Acta Armamentarii ›› 2025, Vol. 46 ›› Issue (6): 240035-.doi: 10.12382/bgxb.2025.0035
• Special Topics of Academic Papers at the 27th Annual Meeting of the China Association for Science and technology • Previous Articles Next Articles
YU Mingjun1,2, ZHANG Jialiang2,3, SHEN Haidong1,2,*(), LIU Yanbin1,2, CHEN Jinbao1,2
Received:
2025-01-09
Online:
2025-06-28
Contact:
SHEN Haidong
CLC Number:
YU Mingjun, ZHANG Jialiang, SHEN Haidong, LIU Yanbin, CHEN Jinbao. Intelligent Hypersonic Gliding Vehicle Trajectory Prediction Based on Aerodynamic Acceleration Estimation[J]. Acta Armamentarii, 2025, 46(6): 240035-.
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网络层 | 神经元个数 |
---|---|
LSTM层1 | 64 |
LSTM层2 | 128 |
输入层1 | 64 |
输入层2 | 3 |
Table 1 Neuron node number Settings
网络层 | 神经元个数 |
---|---|
LSTM层1 | 64 |
LSTM层2 | 128 |
输入层1 | 64 |
输入层2 | 3 |
参数 | 取值 |
---|---|
最大训练迭代次数 | 100 |
最小批次 | 128 |
初始学习率 | 0.005 |
学习率下降因子 | 0.2 |
正则化系数 | 0.1 |
优化器 | Adam |
Table 2 Network training hyperparameter settings
参数 | 取值 |
---|---|
最大训练迭代次数 | 100 |
最小批次 | 128 |
初始学习率 | 0.005 |
学习率下降因子 | 0.2 |
正则化系数 | 0.1 |
优化器 | Adam |
方法 | 在线训练耗时/s | 在线预测耗时/s |
---|---|---|
文献[ | 0.0089 | |
文献[ | 0.2117 | |
本文方法 | 13.6 | 0.2932 |
Table 3 Average online prediction time for three methods
方法 | 在线训练耗时/s | 在线预测耗时/s |
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文献[ | 0.0089 | |
文献[ | 0.2117 | |
本文方法 | 13.6 | 0.2932 |
[1] |
|
[2] |
|
[3] |
邵雷, 雷虎民, 赵锦. 临近空间高超声速飞行器轨迹预测方法研究进展[J] 航空兵器, 2021, 28(2):34-39.
|
|
|
[4] |
张凯, 熊家军, 李凡, 等. 基于意图推断的高超声速滑翔目标贝叶斯轨迹预测[J]. 宇航学报, 2018, 39(11):1258-1265.
|
|
|
[5] |
|
[6] |
韩宇辰, 王松艳, 权申明, 等. 基于贝叶斯推断的高超声速滑翔目标轨迹预测方法[J]. 控制与决策, 2024, 39(11):3736-3744.
|
|
|
[7] |
李佳丽, 郭杰, 唐胜景. 面向高超声速滑翔目标的多模型多意图融合轨迹预测[J]. 宇航学报, 2024, 45(2):167-180.
|
|
|
[8] |
韩春耀, 熊家军, 张凯, 等. 高超声速飞行器分解集成轨迹预测算法[J]. 系统工程与电子技术, 2018, 40(1):151-158.
|
|
|
[9] |
寇英信, 奚之飞, 徐安, 等. 基于改进核极限学习机和集成学习理论的目标机动轨迹预测[J]. 国防科技大学学报, 2021, 43(5):23-35.
|
|
|
[10] |
胡星志, 王旭, 江雄, 等. 基于高斯过程回归的高超声速飞行器不确定轨迹预测[J]. 空天技术, 2022(4):49-61.
|
|
|
[11] |
张洪波, 黄景帅, 李广华, 等. 典型控制规律滑翔飞行器的轨迹预测方法[J]. 现代防御技术, 2017, 45(4):112-118.
|
|
|
[12] |
魏喜庆, 顾龙飞, 李瑞康. 基于Singer模型的高超声速飞行器轨迹跟踪与预测[J]. 航天控制, 2017, 35(4):62-72.
|
|
|
[13] |
翟岱亮, 雷虎民, 李炯, 等. 基于自适应IMM的高超声速飞行器轨迹预测[J]. 航空学报, 2016, 37(11):3466-3475.
|
|
|
[14] |
|
[15] |
吉瑞萍, 张程祎, 梁彦, 等. 基于LSTM的弹道导弹主动段轨迹预报[J]. 系统工程与电子技术, 2022, 44(6):1968-1976.
|
|
|
[16] |
杨春伟, 刘炳琪, 王继平, 等. 基于注意力机制的高超声速飞行器LSTM智能轨迹预测[J]. 兵工学报, 2022, 43(增刊2):78-86.
|
|
|
[17] |
|
[18] |
张堃, 杜睿怡, 时昊天, 等. 基于Mogrifier-BiGRU的飞行器轨迹预测[J]. 兵工学报, 2024, 45(2):373-384.
|
|
|
[19] |
李强. 高超声速滑翔飞行器再入制导控制技术研究[D]. 北京: 北京理工大学, 2015.
|
|
|
[20] |
张君彪, 熊家军, 兰旭辉, 等. 一种高超声速滑翔飞行器轨迹智能预测方法[J]. 宇航学报, 2022, 43(4):413-422.
|
|
|
[21] |
朱建文. 助推-滑翔飞行器自适应全程制导方法研究[D]. 长沙: 国防科学技术大学, 2016.
|
|
|
[22] |
兰旭辉, 熊家军, 张君彪, 等. 临近空间高超声速飞行器轨迹预测技术[M]. 武汉: 华中科技大学出版社, 2022.
|
|
|
[23] |
程云鹏. 高超声速滑翔飞行器轨迹估计和预报方法研究[D]. 西安: 西北工业大学, 2021.
|
|
|
[24] |
黄景帅. 高超声速滑翔目标跟踪与拦截制导方法研究[D]. 长沙: 国防科学技术大学, 2020.
|
|
|
[25] |
李佳兴, 袁利, 张聪. 天基单视线测量目标轨道可观性分析及确定方法[J]. 航空学报, 2025, 46(3):629484.
|
|
|
[26] |
|
[27] |
|
[28] |
李广华. 高超声速滑翔飞行器运动特性分析及弹道跟踪预报方法研究[D]. 长沙: 国防科学技术大学, 2016.
|
|
|
[29] |
李世杰, 雷虎民, 周池军, 等. 基于控制变量估计的高超声速再入滑翔目标轨迹预测算法[J]. 系统工程与电子技术, 2020, 42(10):2320-2327.
|
|
|
[30] |
苏雨, 张龙政腾, 赵国宏, 等. 基于GRU-KAN的高速飞行器轨迹预测方法[J]. 航空兵器, 2024, 31(6):44-49.
|
|
|
[31] |
郑建成, 谭贤四, 曲智国, 等. 高超声速滑翔飞行器特性分析与防御发展趋势[J]. 飞航导弹, 2021(11):52-57,70.
|
|
|
[32] |
赵良玉, 雍恩米, 王波兰. 反临近空间高超声速飞行器若干研究进展[J]. 宇航学报, 2020, 41(10):1239-1250.
|
|
[1] | XIAO Liujun, LI Yaxuan, LIU Xinfu. Adaptive Terminal Guidance for Hypersonic Gliding Vehicles Using Reinforcement Learning [J]. Acta Armamentarii, 2025, 46(2): 240222-. |
[2] | ZHANG Kun, DU Ruiyi, SHI Haotian, HUA Shuai. Prediction of Aircraft Trajectory Based on Mogrifier-BiGRU [J]. Acta Armamentarii, 2024, 45(2): 373-384. |
[3] | CHEN Gang, WANG Guoxin, MING Zhenjun, CHEN Wang, SHANG Xiwen, YAN Yan. Armored Vehicle Cluster Trajectory Prediction Method Based on DBSCAN Clustering Algorithm and LSTM Network [J]. Acta Armamentarii, 2024, 45(12): 4295-4310. |
[4] | LIAN Jing, DING Rongqi, LI Linhui, WANG Xuecheng, ZHOU Yafu. Vehicle Trajectory Prediction Method Based on Graph Models and Attention Mechanism [J]. Acta Armamentarii, 2023, 44(7): 2162-2170. |
[5] | REN Jihuan, WU Xiang, BO Yuming, WU Panlong, HE Shan. Ballistic Trajectory Prediction Based on Context-enhanced Long Short-Term Memory Network [J]. Acta Armamentarii, 2023, 44(2): 462-471. |
[6] | ZHENG Zhiwei, GUAN Xueyuan, FU Jian, MA Xunqiong, YIN Shang. Projectile Trajectory Prediction Based on CNN-LSTM Model [J]. Acta Armamentarii, 2023, 44(10): 2975-2983. |
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