一种决策网络模型自博弈训练方法及系统

    公开(公告)号:CN109598342B

    公开(公告)日:2021-07-13

    申请号:CN201811410380.0

    申请日:2018-11-23

    IPC分类号: G06N3/08 G06N3/04

    摘要: 一种决策网络模型自博弈训练方法,包括如下步骤:步骤一、采用模拟退火算法对EN网络的初始网络参数进行变异,变异后得到红方EN网络和蓝方EN网络;步骤二、将步骤一中所述的红方EN网络和蓝方EN网络放入对抗环境进行博弈对抗,记录对抗关键节点的决策数据和EN值;步骤三、对步骤二中博弈对抗的胜利方的决策数据和EN值作为有效样本进行保存,将失败方的数据淘汰;步骤四、根据步骤三中的有效样本对EN网络进行训练,获得优化后的网络参数,将优化后的网络参数作为新的初始网络参数;步骤五、循环重复步骤一到步骤四,实现自博弈训练。本发明通过使用自博弈训练方法,可以形成层次化的AI决策智能体,为博弈指挥员提供高水平辅助决策支持。

    一种采用神经网络的遥测数据处理方法

    公开(公告)号:CN112147978A

    公开(公告)日:2020-12-29

    申请号:CN202010862330.7

    申请日:2020-08-25

    IPC分类号: G05B23/02 G06N3/04

    摘要: 一种采用神经网络的遥测数据处理方法,包括如下处理步骤:1)神经网络设计,构建初始网络;2)神经网络训练,利用训练样本学习、生成用于数据映射的网络;3)网络有效性验证,由验证样本对网络的有效性进行验证;4)神经网络数据处理,网络接收遥测输出,进行数据处理,输出结果;5)数据处理结果评估,对数据处理的准确性进行评估;6)数据处理结果显示,在测发控软件上显示评估结果、数据处理结果。本发明利用神经的函数映射功能和泛化学习能力,简化飞行器遥测数据处理,实现飞行器遥测数据处理程序不因传感器种类、测量范围、标定系数、灵敏度系数不同而对每个传感器都进行编写,提高遥测数据处理程序对传感器的适应性。

    一种适用于新型空间飞行器的结构/阻尼一体化设计方法

    公开(公告)号:CN106021630A

    公开(公告)日:2016-10-12

    申请号:CN201510527271.7

    申请日:2015-08-25

    IPC分类号: G06F17/50

    CPC分类号: Y02T90/50

    摘要: 本发明提出了一种适用于新型空间飞行器的结构/阻尼一体化设计方法,包括如下步骤:(1)建立仿真模型;(2)确定该空间飞行器结构需减振的响应峰值;(3)确定需减振的响应峰值对应的主振动;(4)确定空间飞行器阻尼的最优敷设位置;(5)确定阻尼材料、阻尼厚度以及约束层结构参数,完成结构/阻尼的一体化设计。本发明提出的空间飞行器结构/阻尼一体化设计方法简单易行,避免了反复设计和反复试验的研发成本,同时能够有效发挥飞行器阻尼减振作用。

    一种产品多专业一体化实现方法

    公开(公告)号:CN101408909B

    公开(公告)日:2011-01-12

    申请号:CN200810226742.0

    申请日:2008-11-21

    IPC分类号: G06F17/50

    摘要: 一种产品多专业一体化实现方法,(1)将待描述的产品信息按照学科专业分成不同的学科模型;(2)定义每个学科模型的特征参数,作为该学科模型的属性域;(3)构建属性域的统一访问接口,将与本学科模型有关的计算程序进行规范化封装,作为该学科模型的算法域;(4)算法域中的计算程序通过统一访问接口从属性域中获取输入数据进行计算,并将计算结果给属性域中的相应参数赋值;(5)记录与本学科模型有关联关系的学科模型的索引,作为该学科模型的关系域,当该学科模型属性域中的特征参数发生变化时,根据所述的索引,将发生变化的特征参数值传递给有关联学科模型中的属性域,该关联学科模型从步骤(4)开始执行,实现模型之间关联的自动更新。

    一种基于激光推进的空间碎片能量转化装置及方法

    公开(公告)号:CN106545478B

    公开(公告)日:2018-11-30

    申请号:CN201610945812.2

    申请日:2016-11-02

    IPC分类号: F03H1/00

    摘要: 本发明涉及空间碎片利用技术领域,尤其涉及一种基于激光推进的空间碎片能量转化装置及方法。该装置包括装置本体以及分别设置在所述装置本体上的光学准直机构、光学分光机构、光学工质耦合机构和工质供给机构,其中所述光学分光机构设置在所述光学准直机构的底部,各所述光学工质耦合机构分别与各所述工质供给机构一一对应连接。本发明将空间碎片作为激光推进的固态工质,利用激光与收集到的空间碎片相互作用,引起空间碎片烧蚀和气化并电离形成等离子体,等离子体爆燃波压缩空间碎片表面产生推力,从而实现空间碎片的再利用,具有结构简单,能量转化利用效率高,不会对空间环境造成二次污染的优点,可直接应用于空间飞行器的在轨控制。