【技术实现步骤摘要】
一种用于空地电子战中的战备资源调度方法
[0001]本专利技术属于计算机科学人工智能
,具体涉及一种用于空地电子战中的战备资源调度方法
。
技术介绍
[0002]数量大
、
功能多
、
饱和攻
、
强自主
、
低可探的无人机群对高价值作战平台造成了极大威胁,迫使高价值平台作战方式向分布式
、
体系化和智能化转变
。
为了解决单站系统的感知
、
协同和反制能力不足,反无人机作战系统采用分布式对抗方式
。
然而,大多数研究都是基于单站作战,未考虑分布式协同反制能力,且其协同干扰对抗策略和作战资源调度算法等太过单一和僵化,协同效率较低,不符合智能作战的要求
。
因此,提升分布式作战平台反无人机群打击能力
、
支撑分布式作战系统自主作战的技术研究刻不容缓
。
[0003]现有的反无人机集群系统作战主要采用单站作战方式,打击方式单一,无法与其他作战
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.
一种用于空地电子战中的战备资源调度方法,其特征在于,包括以下步骤:
S1、
定义我方平台包括雷达系统
、
卫星系统和武器系统,通过压制干扰
、
欺骗干扰
、
打击的策略应对敌方无人机群的攻击,将我方平台应对敌方无人机群的策略构成决策矩阵从而生成初始化的种群;
S2、
建立改进的适应度函数为:
f
=
α1×
G
‑
α2×
L
其中,
α1是毁伤敌方收益的权重,
α2是我方平台损失成本的权重,
G
是毁伤敌方收益,
L
是我方平台损失成本:我方平台损失成本:其中,
w
i
为相应的权值,
γ
是雷达开启标志,
γ
=0表示雷达关闭,
γ
=1表示雷达开启,
N
是敌方无人机数量,
λ
i
为第
i
架无人机摧毁我方平台的概率,
∑c
j
为无人机杀伤半径内的所有设备的价值,
G1,
G2,
G3分别为我方通过压制干扰
、
欺骗干扰和打击从而毁伤敌方的收益:欺骗干扰和打击从而毁伤敌方的收益:欺骗干扰和打击从而毁伤敌方的收益:其中,
u
i
为根据无人机特性预设的第
i
架无人机的重要属性因子,
δ
i
为我方压制干扰对第
i
架无人机的通信的干扰效果,
φ
i
为我方欺骗干扰对第
i
架无人机的航迹诱偏收益,
η
i
为是否对无人机开启欺骗干扰标志,值为1表示开启,值为0表示关闭,指的是欺骗干扰对其余非主欺骗目标的收益,
M
dj
是欺骗干扰系统数量,
θ
i
为打击武器对第
i
架无人机的打击收益;基于改进的适应度函数计算种群适应度,并通过群体进化得出最优种子;
S3、
判断最优种子和最差种子的适应度差值是否满足设定的收敛条件,若是,则输出当前种群中适应度值最高的种子作为最优种子并进入
S4
,否则,继续迭代并重复
S3
;
S4、
将最优种子的值对应赋给决策矩阵每个元素,得到策略结果
。2.
根据权利要求1所述的一种用于空地电子战中的战备资源调度方法,其特征在于,定义决策矩阵为:
A
=
[A
rad A
hid A
sj A
dj A
las
]
其中,
A
rad
为雷达决策空间,
A
hid
为隐身方位指向决策空间,
A
sj
为压制干扰决策空间,
A
dj
为欺骗干扰决策空间,
A
las
为打击武器的决策空间;对决策矩阵的编码方式是设备开启记为1,未开启记为0,开启状态下记录压制
、
干扰
、
攻击的敌方目标编号
。3.
根据权利要求2所述的一种用于空地电子战中的战备资源调度方法,其特征在于,定
义决策矩阵的实现载体为我方平台所有战备资源构成的分布式作战系统,定义分布式作战系统的状态矩阵为:
S
r
=
[S
rad S
sj S
dj S
las
]
其中,
S
rad
为雷达诱饵系统的状态矩阵,
S
sj
为压制干扰系统的状态矩阵,
S
dj
为卫星欺骗干扰系统的状态矩阵,
S
las
为打击系统的状态矩阵;根据决策作用于状态矩阵来设置我方平台所有战备资源的战备状态
。4.
根据权利要求1所述的一种用于空地电子战中的战备资源调度方法,其特征在于...
【专利技术属性】
技术研发人员:任锐,曾理,李刘杰,冷艾亭,张中艾,黄际彦,徐琳,陈翠云,曾启蒙,
申请(专利权)人:杭州智元研究院有限公司,
类型:发明
国别省市:
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