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基于多智能体深度强化学习的大规模交通信号灯控制模型研究
被引量:
2
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作者
陈骁
《工业仪表与自动化装置》
2022年第4期85-90,共6页
针对基于最长队列优先配时算法的大规模交通信号灯协同控制模式存在的诸多不足,提出了一种基于多智能体深度强化学习的大规模交通信号灯控制模型。首先形成融合经验学习集和实践应用集的高度动态复杂路段交通运行态势经验池;然后利用深...
针对基于最长队列优先配时算法的大规模交通信号灯协同控制模式存在的诸多不足,提出了一种基于多智能体深度强化学习的大规模交通信号灯控制模型。首先形成融合经验学习集和实践应用集的高度动态复杂路段交通运行态势经验池;然后利用深度长短期神经网络建立时间正序下的大规模交通信号灯与多智能体之间的物理映射关系;最后利用深度确定性策略梯度算法实现复杂路段大规模交通信号灯最优协同控制。对模型开展了典型需求场景下的仿真验证及应用实践定量分析,验证分析结果表明模型可以大幅度改善高度动态复杂路段交通疏导的效率,正常交通流下复杂路段交通疏导平均等待时间降低27.82%,正常交通流下复杂路段交通疏导平均队列长度降低31.19%。
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关键词
多智能体
深度强化学习
大规模交通信号灯
协同控制
模型仿真验证
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职称材料
题名
基于多智能体深度强化学习的大规模交通信号灯控制模型研究
被引量:
2
1
作者
陈骁
机构
陕西交通职业技术学院
出处
《工业仪表与自动化装置》
2022年第4期85-90,共6页
基金
陕西省教育厅科研一般项目(19JK0111)
陕西省技术创新引导专项基金资助项目(2020CGHJ-007)
陕西省教育厅服务地方专项基金资助项目(19JC004)。
文摘
针对基于最长队列优先配时算法的大规模交通信号灯协同控制模式存在的诸多不足,提出了一种基于多智能体深度强化学习的大规模交通信号灯控制模型。首先形成融合经验学习集和实践应用集的高度动态复杂路段交通运行态势经验池;然后利用深度长短期神经网络建立时间正序下的大规模交通信号灯与多智能体之间的物理映射关系;最后利用深度确定性策略梯度算法实现复杂路段大规模交通信号灯最优协同控制。对模型开展了典型需求场景下的仿真验证及应用实践定量分析,验证分析结果表明模型可以大幅度改善高度动态复杂路段交通疏导的效率,正常交通流下复杂路段交通疏导平均等待时间降低27.82%,正常交通流下复杂路段交通疏导平均队列长度降低31.19%。
关键词
多智能体
深度强化学习
大规模交通信号灯
协同控制
模型仿真验证
Keywords
multi-agent
deep reinforcement learning
large-scale traffic lights
cooperative control
model simulation verification
分类号
TP274 [自动化与计算机技术—检测技术与自动化装置]
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作者
出处
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1
基于多智能体深度强化学习的大规模交通信号灯控制模型研究
陈骁
《工业仪表与自动化装置》
2022
2
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