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基于DRL与微分对策的无人机空战决策研究 被引量:7
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作者 杨霄 李晓婷 +1 位作者 赵彦东 张亚星 《火力与指挥控制》 CSCD 北大核心 2021年第5期71-75,80,共6页
随着无人机战场环境越来越复杂,空战对抗将逐渐成为主要的一种无人机作战方式。为了能够确保我方无人机在快速演变的战场态势下抓住先机、精确决策、快速致胜,需要根据实际作战环境、作战样式,建立无人机和环境进行交互的规则、无人机... 随着无人机战场环境越来越复杂,空战对抗将逐渐成为主要的一种无人机作战方式。为了能够确保我方无人机在快速演变的战场态势下抓住先机、精确决策、快速致胜,需要根据实际作战环境、作战样式,建立无人机和环境进行交互的规则、无人机空战对抗中采用的战术使用规则,并结合规则,通过智能决策算法,达到提升无人机空战对抗胜率的目的。提出一种结合微分对策(Differential Games,DG)的深度强化学习方法(Deep Reinforcement Learning,DRL)解决此问题,利用深度强化学习的智能决策性以及微分对策的准确机动性,实现战术决策到机动决策。最后以空战对抗1V1为例,对提出的方法进行验证,结果证明方法可行有效。 展开更多
关键词 空战决策 微分对策 DRL 空中对抗
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