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        基于量子遺傳算法的光電干擾資源優(yōu)化分配研究*

        2011-06-06 10:06:02
        艦船電子工程 2011年10期
        關(guān)鍵詞:分配優(yōu)化資源

        吳 濤 王 迅

        (91404部隊(duì)93分隊(duì) 秦皇島 066001)

        1 引言

        干擾資源優(yōu)化分配在艦艇光電對(duì)抗作戰(zhàn)中有非常重要的作用。它是根據(jù)裝備的干擾資源以及戰(zhàn)術(shù)要求,合理分配干擾資源,以達(dá)到最佳的干擾效果,干擾資源優(yōu)化分配問題可借助于目標(biāo)優(yōu)化理論,將問題抽象為尋求系統(tǒng)最優(yōu)的干擾資源優(yōu)化分配模型。文中利用光電信息系統(tǒng)作戰(zhàn)運(yùn)籌中目標(biāo)分配原則,建立了干擾資源優(yōu)化分配模型,并應(yīng)用量子遺傳算法對(duì)該模型進(jìn)行了解算研究。

        2 目標(biāo)分配原則[1]

        1)最先告警,最先干擾

        對(duì)于最先出現(xiàn)告警的目標(biāo),盡量在遠(yuǎn)界進(jìn)行致盲、致眩等干擾,減少對(duì)己方的威脅。

        2)目標(biāo)最近,最先干擾

        對(duì)于距離我防區(qū)最近目標(biāo),要優(yōu)先干擾。

        3)重點(diǎn)目標(biāo),優(yōu)先干擾

        對(duì)于上級(jí)指定的重點(diǎn)目標(biāo)或者威脅程度大的目標(biāo)要優(yōu)先進(jìn)行干擾。

        4)整體最優(yōu)分配

        第一,系統(tǒng)干擾效能最大;第二,對(duì)目標(biāo)的總威脅最大;第三,干擾目標(biāo)數(shù)最多;第四,己方受損最小。

        3 干擾資源優(yōu)化分配模型

        干擾資源分配是把空中的威脅目標(biāo)分配到某個(gè)干擾單元的某個(gè)目標(biāo)通道。由決策變量及各影響因素來決定資源分配優(yōu)化目標(biāo)函數(shù)及各項(xiàng)約束條件,進(jìn)行干擾資源優(yōu)化分配解算,得到分配結(jié)果,為干擾決策提供依據(jù)。假定威脅目標(biāo)是由多種類型目標(biāo)群組成,包括飛機(jī)、導(dǎo)彈等共r批目標(biāo)。光電對(duì)抗系統(tǒng)共有n個(gè)干擾措施單元,在動(dòng)態(tài)分配過程中,若某個(gè)干擾措施單元正在對(duì)某批目標(biāo)進(jìn)行干擾,則此干擾單元不能馬上使用。干擾資源與目標(biāo)不是一對(duì)一得關(guān)系,有可能一個(gè)目標(biāo)分配有多個(gè)干擾單元,也可能沒有;可能一個(gè)干擾單元同時(shí)對(duì)抗多批目標(biāo),也可能只能對(duì)抗一批目標(biāo)。選擇xij作為決策變量,其含義為:xij=1,表示第i個(gè)干擾單元對(duì)第j個(gè)目標(biāo)進(jìn)行干擾;xij=0,表示第i個(gè)干擾單元不對(duì)第j個(gè)目標(biāo)進(jìn)行干擾;依據(jù)光電信息系統(tǒng)干擾資源整體最優(yōu)分配原則,取系統(tǒng)總的干擾效能作為目標(biāo)函數(shù),目的是使系統(tǒng)總的干擾效能達(dá)到最大,干擾目標(biāo)的總威脅最大,干擾目標(biāo)數(shù)最多。建立的干擾資源優(yōu)化分配數(shù)學(xué)模型如下[2,3,5~7]:

        目標(biāo)函數(shù):

        式中:C為光電對(duì)抗系統(tǒng)總的干擾效能;K為干擾目標(biāo)數(shù);pij為第i個(gè)干擾單元對(duì)第j個(gè)目標(biāo)干擾有效率;Rj為第j個(gè)目標(biāo)威脅程度權(quán)值;Sj為第j批目標(biāo)是否受到干擾,若受到干擾則Sj=1,否則Sj=0。Sj=x1j∩x2j∩…∩xnj。

        4 量子遺傳算法基本原理[8~9,11]

        量子遺傳算法(quantum genetic algorithm,QGA)是量子計(jì)算理論和遺傳算法原理相結(jié)合的產(chǎn)物。主要以量子理論和量子計(jì)算為基礎(chǔ),采用量子比特實(shí)現(xiàn)染色體編碼,通過量子門對(duì)其進(jìn)行更新,產(chǎn)生種群的多樣性。QGA具有種群規(guī)模小、尋優(yōu)能力強(qiáng)、收斂速度快和計(jì)算時(shí)間短的特點(diǎn)。

        1)量子比特編碼

        在量子信息論中,信息的載體不再是經(jīng)典的比特,而是量子比特或量子位。量子比特可以處于0和1這兩個(gè)基態(tài)的任意疊加狀態(tài)。一個(gè)量子計(jì)算比特可以表示為:

        其中,α和β是兩個(gè)復(fù)數(shù),分別表示狀態(tài)|0〉和狀態(tài)|1〉的概率幅。|α|2和|β|2別表示量子比特處于|0〉和|1〉的概率。

        一個(gè)m位量子比特的編碼形式如下:

        2)量子旋轉(zhuǎn)門

        量子旋轉(zhuǎn)門是演化操作的執(zhí)行機(jī)構(gòu),其調(diào)整操作如下式:

        后的形式,θ為量子門的旋轉(zhuǎn)角。

        5 QGA對(duì)干擾資源優(yōu)化分配模型的求解[4]

        1)染色體編碼

        由干擾資源優(yōu)化分配模型解xij的含義,對(duì)染色體進(jìn)行合理編碼,采用二進(jìn)制字符串表示。個(gè)體的串長為n×m(n個(gè)干擾單元,m個(gè)威脅目標(biāo)),用xij表示串中的項(xiàng),代表第i個(gè)干擾單元對(duì)第j個(gè)目標(biāo)的分配情況。染色體可表示為:x11x12…x1mx21x22…x2m…xn1xn2…xnm。

        2)種群初始化

        針對(duì)光電信息作戰(zhàn)系統(tǒng)中的n個(gè)干擾單元和m個(gè)威脅目標(biāo),根據(jù)系統(tǒng)的先驗(yàn)知識(shí)及約束條件,分析最優(yōu)解子空間在整個(gè)問題空間中的分布情況,將最優(yōu)解所在子空間設(shè)定為初始群體生產(chǎn)區(qū)域,或者將整個(gè)可行域設(shè)定為初始群體的生成區(qū)域,再隨機(jī)生成一定數(shù)目的個(gè)體,從中挑選出較好的個(gè)體構(gòu)成QGA的初始種群。

        3)適應(yīng)度函數(shù)

        干擾資源優(yōu)化分配的目的是最大限度地干擾空中威脅目標(biāo),將系統(tǒng)多目標(biāo)函數(shù)進(jìn)行組合,組合后函數(shù)可作為適應(yīng)度函數(shù),即:

        4)量子旋轉(zhuǎn)門更新策略

        通過量子旋轉(zhuǎn)門,根據(jù)式(7)更新種群的量子位,采用一種通用的旋轉(zhuǎn)角調(diào)整策略,如下式所示:

        式中:s(αi,βi)是搜索方向函數(shù),Δθ為旋轉(zhuǎn)角度,其大小影響算法的收斂速度;如果太大,算法易出現(xiàn)早熟現(xiàn)象而陷入局部最優(yōu)解;如果太小,可能出現(xiàn)停滯狀態(tài),因此,需要自適應(yīng)調(diào)整搜索。本文Δθ取10e-t/maxt,t為進(jìn)化代數(shù),maxt為最大進(jìn)化代數(shù),主要使算法向最優(yōu)解方向進(jìn)行搜索。

        5)終止條件

        QGA是一種反復(fù)迭代的搜索算法,通過多次進(jìn)化逐漸逼近最優(yōu)解。可采用規(guī)定遺傳代數(shù)與個(gè)體適應(yīng)度相結(jié)合的方法作為終止條件,即經(jīng)過t′次迭代后,所選出的最優(yōu)個(gè)體的適應(yīng)度不再增加,表明全局最優(yōu)個(gè)體從第t′代開始出現(xiàn),則終止遺傳搜索。該個(gè)體即為所獲得的最優(yōu)個(gè)體,亦即干擾資源優(yōu)化分配的最優(yōu)方案。

        6 仿真結(jié)果

        假設(shè)某系統(tǒng)內(nèi)共有4個(gè)干擾單元,10批威脅目標(biāo)。其中,干擾單元1只能分配給目標(biāo)3或5或6,干擾單元3只能分配目標(biāo)2或8或9,干擾單元2或4只能最多分配給序號(hào)連續(xù)的3批目標(biāo)。干擾資源分配,就是使整個(gè)系統(tǒng)獲得總的最佳干擾效果。干擾有效率(pij)及威脅程度權(quán)值(Rj)分別如表2、表3所示,N=60,t=100。

        表2 干擾有效率(pij)

        表3 威脅程度權(quán)值(Rj)

        經(jīng)過Matlab調(diào)試和運(yùn)行,得到局部最優(yōu)解(x11x12…x1m x21…x2m…xn1xn2…xnm)=[0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,1,1,1,0,0],對(duì)應(yīng)的適應(yīng)度值為9.995,每代種群中個(gè)體的適應(yīng)度與迭代次數(shù)之間的關(guān)系如圖1所示。

        圖1 每一代最優(yōu)適應(yīng)度和迭代次數(shù)之間的關(guān)系曲線

        從圖中可以看出,當(dāng)?shù)?0后,搜索到局部最優(yōu)解,文獻(xiàn)[4]中在180次迭代后得到最優(yōu)解,且適應(yīng)度為9.941,比較文中的基于量子遺傳算法得到的最優(yōu)解而言,在搜索速度和適應(yīng)度兩方面具備一定優(yōu)勢。故采用量子遺傳算法的明顯優(yōu)于文獻(xiàn)中的遺傳算法。

        7 結(jié)語

        文中通過建立光電干擾資源優(yōu)化分配模型,提出了將量子遺傳算法應(yīng)用于優(yōu)化模型的求解,為解決光電信息系統(tǒng)作戰(zhàn)決策提供了新的思路,仿真結(jié)果證明該方法是有效、可行的。

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