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1)  Efficiency parameters optimization
系统效能参数
1.
Efficiency parameters optimization about terminal-sensitive projectiles was based on algorithms of chaos-Annealing strategy and BPNN model.
基于混沌退火算法和BPNN模型的末敏弹系统效能参数优化,引入贝叶斯正则化方法的BPNN模型,使神经网络具有自适应性和推广能力。
2)  system performance parameters
系统性能参数
1.
Moreover,some important system performance parameters were obtained,such as the cooling seasonal performance factor and the cold extraction rate per unit depth of borehole.
另外,还获得了一些重要的系统性能参数,如季节供冷系数、单位埋深取冷率。
3)  energy efficiency parameter
能效参数
4)  system parameters
系统参数
1.
Study on the relationship between process parameters and system parameters during twin-screw extrusion;
双螺杆挤压蒸煮中过程参数与系统参数关系的研究
2.
R407C Incomplete phase changing in heat pumps and its influence on system parameters;
采用R407C的热泵系统工质非完全相变及其对系统参数的影响
3.
Evaluating the significance of system parameters based on rough sets theory and its application;
基于粗糙集理论的系统参数重要性评价及其应用
5)  power system parameters
系统参数
6)  System parameter
系统参数
1.
Effect of system parameter on small signal stability by eigenvalue sensitivity;
用特征值灵敏度法分析系统参数对小干扰稳定性的影响
2.
Influence of Duffing system parameter on chaotic signal frequency bandwidth;
杜芬系统参数对混沌信号频带宽度的影响
3.
The paper adopted a kind of Generic Algorithm(GA) which can solve the nonlinear equations to achieve the system parameters from the transfer function identified and constructed the open loop model of the system.
采用一种用于求解非线性方程组的遗传算法对辨识获得的系统传递函数进行参数求解,依照解得的系统参数获得系统的开环模型。
补充资料:地空导弹武器系统作战效能

  地空导弹武器系统作战能力和效率的综合衡量指标。可用来评估地空导弹武器系统在防空作战中发挥作用的有效程度,比较不同型号的武器系统的综合作战能力,并为研制新型号时分析、计算效费比和进行计算机作战模拟提供依据。
  评估地空导弹武器系统作战效能有两种基本思路:①从地空导弹武器系统的主要战术技术性能出发综合评估。评估时根据给定的作战任务和背景,明确约束条件,选择综合性能、指标,建立评估模型,进行计算、分析。与具体目标无直接关系。②衡量能否完成任务,或对目标的抗击能力如何。针对指定的具体目标,通常用完成任务概率、目标毁伤概率或毁伤来犯目标百分数表示。评估思路、方法和结果分别适用于不同要求和不同场合。前者称导弹武器系统作战技术效能,后者称地空导弹武器系统作战使用效能,统称地空导弹武器系统作战效能。
  评估多采用作战能力可用度、可信度和支撑度(持续作战能力4个因素。衡量各因数有时还需选取若干关键参数,其量值的决定一般有两种途径:一是直接选用战术技术性能指标并参考实战演习的统计结果;二是采用专家评估方法。前者可立即求出参数值,后者需用平均法或层次分析法等数学方法加以处理才能应用。4个因素相乘为最终衡量效能的指标。①作战能力。通常用系统的空间掩护能力来衡量,即对预定目标达到标准毁伤概率(例如单机取0.75)或毁伤百分数(例如来犯目标30%)时的可能抗击空间。空间掩护能力包括分项指标和综合性能指标两种表达方式。分项指标包括掩护正面、掩护高度、掩护纵深和掩护方位等,作为不同地空导器系统性能好坏的对比依据。综合性能指标包括掩护面积和掩护空间范围。掩护面积指在某一高度上的掩护空域截面积。在此基础上选取若干关键性高度,即可求出掩护空间范围。②可用度。指系统的良好率,即作战使用时能立即投入战斗的系统数量与装备总数量之比。③可信度。指系统作战的可靠性,即不出故障能完成作战任务的概率。所需数据依靠靶场试验和平时使用训练过程中不断统计取得。完成作战任务概率直接与系统的平均故障间隔时间(MTBF)以及平均作战任务时间有关,并一般符合指数函数关系。④支撑度。通常先考虑再次作战的必须准备时间,例如弹药、零备件补充以及战损修理等。较长期的作战持久能力,则应考虑人员训练周期、维修人员的数量和质量、工时以及武器弹药的后续补充等问题。
  作战使用效能,应考虑敌方情况、飞机特点和战场条件等因素,制定完成任务所必须的环节,并求出各环节的完成概率。各环节完成概率相乘即为最终完成任务概率(P完成),代表系统的作战使用效能。例如:系统抗击能力主要由发现概率、射击概率、对目标操作概率等决定。在大多数情况下,还应考虑系统可射击的目标数量与进袭防区目标数量之比。具体选取哪些环节和参数,要视评估目的和条件而定。计算时应根据指定的具体目标而不是典型目标。所需概率要靠靶场试验并结合理论分析求得。
  计算机仿真模拟方法是求得地空导弹武器系统作战效能的重要方法。模拟后一般可以得出防空效率(可靠性系数、目标平均被弹数、目标毁伤程度)、兵器作战效能、弹药效率落1架敌机平均耗弹数)等数据,并用来比较何种系统更适合对付何种空中目标。

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参考词条