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一种基于强化学习的多无人机协同巡查方法及系统 

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申请/专利权人:广德瑞鹰智能科技有限责任公司

摘要:本发明公开了一种基于强化学习的多无人机协同巡查方法及系统,包括S1:收集待巡查区域的地图信息,并将地图栅格化,得到栅格地图数据;S2:构建环境模拟器,对可疑目标进行移动模拟,得到可疑目标移动数据;S3:根据待巡查区域的面积和期望巡查时间计算无人机数量,并结合聚类算法划分出初始巡查区域;S4:根据实时巡查情况,判断是否对可疑目标进行协同跟踪,并构建区域重划分模型,对未巡查区域进行重划分;S5:构建协同巡查模型,控制无人机对可疑目标进行协同追踪。本发明构建可疑目标路径模拟器并训练协同巡查模型,解决了传统方法巡查区域划分死板,无法根据实际情况动态调整,难充分发挥多无人机协同优势的问题。

主权项:1.一种基于强化学习的多无人机协同巡查方法,其特征在于,包括以下步骤:S1:收集待巡查区域的地图信息,并将地图栅格化,得到栅格地图数据;S2:构建环境模拟器,对可疑目标进行移动模拟,得到可疑目标移动数据;S3:根据待巡查区域的面积和期望巡查时间计算无人机数量,并结合聚类算法划分出初始巡查区域;S4:根据实时巡查情况,判断是否对可疑目标进行协同跟踪,并构建区域重划分模型,对未巡查区域进行重划分;S5:构建协同巡查模型,控制无人机对可疑目标进行协同追踪。

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