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摘要:
首先,针对传统人工势场算法存在死锁及局部路径欠优等问题,对其进行改进.利用障碍物检测算法识别出有效障碍物和有效路径中间点,通过引力场和边界条件规划出起点到中间点的局部路径,将中间点置为新的起点进行反复迭代,直至起点与目标点重合则规划完成.其次,针对蚁群算法容易陷入局部最优以及收敛速度较慢等问题,对其进行改进.以改进人工势场算法规划出的路径启发蚁群进行路径搜索,从而避免算法早期由于盲目搜索而导致的路径交叉及收敛速度慢等问题,同时以收敛次数构建负反馈通道,使全局信息素和局部信息素的更新速率跟随收敛次数的变化自适应调节,从而保证了算法全程中收敛速度与全局搜索能力的协调与统一.最后,在Matlab中对本文算法、基本蚁群算法以及文献[23]所述算法分别进行仿真实验.结果 表明:在相同的环境模型下,本文算法的收敛速度和搜索能力均优于另两种算法;在给定的简单环境模型下进行路径规划时,本文算法的迭代次数为3次,运行时间为0.892 s,最优路径长度为28.627 m;在给定的复杂环境模型下进行路径规划时,本文算法的迭代次数为8次,运行时间为3.376 s,最优路径长度为31.556 m,所寻路径对环境的覆盖率为73.63%.
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文献信息
篇名 基于改进势场蚁群算法的移动机器人最优路径规划
来源期刊 农业机械学报 学科 工学
关键词 移动机器人 路径规划 人工势场 蚁群算法 负反馈
年,卷(期) 2019,(5) 所属期刊栏目 农业装备与机械化工程
研究方向 页码范围 23-32,42
页数 11页 分类号 TP242.6
字数 语种 中文
DOI 10.6041/j.issn.1000-1298.2019.05.003
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 陈兵奎 72 604 16.0 21.0
2 张强 30 136 8.0 10.0
3 杨航 3 0 0.0 0.0
4 刘晓宇 7 5 2.0 2.0
5 刘小雍 1 0 0.0 0.0
传播情况
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引文网络
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二级参考文献  (202)
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