مقاله و پروژه و تحقیق

هر پروژه و مقاله ای را که نیاز دارید براحتی در اینجا پیدا کنید

مقاله و پروژه و تحقیق

هر پروژه و مقاله ای را که نیاز دارید براحتی در اینجا پیدا کنید

آشنایی با ماشین بینایی و تصویر برداری دیجیتالی


پایان نامه و پروژه پایانی کارشناسی در رشته مهندسی برق – الکترونیک با عنوان آشنایی با ماشین بینایی و تصویر برداری دیجیتالی سیستم همکاری در فروش فایلینا fileina
دسته بندی برق، الکترونیک، مخابرات
بازدید ها 123
فرمت فایل doc
حجم فایل 2248 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 142
آشنایی با ماشین بینایی و تصویر برداری دیجیتالی

فروشنده فایل

کد کاربری 2
کاربر

پایان نامه برق و الکترونیک آشنایی با ماشین بینایی و تصویر برداری دیجیتالی

پیشگفتار:
با ساخت وسایل الکترو مغنا طیسی نظیر انواع الکتروموتورها، بوبین ها ،رله ها وغیره ، انسان قادر شد با بهره گیری از الکترونیک ، کنترل ابزارهای مکانیکی را در دست گیرد و سر انجام با پیدایش میکرو پروسسورها و با توجه به توانایی آنها در پردازش اطلاعات و اعمال کنترلی و همچنین قابلیت مهم برنامه پذیر بودن آنها تحول شگرفی در ساخت تجهیزات الکترونیکی و صنعتی و غیره به‌ وجود آمد.
پیشرفتها و تحولات اخیر باعث پیدایش اتوماسیون صنعتی شده که در بسیاری از موارد جایگزین نیروی انسانی می گردد. به عنوان نمونه انجام امور سخت در معادن و یا کارخانه ها و یا کارهایی که نیازمند دقت وسرعت بالا می‌باشد و یا انجام آن برای نیروی انسانی خطر آفرین است به انواع دستگاهها و رباتها سپرده شده است. همچنین با پیشرفت الکترونیک در زمینه ساخت سنسورها. بالا رفتن دقت آن ها، امروزه انواع گوناگونی از حسگرها در دنیا تولید می شود که در ساخت رباتها و در زمینه اتوماسیون نقش مهمی را ایفامی‌کنند.
در این پایان نامه پس از مباحثی در مورد پردازش دیجیتالی تصویر ، معرفی میکرو کنترلر 8051 بصورت مختصر و در حد نیاز و بخش کوچکی در مورد استپ موتورها به طراحی وپیاده سازی نمونه ای کوچک از یک ماشین مسیر یاب پرداخته شده است .شایان ذکر است که مطالب مربوط به طراحی وساخت ماشین بگونه ای بیان شده که توسط هر فردی که آشنایی مختصری با میکرو کنترلرها داشته باشد، قابل پیاده سازی است.
کلمات کلیدی:

ماشین بینایی

بینایی ماشین

تصویر برداری دیجیتالی

میکرو کنترلر 8051

استپ موتورها

ماشین مسیر یاب

فهرست مطالب
فصل اول
– آشنایی با ماشین بینایی و تصویر برداری دیجیتالی
– کلیات
– بینایی واتوماسیون کارخانه
– سرعت واکنش
– واکنش طیف موج
– مقایسه بینایی انسان و ماشین بینایی
– سیستم بینایی چیست ؟
– کلیات سیستم
– تصویر گیری
– نور پردازی
– نور پردازی از پشت
– نور پردازی از مقابل
– نور پردازی لحظه ای
– نور پردازی دارای ساختار
– مفاهیم اولیه پردازش تصویر
– پیکسل
– پنجره
– مکان پیکسل
– سطح خاکستری
– هیستو گرام
– ایجاد هیستو گرام
– سیستم های رنگی CMYB , RGB
فصل دوم
– میکروکنترلر ۸۰۵۱
– واحد پردازش مرکزی
– حافظه نیمه رسانا:RAM وROM
– ابزارهای کنترل/نظارت
– مقایسه ریز پردازنده ها با میکروکنترلرها
– معماری سخت افزار
– کاربردها
– ویژگی های مجموعه دستورالعمل ها
– مفاهیم جدید
– مزیت ها و معایب:یک مثال طراحی
– خلاصه سخت افزار
– مروری بر خانوادهMcs-51TM
– حافظه کد روی تراشه
– بررسی اجمالی پایه ها
– درگاه O
– درگاه ۲
– درگاه ۳
– ( Program stare Enable)
– ALE(Address latch Enable)
– (Extrral Access)
– (RST(Reset
– ورودی های نوسان ساز روی تراشه
– اتصالات تغذیه
– ساختار درگاه I/O
– سازمان حافظه
– همه منظوره RAM
– MOV A,5FH
– بانک های ثبات
– ثبات های کاربرد خاص
– پرچم نقلی
– پرچم نقلی کمکی
– پرچم صفر ۰
– پرچم سرریز
– بیت توازن
– ثبات B
– ثبات های درگاه
– ثبات های تایمر
– ثبات های درگاه سریال
– ثبات های وقفه
– ثبات کنترل توان
– حالت معلق
– حالت افت تغذیه
– حافظه خارجی
– دستیابی به حافظه داده خارجی
– عملیات راه اندازی مجدد،reset
-Memory 90
– راهنمای جدول
فصل سوم
– موتور پله ای و مشخصه های اساسی ان
– تاریخچه ابتدایی موتورهای پله ای
– پیشرفت سریع در دهه ۱۹۷۰
– طرح کلی موتورهای پله ای مدرن:
– سیستم های کنترل حلقه باز
– سیستم های کنترل حلقه –بسته
فصل چهارم
– نمونه عملی از یک ربات مسیر یاب ساده
– مقدمه
– مکانیک ربات
– سخت افزار
– Input
– Micro controller
– Output
– نرم افزار
– نوشتن برنامه ربات مسیریاب
– رفع اشکال
– برنامه
– توضیح برنامه
– منابع

پایان نامه مهندسی الکترونیک با عنوان بررسی ساختار و نحوه عملکرد سیستم های کنترل صنعتی


پایان نامه و پروژه پایانی کارشناسی در رشته مهندسی الکترونیک با عنوان بررسی ساختار و نحوه عملکرد سیستم های کنترل صنعتی سیستم همکاری در فروش فایلینا fileina
دسته بندی برق، الکترونیک، مخابرات
بازدید ها 88
فرمت فایل doc
حجم فایل 2283 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 161
پایان نامه مهندسی الکترونیک با عنوان بررسی ساختار و نحوه عملکرد سیستم های کنترل صنعتی

فروشنده فایل

کد کاربری 2
کاربر

پایان نامه مهندسی الکترونیک با عنوان بررسی ساختار و نحوه عملکرد سیستم های کنترل صنعتی

« چکیده »
در هر صنعتی اتوماسیون سبب بهبود تولید می گردد که این بهبود هم در کمیت ومیزان تولید موثر است و هم در کیفیت محصولات.هدف از اتوماسیون این است که بخشی از وظایف انسان در صنعت به تجهیزات خودکار واگذار گردد. در یک سیستم اتوماتیک عملیات شروع،تنظیم و توقف فرایندبا توجه به متغیر های موجود توسط کنترل کننده سیستم انجام می گیرد.
هر سیستم کنترل دارای سه بخش است: ورودی ، پردازش و خروجی .
انواع استراتژی های کنترل:
کنترل حلقه باز
کنترل پیشرو
کنترل حلقه بسته
کنترلر مغز متفکر یک پردازش صنعتی است و تمامی فرامینی راکه یک متخصص در نظر دارد اعمال کند تا پروسه، جریان استاندارد خود را در پیش گیرد و نهایتا پاسخ مطلوب حاصل شود از طریق کنترلر به سیستم فهمانده می شود.
یک کنترلر چگونه عمل می کند؟
در ابتدا سیگنال خروجی از سنسور وارد کنترلر می شود و با مقدار مبنا مقایسه می گردد و نتیجه مقایسه که همان سیگنال خطا می باشد، معمولا در داخل کنترلر هم تقویت شده و هم بسته به نوع کنترلر و پارامترهای مورد نظر، عملیاتی خاص روی ان انجام می گیرد سپس حاصل این عملیات به عنوان سیگنال خروجی کنترل کننده به بلوک بعدی وارد می شود. مقایسه سیگنالها و تقویت اولیه در همه کنترلر ها صرف نظر از نوع انها انجام می گیرد ،در واقع این عملیات بعدی است که نوع کنترلر را مشخص می کند.
PLCاز عبارت Programmable Logic Controller به معنای کنترل کننده قابل برنامه ریزی گرفته شده است.PLC کنترل کننده ای است نرم افزاری که در قسمت ورودی، اطلاعات را بصورت باینری دریافت و آنها را طبق برنامه ای که در حافظه اش ذخیره شده پردازش می نماید و نتیجه عملیات را نیز از قسمت خروجی به صورت فرمانهایی به گیرنده ها و اجرا کننده های فرمان ، ارسال می کند.
بطور کلی می توان زبانها برنامه نویس PLCرا به پنج دسته تقسیم کرد:
• زبان SFC یا Sequential Function Chart Language
• زبان FBD یا Function Block Diagram Language
• زبان LD یا Ladder Diagram Language
• زبان ST یا Structured Text Language
• زبان IL یا Instruction List Language
به طور کلی چهار سیستم کنترلی وجود دارد:
1.سیستمهای رله ای از قدیمی ترین سیستم کنترلی هستند. در این سیستمها کلیه عملیات کنترلی با استفاده از رله ها انجام می پذیرد.
2.سیستمهای کنترلی مبنی بر مدارهای منطقی. در این سیستم ها از دروازه های منطقی و تراشه های کوچک برای پیاده سازی عملیات منطقی استفاده می شود.
3.کنترل با کامپیو تر شخصی
4.کنترل مبنی بر PLC.
کلمات کلیدی:

سیستم های کنترل صنعتی

اتوماسیون

PLC

Programmable Logic Controller

کنترل کننده قابل برنامه ریزی

سیستم های SCADA

سیستم های FIELD BUS

سیستم های DCS

فهرست
مقدمه

فصل اول :« مقدمه ای بر سیستم های کنترل »

کنترل و اتوماسیون
انواع فرایندهای صنعتی
استراتژی کنترل
انواع کنترلرها
سیر تکاملی کنترل کننده ها

فصل دوم :« انتقال اطلاعات در صنعت »

معماری شبکه
استانداردهای معروف لایه فیزیکی شبکه های صنعتی
معرفی واسط های انتقال و عوامل موثر در انتقال
پروتکل ها و استانداردها

فصل سوم :« کنترل کننده های برنامه پذیر PLC »

سخت افزار PLC
زبان های برنامه نویسی PLC
ارتباط بین چندین PLC

فصل چهارم :« سیستم های کنترل گسترده DCS »

ساختار سیستم های DCS
سطوح کاری
اصول کاری سیستم های DCS
کاربردها

فصل پنجم :« سیستم های اتوماسیون APACS »

Controller Configuration Software
سخت افزار سیستم APACS
بسته های نرم افزاری APACS
بسته های سخت افزاری APACS
شرح مدار ماژول کنترل +ACM

فصل ششم :« سیستم های SCADA »

SCADA چیست؟
ارتباطات
واسط ها

فصل هفتم :« سیستم های FIELD BUS و مقایسه آنها با سیستم های DCS »

نحوه عملکرد سیستم های FCSدر مقایسه با DCS
دسته بندی فیلد باس
توپولوژی های فیلد باس
مقایسهFCS و DCS و مزایا و معایب آنها نسبت به یکدیگر

پایان نامه و پروژه پایانی کارشناسی در رشته مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار با عنوان امنیت شبکه های سنسوری بی سیم


پایان نامه و پروژه پایانی کارشناسی در رشته مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار با عنوان امنیت شبکه های سنسوری بی سیم سیستم همکاری در فروش فایلینا fileina
دسته بندی کامپیوتر و IT
بازدید ها 98
فرمت فایل doc
حجم فایل 2861 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 145
پایان نامه و پروژه پایانی کارشناسی در رشته مهندسی  کامپیوتر گرایش نرم افزار با عنوان امنیت شبکه های سنسوری بی سیم

فروشنده فایل

کد کاربری 2
کاربر

پایان نامه دوره کارشناسی کامپیوتر گرایش نرم افزار : امنیت شبکه های سنسوری بی سیم

چکیده
تحمل پذیری خطا در شبکه های حسگر بی سیم به دلیل چالشهای فنی و مفهومی منحصربفرد از اهمیت ویژه ای برخوردار است.در این مقاله با توجه به محدودیت ها و شرایط عملیاتی ویژه ی شبکه های حسگر، روشی را برای بهبود تحمل پذیری خطا مانند تشخیص خطا در این نوع شبکه ها مورد بررسی قرار می دهیم.روش پیشنهادی به صورت روشی جدید قابلیت تشخیص خطا در شبکه های حسگر را بهبود می بخشد.در این روش با استفاده از گره های ذخیره شده در ساختاری خوشه ای تحمل پذیری خطا مانند تشخیص صحیح خطا و ترمیم آن را افزایش داده ایم.ارزیابی روش پیشنهادی و مقایسه ی آن با روش دیگر، بهبود روش پیشنهادی را نشان می دهد.
واژه های کلیدی :

شبکه های حسگر بی سیم

تحمل پذیری خطا

ترمیم خطا

مدیریت شبکه

مقدمه
شبکه های حسگر بی سیم به عنوان یک فناوری جدید از پیشروترین فناوری های امروزی می باشند. این شبکه ها محدودیت ها، توانایی ها ,ویژگی ها، پیچیدگی ها و محیط عملیاتی خاص خود را دارند که آنها را از نمونه های مشابه، همچون شبکه های موردی متفاوت می کند [ 1] .امروزه قابلیت اطمینان و تحمل پذیری خطا در شبکه های حسگر، با درنظر گرفتن کیفیت بهتر یکی از زمینه های مهم تحقیقاتی است. دستیابی به اطلاعات با کیفیت با محدودیت های درنظر گرفته شده در هنگامی که خطا وجود دارد یکی از چالش های شبکه های حسگر است[ 2,3].
خطا در شبکه های حسگر به صورت یک رویداد طبیعی به شمار می آید و برخلاف شبکه های معمولی و سنتی یک واقعه ی نادر نیست. برای تضمین کیفیت سرویس در شبکه های حسگر ضروری است تا خطاها را تشخیص داده و برای جلوگیری از صدمات ناشی از بروز خطا، عمل مناسب را در بخش هایی که آسیب دیده اند انجام دهیم[ 4].
دو بخش مهم در تحمل پذیری خطا یکی تشخیص خطاو دیگری ترمیم خطا است. در مرحله ی تشخیص خطا مهم این است که بتوان با صرف هزینه ی کم و با دقت بالا به این نتیجه رسید که واقعا خطایی رخ داده است و گره های آسیب دیده را شناسایی نمود. در مرحله ی ترمیم مهم است که پس از تشخیص خطا، بتوان گره های آسیب دیده را به وضعیتی که قبل از بروز خطا داشتند، رساند. در شبکه های حسگر تشخیص خطا می تواند در مواردی همچون امنیت و کارایی به کار گرفته شود.
در این مقاله با توجه به اهمیت تشخیص خطا و کاربرد تحمل پذیری خطا در شبکه های حسگر و با توجه به مدل واقعه گرا برای جمع آوری داده ها در شبکه های حسگر، روشی جدید برای تشخیص خطا با توجه به ساختاری خوشه ای پیشنهاد شده است. هدف اصلی، بهبود و تشخیص درست گره های آسیب دیده در شبکه های حسگر است .
بخش های مختلف این مقاله به صورت زیر تقسیم بندی شده است. در بخش ۲ در مورد روش ها و کارهای انجام شده برای افزودن تحمل- پذیری خطا در شبکه های حسگر توضیح داده می شود. در بخش ۳ سازماندهی گره ها در ساختار خوشه ای و نحوه ی عملکرد آنها برای افزودن روش پیشنهادی توضیح داده می شود. در بخش ۴ روش پیشنهادی توضیح داده می شود و در انتها شبیه سازی و ارزیابی روش پیشنهادی و مقایسه ی آن با روش [ 4] انجام می شود و بهبود روش پیشنهادی نسبت به این روش نشان داده می شود
فهرست مطالب
مقدمه

فصل اول:شبکه های حسگربی سیم

چرا شبکه های حسگر؟
تاریخچة شبکه های حسگر
ساختار کلی شبکه حسگر بی سیم
ساختمان گره
ویژگی ها
موضوعات مطرح
•تنگناهای سخت افزاری
•توپولوژی
•قابلیت اطمینان
•مقیاس پذیری
•قیمت تمام شده
•شرایط محیطی
•رسانه ارتباطی
•توان مصرفی گره ها
•افزایش طول عمر شبکه
•ارتباط بلادرنگ و هماهنگی
•امنیت و مداخلات
عوامل پیش بینی نشده
نمونه ی پیاده سازی شده شبکه حسگر
بررسی نرم ا فزارهای شبیه سازی شبکه
خصوصیات لازم برای شبیه سازهای شبکه
شبیه ساز NS(v)
معماری درونی NS
مدل VuSystem
شبیه ساز OMNeT++
شبیه ساز Ptolemy II
مدل سازی شبکه های بی سیم
اجرای یک مدل پیش ساخته
تغییر پارامترها
ساختار یک مدل پیش ساخته
•نمایش بصری(آیکون ها)
•کانال ها
•اکتور های مرکب
•کنترل اجرا
•ساخت یک مدل جدید
•به کارگیری اکتور plot
قابلیت های مدل سازی
•شبیه سازی رویداد گسسته
•مدل های کانال
•مدل های گره بی سیم
•مثال هایی از قابلیت مدل سازی
.ساختار بسته ها
.اتلاف بسته ها
.توان باتری
.اتلاف توان
.برخورد ها
.بهره آنتن دهی ارسال
ساختار نرم افزار
چند مثال و کاربرد
فهمیدن تعامل (واکنش) در شبکه های حسگر
نقایص شبکه های حسگر
توانایی های توسعه یافته شبکه های حسگر
طراحی ومدل کردن ناهمگن پتولومی
مدل شبکه حسگر
نمونه های ایجاد شده توسط نرم افزار
•غرق سازی
•مثلث بندی
•نظارت بر ترافیک
•گمشده جنگی در منطقه دشمن و تعقیب کننده
•جهان کوچک

فصل دوم :امنیت در شبکه های حسگر بی سیم

مقدمه
چالش های ایمنی حسگر
استقرار نیرومند
محیط مهاجم
نایابی منبع
مقیاس بزرگ
حملات و دفاع
لایه فیزیکی
تراکم
کوبش
لایه اتصال
برخورد
تخلیه
لایه شبکه
اطلاعات مسیر یابی غلط
عملیات انتخابی حرکت به جلو
حمله چاهک
حمله سایبیل
حمله چاهک پیچشی
حمله جریان آغازگر
اعتبار و رمز گذاری
نظارت
پروب شدن
فراوانی
راه حل های پیشنهادی
پروتکل های ارتباط
معماری های مدیریت کلیدی
LEAP
LKHW
پیش نشر کلیدی به صورت تصادفی
Tiny PK
نتیجه گیری

فصل سوم:بهبود تحمل پذیری خطا در شبکه های حسگر بی سیم

کارهای انجام شده
سازمان دهی گره ها و عملکرد سیستم
روش پیشنهادی
- شبیه سازی دو روش
- ارزیابی
نتیجه گیری

فصل چهارم:مقاله انگلیسی SECURITY IN WIRELESS SENSOR NETWORKS

منابع

رشد نانولوله های کربنی بر پایه نانوکاتالیست اکسیدهای فلزی به روش پلاسما CVD؛ PECVD


پایان نامه کارشناسی ارشد فیزیک حالت جامد(MSc) با عنوان رشد نانولوله های کربنی بر پایه نانوکاتالیست اکسیدهای فلزی به روش پلاسما CVD؛ PECVD رشد نانولوله های کربنی بر پایه نانوکاتالیست اکسیدهای فلزی به روش پلاسما CVD؛ PECVD سیستم همکاری در فروش فایلینا fileina فایلینا
دسته بندی علوم انسانی
بازدید ها 63
فرمت فایل doc
حجم فایل 21469 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 92
رشد نانولوله های کربنی بر پایه نانوکاتالیست اکسیدهای فلزی به روش پلاسما CVD؛ PECVD

فروشنده فایل

کد کاربری 2
کاربر

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فیزیک حالت جامد(M.Sc)

موضوع:

رشد نانولوله های کربنی بر پایه نانوکاتالیست اکسیدهای فلزی به روش پلاسما CVD؛ PECVD

چکیده
در این تحقیق، ابتدا طراحی، ساخت و راهاندازی دستگاه PECVD DC- (رسوبدهی شیمیایی بخار به کمک پلاسمای جریان مستقیم) انجام شد و پس از دستیابی به شرایط بهینه رشد، نانولولههایکربنی با کیفیت و خلوص و بازدهی بالا روی نانوکاتالیست اکسیدهای فلزی همچون Co-Mo/MgO در دمای 700 ودر مدت زمان واکنش 40 دقیقه و همچنین روی نانوکاتالیستNi/KCl در دمای 550 و در مدت زمان 5 دقیقه رشد داده شد.
در این روش از گازهای استیلن (C2H2) و هیدروژن (H2)، به ترتیب به نسبت 1 به 6 استفاده شده است. در این تحقیق، اثر تغییر پارامترهای مختلف همچون تأثیر شدت پلاسما در مرحله آمادهسازی کاتالیست، اثر شدت پلاسما در مرحله واکنش، تأثیر گاز رقیقکننده، اثر شکل کاتالیست و غلظت کاتالیست روی کیفیت، خلوص و بازدهی رشد نانولولهها مورد بررسی قرار گرفته است.
آنالیزهای مورد استفاده در این تحقیق، عبارتند از آنالیز SEM،Raman وXRD. نتایج نشان داد که مزیت استفاده از این نانوکاتالیستها، نسبت به کاتالیستهای لایهنشانی شده این است که نیازی به عملیات وقتگیر و پرهزینه لایهنشانی کاتالیست وجود ندارد. به علت وجود جزایرنانومتری روی سطح این نانوکاتالیستها، مرحله آمادهسازی کاتالیست ضرورتی ندارد. رشد نانولولههایکربنی روی سه غلظت مختلف 2% ، 5% و 10% نانوکاتالیست Ni/KCl مورد بررسی قرار گرفت. مطابق نتایج حاصل از آنالیز XRD و طیف رامان، نانولولههای تکدیواره و دودیواره روی نانوکاتالیست با دو غلظت 2% و 5% سنتز شد. نانولولههای چنددیواره روی نانوکاتالیست با غلظت 10% بهدستآمد. تصاویر SEM، آنالیز XRD و طیف رامان، سندی است بر اینکه با افزایش غلظت کاتالیست، قطر و چگالی نانولولهها افزایش مییابد.
با افزایش شدت پلاسما، در فرایند سنتز نانولولهها روی نانوکاتالیست Co-Mo/MgO، ساختار گرافیتی منظمتری بهدست-آمد. ولی با افزایش بیشتر شدت پلاسما در حدود w5/3، یونهای کربن و هیدروژن در ماده نفوذ کرده و ساختار آمورف بیشتری تشکیل شد. در مورد نانوکاتالیست Ni/KCl در پلاسمای با شدتw 12، در فرایند سنتز نانولوله ها روی غلظت 5%، نانولولههای تقریباً هم جهت و با کیفیت خوب بهدست آمد. افزایش شدت پلاسما، تا حد w14 و افزایش بیشترآن به اندازهw 18 منجر به افزایش بینظمی در ساختار شبکه گرافیت و کاهش چگالی نانولوله ها شد.
کلمات کلیدی:

نانولوله های کربنی

پلاسما CVD؛ PECVD

نانوکاتالیست اکسیدهای فلزی

میکروسکوپ الکترونی

مقدمه
ایده نانوتکنولوژی اولین بار توسط فاینمن در سال 1359 مطرح شد. جمله معروفی از این دانشمند نقل شده است که میگوید به لحاظ نظری هر ساختار مولکولی پایداری که قوانین فیزیک و شیمی را نقض نکند، قابل پیادهسازی می-باشد. در واقع نانوتکنولوژی فنآوری پیادهسازی ساختار مولکولی موردنظر با دقت اتمی میباشد. با کشف نانولوله-هایکربنی در سال 1991، مقالات زیادی در دنیا در زمینه ساخت و بررسی این مواد گزارش شده است. به دلیل خواص الکتریکی، مکانیکی و شیمیایی بینظیر این نانو مواد، روشهای مختلفی برای رشد آنها بسته به کاربردشان توسط محققین ارائه شده است که یکی از این روشها، روش انباشت بخار شیمیایی پلاسمایی (PECVD) میباشد.
در این تحقیق، ابتدا دستگاه DCPECVD، با دو طرح متفاوت tip-plate و plate-plate طراحی و ساخته شد. برای طرح اول، یک کوره با توان kw3 ساخته شد که تقریباً سرتاسر راکتور را دربرمیگرفت. در این طرح، به علت شکل خاص الکترودها (نوک و صفحه)، میدان بین الکترودها به صورت مخروطیشکل بود و در ضمن، به علت ایجاد تخلیه الکتریکی، امکان افزایش توان پلاسما وجود نداشت. بنابراین سیستم PECVD با الکترودهایی به شکل صفحه دایرهایشکل طراحی شد که میدان کاملاً عمودی را برای رشد همجهت و عمودی نانولولهها فراهم میکرد که افزایش توان پلاسما با این طرح جدید امکانپذیر بود. در این طرح به جای کوره، یک هیتر به منظور گرم کردن زیرلایه به همراه کنترلکنندههای دمای راکتور و مدارات مربوط به آن، طراحی و ساخته شد.
تاکنون از کاتالیستهای مختلفی مانند نیکل، مس، آهن و... که روی زیرلایهای از جنس سیلیکون، کوارتز و... در حد چند نانومتر لایهنشانی شدهاند، به عنوان بستری جهت رشد نانولوله هایکربنی استفاده شده است. ولی نوآوری این تحقیق، این است که از نانوکاتالیستهای جدید Co-Mo/MgO و Ni/KCl استفاده شده که تاکنون هیچ گزارشی مبنی بر استفاده از این نانوکاتالیستها به منظور سنتز نانولوله-هایکربنی در سیستم PECVD در جایی مشاهده نشده است. این نانوکاتالیستها در پژوهشگاه صنعت نفت و در اشکال مختلف ساخته شدند که نیازی به انجام عملیات پرهزینه و وقتگیر لایه نشانی روی زیرلایه ندارند. علاوه بر این، نتایج نشان داد که این نانوکاتالیستها، نیازی به عملیات احیا کاتالیست نیز ندارند. این عملیات عبارتست از حکاکی سطح کاتالیست به کمک پلاسما به منظور جزیره بندی سطح کاتالیست.
این جزایرنانومتری محل هسته بندی نانولوله ها هستند؛ به علت اینکه نانوکاتالیستهای حاضر خود در ابعاد نانو بوده و حاوی این جزایرنانومتری هستند، هیچ ضرورتی برای انجام این عملیات نیز روی این نانوکاتالیستها وجود ندارد. درضمن نانولولههای سنتز شده روی این نانوکاتالیستها در این تحقیق، دارای چگالی بسیار زیادی هستند و حتی بدون فرایند خالصسازی دارای خلوص و کیفیت بسیار بالایی میباشند و البته به دلیل اینکه پایه این نانوکاتالیستها به راحتی حذف میشوند، خالصسازی آسان و کمهزینه صورت میگیرد. پایه نانوکاتالیست Co-Mo/MgO و Ni/KCl به ترتیب در اسید و در آب حل میشوند و یک ورقهای از نانولولهها روی سطح آب میماند که پس از خشک شدن آماده آنالیز خواهد بود.
در این تحقیق، در طرح اولیه سیستم، تأثیر شدت پلاسما در مرحله احیا نانوکاتالیست و در مرحله واکنش، اثر شکل نانوکاتالیست بررسی و شرایط بهینه برای رشد نانولوله-هایی با کیفیت و خلوص بالا روی نانوکاتالیست Co-Mo/MgO یافت شد. همچنین در طرح ثانویه سیستم، نانولولههایی تقریباً همجهت در جهت میدان و با چگالی و خلوص بالا روی نانوکاتالیست Ni/KCl بهدست آمد. تأثیر احیا سطح نانوکاتالیست، اثر گاز رقیق کننده، اثر شدت پلاسما در مرحله واکنش روی این نانوکاتالیست مورد بررسی قرار گرفت. همچنین نانولولههای سنتز شده در سیستم PECVD و سیستم CVD از لحاظ کیفی با هم مقایسه شدند و در نهایت شرایط بهینه برای رشد نانولولهها روی نانوکاتالیست Ni/KClبهدست آمد. مطابق گزارشات ارائه شده از مقالات که در بخش مروری بر مقالات نیز آورده شده است، مدت زمان واکنش به طور متوسط، 15 تا 60 دقیقه و دمای واکنش در حضور کاتالیست نیکل، در حدود 700 الی 750 گزارش شده است؛ ولی در تحقیق حاضر، رشد نانولولهها روی نانوکاتالیست Ni/KCl در دمای پایین 550 و به مدت زمان بسیار پایین 5 دقیقه انجام شد که به منظور افزایش مقیاس، اقتصادی است.
در فصل اول این پایاننامه به بررسی تاریخچه نانولوله-هایکربنی، خواص و کاربرد آنها پرداخته میشود. در فصل دوم، علاوه بر اینکه روشهای مختلف سنتز نانولولههایکربنی مورد بررسی قرار گرفته، مروری بر مقالات نیز ارائه شده است. کار تجربی پایاننامه از فصل 3 شروع میشود. در این فصل، پس از طراحی، ساخت و راهاندازی دستگاه DC-PECVD (رونشست بخار شیمیایی به کمک پلاسمای جریان مستقیم) و پس از یافتن شرایط بهینه رشد، روش سنتز نانولولههایکربنی با کیفیت و خلوص و بازدهی بالا مورد بررسی قرار گرفته است. دستگاه PECVD ساخته شده، دارای دو طرح متفاوت tip-plate و plate-plate است که در این فصل در مورد جزئیات آن بیشتر بحث میشود و در پایان این فصل نیز دستگاههای آنالیز مورد استفاده آورده شده و نحوه کار آنها، مورد مطالعه قرار گرفته است. بحث و نتیجه گیری روی شرایط مختلف سنتز نانولولههایکربنی انجام شده و عوامل مؤثر روی رشد نانولوله هایی با کیفیت، بازدهی و خلوص بالا، روی دو نانوکاتالیست جدید Co-Mo/MgO و Ni/KCl مورد بررسی قرار می گیرد.
فهرست
چکیده
مقدمه

فصل اول: معرفی نانولوله هایکربنی و خواص و کاربرد آنها

تاریخچه
مقدمه -
- گرافیت یکی از نرمترین مواد با پیوند sp
- الماس(سخت ترین کانی شناخته شده( با پیوندsp
- فولرین: (Fullerene) با پیوند sp
- نانولولههایکربنی
-- ساختار نانولوله های-کربنی
--- نانولوله هایکربنی تک دیواره ( SWNTS)
--- نانولوله هایکربنی چند دیواره (MWNT)
--- ساختارهای غیرتعادلی
-- خواص نانولوله های-کربنی
--- خواص الکتریکی
--- خواص مغناطیسی
--- خواص مکانیکی
--- خواص حرارتی
--- خواص اپتیکی
--- رسانایی الکتریکی
-- نواقص
-- جمع بندی خواص فیزیکی
-- کاربرد های نانولوله های-کربنی
--- ذخیره سازی انرژی و هیدروژن
--- ذخیره سازی لیتیوم
--- کاربرد به عنوان حسگرهای گازی
--- کاربرد در پروب میکروسکوپهای پیمایشگر روبشی
--- کاربرد نانولوله هایکربنی در کامپوزیتها

فصل دوم: روشهای سنتز نانولوله های کربنی و مروری بر مقالات

- روشهای سنتز نانولوله های-کربنی
-- روش تخلیه قوس الکتریکی
-- روش تبخیر لیزری
-- روش رسوبدهی شیمیایی بخار هیدروکربن ها(CVD)
--- روش رسوبگذاری بخار شیمیایی به کمک فیلامان داغ (HFCVD)
---- روش HFCVD به منظور رشد نانولوله های-کربنی
--- روش رسوبگذاری بخار شیمیایی به کمک حرارت (TCVD)
-- روش رسوب گذاری بخار شیمیایی به کمک پلاسما ((PECVD
--- روش رسوب گذاری بخار شیمیایی به کمک پلاسمای جریان مستقیم (DCPECVD)
--- روش رسوب گذاری بخار شیمیایی به کمک پلاسمای فرکانس رادیویی (RFPECVD)
--- روش رسوب گذاری بخار شیمیایی به کمک پلاسمای ماکروویو (MWPECVD)
- مروری بر مقالات

- فصل سوم: سیستم آزمایشگاهی و آزمایشات

- مقدمه
- معرفی نانوکاتالیست-ها
- طراحی و ساخت دستگاهDC-PECVD (Tip-Plate)
-- تهیه نانوکاتالیست
-- سنتز نانولوله های کربنی
- طراحی و ساخت دستگاه DC PECVD (Plate-Plate)
-- تهیه نانوکاتالیست
-- سنتز نانولولههای-کربنی
- دستگاههای آنالیز مورد استفاده در این تحقیق
-- میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)
-- میکروسکوپ الکترونی (TEM)
-- آنالیز پراش اشعهX (XRD)
-- طیف نگاری رامان
-- آنالیز سوزاندن با برنامه دمایی TGA
فصل : بحث و نتایج
- نتایج حاصل ا

ماشین حساب با استفاده از میکروکنترلر 8051


پایان نامه و پروژه پایانی کارشناسی در رشته مهندسی برق – الکترونیک با عنوان ماشین حساب با استفاده از میکروکنترلر 8051 ماشین حساب با استفاده از میکروکنترلر 8051 سیستم همکاری در فروش فایلینا fileina
دسته بندی برق، الکترونیک، مخابرات
بازدید ها 61
فرمت فایل doc
حجم فایل 44 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 38
ماشین حساب با استفاده از میکروکنترلر 8051

فروشنده فایل

کد کاربری 2
کاربر

ماشین حساب با استفاده از میکروکنترلر 8051

مقدمه‌ای بر میکروکنترلر 8051

باوجود اینکه بیش از بیست سال از تولد ریز پردازنده نمی‌گذرد، تصور وسیال الکترونیکی و ... بدون آنکه کار مشکی است در سال 1971 شرکت اینتل: 8080 را به عنوان اولین ریز پردازنده موفق عرضه کرد مدت کوتاهی پس از آن، موتورولا، RCA و سپس Mostechnoloy و zilog انواع مشابهی را به ترتیب به نامهای Z80 , 6502 , 6800 عرضه کردند. گرچه این مدارهای مجتمع به خودی خود فایده چندانی نداشتند. اما به عنوان بخشی از یک کامپیوتر تک بورد (SBC) به جزء مرکزی فرآورده‌های مفیدی برای آموزش طراحی با ریز پردازنده ها تبدیل شدند. از این SBC کمه به سرعت به آزمایشگاههای طراحی در کالج‌ها، دانشگاهها و شرکت های الکترونیکی راه پیدا کردند ومی توان برای نمونه از D2 موتورولا KIM-1 ساخت Mostechnology و SDK-85 متعلق به شرکت اینتل نام برد.
میکروکنترلر قطعه‌ای شبیه به ریز پردازنده است. در 1976 اینتل 8745 را به عنوان اولین قطعه خانواده‌ی یک CPU، 1 کیلو بایت EPROM ، 64 بایت، RAM، 27 پایه I/O و یک تایمر 8 بیتی بود. توان، ابعاد و پیچیدگی میکروکنترلرها با اعلام ساخت8051 یعنی اولین عضو خانواده میکروکنترلرهای MCS-51 در 1980 توسط اینتل پیشرفت چشمگیری کرد. در مقایسه با 8048 این قطعه شامل بیش از 60000 ترانزیستور، K4 بایت ROM، 128 بایت RAM، 32 خط I/O یک درگاه سریال و دو تایمر 16 بیتی است. که از لحاظ مدارات داخلی برای یک IC بسیار قابل ملاحظه است.
امروزه انواع گوناگونی از این IC وجود دارند که بصورت مجازی این مشخصات را دو برابر کرده‌اند. شرکت زیمنس که دومین تولید‌کننده قطعات MCS-51 است SAB80515 را به عنوان یک 8051 توسعه یافته در یک بسته‌ی 68 پایه با شش درگاه I/O 8 بیتی، 13 منبع وقفه و یک مبدل آنالوگ به دیجیتال با 8 کانال ورودی عرضه کرده است خانواده 8051 به عنوان یکی از جامعترین و قدرتمندترین میکروکنترلرهای 8 بیتی شناخته شده و جایگاهش را به عنوان یک میکروکنترلر مهم برای سالهای آینده یافته است.
اصطلاحات فنی
یک کامپیوتر توسط دو ویژگی کلیدی تعریف می‌شود: (1) داشتن قابلیت برنامه‌ریزی برای کار کردن روی داده بدون مداخله انسان و (2) توانایی ذخیره و بازیابی عموماً یک سیستم کامپیوتری شامل ابزارهای جانبی برای ارتباط با انسان‌ها به علاوه برنامه‌هایی برای پردازش داده نیز می‌باشد تجهیزات کامپیوتر سخت افزار و برنامه های آن نرم افزار نام دارند.
یک سیستم کامپوتری شامل یک واحد پردازش مرکزی است که از طریق گذرگاه آدرس، گذرگاه داده و گذرگاه کنترل به حافظة قابل دستیابی تصادفی و حافظه‌ی فقط خواندنی متصل می‌باشد. مدارهای واسطه گذرگاه‌های سیستم را به وسایل جانبی متصل می کنند.
کلمات کلیدی:

میکروکنترلر 8051

ریز پردازنده‌ها

ماشین حساب

فهرست مطالب
مقدمه‌ای بر میکروکنترلر 8051 1
اصطلاحات فنی 2
واحد پردازش مرکزی 3
مقایسه ریز پردازنده‌ها با میکروکنترلرها 4
معماری سخت افزار 5
کاربردها 5
ویژگی‌های مجموعه‌ی دستور المعل ها 6
مروری بر خانواده MCS-51 8
ساختار درگاه I/O 15
سازمان حافظه 16
RAM بیت آدرس پذیر 18
بانک های ثبات 19
ثباتهای کاربرد خاص 20
کلمه وضعیت برنامه 21
پرچم نقلی 21
پرچم نقلی کمکی 22
بیت های انتخاب بانک ثبات 23
پرچم سرریز 23
بیت توازن 24
اشاره‌گر پشته 25
اتصال LCD به 8051 25
اتصال 8051 به صفحه کلید 31
زمین کردن سطرها و خواندن ستون‌ها 32

طراحی و ساخت منبع تغذیه سوئیچینگ Fly back


پایان نامه و پروژه پایانی کارشناسی در رشته مهندسی برق – الکترونیک با عنوان طراحی و ساخت منبع تغذیه سوئیچینگ Fly back سیستم همکاری در فروش فایلینا fileina
دسته بندی برق، الکترونیک، مخابرات
بازدید ها 106
فرمت فایل doc
حجم فایل 8863 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 108
طراحی و ساخت منبع تغذیه سوئیچینگ Fly back

فروشنده فایل

کد کاربری 2
کاربر

طراحی و ساخت منبع تغذیه سوئیچینگ Fly back

چکیده:
چرا از منبع تغذیه سوئیچینگ استفاده می کنیم؟
انتخاب بین یک منبع تغذیه خطی یا سویچینگ می تواند بر اساس کاربرد آنها انجام شود . هر یک مشخصات و مزایا و معایب خاص خود را دارند . همچنین حوزه های متعددی وجود دارد که تنها یکی از این دو نوع می تواند مورد استفاده قرار گیرندو یا کاربردهایی که یکی بر دیگری برتری دارد.

مزایای منابع تغذیه خطی:

1-سادگی:طرح مدار بسیار ساده است و با قطعات کمی به راحتی پایدار می شود.
2-قابلیت تحمل بار زیاد
3-نویز ناچیز یا کم در خروجی
4-زمان پاسخ دهی بسیار کوتاه
5-برای توانهای کمتر از 10w ارزانتر از مدار های مشابه سوئیچینگ تمام می شود.

معایب منابع تغذیه خطی:

معایب این گونه منابع به طور کلی قابل رفع نیستند ولی به کمک طراحی بهتر قابل کاهش می باشند.
1-تنها به صورت یک رگولاتور کاهنده قابل کاربرد هستند(ورودی باید 2تا 3 ولت بیشتر از خروجی باشد.)
2-عدم انعطاف پذیری تغذیه , افزودن هر خروجی مستلزم اضافه کردن سخت افزار زیادی است.
3-بهره متوسط چنین منابعی کم و نوعا 30٪تا 40٪ است . این تلفات توان در ترانزیستور خروجی تولید حرارت می کند و نیاز به ترانزیستوری قویتری را مطرح میکند. تا حدود15w روشهای معمول مفید است ولی بیش از آن نیاز به سرمایش تحت فشار (forced) وجود دارد .

مزایای منابع تغذیه سوئیچینگ:

تمامی این معایب در منبع تغذیه سوئیچینگ رفع شده است.
1-افزایش راندمان به حدود 68٪تا90٪ کارکرد ترانزیستور در نواحی قطع و اشباع به انتخاب حرارت گیر یا خنک کننده (heat sink) و ترانزیستور کوچکتر منجر شده است.
2-به دلیل اینکه قدرت خروجی از یک ولتاژdc بریده شده که به شکل ac در یک قطعه مغناطیسی ذخیره می شود تامین می گردد. لذا با اضافه کردن تنها یک سیم پیچ می توان خروجی دیگری را بدست آورد ٬که در مقام مقایسه بسیار ارزانتر و ساده تر تمام می شود.
3- به علاوه به دلیل افزایش فرکانسی کاری به حدود 50تا khz 60 اجزاء ذخیره کننده انرژی می توانند خیلی کوچکتر انتخاب شوند.
4-برخلاف منابع تغذیه خطی، در توان های خیلی بالا قابل استفاده هستند.
همه این موارد به کاهش هزینه و توان تلفاتی و افزایش بهره دهی و انعطاف پذیری منجر می شود.

معایب منابع تغذیه سوئیچینگ:

معایب این منابع ناچیز بوده و به کمک طراحی بهینه قابل رفع می باشد.
1-طرح چنین منابعی اصولا مشکل و پیچیده است
2-نویز قابل ملاحظه ای از آنها به محیط انتشار می یابدو این اشکالی است که نباید در مرحله طراحی نادیده گرفته شود. و با کمک فیلتر و محافظ به نحو چشمگیری کاهش می یابد.
3- به دلیل ماهیت کار این منابع که بر اساس برش یک ولتاژdc استوار است ،زمان رسیدن ولتاژ خروجی به مقدار مطلوب در مقایسه با منابع تغذیه خطی زیاد است. این زمان اصطلاحا زمان پاسخ ناپایدارtransient response time نامیده می شود.
تمامی این موارد در جهت کاهش کار آمدی انعطاف پذیری و افزایش قیمت هستند ولی با طراحی بهتر قابل بهبود می باشند.
البته هر یک از این منابع حوزه های کاری خود را دارند، عموما برای مدلهایی با راندمان و ولتاژ بالا مثل منابع تغذیه شونده با باطری های قابل حمل تغذیه سوئیچینگ برتری دارد ولی برای ولتاژهای ثابت و کم منابع خطی ارزانتر و ارجح هستند.
کلمات کلیدی:

منبع تغذیه سوئیچینگ

سوئیچینگ Fly back

فیلتر EMI

ترانسفورمر

رگولاتور

فهرست
چکیده 1

چرا از منبع تغذیه سوئیچینگ استفاده می کنیم؟ 1

مزایای منابع تغذیه خطی 1
معایب منابع تغذیه خطی 2
مزایای منابع تغذیه سوئیچینگ 2
معایب منابع تغذیه سوئیچینگ 3
فصل اول 5
مقدمه 5

توضیح چگونگی کارکرد منبع تغذیه سوئیچینگ 5

رگولاتور سوییچینگ حالت فوروارد 6
رگولاتور سوییچینگ حالت فلای بک 8
فصل دوم 9

فیلتر EMI 10

خازن انباره، فیلتر ورودی 11
ترانسفورمر 11
یکسوکننده خروجی 12
بخش فیلتر خروجی 12
عنصر حس کننده جریان 13
عنصر بازخورد ولتاژ 13
بخش کنترل 13

انواع آرایشهای منابع تغذیه سوییچینگ 14

فصل سوم 17
رگولاتورهای سوییچینگ فاقد ترانسفورماتور ایزوله کننده 17
رگولاتور Buck 17
رگولاتور افزاینده Boost 20
رگولاتور Buck –Boost 22
فصل چهارم 24

رگولاتور سوییچینگ با ترانسفورمر ایزوله کننده 24

رگولاتور فلای بک 24
رگولاتور پوش پول Push-Pull 28
رگولاتور نیم پل (Half-Bidge) 31
رگولاتور تمام پل (Full-Bridge) 32
کاربرد نیمه هادی های قدرت در منابع تغذیه سوییچینگ 34
ترانزیستور قدرت دو قطبی BJT 34
MOSFET های قدرت 43
یکسوکننده ها 50
مدارات مجتمع کنترل کننده منابع تغذیه 53
حالت (نوع) کنترل ولتاژ 55
حالت (نوع) کنترل جریان 56
حالت کنترل شبه رزونانسی 58
اجزای مغناطیسی در یک منبع تغذیه سوییچینگ 59
الفبای مغناطیس و فرو مغناطیس ها 59
ترانسفورمر حالت (نوع) فلای بک 68
روش ترانسفورمر 80
شبکه حسگر ولتاژ 82
سلف فیلتر خروجی ترویج شده از دوسر 83
حفاظت تغذیه و بار از خط ورودی 84
شرایط معکوس کاری خط AC ورودی 85
افت خط (Ac Line Dropout) 86
حالت سوختن خارجی (Brownout Conditions) 86
نشتی و حالت گذرا (Surges and Transients) 87
حالات ورودی DC مغایر 88
حالت ولتاژ کم (Under voltage Conditions) 89
حالت ولتاژ فوق العاده زیاد (Uver Voltage onditions) 90
افت خروجی (Line Dropout) 90
تموج (Surges) 91
حفاظت از بار در مقابل تغذیه و خودش 91
دیود زنر (Zener Diode): 93
اهرم ولتاژ فوق العاده (The Over Voltage Crowbar): 94
روشهای سخت افزاری برای مقابله با حالت جریان بیش از حد 94
طرح منبع تغذیه و سیستم زمین 96
‌طرح و استفاده از برشگر (clamp) و اسنوبر 100
شماتیک مدار 107
فهرست اشکال
شکل 1: رگولاتور حالت فوروارد و جهت جریانهایش 7
شکل 2: رگولاتور حالت فلای بک و جهت جریانهایش 8
شکل 3: شکل موجهای نمونه. 9
شکل 4:رگولاتور buck 18
شکل 5 : رگولاتور boost. 20
شکل 6: رگولاتور Buck-Boost 23
شکل 7: رگولاتور فلای بک. 27
شکل 8: رگولاتور: push-pull 30
شکل 9: رگولاتور نیم‌پل Half-Bidge 32
شکل 10: رگولاتور تمام پل Full-Bridge. 33
شکل 11: مدارهای هدایت بیس ترانزیستور 36
شکل 12: مدارهای هدایت بیس غیراشباع شونده 37
شکل 13 : مدارهای هدایت کنندة گیت Mosfet. 44
شکل 14: بالا: منحنی B-H نمونه پایین: روش مشاهده و اندازه‌گیری مشخصة B-H ماده. 62
شکل 15: استفاده از عنصر مغناطیسی در حلقة جزئی در رگولاتور سوییچینگ، الف) ترانسفورمر دو قطبی forward، ب) ترانسفومر flyback ناپیوسته، ج) ترانسفورمر flyback پیوسته و سلف و فیلتر نوع forward. 65
شکل 16: حاصل جمع جریان اولیه و ثانویه در یک ترانسفورمر فلای بک. 69
شکل 17: زمینهای منابع تغذیه. 99
شکل 18: اسنوبِر. 104
فهرست جداول
جدول رگولاتور افزاینده Boost 20
جدول رگولاتور boost. 23
جدول رگولاتور Buck-Boost 27
جدول رگولاتور فلای بک. 30
جدول رگولاتور: push-pull 32
جدول رگولاتور نیم‌پل Half-Bidge 33
جدول رگولاتور تمام پل Full-Bridge. 51
جدول مقایسه چهار نوع یکسوکننده 58
جدول کنترلرهای نوع جریان 67
جدول مقایسه مواد مغناطیس و فرو مغناطیس 67

مدلسازی شناختی یک سیستم آموزش دهنده هوشمند به منظور توان‌بخشی علاقه به یادگیری و خلاقیت دانشجو


مدلسازی شناختی یک سیستم آموزش دهنده هوشمند به منظور توان‌بخشی علاقه به یادگیری و خلاقیت دانشجو سیستم همکاری در فروش فایلینا fileina
دسته بندی کامپیوتر و IT
بازدید ها 80
فرمت فایل doc
حجم فایل 142 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 42
مدلسازی شناختی یک سیستم آموزش دهنده هوشمند به منظور توان‌بخشی علاقه به یادگیری و خلاقیت دانشجو

فروشنده فایل

کد کاربری 2
کاربر

مدلسازی شناختی یک سیستم آموزش دهنده هوشمند به منظور توان‌بخشی علاقه به یادگیری و خلاقیت دانشجو

چکیده:
سیستم GLITS، یک سیستم آموزش دهنده هوشمند با یادگیری تدریجی است که دارای 3 عامل یاد دهنده ، یادگیرنده و مشکل‌ساز است. عامل یاد دهنده و یادگیرنده هر کدام دارای 5 لایه (زیر سیستم) می‌باشند. لایه‌های یاد دهنده به نام‌های ناظر، ایجاد انگیزش، فرضیه‌ها و تولید مدلهای برنامه می‌باشند. لایه‌های یادگیرنده به نام‌های وضعیتی ـ انعکاسی ، شناختی، معیارها و سنجش، برنامه‌ریزی و همینطور هماهنگی و تولید رفتار می‌باشند. عامل مشکل‌ساز یک عامل بازدارنده است که فعالیت آن باعث کاهش فعالیت لایه‌های مختلف یادگیرنده می‌شود. ابتدا با پرسشنامه مدل یادگیرنده (مدل میانگین کلاس) ساخته می‌شود و با استفاده از آن و به‌کارگیری نحوه آموزش بهینه هوشمند و ارزیابیهای مناسب، لایه‌های مدل یادگیرنده اصلاح می‌گردد که نتیجه کلی بالارفتن کارایی یادگیرنده و توانبخشی علاقه به یادگیری و خلاقیت او می‌باشد.
کلمات کلیدی:

Intelligent agents عاملهای هوشمند

Cognitive modelling مدلسازی شناختی

Intelligent tutoring system سیستم آموزش دهنده هوشمند

Belief, desire, intention agent عامل BDI

Conceptual modelling مدلسازی مفهومی

مقدمه:
اولین کنفرانس بین‌المللی سیستمهای آموزش دهنده هوشمند (ITS) در سال 1988 در مونترال کانادا برگزار گردید. دومین و سومین و آخرین کنفرانس به ترتیب در سالهای 1992، 1996، . . . و 2004 برگزار گردیده‌اند. معماری شناختی اولین بار توسط جان روبرت اندرسن در سال 1983 مطرح شد که تفکر تطبیقی انسان را برمبنای شناخت بررسی می‌کرد، شبیه‌سازی این تفکر به صورت نرم‌افزار ACT* ارائه گردیده است. مدلسازی شناختی در سال 1985 در کتابی با همین عنوان توسط Slack مطرح گردید.
ساختار کنترلی عامل هوشمند BDI که در سیستم مطرح شده در مقاله (سیستم GLITS) مورد استفاده قرار گرفته است، بر مبنای باورها، هدفها (آرزوها) و مقصدها، در اواخر دهه 90 مطرح شد. مهمترین کاربرد این عامل در تشخیص عیب، سیستمهای مدیریت، تجارت ماشینی و آموزش هوشمند بوده است. پردازش مفهومی اطلاعات اولین بار در سال 1975، در کتابی توسط Roger Schank مطرح گردید ولی مطالب جدید در مدلسازی مفهومی در 1998 توسط Chen و همکارانش ارائه گردید.
طراحی سیستمهای چند عاملی هوشمند براساس معماری لایه‌ای در سال 1996 توسط Muller در کتابی با همین عنوان مورد بحث قرار گرفته است.
در مقاله حاضر یک مدلسازی شناختی از یک سیستم آموزش دهنده هوشمند پویا ارائه شده است که بر مبنای اصول مفهومی و کارکردی آموزش و تجربه طولانی تدریس دروس مختلف توسط اینجانب طراحی شده است. این مدل بنیادی است و سازماندهی تجربیات دوران تدریس است.
از مطالب برخی مراجع در تعاریف پایه‌ای و بیان مفاهیم و اصطلاحات آشنا در سیستم‌های آموزش دهنده هوشمند (ITS) در این مقاله استفاده شده است. امید است که پیاده سازی این سیستم در محیط کاربردی برای آموزش به کمک کامپیوتر بتواند سبب توسعه تکنولوژی در کشورمان گردد.

تشخیص الگوی صدا با استفاده از شبکه عصبی (نسخه آپدیت شده + 53 صفحه مقاله انگلیسی)


مقاله ارشد هوش مصنوعی تشخیص الگوی صدا با استفاده از شبکه عصبی (نسخه آپدیت شده 53 صفحه مقاله انگلیسی) فایلینا
دسته بندی هوش مصنوعی
بازدید ها 110
فرمت فایل doc
حجم فایل 607 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 13
تشخیص الگوی صدا با استفاده از شبکه عصبی (نسخه آپدیت شده + 53 صفحه مقاله انگلیسی)

فروشنده فایل

کد کاربری 2
کاربر

تشخیص الگوی صدا با استفاده از شبکه عصبی (نسخه آپدیت شده + 53 صفحه مقاله انگلیسی)

چکیده:
در حال حاظر تحقیقات زیادی در گرایش های پردازش تصویر و پردازش صوت در سطح دنیا در حال انجام است که عموما از روشهای هوش مصنوعی و الگوریتم های مختلف پردازش، نظیر DSP ،الگوریتم ژنتیک،شبکه عصبی و... استفاده میکنند.هدف این تحقیق ایجاد روشی هوشمند جهت افزودن قابلیت تشخیص کلمات برای کامپیوتر، مبتنی بر تکنیک شبکه عصبی میباشد.این روش از راه آموزش دادن شبکه ای مناسب، قادر است سیگنالهای صوتی مختلف را تفکیک و دسته بندی نماید و در نهایت مفاهیمی را که کاربر برای هر گروه از اصوات مشخص مینماید به طور محدود بیاموزد.در این تحقیق، شبکه با سیگنالهای صوتی اعداد صفر تا نه، به زبان فارسی آموزش داده شده وهدف شبکه بعد از آموزش، تفکیک سیگنالهای ورودی و یافتن عدد متناظر با سیگنال ورودی میباشد.
کلیدواژه ها:

شبکه عصبی

تشخیص صدا

پردازش صوت

سیستمهای هوشمند

1) مقدمه:
در زمینه تشخیص الگوی صوت توسط شبکه عصبی تا کنون در ایران کار زیادی صورت نگرفته و مقاله های محدودی که وجود دارد بیشتر به این موضوع از دید عمومی و معرفی تکنیک پرداخته شده است. نتایج این تحقیق کاملا عملی و حاصل کار،یک نرم افزار به زبان برنامه نویسی مطلب میباشد ونتایج بصورت نمودار ها و جداول در پایان ارائه شده.در مقاله های خارجی از روشهای مختلف شبکه عصبی استفاده شده و عموما نمونه های صوت را بدون تغییر به عنوان دیتای ورودی به شبکه در نظر گرفته اند و این موضوع باعث حجیم شدن شبکه ،طولانی شدن مراحل آموزش شبکه، وابستگی شدید نتایج به دامنه سیگنال وحساسیت زیاد نتایج به نویز میباشد.
روش ارائه شده در این مقاله بواسطه وجود یک مرحله اصلاح وتغییر دیتا، مقداری از مشکلات بالا کاسته ولی نقاط ضعفی هم دارد. از جمله وابستگی زیاد شبکه به تن صدا ودیتایی که شبکه توسط آن آموزش می بیند. بنا بر این برای عمومیت پیدا کردن عملکرد شبکه نیاز به دیتای فراوان ازافراد مختلف،لهجه ها و گویش های متفاوت دارد.
2) روش استفاده شده برای تشخیص:به طور کلی میتوان مراحل انجام این پروژه از ابتدا تا پایان را به قسمتهای زیر تقسیم بندی نمود
-1تهیه دیتا
-2اصلاح دیتای خام جهت ارائه به شبکه
-3ایجاد یک شبکه مناسب
-4آموزش شبکه
تمامی مراحل فوق به کمک جعبه ابزار ها و دستورات مختلف نرم افزار مطلب قابل اجرا است .
در مرحله اول که تهیه دیتا میباشد از جعبه ابزارData Acquisition Toolbox استفاده شده مراحل مختلف استفاده از این جعبه ابزار بطور کامل در help مطلب به همراه مثال آموزش داده شده .که بطور خلاصه شامل مراحل زیر است.
• تعریف یک ورودی آنالوگ
• مشخص نمودن مرجع دریافت ورودی (کارت صوتی تحت اختیار سیستم عامل و یا ...)
• تعریف کانال یا کانالهای ورودی(سخت افزار مرجع ممکن است چندین ورودی داشته باشد)
• تعیین فرکانس نمونه برداری.
• تعیین ورودی پیش فرض جهت نمونه برداری از بین کانالهای تعریف شده.
• مشخص نمودن نحوه شروع نمونه برداری (یک تحریک سخت افزاری یا یک دستور شروع نرم افزاری) که ما بنا بر ملاحظات کار خود حالت سخت افزاری را انتخاب میکنیم.
• دستور شروع نمونه برداری شامل یک حلقه هزارتایی جهت برداشت هزار سیگنال از اعداد0الی9

مدل مخفی مارکوف و بهترین الگوریتمهای آموزش ( نسخه کامل و آپدیت شده )


Hidden Markov Model and Training Algorithms مدل مخفی مارکوف مدل پنهان مارکوف مدل مخفی مارکوف و الگوریتمهای آموزش سیستم همکاری در فروش فایلینا fileina HMM مدل مخفی مارکوف در هوش مصنوعی کاربرد مدل مخفی مارکوف
دسته بندی هوش مصنوعی
بازدید ها 197
فرمت فایل doc
حجم فایل 314 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 37
مدل مخفی مارکوف و بهترین الگوریتمهای آموزش ( نسخه کامل و آپدیت شده )

فروشنده فایل

کد کاربری 2
کاربر

مدل مخفی مارکوف و بهترین الگوریتمهای آموزش ( نسخه کامل و آپدیت شده )

Hidden Markov Model and Training Algorithms

چکیده:
یکی از مسائلی که در پردازش سیگنال توجهات را به خود معطوف نموده است، مدلسازی سیگنال است. انتخابهای مختلفی برای مدل کردن سیگنال و خصوصیات آن وجود دارد. از یک دیدگاه می توان مدلهای سیگنال را به دو دسته مدلهای معین و مدلهای آماری تقسیم بندی نمود. مدلهای معین عمدتا برخی خواص شناخته شده سیگنال را مورد استفاده قرار می دهند. در این حالت تشکیل مدل سیگنال سرراست است و تنها کافی ست مقادیر پارامترهای مدل تخمین زده شود. در مدلهای آماری سعی در ایجاد مدل با استفاده از خواص آماری سیگنال است.
مدلهای گاوسی، زنجیره مارکوف و مدل مخفی مارکوف از جمله این روشها هستند. فرض اساسی در مدلهای آماری این است که می توان خواص سیگنال را به شکل یک فرآیند تصادفی پارامتری مدل نمود. مدل مخفی مارکوف در اواخر دهه 1960 میلادی معرفی گردید و در حال حاضر به سرعت در حال گسترش دامنه کاربردها می باشد. دو دلیل مهم برای این مساله وجود دارد. اول اینکه این مدل از لحاظ ساختار ریاضی بسیار قدرتمند است و به همین دلیل مبانی نظری بسیاری از کاربردها را شکل داده است. دوم اینکه مدل مخفی مارکوف اگر به صورت مناسبی ایجاد شود می تواند برای کاربردهای بسیاری مورد استفاده قرار گیرد.
کلمات کلیدی:

مدل پنهان مارکوف

Hidden Markov Model

معماری مدل پنهان مارکوف

تشخیص گفتار

تشخیص چهره

فرایند مارکوف گسسته

مدل مخلوط گاوسی

الگوریتم ویتربی

الگوریتم پیشرو

Automatic Speech Recognition

HMM

ASR

مقدمه
مدل پنهان مارکوف (به انگلیسی: Hidden Markov Model) یک مدل مارکوف آماری است که در آن سیستم مدل شده به صورت یک فرایند مارکوف با حالت‌های مشاهده نشده (پنهان) فرض می‌شود. یک مدل پنهان مارکوف می‌تواند به عنوان ساده‌ترین شبکه بیزی پویا در نظر گرفته شود.
در مدل عادی مارکوف، حالت به طور مستقیم توسط ناظر قابل مشاهده‌است و بنابراین احتمال‌های انتقال بین حالت‌ها تنها پارامترهای موجود است. در یک مدل پنهان مارکوف، حالت به‌طور مستقیم قابل مشاهده نیست، اما خروجی، بسته به حالت، قابل مشاهده‌است. هر حالت یک توزیع احتمال روی سمبل‌های خروجی ممکن دارد. بنابراین دنبالهٔ سمبل‌های تولید شده توسط یک مدل پنهان مارکوف اطلاعاتی دربارهٔ دنبالهٔ حالت‌ها می‌دهد.
توجه داشته باشید که صفت 'پنهان' به دنبالهٔ حالت‌هایی که مدل از آن‌ها عبور می‌کند اشاره دارد، نه به پارامترهای مدل؛ حتی اگر پارامترهای مدل به‌طور دقیق مشخص باشند، مدل همچنان 'پنهان' است.مدل‌های پنهان مارکوف بیشتر به‌دلیل کاربردشان در بازشناخت الگو، مانند تشخیص صدا و دست‌خط، تشخیص اشاره و حرکت، برچسب‌گذاری اجزای سخن، بیوانفورماتیک و... شناخته‌شده هستند.
شرح ازنظر مسائل ظرف‌ها
مدل پنهان مارکوف در حالت گسسته جز خانوادهٔ مسائل ظرف‌ها قرار می‌گیرد. به طور مثال از ربینر ۱۹۸۹: ظروف x1،x2،x3... و توپهای رنگی y1,y2,y3… را در نظر می‌گیریم، که نفر مقابل دنباله‌ای از توپ‌ها را مشاهده کرده ولی اطلاعی از دنبالهٔ ظرف‌هایی که توپ‌ها از آنها انتخاب‌شده ندارد. ظرف n ام با احتمالی وابسته به ظرف n-1 ام انتخاب می‌شود و چون به انتخاب ظرف‌های خیلی قبل‌تر وابسته نیست یک فرایند مارکوف است.
فهرست
چکیده: 3
کلمات کلیدی: 4
شرح ازنظر مسائل ظرف‌ها 5
معماری مدل پنهان مارکوف 5
شکل 1 : 6
زیر معماری کلی یک نمونه HMM 6
مسایلی که به کمک مدل پنهان مارکوف حل می‌شود 6
حل مسایل 7
Annotation: 7
classification: 7
Consensus: 7
Training 7
یادگیری 8
یک مثال ملموس 8
start_probability = {'Rainy': 0.6, 'Sunny': 0.4} 9
شکل 2 : 10
کاربردهای مدل پنهان مارکوف 11
تشخیص گفتار 11
ترجمه ی ماشینی 11
پیش بینی ژن 11
هم‌تراز کردن توالی 11
تشخیص فعالیت 11
تاشدگی پروتئین 11
تشخیص چهره 11
تاریخچه 11
انواع مدل پنهان مارکوف 11
فرایند مارکوف گسسته 12
شکل 3 : 12
مرتبه مدل مارکوف 13
1- مدل مارکوف مرتبه صفر 14
2- مدل مارکوف مرتبه اول 14
3- مدل مارکوف مرتبه m ام 14
شکل چهار: 15
مدل مارکوف مرتبه اول برای مثال 2 15
شکل 5 : 16
خروجی مثال 2 16
مدل مخفی مارکوف (HMM) 16
انواع مدلهای مخفی مارکوف و HMM پیوسته 19
مدل مخلوط گاوسی 21
فرضیات تئوری مدل مخفی مارکوف 22
مساله ارزیابی و الگوریتم پیشرو (forward) 24
شکل 6 : مساله ارزیابی و الگوریتم پیشرو 25
مساله کد گشایی و الگوریتم ویتربی (Viterbi Algorithm) 27
مساله یادگیری 28
معیار بیشترین شباهت((Maximum Likelihood (ML) 29
الگوریتم بام- ولش 29
الگوریتم حداکثر سازی امید ریاضی (Expectation Maximization) 31
روش مبتنی بر گرادیان 32
استفاده از مدل HMM در شناسایی گفتار 33
استفاده از HMM در شناسایی کلمات جداگانه 34
آموزش 35
شناسایی 35
منابع 37

متدولوژی تصمیم گیری در ایجاد پایگاه داده تحلیلی


مقاله کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار با عنوان متدولوژی تصمیم گیری در ایجاد پایگاه داده تحلیلی سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا fileina فایلینا
دسته بندی مهندسی نرم افزار
بازدید ها 61
فرمت فایل doc
حجم فایل 83 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 17
متدولوژی تصمیم گیری در ایجاد پایگاه داده تحلیلی

فروشنده فایل

کد کاربری 2
کاربر

متدولوژی تصمیم گیری در ایجاد پایگاه داده تحلیلی

چکیده
نظر به اینکه دلیل اصلی شکست سیستم های پایگاه داده تحلیلی، عدم تشخیص لزوم ایجاد آنهاست، تحلیل لزوم ایجاد پایگاه داده تحلیلی دارای اهمیت بسیار زیادی بوده و در این گزارش مورد بررسی قرار می گیرد. به این منظور ابتدا انواع پرس و جو دسته بندی شده و سپس بر روی یک پایگاه داده نمونه و پایگاه داده تحلیلی متناظر با آن با سایزهای مختلف اعمال شد و دیدیم که در رابطه با پرس و جوهای چندبعدی و مجتمع ، وجود پایگاه داده تحلیلی ضروری بوده و در رابطه با پرس و جوهای تودرتو و پیوندی ، استفاده از پایگاه داده تحلیلی مفید بوده و برای پری و جوهای ساده و محاسباتی ، استفاده از پایگاه داده مناسب تر می باشد. در این مقاله، هدف از متدولوژی، ارائه یک چهارچوب کاری است.
کلمات کلیدی:

پایگاه داده

پایگاه داده تحلیلی

پرس و جو

طراحی پایگاه داده تحلیلی

متدولوژی تصمیم گیری در ایجاد پایگاه داده تحلیلی

مقدمه
با بررسی منابع مختلف، دیدیم که به چگونگی ساخت پایگاه داده تحلیلی بسیار پرداخته شده است. ساخت پایگاه داده تحلیلی شامل مراحل زیر است:
- انتخاب فرایند تجاری: این فرایند، فرایند عملیاتی اصلی در سازمان مورد نظر می باشد . سازمان مورد نظر شامل چندین سیستم می باشد که در آن داده ها برای پایگاه داده تحلیلی جمع آوری می شوند.
- انتخاب دانه : دانه در واقع یک رکورد در جدول حقیقت می باشد و می تواند یک تراکنش خاص باشد.
- انتخاب بعدها : مانند زمان، محصول و مشتری به همراه شناسایی ویژگیهای آن بعد.
- انتخاب حقایق قابل اندازه گیری جدول حقایق : این حقایق مقادیر شمارشی و افزودنی می باشند.
- تشخیص پارامترهای تحلیلی: رکوردی که خلاصه ای از بعضی رکوردهای جدول حقیقت سطح پایه را ارائه می دهد.
پس از ساخت چهارچوب اصلی پایگاه داده تحلیلی، فعالیتهای زیر به منظور پرکردن اطلاعات آن باید صورت گیرد:
آماده سازی، یکپارچگی، تحلیل سطح بالا، خصوصی سازی
آماده سازی برای هر منبعی انجام می شود و شامل استخراج داده، پاکسازی آن و احتمالا بایگانی آن قبل یا بعد از پاکسازی می باشد. قدم دوم شامل تطبیق داده و یکپارچگی آن می باشد که پاکسازی چند منبعه می باشد. قدم سوم محاسبه دیدهای تحلیلی از دیدهای پایه و در واقع ایجاد پارامترهای تحلیلی می باشد. قدم چهارم شامل استخراج و خصوصی سازی اطلاعات، در واقع ایجاد پایگاه پردازش تحلیلی خاص می باشد.
نظر به اینکه فعالیتهای فوق زمانبر و پرهزینه می باشند، تصمیم گیری اینکه آیا واقعا در کاربرد موردنظر ما پایگاه داده تحلیلی لازم می باشد یا خیر، بسیار مورد اهمیت بوده و علت اصلی شکست سیستم های دارای پایگاه داده تحلیلی، ایجاد آنها در مواقعی است که واقعا مورد نیاز نمی باشند. تشخیص این مساله بسیار مورد اهمیت بوده و در منابع مختلف به آن پرداخته نشده است. به این منظور ابتدا باید کاربران سیستم شناسایی شوند و در صورت نیاز کاربران به تصمیم گیری های مدیریتی، دانه سیستم و نوع پرس و جو های درخواستی آنها از سیستم شناسایی شود. در این مقاله لزوم ایجاد پایگاه داده تحلیلی، با توجه به نوع پرس و جو که قرار است در سیستم مورد نظر پاسخگویی شود مورد بررسی قرار می گیرد. در واقع با توجه به اینکه سیستم ما باید پاسخگو به چه نوع پرس و جویی باشد، تشخیص می دهیم که آیا پایگاه داده تحلیلی لازم است و یا اینکه پایگاه داده کفایت می کند. بنابراین به این منظور قدم اول شناسایی پرس و جو های سیستم آتی است.
پس از شناسایی پرس و جو های مورد نیاز سیستم، با توجه به جدول ارائه شده در بخش خلاصه (جدول 16)، اگر پاسخگویی به نوعی از پرس و جوهای مطرح در کاربرد مورد نظر، نیاز به پایگاه داده تحلیلی داشت، پایگاه داده تحلیلی باید ایجاد شود.
به این منظور ابتدا به تعریف پرس و جو می پردازیم. پرس و جو یک واحد کاری است در سیستم های اطلاعاتی که برخلاف تراکنش در سیستم های عملیاتی، شامل درج، بهنگام سازی و پاک کردن نمی باشد. تراکنش یک برنامه اجرایی است که به داده های مختلف دسترسی پیدا کرده و گاها آنها را بهنگام سازی می کند. این برنامه اجرایی با زبانهای برنامه نویسی سطح بالا (مانند SQL، C و جاوا) نوشته می شود و با دستور Begin Transaction شروع شده و با End Transaction خاتمه می یابد و دارای خصوصیات زیر است:
- اتمیک: هر تراکنش یا تمام دستوراتش اجرا می شود و یا اینکه هیچ یک از دستوراتش اجرا نمی شوند.
- سازگاری: اجرای تراکنش به تنهایی، سازگاری پایگاه داده را تضمین می کند.
- جدایی: اجرای همزمان تراکنشها باعث اثر جانبی تراکنشها بر روی هم نمی شود. در واقع به نظر می رسد که هر تراکنش به تنهایی اجرا می شود.
- پایداری: پس از اجرای تراکنش، تغییری که در پایگاه داده ایجاد می کند، از بین نخواهد رفت حتی اگر سیستم دچار خرابی شود.
حال آنکه پرس و جو تنها به واکشی و ارائه داده مورد درخواست می پردازد.
در این گزارش ابتدا انواع پرس و جو دسته بندی شده و ساختار داده ای هر یک ارائه می شود. هدف از این دسته بندی، تشخیص لزوم ایجاد پایگاه داده تحلیلی با توجه به انواع پرس و جو که به آن اعمال می شود می باشد. بنابراین، پس از آن، نحوه پاسخگویی هر یک از این انواع بر روی پایگاه داده و پایگاه داده تحلیلی متناظر با آن در سایزهای مختلف ارزیابی می شود. به این منظور مقاله ارائه شده دارای هفت بخش دیگر است. در بخش یک، انواع پرس و جو دسته بندی می شود و ساختار داده ای هر دسته ارائه می شود. در بخش دوم، پارامترهای ارزیابی سیستم در رابطه با پرس و جو ارائه می شود. در بخش سوم، یک پایگاه داده و پایگاه داده تحلیلی متناظر با آن به منظور انجام آزمایشات معرفی می شوند. بخش چهارم شامل بررسی نحوه پاسخگویی پایگاه داده و پایگاه داده تحلیلی به انواع پرس و جوهای دسته بندی شده بوده و در بخش پنجم، نتایج آزمایشات بررسی می شود. خلاصه مقاله در بخش ششم ارائه شده و در نهایت، بخش هفتم دربرگیرنده فهرست منابع می باشد.
فهرست
1- چکیده 2
2- کلید واژه 2
3- مقدمه 2

4- دسته بندی انواع پرس و جو 3

5-2- پرس و جوی ساده 3
5-3- پرس و جوی مجتمع 4
5-4- پرس و جوی تودرتو 4
5-5- پرس و جوی پیچیده 4
5-6- پرس و جوی محاسباتی 5
2-6- پرس و جوی پیوندی 5
2-7- پرس و جوی بزرگ 5
2-8- پرس و جوی چندبعدی 6

5- پارامترهای ارزیابی سیستم در رابطه با پرس و جو 6

6- معرفی پایگاه داده نمونه و پایگاه داده تحلیلی متناظر با آن به منظور انجام آزمایشات 6

6-1- جدول1: جدول شخص (Person_Table) 7
6-2- جدول3: جدول شماره تلفن اشخاص (Tel_Table) 8
جدول4: جدول قرارداد (Contract_Table) 8
6-3- جدول5: جدول تعهدات (Commitment_Table) 8
6-4- جدول6: جدول خسارت (Damage_Table) 8
6-5- شکل1: دیاگرام ارتباطی پایگاه داده 9
6-6- جدول 7 : جدول حقیقت (Insurance_Fact) 9
6-7- جدول 8 :بعد زمان (Time_Dimension) 9
6-8- جدول9: بعد شخص (Person_Dimension) 9
جدول10 : بعد تعهد (Commitment_Dimension) 9

7- نحوه پاسخگویی پایگاه داده و پایگاه داده تحلیلی به انواع پرس و جو 11

5-1- نتایج اجرای پرس و جوی ساده 11
5-2- نتایج اجرای پرس و جوی مجتمع 11
5-3- نتایج اجرای پرس و جوی تودرتو 12
5-4- نتایج اجرای پرس و جوی پیوندی 12
5-5- نتایج اجرای پرس و جوی بزرگ (پرس و جوی دو بعدی) 13
5-6- نتایج اجرای پرس و جوی بزرگ (پرس و جوی سه بعدی) 14
8- بررسی نتایج 15
9- خلاصه و نتیجه 16
10- فهرست منابع 16

تشخیص کاراکتر با استفاده از شبکه عصبی LVQ


سیستم همکاری در فروش فایلینا fileina تشخیص کاراکتر با استفاده از شبکه عصبی LVQ شبکه عصبی LVQ
دسته بندی هوش مصنوعی
بازدید ها 71
فرمت فایل doc
حجم فایل 375 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 13
تشخیص کاراکتر با استفاده از شبکه عصبی LVQ

فروشنده فایل

کد کاربری 2
کاربر

تشخیص کاراکتر با استفاده از شبکه عصبی LVQ

چکیده

شبکه عصبی LVQ

Learning Vector Quantization یا LVQ یک روش کلاس بندی الگو است که هر کدام از خروجی ها نمایش دهنده یک کلاس می باشند و هر کدام توسط بردار وزن آن کلاس مشخص می شود . بردار وزن هر کدام از کلاسها توسط یکی مجموعه های آموزشی مقدار دهی اولیه شده و سپس توسط الگوریتم های یادگیری (با نظارت) بهینه می شود. بعد از یادگیری ، شبکه LVQ ورودی را به کلاسی که برداری با نزدیک ترین فاصله به آن باشد ، نسبت می دهد .
شبیه سازی فعالیت های انسان توسط ماشین ها یکی از زمینه های تحقیقاتی از زمان اختراع کامپیوترهای دیجیتال بوده است . در برخی زمینه ها که نوع خاصی از هوشمندی را نیاز داشته ؛ مانند بازی شطرنج ؛ پیشرفت های خوبی صورت گرفته است اما در مسائلی مانند بینایی ماشین حتی قدرتمندترین کامپیوترها نیز به راحتی از انسان شکست می خورند . شبیه سازی خواندن انسان نیز یکی از بخشهای جذابی است که طی سه دهه گذشته موضوع تحقیقات بسیاری از دانشمندان بوده و هنوز تا تکامل آن راه بسیاری در پیش است .
کلمات کلیدی:

شبکه عصبی

تشخیص کاراکتر

شبکه عصبی LVQ

Learning Vector Quantization

ساختار شبکه های LVQ

مقدمه:
شبیه سازی خواندن و تشخیص متن توسط ماشین به 2 گروه کلی تقسیم می شود
1. جمع آوری اطلاعات برای تشخیص :
الف. Offline :
شامل تصاویری است که از نوشته ها تهیه می شود . مانند عکس توسط دوربین دیجیتالی ، اسکن نامه ها و صفحه های کتاب و از این دست تصاویر .
ب. Online :
در این مدل تشخیص متن ، همزمان با نوشتن آن ، متن ِ نوشته شده تشخیص داده شده و تبدیل به کاراکترهای آن می شود . مانند تشخیص دست خط در handled ها و یا در TabletPC ها .
2. نوع متن
الف. دست نویس
ب. متن تایپ شده که توسط ماشین چاپ شده است ، مانند کتابها ، مجلات و ...

عملیات تشخیص متن عموما ً شامل مراحل زیر است :

1. پیش پردازش : شامل روش های مختلف پردازش تصویر است که تصویری بدون نویز و مناسب برای قطعه بندی را آماده می کند .
2. قطعه بندی : مهمترین و مشکلترین کاری که برای تشخیص متن باید انجام شود قطعه بندی تصویر به قطعاتی است که توسط قسمت تشخیص متن باید به کاراکتر یا کلمه تفسیر شود . قطعه بندی اشتباه تصویر منجر به تفسیری اشتباه از کاراکتر نقاشی شده در آن می شود . انواع قطعه بندی به شرح زیر است :
الف. External Segmentation : هدف در این نوع قطعه بندی جدا کردن اجزای کلی متن مانند پاراگراف و سطرها می باشد . امکان برچسب زنی بر روی اجزای صفحه ، مانند عنوان یا چکیده نیز در این نوع قطعه بندی می تواند وجود داشته باشد .
ب. Internal Segmentation : برای جدا کردن کاراکترها از یکدیگر استفاده می شود .
یک. Implicit segmentation : تشخیص کاراکترها با توجه به معانی که از قطعات جدا شده قابل تفسیر است صورت می گیرد .
دو. Explicit Segmentation : جدا کردن کاراکترها با توجه مشخصه هایی که برای آنها قابل تصور است . مثلا ً horizontal projection که از روی قله ها یا دره ها در هیستوگرام افقی یا عمودی سطر، کلمه یا حرف را پیدا می کند .
3. آموزش و تشخیص کاراکترها : بعد از قطعه بندی ، تصویر قطعه قطعه شده می بایست توسط الگوریتمی به متن تفسیر شود . روشهای مختلفی برای این کار وجود دارد که هر کدام از آنها را می توان با دو دیدگاه اجرایی کرد. در دیدگاه اول قطعات تصویر حاوی "کلمه" های متن اصلی هستند و الگوریتم باید کلمه ها را تشخیص دهد . در این دیدگاه دایره لغات کم خواهد بود ولی مشکل قطعه قطعه کردن تصویر کمتر است . برای تفسیر دست خط با توجه به تعدد روش نوشتن یک کلمه ، نرخ تفسیر کمتری از متن تایپی دارد . روش دوم روشهای analytic است که از پایین به بالا عمل کرده و سعی می کند کاراکترها را شناسایی کرده و با ترکیب آنها لغت ها را بسازد . در عمل از ترکیب روشهای زیر استفاده می شود :
الف. Template Matching : تعدادی template از کاراکترها یا کلمات از قبل حاضر شده است . عکسهای قطعه قطعه شده با این template ها مقایسه می شود و با توجه به شباهت برنده انتخاب می شود .
ب. روشهای آماری : با استفاده از برخی مشخصه های آماری و توابع تصمیم گیری آماری کار تشخیص نوع هر کدام از تصاویر قطعه قطعه شده را انجام می دهد . روشهای non-paramteric ، parametric ، cluster analysis و hidden markov modeling از انواع این روش است .
پ. روشهای ساختاری : با توجه به تعدادی الگوی پایه که از قبل تعریف شده است و میزان استفاده هر کدام از تصاویر از این الگوهای پایه عملیات تشخیص انجام می شود . Grammatical methods و graphical methods از انواع این روشها می باشد .
ت. شبکه های عصبی : با توجه به خاصیت شبکه های عصبی که قابلیت تطبیق پذیری با اطلاعات جدید و مختلف را در حد بالایی دارند ، از آنها برای تشخیص استفاده می شود .
4. پس پردازش : بعد از بدست آوردن متن از تصویر می توان آنها را با توجه به اطلاعاتی که درباره آن عکس داریم تصحیح کرد. مثلا ً با توجه به موضوع متن ، لغت هایی که احتمالا ً اشتباهی جزو متن تشخیص داده شده را حذف یا تصحیح کرد . استفاده از لغت نامه نیز یکی از ابزارهایی است که در این مرحله قابل استفاده می باشد .
در ادامه خلاصه ای از تئوری شبکه عصبی LVQ و مباحث مربوطه به قطعه بندی شامل بهبود تصویر و روش projection افقی و عمودی شرح داده شده است . پس از آن روش پیاده سازی و نمونه اجرایی در حالت تک کاراکتر و تصویر اسکن شده آمده است .
فهرست
مقدمه 1
شبیه سازی خواندن و تشخیص متن توسط ماشین به 2 گروه کلی تقسیم می شود 1
1. جمع آوری اطلاعات برای تشخیص : 1
الف. Offline : 1
ب. Online : 1
2. نوع متن 2
الف. دست نویس 2
ب. متن تایپ شده که توسط ماشین چاپ شده است ، مانند کتابها ، مجلات و ... 2
عملیات تشخیص متن عموما ً شامل مراحل زیر است : 2
شبکه عصبی LVQ 3
ساختار شبکه های LVQمانند شکل زیر است : 3
در الگوریتم یادگیری LVQ از عبارتهای زیر استفاده شده است : 4
بهبود تصاویر 5
Adaptive Median Filter 5
Spatial Smoothing 6
Thresholding 6
Projection افقی و عمودی6
حذف نقاط تنها 7
پیاده سازی و اجرا 8
آزمایش یک کاراکتر 9
آزمایش تصویر اسکن شده 9
منابع 13

کاربردهای شبکه عصبی در OCR (نسخه آپدیت شده + فایل ارائه در قالب PDF )


سیستم همکاری در فروش فایلینا fileina دانلود مقاله کارشناسی ارشد هوش مصنوعی با عنوان کاربردهای شبکه عصبی در OCR
دسته بندی هوش مصنوعی
بازدید ها 160
فرمت فایل doc
حجم فایل 599 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 15
کاربردهای شبکه عصبی در OCR (نسخه آپدیت شده + فایل ارائه در قالب PDF )

فروشنده فایل

کد کاربری 2
کاربر

کاربردهای شبکه عصبی در OCR (نسخه آپدیت شده + فایل ارائه در قالب PDF )

چکیده
این گزارش به بررسی کاربردهای شبکه های عصبی مصنوعی در بازشناسی شناسه های دستنویس اختصاص دارد. این کاربردها را میتوان به سه دسته تقسیم کرد: کاربرد در پیش پردازش، کاربرد در بخش بندی و کاربرد در دسته بندی. بعضی از کاربردهای پیش پردازشی مربوط به یادگیری فیلترهای مناسب برای بهبود تصویر، تعیین زاویه چرخش شناسه یا سند حاوی شناسه ها برای اصلاح آن و خوشه بندی پیکسل های مربوط به شناسه، برای باریک سازی آن است. در بخش بندی، از شبکه عصبی برای تعیین تعداد شناسه های موجود در تصویر ورودی و جداسازی آنها از هم استفاده می شود. در مهم ترین کاربرد یعنی دسته بندی، از شبکة عصبی برای تعیین دستة مربوط به الگوها استفاده می شود. علاوه بر استفاده از شبکه های عصبی جهت دسته بندی به صورت منفرد، از آنها به صورت ترکیبی نیز استفاده می شود. بعضی روش ها، شبکة عصبی را برای ترکیب خروجی بدست آمده از دسته بندهای منفرد به کار گرفته اند.
واژه های کلیدی:

پیش پردازش

Optical Character Recognition

OCR

شبکه عصبی

رمزگذاری ورودی

مقدمه
یکی از مسائل مهم در حوزة شناسایی الگو، بازشناسی شناسه‎های دست‎نویس است که تا کنون تحقیقات وسیعی روی آن به انجام رسیده و هنوز از بعضی جهات به عنوان یکی از مسائل باز مطرح است. توسعه روش‎های کارآمد جهت بازشناسی شناسه‎های دست‎نویس می‎تواند در شناسایی خودکار حروف و اعداد درج شده در فرم‎ها، مبالغ چک‎ها و بسیاری کاربردهای دیگر راهگشا باشد. بزرگ‎ترین چالش در این حوزه، تنوع شیوه‎های رسم شناسه‎ها است.
یکی از اولین مسائلی که شبکه‎های عصبی به عنوان گزینه‎ای برای حل آن مطرح شد، بازشناسی شناسه‎ها بود. امروزه، شبکه‎های عصبی مصنوعی به صورت گسترده در بازشناسی و تحلیل اسناد به کار می‎رود. بیشتر این تلاش‎ها به بازشناسی شناسه‎های مجزای دست‎نویس و چاپی اختصاص داشته، که اغلب با موفقیت همراه بوده است. تنوع شبکه‎های عصبی مورد استفاده در این حوزه قابل توجه است. از آن جمله می‎توان به پرسپترون چند لایه (MLP)، ماشین بردار پشتیبان (SVM)، شبکه‎های خود سازمانده (SOM)، شبکه‎های انجمنی و انواع دیگر اشاره کرد.
این گزارش، به بررسی کاربرد‎های شبکه‎های عصبی در مراحل مختلف سیستم‎ها بازشناسی شناسه‎های دست‎نویس اختصاص دارد. پس از مقدمه و در بخش دوم، به کاربرد‎های شبکه‎های عصبی در پیش‎پردازش تصاویر ورودی پرداخته می‎شود. در بخش سوم، موارد استفاده از شبکه‎های عصبی در بخش‎بندی مورد بررسی قرار می‎گیرد. در بخش چهارم، کاربردهای شبکة عصبی در دسته‎بندی مورد توجه قرار می‎گیرد. در بخش پنجم نیز، جمع‎بندی و پیشنهادات ارائه شده است.
فهرست
چکیده 1
واژه های کلیدی 1
مقدمه 1
2- پیش‎پردازش 2
2-1- بهبود تصویر 2
شکل 1-1) بهبود تصویر با استفاده از شبکة عصبی 3
2-2- اصلاح چرخش 4
2-3- باریک‎سازی 4
3- بخش بندی 4
4- دسته‎بندی 6
4-1- بازنمایی الگو و رمزگذاری 7
4-3- رمزگذاری ویژگی‎های ساختاری 9
4-4- ساختارهای ترکیبی 10
5- جمع‎بندی و پیشنهادها 12
مراجع 14

شبکه های عصبی رشته مهندسی کامپیوتر مقطع دکتری شناسایی کاراکترهای دستنویس، برپایه شبکه LVQ (نسخه آپدیت شده + پاور پوینت )


پروژه درس شبکه های عصبی رشته مهندسی کامپیوتر مقطع دکتری شناسایی کاراکترهای دستنویس، برپایه شبکه LVQ (نسخه آپدیت شده پاور پوینت )
دسته بندی مهندسی کامپیوتر
بازدید ها 89
فرمت فایل doc
حجم فایل 66 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 40
پروژه درس شبکه های عصبی رشته مهندسی کامپیوتر مقطع دکتری شناسایی کاراکترهای دستنویس، برپایه شبکه LVQ (نسخه آپدیت شده + پاور پوینت )

فروشنده فایل

کد کاربری 2
کاربر

پروژه درس شبکه های عصبی رشته مهندسی کامپیوتر مقطع دکتری شناسایی کاراکترهای دستنویس، برپایه شبکه LVQ (نسخه آپدیت شده + پاور پوینت )

چکیده:
در این گزارش، شناسایی کاراکتر های دستنویس (حروف کوچک انگلیسی) مورد بررسی قرار می گیرد. به این منظور ابتدا این کاراکترها کد شده و سپس کد حاصل که در قالب ده فریم می باشد، بطور همزمان به ده شبکه LVQ اعمال می شود. هر شبکه کد ورودی را خوشه بندی می کند و در نهایت خروجی ده شبکه که ده خوشه بندی مختلف برای فرمها ارائه می کنند با هم and شده و کاراکتر ورودی به این ترتیب شناسایی می شود. به منظور بررسی دقیق تر این مراحل، گزارش ارائه شده دارای چهار بخش دیگر است که بخش اول، نحوه کدینگ را شرح داده و در بخش دوم، شبکه عصبی طراحی شده و خروجی آن مورد بررسی قرار می گیرد. در بخش بعد نتایج بررسی شده و نهایتا خلاصه کار مورد بررسی قرار می گیرد.
کلمات کلیدی:

شبکه LVQ

شناسایی کاراکترهای دستنویس

شبکه های عصبی

تشخیص کاراکترهای دستنویس

نحوه کد کردن کاراکتر ورودی

برای شناسایی کاراکتر مورد نظر، ابتدا باید کاراکترها کد شوند. نحوه کد کردن به این شکل است که نواحی کاراکتر مورد نظر به ده ناحیه مربعی (فریم) تقسیم شده و سپس هر ناحیه بطور جدا کد شده و کد حاصل به عنوان ورودی به شبکه LVQ اعمال می شود. در واقع هر فریم به یک LVQ اعمال می شود.هر فریم 12 بیت دارد که از چپ به راست به صورت زیر تعریف می شوند:
.
.
.

پاور پوینت امنیت شبکه و داده بصورت کامل


امنیت شبکه و داده دانلود پایان نامه مهندسی کامپیوتر خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی مهندسی کامپیوتر
دسته بندی کامپیوتر و IT
بازدید ها 100
فرمت فایل ppt
حجم فایل 359 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 39
پاور پوینت امنیت شبکه و داده بصورت کامل

فروشنده فایل

کد کاربری 2
کاربر

پاور پوینت امنیت شبکه و داده بصورت کامل

امنیت شبکه

امنیت شبکه یا Network Security پردازه ای است که طی آن یک شبکه در مقابل انواع مختلف تهدیدات داخلی و خارجی امن می شود. مراحل ذیل برای ایجاد امنیت پیشنهاد و تایید شده اند:
1-شناسایی بخشی که باید تحت محافظت قرار گیرد.
2-تصمیم گیری درباره مواردی که باید در مقابل آنها از بخش مورد نظر محافظت کرد.
3- تصمیم گیری درباره چگونگی تهدیدات
4- پیاده سازی امکاناتی که بتوانند از دارایی های شما به شیوه ای محافظت کنند که از نظر هزینه به صرفه باشد.
5- مرور مجدد و مداوم پردازه و تقویت آن درصورت یاقتن نقطه ضعف

کلیات امنیت شبکه کامپیوتری

حفاظت، پشتیبانی و نگهداری از داده‌های رایانه‌ای، اطلاعات مهم، برنامه‌های حساس، نرم‌افزارهای مورد نیاز و یا هر آنچه که در حافظه جانبی رایانه مورد توجه بوده و با اهمیت می‌باشد، امنیت رایانه‌ای نامیده می‌شود. تفکر امنیت در شبکه برای دستیابی به سه عامل مهم است که با یک دیگر مثلث امنیتی را تشکیل می دهند. این عوامل عبارتند از راز داری و امانت داری (Confidentiality)، یکپارچگی (Integrity) و در نهایت در دسترس بودن همیشگی (Availability). این سه عامل (CIA) اصول اساسی امنیت اطلاعات - در شبکه و یا بیرون آن - را تشکیل می دهند بگونه ای که تمامی تمهیدات لازمی که برای امنیت شبکه اتخاذ میشود و یا تجهیزاتی که ساخته می شوند، همگی ناشی از نیاز به اعمال این سه پارامتر در محیط های نگهداری و تبادل اطلاعات است.
کلمات کلیدی:

امنیت شبکه و داده

رمزنگاری پیشرفته

سرویس های امنیتی

روشهای هک و نفوذ

Computer Emergency Response Team

Attacker and Hacker

فهرست مطالب
محتوای درس
مفاهیم اولیه
دشواری برقراری امنیت
انواع و ماهیت حملات
سرویس های امنیتی
مدلهای امنیت شبکه
تهدیدهای امنیتی
نیازهای امنیتی
خدمات امنیتی
مکانیزمها و پروتکلهای امنیتی
موضوعات تحت پوشش درس
تهدیدات امنیتی
پرتکلهای امن
امنیت سیستمهای کامپیوتری
رمزنگاری مقدماتی
موضوعات خارج از محدوده پوشش درس
رمزنگاری پیشرفته
مدیریت امنیت
روشهای هک و نفوذ
پیکربندی امن سیستم عامل ها و ابزارهای امنیتی
ارزیابی امنیتی سیستمها
اصول نظری در امنیت اطلاعات
حملات عمدی
حملات غیرعمدی
پیشگیری (Prevention):
جلوگیری از خسارت
ردیابی (Tracing):
تشخیص (Detection)
میزان خسارت
هویت دشمن
کیفیت حمله (زمان، مکان، دلایل حمله، نقاط ضعف...
واکنش (Reaction):
بازیابی و جبران خسارات
جلو گیری از حملات مجدد
امنیت اطلاعات: گذشته و حال
نگهداری اطلاعات در قفسه های قفل دار
نگهداری قفسه ها در مکانهای امن
استفاده از نگهبان
استفاده از سیستمهای الکترونیکی نظارت
به طور کلی: روشهای فیزیکی و مدیریتی
نیازهای امنیتی
CERT (Computer Emergency Response Team)
ابزار مهاجمان
مفاهیم اولیه (از Bishop)
حمله(Attack):
رخنه(Breach) :
نفوذ(Intrusion) :
آسیب‌پذیری(Vulnerability) :
سوراخ امنیتی، رخنه
مفاهیم اولیه
Attacker and Hacker
Hack
Attack
Malicious Hacker = Attacker
مفاهیم اولیه (Stallings)
حمله امنیتی(Security Attack)
سیاست امنیتی(Security Policy
مکانیزم امنیتی(Security Mechanism)
سرویس امنیتی(Security Service)

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی کشاورزی گرایش تاسیسات آبیاری با عنوان بررسی معیارهای طراحی سر ریز شوت سدها


پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی کشاورزی گرایش تاسیسات آبیاری(MS c) با عنوان بررسی معیارهای طراحی سر ریز شوت سدها
دسته بندی علوم کشاورزی و منابع طبیعی
بازدید ها 103
فرمت فایل doc
حجم فایل 3864 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 165
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی کشاورزی گرایش تاسیسات آبیاری با عنوان بررسی معیارهای طراحی سر ریز شوت سدها

فروشنده فایل

کد کاربری 2
کاربر

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی کشاورزی گرایش تاسیسات آبیاریبا عنوان بررسی معیارهای طراحی سر ریز شوت سدها

چکیده
سرریز شوت یکی از سازه های مهم هیدرولیکی سد به شمار می آید چرا که این سازه به عنوان یک سیستم تخلیه سیلاب وظیفه خطیری را بر عهده دارد دراین تحقیق ضمن استفاده از گزارشات چند طرح اجرا شده مهم در داخل کشور و نیز مطالعاتی در مورد برخی سدهای خارج از کشور اقدام به طبقه بندی و مقایسه اصول طراحی سرریزهای شوت گردید و عملکرد هر کدام بر اساس معیارهای طراحی (هندسی و هیدرولیکی) مورد ارزشیابی قرار گرفت .
کلیه گزارشات از مؤسسه تحقیقات آب کشور،شرکت مهندسین مشاور مهاب قدس تهران،شرکت مهندسین مشاور بوم آب تهران و سایر مراکز مرتبط تهیه و مبادرت به استخراج داده ها و تحلیل بر روی آنها صورت پذیرفت .از میان پروژه های داخلی بررسی شده می توان به پروژه سد مخزنی میرزای شیرازی استان فارس ، سد گدار لندر استان خوزستان ، سد مارون استان خوزستان ، سد کوران بوزان استان ایلام ، سد تنگ شمیران استان خوزستان ، سد شهید بروجردی استان لرستان و سد کارون استان خوزستان اشاره نمود .
از میان پروژه های خارج از کشور انتخاب شده می توان به پروژه های کشور ونزوئلا ، کشور هند ، کشور کره ، کشور روسیه ، کشور امریکا ، کشور مکزیک و کشور بنگلادش اشاره نمود .گرچه رعایت معیارهای طراحی (هندسی و هیدرولیکی ) در رابطه با این سرریزها لحاظ شده است اما بنا به دلایلی این سازه ها مورد تهدید قرار گرفته اند .
طبق بررسی های بعمل آمده در این تحقیق عواملی که باعث تخریب سازه ای می شوند عبارتند از :

1-وجود پدیده مخرب کاویتاسیون :

در سد کارون (1977) ، سد گاری (1978) ، سد نگاریجانساگار(1974) ، سد ساپخون (1976) ، سد براتسک (1977) ، سد یلوتایل(1967) ، اینفیر نیلو (1964) ، سد هور (1941) ، بررسی شده که با توجه به اینکه معیارهای طراحی (هیدرولیکی و هندسی) رعایت شده ، سازه ها دچار خسارت شدند .

2- وجود فشار بالابرنده در حوضچه های آرامش :

در سد ننتزا (1965) ، سد کارنافولی (1970) که نشان می دهند علی رغم نرسیدن دبی سیلاب به دبی طراحی سازه ها دچار خسارت جبران ناپذیری گردیدند .

3- وجود نیروهای هیدرودینامیک ناشی از نوسانات شدید فشار :

در سد میرزای شیرازی نشان می دهد فشار در نزدیکی پایه یک دیوار ممکن است در نتیجه فشار استاتیک 5/1 برابر هر سرعت ورودی حوضچه نوسان داشته باشد و در نهایت سازه سرریز را مورد تهدید قرار داده است . همچنین گاهی اوقات دیوارهای جانبی حوضچه آرامش به شکل دیوارهای پایه می باشند . نظر به اینکه هیچ روش در دسترس عمومیت یافته ای جهت ارزیابی نیروها وجود ندارد محققین رفتار نیروها را توسط مدل بررسی می کنند .
شاید یکی از دلایل اصلی طرح مدلهای هیدرولیکی پس از طراحی سرریزهای شوت عدم اطمینان کافی به معیارهای طراحی (هندسی و هیدرولیکی) می باشد ، لذا بر اساس تحقیق بعمل آمده به طراحان توصیه می شود در شرایط پروژه های خاص و بزرگ برای اطمینان از مدلهای آزمایشگاهی و ریاضی در کنار معیارهای طراحی استفاده کنند و تنها به معیار های تئوریک طراحی اکتفا نشود .
از دیگر مطالعات بعمل آمده از سدهای اسنک و کلمبیا در کشور آمریکا ، بررسی مسائل زیست محیطی می باشد به طوریکه در نقاط ابتدایی حوضچه آرامش که جریان با سرعت زیاد وارد ناحیه عمیق از حوضچه آرامش می شود گازهای TDS (نیتروژن فوق اشباع) تشکیل می گردد و باعث کشتن آبزیان می شود و نشان دهنده این است که عوامل زیست محیطی می توانند در قسمت انتهای شوت وارد معیارهای طراحی گردد.
کلمات کلیدی:

طراحی سر ریز شوت سدها

سازه هیدرولیکی

معیارهای طراحی (هندسی و هیدرولیکی )

خراش و کاویتاسیون

نیروهای هیدرودینامیک

سد سازی

فهرست مطالب
فصل اول : مقدمه ، کلیات و تعاریف
چکیده 1
1-1- مقدمه 4
1-2- گروههای مورد نیاز دفتر فنی سدسازی 4
1-3- گروههای مورد لزوم برای نظارت فنی کارگاهها 5
1-4- سرریزها 6
1-5- کلیات و تعاریف 7
1-5-1- سیلابهای استثنایی 7
1-5-2- اهمیت سازه سرریز 8
1-5-3- انتخاب نوع و ظرفیت سرریز 8

1-5-4- روشهای مستهلک کردن انرژی حاصل از جریان سرریز 8

1-5-5- طبقه بندی سرریزها 9
1-6- اجزاء سرریز 11
1-6-1- ورودی سرریز 12
1-6-1-1- پایه های روی سرریز 12
1-6-2- تأسیسات کنترل 12
1-6-2-1- دریچه ها 12

1-6-2-1-1- عوامل موثر در تصمیم گیری اینکه سرریز دریچه دار باشد یا بدون دریچه 13

1-6-2-2- انواع دریچه ها 14
1-6-3- تنداب یا شوت یا آبگذر سرریز 23
1-6-3-1- انواع انقباض 24
1-6-4- مستهلک کننده ها 25
1-6-4-1- حوضچه های آرامش 30
1-6-4-2- باکتها 35

فصل دوم : طراحی هیدرولیکی سرریز شوت

2-1- طراحی هیدرولیکی سرریز 42
2-1-1- اوجی سرریز 42
الف - مروری برتحقیقات دیگران 42
ب - معیارهای طراحی 42
2-1-1-1- محاسبه میزان جریان عبوری از روی سرریز 43
الف – معادله شماره یک 44
1- تعیین هد طراحی (H) 44
2- تعیین ضریب سرریز(C) 44
الف- عواملی که در ضریب (C) موثرند 44
ب – انتخاب ضریب سرریز باتوجه به شکل و گرافهای مربوطه 44
ب – معادله شماره دو 47
2-1-1-2- تعیین شکل اوجی سرریز 50
1 - معیار 1USBR 50
الف - رسم انحنای سرریز قبل ازمرکزمختصات 54
ب - رسم انحنای سرریز بعد ازمرکزمختصات 45
2 - معیار (1886-1888)Bazin 56
3 – معیار USBR 57
4 - معیار WES 57
5 - (1973)Murphy 58
6 - (1987) Hager 59
2-1-1-3- پایه ها ی روی سرریز 60
1- معیارهای طراحی 60
الف- معیار USCE 60
ب- معیار USBR 63
2- تاثیر پایه ها روی ضریب دبی 64
الف- ضریب دبی در مقابل فشارهای نوک 65
ب - محل فشار کف از محور اوجی 66
2-1-1-4- شیب جریان پایین دست 67
2-1-1-5- پرفیل سطح آب ........... 67
2-1-1-6- دریچه های روی اوجی 67
1 – دریچه های قطاعی .............. 67
الف- معیار USBR ..................................... 67
ب –معیار WES(1977) 68
2- دریچه های کشویی 68
الف – WES ................................ 68
2-1-2- تنداب شوت 69
الف - مروری بر تحقیقات دیگران 69
ب - معیارهای طراحی 69
2-1-2-1- محاسبه پروفیل سطح آب در کانال سرریز 70
الف – معیارهای طراحی 70
1 - USBR(1977) 73
2 - USACE(1990) 74
3 – Yen , Wenzel(1970) 75

2-1-2-2- انبساط و انقباض در شوت ها 76

1- انقباض 76
الف – انواع انقباض 76
1 - انقباض نوع قیفی 76
2- انقباض پنکه ای 78
2 – انبساط 80
2-1-2-3- انحنا در شوت ها 82
2-1-2-4- هواده تنداب 84
2-1-3-مستهلک کننده ها 95
2-1-3-1- حوضچه های آرامش 95
2-1-3-2- باکتها 98
1-1-3-1-حوضچه های آرامش 109
2-1-3-2- باکت ها 125
فصل سوم : مواد و روشها
3-1- مواد و روشهاو تجزیه وتحلیل 137
3-1-1- روش گردآوری اطلاعات 137
3-2-پروژه سد مخزنی میرزای شیرازی 137
3-2-1- معیارهای طراحی 137
3-2-2- معیارهای استفاده شده 138
3-2-3- مشخصات سد 138
3-2-4 - مشخصات سرریز 138
3-2-5- بررسی شرایط هیدرولیکی هر یک از پایه ها 138
3-2-5-1- هندسه پایه 138
3-2-5-2- شرایط جریان با پایه های مختلف 139
3-2-5-3- خلاصه نتایج 143

3-3- پروژه سد مخزنی گدار لندر 143

3-3-1- خسارت ناشی از کاویتاسیون در سرریز سد گدار لندر 143
3-3-2- معیارهای طراحی 143
3-3-3- معیارهای استفاده شده 144
3-3-4 - مشخصات سد گدار لندر 144
3-3-5- مشخصات سرریز سد گدار لندر 144
3-4- پروژه سدهای کشور هند و مقایسه چند پروفیل 148
3-4-1- معیارهای استفاده شده 148
3-5- پروژه های خسارت دیده از پدیده کاویتاسیون در جهان 150
3-5-1- بررسی محققین جهان در مورد خسارت کاویتاسیون 150
3-5-1-1- معیارهای طراحی 150
3-5-1-2- معیارهای استفاده شده 150
3-5-1-3- پروژه های خسارت دیده 150
3-6- پروژه های خسارت دیده سدهای کشور هند 151
3-6-1- خراش و کاویتاسیون 151
3-7- ملاحظات زیست محیطی در حوضچه های آرامش 154
3-8- دو مرحله اتلاف انرژی در سرریز سدهای جهان 155
فصل چهارم : بحث و نتیجه گیری
4-1- بحث ............................................................................. 157
4-2- نتایج 157
منابع و مآخذ 159
فهرست جداول
عنوان صفحه
فصل دوم
2-1- محدوده عدد فرود و طول پرش 45
2-2- اندازه گیری نوسانات فشار با پرش هیدرولیکی 45
2-3- نیروهای هیدرودینامیک دیوارهای وزنی 46
فصل سوم
3-1- مشخصات سد میرزای شیرازی 138
3-2- مشخصات سرریز سد میرزای شیرازی 138
3-3- مشخصات سد گدار لندر 144
3-4- مشخصات سرریز سد گدار لندر 144
3-5- کاویتاسیون در دبی سد گدار لندر 147
3-6- کاویتاسیون در دبی سد گدار لندر 148
3-7- مقایسه دو Case study در خصوص اشکال اوجی 148
3-8- خسارت ناشی از کاویتاسیون در سدهای جهان 151
3-9- بررسی محققین هندی در خصوص خسارت کاویتاسیون 152
3-10- بررسی محققین هندی در خصوص خسارت کاویتاسیون 153
3-11- سدهای قاره آسیا که در آنها از دو سازه جهت استهلاک انرژی استفاده شده است 155
فهرست اشکال
عنوان صفحه
فصل اول- مقدمه ، کلیات ، تعاریف
1- 1- طبقه بندی انواع سرریزها که محققین ژاپنی انجام دادند. 1
1- 2- تاثیر دریچه بر روی گراف خروجی سیلاب 13
1- 3- دریچه قطاعی آزاد 15
1- 4- دریچه قطاعی روزنه ای 16
1- 5- دریچه کشویی 17
1- 6- دریچه یکطرفه 18
1- 7- دریچه نیمه مکانیکی 19
1- 8- دریچه های اتوماتیک نوع TOPS 20
1- 9- دریچه های اتوماتیک نوع FDS 21
1- 10- دریچه های اتوماتیک نوع Godbole 22
1-11- دریچه STOP LOG 23
1- 12- انقباض در سرریز 25
1- 13- طبقه بندی کلاسیکی پرش 26
1- 14- حوضچه آرامش تیپ II 28
1-15- حوضچه آرامش تیپ III 29
1- 16- حوضچه آرامش تیپ IV 31
1- 17- مشخصات حوضچه آرامش SAF 33
1- 18- عمق در حوضچه های آرامش بر حسب مشخصات هیدرولیکی 34
1- 19- جام ساده 35
1- 20- جام شیاردار 36
1- 21- پرش در جام ساده 36
1- 22- پرش در جام شیاردار 37
1- 23- تراز پایاب کمتر از حداقل فرار جریان 37
1- 24- تراز پایاب کمتر از متوسط ولی بیشتر از حداقل در محدوده نرمال بهره برداری 37
1- 25- تراز پایاب بیشتر از حداکثر جریانی که از کف بند شیرجه می رود و سبب فرسایش آبراهه می شود 38
1- 26- تراز پایاب مانند حالت C 38
1- 27- قسمتهای مختلف حوضچه پرتابی 39
1- 28-حوضچه پرتابی از نوع پرش اسکی 41
1- 29- حوضچه پرتابی از نوع فلیپ باکت 40
فصل دوم – طراحی هیدرولیکی سرریز شوت سدها
2-1- ضریب تخلیه برای اوجی با وجه قائم 45
2-2- ضریب تخلیه برای ارتفاعات غیر از ارتفاع طراحی 45
2-3- ضریب تخلیه برای تاج اوجی با وجه شیب بالادست 46
2-4- اثر پایین دست جریان آب از روی تاج 46
2-5- اثر کف بندی پایین دست بر روی ضریب تخلیه 47
2-6- اثر عمق پایاب بر روی ضریب تخلیه 47
2-7- محاسبه ضریب دبی با توجه به تئوری ریبوک 48
2-8- اثر نسبت باتوجه به معیارهای WES و USBR جهت محاسبه ضریب c 49
2-9- اثر عمق روی ضریب دبی USBR و WES 50
2-10- اثر شیب وجه بالادست روی ضریب دبی WES 50
2-11- پارامترهای مربوط به اوجی جهت ترسیم پروفیل طولی سرریر برای اوجی 51
2-12- انتخاب ضریب k برای USBR 52
2-13- ضریب n برای USBR 52
2-14-انتخاب ضرایب برای محاسبه ، ، و 53
2-15- تاج اوجی با منحنی های مرکب 55
2-16-شکل مربوط به محاسبه شعاعهای انحنا در معیار USBR 57
2-17- شکل مربوط به محاسبه شعاعهای انحنا در معیار WES 58
2-18- محاسبه انحنا در بالادست و پایین دست مرکز مختصات در روش (Murphy(1973 59
2-19- شکلهای نمونه جلوی پایه 60
2-20- موقعیت دیوار بالادست پایه 61
2-21- جریان ورودی به محدوده پایه های تعبیه شده در روی سرریز 61
2-22- امواج ناشی از پایه ها 62
2-23- امواج ناشی از پایه های پل 63
2-24- تاثیر پایه ها روی ضریب دبی با توجه به نسبت های روی شکل در حالت غیر مستغرق 64
2-25- تاثیر پایه ها روی ضریب دبی با توجه به نسبت های روی شکل در حالت مستغرق 64
2-26- تاثیر ضریب دبی در مقابل فشارهای نوک سرریز در روش رائوس 65
2-27- ضریب دبی در مقابل فشار روی سرریز (Rouse 66
2-28- عمق حدی به صورت تابعی از عمق نسبی برای سرریز بدون پایه 66
2-29 شکل مربوط به رابطه بین ضریب دریچه و زاویه بین مماسهای دریچه و سرریز ( ) را در معیار WES 68
2-30- شکل مربوط به پارامترهای مربوط به فرمول جهت محاسبه دبی برای دریچه های کشویی 69
2-31- پلان و پروفیل و جزئیات مربوط به سرریز شوت 71
2-32- اجزای مختلف سرریز در پلان و پروفیل 72
2-33- شکلهای مختلف شوت در پلان و پروفیل 73
2-34- پلان مربوط به محل برخورد امواج به دیوارهای جانبی 75
2-35- شکل نشان دهنده تفاوتهای نوعی به عنوان عملکردهای فاصله x و سرعت اصلی v است 76
2-36- انواع مختلف تنگ شدگی از سمت چپ حالت قیفی ، پنکه ای و روزنه ای 76
2-37- تنگ شدگی با دیواره مستقیم 77
2-38- پلان و پروفیل مربوط به حالت انقباض 79
2-39- بررسی امواج عرضی 79
2-40- انقباض در شوتها 80
2-41- اثرات انبساط و منحنی های شکل گرفته 80
2-42- اثرات انحنا در شوت ها 82
2-43- منحنی های مرکب در شوت ها 83
2-44- انحنای مقعر در شوتها 84
2-45- انحنای محدب در شوتها 84
2-46- امواج ناشی از پایه های سرریز دریچه دار و جریان روی تنداب 85
2-47- الف- امواج ناشی از پایه که تا محل اولین هواده مشاهده می شود. ب) جریان آب و هوا با سرعت زیاد 86
2-48-جریان روی تنداب از تاج سرریز تا مستهلک کننده انرژی 86
2-49- قسمتهای مختلف جریان در نزدیکی هواده روی تنداب 87
2-50- سیستم تامین هوا برای هوادهی تنداب 88
2-51- پروفیل طولی تنداب با هواده های تعبیه شده در آن 88
2-52- کاویتاسیون اولیه برای جریان روی برجستگی ها 89
2-53- کاویتاسیون اولیه برای فرورفتگی های ناگهانی 91
2-54- کاویتاسیون اولیه برای فرورفتگی های شیب دار 92
2-55- کاویتاسیون اولیه برای برجستگی گرد گوشه 93
2-56- کاویتاسیون اولیه برای بالا آمدگی شیب دار 94
2-57- انواع امکانات هوادهی 95
2-58- طبقه بندی کلاسیکی پرش 99
2-59- انواع پرش هیدرولیکی 100
2-60- تنوع نوسانات سرعت نسبت به میانگین سرعت اصلی 102
2-61- نوسانات فشار نسبت به زمان 103
2-62- تعیین ضریب و نسبت 104
2-63- تعیین ضریب نسبت به زمان 105
2-64- پروفیل طولی انواع پرش 106
2-65- محاسبه ضرایب مربوط به نوسانات نیرو با توجه به نسبت 107
2-66- رابطه ضریب غلظت هوا و نسبت 108
2-67- انواع حوضچه آرامش 110
2-68- حوضچه نوع شرما 111
2-69- حوضچه نوع L 112
2-70- حوضچه نوع George 113
2-71- حوضچه گوه ای پیلای 114
2-72- خسارت ناشی از فشار بالادهنده در سد کارنافیو لی واقع در کشور بنگلادش 117
2-73- بررسی فشار بالادهنده در زیر حوضچه های USBR 118
2-74- پارامترهای مربوط به نیروی فشار بالابرنده Hajdin 119
2-75- بررسی نیروهای وارده به دیوار جانبی در مقابل دبی های مختلف در سد سردار سروار هند 123
2-76- تعیین گشتاور خمشی دینامیک در دیواره های مقسم مدل سردار سروار هند 124
2-77- بررسی نیروهای جانبی نوسان کننده روی پایه های بافل 125
2-78- معیار USBR در خصوص باکتهای ساده و شیاردار 126
2-79- جریان غلطاب زمینی در پایین دست باکت ساده باعث فرسایش خواهد شد 126
2-80- معیار WES در مورد نسبت با عدد فرود 127
2-81- توزیع فشار بر روی دیواره انتهای جام ساده 129
2-82- اثرات عمق T.W بر عملکرد باکت ساده 130
2-83 بررسی عمق شستشو در پایین دست جام ساده 130
2-84- جام ساده و شیاردار در معیار USBR 131
2-85- بررسی ابعاد دندانه ها در جام شیار دار 132
2-86- بررسی USBR با توجه به مدلهای مطالعاتی و شرایط عمق T.W 133
2-87 بررسی حدود T.W بعداز انتخاب شعاع و دبی مناسب 134
فصل سوم – مواد و روشها
3-1- حالت اول هندسه پایه 140
3-2- حالت دوم هندسه پایه 141
3-3- حالت سوم هندسه پایه 142
3-4- حالت چهارم هندسه پایه 143
3-5- نمودار کاویتاسیون برای دبی مربوط به سد گدارلندر 145
3-6- نمودار کاویتاسیون برای دبی مربوط به سد گدارلندر 149
3-7- ملاحظات زیست محیطی در حوضچه های آرامش 155