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摘要:
针对标准量子粒子群算法对多无人机任务分配中离散狭长解空间适应性差的问题,提出了基于粒子收敛程度的自适应惯性权重与量子门变异算子,将标准量子粒子群算法进行改进.利用自适应惯性权重加速算法快速接近真实的Pareto最优解,且协调算法在狭长解空间下寻优前后期的全局与局部搜索能力,使得算法具有动态自适应性,同时引入量子门变异算子保证解的多样性与寻优精度.仿真结果表明,改进的量子粒子群算法在多无人机任务分配问题中,提高了任务分配的精度与寻优效率,使任务分配达到全局最优值.
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文献信息
篇名 基于改进量子粒子群算法的多无人机任务分配
来源期刊 指挥控制与仿真 学科 军事
关键词 量子粒子群算法 自适应惯性权重 量子门变异算子 任务分配
年,卷(期) 2018,(5) 所属期刊栏目 理论研究
研究方向 页码范围 32-36
页数 5页 分类号 V249|E926.399
字数 5110字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1673-3819.2018.05.007
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 周德云 198 1485 19.0 29.0
2 邓可 13 33 4.0 5.0
3 李枭扬 6 27 4.0 5.0
4 连振江 1 5 1.0 1.0
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研究主题发展历程
节点文献
量子粒子群算法
自适应惯性权重
量子门变异算子
任务分配
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
指挥控制与仿真
双月刊
1673-3819
32-1759/TJ
大16开
江苏连云港市102信箱6分箱
1979
chi
出版文献量(篇)
3469
总下载数(次)
11
总被引数(次)
12365
相关基金
国家自然科学基金
英文译名:the National Natural Science Foundation of China
官方网址:http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:数理科学
论文1v1指导