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动态路径规划中的改进蚁群算法
被引量:
54
1
作者
周明秀
程科
汪正霞
《计算机科学》
CSCD
北大核心
2013年第1期314-316,共3页
针对传统蚁群算法收敛速度慢、易陷入局部最优解的缺点,提出了改进距离启发因子以增加目标节点对下一节点的影响,从而提高全局搜索能力,避免陷于局部最优解,提高收敛速度;考虑真实环境的复杂多样性,引入多个路径质量约束来改进信息素更...
针对传统蚁群算法收敛速度慢、易陷入局部最优解的缺点,提出了改进距离启发因子以增加目标节点对下一节点的影响,从而提高全局搜索能力,避免陷于局部最优解,提高收敛速度;考虑真实环境的复杂多样性,引入多个路径质量约束来改进信息素更新规则。仿真实验结果显示,改进蚁群算法在动态路径规划中具有良好的效果。
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关键词
动态路径规划
蚁群算法
距离启发因子
信息素更新
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职称材料
题名
动态路径规划中的改进蚁群算法
被引量:
54
1
作者
周明秀
程科
汪正霞
机构
江苏科技大学计算机科学与工程学院
出处
《计算机科学》
CSCD
北大核心
2013年第1期314-316,共3页
基金
国家自然科学基金项目(51008143)资助
文摘
针对传统蚁群算法收敛速度慢、易陷入局部最优解的缺点,提出了改进距离启发因子以增加目标节点对下一节点的影响,从而提高全局搜索能力,避免陷于局部最优解,提高收敛速度;考虑真实环境的复杂多样性,引入多个路径质量约束来改进信息素更新规则。仿真实验结果显示,改进蚁群算法在动态路径规划中具有良好的效果。
关键词
动态路径规划
蚁群算法
距离启发因子
信息素更新
Keywords
Dynamic
path
planning
Ant
colony
algorithm
Distance
heuristic
factor
pheromome
update
分类号
TP391 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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作者
出处
发文年
被引量
操作
1
动态路径规划中的改进蚁群算法
周明秀
程科
汪正霞
《计算机科学》
CSCD
北大核心
2013
54
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