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题名基于多策略改进北方苍鹰算法的无人机路径规划
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作者
杨帆
吕立新
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机构
安徽商贸职业技术学院信息与人工智能学院
菲律宾科技大学工业教育学院
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出处
《保定学院学报》
2024年第5期102-111,共10页
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基金
安徽省高校自然科学重点项目“基于人工智能的群智能算法在无人机三维路径规划中的应用研究”(2024AH050529),“基于Unity3D的工业机器人虚拟仿真控制系统研究”(2023AH052298)
安徽商贸职业技术学院自然科学重点项目“复杂环境下多策略融合算法在智能机器人路径规划中的应用研究”(2024KZZ01),“群智能算法在无人机3D路径规划中的应用研究”(2024KZZ02)。
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文摘
为实现在复杂地域和障碍环境下无人机高效、安全飞行路径规划问题,以飞行距离、转向角度、飞行高度为性能指标,以地形、空域中的障碍为约束建立了无人机三维路径规划模型.智能算法在解决高维多约束情况下无人机路径规划问题时,存在初始种群多样性差且分布不均、容易陷入局部最优解等局限性,对此提出了一种多策略改进的北方苍鹰算法(MINGO).该算法在初始化时借助Piecewise混沌映射有效地增强了初始种群的分布均匀性,借助Levy游走和随机扰动策略增强了种群的多样性和个体的质量,使算法快速且高精度的收敛,使用非线性收敛因子策略来有效平衡算法的全局和局部搜索能力,通过精英个体引导策略有效提升了算法的寻优效率.比较性的数值实验和仿真实验表明,MINGO具有更快的收敛速度和更高的寻优精度,处理复杂障碍环境下无人机三维路径规划问题具有非常明显的优势.
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关键词
北方苍鹰算法
自适应游走策略
随机扰动策略
精英个体引导策略
无人机路径规划
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Keywords
Northern Goshawk Algorithm
adaptive flight strategy
random disturbance strategy
elite individual strategy
UAV path planning
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分类号
TP18
[自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
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