手机浏览器扫描二维码访问
由于有现成的思路和技术支持,这个过程并不需要太多灵光乍现的瞬间,更多的是稳扎稳打和细心操作。
或许今年内,八三工程的武器系统就能有所进展……这个念头在他脑海中一闪而过。他快速浏览着手中的一堆资料,很快找到了自己需要的部分。
在确认了思路的可行性后,他几乎不需要借助任何外力,便能够迅速推进项目。
在研究过程中,许宁灵光一闪,想到了一个更加巧妙的方法来优化卡尔曼滤波算法。尽管徐舒提出的算法对于当前的发动机改进并无太大帮助,但它却是精确制导武器等众多关键技术的基础,与许宁负责的霹雳11导弹项目紧密相关。
然而,在深入了解UKF算法后,他发现其数学推导存在不足,且在高维状态下的稳定性也有待提高。
面对这些挑战,许宁没有气馁,而是更加坚定了深入研究的决心。他仔细检查着手中的信件,上面用漂亮的钢笔字记录着重要的信息,旁边则是密密麻麻的笔记。
最后,他端起保温杯,将最后一口苦涩的茶水一饮而尽,然后开始提笔给徐舒写回信:收到你的信,我了解到你们使用了一种创新的方法,即通过改进的差分进化算法自动调整过程噪声矩阵的方差,这种方法在数值模拟中表现出较高的精确度。不过,扩展卡尔曼滤波(EKF)算法自身还有一些局限性。
第一步,我们需要设定滤波的初始值:状态预测均值?x0等于期望值e(x),而状态预测协方差p0则为e[(x0-?x0)(x0-?x0)装置]。
在改进后的EKF算法中,通过减少状态估计的偏差,我们得到了更加准确的滤波结果。
到90年代中期,工程师们已经开始意识到扩展卡尔曼滤波器(EKF)的局限性,着手寻找改进或替代方案。特别是涉及卡尔曼滤波技术的部分,更是如此。
用贝叶斯理论结合球面-径向积分法,可以将复杂的笛卡尔坐标系积分简化成更易于处理的形式。我们通过一组特定的采样点,来预测系统的状态变化,步骤大致是这样的。
尽管许宁现在的工作鲜为人知,但那些了解内情的人都可以通过通知书与他取得联系。而这次,这封信无疑是一次重大的认可,标志着他的努力得到了回报。
几分钟后,许宁写完信,署上名字,他才发现桌上不知何时多了一份晚餐。
原来是姚美玲见他沉浸在工作中无法自拔,便自发给他准备了一份便当。
姚美玲见他终于停下来了对着他打趣了几句:“人是铁饭是钢,我的大工程师,快吃饭吧。”
许宁听了点头一笑:“谢谢你!”
……
许宁思考着如何改进卡尔曼滤波算法,同时,整个八三工程项目团队也没有闲着。他们按照许宁的计划,研究弯掠叶片对抗压叶栅内部流动分离的影响。
在许宁及其数字化研发小组的帮助下,诸如静压分布和极限流谱等测试的效率大大提高。借助仿真模拟,试验次数大幅减少,从过去的几十次降至个位数。
尽管如此,每次实验仍需410厂生产出所需的压气机叶片,这意味着发动机改进不可能一蹴而就。
然而,对于习惯于按年来衡量工作进度的606研究所来说,这样的速度简直像做梦一样快,连阎伟忠都对进展感到惊讶。
按照许宁最初的估计,提出改进方案大约需要二十天。若不是第一周姚美玲偶然读到《航空学报》上的一篇文章,可能一切都会按部就班地进行。
让我们回到许宁还未加入八三工程课题组的日子。
在离盛京五百多公里远的冰城,90年代中期,电力短缺依然是个大难题。
除了少数关键实验室有独立供电或备用发电机,停电成了大家习以为常的事。
那时,许宁所在的课题组主要依赖传统的实验方法,因为缺乏先进的模拟工具,加上资金有限,研究进展缓慢。
某天,张东海在金工中心主任办公室里,刚从紧张的情绪中缓过来,便拿起电话给导师汇报情况。
他朝门口的师弟许宁挥了挥手,示意一切安好。师弟惊讶地提醒道:“师兄,实验室又停电了。”
“是啊,安装叶片时要小心,侧面有条裂缝。”张东海一边说着,一边指了指因断电而关闭的电脑,无奈地叹了口气。“没办法,只能等了。”
由于暑假未结束,办公室里只有他们两人。张东海与师弟许宁关系不错,彼此间相处轻松。大约一小时后,一阵电话铃声打破了沉寂,这意味着电力恢复了。
张东海让师弟回去继续实验,自己则开始检验新到的叶片。然而,迎接他的却是一场意外——叶片质量不合格。
张东海迅速反应,利用自己在军工学院的地位,与金工中心协商,最终争取到了重新制作叶片的机会,虽然需要等待额外4-5天的时间。
尽管如此,这位年轻的副教授深知,那些被忽视的小细节,往往藏着创新的火花。
“新叶片?”张东海一愣,随即记起昨天将一批坏掉的叶片放到了实验室,却忘了告诉师弟许宁这件事。
这是导师林海军教授的声音,告知他们军工学院金工中心已送来新的一批叶片样本,需要他们去领取。
张东海对此并不感到意外,只是看着眼前的两台电脑,心中默念:这三十多片叶片全都没用了。
他回想着之前读过的论文与书籍,但没有找到关于叶片前缘和后缘弦间开缝可能造成的影响。就在这时,师弟许宁推门而入,脸上带着困惑:“出什么事了?”
原来,许宁遇到了与张东海相似的问题,只是他的研究更为基础一些。面对实验室突然断电的情况,张东海打了个哈欠:“师兄我先睡会儿,来电了你叫我。”
张东海正专注于冰城工业大学航空动力实验室的一个项目,研究叶尖间隙高度如何影响流场。
当师弟再次急匆匆跑进来说实验设备可能出了问题时,张东海的心猛地一沉。“我换了一套新叶片,但数据完全不对劲。”
听到这里,张东海站了起来:“带我去看看。”
一觉醒来。洛青舟成了大炎帝国成国府洛家的一个小小庶子。为帮洛家二公子悔婚,洛青舟被迫入赘,娶了一个据说不会说话不会笑的傻子新娘。直到拜完天地,洞房花烛夜后,他才突然发现我家娘子,不对劲!岂止娘子不对劲,就连娘子身边的两个小侍女和秦府其他人,都不对劲!大侍女甜美娇俏爱撩人,声如百灵鸟小侍女冷若冰雪杀气重,出剑...
穿越成假李,接受被摆布的命运。但同为李唐血脉,凭什么我就应该是弃子。既然天下皆为棋子,那我就翻了这棋盘!执棋者,非你一人可为也!多年之后,看着满堂文武高呼万岁。李璟坐于金銮抚棋而笑。袁天罡,大唐已复。既见天子,为何不跪。...
榊原乐,家住东京新宿区神田川居民区。拥有一个声优妹妹,一个系统。然而身为家中长子的他,早已在年幼时父亲跑路的情况下,练就了人生永远只能靠自己的思想钢印。现在,系统居然要自己靠好吃懒做的妹妹过活嗟来之食!(关键字恋爱日常东京双子系统)...
主要是在都市剧里,抢女主吧!当然也抢反派,傻白甜女主,哪有黑化的反派御姐香。要是搞完恋爱,就专心搞事业吧!写了咱们结婚吧二进制恋爱林深见鹿...
陆天是鲨鱼直播平台的一名小主播。在这一年多的直播时长中积累了小百名老粉丝。这天直播间被老水友要求帮忙登录csgo开箱后,第二天他的脑中传来一阵电子语音。叮检测到宿主叮检测到宿主职业是主播叮幸运直播系统绑定成功!叮幸运直播系统可大幅度提升宿主在游戏中的抽奖概率叮观众们的打赏金额同步作为积分...
乐璇万万没想到,她一觉醒来,变成了一只还没睁眼的小猫咪。还是品种猫,叫什么东北金渐层。特别名贵,全国上下也就几百只。唉,算了,既来之则安之。难道她还能自杀不成。可等她睁开眼睛,看清楚她妈妈的一瞬间,我屮艸芔茻!神特么东北金渐层!分明是东北虎!就在乐璇接受东北虎的身份,享受混吃等死的国一待遇时,整个世界发生翻天覆地的变化注1,因剧情需要,有些描述会与现实有不小差距。2,全文,只有乐乐一个,是从人变成动物!3,正文不变人。化作人谈恋爱的情节会放在番外。内容标签幻想空间重生系统轻松搜索关键字主角乐璇┃配角┃其它一句话简介我是国一,我怕谁!立意即使变成老虎,也要努力奋斗,创建美好生活!...