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摘要:
针对传统强化学习方法因对状态空间进行离散化而无法保证无人机在复杂应用场景中航迹精度的问题,使用最小二乘策略迭代(Least-Squares Policy Iteration,LSPI)算法开展连续状态航迹规划问题研究.该算法采用带参线性函数逼近器近似表示动作值函数,无需进行空间离散化,提高了航迹精度,并基于样本数据离线计算策略,直接对策略进行评价和改进.与Q学习算法的对比仿真实验结果表明LSPI算法规划出的三维航迹更为平滑,有利于飞机实际飞行.
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文献信息
篇名 基于最小二乘策略迭代的无人机航迹规划方法
来源期刊 计算机工程与应用 学科 工学
关键词 无人机 航迹规划 强化学习 最小二乘法 Q学习 连续状态空间
年,卷(期) 2020,(1) 所属期刊栏目 模式识别与人工智能
研究方向 页码范围 191-195
页数 5页 分类号 TP293
字数 4016字 语种 中文
DOI 10.3778/j.issn.1002-8331.1808-0413
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 陈晓倩 北京联合大学智慧城市学院 2 0 0.0 0.0
2 刘瑞祥 北京联合大学智慧城市学院 9 35 4.0 5.0
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计算机工程与应用
半月刊
1002-8331
11-2127/TP
大16开
北京619信箱26分箱
82-605
1964
chi
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