基于FIA-APF算法的蟹塘投饵船动态路径规划

S969.3; 为了提高无人投饵船在含障碍物河蟹养殖池塘自主巡航的作业效率和安全性,该研究提出基于改进A*算法与人工势场法相融合(fusion of improved A*and artificial potential field,FIA*-APF)的蟹塘投饵船动态路径规划算法.首先引入动态加权因子优化A*算法评价函数;其次加入转折惩罚函数并删除冗余点,接着利用B样条曲线对全局路径进行平滑处理;最后将改进A*算法得到的全局路径作为改进人工势场法中的引力路径,生成投饵船自主巡航高效路径.根据养殖池塘创建静态和动态2种仿真环境,分别对传统人工势场法(traditional artificial...

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Published in农业工程学报 Vol. 40; no. 9; pp. 137 - 145
Main Authors 孙月平, 方正, 袁必康, 孙杰, 孟祥汶, 汪彦彤, 赵德安
Format Journal Article
LanguageChinese
Published 江苏大学电气信息工程学院,镇江 212013 01.05.2024
江苏大学机械工业设施农业测控技术与装备重点实验室,镇江 212013
常州东风农机集团有限公司,常州 213200%江苏大学电气信息工程学院,镇江 212013%江苏大学电气信息工程学院,镇江 212013
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ISSN1002-6819
DOI10.11975/j.issn.1002-6819.202312211

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Summary:S969.3; 为了提高无人投饵船在含障碍物河蟹养殖池塘自主巡航的作业效率和安全性,该研究提出基于改进A*算法与人工势场法相融合(fusion of improved A*and artificial potential field,FIA*-APF)的蟹塘投饵船动态路径规划算法.首先引入动态加权因子优化A*算法评价函数;其次加入转折惩罚函数并删除冗余点,接着利用B样条曲线对全局路径进行平滑处理;最后将改进A*算法得到的全局路径作为改进人工势场法中的引力路径,生成投饵船自主巡航高效路径.根据养殖池塘创建静态和动态2种仿真环境,分别对传统人工势场法(traditional artificial potential field,TAPF)、基于A*和人工势场法的融合算法(the A*and artificial potential field,TA*-APF)和FIA*-APF算法的性能进行20次测试.仿真试验结果表明:2种环境下,FIA*-APF算法的平均规划时间是TAPF算法的17.23%,是TA*-APF算法的51.96%,平均指令节点数量比TAPF算法减少50.64%,比TA*-APF算法减少65.03%,平均路径长度比TA*-APF算法减少2.82%.蟹塘试验结果表明:FIA*-APF算法的规划时间为TAPF算法的38.16%,为TA*-APF的62.42%,路径长度比TAPF算法减少29.13%,比TA*-APF减少10.15%;另外,TAPF和TA*-APF算法规划路径上大于60°的转角分别是FIA*-APF算法的3.28和2.62倍,大于100°的转角分别是FIA*-APF算法的3.73和1.67倍,该研究算法规划的路径更高效平滑.研究结果可为无人投饵船自主导航提供参考.
ISSN:1002-6819
DOI:10.11975/j.issn.1002-6819.202312211