系统工程与电子技术

北大核心,INSPEC,JST,EI,CSCD

国内刊号:11-2422/TN

国际刊号:1001-506X

系统工程与电子技术杂志2025年第2期:基于RF-XGBoost算法的无人机多回合攻防博弈决策

发布日期:

作者:邹世培, 王玉惠, 刘鸿睿

单位:南京航空航天大学自动化学院, 江苏 南京 211106

关键词:无人机,随机森林,极限梯度提升,多回合博弈

基金:科技创新2030“新一代人工智能”科技部国家重点研发计划(2018AAA0100805);前瞻布局科研专项项目(ILA220591A22)

为解决不平衡空战数据集下的无人机多回合博弈对抗问题, 提出一种随机森林-极限梯度提升(random forest-eXtreme gradient boosting, RF-XGBoost)算法以进行攻防博弈决策研究。通过分析红蓝双方的运动状态和空战信息, 建立支付矩阵模型, 利用线性归纳法求解当前博弈纳什均衡解和期望收益, 以蓝方最终获胜作为博弈对抗是否停止的判断条件。在博弈对抗过程中, 首先基于随机森林(random forest, RF)算法对空战数据集进行特征降维以提高空战决策的实时性, 然后提出改进的XGBoost算法来处理不平衡数据集, 将其用于确定最优机动动作以提高机动决策准确率和提升蓝方对抗态势, 并得到下一回合的红蓝空战信息; 之后, 根据下一回合的支付矩阵模型重新计算纳什均衡解和期望收益, 直至蓝方获胜; 最后, 通过仿真验证所提算法的可行性和有效性。

来源:2025年第2期

《系统工程与电子技术》期刊编辑部

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