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自适应蚁群算法的无人机航迹规划方法
被引量:
18
1
作者
任波
于雷
韩李勋
《电光与控制》
北大核心
2007年第6期36-39,共4页
为了提高无人机完成任务效率,在执行攻击任务前必需规划设计出高效的无人机飞行航路。提出了一种Q-学习的自适应蚁群算法的无人机航路规划方法,建立了基于真实地形数据和火力威胁区的威胁模型;针对传统蚁群算法在搜索过程中出现停滞现象...
为了提高无人机完成任务效率,在执行攻击任务前必需规划设计出高效的无人机飞行航路。提出了一种Q-学习的自适应蚁群算法的无人机航路规划方法,建立了基于真实地形数据和火力威胁区的威胁模型;针对传统蚁群算法在搜索过程中出现停滞现象,提出的Q-学习的自适应蚁群算法有效地解决了这一缺陷。并使用该算法对无人机的攻击任务航路进行了仿真计算,仿真结果表明该方法是一种有效的航路规划方法。
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关键词
无人机
航路规划
蚁群算法
数学形态学
威胁空间建模
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题名
自适应蚁群算法的无人机航迹规划方法
被引量:
18
1
作者
任波
于雷
韩李勋
机构
空军工程大学工程学院
出处
《电光与控制》
北大核心
2007年第6期36-39,共4页
基金
优秀博士学位论文创新基金项目(BC06003)
军队重点科研基金资助项目(HX05205)
文摘
为了提高无人机完成任务效率,在执行攻击任务前必需规划设计出高效的无人机飞行航路。提出了一种Q-学习的自适应蚁群算法的无人机航路规划方法,建立了基于真实地形数据和火力威胁区的威胁模型;针对传统蚁群算法在搜索过程中出现停滞现象,提出的Q-学习的自适应蚁群算法有效地解决了这一缺陷。并使用该算法对无人机的攻击任务航路进行了仿真计算,仿真结果表明该方法是一种有效的航路规划方法。
关键词
无人机
航路规划
蚁群算法
数学形态学
威胁空间建模
Keywords
UAV
modeling path planning
ant colonies algorithm
mathematical morphology
threat space
分类号
V247 [航空宇航科学与技术—飞行器设计]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
自适应蚁群算法的无人机航迹规划方法
任波
于雷
韩李勋
《电光与控制》
北大核心
2007
18
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