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Local ant system for allocating robot swarms to time-constrained tasks

机译:用于将机器人群分配给时间紧迫的任务的本地蚂蚁系统

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摘要

We propose a novel application of the Ant Colony Optimization algorithm to efficiently allocate a swarm of homogeneous robots to a set of tasks that need to be accomplished by specific deadlines. We exploit the local communication between robots to periodically evaluate the quality of the allocation solutions, and agents select independently among the high-quality alternatives. The evaluation is performed using pheromone trails to favor allocations which minimize the execution time of the tasks. Our approach is validated in both static and dynamic environments (i.e. the task availability changes over time) using different sets of physics-based simulations. (C) 2018 Elsevier B.V. All rights reserved.
机译:我们提出了一种蚁群优化算法的新颖应用,以有效地将一大堆同类的机器人分配给需要在特定期限内完成的一组任务。我们利用机器人之间的本地通信来定期评估分配解决方案的质量,代理商在高质量的替代方案中进行独立选择。使用信息素尾迹进行评估以支持分配,从而最大程度地减少了任务的执行时间。使用不同的基于物理的模拟集,我们的方法已在静态和动态环境(即任务可用性随时间变化)中得到验证。 (C)2018 Elsevier B.V.保留所有权利。

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