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基于LSTM的飞行器纵向可用过载预测方法研究
引用本文:张琬琪,程月华,余自权,曹瑞.基于LSTM的飞行器纵向可用过载预测方法研究[J].飞行力学,2023(5):23-29.
作者姓名:张琬琪  程月华  余自权  曹瑞
作者单位:1. 南京航空航天大学自动化学院;2. 扬州大学信息工程学院
基金项目:国家自然科学基金资助(62003162);;江苏省自然科学基金资助(BK20200416);
摘    要:针对执行较长飞行任务的飞行器在飞行任务期间难以实时准确预测机动能力的问题,开展了基于长短期记忆(LSTM)的飞行器纵向可用过载预测方法研究。首先,对飞行器纵向过载相关参量进行了分析。然后,以纵向可用过载为性能指标,建立了基于LSTM网络的BP神经网络预测模型。预测模型的输入是一段飞行时间内可测量的飞行状态数据序列,输出是未来时刻的纵向可用过载。最后,基于某型飞行器建立数字仿真模型并开展了仿真验证及结果分析。研究结果表明,所提出的预测模型准确有效,可以帮助实现飞行器飞行性能的实时评估和预测。

关 键 词:飞行性能  过载能力  长短期记忆  性能预测
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