典型文献
基于神经网络的飞机着陆速度预测模型
文献摘要:
空中交通需求的增长迫切需要在繁忙的终端区准确地建立连续降落飞机间的间隔,因此需要准确地预测着陆速度,以提高机场吞吐量,同时避免飞机间的间隔过小带来的碰撞危险.论文利用获取的机载飞行信息和机场监视信息,利用神经网络建立飞机组之间后机的进近着陆速度预测模型,模拟后机进近到着陆跑道的最终进近速度剖面,使用确定R2系数和均方根误差的拟合优度进行评估,在成都双流机场的数据条件下,模型准确预测了着陆速度,96%的情况下,弱阵风和强阵风条件下的误差幅度分别为12.2%和11.9%.通过结果得出,这两种阵风条件下的着陆速度预测的不确定性至少降低了9.35%.
文献关键词:
神经网络;进近着陆;着陆速度;模型预测
中图分类号:
作者姓名:
潘卫军;张衡衡;吴天祎;刘涛;尹子锐
作者机构:
中国民航飞行学院空中交通管理学院 广汉 618307
文献出处:
引用格式:
[1]潘卫军;张衡衡;吴天祎;刘涛;尹子锐-.基于神经网络的飞机着陆速度预测模型)[J].舰船电子工程,2022(01):73-78
A类:
B类:
着陆速度,速度预测,空中交通,交通需求,繁忙,终端区,降落,机场吞吐量,机载,监视信息,进近着陆,跑道,速度剖面,拟合优度,成都双流机场,数据条件,准确预测,阵风
AB值:
0.325607
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