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知識(shí)圖譜的預(yù)警探測(cè)體系探測(cè)效能貝葉斯評(píng)估方法*

2022-05-19 09:12:12袁博文朱豐劉兆鵬王立偉黃潤(rùn)宇
現(xiàn)代防御技術(shù) 2022年1期
關(guān)鍵詞:探測(cè)系統(tǒng)圖譜實(shí)體

袁博文,朱豐,2,劉兆鵬,王立偉,黃潤(rùn)宇

(1. 軍事科學(xué)院 戰(zhàn)爭(zhēng)研究院,北京 100091;2. 國(guó)防大學(xué) 聯(lián)合作戰(zhàn)學(xué)院,北京 100091)

0 引言

在戰(zhàn)爭(zhēng)中,預(yù)警探測(cè)體系是對(duì)抗雙方作戰(zhàn)力量中不可或缺的重要部分,由地面(海面)預(yù)警探測(cè)系統(tǒng)(地基雷達(dá)、艦載雷達(dá)等)、空中預(yù)警探測(cè)系統(tǒng)(預(yù)警機(jī)和偵察機(jī)等)、星載預(yù)警探測(cè)系統(tǒng)和配套嵌入的電子對(duì)抗裝備系統(tǒng)等組成。各系統(tǒng)功能上互為聯(lián)系,通過(guò)交互協(xié)同、綜合集成,共同實(shí)現(xiàn)高、中、低空、地面、海面以及遠(yuǎn)、中、近程全面覆蓋的預(yù)警探測(cè)[1-3]。顯然,預(yù)警探測(cè)體系是一個(gè)典型的復(fù)雜系統(tǒng)。預(yù)警探測(cè)體系的探測(cè)效能發(fā)揮也是個(gè)復(fù)雜的問(wèn)題。而如何進(jìn)行有效的評(píng)估,以更好地掌握探測(cè)效能發(fā)揮情況,對(duì)于戰(zhàn)爭(zhēng)中的預(yù)警探測(cè)指揮以及預(yù)警探測(cè)體系建設(shè)發(fā)展等,都具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。

目前,傳統(tǒng)的效能評(píng)估方法主要包括專家評(píng)估法、數(shù)學(xué)解析方法、計(jì)算機(jī)仿真分析方法三大類。其中,專家評(píng)估法是以專家主觀評(píng)估為主的方法,包括采用定量計(jì)算與定性分析相結(jié)合的層次分析法[4-5],利用隸屬度函數(shù)和模糊統(tǒng)計(jì)方法處理系統(tǒng)中模糊指標(biāo)的模糊評(píng)判法等[6-7]。數(shù)學(xué)解析方法是根據(jù)描述能力指標(biāo)與給定條件之間的解析函數(shù)關(guān)系式計(jì)算能力指標(biāo),包括ADC 方法[8]、灰色評(píng)估法、指數(shù)法、蘭徹斯特方程方法、信息熵評(píng)估方法等。這三大類方法主要面向簡(jiǎn)單系統(tǒng)的效能評(píng)估比較奏效,而對(duì)于完成復(fù)雜系統(tǒng)的效能評(píng)估,則存在著不同程度的局限。比如,利用專家評(píng)估法獲得的評(píng)估結(jié)果容易受到專家們主觀判定影響,結(jié)果的客觀解釋性必然會(huì)受到質(zhì)疑。

知識(shí)圖譜是近年來(lái)快速發(fā)展的一種新技術(shù),其主要基于知識(shí)原理實(shí)現(xiàn)表達(dá)、推理、評(píng)估和預(yù)測(cè)等功能;貝葉斯評(píng)估方法是經(jīng)典的評(píng)估方法,特別是貝葉斯評(píng)估網(wǎng)絡(luò)方法對(duì)于突破解決一些復(fù)雜評(píng)估問(wèn)題,具有較好的表現(xiàn)。若將兩者有機(jī)結(jié)合、互通使用,對(duì)于研究解決復(fù)雜系統(tǒng)評(píng)估問(wèn)題必會(huì)提供新的潛在思路和可能途徑。為此,本文提出基于知識(shí)圖譜的預(yù)警探測(cè)體系探測(cè)效能評(píng)估方法。利用現(xiàn)有的仿真軟件進(jìn)行復(fù)雜環(huán)境下的對(duì)抗推演,生成了描述作戰(zhàn)實(shí)體狀態(tài)、行動(dòng)和作戰(zhàn)效果的海量結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)。根據(jù)專家對(duì)作戰(zhàn)想定過(guò)程的評(píng)判,確定與預(yù)警探測(cè)體系探測(cè)效能評(píng)估知識(shí)圖譜相關(guān)實(shí)體,并利用統(tǒng)計(jì)學(xué)方法構(gòu)建實(shí)體之間的關(guān)系,得到預(yù)警探測(cè)體系探測(cè)效能評(píng)估知識(shí)圖譜。根據(jù)待評(píng)估體系基于圖譜實(shí)體的特征,采用貝葉斯網(wǎng)絡(luò)方法推理評(píng)估出該體系探測(cè)效能發(fā)揮情況。

1 預(yù)警探測(cè)體系探測(cè)效能評(píng)估

1.1 預(yù)警探測(cè)系統(tǒng)

戰(zhàn)爭(zhēng)中,預(yù)警探測(cè)系統(tǒng)是指利用海、陸、空、天等各種探測(cè)器探測(cè)外層空間目標(biāo)、大氣層目標(biāo)、水面和水下目標(biāo)、陸上目標(biāo)等信息,利用高效的信息融合技術(shù),統(tǒng)一規(guī)劃分發(fā)信息資源,使各軍兵種能及時(shí)共享和獲取完整精確的情報(bào)信息。根據(jù)作戰(zhàn)域劃分,預(yù)警探測(cè)系統(tǒng)可劃分為天基預(yù)警探測(cè)系統(tǒng)、空基預(yù)警探測(cè)系統(tǒng)、地基預(yù)警探測(cè)系統(tǒng)和海基預(yù)警探測(cè)系統(tǒng)。

1.2 體系探測(cè)效能評(píng)估

體系是由多個(gè)系統(tǒng)或復(fù)雜系統(tǒng)組合而成的大系統(tǒng)或巨系統(tǒng)。而該大系統(tǒng)不是簡(jiǎn)單系統(tǒng)的相互疊加,而是具有邊界模糊或者不確定,具備涌現(xiàn)性等特征的復(fù)雜整體。在實(shí)際作戰(zhàn)中,預(yù)警探測(cè)是戰(zhàn)場(chǎng)態(tài)勢(shì)感知的重要組成部分,其目標(biāo)由單域內(nèi)某一單一目標(biāo)轉(zhuǎn)化為全域內(nèi)多種類多數(shù)目目標(biāo)。因此,戰(zhàn)場(chǎng)預(yù)警探測(cè)往往需要多個(gè)作戰(zhàn)域預(yù)警系統(tǒng)的緊密結(jié)合,形成互相配合的預(yù)警探測(cè)體系,如圖1 所示。

圖1 預(yù)警探測(cè)體系示意圖Fig.1 Schematic diagram of early warning and detection system

傳統(tǒng)的評(píng)估方法主要從定量與定性2 個(gè)方面評(píng)判預(yù)警探測(cè)體系探測(cè)效能。文獻(xiàn)[5]提出了包括探測(cè)能力、目標(biāo)定位能力、目標(biāo)跟蹤能力、識(shí)別能力和目標(biāo)容量等預(yù)測(cè)探測(cè)效能評(píng)估方面的一些具體指標(biāo),并基于這些指標(biāo)進(jìn)行線性評(píng)估。文獻(xiàn)[9]提出了面向使命任務(wù),分層次建立雷達(dá)預(yù)警探測(cè)體系的能力評(píng)估指標(biāo)體系,對(duì)于每項(xiàng)指標(biāo)的具體值,則需根據(jù)實(shí)際情況、情報(bào)用戶需求和作戰(zhàn)過(guò)程等,直接提出或通過(guò)建模和定量計(jì)算相應(yīng)確定。文獻(xiàn)[2]提出了一個(gè)用來(lái)評(píng)估預(yù)警探測(cè)體系探測(cè)效能的線性樹(shù)狀指標(biāo)結(jié)構(gòu),并依此給出一些實(shí)驗(yàn)結(jié)果。文獻(xiàn)[1],[10-12]等也都分別提到了開(kāi)展預(yù)警探測(cè)體系探測(cè)效能評(píng)估研究的重要意義。但這些方法大多只體現(xiàn)了靜態(tài)、局部加和、單方面評(píng)估的還原論思想,沒(méi)有體現(xiàn)出體系評(píng)估中“整體、動(dòng)態(tài)、對(duì)抗”的復(fù)雜性思想,因此只適用于簡(jiǎn)單系統(tǒng)的評(píng)估,不適用于復(fù)雜系統(tǒng)中“適應(yīng)性、不確定性、非線性、涌現(xiàn)性”等復(fù)雜特性的評(píng)估。

2 基于知識(shí)圖譜的探測(cè)效能評(píng)估方法

知識(shí)圖譜本質(zhì)上是一種叫作語(yǔ)義網(wǎng)絡(luò)的知識(shí)庫(kù),其中圖的結(jié)點(diǎn)代表實(shí)體或者概念,而圖的邊代表實(shí)體/概念之間的各種語(yǔ)義關(guān)系,比如說(shuō)2 個(gè)實(shí)體之間的相似關(guān)系[13-14]。知識(shí)圖譜具有很好的語(yǔ)義關(guān)聯(lián)能力,因而具有強(qiáng)大的檢索推理能力。知識(shí)圖譜的強(qiáng)大功能可實(shí)現(xiàn)對(duì)預(yù)警探測(cè)體系探測(cè)效能涌現(xiàn)性機(jī)理形象的描述和解釋。因此,可以通過(guò)構(gòu)建預(yù)警探測(cè)體系探測(cè)效能相關(guān)知識(shí)圖譜來(lái)分析其內(nèi)在機(jī)理,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)探測(cè)效能評(píng)估。

2.1 知識(shí)圖譜構(gòu)建

知識(shí)圖譜存儲(chǔ)的基本組成單位是“實(shí)體—關(guān)系—實(shí)體”或“實(shí)體—屬性—值對(duì)”等三元組,實(shí)體間通過(guò)關(guān)系相互鏈接,構(gòu)成網(wǎng)狀的知識(shí)結(jié)構(gòu)。圖2 為最簡(jiǎn)單的知識(shí)圖譜。其中,M表示一個(gè)實(shí)體或者值對(duì),L表示關(guān)系或?qū)傩?。依?jù)覆蓋范圍而言,知識(shí)圖譜可以分為開(kāi)放性知識(shí)圖譜和專業(yè)性知識(shí)圖譜。開(kāi)放性知識(shí)圖譜注重廣度,力求融合更多的實(shí)體,包含更多的知識(shí)。專業(yè)性知識(shí)圖譜注重深度,以行業(yè)的特定數(shù)據(jù)為支撐,具有特定的行業(yè)意義。顯然,預(yù)警探測(cè)體系知識(shí)圖譜屬于專業(yè)性知識(shí)圖譜,支撐圖譜構(gòu)建的專業(yè)數(shù)據(jù)來(lái)源于仿真試驗(yàn)。

圖2 最簡(jiǎn)單的知識(shí)圖譜Fig.2 Simplest knowledge graph

在已有的作戰(zhàn)想定下,根據(jù)交戰(zhàn)雙方參戰(zhàn)設(shè)備和環(huán)境的屬性,利用現(xiàn)有的仿真軟件進(jìn)行對(duì)抗推演。不同軍兵種、不同級(jí)別的各類指揮員在體系對(duì)抗條件下進(jìn)行對(duì)抗推演時(shí),生成了描述作戰(zhàn)實(shí)體狀態(tài)、行動(dòng)和作戰(zhàn)效果的海量結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù),同時(shí)記錄了大量相關(guān)文電、報(bào)告、推演指令等非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)。這兩部分?jǐn)?shù)據(jù)形成數(shù)據(jù)樣本集,用于支撐預(yù)警探測(cè)體系探測(cè)效能知識(shí)圖譜構(gòu)建。該知識(shí)圖譜構(gòu)建過(guò)程分為定點(diǎn)與連邊兩步完成。

(1)定點(diǎn)

“定點(diǎn)”即為確定知識(shí)圖譜網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)中節(jié)點(diǎn)。每個(gè)節(jié)點(diǎn)對(duì)應(yīng)著一個(gè)實(shí)體,圖譜中蘊(yùn)含的知識(shí)越復(fù)雜,其中節(jié)點(diǎn)數(shù)目越多。由于數(shù)據(jù)樣本集中實(shí)體數(shù)量繁多,存在大量冗余數(shù)據(jù),為了更快地得到準(zhǔn)確的知識(shí)圖譜結(jié)構(gòu),預(yù)警探測(cè)體系知識(shí)圖譜的節(jié)點(diǎn)由相關(guān)領(lǐng)域?qū)<覐淖鲬?zhàn)想定出發(fā),結(jié)合其專業(yè)知識(shí),找到與預(yù)警探測(cè)體系相關(guān)實(shí)體來(lái)確定。

(2)連邊

“連邊”即為確定知識(shí)圖譜中實(shí)體之間的關(guān)系。理論上,每個(gè)節(jié)點(diǎn)之間都有關(guān)系,但是實(shí)體之間關(guān)系的強(qiáng)弱決定節(jié)點(diǎn)之間是否需要連邊。圖譜中實(shí)體數(shù)目越多,知識(shí)越復(fù)雜,節(jié)點(diǎn)之間的邊也就越復(fù)雜。實(shí)體之間的關(guān)系以有向邊來(lái)表示,方向由起點(diǎn)指向終點(diǎn)。在表達(dá)不確定性知識(shí)時(shí),每條邊還有概率值,表示該邊真實(shí)存在的概率值。在預(yù)警探測(cè)體系知識(shí)圖譜構(gòu)建中,先從數(shù)據(jù)樣本集中選擇一組數(shù)據(jù)構(gòu)邊,邊的概率值采用統(tǒng)計(jì)的方式獲得,形成初步的知識(shí)圖譜結(jié)構(gòu)。

2.2 基于貝葉斯網(wǎng)絡(luò)的效能評(píng)估推理

2.2.1 貝葉斯網(wǎng)絡(luò)介紹

貝葉斯網(wǎng)絡(luò)(Bayesian network, BN)又稱為信度網(wǎng)絡(luò)(belief network),或有向無(wú)環(huán)圖模型(directed acyclic graphical model),是Bayesian 方法的擴(kuò)展,是目前不確定知識(shí)表達(dá)和推理領(lǐng)域最有效的理論模型之一。令G = (I,N)表示一個(gè)BN,其中I代表圖中所有節(jié)點(diǎn),N代表圖中所有有向弧的集合。且令X=(Xi|i∈I)為BN 中某一個(gè)節(jié)點(diǎn)i所代表隨機(jī)變量,則節(jié)點(diǎn)X的聯(lián)合概率分布P(X)可以表示為

式中:xp(i)為節(jié)點(diǎn)i的父節(jié)點(diǎn)。

并且任意的隨機(jī)變量,其聯(lián)合概率分布可以由各變量各自的局部條件概率分布相乘得出,即

2.2.2 效能評(píng)估推理

在結(jié)構(gòu)上,知識(shí)圖譜與貝葉斯網(wǎng)絡(luò)極具相似性。因此,基于知識(shí)圖譜的預(yù)警探測(cè)體系評(píng)估問(wèn)題可以轉(zhuǎn)換為貝葉斯網(wǎng)絡(luò)聯(lián)合概率求解問(wèn)題。

在基于專家專業(yè)知識(shí)的基礎(chǔ)上,設(shè)定N個(gè)效能評(píng) 估指標(biāo)EFF={E1,E2,…,EN}。根據(jù) 實(shí)際需要,將每個(gè)指標(biāo)劃分為不等的Kn(n∈N) 個(gè)等級(jí)En={En1,En2,…,EnKn},相對(duì)應(yīng)地,評(píng)估指標(biāo)等級(jí)劃分閾值為ε={ε0,ε1,…,εKn-1,εKn},每個(gè)指標(biāo)等級(jí)對(duì)應(yīng)著圖譜中一個(gè)效能評(píng)估節(jié)點(diǎn)。因此,對(duì)于某個(gè)時(shí)刻系統(tǒng)對(duì)應(yīng)的指標(biāo)En與其評(píng)估結(jié)果en滿足

式中:0

在構(gòu)建圖譜過(guò)程中,評(píng)估指標(biāo)等級(jí)劃分閾值由樣本數(shù)據(jù)求得。假設(shè)根據(jù)一次完整突防過(guò)程構(gòu)建圖譜,突防過(guò)程中有M條記錄,每條記錄對(duì)應(yīng)著一個(gè)時(shí)刻,閾值ε 由如下過(guò)程求得:

式中:f為與評(píng)估指標(biāo)En相關(guān)的計(jì)算函數(shù);Si為第i條記錄中各個(gè)實(shí)體與評(píng)估指標(biāo)En相關(guān)的計(jì)算變量,取值由各個(gè)實(shí)體屬性值確定。例如,當(dāng)En為敵機(jī)發(fā)現(xiàn)率時(shí),f(Si) =xi Xi。其中,Xi表示i時(shí)刻入侵方進(jìn)入到戰(zhàn)場(chǎng)的裝備數(shù),xi表示i時(shí)刻被發(fā)現(xiàn)的裝備數(shù)。顯然,εkn= 1,ε0= 0。

因此,構(gòu)建的知識(shí)圖譜中包括由專家知識(shí)得到的相關(guān)實(shí)體節(jié)點(diǎn)與個(gè)效能評(píng)估節(jié)點(diǎn)。同樣,假設(shè)根據(jù)一次完整突防過(guò)程構(gòu)建圖譜,突防過(guò)程中有M條記錄,每條記錄對(duì)應(yīng)著一個(gè)時(shí)刻。每個(gè)實(shí)體都與每個(gè)效能評(píng)估節(jié)點(diǎn)之間由邊來(lái)連接,該邊所對(duì)應(yīng)的概率值由記錄中數(shù)據(jù)根據(jù)統(tǒng)計(jì)學(xué)知識(shí)計(jì)算得到,計(jì)算方式如下:

式中:qj為第j個(gè)實(shí)體;Oj為實(shí)體qj的屬性集;P(qjo)為實(shí)體qj在不同屬性下的概率值;為M條記錄中實(shí)體qj處于屬性o下,系統(tǒng)評(píng)估指標(biāo)En的評(píng)估結(jié)果為Eni的記錄數(shù)。

綜上可知,每條記錄都會(huì)改變圖譜中各條邊的權(quán)值。在實(shí)際應(yīng)用中,該圖譜可通過(guò)上述方法不斷更新。

在以樣本集構(gòu)建完成知識(shí)圖譜后,按照如下步驟進(jìn)行探測(cè)效能評(píng)估:

(1)確定待測(cè)體系中與預(yù)警探測(cè)體系探測(cè)效能知識(shí)圖譜中的實(shí)體對(duì)應(yīng)的參數(shù)及其取值;

(2)利用圖譜中已有的先驗(yàn)條件,計(jì)算出每個(gè)評(píng)估節(jié)點(diǎn)的條件概率值;

(3)將各個(gè)評(píng)估節(jié)點(diǎn)的條件概率整合得到待測(cè)體系最后的效能評(píng)估結(jié)果。

3 實(shí)驗(yàn)與分析

為了驗(yàn)證本文所提方法的可行性,設(shè)計(jì)體系對(duì)抗實(shí)驗(yàn)仿真生成多組數(shù)據(jù)構(gòu)成數(shù)據(jù)樣本集。利用其中一組數(shù)據(jù)構(gòu)建知識(shí)圖譜,判定其他組數(shù)據(jù)每個(gè)時(shí)刻探測(cè)效能,并與仿真得到的實(shí)際探測(cè)效能進(jìn)行比對(duì),得到判定準(zhǔn)確率。為了使所構(gòu)知識(shí)圖譜更加簡(jiǎn)潔清晰,本實(shí)驗(yàn)只選用目標(biāo)探測(cè)率作為效能評(píng)估指標(biāo),該指標(biāo)分為2 個(gè)等級(jí),裝備所處位置作為實(shí)體屬性值。

(1)作戰(zhàn)想定

擬設(shè)定紅藍(lán)雙方進(jìn)行突防對(duì)抗,雙方武器裝備如下:

藍(lán)方:2 架S-1 戰(zhàn)斗機(jī),2 架S-2 戰(zhàn)斗機(jī);

紅方:4 架M-E空中預(yù)警機(jī),4架M-P偵察機(jī),4架M-RQ 無(wú)人偵察機(jī),4 艘M-DR 導(dǎo)彈驅(qū)逐艦,4 艘MFG護(hù)衛(wèi)艦,2 架M-F22 戰(zhàn)斗機(jī)。

作戰(zhàn)過(guò)程:藍(lán)方4 架戰(zhàn)機(jī)從指定位置(起點(diǎn))出發(fā),從隨機(jī)路線進(jìn)入戰(zhàn)場(chǎng),各自進(jìn)行戰(zhàn)術(shù)規(guī)避紅方探測(cè),到達(dá)各自的目標(biāo)點(diǎn)位后,立即折返回起點(diǎn)。此過(guò)程中,藍(lán)方戰(zhàn)機(jī)一旦被紅方發(fā)現(xiàn),會(huì)派出M-F22戰(zhàn)斗機(jī)進(jìn)行追擊。M-F22 戰(zhàn)斗機(jī)接近藍(lán)方戰(zhàn)機(jī),并依靠目視進(jìn)行追擊后,判定被追擊的藍(lán)方戰(zhàn)斗機(jī)一直為被發(fā)現(xiàn)。藍(lán)方4 架戰(zhàn)機(jī)各自回到起點(diǎn)或者被擊落,任務(wù)結(jié)束。作戰(zhàn)過(guò)程示意圖如圖3 所示。

圖3 作戰(zhàn)過(guò)程示意圖Fig.3 Schematic diagram of battle process

(2)實(shí)驗(yàn)仿真與數(shù)據(jù)處理

根據(jù)作戰(zhàn)想定,使用Matlab 軟件模擬仿真整體作戰(zhàn)過(guò)程,各型號(hào)裝備參數(shù)根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)設(shè)定。共模擬完成3 次突防過(guò)程,得到3 組數(shù)據(jù),平均每組有1 178 個(gè)時(shí)刻數(shù)據(jù)。以第1 組數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)數(shù)據(jù)構(gòu)建得到的預(yù)警探測(cè)體系效能評(píng)估知識(shí)圖譜如圖4所示。

圖4 預(yù)警探測(cè)體系探測(cè)效能知識(shí)圖譜Fig.4 Knowledge graph of detection efficiency of early warning detection system

將另2 組數(shù)據(jù)作為測(cè)試數(shù)據(jù)檢驗(yàn)知識(shí)圖譜,評(píng)估結(jié)果如表1 所示。

表1 知識(shí)圖譜評(píng)估結(jié)果Table 1 Evaluation results based on knowledge graph

由評(píng)估結(jié)果可以得出,基于知識(shí)圖譜的預(yù)警探測(cè)體系探測(cè)效能評(píng)估結(jié)果與體系對(duì)抗過(guò)程仿真所測(cè)效能結(jié)果平均相匹配率為67.443%。因此,通過(guò)構(gòu)建預(yù)警探測(cè)體系相關(guān)知識(shí)圖譜能快速對(duì)待評(píng)測(cè)體系進(jìn)行探測(cè)效能評(píng)估,在實(shí)際運(yùn)用中可通過(guò)廣泛采集樣本數(shù)據(jù),增加構(gòu)建知識(shí)圖譜數(shù)據(jù)的豐富性,進(jìn)一步提高匹配率,進(jìn)而更加準(zhǔn)確地對(duì)待評(píng)測(cè)體系進(jìn)行探測(cè)效能評(píng)估。

(3)涌現(xiàn)性分析

將基礎(chǔ)樣本數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,首先統(tǒng)計(jì)實(shí)驗(yàn)過(guò)程中各個(gè)武器裝備在每個(gè)區(qū)域內(nèi)每個(gè)探測(cè)效能下的數(shù)目,而后考慮到單次實(shí)驗(yàn)中各武器裝備數(shù)目不同,為更加直觀地比對(duì)不同武器裝備對(duì)于探測(cè)系統(tǒng)的效能影響,將在每個(gè)區(qū)域內(nèi)每個(gè)探測(cè)效能下的數(shù)目進(jìn)行歸一化,最終得到的裝備所屬區(qū)域探測(cè)效能對(duì)比雷達(dá)圖如圖5 所示。

由圖5 可知,從整個(gè)體系分布來(lái)看,M-F22 戰(zhàn)斗機(jī)、M-E空中預(yù)警機(jī)、M-P偵察機(jī)、M-RQ無(wú)人偵察機(jī)分布偏向于區(qū)域2 范圍,其中M-P 偵察機(jī)最為明顯;而M-FG 護(hù)衛(wèi)艦、M-DR 導(dǎo)彈驅(qū)逐艦在整個(gè)戰(zhàn)場(chǎng)中分布較為均勻。從單個(gè)裝備對(duì)探測(cè)效能的影響來(lái)看,M-FG護(hù)衛(wèi)艦在不同區(qū)域內(nèi)對(duì)體系探測(cè)效能好壞影響程度均較大,其在區(qū)域1 內(nèi)更有可能提高整個(gè)體系的探測(cè)效能,而在區(qū)域2 內(nèi)更有可能降低體系的探測(cè)效能;M-F22 戰(zhàn)斗機(jī)在不同區(qū)域內(nèi),對(duì)體系探測(cè)效能好壞影響程度區(qū)別較大,其在區(qū)域1 內(nèi)更容易影響體系探測(cè)效能,而在區(qū)域2內(nèi)影響較小;M-DR 導(dǎo)彈驅(qū)逐艦、M-E空中預(yù)警機(jī)在不同區(qū)域內(nèi),對(duì)體系探測(cè)效能影響程度相似;而M-RQ 無(wú)人偵察機(jī)與M-P 偵察機(jī)在不同區(qū)域內(nèi),對(duì)體系探測(cè)效能影響略有不同。因此,體系探測(cè)效能的好壞受到裝備在戰(zhàn)場(chǎng)布置的位置影響,而最好的布置方式需要通過(guò)大量的實(shí)驗(yàn)不斷總結(jié)得到。

圖5 裝備所屬區(qū)域探測(cè)效能對(duì)比雷達(dá)圖Fig.5 Radar chart of detection efficiency comparison in the area where the equipment belongs

4 結(jié)束語(yǔ)

本文提出了基于知識(shí)圖譜的預(yù)警探測(cè)體系探測(cè)效能評(píng)估方法,解決了預(yù)警探測(cè)體系復(fù)雜特性評(píng)估問(wèn)題,并通過(guò)實(shí)例與作戰(zhàn)想定過(guò)程仿真結(jié)果進(jìn)行了驗(yàn)證。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,該方法能夠較為準(zhǔn)確、有效地對(duì)預(yù)警探測(cè)體系進(jìn)行探測(cè)效能評(píng)估。進(jìn)一步對(duì)構(gòu)建知識(shí)圖譜的數(shù)據(jù)信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,可以找到影響探測(cè)體系探測(cè)效能的重要因素,有助于預(yù)警探測(cè)體系的后期改進(jìn)。

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