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基于人工智能的BIM疏散设计自动化方法 被引量:5
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作者 梁裕卿 吉久茂 +3 位作者 杨佳蕾 张东升 王珂 王凌宇 《图学学报》 CSCD 北大核心 2021年第2期299-306,共8页
针对目前建筑信息模型(BIM)消防疏散路径人工绘制的耗时问题,从提高设计效率出发,提出了一种基于深度Q学习(DQN)与A*结合的混合算法,并以此开发了一种基于该算法的BIM疏散自动设计工具。首先,房间疏散路径使用A*算法进行绘制;然后使用... 针对目前建筑信息模型(BIM)消防疏散路径人工绘制的耗时问题,从提高设计效率出发,提出了一种基于深度Q学习(DQN)与A*结合的混合算法,并以此开发了一种基于该算法的BIM疏散自动设计工具。首先,房间疏散路径使用A*算法进行绘制;然后使用改进的DQN算法确定楼层疏散中疏散门至安全出口的路径再以A*算法绘制。在DQN算法的基础上重新设计了奖励矩阵赋值及增加了奖励矩阵验证机制提高了绘制正确性;最后,使用以该算法为基础的疏散设计自动化工具对实际项目进行了实验。结果表明,该算法不仅能正确绘制路线并且比手工绘制效率提高2~3倍。通过服务器部署及硬件的升级为该算法效率进一步提升提供了可能。目前基于该算法的自动设计工具已在同济设计院上海建筑数字中心的多项实际项目中使用。 展开更多
关键词 人工智能 建筑信息模型 疏散 设计自动化 深度Q学习
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