学无止境——代码规范、冲刺任务与计划

学无~止境 2024-05-05 17:48:14
这个作业属于哪个课程<软件工程实践-2023学年-W班>
这个作业要求在哪里团队作业α冲刺
这个作业的目标制定代码规范、冲刺任务与计划
其他参考文献《构建之法:现代软件工程》

一. 代码规范

前端代码规范.doc 30.50K

后端代码规范.doc 28.50K

二.冲刺任务

a冲刺将完成基本功能,一些拓展功能,具体如下:

1.登录注册界面
2.首页
3.个人中心页面
4.成绩查询
5.课程查询
6.成绩图表

三.分工计划

任务人员
登陆注册模块,首页模块,个人中心模块222100120俞兆磊,222100127黄泽钛,052103118赵心雨]
成绩模块,课程模块,图表模块132001119唐灿滨,222100109李江哲,222100419阿布都热合曼
随笔博客撰写222100120俞兆磊,222100127黄泽钛
测试132001119唐灿滨,222100109李江哲
答辩ppt及答辩准备222100419阿布都热合曼,052103118赵心雨
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FZU_SE_teacherW 教师 2024-05-15
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分工可以更详细一些,并且加上每个任务的开始和结束时间。

内容概要:本文围绕“基于超局部模型与自抗扰ESO观测器的无模型预测电流控制改进策略”展开研究,提出一种结合超局部模型(ULM)与扩张状态观测器(ESO)的无模型预测电流控制(MFPCC)改进方法,旨在提升永磁同步电机(PMSM)电流环的动态响应性能与抗干扰能力。该策略利用超局部模型对系统行为进行局部逼近,避免依赖精确数学模型,同时引入自抗扰控制中的ESO实时观测并补偿系统内外部扰动,有效抑制参数摄动、负载变化及模型不确定性带来的影响。研究通过Simulink搭建完整的控制系统仿真模型,对传统MFPCC与所提改进策略进行对比分析,验证了新方法在电流跟踪精度、响应速度和鲁棒性方面的优越性。; 适合人群:具备电机控制、现代控制理论及Simulink仿真基础的电气工程、自动化及相关专业的研究生、科研人员及工程技术人员。; 使用场景及目标:①用于高性能电机驱动系统中电流环控制器的设计与优化;②为无模型控制与自抗扰控制的融合应用提供技术参考;③支撑相关课题的仿真验证、论文复现与创新方法研究。; 阅读建议:建议读者结合Simulink仿真模型深入理解控制结构与参数整定过程,重点关注ESO的观测性能与扰动补偿机制,并可通过改变负载条件、参数偏差等工况进行鲁棒性测试,进一步掌握该改进策略的核心优势与适用边界。

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