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基于混合多目标进化算法的多无人机侦察路径规划
  • ISSN号:1001-506X
  • 期刊名称:系统工程与电子技术
  • 时间:0
  • 页码:326-331
  • 语言:中文
  • 分类:E926.4[军事—军事装备学;兵器科学与技术—武器系统与运用工程]
  • 作者机构:[1]西北工业大学电子信息学院,陕西西安710072
  • 相关基金:国家自然科学基金(60774064)资助课题
  • 相关项目:基于变结构动态贝叶斯网络的无人机智能指挥控制机制
中文摘要:

由于侦察任务的复杂性和不确定性,无人机对其目标的侦察时间往往是不确定的。将多无人机对观测时间不确定目标的侦察路径规划问题建模为使任务时间、编队总耗时和编队规模同时最小化的多目标优化路径规划问题。对此,在基于ε-占优的稳态多目标进化算法基础上引入多目标局部搜索,给出了混合ε-占优多目标进化算法,提出了一种使用插入最近点方法的启发式遗传操作。实验结果表明,算法能够有效解决所研究的问题,并且其优势随着问题规模的增大而显著。

英文摘要:

The observation time on the target is usually uncertain due to the complexity and uncertainty of reconnaissance missions.The multiple unmanned aerial vehicles(UAVs) reconnaissance problem with a stochastic observation time(MURSOT) is modeled as a multi-objective optimal routing problem including minimizing mission duration,total time and fleet size.For solving this problem,a multi-objective local search is incorporated to a steady-state multi-objective evolutionary algorithm(MOEA) with ε-dominance conception(epsMOEA).Besides,several heuristic genetic operations using the insert-to-nearest method(INM) are proposed.Experimental results show that the proposed method is effective on MURSOT and its superiority is more remarkable with the growth of the size of missions.

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期刊信息
  • 《系统工程与电子技术》
  • 北大核心期刊(2011版)
  • 主管单位:中国航天科工集团公司
  • 主办单位:中国航天科工防御技术研究院 中国宇航学会 中国系统工程学会
  • 主编:施荣
  • 地址:北京142信箱32分箱
  • 邮编:100854
  • 邮箱:xtgcydzjs@126.com
  • 电话:010-68388406
  • 国际标准刊号:ISSN:1001-506X
  • 国内统一刊号:ISSN:11-2422/TN
  • 邮发代号:82-269
  • 获奖情况:
  • 全国中文核心期刊,全国优秀科技期刊,中国科技论文统计用刊,中国期刊方阵“双百”期刊
  • 国内外数据库收录:
  • 德国数学文摘,荷兰文摘与引文数据库,美国工程索引,美国剑桥科学文摘,英国科学文摘数据库,日本日本科学技术振兴机构数据库,中国中国科技核心期刊,中国北大核心期刊(2004版),中国北大核心期刊(2008版),中国北大核心期刊(2011版),中国北大核心期刊(2014版),中国北大核心期刊(2000版)
  • 被引量:34341