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一种基于改进蚁群优化算法的载人潜水器全局路径规划
作者姓名:史先鹏  解方宇  张波涛
作者单位:杭州电子科技大学自动化学院;国家深海基地管理中心科技处
基金项目:国家自然科学基金青年基金项目(61603108);国家科技部重点研发计划项目子课题(2016YFC0300704)
摘    要:基础蚁群优化算法在解决复杂障碍环境下的载人潜水器路径规划问题时,易过早收敛于局部最优解,信息素挥发系数的设置过于依靠经验,路径规划结果受概率影响大且不稳定。为此,提出了一种改进蚁群算法用于解决载人潜水器的全局路径规划问题。该算法提出"路径延伸块"的概念。算法前期采用动态更新信息素参数的蚁群优化算法进行简单迭代计算获得原始路径,并对原始路径进行栅格延伸以得到"路径延伸块";后期在路径延伸块中再次使用蚁群算法或其他寻优算法(Dijkstra算法)寻找最优路径。改进的算法与基础蚁群优化算法相比,算法效率及稳定性更高,不易收敛于局部最优解,能更好地适应U型槽环境和复杂障碍环境。

关 键 词:载人潜水器  路径规划  蚁群优化算法  Dijkstra算法  最优路径  算法效率  局部最优  信息素
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