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基于改進(jìn)遺傳算法的移動(dòng)機器人路徑規劃
DOI:
CSTR:
作者:
作者單位:

(重慶郵電大學(xué) 國家信息無(wú)障礙研發(fā)中心,重慶 400065)

作者簡(jiǎn)介:

張 毅(1966-),男,博士,教授,主要從事機器人導航技術(shù)、數據融合、信息無(wú)障礙技術(shù)方向的研究。 羅 元(1972-),女,博士,教授,主要從事信號與信息處理、數字圖像處理方向的研究。 [FQ)]

通訊作者:

中圖分類(lèi)號:

基金項目:

國家自然科學(xué)基金資助項目(51075420)。


Mobile Robot Path Planning Based on Improved Genetic Algorithm
Author:
Affiliation:

(National Engineering Research and Development Center for Information Accessibility, Chongqing University of Posts and Telecommunication, Chongqing 400065, China)[JZ)]

Fund Project:

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    摘要:

    針對傳統遺傳算法存在的搜索效率低、易于陷入局部最優(yōu)解的問(wèn)題,提出了一種改進(jìn)的遺傳算法;采用簡(jiǎn)單的一維編碼替代復雜的二維編碼,節約了存儲空間;在遺傳算子的設計中,重新定義了交叉算子和變異算子,避免了陷入局部最優(yōu);最后將最短路徑和免碰撞相結合作為適應度函數進(jìn)行遺傳優(yōu)化;在種群的各項參數均相同的情況下,分別對改進(jìn)遺傳算法和傳統遺傳算法進(jìn)行了100次實(shí)驗;其中,改進(jìn)遺傳算法搜索到最優(yōu)路徑的次數為95次,最短路徑長(cháng)度為20.970 6,平均搜索用時(shí)217 ms;傳統遺傳算法搜索到最優(yōu)路徑的次數為62次,最短路徑長(cháng)度為25.071 1,平均搜索用時(shí)345 ms;實(shí)驗結果表明,相比于傳統遺傳算法,改進(jìn)遺傳算法搜索效率更高且能獲得更好的解。

    Abstract:

    In order to solve the problems of low search efficiency and easily falling into the local optimal solution in traditional genetic algorithm, an improved genetic algorithm is proposed in this paper. It adopts the simple one-dimensional code to replace the complex two-dimensional coding, which can save storage space. In the design of genetic operators, many operations such as crossover and mutation are redefined to avoid getting into the local optimum. Then the two fitness functions-collision-free path and the shortest distance- are fused into one for the following genetic optimization. In the case of the same population parameters, 100 trials are respectively developed with the method of improved genetic algorithm and traditional genetic algorithm. Among them, the improved genetic algorithm to search the optimal path gets to 95 times, and the shortest path is 20.970 6. Besides, the average searching time takes up 217 ms. While the number of traditional method to search for the optimal path reaches up to 62 times, the shortest path can be 25.071 1, and the average searching time needs 345 ms. So compared to the tests results referred above, the improved genetic algorithm is more efficient and can get a better solution than the traditional genetic algorithm.

    參考文獻
    相似文獻
    引證文獻
引用本文

張毅,代恩燦,羅元.基于改進(jìn)遺傳算法的移動(dòng)機器人路徑規劃計算機測量與控制[J].,2016,24(1):313-316.

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歷史
  • 收稿日期:2015-08-04
  • 最后修改日期:2015-11-11
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  • 在線(xiàn)發(fā)布日期: 2016-07-26
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