[发明专利]基于强化学习的园区水系工作时间选择方法和系统有效

专利信息
申请号: 202111644760.2 申请日: 2021-12-30
公开(公告)号: CN114444774B 公开(公告)日: 2022-10-18
发明(设计)人: 李启娟 申请(专利权)人: 特斯联科技集团有限公司
主分类号: G06Q10/04 分类号: G06Q10/04;G06Q50/06;G06N3/00
代理公司: 北京春江专利商标代理事务所(普通合伙) 11835 代理人: 向志杰
地址: 100027 北京市朝*** 国省代码: 北京;11
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摘要:
搜索关键词: 基于 强化 学习 水系 工作时间 选择 方法 系统
【权利要求书】:

1.一种基于强化学习的园区水系工作时间选择方法,其特征在于,所述方法包括:

使用信息录入器件,用于针对生态园区的景观水系,获取历史上任一天的各个时间段内所述景观水系附近存在的人体数量,所述人体数量为在对应时间段内存在所述景观水系附近的各个人体的总数;

使用内容转换器件,与所述信息录入器件连接,用于当所述景观水系在历史上任一天某一时间段对应的人体数量大于等于设定数量阈值时,将所述某一时间段对应的一位二进制数值表述为1,否则,将所述某一时间段对应的一位二进制数值表述为0;

使用数值解析器件,与所述内容转换器件连接,用于按照历史上任一天的各个时间段在时间轴上的排列顺序,将各个时间段分别对应的各个一位二进制数值进行排列以获得与所述各个时间段数量数值相等位数的多位二进制数值,作为历史上任一天对应的描述所述景观水系整天人体分布状态的参考二进制数值;

使用模型搭建设备,与所述数值解析器件连接,用于将目标日期对应的参考二进制数值作为径向基神经网络模型的输出层的单个输出信号,将所述目标日期之前固定数量的历史各天分别对应的各个参考二进制数值作为所述径向基神经网络模型的输入层的固定数量的多个输入信号,以搭建所述径向基神经网络模型;

使用学习执行设备,与所述模型搭建设备连接,用于对所述模型搭建设备搭建的径向基神经网络模型执行强化学习过程以获得强化学习后的径向基神经网络模型;

使用参数分析设备,与所述学习执行设备连接,用于在每天凌晨将最新一天之前固定数量的历史各天分别对应的各个参考二进制数值作为所述强化学习后的径向基神经网络模型的输入层的固定数量的多个输入信号,以执行所述强化学习后的径向基神经网络模型,获得所述强化学习后的径向基神经网络模型输出层输出的单个输出信号并作为最新一天对应的参考二进制数值;

使用状态识别设备,与所述参数分析设备连接,用于基于最新一天的各个时间段在时间轴上的排列顺序对所述参数分析设备输出的最新一天对应的参考二进制数值进行数值解析,以获取最新一天各个时间段分别对应的各个一位二进制数值;

使用开关控制设备,与所述状态识别设备连接,用于基于最新一天各个时间段分别对应的各个一位二进制数值提前配置所述景观水系在最新一天各个时间段分别对应的开关控制策略;

其中,在所述模型搭建设备中,所述固定数量的取值与所述生态园区的面积的取值正向关联。

2.如权利要求1所述的基于强化学习的园区水系工作时间选择方法,其特征在于,所述方法还包括:

使用视觉采集器件,设置在所述景观水系中心位置的正上方,采用全景摄像机构完成针对历史上任一天的某一时间段内所述景观水系附近范围的各帧现场画面的分时采集;

其中,采用全景摄像机构完成针对历史上任一天的某一时间段内所述景观水系附近范围的各帧现场画面的分时采集包括:所述全景摄像机构的采集帧率大于等于设定帧率数值。

3.如权利要求2所述的基于强化学习的园区水系工作时间选择方法,其特征在于,所述方法还包括:

使用画质优化器件,与所述视觉采集器件连接,用于对接收到的每一帧现场画面执行基于边缘增强的画质优化处理,以获得相应的优化处理画面;

使用数量辨识器件,分别与所述信息录入器件以及所述画质优化器件连接,用于对每一帧优化处理画面执行人体目标识别操作以获得每一帧优化处理画面中存在的各个人体目标;

其中,所述数量辨识器件还用于对各帧优化处理画面中分别存在的人体目标进行去重处理,以获得历史上任一天的某一时间段内所述景观水系附近存在的人体数量。

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