船舶操纵性神经计算

被引:6
作者
乐美龙
汪希龄
陆惠生
机构
[1] 上海交通大学
关键词
船舶操纵性; 人工神经网络; BP网络;
D O I
暂无
中图分类号
U661.33 [船舶操纵性];
学科分类号
082401 ;
摘要
利用人工神经网络完成从船舶参数空间到船舶操纵性指标空间的映射。作为输入参量的船舶参数具有一定的自由度,比较符合船舶设计的循序渐进过程。本文采用3层9隐节点BP网络,9艘次实船资料的拟合结果的精度为0.6137(单项平均平方误差)。对船舶操纵性预报进行了初步研究。利用8艘散货船的训练结果,对另1艘同类船舶的回转试验的进距、横距和战术直径进行了预报。
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[1]  
船舶操纵性.[M].苏兴翘等编;.国防工业出版社.1989,