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基于检测算子经验学习鱼群算法的移动机器人路径规划

作者:王徽; 黄宜庆; 刘晓峰全局路径规划鱼群算法栅格法经验学习算法检测算子

摘要:针对移动机器人的路径规划问题,提出了一种基于检测算子经验学习鱼群算法(Based on ExperienceLearning Detection Operator Artificial Fish Swarm Algorithm,ELDO-AFSA)的路径规划策略.对于路径规划后的曲线进行优化检测,设计了优化检测算法.为解决鱼群算法在移动机器人路径规划中普遍出现的次优解干扰全局路径规划合理性问题,设计了经验学习算法,使得每条鱼都有学习错误经验的能力;为了不断逼近全局最优路径值,设计寻优检测算子.目前在机器人路径规划上仿生算法和模糊逻辑算法表现出较好的规划效果.通过与传统人工鱼群算法(ASFA)、动态分级蚁群算法(WAS)、模糊逻辑算法的比较(Fuzzy Logical,FL),证实了研究中算法在路径规划上能快速找到最优的路径.通过在MATLAB中的仿真实验,验证算法的优越性、合理性和稳定性.

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安徽工程大学学报

《安徽工程大学学报》(CN:34-1318/N)是一本有较高学术价值的大型双月刊,自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《安徽工程大学学报》以机械工程、材料工程、电气工程、电子技术、自动化技术、计算机工程、信息技术、化学工程、食品工程、纺织工程、生物工程为主,包括物理、化学、数学等基础学科,兼顾经济管理等学科的自然科学类学术期刊

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