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题名强循环规划的观察信息约简
被引量:2
- 1
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作者
常青
文中华
胡雨隆
陈建林
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机构
湘潭大学信息工程学院
智能制造湖南省高等学校重点实验室
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出处
《计算机工程与应用》
CSCD
2012年第2期148-150,共3页
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基金
国家自然科学基金(No.60773047)
湖南省自然科学基金(No.09JJ6090)
+2 种基金
湖南省重点学科建设项目(No.081202)
湖南省教育厅科研项目(No.08C874)
智能制造湖南省高等学校重点实验室(湘潭大学)开放课题(No.No.2009IM07)
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文摘
在现实的规划领域中,观察信息的获得需要花费一定的代价,然而对于一个规划解来说,一些观察信息在执行规划解的过程中是不会被用到的,所以如何把这些不必要的观察信息去除从而节省实际过程中的成本是非常有必要的。针对强循环规划的观察信息展开研究,提出了一个对强循环规划观察信息进行约简的算法,该算法能够找出在完全可观察条件下强循环规划的最小观察变量集合,通过使用最小观察变量集合,可以进一步提高执行强循环规划解的效率。
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关键词
强循环规划
观察信息约简
最小观察变量集合
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Keywords
strong cycle planning
observation information reduction
minimal observation variables set
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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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题名多agent规划领域中的观察信息约简
被引量:1
- 2
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作者
伍选
文中华
汪泉
常青
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机构
湘潭大学信息工程学院
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出处
《计算机科学》
CSCD
北大核心
2014年第6期176-179,192,共5页
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基金
国家自然科学基金项目(61070232
61272295)资助
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文摘
观察信息约减是近年来不确定规划中的研究热点,但研究集中于单个agent的环境,在多agent规划环境下的研究不足。面对多agent环境下的规划问题,设计了一种用于不确定规划领域中多agent求解协同规划解的ORMAP算法。该算法首先根据基于模型检测的不定规划中的状态分层思想,将问题领域的所有状态进行分层,以此来减少不同的agent的冲突,再利用以最小代价优先的回溯法搜索协同规划解,同时在解的搜索过程中选择最小的观察信息集,使求出的协同规划解在众多符合条件的协同规划解中所需要的观察信息最少或接近最少,这样就达到了信息约简的目的。最后通过实验证明,在考虑了观察信息约简的限制条件后,这种算法的效率较高。
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关键词
多AGENT
智能规划
不确定规划
观察信息约简
状态分层
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Keywords
Multi-agent
Intelligent planning
Uncertainty planning
Observation information reduction
Hierarchical state
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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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题名不确定规划中一种观察信息高效约简算法
- 3
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作者
唐杰
文中华
黄海平
吴正成
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机构
湘潭大学信息工程学院
娄底职业技术学院
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出处
《计算机工程》
CAS
CSCD
2013年第12期162-166,共5页
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基金
国家自然科学基金资助项目(61070232
61272295)
湖南省重点学科建设基金资助项目(0812)
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文摘
在不确定规划中,可通过观察周围的信息来区分多个状态,但周围的观察信息较多,因此如何从大量的观察信息中筛选必须的信息非常重要。以往算法是在直接搜索过程中增加一些剪枝条件来达到优化的目的,存在一定的局限性。在对观察信息约简研究中,为提高搜索效率,设计一种高效的不确定规划中观察信息约简算法。该算法将规划问题转化为求解0-1矩阵的覆盖问题,使用数据结构十字链表来表示0-1矩阵,通过维护十字链表并采用启发式函数来加速求解一个最小观察变量集。实验结果表明,该算法不仅能够找最小观察变量集,而且运行速度超过同类算法。
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关键词
不确定规划
观察信息约简
最小观察变量集
人工智能规划
十字链表
启发式搜索
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Keywords
nondeterministic planning
observation information reduction
minimal observation variable set
Artificial Intelligent(AI)planning
orthogonal list
heuristic search
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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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