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电磁频谱作战策略体系构建与表征问题研究

发布时间:2021-06-12 07:19
  智能化电磁频谱作战,需要基于预置策略,进行电磁频谱作战筹划与行动控制,以获取电磁频谱作战决策优势和行动优势。文中设计了立体分布式侦察策略、集群攻击策略、差异化分层防御策略、基于规则的动态频谱共享策略、基于效果的作战资源调度策略。由电磁频谱作战机理、作战冲突消解对策、作战规则、作战政策法规与原则等构成电磁频谱作战策略体系结构,构建了电磁频谱管理策略库作为样例。设计了动态可变、代码耦合程度低的电磁频谱作战策略本体模型,并采用八元组描述每一策略。设计的基于联机处理的策略库体系架构包括数据监控层、元数据层、自主数据层、应用区、数据存储区等。 

【文章来源】:现代雷达. 2020,42(01)北大核心CSCD

【文章页数】:5 页

【部分图文】:

电磁频谱作战策略体系构建与表征问题研究


电磁频谱作战策略体系

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电磁频谱作战策略本体模型是电磁频谱作战策略形式化描述的基础。本体,是一种形式化的,对于共享概念体系的明确、详细的说明。本体提供共享词表,是特定领域的对象类型、概念、属性及相互关系的形式化描述。电磁频谱作战策略本体模型动态可变,代码耦合程度低,能够进行规则一致性维护,规则模块独立,规则变化不会影响程序结构,维护代价低。电磁频谱作战本体模型的主要成分包含主体、对象、动作、事件和条件五个类。其中,最重要的是动作,在动作中指定了该动作相关的主体、对象、事件、条件四个属性。为了提高电磁频谱作战策略的灵活性,设计了三个子类,分别为允许动作、禁止动作和义务动作,如图2所示。其中,允许动作指策略授权允许执行的操作,如允许装备释放电磁干扰;禁止动作指策略不允许执行的操作,如不允许装备使用108 MHz~133 MHz的频率资源;义务动作是与授权决策的实施一起下发、执行的动作,如装备释放电磁干扰,那就有义务关照其他行动,避免对其他友邻装备产生有害干扰。

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电磁频谱作战策略库架构体现电磁频谱作战数据非结构化大数据特点,面向作战应用主题而设计。电磁频谱作战策略库体系架构包括数据监控层、元数据层、自主数据层、应用区、数据存储区等,如图3所示。电磁频谱作战策略库的数据管理与处理把联机事物处理(OLTP)和联机分析处理(OLAP)合并为联机处理(OLP),并特别为用户建立自主数据层,为用户提供自主的中间分析结果存储库。与传统的数据仓库分析处理相比,基于OLP的电磁频谱作战策略库基本架构有以下设计特点:(1)有效满足非结构化大数据的数据处理要求,模糊业务处理能力和分析处理能力之间的界限,形成统一的功能整体;(2)基于开放、灵活的面向服务架构,服务接口分级粒度较粗,模块松散耦合、可重用,系统功能多样,可面向用户提供非结构化大数据的分析处理服务,专门满足电磁频谱作战侦、攻、防、控、保需求;(3)为保证数据分析的专业性,针对电磁频谱作战侦、攻、防、控、保不同专业需求,采用不同的挖掘分析视点,并建立自主数据层,在数据挖掘过程中为用户提供自主的中间分析结果存储库。4 结束语

【参考文献】:
期刊论文
[1]电磁频谱战发展剖析与思考[J]. 陈勇,张余,柳永祥.  指挥与控制学报. 2018(04)
[2]电磁频谱战作战样式初探[J]. 张余,柳永祥,张涛,陈勇.  航天电子对抗. 2017(05)
[3]电磁频谱战中频谱攻击方式建模[J]. 郭铎,聂光明,张林元,周华吉.  通信技术. 2017(05)

硕士论文
[1]云计算中虚拟资源调度策略的研究[D]. 唐双红.南京邮电大学 2014



本文编号:3226188

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