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基于强化学习的列车驾驶曲线节能优化算法
被引量:
1
1
作者
黄畅
姜
辰
宇
邢昕铨
《数字通信世界》
2022年第1期19-21,共3页
在保证安全和准时性的前提下,自动化列车运行可以有效减少列车耗能。为了灵活应对列车运行种的动态变化,提出了一种基于强化学习的方法,可以优化列车控制策略且不采用之前关于列车动力学的知识和设计的列车速度曲线。这个优化模型将列...
在保证安全和准时性的前提下,自动化列车运行可以有效减少列车耗能。为了灵活应对列车运行种的动态变化,提出了一种基于强化学习的方法,可以优化列车控制策略且不采用之前关于列车动力学的知识和设计的列车速度曲线。这个优化模型将列车节能作为目标,把准点到达、列车限速、停车位置作为限制条件。大量的列车运行经验可以被用来训练深度神经网络直到得到最优化行为价值函数,通过对训练过的神经网络输入状态,可以准确输出每个行为的价值,然后再根据行为价值的大小来选择最优的驾驶策略。
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关键词
列车自动驾驶
列车节能
深度学习
最优驾驶
下载PDF
职称材料
题名
基于强化学习的列车驾驶曲线节能优化算法
被引量:
1
1
作者
黄畅
姜
辰
宇
邢昕铨
机构
北京交通大学
华南理工大学
出处
《数字通信世界》
2022年第1期19-21,共3页
文摘
在保证安全和准时性的前提下,自动化列车运行可以有效减少列车耗能。为了灵活应对列车运行种的动态变化,提出了一种基于强化学习的方法,可以优化列车控制策略且不采用之前关于列车动力学的知识和设计的列车速度曲线。这个优化模型将列车节能作为目标,把准点到达、列车限速、停车位置作为限制条件。大量的列车运行经验可以被用来训练深度神经网络直到得到最优化行为价值函数,通过对训练过的神经网络输入状态,可以准确输出每个行为的价值,然后再根据行为价值的大小来选择最优的驾驶策略。
关键词
列车自动驾驶
列车节能
深度学习
最优驾驶
Keywords
automatic train operation
energy efficient
optimal control
deep Q-network
分类号
TP3 [自动化与计算机技术—计算机科学与技术]
U284.48 [交通运输工程—交通信息工程及控制]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于强化学习的列车驾驶曲线节能优化算法
黄畅
姜
辰
宇
邢昕铨
《数字通信世界》
2022
1
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