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面向变形飞行器的时变气动参数在线辨识方法
1
作者
卢昕玥
张鹏宇
+2 位作者
霍文霞
张严雪
王剑颖
《哈尔滨工程大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2024年第8期1520-1526,共7页
针对变形飞行器快时变气动参数的在线高精度获取问题,本文提出一种基于BP神经网络模型的气动参数在线辨识方法。基于变形飞行器气动模型的非线性输入/输出映射关系,建立能够在一定精度范围内逼近变形飞行器气动模型的BP神经网络模型。...
针对变形飞行器快时变气动参数的在线高精度获取问题,本文提出一种基于BP神经网络模型的气动参数在线辨识方法。基于变形飞行器气动模型的非线性输入/输出映射关系,建立能够在一定精度范围内逼近变形飞行器气动模型的BP神经网络模型。根据在线实测动力学参数观测数据,采用扩展卡尔曼滤波方法在线训练神经网络,实时校正并获取神经网络模型参数,基于神经网络模型快速计算并预测气动参数,从而跟踪快时变、非线性气动模型的变化。通过对变形飞行器连续变形/构型突变的气动参数辨识进行数学仿真验证。结果表明:提出的方法收敛速度快、在线辨识精度较高,可以实现对变形飞行器气动参数的有效辨识。
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关键词
变形飞行器
快时变气动参数
非线性
气动
模型
气动
参数
辨识
在线辨识
智能辨识
神经网络
卡尔曼滤波
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职称材料
题名
面向变形飞行器的时变气动参数在线辨识方法
1
作者
卢昕玥
张鹏宇
霍文霞
张严雪
王剑颖
机构
中山大学航空航天学院
空间物理重点实验室
出处
《哈尔滨工程大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2024年第8期1520-1526,共7页
基金
国家自然科学基金项目(62103452).
文摘
针对变形飞行器快时变气动参数的在线高精度获取问题,本文提出一种基于BP神经网络模型的气动参数在线辨识方法。基于变形飞行器气动模型的非线性输入/输出映射关系,建立能够在一定精度范围内逼近变形飞行器气动模型的BP神经网络模型。根据在线实测动力学参数观测数据,采用扩展卡尔曼滤波方法在线训练神经网络,实时校正并获取神经网络模型参数,基于神经网络模型快速计算并预测气动参数,从而跟踪快时变、非线性气动模型的变化。通过对变形飞行器连续变形/构型突变的气动参数辨识进行数学仿真验证。结果表明:提出的方法收敛速度快、在线辨识精度较高,可以实现对变形飞行器气动参数的有效辨识。
关键词
变形飞行器
快时变气动参数
非线性
气动
模型
气动
参数
辨识
在线辨识
智能辨识
神经网络
卡尔曼滤波
Keywords
morphing vehicle
fast time-varying aerodynamic parameters
nonlinear dynamic model
aerodynamic parameter identification
online identification
intelligent identification
neural network
Kalman filter
分类号
V448.2 [航空宇航科学与技术—飞行器设计]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
面向变形飞行器的时变气动参数在线辨识方法
卢昕玥
张鹏宇
霍文霞
张严雪
王剑颖
《哈尔滨工程大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2024
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