基于遗传算法的多UAV路径规划技术研究的开题报告.docx
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基于遗传算法的多UAV路径规划技术研究的开题报告.docx
基于遗传算法的多UAV路径规划技术研究的开题报告一、研究背景与意义随着无人机技术的发展,多无人机协同作业的研究受到了越来越多的关注。无人机群具有覆盖面积广、数据处理速度快、无需人力参与等优点,可以用于军事侦查、灾害救援、植保等多种领域。无人机路径规划作为其中的重要部分,直接关系到多无人机协同避障、航迹规划等应用的实现。针对多无人机路径规划问题,遗传算法因其适用于优化搜索的特性,逐渐引起研究者的关注。本文将研究基于遗传算法的多UAV路径规划技术,其研究意义在于:1.提高多UAV的编队控制的效率和成功率,实现
基于负载均衡的多UAV路径设计方法.pdf
本发明涉及无人机技术,具体为基于负载均衡的多UAV路径设计方法,首先根据分簇效果的轮廓系数确定聚类分簇数;将多个传感器结点划分成独立的、相互之间无重叠的多个簇群;在分簇结果基础上优化蚁群智能算法;挑选出最多结点数目的簇群,从该簇群内选出与另外簇群的簇心最短路径的传感器结点作为可疑结点,动态调整可疑结点的归属簇群;建立簇头负责机制,通过蚁群智能算法挑出使通信路径最短的传感器结点作为簇头,簇头统一负责所述小簇群内的归属结点与外界交流;异构UAV,根据不同UAV所携带能量的不同设定其飞行时间。本发明能避免无人机
基于遗传算法的多源多目路径规划问题研究的中期报告.docx
基于遗传算法的多源多目路径规划问题研究的中期报告一、研究背景与意义1.多源多目路径规划问题是实际生产和生活中的经典问题之一。它指的是在一个网络中,从多个起点到多个终点之间的路径规划问题。2.多源多目路径规划问题具有较高的复杂度,同时又是一个NP-hard问题,它的求解难度很大,需要运用一些优化算法来解决。3.遗传算法是一种模拟自然进化过程的算法,具有较强的全局搜索能力、易于并行处理、具有良好的鲁棒性等优点,是求解多源多目路径规划问题的有效方法之一。4.本中期报告就是基于遗传算法对多源多目路径规划问题进行了
基于AGV系统的路径规划技术研究的开题报告.docx
基于AGV系统的路径规划技术研究的开题报告一、研究选题及意义AGV(AutomatedGuidedVehicles,自动引导车)是一种自动化物流设备,它受控于计算机程序,能根据指示自主移动,完成物品的搬移和运输任务。AGV技术具有能够提高物流生产质量、缩短物流生产周期、降低生产成本、提升企业智能化水平等优势,已广泛应用于现代制造业、仓储物流、医药器械等领域。因此,研究基于AGV系统的路径规划技术,对于提高物流生产效率、加强企业竞争力以及推动智能制造产业发展具有重要意义。目前,关于AGV路径规划技术的研究已
基于聚类排挤小生境遗传算法的多路径规划技术研究的开题报告.docx
基于聚类排挤小生境遗传算法的多路径规划技术研究的开题报告一、研究背景和意义:多路径规划技术是指寻找一组最优的路径结果,它不仅能有效缩短路径长度,减少行驶时间,同时也能减小能耗、降低货物运输成本等。在现代交通领域中,多路径规划技术被广泛应用于城市交通、物流配送、军事等场景中。但是,目前的多路径规划算法还存在一些缺陷,如容易陷入局部最优解、无法适应大规模的路径计算等问题。同时,遗传算法作为一种解决复杂优化问题的通用算法,也被广泛应用于多路径规划领域中。但是,传统的遗传算法容易出现早熟收敛的问题,即在一定的迭代