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题名卫星钟差预报的T-S模糊神经网络法
被引量:22
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作者
王旭
柴洪洲
王昶
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机构
信息工程大学地理空间信息学院
辽宁生态工程职业学院测绘工程学院
辽宁科技大学土木工程学院
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出处
《测绘学报》
EI
CSCD
北大核心
2020年第5期580-588,共9页
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基金
国家自然科学基金(41574010,41604013,41904039)。
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文摘
结合钟差数据的特点,提出了一种基于变化率的T-S模糊神经网络(TSFNN)钟差预报模型。首先计算相邻历元间钟差的变化率值并对其进行建模;然后利用TSFNN模型预报钟差变化率值,再将预报的变化率值还原,得到钟差预报值;最后,通过算例将本文所建模型与IGU-P产品、二次多项式模型(QP)及灰色模型(GM(1,1))进行试验对比。结果表明:在使用变化率方法后,TSFNN模型预报的精度和稳定性分别提高了69.8%和76.3%,而且与IGU-P钟差产品相比,预报的精度高出约10倍,同时模型预报的效果优于两种常用模型。因此,该模型可以实现卫星钟差较高精度的预报。
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关键词
卫星钟差
T-S模糊神经网络
变化率
预报
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Keywords
satellite clock bias
T-S fuzzy neural network
change rate
prediction
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分类号
P2287
[天文地球—大地测量学与测量工程]
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