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高超声速飞行器助推段弹道快速计算方法
被引量:
9
1
作者
郭玮林
鲜勇
+1 位作者
张大巧
凌王辉
《中国惯性技术学报》
EI
CSCD
北大核心
2018年第1期109-114,共6页
为提高机动发射高超声速飞行器助推段弹道计算速度和精度,提出一种联合BP神经网络和Levenberg-Marquardt(L-M)算法实现弹道精确快速计算的方法。首先综合考虑各项约束条件设计了助推段飞行程序和弹道优化模型;其次采用BP神经网络方法推...
为提高机动发射高超声速飞行器助推段弹道计算速度和精度,提出一种联合BP神经网络和Levenberg-Marquardt(L-M)算法实现弹道精确快速计算的方法。首先综合考虑各项约束条件设计了助推段飞行程序和弹道优化模型;其次采用BP神经网络方法推导了发射点及终端入轨点状态量与弹道参数的映射关系;最后建立了基于BP神经网络和L-M算法的联合数值寻优计算模型,并采用联合算法对高超声速飞行器助推段弹道进行优化计算。仿真结果表明,基于BP神经网络和L-M方法的联合算法能够快速和高精度地完成机动条件下的高超声速飞行器助推段弹道计算,其终端高度、速度和弹道倾角的入轨精度可分别达到2 m、0.1 m/s、0.01°,并且弹道计算耗时在3 s以内。
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关键词
弹道快速计算
BP神经网络
LEVENBERG-MARQUARDT算法
联合算法
多约束条件
下载PDF
职称材料
题名
高超声速飞行器助推段弹道快速计算方法
被引量:
9
1
作者
郭玮林
鲜勇
张大巧
凌王辉
机构
火箭军工程大学七系
出处
《中国惯性技术学报》
EI
CSCD
北大核心
2018年第1期109-114,共6页
基金
国家自然科学基金(61374054)
文摘
为提高机动发射高超声速飞行器助推段弹道计算速度和精度,提出一种联合BP神经网络和Levenberg-Marquardt(L-M)算法实现弹道精确快速计算的方法。首先综合考虑各项约束条件设计了助推段飞行程序和弹道优化模型;其次采用BP神经网络方法推导了发射点及终端入轨点状态量与弹道参数的映射关系;最后建立了基于BP神经网络和L-M算法的联合数值寻优计算模型,并采用联合算法对高超声速飞行器助推段弹道进行优化计算。仿真结果表明,基于BP神经网络和L-M方法的联合算法能够快速和高精度地完成机动条件下的高超声速飞行器助推段弹道计算,其终端高度、速度和弹道倾角的入轨精度可分别达到2 m、0.1 m/s、0.01°,并且弹道计算耗时在3 s以内。
关键词
弹道快速计算
BP神经网络
LEVENBERG-MARQUARDT算法
联合算法
多约束条件
Keywords
trajectory fast calculation
BP neural network
Levenberg-Marquardt algorithm
joint algorithm
multi-constraints
分类号
V412.1 [航空宇航科学与技术—航空宇航推进理论与工程]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
高超声速飞行器助推段弹道快速计算方法
郭玮林
鲜勇
张大巧
凌王辉
《中国惯性技术学报》
EI
CSCD
北大核心
2018
9
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