为提高空地多目标攻击的精确性,该文针对不确定环境下空地多目标攻击的决策模型展开研究。首先,深入分析了影响空对地多目标攻击决策的不确定因素,并提出使用区间形式表示各属性的不确定性范围;其次,采用多层值树对空地协同多目标攻击...为提高空地多目标攻击的精确性,该文针对不确定环境下空地多目标攻击的决策模型展开研究。首先,深入分析了影响空对地多目标攻击决策的不确定因素,并提出使用区间形式表示各属性的不确定性范围;其次,采用多层值树对空地协同多目标攻击进行决策建模;最后,使用RICH(Rank inclusion in criteria hierarchies)方法对决策模型进行求解。2对4空地多目标攻击仿真实例结果表明,该文所提出的协同优先权方法是有效的,可为空地协同多目标攻击决策提供合理依据。展开更多
以典型棒材的正挤压成形工艺优化为例,通过Deform前处理数据模块的二次开发,编译完成外部C#语言程序,以Visual Studio 2010为调试工具,完成程序调试,实现了正挤压成形过程中多组工艺参数的快速模拟优化.阐明Deform前处理数据模块二次开...以典型棒材的正挤压成形工艺优化为例,通过Deform前处理数据模块的二次开发,编译完成外部C#语言程序,以Visual Studio 2010为调试工具,完成程序调试,实现了正挤压成形过程中多组工艺参数的快速模拟优化.阐明Deform前处理数据模块二次开发流程,证实该方法能够有效的提高挤压成形工艺优化的效率,是在生产前确定挤压工艺的低时耗、低成本的有效途径.展开更多
文摘为提高空地多目标攻击的精确性,该文针对不确定环境下空地多目标攻击的决策模型展开研究。首先,深入分析了影响空对地多目标攻击决策的不确定因素,并提出使用区间形式表示各属性的不确定性范围;其次,采用多层值树对空地协同多目标攻击进行决策建模;最后,使用RICH(Rank inclusion in criteria hierarchies)方法对决策模型进行求解。2对4空地多目标攻击仿真实例结果表明,该文所提出的协同优先权方法是有效的,可为空地协同多目标攻击决策提供合理依据。
文摘以典型棒材的正挤压成形工艺优化为例,通过Deform前处理数据模块的二次开发,编译完成外部C#语言程序,以Visual Studio 2010为调试工具,完成程序调试,实现了正挤压成形过程中多组工艺参数的快速模拟优化.阐明Deform前处理数据模块二次开发流程,证实该方法能够有效的提高挤压成形工艺优化的效率,是在生产前确定挤压工艺的低时耗、低成本的有效途径.