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作者:

阮晓钢 (阮晓钢.) | 刘少达 (刘少达.) | 朱晓庆 (朱晓庆.)

摘要:

为解决单向快速探索随机树(rapid exploring random tree,RRT)算法路径规划效率低且易陷入局部极小点的问题,提出了一种自适应启发式多快速探索随机树(adaptive heuristic multiple rapid exploring random tree,AHMRRT)路径规划算法.一方面,基于多随机树构建策略的AHMRRT算法可以在起始点、目标点、子目标点生成4棵随机树,同时进行扩展搜索,从而提高路径规划效率;另一方面,通过在单棵随机树生长过程中添加自适应启发式偏置因子,AHMRRT算法可以根据环境中障碍物的情况自适应地改变新节点的生成策略.探索自由空间时,该算法可以在偏置因子的作用下迅速向目标点扩展以提高搜索效率;探索多障碍物空间时,该算法将调用随机采样函数以防止落入局部最优.在仿真实验中,设计了4种环境下AHMRRT算法与随机概率目标快速探索随机树(probability goal RRT,PGRRT)、双向快速探索随机树(bidirectional RRT,BRRT)算法的对比实验,仿真实验结果证明了该算法的可行性和高效性.

关键词:

局部最优 快速探索随机树 路径规划 自适应启发式偏置因子 移动机器人 多随机树构建策略

作者机构:

  • [ 1 ] [朱晓庆]北京工业大学
  • [ 2 ] [阮晓钢]北京工业大学
  • [ 3 ] [刘少达]北京工业大学

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来源 :

北京工业大学学报

ISSN: 0254-0037

年份: 2022

期: 2

卷: 48

页码: 121-128

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