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运载火箭风场高精度拟合方法
1
作者
胡瑞光
钟文安
+4 位作者
宋征宇
路坤锋
潘豪
邵梦晗
王昭磊
《宇航学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2023年第2期303-312,共10页
针对运载火箭风场传统拟合方法精度低的问题,提出一种基于最少参数神经网络的高精度拟合方法。该方法将运载火箭飞行高度作为网络输入,将风场的速度和朝向作为网络输出,在满足精度要求下使用最少的网络层数和神经元个数完成风场拟合,并...
针对运载火箭风场传统拟合方法精度低的问题,提出一种基于最少参数神经网络的高精度拟合方法。该方法将运载火箭飞行高度作为网络输入,将风场的速度和朝向作为网络输出,在满足精度要求下使用最少的网络层数和神经元个数完成风场拟合,并给出了隐层节点数的下界公式。和传统的最小二乘多项式拟合及其分段形式相比,最少参数神经网络只使用一套框架即可完成风速和风向的拟合,并提高了拟合精度。大量仿真结果充分说明了所提出方法的有效性、简洁性和鲁棒性。
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关键词
风场模型
曲线拟合
最小二乘多项式
最少参数神经网络
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职称材料
题名
运载火箭风场高精度拟合方法
1
作者
胡瑞光
钟文安
宋征宇
路坤锋
潘豪
邵梦晗
王昭磊
机构
北京航天自动控制研究所
西昌卫星发射中心
中国运载火箭技术研究院
出处
《宇航学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2023年第2期303-312,共10页
基金
中国运载火箭技术研究院CST智库基金(CST202200018)。
文摘
针对运载火箭风场传统拟合方法精度低的问题,提出一种基于最少参数神经网络的高精度拟合方法。该方法将运载火箭飞行高度作为网络输入,将风场的速度和朝向作为网络输出,在满足精度要求下使用最少的网络层数和神经元个数完成风场拟合,并给出了隐层节点数的下界公式。和传统的最小二乘多项式拟合及其分段形式相比,最少参数神经网络只使用一套框架即可完成风速和风向的拟合,并提高了拟合精度。大量仿真结果充分说明了所提出方法的有效性、简洁性和鲁棒性。
关键词
风场模型
曲线拟合
最小二乘多项式
最少参数神经网络
Keywords
Wind field model
Curve fitting
Least-square polynomial
Least-parameter network
分类号
V555.21 [航空宇航科学与技术—人机与环境工程]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
运载火箭风场高精度拟合方法
胡瑞光
钟文安
宋征宇
路坤锋
潘豪
邵梦晗
王昭磊
《宇航学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2023
0
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