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291.
运载火箭最优上升轨道设计问题是一类终端时刻未定、终端约束苛刻的最优控制问题,经典算法求解这类问题时收敛性差、局部收敛等问题表现得比较突出。针对上述问题,将具有良好全局收敛性的遗传算法应用到运载火箭最优上升段设计问题求解中,为了提高遗传算法的收敛速度和克服早熟问题,结合遗传算法和单纯型算法的优点,设计了两种混合遗传算法。计算结果表明,所设计的混合遗传算法是求解复杂问题的有效全局优化方法,可以成功地解决一类终端时刻可变飞行器最优控制问题。 相似文献
292.
组网雷达系统中,由于观测信息量的增加,对目标存在多种定位算法。很多情形下,误差配准公式是基于某一定位算法推导而来,误差配准的结果也相应的用来提高此定位算法的定位精度。定位算法的复杂程度不同导致基于此算法推导误差配准公式难度不一致,不同定位算法的定位精度也不尽相同。因此,对两种多距离定位算法的定位精度、误差配准推导难易程度进行了理论分析和仿真计算,给出了定位精度的解析表达式和仿真结果。利用表达式简单的定位算法推导基于最小二乘的误差配准公式,并将误差配准结果反馈给定位精度高的定位算法,以最大程度提高误差配准结果的应用效果,减轻计算复杂度,提高信息的利用度。 相似文献
293.
作战任务高层本体描述及规划 总被引:3,自引:0,他引:3
针对未来信息化战争的特点,适应多军兵种联合作战要求,保障面向作战任务的作战系统动态集成(Operational Task Oriented Dynamic Meta-Synthesis of Operational System:以下简写为OTDMS)顺利实施,需要对作战任务进行统一的描述,达成各作战系统对作战任务的共同理解,首先对作战任务的概念进行了形式化描述,形成作战任务的高层本体,并在此基础上,最后对作战任务规划的过程进行了分析和描述. 相似文献
294.
295.
296.
297.
彼得大帝时代有一句名言:“没有一支强大的海军,就没有强大的俄罗斯”。始建于1696年彼得大帝时代的俄罗斯海军,在历史上很长时间内都是全球最强大的海上力量之一。在新世纪里,桀骜的俄罗斯人肯定会为了让海军的安德烈旗再次在世界大洋上飘扬而不懈努力。 相似文献
298.
299.
IDEFO方法在C3I系统中的应用 总被引:2,自引:0,他引:2
IDEFO方法的优点使其在多个领域尤其在制造业中得到了广泛应用.C3I系统是以活动为支撑以信息为基础的复杂大系统,用IDEFO模型对C3I系统进行描述可以加深指挥人员和技术人员对系统的共同理解,从而提高系统开发的效率并提高系统的实用性.因此本文就IDEFO方法在C3I系统分析、系统升级与集成及仿真等方面的应用进行了初步探讨. 相似文献
300.
IDEF0方法在C~3I系统中的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
IDEF0方法的优点使其在多个领域尤其在制造业中得到了广泛应用。C3I系统是以活动为支撑以信息为基础的复杂大系统 ,用IDEF0模型对C3I系统进行描述可以加深指挥人员和技术人员对系统的共同理解 ,从而提高系统开发的效率并提高系统的实用性。因此本文就IDEF0方法在C3I系统分析、系统升级与集成及仿真等方面的应用进行了初步探讨 相似文献