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基于灰色關聯度的要地防空目標威脅分析*

2012-08-10 09:03:40高志華徐吉輝魯華杰李木易
艦船電子工程 2012年7期
關鍵詞:排序

高志華 徐吉輝 魯華杰 李木易

(1.海軍航空工程學院 煙臺 264001)(2.海軍裝備部軍械保障部 北京 100841)

1 引言

在要地防空作戰過程中,當空襲目標采用全空域、多方向、多層次、多批次、連續飽和攻擊的方式對要地進行攻擊時,防空指揮控制系統如何對來襲目標進行威脅評估分析,以及對目標的威脅程度進行排序,是防空指揮的重要環節[1]。對空襲目標的威脅程度進行有效排序,有利于分清主次,集中火力,重點攔截威脅度較大的目標[2]。

所有的空中來襲目標,應定量地估計來襲目標的威脅度和威脅級別,以確定攔截順序。目標威脅排序所應遵循的原則:

1)上級指定的來襲目標優先打擊;

2)經過威脅算法模型計算后,威脅值相對較大的目標優先打擊;

3)空中目標在我防空火力的射擊遠界以外不參與排序;

4)目標遠離我防區,對保衛目標不構成任何威脅不參與排序。

本文采用灰色關聯度排序法對空襲目標進行威脅度排序[3]。灰色系統理論提出了一種比較新的方法-關聯度分析方法。事物之間許多因素相互關系不是很清晰,該方法可以對因素之間的相似或相異程度進行相關性分析,能針對不同類型目標,衡量各評估因素之間關聯的程度。

2 目標威脅評估指標體系

要地防空作戰條件下,威脅評估指標體系的建立應考慮包括敵我雙方作戰態勢,武器裝備性能及工作狀態和我方重點需要保衛的目標等因素,根據要地防空反導作戰的特征建立目標威脅評估指標體系,如圖1所示[4]。

圖1 目標威脅指標體系

根據威脅評估指標體系,一般情況下,考慮以下指標:

1)空襲目標類型和數目;

2)空襲目標的來襲方向及高度;

3)空襲目標的速度大小、隱身和機動特性;

4)我方雷達的發現距離和跟蹤引導距離;

5)防空可用攔截火力通道數目和武器系統正常工作情況;

6)天氣情況和作戰地理環境;

7)我方保衛目標的重要程度。

來襲目標的威脅分析與多種因素有關,根據大多文獻表述,可以得到影響威脅評估的主要因素為目標類型、目標飛臨時間、目標飛行速度、目標高度、目標航路捷徑以及目標距離等,本文就主要因素進行分析如下[5]:

1)目標類型

空中目標類型不同,攻擊能力各不相同,構成的威脅也各都不同。根據文獻的一般描述,可得空襲目標分類,威脅程度屬于效益型函數,威脅值如表1所示。

表1 空中目標的類型及威脅程度

2)目標飛臨時間

目標距離越近時,給防空武器系統進行火力打擊的時間就越不充分,目標相對應的威脅度就越大,反之威脅度就越小。空襲目標飛臨時間威脅程度值呈半正態分布,當飛臨時間小于零時,表示目標遠離,威脅度下降。可以看出,飛臨時間威脅度屬于成本型函數。

3)目標航路捷徑

空中目標的航路捷徑是指要地到目標航路水平投影的距離。航路捷徑越小,則攻擊性越強,威脅就越大。則航路捷徑威脅度屬于成本型函數。

4)目標高度

降低飛行高度能使空襲目標被發現概率明顯降低。因此,低空和超低空突防已成為現代突防的重要形式之一。一般來說,目標高度越低,其突防概率就越大,對所保衛目標的威脅程度也越大,反之則越小。目標高度威脅度屬于成本型函數。

5)目標距離[6]

來襲目標越近,防空火力對其進行攔截的時間就越少,攔截次數也相對較少,空襲目標的突防概率也隨之增大,對所要保衛目標的威脅度就越大,反之則越小,目標距離威脅度屬于成本型函數。

6)目標飛行速度

圖2 空襲目標威脅度層次結構模型

一般而言,飛行速度與威脅程度成正比,飛行速度越大,威脅程度就大,反之就越小。飛行速度屬于效益型函數。

建立空襲目標威脅度層次結構模型如圖2所示。

3 灰色關聯度模型建立

灰色關聯度分析是一種多因素統計分析方法。該方法以發展態勢為立足點,以一定的目標樣本量數據為依據,不需要目標典型的一些分布規律,用關聯度來描述因素間相關性的強弱。如果樣本數據反映各因素之間變化的態勢基本一致,則兩者之間的關聯度就大,反之,則越小。再就關聯度的大小做出排序,從而找出影響總指標發展態勢的重要因素。這種方法分析計算量較小、結果比較可靠,在農業、工業、經濟等各個領域廣泛應用,取得的分析效果也不錯。因此本文將建立基于灰色關聯度分析的模糊綜合評判模型,并結合實例作分析驗證[7]。

灰色關聯度排序法分析步驟如下[8]:

1)選定參考數列

在樣本數據各個因素中,選取對目標威脅度影響最大以及最小的指標數據,分別作為比較比較矩陣的理想最優以及最劣參考數列[9]。

理想最優參考數列為

理想最劣參考數列為

式中,j表示時刻,n表示評估指標數。

2)對原始指標數值進行預處理

由于各個因素數據的物理意義不一樣,數據量級量綱不一樣,直接比較時難以獲得較好結果。因此為進行綜合比較,保證建模的質量與結果正確性,需要對收集來的原始數據進行數據變換和處理,使其消除量綱和具有可比性。

效益型指標:

成本型指標:

3)求關聯系數

假設有比較數列m個,分別為

則比較數列xi分別與理想最優參考數列x01及理想最劣參考數列x02,在k時刻的關聯系數

4)求最大關聯度ri1及最小關聯度ri2

式中ri1為比較數列xi與理想最優參考數列x01的最大關聯度,ri2為比較數列xi與理想最劣參考數列x02的最小關聯度。按照最大關聯度,由大到小排序叫做最大關聯度法,按照最小關聯度,由小到大排序叫做最小關聯度法[11]。

5)求綜合關聯度ri

綜合關聯度的大小直接反映了目標威脅度的相對大小,若目標綜合關聯度值越大,則表示目標的參數越接近對目標威脅影響最大的參考值,即目標威脅度也就越大。

4 實例應用

對某一時刻來襲的12批空中目標進行威脅評估與排序,目標特征指標如表2所示。將數據帶入模型進行計算,得出各目標的關聯度值,從而得到了目標威脅度的大小排序。

根據影響目標威脅度的指標,得出原始數據,如表2所示。

表2 目標特征值

將表中數據代入上述模型,可得各目標的灰色關聯度曲線圖,如圖3所示。

綜合關聯度越大,威脅度就越大,通過相對大小的比較可以得到來襲目標的威脅排序為:

M9>M7>M11>M8>M12>M5>M10>M3>M4>M6>M2>M1,此排序結果比較公正客觀。

圖3 空中目標灰色關聯度曲線圖

5 結語

在構建了目標的威脅評估指標體系的基礎上,采用灰色關聯度方法對空中目標的威脅程度進行評估與排序。結合最大關聯度以及最小關聯度值,得出綜合關聯度值,結果可信度較高,并且這種算法的計算機程序易于實現,可以很方便地應用于防空C4ISR系統中,為指揮員的目標分配和火力攔截提供輔助決策。

[1]夏璐,邢清華,范海雄.Vague物元及熵權的空襲目標威脅評估[J].火力與指揮控制,2012,37(2):8488.

[2]駱文輝,劉少偉,楊建軍.基于灰色區間關聯決策的目標威脅評估[J].空軍工程大學學報,2008,9(3):3740.

[3]唐志剛,趙建國,張超.灰色關聯度分析法評判目標威脅度[J].火力與指揮控制,2004,29(2):7980.

[4]張元瀚,李相民,代進進.基于灰色區間關聯決策的海上編隊反導威脅評估[J].火力與指揮控制,2011,36(5):9598.

[5]劉新科,王威,譚樂祖.ELECTREI多屬性評估方法在防空威脅評估中的應用[J].兵工自動化,2011,30(7):1922.

[6]栗蓬,朱齊丹,章慧君,等.一種基于 MADM的AHP威脅度評估方法[J].應用科技,2007,34(1):3941.

[7]司守奎.數學建模算法與程序[M].煙臺:海軍航空工程學院,2007:542544.

[8]徐偉,智軍,陳亮,等.基于灰色綜合關聯度的空中目標威脅度評估[J].兵工自動化,2008,27(8):8688.

[9]張肅.基于灰色關聯度分析的目標威脅程度評估[J].制導與引信,2005,26(3):1923.

[10]張昀申,劉福太,張媛.基于改進灰色關聯決策的CGF目標選擇[J].計算機與數字工程,2010(4).

[11]董尤心,唐宏,張杰,等.效能評估方法研究[M]:北京:國防工業出版社,2009:94101.

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