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摘要:
针对利用动力学模型得到的预报轨道随时间推移精度衰减较快的问题,尝试采用神经网络作为建模工具改进北斗导航卫星轨道预报精度.对影响神经网络模型补偿效果的因素进行了详细分析,基于神经网络补偿波形调整策略制定了适应导航卫星短期、中期和长期预报的神经网络优化模型.利用实测数据进行了试验分析,结果表明,该方法可以显著改进利用动力学模型得到的预报轨道精度.短期预报中,当采用的训练样本距离当前时刻大于10d时,应移动补偿波形;中长期预报中均应移动补偿波形.相比补偿波形不调整的神经网络模型,采用基于补偿波形调整的神经网络优化模型后,预报弧长为8、15、30 d时,改进率分别提高了2.3%、6.7%、10%.
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文献信息
篇名 基于补偿波形调整的导航卫星轨道预报方法
来源期刊 武汉大学学报(信息科学版) 学科 地球科学
关键词 神经网络 轨道预报 轨道摄动 GEO IGSO
年,卷(期) 2017,(8) 所属期刊栏目 学术论文
研究方向 页码范围 1061-1067
页数 7页 分类号 P228.4
字数 语种 中文
DOI 10.13203/j.whugis20150078
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 郭睿 29 73 5.0 7.0
2 李晓杰 25 39 4.0 5.0
4 董恩强 12 14 2.0 3.0
5 朱陵凤 17 38 4.0 5.0
6 唐桂芬 10 7 1.0 2.0
7 苏冉冉 12 14 2.0 3.0
传播情况
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引文网络
引文网络
二级参考文献  (58)
共引文献  (60)
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研究主题发展历程
节点文献
神经网络
轨道预报
轨道摄动
GEO
IGSO
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
武汉大学学报(信息科学版)
月刊
1671-8860
42-1676/TN
大16开
武汉市珞喻路129号武汉大学测绘校区
38-317
1957
chi
出版文献量(篇)
5457
总下载数(次)
17
总被引数(次)
94263
相关基金
国家自然科学基金
英文译名:the National Natural Science Foundation of China
官方网址:http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:数理科学
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