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基于RMM和贝叶斯学习的城市交通多智能体系统 被引量:16
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作者 欧海涛 张卫东 许晓鸣 《控制与决策》 EI CSCD 北大核心 2001年第3期291-295,共5页
提出一种基于递归建模方法 (RMM)的多智能体协调方法 ,使智能体在分布式环境下对其它智能体的决策建模选择合理的行动。对 RMM中的信念更新采用贝叶斯学习方法 ,使智能体可以确定其它智能体的准确模型并实时更新信息。在城市交通控制领... 提出一种基于递归建模方法 (RMM)的多智能体协调方法 ,使智能体在分布式环境下对其它智能体的决策建模选择合理的行动。对 RMM中的信念更新采用贝叶斯学习方法 ,使智能体可以确定其它智能体的准确模型并实时更新信息。在城市交通控制领域建立多智能体交通控制系统 ,仿真结果表明了该方法的有效性 ,对实现智能交通系统具有重要意义。 展开更多
关键词 城市交通控制 递归建模方法 贝叶斯学习 多智能体系统 RMM
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