基于arm嵌入式系统的赖氨酸发酵过程优化控制系统设计.doc
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基于arm嵌入式系统的赖氨酸发酵过程优化控制系统设计,基于arm嵌入式系统的赖氨酸发酵过程优化控制系统设计 2.55万字48页原创作品,独家提交,已通过查重系统摘要 赖氨酸是八大氨基酸之一,为人体需要但不能自身合成且不可或缺的营养物质。2008年我国赖氨酸年产量约70万吨但其原料生产基本处于大而不强的状态。赖氨酸发酵优化控制工艺是控制赖氨酸发酵中间代谢、提高产量和质量的一...
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内容介绍
此文档由会员 大雨倾盆 发布
基于ARM嵌入式系统的赖氨酸发酵过程优化控制系统设计
2.55万字 48页 原创作品,独家提交,已通过查重系统
摘要 赖氨酸是八大氨基酸之一,为人体需要但不能自身合成且不可或缺的营养物质。2008年我国赖氨酸年产量约70万吨但其原料生产基本处于大而不强的状态。赖氨酸发酵优化控制工艺是控制赖氨酸发酵中间代谢、提高产量和质量的一个关键而有效的手段。
早期的优化控制方式完全凭借经验进行,这种控制方式简单易行,但往往无法有效控制发酵。由于赖氨酸发酵过程本身是一个复杂的、不确定的、非线性的时变动态过程,涉及生命体的生长和繁殖,其影响因素繁多、机理十分复杂。其中传统优化控制也因为其内在复杂性难以实现其机理建模,不能实现对赖氨酸发酵的有效控制。为了弥补赖氨酸发酵优化控制过程中过分依赖数学模型的不足,实现生产过程的智能化控制,提高赖氨酸的产量与产率,本文将以BP神经网络控制为基础,并采用基于ARM内核的嵌入式片上系统S3C44BOX为核心,移植嵌入式实时操作系统 来对赖氨酸发酵智能优化控制系统的软硬件设计,并以此来改善赖氨酸优化控制的性能。
实验与仿真结果表明本系统具有有效性、精确性、鲁棒性,对微生物发酵智能控制的发展具有重要学术意义和实际应用价值。
关键词:赖氨酸;智能发酵控制;BP神经网络控制;ARM嵌入式系统
2.55万字 48页 原创作品,独家提交,已通过查重系统
摘要 赖氨酸是八大氨基酸之一,为人体需要但不能自身合成且不可或缺的营养物质。2008年我国赖氨酸年产量约70万吨但其原料生产基本处于大而不强的状态。赖氨酸发酵优化控制工艺是控制赖氨酸发酵中间代谢、提高产量和质量的一个关键而有效的手段。
早期的优化控制方式完全凭借经验进行,这种控制方式简单易行,但往往无法有效控制发酵。由于赖氨酸发酵过程本身是一个复杂的、不确定的、非线性的时变动态过程,涉及生命体的生长和繁殖,其影响因素繁多、机理十分复杂。其中传统优化控制也因为其内在复杂性难以实现其机理建模,不能实现对赖氨酸发酵的有效控制。为了弥补赖氨酸发酵优化控制过程中过分依赖数学模型的不足,实现生产过程的智能化控制,提高赖氨酸的产量与产率,本文将以BP神经网络控制为基础,并采用基于ARM内核的嵌入式片上系统S3C44BOX为核心,移植嵌入式实时操作系统 来对赖氨酸发酵智能优化控制系统的软硬件设计,并以此来改善赖氨酸优化控制的性能。
实验与仿真结果表明本系统具有有效性、精确性、鲁棒性,对微生物发酵智能控制的发展具有重要学术意义和实际应用价值。
关键词:赖氨酸;智能发酵控制;BP神经网络控制;ARM嵌入式系统