北京理工大学学报
北京理工大學學報
북경리공대학학보
JOURNAL OF BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY
2012年
10期
1077-1081,1090
,共6页
空空导弹%传递对准%联邦网络%补偿
空空導彈%傳遞對準%聯邦網絡%補償
공공도탄%전체대준%련방망락%보상
针对空中环境各种干扰因素对空空导弹传递对准(TA)滤波的影响,提出一种基于联邦网络的补偿算法.将干扰误差考虑为量测输入纳入滤波系统,改进标准Kalman滤波结构.将补偿神经网络设计成联邦结构,两个子系统分别用于训练量测输入估计误差、输出层权值误差和隐层权值误差.推导了联邦网络的训练算法并对算法进行了稳定性证明,保证了网络在结构上计算量小,系统反馈能力强,能够对干扰误差进行有效在线预测,辅助改进Kalman滤波器对失准角进行精确估计.仿真比较实验验证了该算法能够在不需任何先验信息的条件下,及时适应对准环境,预测校正干扰误差,滤波收敛快、精度高,适合空空导弹在具体设备和环境条件下的快速精确传递对准.
針對空中環境各種榦擾因素對空空導彈傳遞對準(TA)濾波的影響,提齣一種基于聯邦網絡的補償算法.將榦擾誤差攷慮為量測輸入納入濾波繫統,改進標準Kalman濾波結構.將補償神經網絡設計成聯邦結構,兩箇子繫統分彆用于訓練量測輸入估計誤差、輸齣層權值誤差和隱層權值誤差.推導瞭聯邦網絡的訓練算法併對算法進行瞭穩定性證明,保證瞭網絡在結構上計算量小,繫統反饋能力彊,能夠對榦擾誤差進行有效在線預測,輔助改進Kalman濾波器對失準角進行精確估計.倣真比較實驗驗證瞭該算法能夠在不需任何先驗信息的條件下,及時適應對準環境,預測校正榦擾誤差,濾波收斂快、精度高,適閤空空導彈在具體設備和環境條件下的快速精確傳遞對準.
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