【摘 要】
:
随着军事信息化建设发展越来越快,信息技术和人工智能在军事中的作用也越来越大;利用人工智能优势进行两军模拟对抗,已成为目前常见的军事训练方式。针对海军搭建海洋模拟作战仿真系统,有助于日常部队训练、战术模拟和战术的优化。因海洋环境日益变化、相当复杂,环境信息对战争的影响有时是巨大的,而水下环境对水声信道的传播有一定的影响,会干预声纳的探测概率,基于这一点,提出构建水下声场仿真系统,以作为模拟作战仿真的
论文部分内容阅读
随着军事信息化建设发展越来越快,信息技术和人工智能在军事中的作用也越来越大;利用人工智能优势进行两军模拟对抗,已成为目前常见的军事训练方式。针对海军搭建海洋模拟作战仿真系统,有助于日常部队训练、战术模拟和战术的优化。因海洋环境日益变化、相当复杂,环境信息对战争的影响有时是巨大的,而水下环境对水声信道的传播有一定的影响,会干预声纳的探测概率,基于这一点,提出构建水下声场仿真系统,以作为模拟作战仿真的基础支撑系统。论文按照软件工程的软件生命周期理论,对系统进行了需求分析,基于需求说明书的要求,对整个系统架构进行了设计,确定了整个系统为B/S架构;后台逻辑实现选用Python语言的Flask框架,前端页面实现选用Angular JS和React JS实现,并将整个系统分成三个模块,分别是环境数据库模块、计算模块和可视化&交互模块。对每个模块按照需求说明书进行了详细设计,包括环境数据库的选择、计算模型Bellhop的选择、数据库设计和界面设计,并且对Bellhop模型的输入输出文件进行了详细的分析。在实现过程中,分别对环境数据库的解析查询、计算模块声源和水听器之间传播路径的分隔、计算模块的探测概率公式的推导和交互界面等进行了实现。系统可以根据经纬度进行海洋环境查询,基于Bellhop模型对水声信道传播进行计算,提供各种剖面图和声纳探测概率,对海洋模拟作战仿真平台提供基础信息,也可辅助决策潜艇行动路线和两军交战战术优化。
其他文献
本文运用KSAO模型,阐述人员能力素质建设四个层次的具体内容,提出加强办公室人员能力素质建设的对策建议。结合行业特点,初步构建KSAO模型,形成具体的能力指标项,并基于不同的评价类别,提出相应的提升措施,为相关行业和人员提供借鉴。
基于液压油真空滤油机的基本原理,利用西门子S7-200作为控制器设计了一款真空滤油控制系统。本系统可以自动过滤液压油中的水分、气体和杂质,利用液位传感器和控制阀门实现油罐自动补油,另外可以通过入油口涡轮流量传感器监控流量。相对于传统的滤油机,本系统可以实现无需人员看管,自动进行滤油、补油,并且可以利用流量监控实现系统的自动关断。
区块链是一种分布式数据管理管理系统,具有“去中心化,不可篡改”的特点。问世以来,已被广泛应用在金融,出版,公安,医疗等行业。考试是检验教学成果的重要手段,也是深化教育改革,落实立德树人根本任务的重要组成部分。本文分析了在远程教育考试中面临的问题,并利用区块链技术设计并实现了一种保证考试过程和结果公平可信的系统。
运动员在运动后体内的糖分、无机盐、电解质、维生素等营养物质被大量消耗,降低运动表现。运动饮料是根据人体的能源需求和运动时生理消耗的特点配制的,在运动中或运动后可以有针对性地进行能量的补充,提高运动表现。本文通过研究不同类型运动能量代谢的特点,分析运动饮料的各种营养素对人体代谢与能量补充的作用,并进一步提高大众对运动饮料的认识。
量子对话使通信双方可以同时且直接地交换彼此的信息.通过引入半量子概念,量子对话中的部分用户端无需配备昂贵的量子设备,进而大大增强了量子对话在量子通信中的实用性.目前,大部分量子对话协议均是在假设用户合法的情形下提出,而现实并非完全如此.因此,在协议中认证用户身份的合法性非常必要.本文通过加入身份认证,研究了量子对话协议和半量子对话协议的相关问题,主要内容如下:1.基于身份认证的量子对话协议.首先,
胜任能力是指一个人在特定的环境下所具备的能够对工作作出积极贡献和具有开创性思维,并能够体现个人价值的重要素质。随着社会经济的发展,企业竞争日趋激烈,企业要想获得长久、稳定的生存与发展就必须重视人才队伍建设问题。其中,胜任能力模型正是解决这一难题的有效人才评价手段之一。论文阐述了胜任能力模型的理论基础,提出了胜任能力模型的构建策略,从岗位匹配、绩效评估、人才招聘方面介绍了胜任能力模型在人力资源管理中
区块链技术创新为发展中国家实现产业转型升级和数字经济发展带来了前所未有的机遇。基于此,文章分析区块链技术推动产业高质量发展的机制和路径,重点探讨了区块链技术推动传统产业向数字产业转型升级、产业创新分工和获取数据要素报酬的影响机理,以及区块链技术革新农业生产方式、催生服务新业态和为工业发展增添新动能的具体路径;剖析我国通过区块链技术创新实现产业转型升级和高质量发展的具体对策,指出我国实现区块链技术创
为了实现吹风机智能化,设计了基于PLC自适应无级调控的电吹风装置。该装置主要包括硬件部分和软件部分,以三菱PLC作为控制中心,采用压力感应调节系统启停,采用温湿度检测模块采集数据,并通过有线传输方式将获取的数据传输到PLC的A/D转换口,最后经由PLC处理后控制发热模块、电机驱动模块根据湿度变化自适应调节温度与风速。利用组态王仿真环境对智能吹风机的自适应和无级调速能力进行仿真模拟,从而实现本装置的