达拉斯·伊索姆的文章《中途岛战役:日本人为何失败》[《海军战争学院评论》,2000 年夏季,第 60-100 页] 值得称赞,因为它使用了日本资料,并提出了有趣的观点。我们特别赞赏伊索姆对日本幸存者的采访,这些采访为日本飞机重新武装程序提供了新的有用信息。这些新数据对于准确叙述 1942 年 6 月 4 日早晨在日本航母上发生的事情至关重要。但是,我们认为,矶教授的论点似乎过于依赖对日本通信的相当僵化(且极具争议)的解读:即南云忠一中将究竟何时收到由利根号巡洋舰发射的 4 号侦察机的传输。此外,虽然矶教授的重新武装信息(他认为这是南云未能在遭到致命攻击前发动反航母打击的关键)对于了解日本方面的战斗情况显然很重要,但我们认为他的作战分析还不够深入。因此,我们不能接受他的结论。在矶教授撰写本文时,我们正在重新评估和改写日本对中途岛的叙述,这是我们自己对加贺号航母残骸进行鉴定的结果。 1 我们方法的一个关键部分是建立一个日本航母打击部队的精确作战模型。正如我们将展示的那样,
在过去的几十年中迅速开发了用于解决最佳控制问题的多种拍摄方法,并被广泛认为是加快优化过程的有希望的方向。在这里,我们根据顺序二次编程(SQP)方法提出和分析了一种新的多重拍摄算法,该方法适用于由大规模时间依赖性的部分di ff构成方程(PDES)控制的最佳控制问题。我们研究了KKT矩阵的结构,并通过预处理的共轭梯度算法求解大规模的KKT系统。提出了一个简化的块Schur补体预处理程序,该预处理允许在时间域中进行该方法并行化。首先对所提出的算法进行了验证,该算法是针对由Nagumo方程约束的最佳控制问题的验证。结果表明,对于多种射击方法,可以通过适当的起始猜测和匹配条件的缩放来实现相当大的加速度。我们进一步将提出的算法应用于由Navier-Stokes方程控制的二维速度跟踪问题。,我们发现算法的加速度最高为12,而最多可在50张射击窗口中进行单次射击。我们还将结果与较早的工作进行了比较,该结果使用增强的拉格朗日算法而不是SQP,在大多数情况下显示了SQP方法的更好性能。