• 中国科技核心期刊
  • JST收录期刊
  • Scopus收录期刊

留言板

尊敬的读者、作者、审稿人, 关于本刊的投稿、审稿、编辑和出版的任何问题, 您可以本页添加留言。我们将尽快给您答复。谢谢您的支持!

姓名
邮箱
手机号码
标题
留言内容
验证码

基于GA的水下预置反舰导弹区域封锁部署优化

孙 凡 邹 强 彭英武

孙 凡, 邹 强, 彭英武. 基于GA的水下预置反舰导弹区域封锁部署优化[J]. 水下无人系统学报, 2021, 29(2): 238-242. doi: 10.11993/j.issn.2096-3920.2021.02.016
引用本文: 孙 凡, 邹 强, 彭英武. 基于GA的水下预置反舰导弹区域封锁部署优化[J]. 水下无人系统学报, 2021, 29(2): 238-242. doi: 10.11993/j.issn.2096-3920.2021.02.016
SUN Fan, ZOU Qiang, PENG Ying-wu. Optimization of Regional Blockade Deployment of Underwater Preset Anti-ship Missiles Based on GA[J]. Journal of Unmanned Undersea Systems, 2021, 29(2): 238-242. doi: 10.11993/j.issn.2096-3920.2021.02.016
Citation: SUN Fan, ZOU Qiang, PENG Ying-wu. Optimization of Regional Blockade Deployment of Underwater Preset Anti-ship Missiles Based on GA[J]. Journal of Unmanned Undersea Systems, 2021, 29(2): 238-242. doi: 10.11993/j.issn.2096-3920.2021.02.016

基于GA的水下预置反舰导弹区域封锁部署优化

doi: 10.11993/j.issn.2096-3920.2021.02.016
基金项目: 国防科技创新项目资助(19H86305ZD01300102).
详细信息
    作者简介:

    孙 凡(1991-), 男, 在读硕士, 主要研究方向为武器系统运用与保障.

  • 中图分类号: TJ762.44 E843

Optimization of Regional Blockade Deployment of Underwater Preset Anti-ship Missiles Based on GA

  • 摘要: 水下预置反舰导弹作为一种新型的水下攻击武器, 将在未来海战中扮演重要角色。为充分发挥水下预置反舰导弹封锁效能, 文中通过网格化处理目标海域的方法, 对区域封锁作战中水下预置反舰导弹的部署使用进行了研究, 并结合武器性能、环境特点以及作战要求等因素, 建立水下预置反舰导弹区域封锁部署的组合优化模型。最后利用遗传算法, 通过仿真算例验证了模型的合理性和有效性, 为日后水下预置反舰导弹的决策部署提供参考。

     

  • [1] 袁亚, 张木, 李翔, 等. 国外水下预置无人作战装备研究[J]. 战术导弹技术, 2018(1): 51-55.

    Yuan Ya, Zhang Mu, Li Xiang, et al. Research on Underwater Pre-installed Unmanned Combat Equipment[J]. Tactical Missile Technology, 2018(1): 51-55.
    [2] 杨智栋, 李荣融, 蔡卫军, 等. 国外水下预置武器发展及关键技术[J]. 水下无人系统学报, 2018, 26(6): 521- 526.

    Yang Zhi-dong, Li Rong-rong, Cai Wei-jun, et al. Development and Key Technologies of Preset Undersea Weapon: a Review[J]. Journal of Unmanned Undersea Systems, 2018, 26(6): 521-526.
    [3] 张弛, 蔡帆. 水下无人预置平台的发展现状和启示[J]. 现代防御技术, 2019, 47(5): 14-21.

    Zhang Chi, Cai Fan. Development Status and Enlightenment of Underwater Unmanned Preset Platform[J]. Modern Defense Technology, 2019, 47(5): 14-21.
    [4] 司广宇, 苗艳, 李关防. 水下立体攻防体系构建技术[J]. 指挥控制与仿真, 2018, 40(1): 1-8.

    Si Guang-yu, Miao Yan, Li Guan-fang. Underwater Tridimensional Attack-Defense System Technology[J]. Command Control & Simulation, 2018, 40(1): 1-8.
    [5] 谢伟, 杨萌, 龚俊斌. 水下攻防对抗体系及其未来发展[J]. 中国工程科学, 2019, 21(6): 71-79.

    Xie Wei, Yang Meng, Gong Jun-bin. Underwater Attack-Defense Confrontation System and Its Future Development[J]. Strategic Study of CAE, 2019, 21(6): 71-79.
    [6] 朱红波, 张旭, 冷相文. 基于遗传算法的自航水雷障碍雷位配置[J]. 弹箭与制导学报, 2012, 32(2): 162-164.

    Zhu Hong-bo, Zhang Xu, Leng Xiang-wen. Configuration of Planting Locations in Mobile Mine Obstacle Based on Genetic Algorithm[J]. Journal of Projectiles, Rockets, Missiles and Guidance, 2012, 32(2): 162-164.
    [7] 马硕, 马亚平. 混合定次雷区的布雷数量计算方法[J]. 军事运筹与系统工程, 2017, 31(4): 15-18.
    [8] 阳林, 刘付显, 张搏. 基于理想点法的区域防空部署优化方法[J]. 空军工程大学学报(自然科学版), 2014,15(2): 49-52.

    Yang Lin, Liu Fu-xian, Zhang Bo. A Study of Optimization on Area Air-defense Operation Disposition Based on Ideal Point Method[J]. Journal of Air Force Engineering University(Natural Science Edition), 2014, 15(2): 49-52.
    [9] 王昆, 原晓波, 路明磊. 地空导弹阵地配置方案优化问题研究[J]. 舰船电子工程, 2011, 31(6): 37-41.

    Wang Kun, Yuan Xiao-bo, Lu Ming-lei. Study on the Optimizing of Surface-to-air Missile Forces Disposition Project[J]. Ship Electronic Engineering, 2011, 31(6): 37-41.
    [10] 邢清华, 刘付显. 区域防空部署优化系统建模[J]. 系统工程与电子技术, 2006, 28(5): 712-715.

    Xing Qing-hua, Liu Fu-xian. Modeling on Area Air Defense Optimization Deployment System[J]. Systems Engineering and Electronics, 2006, 28(5): 712-715.
    [11] 陈杰, 陈晨, 张娟, 等. 基于Memetic算法的要地防空优化部署方法[J]. 自动化学报, 2010, 36(2): 242-248.

    Chen Jie, Chen chen, Zhang Juan, et al. Deployment Optimization for Point Air Defense Based on Memetic Algorithm[J]. Acta Automatica Sinica, 2010, 36(2): 242-248.
    [12] 雷宇曜, 姜文志, 刘立佳, 等. 基于子目标进化算法的要地防空武器系统优化部署[J]. 系统工程与电子技术, 2016(2): 314-322.

    Lei Yu-yao, Jiang Wen-zhi, Liu Li-jia, et al. Weapon System Deployment Optimization Based on a Sub-objective Evolutionary Algorithm for Key-point Air Defense[J]. Systems Engineering and Electronics, 2016(2): 314-322.
    [13] 赵鹏蛟, 李建国, 李红霞, 等. 基于Memetic算法的要地防空兵力机动部署优化方法[J]. 火力与指挥控制, 2018, 43(9): 25-29.

    Zhao Peng-jiao, Li Jian-guo, Li Hong-xia, et al. Optimization of Troops Maneuver Deployment for Key-point Air Defense Based on Memetic Algorithm[J]. Fire Control & Command Control, 2018,43(9): 25-29.
    [14] 温包谦, 王涛, 成坤, 等. 基于PSO-GA混合算法的末端防御兵力优化部署方法[J]. 兵器装备工程学报, 2019, 40(11): 45-49.

    Wen Bao-qian, Wang Tao, Cheng Kun, et al. End-Defense Force Optimization Deployment Method Based on PSO-GA Hybrid Algorithm[J]. Journal of Sichuan Ordnance, 2019, 40(11): 45-49.
  • 加载中
计量
  • 文章访问数:  3685
  • HTML全文浏览量:  10
  • PDF下载量:  262
  • 被引次数: 0
出版历程
  • 收稿日期:  2020-06-23
  • 修回日期:  2020-07-28
  • 刊出日期:  2021-04-30

目录

    /

    返回文章
    返回
    服务号
    订阅号