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991.
飞行综合控制系统空战决策方法 总被引:3,自引:0,他引:3
控制决策方法是飞机综合控制系统根据空战对策状态、双方的运动及性能参数等信息产生出机动策略的一种数学方法,是飞机综合控制系统决策层数学模型的重要组成。以空战攻防力学准则建立起的捕获临界条件作为评价函数,采用矩阵博弈数学方法求出离散化机动策略。主要内容:相对运动方程的建立;矩阵博弈策略算法;评价函数的建立等。 相似文献
992.
钢板数控下料排样的一种优化算法 总被引:3,自引:0,他引:3
讨论了毛坯需求需要精确满足的不规则型毛坯数控气割下料排样问题。采用组块剪切排样法,排样时首先形成矩形组块,然后使组块在板材上优化排列。本文对两维约束排样算法进行修改,使之能生成所述排样问题的切割方式。最后应用所述算法给出变压器生产中钢板数控下料实例的优化排样方案,并与手工排样结果进行了对比 相似文献
993.
飞机电气系统参数测试标准实施中问题分析 总被引:3,自引:0,他引:3
结合本标准宣贯、研讨会上所提供的信息,分析了飞机电气系统参数测试标准在实际应用中存在的一些问题,并对瞬态电压和频率调制率等重点问题进行了详细的讨论和分析. 相似文献
994.
多机场地面等待问题模型研究 总被引:9,自引:2,他引:7
近几年世界民用航空事业的飞速发展 ,机场容量的限制引起了交通拥挤并造成了巨额损失 ,使得流量管理问题变得越来越迫切。文中针对多机场的地面等待问题 ,建立了一种行之有效的地面等待管理系统模型 ,并提出了忽略航路交叉点容量、空中延误为 0及起飞容量无限的简化模型。 相似文献
995.
介绍了欧空局的自动转移飞行器(ATV)的轨道控制方案和技术。给出了ATV的飞行方案、测量敏感器和执行机构的配置,以及在空间站调相段、寻的段、接近段和最终逼近段的轨控策略。 相似文献
996.
基于神经网络的机器人迭代学习控制 总被引:1,自引:0,他引:1
王从庆 《南京航空航天大学学报》1998,30(4):395-399
针对机器人动力学模型的不确定性和负载扰动,提出了一种采用神经网络的机器人迭代学习控制方法。该方法将反馈控制和神经网络学习控制相结合,反馈控制沿时间轴方向使关节运动跟踪期望轨迹,神经网络学习控制沿迭代轴方向使关节运动逼近期望轨迹。文中还给出了基于BP神经网络的学习控制算法。仿真结果表明,该方法能克服机器人动力学模型的不确定性和负载扰动,具有良好的鲁棒性和控制性能。 相似文献
997.
998.
999.
S.A. Melachroinos F.G. Lemoine N.P. Zelensky D.D. Rowlands S.B. Luthcke O. Bordyugov 《Advances in Space Research (includes Cospar's Information Bulletin, Space Research Today)》2013
We compute a series of Jason-2 GPS and SLR/DORIS-based orbits using ITRF2005 and the std0905 standards ( Lemoine et al., 2010). Our GPS and SLR/DORIS orbit data sets span a period of 2 years from cycle 3 (July 2008) to cycle 74 (July 2010). We extract the Jason-2 orbit frame translational parameters per cycle by the means of a Helmert transformation between a set of reference orbits and a set of test orbits. We compare the annual terms of these time-series to the annual terms of two different geocenter motion models where biases and trends have been removed. Subsequently, we include the annual terms of the modeled geocenter motion as a degree-1 loading displacement correction to the GPS and SLR/DORIS tracking network of the POD process. Although the annual geocenter motion correction would reflect a stationary signal in time, under ideal conditions, the whole geocenter motion is a non-stationary process that includes secular trends. Our results suggest that our GSFC Jason-2 GPS-based orbits are closely tied to the center of mass (CM) of the Earth consistent with our current force modeling, whereas GSFC’s SLR/DORIS-based orbits are tied to the origin of ITRF2005, which is the center of figure (CF) for sub-secular scales. We quantify the GPS and SLR/DORIS orbit centering and how this impacts the orbit radial error over the globe, which is assimilated into mean sea level (MSL) error, from the omission of the annual term of the geocenter correction. We find that for the SLR/DORIS std0905 orbits, currently used by the oceanographic community, only the negligence of the annual term of the geocenter motion correction results in a – 4.67 ± 3.40 mm error in the Z-component of the orbit frame which creates 1.06 ± 2.66 mm of systematic error in the MSL estimates, mainly due to the uneven distribution of the oceans between the North and South hemisphere. 相似文献
1000.