一種改進多目標灰狼優(yōu)化算法的多無人機任務(wù)分配_第1頁
一種改進多目標灰狼優(yōu)化算法的多無人機任務(wù)分配_第2頁
一種改進多目標灰狼優(yōu)化算法的多無人機任務(wù)分配_第3頁
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文檔簡介

多目標灰狼優(yōu)化算法是灰狼優(yōu)化算法(rayWolfOptiizaton,)的擴展版本。作為一種全局優(yōu)化算法,OO中,每只狼代表一個候選解,狼的位置表示該解的屬性值。每只狼都有一個目標函數(shù)值,這些目標函數(shù)值可以看作是狼的生存能力指標。O的搜索過程是通過不斷地更新狼的位置(解的屬性值)來實現(xiàn)的。在更新位置的過程中,狼會受到其它狼的影響,以此提高全局搜索能力。O這個算法中,每只狼都有多個目標函數(shù)值,因此每只狼都被描述為一個O算法來解決多目標優(yōu)化問題時,需要將多個目標函數(shù)轉(zhuǎn)化成一個綜合目標函數(shù)。這種轉(zhuǎn)化方式可能會導(dǎo)致一些重要的目標函數(shù)被忽略,影響了搜索效果。因此,多目標灰狼優(yōu)化算法被提出來,避免了這個問題。無人機和任務(wù)之間的匹配。這些解向量可以被描述為一個NP問題中的解。24ij選擇一個無人機k。然后,將任務(wù)i分配給無人機k,將任務(wù)j分配給原j的無人機。這樣可以增加種群的多樣性并快速尋找新的可行ij之間的位置進行交換,以改變?nèi)蝿?wù)10、20、50、100、200,任務(wù)數(shù)量是無人機數(shù)量3倍。實驗結(jié)果表明,提出的改進算法在解決多無

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