【24h】

Obstacle avoidance using PSO

机译:使用PSO避开障碍物

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摘要

In this paper we present an obstacle avoidance algorithm based on Particle Swarm Optimization (PSO), which is a stochastic optimization technique. The PSO algorithm was modified in order to solve the proposed problem, in our case each particle of the PSO represents a new position, during the PSO algorithm each particle is tested to see if it represents a valid position. The best PSO particle represents the new subgoal, this goal is used by a controller to move the robot from its current position to the subgoal. The algorithm is tested with different maps, that show the robot's path avoiding obstacles and reaching the goal.
机译:在本文中,我们提出了一种基于粒子群优化(PSO)的避障算法,它是一种随机优化技术。为了解决所提出的问题,对PSO算法进行了修改,在我们的情况下,PSO的每个粒子代表一个新位置,在PSO算法期间,对每个粒子进行测试以查看其是否代表一个有效位置。最好的PSO粒子代表新的子目标,控制器使用此目标将机器人从其当前位置移动到子目标。该算法在不同的地图上进行了测试,这些地图显示了机器人避开障碍物并达到目标的路径。

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