个术语意味着控制采用诸如模糊或者神经网络等方法。许多非科研性的文章和介绍使这个观念愈加根深蒂固。然而智能控制并非局限于使用那些方法。事实上,根据智能控制的一些定义并非使用了神经或模糊控制器就可以被认为是智能的。现在存在一些控制问题无法使用传统的微分和差分方程形式来公式化和研究。为了能够用一种系统的方法来处理这些问题,一些众所周知的智能控制方法就被提出了。 传统控制与智能控制有明显区别,对此本文将在下文中描述。我们应该记住一点,就是智能控制使用了传统控制方法来解决一些“低层的”控制问题,所以传统控制
21、也包含在智能控制领域内的。智能控制尝试着发展和增强传统控制方法以解决新的具有挑战性的控制问题。 “智能控制”中的控制一词与“传统控制”中的控制一词相比有所不同,并且拥有更广泛的内涵。首先,其关心的方法更广泛且可描述,例如使用离散事件系统模型或者微分差分方程模型,再或者二者兼有之。由此引领了混合控制系统理论的发展,即通过使用离散序列体系来研究连续动态过程的控制。此外,智能控制还顾及更加广泛的方法,而能控制的目标也更加广泛。例如,“更换卫星上的部件A”对于空间机械手控制器来说就是一个普遍性的任务;这个任务可以分成许多的子任务,其中的几个可能包含如“跟随特定轨迹此类问题,而这种问题恰可用传统控制方法
22、来解决。针对复杂系统为了在一段时间内达到控制目的,控制器必须应对固定反馈鲁棒控制器和自适应控制器无法解决的显著的不确定性。由于要在存在巨大的不确定性的条件下实现控制目标,故障诊断和控制重构、自适应和自学习成为了智能控制器重要的考虑因素.明显地,任务计划是智能控制设计的一个重要领域.因此,智能控制是传统控制的提高.其更有挑战性和普遍性。不断提高的控制要求需要使用不同于传统控制典型应用的方法,这一点并不令人惊讶。智能控制领域其实是跨学科的,它尝试将诸如控制、计算机科学和运筹学等多个领域的理论和方法混合和扩展,使之能达到复杂系统的控制目标. P2U7B Artificial Netural Netw
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