基于模糊逻辑的高性能融合制导研究
摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
目录 | 第5-7页 |
第1章 绪论 | 第7-15页 |
·研究背景与意义 | 第7-8页 |
·模糊控制理论简介 | 第8-10页 |
·模糊控制理论的基本思想 | 第8-9页 |
·模糊控制工程 | 第9-10页 |
·制导规律的基本知识 | 第10-13页 |
·发展历史 | 第10-11页 |
·模糊导引律研究现状 | 第11-12页 |
·制导规律的选择原则 | 第12-13页 |
·本文的结构安排 | 第13-15页 |
第2章 模糊控制理论与信息融合技术 | 第15-41页 |
·模糊逻辑的特点和应用分析 | 第15-16页 |
·模糊数学基础 | 第16-19页 |
·模糊集合 | 第16-17页 |
·模糊集合的表示方法 | 第17-18页 |
·隶属函数的确定方法 | 第18-19页 |
·模糊控制系统 | 第19-21页 |
·模糊控制系统组成 | 第19-20页 |
·模糊控制系统的优点 | 第20-21页 |
·模糊控制器概述 | 第21-25页 |
·模糊控制器的组成 | 第21-23页 |
·模糊控制器结构 | 第23-25页 |
·模糊控制器设计 | 第25-35页 |
·模糊控制器的结构设计 | 第25-26页 |
·模糊控制规则的选择 | 第26-31页 |
·确定解模糊的方法 | 第31-33页 |
·模糊控制论域、量化因子及比例因子的确定 | 第33-34页 |
·模糊控制算法程序的编写 | 第34-35页 |
·信息融合技术 | 第35-41页 |
·信息融合概念 | 第35-36页 |
·信息融合的功能特点 | 第36页 |
·信息融合分类 | 第36-37页 |
·信息融合算法 | 第37-41页 |
第3章 导弹制导系统分析 | 第41-57页 |
·制导系统介绍 | 第41-44页 |
·制导系统的基本组成 | 第41-42页 |
·制导系统的分类 | 第42-43页 |
·制导系统设计要求 | 第43-44页 |
·相对运动方程 | 第44-46页 |
·古典制导方法 | 第46-51页 |
·追踪法 | 第46-48页 |
·平行接近法 | 第48-50页 |
·比例导引法 | 第50页 |
·动态前置法 | 第50-51页 |
·现代制导方法 | 第51-55页 |
·LQG最优导引律 | 第51-54页 |
·微分对策导引律 | 第54-55页 |
·古典导引律与现代导引律的仿真对比 | 第55-57页 |
第4章 基于模糊逻辑的融合制导技术 | 第57-67页 |
·设计思路 | 第57-59页 |
·比例系数的选择 | 第59-60页 |
·基于模糊逻辑的融合制导律设计 | 第60-62页 |
·制导指令融合 | 第62-63页 |
·仿真与结果分析 | 第63-67页 |
·仿真运算 | 第63-66页 |
·仿真结果分析 | 第66-67页 |
第5章 总结与展望 | 第67-69页 |
·本文工作总结 | 第67页 |
·未来研究与展望 | 第67-69页 |
·多模复合模糊制导技术 | 第67-68页 |
·模糊最优制导律设计 | 第68页 |
·导弹一体化模糊控制方法 | 第68页 |
·基于神经网络的模糊制导技术 | 第68页 |
·噪声影响下的制导律优化 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-73页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第73-75页 |
致谢 | 第75-76页 |