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动态路径规划中的改进蚁群算法
被引:53
作者
:
论文数:
引用数:
h-index:
机构:
周明秀
程科
论文数:
0
引用数:
0
h-index:
0
机构:
江苏科技大学计算机科学与工程学院
程科
论文数:
引用数:
h-index:
机构:
汪正霞
机构
:
[1]
江苏科技大学计算机科学与工程学院
来源
:
计算机科学
|
2013年
/ 40卷
/ 01期
关键词
:
动态路径规划;
蚁群算法;
距离启发因子;
信息素更新;
D O I
:
暂无
中图分类号
:
TP18 [人工智能理论];
学科分类号
:
081104 ;
0812 ;
0835 ;
1405 ;
摘要
:
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。
引用
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页码:314 / 316
页数:3
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