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A^(*)算法在AGV路径规划上的改进与验证 被引量:12
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作者 耿宏飞 神健杰 《计算机应用与软件》 北大核心 2022年第1期282-286,共5页
针对单AGV路径规划时,A^(*)算法的启发函数采用曼哈顿距离时遇到障碍物会出现局部绕行这一问题,将带有障碍物的栅格地图作为环境模型,研究出两种改进A^(*)算法的路径规划方法。第一种方法是在遇到障碍物时将启发函数中曼哈顿距离换成欧... 针对单AGV路径规划时,A^(*)算法的启发函数采用曼哈顿距离时遇到障碍物会出现局部绕行这一问题,将带有障碍物的栅格地图作为环境模型,研究出两种改进A^(*)算法的路径规划方法。第一种方法是在遇到障碍物时将启发函数中曼哈顿距离换成欧氏距离,利用欧氏距离规划路径代价最小的特性避免绕行;第二种方法通过比较AGV遇到障碍物的位置与障碍物左右两端距离大小,通过规定行驶方向避免绕行。仿真结果表明,两种方法均可以在单AGV遇到障碍物时避免绕行,有效地减少了行驶时间,也使得路径更加平滑,提高了AGV的运行效率。 展开更多
关键词 AGV 栅格地图 障碍物 曼哈顿距离
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