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一种基于改进鲸鱼算法的无人机飞行轨迹规划方法 

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申请/专利权人:重庆邮电大学

摘要:本发明实施一种基于改进鲸鱼算法的无人机飞行轨迹规划方法。方法模拟无人机的飞行环境,构建无人机轨迹指标函数,基于改进的鲸鱼算法将无人机轨迹指标函数作为目标函数,设置参数初始化鲸鱼种群,将无人机轨迹指标函数作为个体的适应度计算新的收敛因子a和计算系数向量A,设立随机概率P1判断鲸鱼个体更新机制,引入惯性权重W通过鲸鱼算法的位置更新机制更新鲸鱼个体位置,得到最优飞行轨迹。本发明采用改进的鲸鱼算法对无人机的飞行轨迹规划时,提高飞行轨迹规划的稳定性与精确性。

主权项:1.一种基于改进鲸鱼算法的无人机飞行轨迹规划方法,其特征在于,包括:S1:根据飞行长度代价,飞行能耗代价,货物质量代价,天气威胁代价,模拟无人机飞行环境,构建无人机轨迹指标函数;S2:基于改进鲸鱼算法将无人机轨迹指标函数作为待优化的目标函数,求解所述无人机轨迹指标函数,得到无人机飞行的最优轨迹;其中,所述步骤S2具体包括:S21:初始化鲸鱼种群,设定最大迭代次数T,当前迭代次数t,初始概率P,新的收敛因子a,鲸鱼个数n,并令t=1;S22:将无人机轨迹指标函数作为个体的适应度,通过最大迭代次数T和迭代次数t计算新的收敛因子a,并计算系数向量A;计算新的收敛因子a: 计算系数向量A:A=2ar-a其中,r是0,1区间的随机数;π为常数;S23:设立随机概率P1=1-log1+9tT,根据鲸鱼算法个体更新机制,引入惯性权重W更新鲸鱼个体位置;若初始概率P<P1且|A|1时,则根据新的收敛因子a采用随机搜索方式更新位置;若初始概率P<P1且|A|≤1时,则根据新的收敛因子a采用包围方式更新位置;若初始概率P≥P1时,则根据新的收敛因子a采用螺旋方式更新位置;引入惯性权重W对鲸鱼位置进行更新,W定义为: 鲸鱼种群位置更新公式为:当初始概率P1-log1+9tT且|A|1时,采用随机搜索方式更新位置:Xt+1=Xrand×W-A×Drand;当初始概率P1-log1+9tT且|A|≤1时,采用包围搜索方式更新位置:Xt+1=X*t×W-A×D1;当初始概率P≥1-log1+9tT时,采用螺旋搜索方式更新位置:Xt+1=D2×eblcos2πl+X*t×1-W;其中,X*t为最佳解的位置,Xt为t时刻无人机的位置,Xt+1为t+1时刻无人机的位置,D1=|c·X*t-Xt|,Drand=|c·Xrand-Xt|,c=2r,Xrand为鲸鱼群体中任意鲸鱼的位置;S24:如果t<最大迭代次数T,则令t=t+1,返回步骤S22;如果t≥T,则输出全局最优解;该解作为无人机路径指标评价函数的最小值,即是目标函数的最优解;S25:将S24得到的最优解构成n维离散点集合;S26:将离散的轨迹点按照次序平滑连接,得出无人机飞行的最优轨迹。

全文数据:

权利要求:

百度查询: 重庆邮电大学 一种基于改进鲸鱼算法的无人机飞行轨迹规划方法

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