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摘要:
在水下机器人的逃生路线规划设计中,由于深海条件十分复杂,水下机器人在遇到各种险情逃生路线规划存在避障难题.传统的水下机器人逃生路线规划算法因受到海水连续波动问题,导致水下机器人速度和位置出现较大的扰动,摆脱路径规划结果存在较大偏差.为保障水下机器人作业安全,提出一种基于神经优化网络及遗传算法的水下机器人视觉最优逃生的线路规划,把机器人视觉仪器采集复杂障碍特征,归一化到视觉信息,融人规划模型中进行最佳路径的选择,将机器人摆脱复杂障碍以及最短路径的要求融合成一个适应度函数,通过遗传算法搜索获取最佳机器人逃生线路.仿真结果说明,神经网络优化遗传算法对于危险复杂海下情况,水下机器人最优逃生线路规划长度以及效率都优于传统模型.
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文献信息
篇名 水下机器人最优逃生线路规划研究与仿真
来源期刊 计算机仿真 学科 工学
关键词 水下机器人 逃生路线 神经优化算法
年,卷(期) 2015,(3) 所属期刊栏目 仿真智能化
研究方向 页码范围 352-355,411
页数 5页 分类号 TP391
字数 3254字 语种 中文
DOI
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 刘莹 郑州大学西亚斯国际学院 70 267 8.0 14.0
2 祝毅鸣 郑州大学西亚斯国际学院 8 10 2.0 2.0
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研究主题发展历程
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水下机器人
逃生路线
神经优化算法
研究起点
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相关学者/机构
期刊影响力
计算机仿真
月刊
1006-9348
11-3724/TP
大16开
北京海淀阜成路14号
82-773
1984
chi
出版文献量(篇)
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