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摘要:
介绍了如何利用神经网络对复杂导弹系统可靠性进行预测.对利用导弹地面测试数据和可靠性数据预测未来导弹可靠性问题进行了描述.给出了建模思路和方法框架.探讨了基于因子分析的可靠性数据特征选择方法、循环神经网络(RNN)、长短时记忆网络(LSTM)、门循环网络(GRU)以及输出数据融合方法.在实例中利用该方法对其飞行可靠性进行了预测,验证了方法的可行性与有效性.该方法可以充分利用复杂系统地面测试数据、可靠性数据中隐含的信息以及多种神经网络的优点,具有一定的通用性与实用性.
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文献信息
篇名 基于神经网络的复杂导弹系统可靠性预测
来源期刊 火力与指挥控制 学科 工学
关键词 复杂系统 可靠性 因子分析 循环神经网络 长短时记忆网络 门循环网络
年,卷(期) 2020,(5) 所属期刊栏目 工程实践
研究方向 页码范围 170-177
页数 8页 分类号 TJ76|TP391.9
字数 5999字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1002-0640.2020.05.031
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研究主题发展历程
节点文献
复杂系统
可靠性
因子分析
循环神经网络
长短时记忆网络
门循环网络
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
火力与指挥控制
月刊
1002-0640
14-1138/TJ
大16开
山西太原193号信箱
22-134
1976
chi
出版文献量(篇)
9188
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26
总被引数(次)
34280
相关基金
中国博士后科学基金
英文译名:China Postdoctoral Science Foundation
官方网址:http://www.chinapostdoctor.org.cn/index.asp
项目类型:
学科类型:
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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