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题名基于大数据分析技术的战场态势分析及预测
被引量:7
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作者
王秀娟
曹瑾
王建强
韩文华
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机构
武警后勤学院基础部
武警部队研究院建设发展研究所军事工作研究室
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出处
《兵工自动化》
2022年第9期60-64,92,共6页
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基金
武警后勤学院基础研究项目(WHJ202101)。
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文摘
针对信息化条件下联合作战产生的海量、多源、复杂的战场数据,提出一种Hadoop分布式数据处理平台。收集海量数据进行战场态势(battlefieldsituation,BS)要素分析,用粒子群算法(particleswarmoptimization,PSO)优化极限学习机(extremelearningmachines,ELM)的方法对战场态势历史数据进行训练,构建战场态势预测模型;并采用Matlab2018对战场态势进行模拟仿真。仿真结果表明:Hadoop处理海量战场数据效率更高,可有效提高战场态势的预测精度,为辅助指挥员快速掌握复杂战场态势提供新的方法和途径。
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关键词
联合作战
战场态势
粒子群
极限学习机
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Keywords
joint operation
battlefield situation
particle swarm optimizati on
extreme learning machine
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分类号
TJ02
[兵器科学与技术—兵器发射理论与技术]
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