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基于谐振法的飞机多层异质结构件涡流检测方法研究
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作者 奚之飞 陈文亮 《中国测试》 北大核心 2025年第8期21-32,共12页
飞机承力梁是飞机的重要承力结构件,长时间处于受力状态,在其虎口位置应力集中易萌生疲劳裂纹,而裂纹隐藏于较厚的多层异质复合层下,导致涡流检测提离大,并且空间狭小对检测带来极大不便。文章针对多层异质结构件隐藏裂纹的大提离检测难... 飞机承力梁是飞机的重要承力结构件,长时间处于受力状态,在其虎口位置应力集中易萌生疲劳裂纹,而裂纹隐藏于较厚的多层异质复合层下,导致涡流检测提离大,并且空间狭小对检测带来极大不便。文章针对多层异质结构件隐藏裂纹的大提离检测难题,提出基于谐振法的涡流检测传感方法,仿真研究线圈尺寸参数及结构对检测信号的影响,发现检测线圈与平衡线圈间距为1.5 mm时,具有最佳检测灵敏度。为验证该仿真模型的正确性,开展承力部件大提离涡流检测试验,试验结果表明,激励频率为30 kHz时具有最佳检测灵敏度,在复合层厚度为3 mm时信号幅值达到最小,保持复合材料层厚度不变,随着激励频率的增加,涡流检测信号幅值呈衰减趋势,最小检测缺陷长×宽×深尺寸为5 mm×0.2 mm×5 mm,且能够对缺陷进行精准定位,为飞机多层异质结构隐藏裂纹的定量检测提供依据。 展开更多
关键词 多层异质结构件 大提离 检测线圈 激励频率 复合材料 隐藏裂纹
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基于改进LS-ESPRIT算法的GTD模型参数估计与RCS重构 被引量:4
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作者 张小宽 郑舒予 +2 位作者 奚之飞 葛启超 宗彬锋 《电子与信息学报》 EI CSCD 北大核心 2020年第10期2493-2499,共7页
针对传统LS-ESPRIT算法在估计GTD模型参数时抗噪效果差,估计精度不高这一问题,该文提出了一种改进的LS-ESPRT算法,有效地提高了算法的参数估计性能与抗噪性。首先,根据雷达目标的回波数据构建Hankel矩阵;其次,采用核范数凸优化方法对上... 针对传统LS-ESPRIT算法在估计GTD模型参数时抗噪效果差,估计精度不高这一问题,该文提出了一种改进的LS-ESPRT算法,有效地提高了算法的参数估计性能与抗噪性。首先,根据雷达目标的回波数据构建Hankel矩阵;其次,采用核范数凸优化方法对上述Hankel矩阵进行降噪处理,得到低秩的重构Hankel矩阵;最后,利用传统的LS-ESPRIT算法对降噪后的数据进行处理,估计出GTD模型参数。基于改进算法与传统算法分别得到重构RCS,并针对不同带宽对参数估计精度的影响作以仿真探究。仿真结果表明,与传统LS-ESPRIT算法与传统TLS-ESPRIT算法相比,改进LS-ESPRIT算法的参数估计性能更高,抗噪性更强,且重构RCS的幅值与相角误差更小。对不同带宽下的参数估计精度也进行了探究,并得出:带宽越大,估计精度越高。 展开更多
关键词 散射中心 GTD模型 凸优化处理 改进的LS-ESPRIT算法 RCS重构
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基于PCA-LM的空战目标威胁评估 被引量:1
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作者 李战武 张帅 +2 位作者 奚之飞 李游 李钢 《火力与指挥控制》 CSCD 北大核心 2024年第2期63-68,共6页
空战过程中态势瞬息万变,获取敌目标的威胁是我方取得攻击占位优势和采取战术规避的前提条件。提出主成分分析法和阻尼最小二乘法相结合的回归模型对目标的威胁进行评估。利用主成分分析法,分析指标之间的相关性,转化成相互独立的分量,... 空战过程中态势瞬息万变,获取敌目标的威胁是我方取得攻击占位优势和采取战术规避的前提条件。提出主成分分析法和阻尼最小二乘法相结合的回归模型对目标的威胁进行评估。利用主成分分析法,分析指标之间的相关性,转化成相互独立的分量,确定主成分分量,重构目标威胁评估体系;对目标威胁与主成分分量进行回归分析,利用阻尼最小二乘法对回归模型参数进行估计,得到主成分分量与目标威胁之间的统计关系;利用目标威胁估计值与实际值之间的误差大小,验证了回归模型的有效性。消除了指标之间的相关性对评估结果的影响,提高了评估结果的客观性,解决了传统评估方法忽略指标之间耦合性的问题。 展开更多
关键词 主成分分析 阻尼最小二乘法 回归分析 指标相关性 重构
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基于前景理论的空战目标威胁评估 被引量:23
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作者 奚之飞 徐安 +2 位作者 寇英信 李战武 杨爱武 《兵工学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2020年第6期1236-1248,共13页
空战目标威胁评估是目标分配与火力分配的基础。针对目标威胁评估研究存在确定指标权重时未考虑指标间的相关性,采用单一灰色关联分析(GRA)方法和逼近理想点(TOPSIS)方法不能准确反映目标威胁大小,以及未考虑飞行员决策时面临损失和收... 空战目标威胁评估是目标分配与火力分配的基础。针对目标威胁评估研究存在确定指标权重时未考虑指标间的相关性,采用单一灰色关联分析(GRA)方法和逼近理想点(TOPSIS)方法不能准确反映目标威胁大小,以及未考虑飞行员决策时面临损失和收益时的不同态度等问题,在综合GRA和TOPSIS的基础上,提出一种基于前景GRA-TOPSIS的空战目标威胁评估模型。提出灰色关联深度的概念,结合极大熵确定指标权重;利用指标之间的灰色关联度变权方法对指标权重进行修正,避免指标之间的相关性影响;利用GRA方法分析目标指标序列的曲线形状相似性,结合TOPSIS方法分析位置的相似性,基于前景理论,将飞行员面临收益以损失的态度融合到目标威胁评估中,得到能够体现飞行员特质的目标威胁评估结果。通过仿真验证了所提方法的有效性以及合理性。 展开更多
关键词 空战目标威胁评估 灰色关联度 指标相关性 灰色关联分析方法 逼近理想点方法 极大熵 灰色关联深度 前景理论
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基于改进GRA-TOPSIS的空战威胁评估 被引量:19
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作者 奚之飞 徐安 +2 位作者 寇英信 李战武 杨爱武 《北京航空航天大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2020年第2期388-397,共10页
针对在确定空战威胁评估指标权重时,未考虑指标间的耦合性以及客观赋权法不能从逻辑视角体现指标相对评价对象真正的重要程度的问题,提出了一种基于灰色关联度、灰色关联深度的极大熵模型初步确定权值,再根据指标间灰色关联度以及确定... 针对在确定空战威胁评估指标权重时,未考虑指标间的耦合性以及客观赋权法不能从逻辑视角体现指标相对评价对象真正的重要程度的问题,提出了一种基于灰色关联度、灰色关联深度的极大熵模型初步确定权值,再根据指标间灰色关联度以及确定的解耦阈值修正权值的方法。为了克服灰色关联分析法(GRA)和理想点接近法(TOPSIS)的缺点,提出了一种基于GRA-TOPSIS的目标威胁评估方法。首先,通过实例对比分析了指标采用数学模型与模糊处理后,对目标威胁评估结果的影响;其次,对比分析了采用GRA、TOPSIS以及GRA-TOPSIS、数学模型得出的目标威胁评估结果;最后,考虑不同决策者的主观偏好,得出不同的目标威胁评估结果。通过仿真验证了所提方法的有效性以及科学性。 展开更多
关键词 灰色关联深度 指标间灰色关联度 灰色关联分析法-理想点接近法(GRA-TOPSIS) 极大熵 分辨系数
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基于灰主成分的空战目标威胁评估 被引量:19
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作者 奚之飞 徐安 +2 位作者 寇英信 李战武 杨爱武 《系统工程与电子技术》 EI CSCD 北大核心 2021年第1期147-155,共9页
由于影响空战目标威胁评估的因素复杂多样,且具有矛盾性、相关性、耦合性等特点,因此利用传统的评估方法无法得到准确客观的评估结果。对此,提出一种基于灰色主成分的目标威胁评估方法。首先,利用主成分分析(principle component analys... 由于影响空战目标威胁评估的因素复杂多样,且具有矛盾性、相关性、耦合性等特点,因此利用传统的评估方法无法得到准确客观的评估结果。对此,提出一种基于灰色主成分的目标威胁评估方法。首先,利用主成分分析(principle component analysis,PCA)方法,分析指标之间的相关性,生成指标之间的灰色关联系数矩阵,取代传统的相关矩阵或协方差矩阵,将相互关联的指标转化成相互独立的分量,重构目标威胁评估体系。其次,构建灰色关联深度极大熵模型确定原始评估指标权重。然后,分析以累计贡献率为客观性赋权且没有考虑指标重要性差异的问题,将因子载荷作为主成分权重合成的重要依据。最后,通过仿真案例,对不同的威胁评估方法得出的结果进行对比分析,证明了灰主成分法的有效性和合理性。 展开更多
关键词 灰色主成分 指标相关性 重构 灰色关联系数 因子载荷
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多机协同空战机动决策流程 被引量:12
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作者 奚之飞 徐安 +2 位作者 寇英信 李战武 杨爱武 《系统工程与电子技术》 EI CSCD 北大核心 2020年第2期381-389,共9页
针对现有空战决策方法对多机空战情况考虑不全的问题,在接敌前空战背景下,从3个方面对现有空战决策方法进行改进。一是利用威力势场取代优势函数评估空战态势,体现装备性能对决策的影响;二是从充分发挥多目标攻击能力、提升协同效能入... 针对现有空战决策方法对多机空战情况考虑不全的问题,在接敌前空战背景下,从3个方面对现有空战决策方法进行改进。一是利用威力势场取代优势函数评估空战态势,体现装备性能对决策的影响;二是从充分发挥多目标攻击能力、提升协同效能入手进行初步目标分配;三是引入目标重要性系数与收益比重系数,将雷达的多目标处理能力与攻击资源分配合理性纳入考虑。最后使用有限外推与粒子群算法解算指标函数,仿真结果证明了改进内容的有效性。研究结果表明,改进后的决策方法更符合空战实际,相较于改进前方法拥有更好的协同效能。 展开更多
关键词 机动决策 多机空战 威力势场 多目标处理能力 协同效能
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基于改进核极限学习机和集成学习理论的目标机动轨迹预测 被引量:12
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作者 寇英信 奚之飞 +2 位作者 徐安 李战武 杨爱武 《国防科技大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2021年第5期23-35,共13页
为了提高目标轨迹预测的精度以及预测模型的泛化能力,提出基于改进蝙蝠算法优化的核极限学习机(Kernel Extreme Learning Machine,KELM)和集成学习理论目标机动轨迹预测模型。构建KELM模型,并采用改进的蝙蝠算法对KELM的参数进行优化;... 为了提高目标轨迹预测的精度以及预测模型的泛化能力,提出基于改进蝙蝠算法优化的核极限学习机(Kernel Extreme Learning Machine,KELM)和集成学习理论目标机动轨迹预测模型。构建KELM模型,并采用改进的蝙蝠算法对KELM的参数进行优化;以优化后的KELM神经网络为弱预测器,结合集成学习算法生成强预测器,通过训练不断优化强预测的结构和参数,得到一种基于集成学习理论的目标机动轨迹预测模型;基于不同规模的样本,将所得预测模型与逆传播神经网络、支持向量机和极限学习机等模型进行对比分析。仿真结果表明:所提目标机动轨迹预测模型具有较好的预测精度和泛化能力。 展开更多
关键词 轨迹预测 蝙蝠算法 核极限学习机 集成学习理论
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基于动态变权重的空战态势评估 被引量:20
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作者 杨爱武 李战武 +2 位作者 李宝 奚之飞 高春庆 《兵工学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2021年第7期1553-1563,共11页
针对空战态势评估中以往态势评估模型对空战高动态性和博弈过程描述不充分,以及常权重评估态势导致状态失衡的问题,提出一种基于动态变权重的态势评估方法。根据空战特点建立机动强度和机动潜力模型来量化战术意图,改进态势评估模型,解... 针对空战态势评估中以往态势评估模型对空战高动态性和博弈过程描述不充分,以及常权重评估态势导致状态失衡的问题,提出一种基于动态变权重的态势评估方法。根据空战特点建立机动强度和机动潜力模型来量化战术意图,改进态势评估模型,解决战术意图为固定值导致战斗机动态特性以及博弈过程描述不充分的问题;基于层间相关性的重要性准则方法计算客观常权重向量,根据空战评估指标影响因素分析构建均衡函数,得到指标状态变权重向量,通过常权重向量与状态变权重向量的Hadamard乘积计算指标变权重,解决常权重评估态势状态失衡问题。仿真结果表明,该态势评估方法的评估态势结果更为客观,符合实际空战特点。 展开更多
关键词 空战态势评估 机动强度 机动潜力 变权重 评估模型
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基于ICA-TOPSIS法的空战威胁评估 被引量:6
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作者 彭明毓 李战武 +2 位作者 杨爱武 奚之飞 方诚喆 《探测与控制学报》 CSCD 北大核心 2021年第5期113-121,共9页
针对传统多属性决策方法进行空战威胁评估时难以解决指标耦合而导致评估偏差的问题,提出基于独立成分分析(ICA)和逼近理想解法(TOPSIS)的空战威胁评估方法。该方法通过借鉴盲源分离思想,引入独立成分分析法改进了传统的逼近理想解法,并... 针对传统多属性决策方法进行空战威胁评估时难以解决指标耦合而导致评估偏差的问题,提出基于独立成分分析(ICA)和逼近理想解法(TOPSIS)的空战威胁评估方法。该方法通过借鉴盲源分离思想,引入独立成分分析法改进了传统的逼近理想解法,并通过采用独立成分分析中FastICA分离算法进行不同干扰状态下空战耦合的目标状态解耦,得到空战目标的独立状态估计,最终利用TOPSIS法得到空战中目标威胁度及其排序。仿真实验结果表明,经过ICA方法进行空战干扰下的耦合状态解耦处理,所得到的空战威胁度排序与理想的威胁度排序有较高的一致性,且与去指标相关性后的威胁度排序保持较高的相关性,验证了ICA方法在空战干扰环境下威胁评估的有效性和适用性。 展开更多
关键词 目标威胁评估 关联性指标 盲源分离 独立成分分析 逼近理想解排序
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Target maneuver trajectory prediction based on RBF neural network optimized by hybrid algorithm 被引量:12
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作者 xi zhifei XU An +2 位作者 KOU Yingxin LI Zhanwu YANG Aiwu 《Journal of Systems Engineering and Electronics》 SCIE EI CSCD 2021年第2期498-516,共19页
Target maneuver trajectory prediction plays an important role in air combat situation awareness and threat assessment.To solve the problem of low prediction accuracy of the traditional prediction method and model,a ta... Target maneuver trajectory prediction plays an important role in air combat situation awareness and threat assessment.To solve the problem of low prediction accuracy of the traditional prediction method and model,a target maneuver trajectory prediction model based on phase space reconstruction-radial basis function(PSR-RBF)neural network is established by combining the characteristics of trajectory with time continuity.In order to further improve the prediction performance of the model,the rival penalized competitive learning(RPCL)algorithm is introduced to determine the structure of RBF,the Levenberg-Marquardt(LM)and the hybrid algorithm of the improved particle swarm optimization(IPSO)algorithm and the k-means are introduced to optimize the parameter of RBF,and a PSR-RBF neural network is constructed.An independent method of 3D coordinates of the target maneuver trajectory is proposed,and the target manuver trajectory sample data is constructed by using the training data selected in the air combat maneuver instrument(ACMI),and the maneuver trajectory prediction model based on the PSR-RBF neural network is established.In order to verify the precision and real-time performance of the trajectory prediction model,the simulation experiment of target maneuver trajectory is performed.The results show that the prediction performance of the independent method is better,and the accuracy of the PSR-RBF prediction model proposed is better.The prediction confirms the effectiveness and applicability of the proposed method and model. 展开更多
关键词 trajectory prediction K-MEANS improved particle swarm optimization(IPSO) Levenberg-Marquardt(LM) radial basis function(RBF)neural network
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